CN107101926A - 一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 - Google Patents
一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107101926A CN107101926A CN201710313936.3A CN201710313936A CN107101926A CN 107101926 A CN107101926 A CN 107101926A CN 201710313936 A CN201710313936 A CN 201710313936A CN 107101926 A CN107101926 A CN 107101926A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- cylinder
- light source
- camera
- leakage instrument
- automatic measurement
- 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.)
- Pending
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 claims description 4
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/08—Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
本发明公开了一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法,包括抗渗仪本体,还包括测量筒和上位机,所述的测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的数量与观测筒的数量相同,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和固定波长的光源,固定波长的光源和摄像头通信连接上位机。本发明的技术效果在于,通过设置可以遮光同时自带光源和摄像头的测量筒,能够实现自动监测并避免环境光对于图像监测的影响,有效的保证了监测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法。
背景技术
目前的抗渗仪是通过将混凝土试块置于观测筒内,然后从底部加压给水,再观测混凝土试块顶部的渗水情况,以进行抗渗效果评测。但是由于需要通过人工定时进行观测,很容易出现评测不准的情况。虽然目前有某些抗渗仪采用了摄像头进行拍摄,但是其图片识别仍然需要靠人工来进行,且图像受环境光线影响较大,不适于长时间大批量的检测。
发明内容
为了解决目前抗渗仪检测不准确且受环境影响较大的技术问题,本发明提供一种可实现自动观测且能够排除环境干扰的自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法。
为了实现上述技术目的,本发明的技术方案是,
一种自动测量及控制的抗渗仪,包括抗渗仪本体,还包括测量筒和上位机,所述的测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的数量与观测筒的数量相同,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源,光源和摄像头通信连接上位机。
所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,所述的摄像头的镜头上设有用于通过固定波长光线的滤镜。
所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,所述的滤镜为通过300~400nm波长光线的滤镜。
所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,所述的光源为发射固定波长光线的光源。
所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,所述的光源为发射300nm~400nm波长光线的光源。
所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,所述的摄像头设置于测量筒中央,所述的光源环绕摄像头设置。
一种自动测量及控制的抗渗检测方法,包括以下步骤:
步骤一,为抗渗仪的每个观测筒设置测量筒,测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源;
步骤二,启动抗渗仪,筒上的光源照射混凝土试块,摄像头拍摄混凝土试块,对采集的图像进行灰度分析以判断渗水情况。
所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,摄像头拍摄到的图像是固定波长光线下的图像。
所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,所述的固定波长光线下的图像,是在摄像头上设置相应波长的滤镜进行拍摄的。
所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,所述的固定波长光线下的图像,是采用发射相应波长光线的光源进行照射后拍摄的。
本发明的技术效果在于,通过设置可以遮光同时自带光源和摄像头的测量筒,能够实现自动监测并避免环境光对于图像监测的影响,有效的保证了监测的准确性。
下面结合附图对本发明作进一步说明。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明测量筒的结构示意图;
图3为本发明摄像机的结构示意图;
其中1为测量筒、2为抗渗仪本体、3为摄像头、4为光源、5为滤镜。
具体实施方式
参见图1,本实施例包括抗渗仪本体,还包括测量筒和上位机,测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的数量与观测筒的数量相同,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源,光源和摄像头通信连接上位机。
参见图3,为了实现更好的检测效果,摄像头的镜头上设有用于通过固定波长光线的滤镜,其中滤镜为通过300nm~400nm波长光线的滤镜。
同样的,也可以采用光源为发射固定波长光线的光源来实现相同效果,光源为发射300nm~400nm波长光线的光源。
参见图2,为了实现较好的拍摄及照明效果,摄像头设置于盖板中央,光源环绕摄像头设置。
本实施例采用的检测方法,包括以下步骤:
步骤一,为抗渗仪的每个观测筒设置测量筒,测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源;
步骤二,启动抗渗仪,测量筒上的光源照射混凝土试块,摄像头拍摄混凝土试块,对采集的图像进行灰度分析以判断渗水情况。
为了实现更好的检测效果,摄像头拍摄到的图像是固定波长光线下的图像。而固定波长光线下的图像,是摄像头上设置相应波长的滤镜进行拍摄的。或者也可以采用发射相应波长光线的光源进行照射后,由普通摄像头来拍摄实现。
在实际操作中,光源通过上位机来控制开关和亮度。同时光源设置若干发射普通光线的发光体,或者摄像头的滤镜采用可动式,以在测量间隙拍摄人眼易于识别的波长光线图像,这样摄像头可拍摄普通的图像,为操作人员提供人为干预,即肉眼进行识别确认的手段。
本发明实现特定波长下的检测原理,是由于在同一种介质中,光的折射率和波长成反比,即波长越短,折射率越大。而当水渗透水泥时,光产生折射的介质发生改变,在图像上的表现为灰度的变化,且波长为300nm~400nm左右的光,即紫外光,考虑到这种波长的光线在自然界中存在极少,故即便在遮光不理想的情况下,通过采集该波长段光线获得的图像,仍能实现尽量滤掉自然光对检测的影响。且该波长光线的波长较短,可较为廉价的合成。
Claims (10)
1.一种自动测量及控制的抗渗仪,包括抗渗仪本体,其特征在于,还包括测量筒和上位机,所述的测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的数量与观测筒的数量相同,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源,光源和摄像头通信连接上位机。
2.根据权利要求1所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,其特征在于,所述的摄像头的镜头上设有用于通过固定波长光线的滤镜。
3.根据权利要求2所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,其特征在于,所述的滤镜为通过300nm~400nm波长光线的滤镜。
4.根据权利要求1所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,其特征在于,所述的光源为发射固定波长光线的光源。
5.根据权利要求4所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,其特征在于,所述的光源为发射300nm~400nm波长光线的光源。
6.根据权利要求1所述的一种自动测量及控制的抗渗仪,其特征在于,所述的摄像头设置于测量筒中央,所述的光源环绕摄像头设置。
7.一种自动测量及控制的抗渗检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,为抗渗仪的每个观测筒设置测量筒,测量筒的大小匹配抗渗仪本体上的观测筒并覆盖住观测筒顶部以密封遮光,测量筒的底面上设有朝向观测筒内混凝土试块设置的摄像头和光源;
步骤二,启动抗渗仪,筒上的光源照射混凝土试块,摄像头拍摄混凝土试块,对采集的图像进行灰度分析以判断渗水情况。
8.根据权利要求7所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,其特征在于,摄像头拍摄到的图像是固定波长光线下的图像。
9.根据权利要求8所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,其特征在于,所述的固定波长光线下的图像,是在摄像头上设置相应波长的滤镜进行拍摄的。
10.根据权利要求8所述的一种自动测量及控制的抗渗检测方法,其特征在于,所述的固定波长光线下的图像,是采用发射相应波长光线的光源进行照射后拍摄的。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710313936.3A CN107101926A (zh) | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710313936.3A CN107101926A (zh) | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107101926A true CN107101926A (zh) | 2017-08-29 |
Family
ID=59656886
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710313936.3A Pending CN107101926A (zh) | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107101926A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111781124A (zh) * | 2020-07-27 | 2020-10-16 | 元准智能科技(苏州)有限公司 | 一种基于机器视觉的混凝土与砂浆抗渗仪及渗水检测方法 |
CN113176189A (zh) * | 2021-04-26 | 2021-07-27 | 福建建利达工程技术有限公司 | 一种用于水利工程抗渗性能检测装置及其检测方法 |
Citations (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040016289A1 (en) * | 2000-05-11 | 2004-01-29 | Zamfes Konstandinos S. | Apparatus and method for determining measures of the permeability of HC-bearing formations using fluorescence |
JP2005118197A (ja) * | 2003-10-15 | 2005-05-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | う蝕歯検出装置 |
CN1882045A (zh) * | 2005-06-16 | 2006-12-20 | 刘星 | 提高采集图像质量的方法及装置 |
CN101221134A (zh) * | 2007-01-10 | 2008-07-16 | 宁波工程学院 | 计算机视觉技术检测微小轴承表面缺陷的方法及其装置 |
JP2009052931A (ja) * | 2007-08-24 | 2009-03-12 | Panasonic Corp | 多孔質基材の液体展開速度測定装置および測定方法 |
CN201274545Y (zh) * | 2008-08-22 | 2009-07-15 | 深圳市山禾乐科技开发有限公司 | 一种半球式固定工位的红外图像监测装置 |
CN101527793A (zh) * | 2009-04-13 | 2009-09-09 | 北京京天威科技发展有限公司 | 防止环境光干扰的动态图像拍摄方法及系统 |
CN201464775U (zh) * | 2009-06-11 | 2010-05-12 | 哈尔滨市科佳通用机电有限公司 | 高速工业数字摄像装置 |
CN101806700A (zh) * | 2010-04-06 | 2010-08-18 | 中国农业大学 | 土壤入渗性能的测量方法及测量系统 |
CN101893542A (zh) * | 2010-08-23 | 2010-11-24 | 中山大学 | 一种多孔介质材料孔隙度量测的实验室测试设备 |
CN201926482U (zh) * | 2010-12-04 | 2011-08-10 | 沈阳航空航天大学 | 一种利用摄像头的储罐液位测量装置 |
CN102323863A (zh) * | 2011-04-29 | 2012-01-18 | 范文斌 | 一种基于平面光源定位的装置及方法 |
CN102692388A (zh) * | 2012-06-19 | 2012-09-26 | 中国农业大学 | 数字成像系统及其快速检测果蔬中有机磷农药残留的方法 |
CN104614299A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种利用变色油墨的混凝土抗渗试验系统及方法 |
CN104614301A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种自动监测的混凝土抗渗试验系统 |
CN104614300A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种无值守的混凝土抗渗试验系统及方法 |
CN204559711U (zh) * | 2015-03-27 | 2015-08-12 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 | 图像监测系统 |
CN105300854A (zh) * | 2015-10-27 | 2016-02-03 | 潍坊学院 | 雾滴参数测量装置及利用该装置的雾滴参数测量分析方法 |
CN105403568A (zh) * | 2015-12-07 | 2016-03-16 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 喷嘴检测系统和方法 |
CN205826475U (zh) * | 2016-04-29 | 2016-12-21 | 徐州工程学院 | 混凝土自动检测抗渗试验机 |
CN106269576A (zh) * | 2016-09-12 | 2017-01-04 | 中国矿业大学 | 一种煤矸石自动分选系统与方法 |
CN206684005U (zh) * | 2017-05-05 | 2017-11-28 | 湖南建研信息技术股份有限公司 | 一种自动测量及控制的抗渗仪 |
-
2017
- 2017-05-05 CN CN201710313936.3A patent/CN107101926A/zh active Pending
Patent Citations (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040016289A1 (en) * | 2000-05-11 | 2004-01-29 | Zamfes Konstandinos S. | Apparatus and method for determining measures of the permeability of HC-bearing formations using fluorescence |
JP2005118197A (ja) * | 2003-10-15 | 2005-05-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | う蝕歯検出装置 |
CN1882045A (zh) * | 2005-06-16 | 2006-12-20 | 刘星 | 提高采集图像质量的方法及装置 |
CN101221134A (zh) * | 2007-01-10 | 2008-07-16 | 宁波工程学院 | 计算机视觉技术检测微小轴承表面缺陷的方法及其装置 |
JP2009052931A (ja) * | 2007-08-24 | 2009-03-12 | Panasonic Corp | 多孔質基材の液体展開速度測定装置および測定方法 |
CN201274545Y (zh) * | 2008-08-22 | 2009-07-15 | 深圳市山禾乐科技开发有限公司 | 一种半球式固定工位的红外图像监测装置 |
CN101527793A (zh) * | 2009-04-13 | 2009-09-09 | 北京京天威科技发展有限公司 | 防止环境光干扰的动态图像拍摄方法及系统 |
CN201464775U (zh) * | 2009-06-11 | 2010-05-12 | 哈尔滨市科佳通用机电有限公司 | 高速工业数字摄像装置 |
CN101806700A (zh) * | 2010-04-06 | 2010-08-18 | 中国农业大学 | 土壤入渗性能的测量方法及测量系统 |
CN101893542A (zh) * | 2010-08-23 | 2010-11-24 | 中山大学 | 一种多孔介质材料孔隙度量测的实验室测试设备 |
CN201926482U (zh) * | 2010-12-04 | 2011-08-10 | 沈阳航空航天大学 | 一种利用摄像头的储罐液位测量装置 |
CN102323863A (zh) * | 2011-04-29 | 2012-01-18 | 范文斌 | 一种基于平面光源定位的装置及方法 |
CN102692388A (zh) * | 2012-06-19 | 2012-09-26 | 中国农业大学 | 数字成像系统及其快速检测果蔬中有机磷农药残留的方法 |
CN104614299A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种利用变色油墨的混凝土抗渗试验系统及方法 |
CN104614301A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种自动监测的混凝土抗渗试验系统 |
CN104614300A (zh) * | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 一种无值守的混凝土抗渗试验系统及方法 |
CN204559711U (zh) * | 2015-03-27 | 2015-08-12 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 | 图像监测系统 |
CN105300854A (zh) * | 2015-10-27 | 2016-02-03 | 潍坊学院 | 雾滴参数测量装置及利用该装置的雾滴参数测量分析方法 |
CN105403568A (zh) * | 2015-12-07 | 2016-03-16 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 喷嘴检测系统和方法 |
CN205826475U (zh) * | 2016-04-29 | 2016-12-21 | 徐州工程学院 | 混凝土自动检测抗渗试验机 |
CN106269576A (zh) * | 2016-09-12 | 2017-01-04 | 中国矿业大学 | 一种煤矸石自动分选系统与方法 |
CN206684005U (zh) * | 2017-05-05 | 2017-11-28 | 湖南建研信息技术股份有限公司 | 一种自动测量及控制的抗渗仪 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111781124A (zh) * | 2020-07-27 | 2020-10-16 | 元准智能科技(苏州)有限公司 | 一种基于机器视觉的混凝土与砂浆抗渗仪及渗水检测方法 |
CN113176189A (zh) * | 2021-04-26 | 2021-07-27 | 福建建利达工程技术有限公司 | 一种用于水利工程抗渗性能检测装置及其检测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104482860B (zh) | 鱼类形态参数自动测量装置和方法 | |
CN108918539B (zh) | 一种隧道结构表观病害检测装置及方法 | |
CN203763052U (zh) | 一种乳腺组织检测仪及其检测探头 | |
CN102081039A (zh) | 一种环境可控的作物营养水分高光谱图像检测装置 | |
ITTO990937A1 (it) | Procedimento e dispositivo per la generazione di dati per la diagnosidel grado di danneggiamento del tessuto cutaneo di un paziente. | |
CN107101926A (zh) | 一种自动测量及控制的抗渗仪及抗渗检测方法 | |
KR101769993B1 (ko) | 피부 자동 시술 시스템 | |
CN104992439A (zh) | 农作物叶子虫害检测装置及其检测方法 | |
CN203195655U (zh) | 一种电子皮肤镜装置 | |
CN104596638B (zh) | 一种高分辨率多波长激光强度分布探测器及其测量方法 | |
CN103590202A (zh) | 一种缝纫机 | |
CN206684005U (zh) | 一种自动测量及控制的抗渗仪 | |
CN108184286A (zh) | 灯具的控制方法和控制系统以及电子设备 | |
CN104916078B (zh) | 间歇性降雨诱发堆积型斜坡模型的稳定性检测方法 | |
CN102608042A (zh) | 一种基于多光谱成像的体外过敏原定量检测装置及其方法 | |
CN108229448A (zh) | 一种手部3d四维数据采集装置 | |
KR20150055686A (ko) | 광학 센싱을 이용한 플룸 혼탁도 측정 방법 및 플룸 혼탁도 측정 프로그램을 기록한 기록 매체 | |
KR101734959B1 (ko) | 실시간 혈흔 측정을 통한 사후 경과 시간 예측 방법 및 시스템 | |
CN207234941U (zh) | 一种数字图像采集仪 | |
KR101616727B1 (ko) | 세이프티 시스템 일체형 녹조 및 적조 원격 모니터링 시스템 | |
CN206601293U (zh) | 一种钢化玻璃碎片检测系统 | |
JP2013167491A (ja) | 検体から検出対象物を見つけ出す検出装置、検出方法、検出プログラム及び記憶媒体 | |
CN208721020U (zh) | 一种基于线激光和双目视觉的三维信息获取装置 | |
CN106323514A (zh) | 一种基于ips-dgs方法的透明材料应力测量装置 | |
CN206146843U (zh) | 基于视频识别的缝线材质和工艺的自动分析装置 |
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 | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170829 |