CN115507826A - 一种组装式导墙定位的测量装置及方法 - Google Patents
一种组装式导墙定位的测量装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN115507826A CN115507826A CN202211084098.4A CN202211084098A CN115507826A CN 115507826 A CN115507826 A CN 115507826A CN 202211084098 A CN202211084098 A CN 202211084098A CN 115507826 A CN115507826 A CN 115507826A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- guide wall
- telescopic rod
- scale
- scale telescopic
- measuring device
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C15/00—Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
本发明涉及一种组装式导墙定位的测量装置及方法,由测距装置和边坡位移监测装置组成,测距装置中的角度转盘装置安装在三脚架上,角度转盘装置上通过刻度伸缩杆安装激光投线发射器和反光贴片,测距装置中的刻度伸缩杆中部安装测距仪;边坡位移监测装置中的GNSS安装在立杆顶部,用于放样沟槽基准点的所在位置,立杆中部连接简易三脚架,下部通过刻度伸缩杆连接激光投线发射器和反光贴片,边坡位移监测装置中的刻度伸缩杆中部安装棱镜。本发明操作简单,节省大量人力,有效减少了重复测量放样,同时大幅度的提高了放样的速度,能解决沟槽边线遗忘和丢失、连续实时放样,该方法受环境因素影响小,放样复核效率显著提高,减少了工程时间的浪费。
Description
技术领域
本发明涉及一种地墙施工测量,具体涉及一种组装式导墙定位的测量装置及方法。
背景技术
随着城市建设的不断加快,基坑工程越来越多;在基坑建设开挖前,需要施工地下连续墙对基坑进行加固,地下连续墙的基准物是导墙,导墙的平面坐标位置决定了地下连续墙的平面坐标位置。所以,导墙的放样测量必须精准无误,在导墙的放样测量时,直线段可延长放样距离,在多边行基坑施工时,必须对每个桩位进行细部放样,使用全站仪放样,从设站到输入数据再到放样,每副地下导墙的测量放样需要大量时间,而在多边形施工时,由于放样慢,容易造成施工中断,大型机械窝工,耗时耗力增加施工成本,直接影响工程施工进度。目前导墙的施工需要测量放样出导墙边线或者中线,完成放样测量后,通常采用撒灰线或拉一段毛线固定,来显现出结构外轮廓的线形。完成后大型机械进场开挖沟槽,在开挖过程中会遇到很多不利因素导致沟槽线形遗忘和丢失的现象,这时候需要重新测量放样投点,导致重复测量放样繁琐,人力物力投入大。当沟槽开挖完成后,需要复核沟槽线形是否符合要求,是否存在超欠,挖,需要多次测量放样复核,影响施工进度。因此,如何提供一种能应用于导墙沟槽开挖的基坑工程,能解决沟槽边线遗忘和丢失、连续实时放样、安装操作简单的组装式导墙定位系统也成为本领域刻不容缓的技术问题。
发明内容
本发明就是为了解决上述测量技术的不足,提供一种减少地下连续墙导墙施工放样时间,加快施工进度的快速放样装置及方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种组装式导墙定位的测量装置,由测距装置和边坡位移监测装置组成,所述测距装置中的角度转盘装置安装在三脚架上,所述角度转盘装置上通过刻度伸缩杆安装激光投线发射器和反光贴片,所述测距装置中的刻度伸缩杆中部安装测距仪;所述边坡位移监测装置中的GNSS安装在立杆顶部,用于放样沟槽基准点的所在位置,所述立杆中部连接简易三脚架,所述立杆下部通过刻度伸缩杆连接激光投线发射器和反光贴片,所述边坡位移监测装置中的刻度伸缩杆中部安装棱镜。
进一步,所述三脚架用于支撑、调节、固定角度转盘装置,始终保证角度转盘装置水平,中心对准沟槽基准点。
进一步,所述角度转盘装置分为上下两部分,上下两部分可同轴自由转动,上部分转盘用于支撑固定刻度伸缩杆;下部转盘刻有0°、90°、180°、270°能自由转动角度对准照准方向,同时带有水平气泡和对中装置,用于调节水平对中基准点。
进一步,所述激光投线发射器安装于刻度伸缩杆两端,激光投线发射器与刻度伸缩杆螺旋连接,激光投线发射器能上下转动,用于照准投射导墙边线。
进一步,所述反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,反光贴片中心与激光投线发射器中心对齐,反光贴片用于接收激光投线发射器发射的光束,定位沟槽边线。
进一步,所述刻度伸缩杆与角度转盘装置通过旋转螺母固定,保证伸缩杆零刻度线与角度转盘装置中心始终对齐,伸缩杆两端等距,用于量测导墙宽度。
进一步,所述测距仪安装于刻度伸缩杆中部后,中心与零刻度对齐,用于测量两点之间的距离。
进一步,所述立杆与刻度伸缩杆之间螺旋连接,立杆带有水平气泡,用于调节立杆垂直度,立杆用于GNSS放样出三脚架对中沟槽基准点的位置。
进一步,所述棱镜安装于刻度伸缩杆中部后,中心与零刻度对齐,用于测量测距仪到棱镜之间的距离。
一种组装式导墙定位的测量方法,采用组装式导墙定位的测量装置,具体步骤包括如下:
1)首先通过GNSS放样测量出固定点P,在固定点P架设三脚架,将角度转盘装置安装于三脚架上部,调节三脚架使角度转盘装置上的水准气泡居中,同时调节角度转盘装置使其中心点对准固定点P,拧紧三脚架螺栓固定角度转盘装置;
2)将刻度伸缩杆安装于角度转盘基座上部拧紧固定螺丝,根据导墙沟槽宽度调节刻度伸缩杆长度,将激光投线发射器和反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,再次调整刻度伸缩杆长度,保证激光投线发射器和反光贴片的中心投影与导墙沟槽边线重合;
3)立杆下部安装刻度伸缩杆,将激光投线发射器和反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,通过GNSS放样出可移动A、B点的位置,调节立杆水平气泡居中,利用简易三角支架固定立杆,调节刻度伸缩杆长度与导墙沟槽宽度等宽,激光投线发射器和反光贴片的中心投影与导墙沟槽边线重合;
4)测距仪安装于固定点P的刻度伸缩安中心,棱镜安装于可移动A、B点的刻度伸缩杆中心,测量PA、PB两边的距离;
5)调节固定点P的角度转盘装置,使固定点P的激光投线发射器大致对准移动B点的反光贴片,打开固定点P的激光投线发射器,准确照准反光贴片中心,此时激光投线发射器发射的光束线就是导墙沟槽边线,当距离较远时,打开移动B点的激光投线发射器,增加导墙沟槽边线的光束照准强度,通过激光器发射的边线由此进行导墙沟槽的开挖;
6)通过激光发射照准的地面线,即为待开挖的导墙沟槽边线,根据现场施工条件可单边进行开挖,或两边同时进行开挖。
本发明的有益效果是:
本发明的组装式导墙定位测量装置及方法,操作简单,节省大量人力,有效减少了重复测量放样,同时大幅度的提高了放样的速度,能解决沟槽边线遗忘和丢失、连续实时放样,该方法受环境因素影响小,放样复核效率显著提高,减少了工程时间的浪费,对于提升工程精度和效率具有积极意义。
附图说明
图1是本发明的组装式导墙定位测量装置使用设置示意图;
图2是本发明的测距装置示意图;
图3是本发明的边坡位移监测装置示意图;
图4是本发明的组装式导墙定位测量方法的流程图;
图中:1、三脚架,2、角度转盘装置,3、角度转盘装置水平气泡,4、激光投线发射器,5、反光贴片,6、刻度伸缩杆,7、刻度伸缩杆调节螺丝,8、刻度伸缩杆固定螺丝,9、测距仪,10、测距仪固定螺丝,11、立杆,12、棱镜,13、棱镜固定螺丝,14、简易三脚架,15、立杆水准气泡,16、GNSS(边坡位移监测仪)。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明一种组装式导墙定位测量的方法作进一步详细说明。
如图1至图3所示,本发明的组装式导墙定位的测量装置,由测距装置和边坡位移监测装置组成。具体包括:三脚架1、角度转盘装置2、水平气泡3、激光投线发射器4、反光贴片5、刻度伸缩杆6、刻度伸缩杆调节螺丝7、刻度伸缩杆固定螺丝8、测距仪9、测距仪固定螺丝10、立杆11、棱镜12、棱镜固定螺丝13、简易三脚架14、立杆水准气泡15、GNSS16。
测距装置中:三脚架1用于支撑、调节、固定角度转盘装置2,始终保证角度转盘装置2水平,中心对准沟槽基准点。角度转盘装置2分为上下两部分,上下两部分可同轴自由转动,上部分转盘用于支撑固定刻度伸缩杆6。下部转盘刻有0°、90°、180°、270°可自由转动角度对准照准方向,同时带有水平气泡3和对中装置,用于调节水平对中基准点,角度转盘装置2安装于三脚架1上。激光投线发射器4安装于刻度伸缩杆6两端,激光投线发射器4与刻度伸缩杆6螺旋连接,激光投线发射器4可上下转动,用于照准投射导墙边线。反光贴片5安装于刻度伸缩杆6两端,反光贴片5中心与激光投线发射器4中心对齐,反光贴片5用于接收激光投线发射器4发射的光束,定位沟槽边线。刻度伸缩杆6安装于角度转盘装置2上部,刻度伸缩杆6与角度转盘装置2通过旋转螺母固定,保证伸缩杆零刻度线与角度转盘装置2中心始终对齐,伸缩杆两端等距,用于量测导墙宽度。测距仪9安装于刻度伸缩杆6中部,中心与零刻度对齐,可用于测量两点之间的距离。
边坡位移监测装置中:立杆11上部安装GNSS16,下部安装刻度伸缩杆6与立杆11螺旋连接,立杆11带有立杆水准气泡15调节立杆垂直度,立杆11用于GNSS16放样出三脚架1对中沟槽基准点的位置。棱镜12安装于刻度伸缩杆6中部,中心与零刻度对齐,用于测量测距仪9到棱镜之间的距离。简易三脚架14支撑于立杆11中部,用于支撑GNSS16、立杆11和刻度伸缩杆6的稳固。GNSS16安装于立杆11顶部,用于放样沟槽基准点的所在位置。
优选地,刻度伸缩杆6中部安装测距仪9或者棱镜12,相互间不做区分,反光贴片5安装于刻度伸缩杆6两端,用于接收相互间激光投线发射器4发出的光束。
如图4所示,本发明的组装式导墙定位的测量方法,具体步骤为:
1)如图1,2所示,首先通过GNSS16放样测量出固定点P,在固定点P架设三脚架1,将角度转盘装置2安装于三脚架1上部,调节三脚架1使角度转盘基座2上的角度转盘装置水准气泡3居中,同时调节角度转盘基座2使其中心点对准固定点P,拧紧三脚架1螺栓固定角度转盘装置2。
2)如图2所示,将刻度伸缩杆6安装于角度转盘基座2上部拧紧固定螺丝8,根据导墙沟槽宽度调节刻度伸缩杆6长度,宽度调节完成后拧紧刻度伸缩杆固定螺丝7,将激光投线发射器4和反光贴片5安装于刻度伸缩杆6两端,再次精调刻度伸缩杆6长度,保证激光投线发射器4和反光贴片5的中心投影与导墙沟槽边线重合。
3)如图3所示,立杆11下部安装刻度伸缩杆6,将激光投线发射器4和反光贴片5安装于刻度伸缩杆6两端,通过GNSS16放样出移动A、B点的位置,调节立杆水平气泡15居中,利用简易支架14固定立杆11,调节刻度伸缩杆6长度与导墙沟槽宽度等宽,激光投线发射器4和反光贴片5的中心投影与导墙沟槽边线重合。
4)如图1所示,测距仪9安装于固定点P的刻度伸缩杆6中心,棱镜12安装于移动A、B两点的刻度伸缩杆6中心,测量PA、PB两边的距离。
5)如图1所示,调节固定点P的角度转盘装置2,使固定点P的激光投线发射器4大致对准B点的反光贴片5,打开固定点P的激光投线发射器4,准确照准反光贴片5中心,此时激光投线发射器4发射的光束线就是导墙沟槽边线,当距离较远时,打开B点的激光投线发射器4,增加导墙沟槽边线的光束照准强度。可通过激光投线发射器4发射的边线由此进行导墙沟槽的开挖。
6)通过激光投线发射器4发射光束照准的地面线,即为待开挖的导墙沟槽边线。根据现场施工条件可单边进行开挖,也可两边同时进行开挖。
以上所述实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。
Claims (10)
1.一种组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:由测距装置和边坡位移监测装置组成,所述测距装置中的角度转盘装置安装在三脚架上,所述角度转盘装置上通过刻度伸缩杆安装激光投线发射器和反光贴片,所述测距装置中的刻度伸缩杆中部安装测距仪;所述边坡位移监测装置中的GNSS安装在立杆顶部,用于放样沟槽基准点的所在位置,所述立杆中部连接简易三脚架,所述立杆下部通过刻度伸缩杆连接激光投线发射器和反光贴片,所述边坡位移监测装置中的刻度伸缩杆中部安装棱镜。
2.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述三脚架用于支撑、调节、固定角度转盘装置,始终保证角度转盘装置水平,中心对准沟槽基准点。
3.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述角度转盘装置分为上下两部分,上下两部分可同轴自由转动,上部分转盘用于支撑固定刻度伸缩杆;下部转盘刻有0°、90°、180°、270°能自由转动角度对准照准方向,同时带有水平气泡和对中装置,用于调节水平对中基准点。
4.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述激光投线发射器安装于刻度伸缩杆两端,激光投线发射器与刻度伸缩杆螺旋连接,激光投线发射器能上下转动,用于照准投射导墙边线。
5.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,反光贴片中心与激光投线发射器中心对齐,反光贴片用于接收激光投线发射器发射的光束,定位沟槽边线。
6.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述刻度伸缩杆与角度转盘装置通过旋转螺母固定,保证伸缩杆零刻度线与角度转盘装置中心始终对齐,伸缩杆两端等距,用于量测导墙宽度。
7.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述测距仪安装于刻度伸缩杆中部后,中心与零刻度对齐,用于测量两点之间的距离。
8.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述立杆与刻度伸缩杆之间螺旋连接,立杆带有水平气泡,用于调节立杆垂直度,立杆用于GNSS放样出三脚架对中沟槽基准点的位置。
9.根据权利要求1所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于:所述棱镜安装于刻度伸缩杆中部后,中心与零刻度对齐,用于测量测距仪到棱镜之间的距离。
10.一种组装式导墙定位的测量方法,采用权利要求1-9任一所述的组装式导墙定位的测量装置,其特征在于,具体步骤包括如下:
1)首先通过GNSS放样测量出固定点P,在固定点P架设三脚架,将角度转盘装置安装于三脚架上部,调节三脚架使角度转盘装置上的水准气泡居中,同时调节角度转盘装置使其中心点对准固定点P,拧紧三脚架螺栓固定角度转盘装置;
2)将刻度伸缩杆安装于角度转盘基座上部拧紧固定螺丝,根据导墙沟槽宽度调节刻度伸缩杆长度,将激光投线发射器和反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,再次调整刻度伸缩杆长度,保证激光投线发射器和反光贴片的中心投影与导墙沟槽边线重合;
3)立杆下部安装刻度伸缩杆,将激光投线发射器和反光贴片安装于刻度伸缩杆两端,通过GNSS放样出可移动A、B点的位置,调节立杆水平气泡居中,利用简易三角支架固定立杆,调节刻度伸缩杆长度与导墙沟槽宽度等宽,激光投线发射器和反光贴片的中心投影与导墙沟槽边线重合;
4)测距仪安装于固定点P的刻度伸缩安中心,棱镜安装于可移动A、B点的刻度伸缩杆中心,测量PA、PB两边的距离;
5)调节固定点P的角度转盘装置,使固定点P的激光投线发射器大致对准移动B点的反光贴片,打开固定点P的激光投线发射器,准确照准反光贴片中心,此时激光投线发射器发射的光束线就是导墙沟槽边线,当距离较远时,打开移动B点的激光投线发射器,增加导墙沟槽边线的光束照准强度,通过激光器发射的边线由此进行导墙沟槽的开挖;
6)通过激光发射照准的地面线,即为待开挖的导墙沟槽边线,根据现场施工条件可单边进行开挖,或两边同时进行开挖。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202211084098.4A CN115507826B (zh) | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 一种组装式导墙定位的测量装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202211084098.4A CN115507826B (zh) | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 一种组装式导墙定位的测量装置及方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN115507826A true CN115507826A (zh) | 2022-12-23 |
| CN115507826B CN115507826B (zh) | 2025-08-26 |
Family
ID=84504156
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202211084098.4A Active CN115507826B (zh) | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 一种组装式导墙定位的测量装置及方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN115507826B (zh) |
Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011017588A (ja) * | 2009-07-08 | 2011-01-27 | Naomasa Nitta | 法面用レーザレベル三脚 |
| CN103759718A (zh) * | 2013-12-20 | 2014-04-30 | 河南理工大学 | 全站仪快速放样方法 |
| CN205037896U (zh) * | 2015-10-22 | 2016-02-17 | 山东科技大学 | 一种角度投线仪 |
| CN205317206U (zh) * | 2015-12-10 | 2016-06-15 | 新余学院 | 一种多功能测量工程仪器 |
| CN106403825A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-02-15 | 中国冶集团有限公司 | 一种基坑支护桩水平位移的激光监测系统及方法 |
| CN108759799A (zh) * | 2018-07-17 | 2018-11-06 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 一种用于边坡框格梁放样的激光定位系统及使用方法 |
| CN109596093A (zh) * | 2018-11-19 | 2019-04-09 | 上海市基础工程集团有限公司 | 用于盾构发射基座放样的测量装置及方法 |
| CN210141860U (zh) * | 2019-07-19 | 2020-03-13 | 东台市上诚光电科技有限公司 | 一种高精度投线仪的角度调节以及转向用的驱动装置 |
| CN210950653U (zh) * | 2019-11-28 | 2020-07-07 | 香河万利通实业有限公司 | 一种基础施工放线辅助装置 |
| CN212900543U (zh) * | 2020-08-06 | 2021-04-06 | 杭州市交通规划设计研究院 | 一种工程勘察用便携式激光测距仪 |
-
2022
- 2022-09-06 CN CN202211084098.4A patent/CN115507826B/zh active Active
Patent Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011017588A (ja) * | 2009-07-08 | 2011-01-27 | Naomasa Nitta | 法面用レーザレベル三脚 |
| CN103759718A (zh) * | 2013-12-20 | 2014-04-30 | 河南理工大学 | 全站仪快速放样方法 |
| CN205037896U (zh) * | 2015-10-22 | 2016-02-17 | 山东科技大学 | 一种角度投线仪 |
| CN205317206U (zh) * | 2015-12-10 | 2016-06-15 | 新余学院 | 一种多功能测量工程仪器 |
| CN106403825A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-02-15 | 中国冶集团有限公司 | 一种基坑支护桩水平位移的激光监测系统及方法 |
| CN108759799A (zh) * | 2018-07-17 | 2018-11-06 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 一种用于边坡框格梁放样的激光定位系统及使用方法 |
| CN109596093A (zh) * | 2018-11-19 | 2019-04-09 | 上海市基础工程集团有限公司 | 用于盾构发射基座放样的测量装置及方法 |
| CN210141860U (zh) * | 2019-07-19 | 2020-03-13 | 东台市上诚光电科技有限公司 | 一种高精度投线仪的角度调节以及转向用的驱动装置 |
| CN210950653U (zh) * | 2019-11-28 | 2020-07-07 | 香河万利通实业有限公司 | 一种基础施工放线辅助装置 |
| CN212900543U (zh) * | 2020-08-06 | 2021-04-06 | 杭州市交通规划设计研究院 | 一种工程勘察用便携式激光测距仪 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 邱朋月: "BIM+"三维激光测距水平仪(全站仪)"在内装测量放线中应用的体会", 2022年全国工程建设行业施工技术交流会, 28 June 2022 (2022-06-28) * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN115507826B (zh) | 2025-08-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102322853B (zh) | 隧道超欠挖控制激光放样装置 | |
| CN108253946B (zh) | 多功能竖向测量联系测量一体化三维坐标传递装置及方法 | |
| CN103175510B (zh) | 一种自动调平调向智能激光断面仪 | |
| CN104328799A (zh) | 一种盖挖逆作法地铁车站钢管柱精确定位方法 | |
| CN106382121A (zh) | 一种地铁隧道盾构掘进的测量方法 | |
| CN113432545A (zh) | 一种大直径公轨合建盾构隧道管片上浮及收敛监测系统 | |
| CN205537635U (zh) | 一种长距离直线顶管中心简易控制测量系统 | |
| CN108645393A (zh) | 一种顶管机姿态三维测量系统及方法 | |
| CN106052654B (zh) | 一种自动对中全站仪基座装置 | |
| CN114964189A (zh) | 一种支撑胎架和桁架的安装测量方法 | |
| CN109443327A (zh) | 一种测量控制网的布设方法 | |
| CN105403203B (zh) | 一种长距离直线顶管中心简易控制测量系统及方法 | |
| CN210797670U (zh) | 一种深基坑支护结构顶部水平位移监测装置 | |
| CN112049648B (zh) | 一种顶管施工监测控制方法 | |
| CN109099895A (zh) | 一种用于隧洞开挖超欠挖测量的装置 | |
| CN210108333U (zh) | 基于精密激光测距仪的拱顶沉降测量装置 | |
| CN115507826A (zh) | 一种组装式导墙定位的测量装置及方法 | |
| CN109596093B (zh) | 用于盾构发射基座放样的测量装置及方法 | |
| CN208619860U (zh) | 一种顶管机防偏测量装置 | |
| CN105862945B (zh) | 建筑结构不均匀沉降智能监控调节系统及监控调节方法 | |
| CN212133664U (zh) | 一种输电线路直线塔基快速分坑仪 | |
| CN211201968U (zh) | 一种隧道顶进施工导向的监测装置 | |
| CN218601716U (zh) | 用于大直径钢管顶进精度控制装置 | |
| CN217716298U (zh) | 一种桥梁平面转体精确就位自动观测装置 | |
| CN202177380U (zh) | 隧道监控量测点及tsp炮孔布设装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |