光信息傳感技術(shù)的建筑物沉降監(jiān)測
發(fā)布時(shí)間:2021-06-01 21:38
當(dāng)前建筑物沉降監(jiān)測方法存在一定的不足,如錯誤大,工作效率低,為了提高建筑物沉降監(jiān)測效果,對建筑物的位移和形變狀態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)測,提出了光信息傳感技術(shù)的建筑物沉降監(jiān)測方法。首先采用光纖布拉格光柵傳感技術(shù)采集沉降與應(yīng)變數(shù)據(jù),然后在監(jiān)測端處理監(jiān)測數(shù)據(jù)、計(jì)算沉降值、繪制功能曲線圖,對建筑物沉降準(zhǔn)確進(jìn)行分析,最后具體一個(gè)建筑物地基為監(jiān)測對象進(jìn)行驗(yàn)證性測試,結(jié)果表明,所提方法的建筑物沉降監(jiān)測響應(yīng)用時(shí)短、延遲低,獲得高精度的建筑物沉降監(jiān)測結(jié)果,具有較高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
光纖光柵沉降儀結(jié)構(gòu)/mm
配合FBG沉降儀采集沉降數(shù)據(jù)的電路如圖2所示,該電路使用8位A/D轉(zhuǎn)換器TLC549,具有低成本、高性能的優(yōu)點(diǎn),A/D轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方式為通過8位開關(guān)電容依次完成,保障轉(zhuǎn)換速度不大于16μs,以三線串口的方式即可和CC2530連接。2.5 監(jiān)測端設(shè)計(jì)
通過建筑物沉降數(shù)據(jù)采集電路采集得到的建筑物沉降信息通過監(jiān)測端進(jìn)行展示與輸出,并完成建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與評估。建筑物沉降監(jiān)測端基于C#語言編程實(shí)現(xiàn),通過VSTO開發(fā)完成,并且設(shè)計(jì)完成的監(jiān)測界面清晰、簡潔,通過增加Excel任務(wù)窗口的形式實(shí)現(xiàn)建筑物沉降數(shù)據(jù)加載功能[14]。圖3為監(jiān)測端的主要功能展示。結(jié)合圖3分析建筑物沉降監(jiān)測端功能如下:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于光纖光柵的結(jié)構(gòu)應(yīng)變模態(tài)測試及參數(shù)識別[J]. 朱超杰,魏鵬,李成貴. 半導(dǎo)體光電. 2019(01)
[2]高精度光纖光柵傳感技術(shù)及其在地球物理勘探、地震觀測和海洋領(lǐng)域中的應(yīng)用[J]. 張文濤,黃穩(wěn)柱,李芳. 光電工程. 2018(09)
[3]光纖光柵傳感技術(shù)在GFRP抗浮錨桿現(xiàn)場拉拔試驗(yàn)中的應(yīng)用[J]. 白曉宇,張明義,匡政,王永洪,閆楠,朱磊. 巖土力學(xué). 2018(10)
[4]基于三維激光掃描技術(shù)的礦區(qū)建筑物變形監(jiān)測方法[J]. 焦曉雙,胡海峰,廉旭剛. 金屬礦山. 2018(04)
[5]光纖光柵傳感技術(shù)用于鐵路邊坡滑動監(jiān)測的試驗(yàn)研究[J]. 邢厚俊. 鐵道建筑. 2018(02)
[6]基于光纖傳感的管道泄漏檢測技術(shù)對比[J]. 紀(jì)健,李玉星,紀(jì)杰,張建軍,耿曉茹. 油氣儲運(yùn). 2018(04)
[7]基于光纖光柵傳感器和卡爾曼濾波器的載荷識別算法[J]. 宋雪剛,劉鵬,程竹明,魏真,喻俊松,黃繼偉,梁大開. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2018(03)
[8]基于布拉格光纖光柵傳感技術(shù)的復(fù)合材料桿塔老化壽命預(yù)測[J]. 李姍姍,王力農(nóng),方雅琪,郭真萍,宋斌. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(01)
[9]基于長標(biāo)距光纖光柵傳感器的連續(xù)梁橋監(jiān)測技術(shù)[J]. 魏洋,盧海鵬,劉小明,端茂軍,李國芬. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2017(10)
[10]基于光纖光柵傳感技術(shù)的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁高溫高壓測試研究[J]. 王永洪,張明義,朱娜,劉俊偉. 工業(yè)建筑. 2017(09)
本文編號:3210198
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
光纖光柵沉降儀結(jié)構(gòu)/mm
配合FBG沉降儀采集沉降數(shù)據(jù)的電路如圖2所示,該電路使用8位A/D轉(zhuǎn)換器TLC549,具有低成本、高性能的優(yōu)點(diǎn),A/D轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方式為通過8位開關(guān)電容依次完成,保障轉(zhuǎn)換速度不大于16μs,以三線串口的方式即可和CC2530連接。2.5 監(jiān)測端設(shè)計(jì)
通過建筑物沉降數(shù)據(jù)采集電路采集得到的建筑物沉降信息通過監(jiān)測端進(jìn)行展示與輸出,并完成建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與評估。建筑物沉降監(jiān)測端基于C#語言編程實(shí)現(xiàn),通過VSTO開發(fā)完成,并且設(shè)計(jì)完成的監(jiān)測界面清晰、簡潔,通過增加Excel任務(wù)窗口的形式實(shí)現(xiàn)建筑物沉降數(shù)據(jù)加載功能[14]。圖3為監(jiān)測端的主要功能展示。結(jié)合圖3分析建筑物沉降監(jiān)測端功能如下:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于光纖光柵的結(jié)構(gòu)應(yīng)變模態(tài)測試及參數(shù)識別[J]. 朱超杰,魏鵬,李成貴. 半導(dǎo)體光電. 2019(01)
[2]高精度光纖光柵傳感技術(shù)及其在地球物理勘探、地震觀測和海洋領(lǐng)域中的應(yīng)用[J]. 張文濤,黃穩(wěn)柱,李芳. 光電工程. 2018(09)
[3]光纖光柵傳感技術(shù)在GFRP抗浮錨桿現(xiàn)場拉拔試驗(yàn)中的應(yīng)用[J]. 白曉宇,張明義,匡政,王永洪,閆楠,朱磊. 巖土力學(xué). 2018(10)
[4]基于三維激光掃描技術(shù)的礦區(qū)建筑物變形監(jiān)測方法[J]. 焦曉雙,胡海峰,廉旭剛. 金屬礦山. 2018(04)
[5]光纖光柵傳感技術(shù)用于鐵路邊坡滑動監(jiān)測的試驗(yàn)研究[J]. 邢厚俊. 鐵道建筑. 2018(02)
[6]基于光纖傳感的管道泄漏檢測技術(shù)對比[J]. 紀(jì)健,李玉星,紀(jì)杰,張建軍,耿曉茹. 油氣儲運(yùn). 2018(04)
[7]基于光纖光柵傳感器和卡爾曼濾波器的載荷識別算法[J]. 宋雪剛,劉鵬,程竹明,魏真,喻俊松,黃繼偉,梁大開. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2018(03)
[8]基于布拉格光纖光柵傳感技術(shù)的復(fù)合材料桿塔老化壽命預(yù)測[J]. 李姍姍,王力農(nóng),方雅琪,郭真萍,宋斌. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(01)
[9]基于長標(biāo)距光纖光柵傳感器的連續(xù)梁橋監(jiān)測技術(shù)[J]. 魏洋,盧海鵬,劉小明,端茂軍,李國芬. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2017(10)
[10]基于光纖光柵傳感技術(shù)的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁高溫高壓測試研究[J]. 王永洪,張明義,朱娜,劉俊偉. 工業(yè)建筑. 2017(09)
本文編號:3210198
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/jianzhujingjilunwen/3210198.html
最近更新
教材專著