[发明专利]用于水工构筑物的预埋件的定位装置及安装方法在审
| 申请号: | 201310625036.4 | 申请日: | 2013-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN103745026A | 公开(公告)日: | 2014-04-23 |
| 发明(设计)人: | 傅瑜;吴鹏程;陆小青;杨靖培;蒋迪;赵渊;邵宇钦;刘炜;付心建;龙海永 | 申请(专利权)人: | 上海国际航运服务中心开发有限公司;上海建瓴工程咨询有限公司 |
| 主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
| 代理公司: | 北京连和连知识产权代理有限公司 11278 | 代理人: | 王光辉 |
| 地址: | 200000 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 水工 构筑物 预埋件 定位 装置 安装 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种建筑信息加工及处理技术,尤其涉及一种用于水工构筑物的预埋件的定位装置及安装方法。
背景技术
预埋件在工业建筑中有着广泛的应用,主要用来固定和连接一些大型设备,以及对一些混凝土平台的边缘进行加固保护。由于预埋件在固定设备时具有可承受力大、定位牢固的优点,故,预埋件被广泛运用于大型的冶金建筑、水工结构中。在工业建筑的设计过程中,土建设计人员将预埋件按照要求在混凝土的模板图中表示,土建施工单位按照土建设计图纸的要求将预埋件加工后安放在混凝土中,用来固定和连接各种设备。由于预埋件的数量多、规格多、位置要求准确,因此预埋件的设计和施工的工作量均非常巨大。另一方面,用于水工构筑物的预埋件的制造及安装工艺不同于一般的工民建工程。与一般的工民建工程相比较而言,其特殊性在于,水工构筑物本身具有大量的金属结构件;典型的水工构筑物如闸门的埋件的常规工艺是二期混凝土浇筑;水工工程的精度要求精确到1至5mm之间;水工工程的止水要求非常高;并且水工构筑物通常构筑及操作空间狭小。这些都与预埋件的设计、制作、安装、调试、维护有着密切的关联。
现有技术中为解决预埋件的设计施工问题,通常的解决方案是利用二维工程图来设计、制作及安装预埋件。由于二维工程图不够直观,设计施工人员读图费力,且容易出错,不利于设计中图纸的校对。再次,在设计、安装预埋件的过程中有很多相同类型的预埋件,很多时候它们形状尺寸完全相同或者只是在尺寸上面有所差异,却需要对这些预埋件一一设计,造成大量的重复劳动,导致设计周期的延长,设计成本提高。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺陷,本发明提供一种用于水工构筑物的预埋件的定位装置及安装方法,能够针对各个预埋件的实际工艺参数提供更为精确地安装方式。
为了实现上述发明目的,本发明公开一种用于水工构筑物的预埋件的定位装置,其特征在于,包括:三维扫描仪,用于探测一预埋件及毗邻所述预埋件的门槽的几何结构;数据库,用于存储若干预埋件三维图形及对应的生产工艺数据及组装工艺数据;处理模块,该处理模块与该数据库与该三维扫描仪连接,该处理模块根据该预埋件的几何结构查找该数据库中所匹配的预埋件三维图形,并判断该预埋件的几何结构与该生产工艺数据的差值,根据比较后差值判断该预埋件是否合格;输出模块,该输出模块根据该处理模块的判断结果输出对应的组装工艺数据。
更进一步地,该定位装置还包括一网络,该网络为因特网或移动互联网或WIFI。
更进一步地,该三维扫描仪通过该网络与该处理模块连接。该输出模块通过该网络与该处理模块连接。
更进一步地,该输出模块为一打印机、液晶显示屏或者一便携式移动设备。
本发明还公开一种用于水工构筑物的预埋件的定位方法,包括:探测一现场施工的预埋件及毗邻所述预埋件的门槽的几何结构;根据该预埋件的几何结构查找匹配的预埋件三维图形,该预埋件三维图形还包括对应的生产工艺数据及组装工艺数据;并判断该预埋件的几何结构与该生产工艺数据的差值,根据比较后差值判断该预埋件是否合格;根据差值和该组装工艺数据输出一修正后的组装工艺数据。
与现有技术相比较,本发明所提供的用于水工构筑物的预埋件的定位装置和方法,能根据加工工艺中出现的误差,实时调整施工方式,并可以将现场施工和后台数据匹配有效结合在一起,提高了传统施工工艺中的精确性,避免了因部分加工缺陷所导致的安装精度差,运营期间维护及更换不及时或不匹配等问题。
附图说明
关于本发明的优点与精神可以通过以下的发明详述及所附图式得到进一步的了解。
图1是基于水工构筑物的预埋件三维图像生成系统的整体示意图;
图2是基于水工构筑物的预埋件三维图像生成流程图;
图3是基于水工构筑物的预埋件的定位装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的具体实施例。
本发明的目的在于提供一种针对水工构筑物的预埋件的定位装置及安装方法,能根据加工工艺中出现的误差,实时调整施工方式,并可以将现场施工和后台数据匹配有效结合在一起,提高了传统施工工艺中的精确性,避免了因部分加工缺陷所导致的安装精度差,运营期间维护及更换不及时或不匹配等问题。
如图1所示,图1是本发明所涉及的用于水工结构的预埋件的全生命周期处理系统的结构示意图。该系统包括一三维图形生成装置10,该三维图形生成装置10根据预埋件的输入参数生成三维图形20、生产工序数据21和组装工序数据22。
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