[发明专利]一种高精度隧道风速检测系统及其方法有效
申请号: | 202010700715.3 | 申请日: | 2020-07-17 |
公开(公告)号: | CN111999522B | 公开(公告)日: | 2022-09-06 |
发明(设计)人: | 白磊;韩昱;王福;吕峰;邵利军;刘志英;王昱晓;李洁;曹蔚枝;缑龙;白宇;周晓旭;张佳鹏;刘伟;苏晓潇;张敏;石治峰 | 申请(专利权)人: | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) |
主分类号: | G01P5/00 | 分类号: | G01P5/00;G01P5/06;G01P1/00;B64C39/02 |
代理公司: | 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 11108 | 代理人: | 郝彦东 |
地址: | 030032 山西省太*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高精度 隧道 风速 检测 系统 及其 方法 | ||
1.一种高精度隧道风速检测系统,其特征在于,包括数据存储服务器、数据交换计算中心机、隧道风速检测设备、多个隧道断面风速数据采集仪和多个无线接入点;
所述隧道断面风速数据采集仪与对应的无线接入点无线连接,所有的无线接入点分别与所述数据存储服务器无线连接,所述数据存储服务器与所述数据交换计算中心机连接,所述数据交换计算中心机与所述隧道风速检测设备连接;
所述隧道断面风速数据采集仪用于预先导入风速采集方案,以及采集所述隧道断面的各个检测点的风速数据;
所述无线接入点用于进行数据中转,将所述风速数据和对应的采集位置信息传输到最近光端机,通过光纤数字传输系统传送至隧道管理站的数据存储服务器;
所述数据存储服务器用于存储所述风速数据和对应的采集位置信息,当多个所述隧道断面风速数据采集仪同时采集所述风速数据时,所述数据存储服务器实时缓存大量数据;
所述数据交换计算中心机用于对采集的风速数据与预先导入的风速采集方案进行比对,通过数据加权计算所述隧道断面的最终风速值;
所述隧道风速检测设备用于根据各个隧道断面的最终风速值整理分析整个隧道的风速分布,对部分偏差大于预设值的风速数据进行容错纠错处理;
所述隧道风速检测设备还用于根据容错纠错处理之后的风速数据对隧道内的风速进行预测,根据预测结果运行隧道内的通风设施;
所述隧道断面风速数据采集仪还用于根据隧道长度、断面结构和所述隧道断面风速数据采集仪的数量形成风速采集方案,根据采集断面的各个采集点的面积获得所述采集点的风速加权值;
所述隧道断面风速数据采集仪还用于根据所述风速采集方案,在所述隧道断面根据预设顺序进行风速采集,实时将采集的风速数据、采集位置信息和所述风速加权值进行上传存储;
所述隧道风速检测设备还用于对各个隧道断面的最终风速值进行分析判断,根据隧道的线形情况对测量断面的数量进行增加或减少,获得隧道断面及区域风速分布图;
所述隧道风速检测设备还用于对各个隧道断面的最终风速值之中的离群值进行剔除而且进行重新检测,通过预设数量的数据积累预测隧道内的风速,根据预测的风速提前对隧道内的通风设施进行预案设定,优化通风设备的运行方案;
所述隧道断面风速数据采集仪包括风速采集仪、控制单元、上风速采集器、下风速采集器、固定翼飞行旋臂、定位校准装置;
所述风速采集仪用于采集隧道内断面区域的风速;
所述控制单元用于控制所述风速采集仪的飞行路径,同时实时上传采集的风速数据;
所述上风速采集器和所述下风速采集器用于在所述风速采集仪到达指定采集点之后开始进行风速测量,同时采集两组数据,同一采集点进行10次测量;
所述固定翼飞行旋臂用于调整所述风速采集仪的飞行姿态和飞行速度;
所述定位校准装置用于根据自带的定位装置与所述采集方案之中规定的采集点进行比对,确认到达指定的采集点之后开始进行采集作业,规划所述风速采集仪在所述采集点之间的飞行路径。
2.一种高精度隧道风速检测系统的检测方法,其特征在于,所述检测系统包括数据存储服务器、数据交换计算中心机、隧道风速检测设备、多个隧道断面风速数据采集仪和多个无线接入点;
所述隧道断面风速数据采集仪与对应的无线接入点无线连接,所有的无线接入点分别与所述数据存储服务器无线连接,所述数据存储服务器与所述数据交换计算中心机连接,所述数据交换计算中心机与所述隧道风速检测设备连接;
所述检测方法包括:
所述隧道断面风速数据采集仪预先导入风速采集方案,以及采集所述隧道断面的各个检测点的风速数据;
所述无线接入点进行数据中转,将所述风速数据和对应的采集位置信息传输到最近光端机,通过光纤数字传输系统传送至隧道管理站的数据存储服务器;
所述数据存储服务器存储所述风速数据和对应的采集位置信息,当多个所述隧道断面风速数据采集仪同时采集所述风速数据时,所述数据存储服务器实时缓存大量数据;
所述数据交换计算中心机对采集的风速数据与预先导入的风速采集方案进行比对,通过数据加权计算所述隧道断面的最终风速值;
所述隧道风速检测设备根据各个隧道断面的最终风速值整理分析整个隧道的风速分布,对部分偏差大于预设值的风速数据进行容错纠错处理;
所述隧道风速检测设备还根据容错纠错处理之后的风速数据对隧道内的风速进行预测,根据预测结果运行隧道内的通风设施;
所述隧道断面风速数据采集仪还根据隧道长度、断面结构和所述隧道断面风速数据采集仪的数量形成风速采集方案,根据采集断面的各个采集点的面积获得所述采集点的风速加权值;
所述隧道断面风速数据采集仪还根据所述风速采集方案,在所述隧道断面根据预设顺序进行风速采集,实时将采集的风速数据、采集位置信息和所述风速加权值进行上传存储;
所述隧道风速检测设备还对各个隧道断面的最终风速值进行分析判断,根据隧道的线形情况对测量断面的数量进行增加或减少,获得隧道断面及区域风速分布图;
所述隧道风速检测设备还对各个隧道断面的最终风速值之中的离群值进行剔除而且进行重新检测,通过预设数量的数据积累预测隧道内的风速,根据预测的风速提前对隧道内的通风设施进行预案设定,优化通风设备的运行方案;
所述隧道断面风速数据采集仪包括风速采集仪、控制单元、上风速采集器、下风速采集器、固定翼飞行旋臂、定位校准装置;
所述隧道断面风速数据采集仪采集所述隧道断面的各个检测点的风速数据的步骤包括:
所述风速采集仪采集隧道内断面区域的风速;
所述控制单元控制所述风速采集仪的飞行路径,同时实时上传采集的风速数据;
所述上风速采集器和所述下风速采集器在所述风速采集仪到达指定采集点之后开始进行风速测量,同时采集两组数据,同一采集点进行10次测量;
所述固定翼飞行旋臂调整所述风速采集仪的飞行姿态和飞行速度;
所述定位校准装置根据自带的定位装置与所述采集方案之中规定的采集点进行比对,确认到达指定的采集点之后开始进行采集作业,规划所述风速采集仪在所述采集点之间的飞行路径。
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