上海铁路北斗测量工程技术有限公司专利技术

上海铁路北斗测量工程技术有限公司共有38项专利

  • 本申请涉及一种使用便利的水准尺,涉及铁路测量设备的领域,其包括尺身,尺身上滑动连接有气泡盒,气泡盒滑动方向平行于尺身长度方向,气泡盒与尺身之间设置有对气泡盒位置进行定位的固定组件。本申请具有提高使用的便利性的效果。的效果。的效果。
  • 本申请涉及一种多功能全站仪,涉及测绘仪器技术领域,其包括安装板、固设在安装板顶面的全站仪本体、设置在安装板底端的至少两个支撑柱、与至少两个支撑柱相对应的固定组件,至少两个所述支撑柱沿安装板底面周向均匀设置,所述安装板底面固设有沿高度方向...
  • 本申请涉及一种户外水准仪,涉及水准仪设备技术领域,其包括安装板、机体、夹持机构、支撑机构,所述夹持机构包括沿安装板长度方向设置且穿设在安装板内的螺杆、平行螺杆设置且两端分别与安装板侧壁固定连接的限位杆、分别螺纹连接在螺杆两端的第一滑块、...
  • 本申请涉及一种可调节的角反射器,涉及角反射器技术领域,其包括底板、第一固定杆、第二固定杆、角反射器、设置在远离角反射器铰接端一侧且用于调节角反射器的调节组件、驱动组件、平行底板设置且设置在底板下方的安装板、连接机构、支撑柱,所述支撑柱安...
  • 本申请涉及铁路测量技术领域,具体公开了一种用于安装测绘仪器的脚支撑架,包括呈圆形的安装座,安装座上对称设置有两个支架,支架包括两个分别与安装座滑移连接的安装块、两个分别铰接在两个安装块上的支腿,两个安装块和安装座之间分别设置有固定组件;...
  • 本申请涉及一种高速铁路测量小车,包括横梁,所述横梁上表面固定连接有支杆,所述支杆杆壁连接有水平设置的置物板,所述置物板内部开设有腔室,所述置物板沿横梁长度方向的相对两侧壁分别设置有开口,所述开口与腔室呈连通设置,腔室设置有竖直的固定板,...
  • 本申请涉及铁路测量技术领域,具体公开了一种用于铁路测量工程的水准仪,包括支撑平台、水准仪本体、至少三个支腿,支撑平台于开口处设置有沿支撑平台开口方向移动且于支撑平台开口处转动的记录板,记录板上设置有记录纸和记录笔;记录板的两端分别固设有...
  • 本申请涉及一种铁路测量用全站仪,涉及全站仪测量技术设备领域,其包括机体、把手、物镜、安装板、调节组件、驱动组件、固定板、底板、行走机构,所述固定板与底板之间固设有垂直底板设置的连接板,所述底板上固设有内部中空的安装座,所述调节组件包括第...
  • 本申请涉及一种高速铁路轨检小车全站仪调平固定装置,包括底架,所述底架上表面固定连接有竖直的支柱,所述支柱顶端固定连接有水平的固定板,所述固定板上方放置有水平的置物板,所述置物板上表面固定连接有全站仪,置物板朝向固定板的一面边缘位置均匀连...
  • 本申请涉及一种新型高效螺栓机,涉及铁轨维修工具的领域,其包括螺栓机本体,螺栓机本体外固定连接有连接架,连接架底部设置有可以对铁轨进行夹紧的夹持行走组件;所述夹持行走组件包括抵紧轮、夹持轮,抵紧轮转动连接于连接架,抵紧轮转动轴线水平且垂直...
  • 本申请涉及一种具有光线调节装置的户外全站仪,涉及全站仪设备技术领域,其包括安装板、转动连接在安装板上的机体、固设在安装板顶面上的多个第一固定杆、固设在相邻两个第一固定杆顶端之间的第二固定杆、对称设置在机体两侧的第二调节组件、驱动组件,所...
  • 本申请涉及一种高速铁路桥梁的偏移监测方法及其系统,方法包括在旋喷桩施工期间,实时监测桥墩和梁体的水平偏移,输出第一偏移数据;在移梁施工期间,实时监测桥墩和梁体的水平偏移,输出第二偏移数据;在列车经过施工段期间,实时监测梁体的垂直偏移,输...
  • 本申请涉及一种基于卫星影像的铁路环境监测方法及其系统,方法包括:获取多种环境图像数据;预处理多种环境图像数据:进行几何校正、图像配准、和/或数据融合后得到待提取数据;预提取待提取数据:先基于样本库进行预分类,再比对多时相数据,最后根据预...
  • 本申请涉及运营高铁测量现场作业人员设备安全管理监测方法,涉及工程管理技术的领域,其包括以下步骤,步骤S1,智能终端向服务器获取第一数据并缓存,第一数据包括作业设备和/或作业人员的历史作业数据;步骤S2,智能终端获取作业设备和/或作业人员...
  • 本申请涉及基于高速铁路精密工程测量数据的数据管理系统,包括智能终端和服务器,服务器包括依次数据连接的表现层、业务层、数据服务层以及数据库,业务层包括功能模块,功能模块包括工程数据管理子模块、数据校核子模块以及系统设置子模块;表现层,用于...
  • 本申请涉及一种桥梁上轨道的变形监测方法及其系统,其包括多个监测站按照第一预设频率输出位置数据,测温站按照第二预设频率输出温度数据,测风站按照第三预设频率输出风力数据;按照预设的对照表选取参考系数,其中,温度数据与风力数据为对照表的对照因...
  • 本发明公开了一种基于椭球面计算的GNSS三维放样定位方法,包括以下步骤:S1、根据待测区域构建工程椭球面;S2、将待放样点的平面坐标通过高斯反算得到待放样点的大地坐标;S3、将待放样点的大地坐标输入GNSS系统中,定位出实际工程点位置;...
  • 本发明公开了一种基于椭球面计算的工程表面测量方法,包括以下步骤:S1、将大地面上的各样点空间坐标通过高斯坐标转换至地球椭球面上,得到各样点的大地坐标;S2、根据各样点的大地坐标,通过点位关系确定地球椭球面上的待测工程区域范围;S3、根据...