一种马鞍面建筑物的红外线三维定位装置及定位施工方法

    公开(公告)号:CN107422330B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710563012.9

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种马鞍面建筑物的红外线三维定位装置及定位施工方法,定位装置由红外线发射装置、滚轴、纵向转动控制模块、伸缩装置和远程控制装置构成,能对曲面建筑的轴线进行精确定位;本发明首先将马鞍面建筑物轴线所在曲面在水平方向和竖直方向分别分成m份和n层,共计分成m×n份;然后根据每一份马鞍面建筑的高度和曲率变化计算加工足够多块小面板;接着在最下面一层将小面板沿着轴线方向进行水平拼接,然后利用螺栓固定,组成模板;在最下面一层模板安装完毕后,进行混凝土浇注,施工完毕后,再进行下一层的施工,直至到达建筑物的高度h。本发明方法简单,施工效率高;可以对建筑物的多个关键点进行定位,从而实现建筑物的三维重建。

    一种输电塔及输电线位移耦合的分析系统及方法

    公开(公告)号:CN107146223B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710289984.3

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 王若林 吕铬 桑农

    Abstract: 本发明公开了一种输电塔及输电线位移耦合的分析系统及方法,系统包括输电塔测量靶标、输电线测量靶标、输电塔双目识别监系统、输电线双目识别系统;本发明首先在输电塔‑线的特定点位置设置好靶标,然后利用高速摄像机进行连续拍摄,并将照片通过传输导线输送到图像处理计算机中;计算机中的图像处理软件根据两个相邻靶点之间距离的变化计算出电塔‑线位移的瞬时变化,结合对输电塔和导线独立监测的数据,利用数理统计的方法分析塔‑线耦合程度。该方法有良好的操作性及稳定性,并具有高采样率、高精度、非接触及多点实时采集等优点,能够实现对电塔‑线位移有效监控,从而为研究输电塔的风致倒塌的研究提供依据,优化往后的结构设计。

    一种土体性能实时监测的可视化自感知探测器

    公开(公告)号:CN106353203B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201610895390.2

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种土体性能实时监测的可视化自感知探测器,包括图像处理及显示模块、电源、信号放大器、照明机构调节器、数据显示屏、数据处理模块、手柄、探测器杆身、信号传输线、阻力探测模块、探测器探头;图像处理及显示模块、电源、信号放大器、照明机构调节器、数据显示屏、数据处理模块均设置在手柄内;图像处理及显示模块、电源、照明机构调节器、探测器探头、信号放大器通过信号传输线串联连接,数据处理模块分别通过信号传输线与电源、数据显示屏、阻力探测模块连接。本发明能检测出土体的抗剪强度等力学性能参数,并能实现了土体性能的实时监测。

    一种曲面建筑物的红外线三维定位装置及定位施工方法

    公开(公告)号:CN107254969B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710563004.4

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种曲面建筑物的红外线三维定位装置及定位施工方法,装置由红外线发射装置、滚轴、转动控制模块、伸缩装置和远程控制装置构成,能对曲面建筑的轴线进行精确定位;方法首先将曲面建筑物轴线所在曲面在水平方向和竖直方向分别分成m份和n层,共计分成m×n份;然后,根据每一份曲面建筑的高度和曲率变化计算加工足够多块小面板;接着,在最下面一层将小面板沿着轴线方向进行水平拼接,然后利用螺栓固定,组成模板;拼接过程中由红外线三维定位装置进行定位安装,在最下面一层模板安装完毕后,进行混凝土浇注,施工完毕后,将轴线所在曲面两侧的模板的高度提高一层,再进行下一层的施工,直至到达建筑物的高度h。

    一种土体性能实时监测的可视化探测器

    公开(公告)号:CN106442530B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610893158.5

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种土体性能实时监测的可视化探测器,包括手柄、图像处理及显示模块、电源、信号放大器、照明机构调节器、探测器杆身、信号传输线、探测器探头、照明机构、防水显微镜头。由于探测器探头内部的凹槽中设置有防水显微镜头,可以对探测器探头所到的位置进行成像;该防水显微镜头拍摄的图像通过信号传输线传到信号放大器,放大后的图像将在图像处理及显示模块上显示;从而实现了土体性能的实时监测。

    一种曲面建筑物的激光三维定位装置及方法

    公开(公告)号:CN107192383B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710563019.0

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种曲面建筑物的激光三维定位装置及方法,包括曲面建筑、轴线所在曲面、激光、横向和纵向激光发射装置阵列、远程控制装置;横向和纵向激光发射装置阵列均由n个激光发射装置构成;激光发射装置由激光发射器、信号控制模块、数据处理模块、信号发射器或信号接收器、纵向和横向转动控制模块构成;该装置能对曲面建筑的轴线进行精确定位,从而实时控制施工精度,方法简单,施工效率高;同时,也可以对建筑物的多个关键点进行定位,从而实现建筑物的三维重建。

    一种双曲面建筑物的红外线三维定位装置及方法

    公开(公告)号:CN107356235B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710563018.6

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种双曲面建筑物的红外线三维定位装置及方法,装置包括双曲面建筑、轴线所在曲面、红外线、横向和纵向红外线发射装置阵列、远程控制装置;红外线发射装置阵列均由n个红外线发射装置构成;红外线发射装置由红外线发射器、信号控制模块、数据处理模块和信号发射器或信号接收器构成;该装置能对曲面建筑的轴线进行精确定位,从而实时控制施工精度,方法简单,施工效率高;同时,也可以对建筑物的多个关键点进行定位,从而实现建筑物的三维重建。

    一种气体凝聚态结构演变实时监测的图像识别装置及方法

    公开(公告)号:CN106290371B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610594572.6

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种气体凝聚态结构演变实时监测的图像识别装置及方法,装置包括微型温度计、防水镜头、照明机构、伸缩机构、PVC套筒、信号传输导线和计算机;微型温度计、防水镜头、照明机构有若干组,均安装在PVC套筒上预先设置的凹槽之中;微型温度计、防水镜头、照明机构、伸缩机构均通过信号传输导线与计算机连接通信。计算机上装有微距微观视频图像识别分析系统,可以对防水镜头采集的微距微观视频图像进行识别分析,主要识别微距微观视频图像的气体中的凝聚态结构。本发明一方面可以对液体中凝聚态结构发展进行快速监测,另一方面能得到待监测气体中凝聚态结构的演变规律。与传统的测量方法相比,提高了精度。

    流体中凝聚态结构演变实时监测的图像识别装置及方法

    公开(公告)号:CN106290369B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610591650.7

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种流体中凝聚态结构演变实时监测的图像识别装置及方法,装置包括PVC套筒、防水镜头、照明机构、微型温度计、信号传输导线和计算机;PVC套筒上顶面密封,其内侧壁上设置有若干防水镜头、照明机构、微型温度计,所述防水镜头、照明机构、微型温度计均通过所述信号传输导线和计算机连接通信;本发明一方面可以对液体中凝聚态结构发展进行快速监测,另一方面能得到待监测液体中凝聚态结构的演变规律。与传统的测量方法相比,提高了精度;同时能及时采取有效措施阻止有害物质的凝聚;计算机通过信号传输导线与照明机构和图像采集设备实现通信,控制灯光强弱和图像采集设备与计算机之间的数据传输,从而使监测结果更加精确。

    基于模态坐标的膝关节内侧副韧带损伤自动诊治装置及方法

    公开(公告)号:CN107638204A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710819421.0

    申请日:2017-09-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于模态坐标的膝关节内侧副韧带损伤自动诊治装置及方法,装置包括三维扫描装置、微型手术刀、图像显示模块、液压控制模块、刀刃方向控制模块、控制系统;三维扫描装置首先对待检测斜方肌组织进行三维扫描,并将结果传输到控制系统,经处理后得到损伤发生前后各个预设点的坐标;然后通过液压控制模块、刀刃方向控制模块控制微型手术刀工作,扫描情况及工作情况实时显示在图像显示模块中。本发明首先通过对人体斜方肌的三维扫描,建立斜方肌的数字化模态坐标,然后对斜方肌进行三维网格划分,计算斜方肌未发生病变时预设点的曲率,确定斜方肌发生病变的位置;最后进行自动诊治。本发明实现了快速高效地进行膝关节内侧副韧带损伤自动诊治。

Patent Agency Ranking