CN109141514A - 一种建筑物安全检测方法 - Google Patents

一种建筑物安全检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109141514A
CN109141514A CN201710683712.1A CN201710683712A CN109141514A CN 109141514 A CN109141514 A CN 109141514A CN 201710683712 A CN201710683712 A CN 201710683712A CN 109141514 A CN109141514 A CN 109141514A
Authority
CN
China
Prior art keywords
building
sensor node
monitoring
safety
data
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
Application number
CN201710683712.1A
Other languages
English (en)
Inventor
何伟
贺成成
杨尹
程华松
司吉红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
Original Assignee
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Huace Navigation Technology Ltd filed Critical Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
Priority to CN201710683712.1A priority Critical patent/CN109141514A/zh
Publication of CN109141514A publication Critical patent/CN109141514A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种建筑物安全检测方法,包括以下步骤;通过在建筑物上安装若干个安全监测点;在所述的安全监测点布置传感器节点;基于上述的传感器节点来采集安全监测点的数据并传递到监测中心;所述监测中心将采集的实时数据绘制成监测曲线并根据监测的曲线来判断建筑物的安全性能,本发明通过建立高层建筑物的三维模型,实时动态监测高层建筑物的倾角、扭矩等,并且通过长时间监测,可以测量高层建筑物的沉降,并且可以兼容水准仪、加速度传感器、倾斜仪等传统传感器。

Description

一种建筑物安全检测方法
技术领域
本发明涉及建筑物位移监测领域,具体涉及一种建筑物安全检测方法。
背景技术
目前,10层及10层以上或高度超过28m的钢筋混凝土结构称为高层建筑结构。当建筑高度超过100m时,称为超高层建筑。高层建筑的结构受力性能与低层建筑有很大的差异,高层建筑的结构要同时承受垂直荷载和风产生的水平荷载,还要具有抵抗地震作用的能力。
因而,对高层建筑开展形变监测,是确保高层建筑质量和安全的根本保证。
发明内容
为了解决上述不足的缺陷,本发明提供了一种建筑物安全检测方法,本发明通过建立高层建筑物的三维模型,实时动态监测高层建筑物的倾角、扭矩等,并且通过长时间监测,可以测量高层建筑物的沉降,并且可以兼容水准仪、加速度传感器、倾斜仪等传统传感器。
本发明提供了一种建筑物安全检测方法,包括以下步骤;
通过在建筑物上安装若干个安全监测点;
在所述的安全监测点布置传感器节点;
基于上述的传感器节点来采集安全监测点的数据并传递到监测中心;
所述监测中心将采集的实时数据绘制成监测曲线并根据监测的曲线来判断建筑物的安全性能;
其中每一传感器节点包括;用于监测建筑物的安全监测点位移变化的测斜仪、以及用于提供建筑物的安全监测点三维坐标的GPS模块;连接传感器节点,用于将测斜仪和GPS模块所采集的数据以及传感器节点ID传输给基站的中继节点。
上述的检测方法,其中,还包括连接中继节点,用于存储各个传感器节点ID与安装位置的对应关系的基站;所述基站当接收到中继节点传输过来的传感器节点ID时,根据存储的各个传感器节点ID与安装位置的对应关系得出该传感器节点的安装位置,将传感器节点的安装位置信息同测斜仪和GPS模块所采集的数据一起传输给监测中心,以及通过静力水准仪来监测建筑物的沉降和竖向压缩,所述安全监测点设有卫星导航天线,用于接收卫星信号,
所述传感器节点通过北斗定位系统,获得建筑物三个顶点的三维坐标,然后计算三个顶点与初始量的平面方向的扭矩。
上述的检测方法,其中,所述安全监测点还设有裂缝传感器,所述裂缝传感器用于检测建筑物的裂缝数据并传输到监测中心。
上述的检测方法,其中,所述多个传感器节点、多个中继节点和基站构成无线传感器网络。
上述的检测方法,其中,所述监测中心根据传输过来的传感器节点的安装位置信息和采集数据,结合接收到采集数据的系统时间形成各安全监测点的以时间变化为横轴、以采集数据变化为纵轴的曲线,并控制显示模块对形成的相对应曲线进行显示的处理模块;所述采集数据包括建筑物的安全监测点位移变化和建筑物的安全监测点三维坐标,从而实时动态监测建筑物的倾角和扭矩。
本发明具有以下优点:1、本发明通过建立高层建筑物的三维模型,实时动态监测高层建筑物的倾角、扭矩等,并且通过长时间监测,可以测量高层建筑物的沉降,并且可以兼容水准仪、加速度传感器、倾斜仪等传统传感器。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明及其特征、外形和优点将会变得更明显。在全部附图中相同的标记指示相同的部分。并未刻意按照比例绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。
图1为本发明的模块连接示意图。
图2为本发明的监测流程示意图。
具体实施方式
在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。
为了彻底理解本发明,将在下列的描述中提出详细的步骤以及详细的结构,以便阐释本发明的技术方案。本发明的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。
在本发明中,需要说明的是,在本发明中通过第一来限定技术特征,只是为了便于进行区分,没有特别限定的含义。
参照图1-图2所示,本发明提供了一种建筑物安全检测方法,包括以下步骤;
步骤S1:通过在建筑物上安装若干个安全监测点,安全监测点可以根据建筑物的类型设置在相应的位置上,例如,可以设置在建筑物的顶点四角等;
步骤S2:在所述的安全监测点布置传感器节点,;进一步,每一传感器节点包括;用于监测建筑物的安全监测点位移变化的测斜仪、以及用于提供建筑物的安全监测点三维坐标的GPS模块,其中传感器节点设有相应的ID;
步骤S3:基于上述的传感器节点来采集安全监测点的数据并传递到监测中心,也就是说,连接传感器节点,用于将测斜仪和GPS模块所采集的数据以及传感器节点ID传输给基站的中继节点;
步骤S4:所述监测中心将采集的实时数据绘制成监测曲线并根据监测的曲线来判断建筑物的安全性能,其中通过连接中继节点存储各个传感器节点ID与安装位置的对应关系的基站;所述基站当接收到中继节点传输过来的传感器节点ID时,根据存储的各个传感器节点ID与安装位置的对应关系得出该传感器节点的安装位置,将传感器节点的安装位置信息同测斜仪和GPS模块所采集的数据一起传输给监测中心,以及通过静力水准仪来监测建筑物的沉降和竖向压缩同时传输到监测中心,采用24小时解算的高精度定位技术,配合水准数据,可以监测建筑物的沉降和竖向压缩;
传感器节点通过北斗定位系统,获得建筑物三个顶点的三维坐标,然后计算三个顶点与初始量的平面方向的扭矩,也就是说,可以实现实时计算建筑物顶点的三维坐标,对比初始坐标可以得到当前数值与初始值的偏移量,该偏移量与建筑物高程一起可以计算出建筑物的偏角。
本发明工作原理为:通过多个传感器节点安装在建筑物的不同监测点上,以及每个传感器节点均设有测斜仪、静力水准仪,以及GPS模块采集建筑物的沉降、竖向压缩、位移,以及三维坐标数据并传递到监测中心,然后监测中心根据采集的数据生成实时的数据变化曲线,根据实时变化的曲线来判断建筑物的安全情况。
本发明一优选而非限制性的实施例中,安全监测点设有卫星导航天线,用于接收卫星信号。
本发明一优选而非限制性的实施例中,安全监测点还设有裂缝传感器,所述裂缝传感器用于检测建筑物的裂缝数据并传输到监测中心。
本发明一优选而非限制性的实施例中,多个传感器节点、多个中继节点和基站构成无线传感器网络,可以更加准确的生成建筑物的变化曲线。
本发明一优选而非限制性的实施例中,监测中心根据传输过来的传感器节点的安装位置信息和采集数据,结合接收到采集数据的系统时间形成各安全监测点的以时间变化为横轴、以采集数据变化为纵轴的曲线,并控制显示模块对形成的相对应曲线进行显示的处理模块;所述采集数据包括建筑物的安全监测点位移变化和建筑物的安全监测点三维坐标,从而实时动态监测建筑物的倾角和扭矩。
以上对本发明的较佳实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例,这并不影响本发明的实质内容。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (5)

1.一种建筑物安全检测方法,其特征在于,包括以下步骤;
通过在建筑物上安装若干个安全监测点;
在所述的安全监测点布置传感器节点;
基于上述的传感器节点来采集安全监测点的数据并传递到监测中心;
所述监测中心将采集的实时数据绘制成监测曲线并根据监测的曲线来判断建筑物的安全性能;
其中每一传感器节点包括;用于监测建筑物的安全监测点位移变化的测斜仪、以及用于提供建筑物的安全监测点三维坐标的GPS模块;连接传感器节点,用于将测斜仪和GPS模块所采集的数据以及传感器节点ID传输给基站的中继节点。
2.如权利要求1所述的一种建筑物安全检测方法,其特征在于,还包括连接中继节点,用于存储各个传感器节点ID与安装位置的对应关系的基站;所述基站当接收到中继节点传输过来的传感器节点ID时,根据存储的各个传感器节点ID与安装位置的对应关系得出该传感器节点的安装位置,将传感器节点的安装位置信息同测斜仪和GPS模块所采集的数据一起传输给监测中心,以及通过静力水准仪来监测建筑物的沉降和竖向压缩,所述安全监测点设有卫星导航天线,用于接收卫星信号,
所述传感器节点通过北斗定位系统,获得建筑物三个顶点的三维坐标,然后计算三个顶点与初始量的平面方向的扭矩。
3.如权利要求2所述的一种建筑物安全检测方法,其特征在于,所述安全监测点还设有裂缝传感器,所述裂缝传感器用于检测建筑物的裂缝数据并传输到监测中心。
4.如权利要求3所述的一种建筑物安全检测方法,其特征在于,所述多个传感器节点、多个中继节点和基站构成无线传感器网络。
5.如权利要求4所述的一种建筑物安全检测方法,其特征在于,所述监测中心根据传输过来的传感器节点的安装位置信息和采集数据,结合接收到采集数据的系统时间形成各安全监测点的以时间变化为横轴、以采集数据变化为纵轴的曲线,并控制显示模块对形成的相对应曲线进行显示的处理模块;所述采集数据包括建筑物的安全监测点位移变化和建筑物的安全监测点三维坐标,从而实时动态监测建筑物的倾角和扭矩。
CN201710683712.1A 2017-08-11 2017-08-11 一种建筑物安全检测方法 Pending CN109141514A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710683712.1A CN109141514A (zh) 2017-08-11 2017-08-11 一种建筑物安全检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710683712.1A CN109141514A (zh) 2017-08-11 2017-08-11 一种建筑物安全检测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109141514A true CN109141514A (zh) 2019-01-04

Family

ID=64803349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710683712.1A Pending CN109141514A (zh) 2017-08-11 2017-08-11 一种建筑物安全检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109141514A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022012099A1 (zh) * 2020-07-13 2022-01-20 中铁第一勘察设计院集团有限公司 基于线型传感器的结构监测方法及系统
CN114252005A (zh) * 2021-12-22 2022-03-29 广东石油化工学院 一种用于摩天建筑的便捷式摆动监测方法及装置
CN114659441A (zh) * 2022-02-17 2022-06-24 安徽澄天科技有限责任公司 一种用于建筑表面微变形的测量方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104296721A (zh) * 2014-11-01 2015-01-21 机械工业勘察设计研究院 基于卫星定位与静力水准测量的分层沉降监测系统及方法
CN104631417A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 滑坡位移监测系统
CN104634260A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 地表位移监测系统
CN104640236A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 建筑物位移监测系统
CN106595537A (zh) * 2016-12-30 2017-04-26 浙大正呈科技有限公司 一种基于北斗卫星的建筑物安全状态监测设备及监测方法
CN106767378A (zh) * 2016-12-30 2017-05-31 浙大正呈科技有限公司 基于北斗卫星和传感器的建筑物安全监测设备及监测方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104631417A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 滑坡位移监测系统
CN104634260A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 地表位移监测系统
CN104640236A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 大连市勘察测绘研究院有限公司 建筑物位移监测系统
CN104296721A (zh) * 2014-11-01 2015-01-21 机械工业勘察设计研究院 基于卫星定位与静力水准测量的分层沉降监测系统及方法
CN106595537A (zh) * 2016-12-30 2017-04-26 浙大正呈科技有限公司 一种基于北斗卫星的建筑物安全状态监测设备及监测方法
CN106767378A (zh) * 2016-12-30 2017-05-31 浙大正呈科技有限公司 基于北斗卫星和传感器的建筑物安全监测设备及监测方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022012099A1 (zh) * 2020-07-13 2022-01-20 中铁第一勘察设计院集团有限公司 基于线型传感器的结构监测方法及系统
CN114252005A (zh) * 2021-12-22 2022-03-29 广东石油化工学院 一种用于摩天建筑的便捷式摆动监测方法及装置
CN114252005B (zh) * 2021-12-22 2023-06-13 广东石油化工学院 一种用于摩天建筑的便捷式摆动监测方法及装置
CN114659441A (zh) * 2022-02-17 2022-06-24 安徽澄天科技有限责任公司 一种用于建筑表面微变形的测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109141513A (zh) 一种建筑物位移监测系统及监测方法
CN105526908B (zh) 一种三维激光扫描和gps相结合的边坡监测方法
CN109141382A (zh) 一种建筑物安全检测系统
CN106441174B (zh) 一种高边坡形变监测方法及系统
CN107893437B (zh) 基于远程无线传输技术的大型沉井基础施工实时监控系统
CN107764231A (zh) 一种基于北斗地基增强的建筑物变形监测系统和方法
CN109141514A (zh) 一种建筑物安全检测方法
CN106767378A (zh) 基于北斗卫星和传感器的建筑物安全监测设备及监测方法
CN106949879A (zh) 基于摄影测量原理的物联网建筑三维实时监测分析方法
CN102998689B (zh) 基于虚拟传感器的区域判断方法
CN105203626B (zh) 铁路路基塌陷全过程演化动态监测系统及监测方法
CN106931942A (zh) 一种超高层建筑物倾斜测量方法
CN109633723B (zh) 一种附水平约束的单历元gnss解算方法
CN206959776U (zh) 基于北斗卫星的高层建筑安全监测系统
CN109823965A (zh) 地下连续墙钢筋笼吊装变形监测系统及方法
CN106482656A (zh) 一种克服监控平台自身抖动的山地滑坡视觉检测方法及装置
JP2021135127A (ja) 斜面変位量測定システム
CN109269486B (zh) 一种震动修正的全站仪监测位移方法
US20140232864A1 (en) Method of representing possible movements of a structure for an apparatus of smartphone type
JP5556018B2 (ja) 基準墨の位置精度の監視システム、基準墨の位置精度の監視方法
CN112629404A (zh) 一种监测建筑物姿态变化的方法、装置及计算设备
CN104992533A (zh) 水气压力传感器监测预警预报系统
CN107063180A (zh) 便携式岩土工程双轴测斜仪
CN105937901A (zh) 基于传感器集群的网络测斜系统及其测斜方法
CN107576319A (zh) 无管全向自修正实时位移测量管

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

Application publication date: 20190104

RJ01 Rejection of invention patent application after publication