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用于测量桥梁间隙的系统和方法

《用于测量桥梁间隙的系统和方法》是美国亚德诺半导体公司于2018年10月8日申请的专利,该专利公布号为CN109631782B,专利公布日为2021年6月8日,发明人是H·温伯格。  

用于测量桥梁间隙的系统和方法基本信息

用于测量桥梁间隙的系统和方法专利摘要

本公开涉及用于测量桥梁间隙的系统和方法。激光雷达系统可以提供用于测量架空基础设施的间隙,例如桥梁或立交桥。如果可用的间隙小于车辆的高度,激光雷达系统可以警告车辆驾驶员或自动制动车辆。激光雷达系统可以在一定角度范围内朝着目标区域发射光线,其中光线可以具有垂直跨度。然后,激光雷达系统可以接收从目标区域反射或散射的光线,并且可以通过确定光线的往返行程时间来确定光线行进的距离。然后可以使用几何关系确定架空基础设施的间隙。2100433B

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用于测量桥梁间隙的系统和方法造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

桥梁

  • (后张)18-30米
  • 13%
  • 大连盛德热力管道有限公司
  • 2025-07-22
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桥梁

  • 规格(mm):按图纸制作,
  • t
  • 金元美
  • 13%
  • 广东金元美钢构有限公司
  • 2025-07-22
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BH叠合桥梁

  • 品种:钢叠合桥梁 说明:规格非标 按照图纸理论计算
  • t
  • 金强钢构
  • 13%
  • 福建金强钢构集成工业有限公司
  • 2025-07-22
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BH叠合桥梁

  • 品种:BH叠合桥梁 材质:钢 规格(mm):按图纸制作 说明:非标
  • t
  • 金强钢构
  • 13%
  • 福建金强钢构集成工业有限公司
  • 2025-07-22
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钢叠合桥梁

  • 规格(mm):0-0,
  • t
  • 金强钢构
  • 13%
  • 福建金强钢构集成工业有限公司
  • 2025-07-22
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预制

  • 钢筋含量195-210kg/m3
  • 广州市2025年5月信息价
  • 建筑工程
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预制

  • 钢筋含量200kg
  • 茂名市2025年5月信息价
  • 建筑工程
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预制

  • 钢筋含量210-225kg/m3
  • 广州市2025年4月信息价
  • 建筑工程
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叠合

  • 180kg/m³
  • 佛山市2025年4月信息价
  • 建筑工程
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叠合

  • 180kg/m³
  • 佛山市2025年1季度信息价
  • 建筑工程
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桥梁钢箱

  • 桥梁钢箱
  • 120790.2
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-10-22
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桥梁用砂

  • 桥梁用砂
  • 10430
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-11-24
查看价格

桥梁检修车

  • 桥梁总长30m
  • 1
  • 5
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-12-05
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桥梁架构

  • 材质 Q235 规格 3m×1.5m用途 桥梁拼装组建
  • 7806
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-08-14
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桥梁模型

  • 6件/套;含悬桥、斜拉索桥、架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型.
  • 1
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-21
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用于测量桥梁间隙的系统和方法基本信息

申请日

2018.10.08

专利权人

美国亚德诺半导体公司

地址

美国马萨诸塞州

发明人

H·温伯格

Int. Cl.

G01B11/14(2006.01)I; G01S17/08(2006.01)I

专利代理机构

中国贸促会专利商标事务所有限公司11038

代理人

汪晶晶

优先权

15/726,086 2017.10.05 US

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用于测量桥梁间隙的系统和方法常见问题

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随钻密度测井的间隙及井径测量方法研究 随钻密度测井的间隙及井径测量方法研究

随钻密度测井的间隙及井径测量方法研究

格式:pdf

大小:958KB

页数: 6页

为了精确测定随钻测井仪器在井眼中位置及井眼尺寸(井径),研究了利用随钻方位密度测井响应计算间隙(仪器壁和井壁的距离)和井径的方法。首先,利用蒙特卡罗模拟建立仪器的计算模型,并将模拟结果和实验数据进行了基准检测;其次,研究不同条件(即地层密度和泥浆密度变化)下间隙尺寸对探测器的影响;最后得到了间隙尺寸及井径的计算方法。结果表明:探测器测量的密度受间隙、泥浆密度、地层密度的影响,当地层密度与泥浆密度差(介质密度差)一定时,地层密度与远密度之差(测量密度差)和间隙成正比关系;通过测量的密度、地层密度和泥浆密度计算,可以获得间隙尺寸,利用仪器和井眼、间隙的几何关系计算井径,精度达到0.1 cm。

塑料门窗安装预留间隙的设定原则和方法 塑料门窗安装预留间隙的设定原则和方法

塑料门窗安装预留间隙的设定原则和方法

格式:pdf

大小:34KB

页数: 4页

本文分别论述了新建筑在已测量门窗洞口尺寸偏差的前提下,单个建筑洞口、多个建筑洞口以及多个门窗在同一洞口内安装,塑料门窗洞口预留间隙设定原则和方法。

间隙值测量方法

(1)检查轴承径向间隙

检查时,将百分表表头(特制加长杆)放入中间体的出油口中,对准并接触转子轴,再把表调到零,然后用两手掐住转子两端(涡轮的六方头和压气机的锁紧螺母),将轴向表头轻轻推去,此时表所指示的数据即为轴承的径向间隙值。如此间隙超过规定的极限间隙值,则应立即更换浮动轴承。

(2)转子轴向串动量的检查

转子轴向串动量的检查。测量时增压器的状态同上,将专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端面接触,再用手沿轴向推拉转子,即测得转子的最大轴向串动量。其值如超过表中规定极限值,应检查止推轴承。止推端面磨损情况严重的应更换。

(3)压气机端径向间隙的检查

将百分表座固定好,百分表表头垂直触及叶轮锁紧螺母边缘,用手指触压锁紧螺母,则百分表的数值即为测得的压气机端径向间隙值。

(4)涡轮端径向间隙的检查

将百分表专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端的六方头接触,再用手指按压六方头,所测得的就是涡轮端的径向间隙值。

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轴向间隙轴承间隙的测量

测量轴承的间隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。 因此,所得到的测量值比真正的间隙(称做理论间隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。 但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。安装前轴承的内部间隙一般用理论间隙表示。

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测量系统分析:理论方法和应用目录

第l章 概论

1.1测量系统分析基本概念

1.1.l关于数据

1.1.2数据的质量

1.1.3关于测量系统分析

1.2有关术语

1.2.1术语比较

1.2.2有关测量和测量结果的术语

1.2.3有关测量系统的术语

1.3与其他相关内容之间的关系

1.3.1统计过程控制(SPC)与测量系统分析(MSA)

1.3.2测量不确定度与测量系统分析

1.3.3ISOl0012与测量系统分析

1.3.4QS-9000、ISO/TS16949与测量系统分析

1.3.5六西格玛(6sigma)与测量系统分析

1.4应用软件选择

第2章 测量系统分析数理统计基础

2.1数据的分类及描述

2.1.1数据的分类

2.1.2数据的图示化描述

2.1.3描述性统计

2.2概率分布函数

2.2.1概率密度函数

2.2.2累积分布函数

2.2.3累积分布函数逆函数

2.3离散变量典型分布

2.3.1二项分布

2.3.2超几何分布

2.3.3泊松分布

2.4连续变量典型分布

2.4.1正态分布

2.4.2卡方()[‘)分布

2.4.3£分布

2.4.4F分布

2.5参数估计

2.5.1运用估计量估计参数

2.5.2点估计

2.5.3区间估计

2.5.4置信区间辨释

2.5.5正态总体参数的置信区间和单侧置信限

2.5.6二项分布的比率估计

2.6假设检验

2.6.1假设检验基本概念

2.6.2假设检验的逻辑步骤

2.6.3正态总体均值的检验

2.6.4正态总体方差的检验

2.6.5比率p的假设检验

2.7方差分析

2.7.1方差分析概念

2.7.2单因子方差分析

2.7.3两因子方差分析

2.8简单线性回归分析

2.8.1一元线性回归模型

2.8.2参数估计

2.8.3方程的显著性检验

2.8.4估计与预测

2.9列联表

2.9.1二维列联表的检验问题

2.9.2二维列联表的X2检验

2.9.3二维列联表的费希尔(Fisher)精确检验

2.10非参数统计

2.10.1关于非参数统计

2.10.2次序(顺序)统计量、秩和秩统计量

2.10.3相关性检验

2.10.4一致性检验

第3章 测量系统分析原理

3.1测量过程特征

3.2测量系统变差的类型

3.2.1位置变差

3.2.2宽度变差

3.3研究变差

3.4测量系统变差来源及对决策的影响

3.4.1测量系统变差来源

3.4.2对决策的影响

3.5测量系统能力和性能

3.5.1测量系统能力

3.5.2测量系统性能

3.6测量系统的统计特性

第4章 测量系统分析方法

4.1概述

4.1.1测量系统分析的过程方法

4.1.2测量系统类型

4.1.3测量系统评估程序的适用性

4.2简单测量系统分析流程

4.3测量系统研究的准备

4.3.1研究准备

4.3.2可接受性准则

4.4简单测量系统研究指南

4.4.1计量型测量系统研究指南

4.4.2计数型测量系统研究指南

4.4.3属性一致性研究

4.5复杂测量系统研究指南

4.5.1研究背景

4.5.2破坏性测量的GRR研究的试验设计

4.5.3其他应注意的内容

4.5.4案例研究

第5章 测量系统分析的应用

5.1供方测量保证能力

5.2制造业案例研究

5.2.1计数型数据的属性一致性分析

5.2.2同质小批量破坏性检验时的测量系统分析

5.3非制造业案例研究

5.3.1适用于连续型数据的非传统(Non—Traditional)的测量系统分析

5.3.2有序数据的属性一致性分析

第6章 测量系统管理与改进

6.1公司范围的MSA规划

6.2测量系统改进

6.3顾客的认可

附录

附录1 偏倚研究用以参数表

附录2 控制图系数表

附录3 GRR研究计算置信区间的ANOVA法

附录4 量具重复性和再现性研究(平均值和极差法)记录格式

附录5 测量设备计量确认过程

参考文献

·收起全部<<2100433B

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