[发明专利]一种土木工程结构健康监测方法及系统有效
申请号: | 201310227573.3 | 申请日: | 2013-06-08 |
公开(公告)号: | CN103337146B | 公开(公告)日: | 2017-02-08 |
发明(设计)人: | 柳成荫;李博 | 申请(专利权)人: | 柳成荫;李博 |
主分类号: | G08C17/02 | 分类号: | G08C17/02 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司44202 | 代理人: | 郝传鑫,熊永强 |
地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 土木工程 结构 健康 监测 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及土木工程领域,尤其涉及一种土木工程结构健康监测方法及系统。
背景技术
土木工程结构的健康状态主要通过土木工程结构的物理量来反应,例如通过监测加速度、监测应变和监测温度反应出土木工程结构的健康状态。但目前监测土木工程结构的加速度、应变和温度都是有线设备完成监测的,即监测出的加速度值、应变值和温度值只能通过有线方式传输至控制土木工程结构的设备上。这样在土木工程结构中需要布置大量的传输线路,导致监测土木工程结构的健康状态的成本很高。
发明内容
本发明实施例提供了一种土木工程结构健康监测方法及系统,可以实现降低监测土木工程结构的健康状态的成本。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供的一种土木工程结构健康监测方法,包括:
至少一个采集节点以时间节点发送的时间信息为基准分别对土木工程结构的物理量进行采集;
所述至少一个采集节点生成包含采集得的物理量值和时间戳的数据包,所述时间戳用于表示发送该数据包的时间,并通过无线将所述数据包发送至监控平台;
所述监控平台将接收到的物理量值以时间戳进行对齐,采用对齐后的物理量值以及对齐后的物理量值对应的时间戳生成每个所述采集节点的数据曲线;其中,所述采集节点的数据曲线包含该采集节点采集的物理量值和该物理量值对应的时间戳信息,且每个所述数据曲线包含的时间戳信息都是相同的。
相应地,本发明实施例还提供的一种土木工程结构健康监测系统,包括:至少一个采集节点、时间节点和监控平台,其中:
所述采集节点,用于以所述时间节点发送的时间信息为基准对土木工程结构的物理量进行采集;
所述采集节点,用于生成包含采集得的物理量值和时间戳的数据包,所述时间戳用于表示发送该数据包的时间,并通过无线将所述数据包发送至监控平台;
所述监控平台,用于将接收到的物理量值以时间戳进行对齐,采用对齐后的物理量值以及对齐后的物理量值对应的时间戳生成每个所述采集节点的数据曲线;其中,所述采集节点的数据曲线包含该采集节点采集的物理量值和该物理量值对应的时间戳信息,且每个所述数据曲线包含的时间戳信息都是相同的。
上述技术方案中,采集节点是通过无线方式向监控平台发送数据包的,且该监控平台是可以收到多个采集节点发送的数据包,监控平台根据这多个采集节点发送的数据包内的物理量值以及时间戳,生成包含多个采集节点的数据曲线的所述土木工程结构的健康示意图,从而得到土木工程结构的健康状态。这样在土木工程结构中不需要布置线路,且可以对多个采集节点采集的数据进行分析,从而实现土降低监测土木工程结构的健康状态的成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种土木工程结构健康监测方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种土木工程结构健康监测方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种可选的物理量值对齐的示意图;
图4是本发明实施例提供的一种可选的数据曲线图表的示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种土木工程结构健康监测方法的流程示意图;
图6是本发明实施例提供的一种土木工程结构健康监测系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1是本发明实施例提供的一种土木工程结构健康监测方法的流程示意图,如图1所示,包括:
101、至少一个采集节点以时间节点发送的时间信息为基准分别对土木工程结构的物理量进行采集。
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