[发明专利]石窟寺顶板内壁岩体剥蚀量高精度实时监测的方法和装备在审
申请号: | 202010292418.X | 申请日: | 2020-04-14 |
公开(公告)号: | CN111458719A | 公开(公告)日: | 2020-07-28 |
发明(设计)人: | 陶志刚;罗森林;任树林;张斌;何满潮 | 申请(专利权)人: | 中国矿业大学(北京) |
主分类号: | G01S17/48 | 分类号: | G01S17/48;G01S7/497;G01S7/481;G01B11/16;G01B11/02;G08C17/02 |
代理公司: | 北京五洲洋和知识产权代理事务所(普通合伙) 11387 | 代理人: | 刘春成;刘素霞 |
地址: | 100083 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 石窟 顶板 内壁 剥蚀 高精度 实时 监测 方法 装备 | ||
1.一种石窟寺顶板内壁岩体剥蚀量高精度实时监测的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,将激光测距器设置在与待测顶板内壁相平行且相距设定距离的位置;
步骤2,检测所述激光测距器与所述待测顶板内壁上检测点之间的距离,并将检测数据发送给处理器;
步骤3,检测环境温度,所述处理器根据所述环境温度对所述检测数据进行温度补偿处理,根据所述温度补偿处理后的数据判断所述待测顶板内壁上检测点处的剥蚀变形情况。
2.根据权利要求1所述的实时监测的方法,其特征在于,利用所述激光测距器对所述待测顶板内壁的多个检测点进行检测,得到所述多个检测点的检测数据,对所述多个检测点的检测数据进行插值处理,并根据插值处理后的数据判断所述待测顶板内壁上面状剥蚀变形情况。
3.根据权利要求1或2所述的实时监测的方法,其特征在于,根据所述检测数据计算所述待测顶板内壁上对应检测点处的剥蚀速率。
4.根据权利要求1所述的实时监测的方法,其特征在于,在步骤3中进行温度补偿处理时,补偿公式由室内控制变量法实验确定,其规律符合:L2=(L1-ΔT×0.058mm)-L0,其中L0为初始的距离值,单位为mm,L1为监测的距离值,单位为mm,L2为补偿后的距离值,单位为mm,ΔT为温度变化量,单位为℃,所述距离值是指所述激光测距器与所述待测顶板内壁的距离。
5.一种石窟寺顶板内壁岩体剥蚀量高精度实时监测装备,其特征在于,所述监测装备包括数据采集系统、温度补偿系统、供电系统、处理系统和辅助系统;
所述数据采集系统包括激光测距器,用于监测所述激光测距器与待测顶板内壁之间的距离;
所述温度补偿系统包括设置在所述监测设备电路板上的温度传感器,用于对所述电路板的温度进行实时测量;
所述供电系统包括变压器,所述变压器用于将外部交流电转换为直流电从而为所述监测装备供电;
所述处理系统包括处理器,所述处理器分别连接所述数据采集系统、所述温度补偿系统,用于对监测数据的智能处理;
所述辅助系统包括用于放置所述数据采集系统、所述温度补偿系统、所述供电系统和所述处理系统的支架。
6.根据权利要求5所述的监测装备,其特征在于,所述监测装备还包括数据采集传输盒,所述温度补偿系统和所述处理系统设置在所述数据采集传输盒中,所述数据采集系统设置在所述数据采集传输盒的顶部;所述数据采集传输盒上设置第一接口和第二接口,所述第一接口连接所述激光测距器,用于将所述激光测距器的检测数据发送给所述处理系统,所述第二接口连接所述供电系统。
7.根据权利要求6所述的监测装备,其特征在于,所述数据采集传输盒中设置有无线通讯系统,用于通过物联网无线通讯方式与远程终端进行通信。
8.根据权利要求6所述的监测装备,其特征在于,所述支架的上端设置有支架平台,所述支架平台用于放置所述数据采集系统、所述温度补偿系统、所述供电系统、所述处理系统和所述数据采集传输盒。
9.根据权利要求8所述的监测装备,其特征在于,所述支架包括立柱,所述立柱为液压柱,用于调整所述支架的高度。
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