CN111986461A - 一种施工安全监管系统 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种施工安全监管系统,包括:现场管理端;现场管理端包括:数据采集模块、数据传输模块、控制模块和执行模块;其中,数据采集模块包括设置在施工现场内多个监测点的多个监测装置,用于采集现场数据信息,并将现场数据信息发送至数据传输模块;数据传输模块用于实时获取现场数据信息,并将现场数据信息发送至控制模块;获取控制指令,并发送至执行模块;控制模块用于实时获取现场数据信息,并根据现场数据信息以及预设规则分析是否需要进行预警及报警处理,若判断需要进行报警处理,生成控制指令并发送至数据传输模块;执行模块用于获取控制指令,并根据控制指令执行对应的执行控制规则。达到保障工程质量和施工安全的目的。

Description

一种施工安全监管系统
技术领域
本发明涉及建筑施工安全监控技术领域,尤其涉及一种施工安全监管系统。
背景技术
由于各城市的快速建设和科技的飞速发展,相对应地,各类施工和制造生产项目持续增长。现有的施工安全质量管理平台或管理系统主要为对建筑工程、公路工程或电力工程的安全质量管理,多采用前端数据采集模块、服务器以及后台管理系统互联的形式,实时监控工程进度,并进行预警和报警提示,从而达到及时预警报警以保障建筑工程、公路工程或电力工程安全施工的目的。
但由于现有技术中主要通过监控视频实现对施工现场的监测,并且系统中集成的监测类别和控制模块较少,无法进行塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞、关键主体建筑沉降等一体化监测。其次,现有技术中通过采集的数据判断需要进行报警,由人工接收到报警信息后进行进一步处理现场情况,无法根据不同情况自行作出不同的处理动作,系统不够智能,可能出现由于人工处理不及时而无法保护现场安全的情况。
因此,如何提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,达到无需人工处理现场情况,能够自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量,确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,提高施工现场的管理效率,成为亟待解决的问题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明实施例提供一种施工安全监管系统。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,包括:现场管理端;所述现场管理端包括:数据采集模块、数据传输模块、控制模块和执行模块;其中,
所述数据采集模块包括设置在施工现场内多个监测点的多个监测装置,用于采集现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述数据传输模块;
所述数据传输模块用于实时获取所述现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述控制模块;获取控制指令,并发送至所述执行模块;
所述控制模块用于实时获取所述现场数据信息,并根据所述现场数据信息以及预设规则分析是否需要进行预警及报警处理,若判断需要进行报警处理,生成所述控制指令并发送至所述数据传输模块;所述预设规则为现场数据信息的分析规则和所述控制指令对应的执行控制规则;
所述执行模块用于获取所述控制指令,并根据所述控制指令执行对应的执行控制规则。
可选的,所述施工安全监管系统还包括:网站端;所述网站端包括:实时监测模块;
所述实时监测模块用于实时获取现场数据信息;
所述现场数据信息包括以下一种或多种:塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞以及主体建筑沉降状况对应的现场数据信息;
对应的,所述实时监测模块包括以下一种或多种:塔吊监测单元、基坑监测单元、模板变形监测单元、水位监测单元、混凝土温度监测单元、阀厅升降台防碰撞监测单元和沉降监测单元。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:统计分析模块;
所述统计分析模块用于获取实时监测模块监测的现场数据信息,生成并存储历史现场数据,按照设置的时间段输出历史现场数据统计报表;
获取历史现场事件信息,生成并存储历史现场事件,按照设置的时间段输出历史现场事件统计报表;
获取所述控制指令信息,生成并存储历史处理方式,按照设置的时间段输出历史处理方式统计报表。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:规则设置模块;
所述规则设置模块用于设置所述控制模块使用的预设规则;
所述预设规则包括所述现场数据信息的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:智能学习模块;
所述智能学习模块用于获取历史现场数据统计报表、历史现场事件统计报表和历史处理方式统计报表进行机器学习,优化处理方案,推荐安全阈值、控制指令对应的执行控制规则和预警报警时长。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:预警报警模块;
所述预警报警模块用于根据实时监测模块获取的现场数据信息,以及规则设置模块设置的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则,发出预警信息或发出报警信息;
所述预警报警模块还用于设置所述预警信息和所述报警信息的预警报警提示方式、预警报警提示时长以及预警报警方式。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:决策处理模块;
所述决策处理模块根据预警报警模块发出的报警信息进行决策处理;
所述决策处理的方案包括以下一种或多种:停止塔吊起吊作业、推送塔吊倾斜纠偏方案、升降台紧急制动以及对自动启动喷水装置进行降温。
可选的,所述施工安全监管系统还包括:移动终端;所述移动终端包括:报警信息推送模块;
所述报警信息推送模块用于实时推送预警信息、报警信息和决策处理方案;所述预警信息、报警信息和决策处理方案与网站端同步显示。
可选的,在所述施工安全监管系统中,所述现场管理端还包括:显示模块;
所述显示模块用于获取所述现场数据信息,以及所述控制指令,实时显示所述现场数据信息及历史变化趋势,根据所述控制指令显示预警信息或报警信息。
可选的,在所述施工安全监管系统中,
所述执行模块包括以下一种或多种:塔吊黑匣子、声光报警器、混凝土超温养护喷水装置以及升降台操作系统。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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为本发明实施例提供的施工安全监管系统的现场管理端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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为本发明实施例提供的施工安全监管系统的现场管理端的结构示意图,如图1所示,本发明实施例提供一种施工安全监管系统,包括:现场管理端;所述现场管理端包括:数据采集模块110、数据传输模块120、控制模块130和执行模块140;其中,
所述数据采集模块110包括设置在施工现场内多个监测点的多个监测装置,用于采集现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述数据传输模块120;
所述数据传输模块120用于实时获取所述现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述控制模块;获取控制指令,并发送至所述执行模块;
所述控制模块130用于实时获取所述现场数据信息,并根据所述现场数据信息以及预设规则分析是否需要进行预警及报警处理,若判断需要进行报警处理,生成所述控制指令并发送至所述数据传输模块;所述预设规则为现场数据信息的分析规则和所述控制指令对应的执行控制规则;
所述执行模块140用于获取所述控制指令,并根据所述控制指令执行对应的执行控制规则。
具体的,所述数据采集模块110用于采集现场数据信息,例如:为了监测塔吊,采集安装在塔吊驾驶室内的黑匣子、角度传感器、幅度传感器、斜角传感器和风速传感器的现场数据信息;为了监测塔吊,采集用于基坑监测的全自动全站仪、静力水准传感器、倾角传感器和侧斜仪的现场数据信息;为了监测模板变形情况,采集用于模板变形监测的盒式倾角传感器;为了监测水位和水质,采集水位传感器以及用于水质监测的在线监测仪的现场数据信息;为了监测混凝土温度,采集混凝土温度传感器的现场数据信息;为了监测阀厅升降台状况,采集雷达或激光测距仪的现场数据信息;为了监测关键主体建筑沉降状况,采集高精度压力传感器、液管、气管、储液罐的现场数据信息。
并将上述现场数据信息发送至所述数据传输模块120。
需要说明的是,在本实施例中,现场数据信息的获取类型,以及使用的监测设备,作为一个具体的举例说明,在实际应用时可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
所述数据传输模块120将实时获取所述现场数据信息送至所述控制模块130,控制模块130获取到所述现场数据信息后根据预设规则中的现场数据信息的分析规则分析是否需要进行预警及报警处理,若判断需要进行报警处理,根据预设规则中的控制指令对应的执行控制规则生成所述控制指令并反馈给数据传输模块120。
需要说明的是,进一步的可以将控制行为分为4类,预警、预警处理、报警和报警处理。预警表示根据预测可能会有紧急情况发生,仅进行提醒,不进行干预;预警处理,表示根据预测可能会有紧急情况发生,除了进行提醒外,还进行干预;报警表示已经存在紧急情况发生,仅进行提醒,不进行干预;报警处理,表示已经存在紧急情况发生,除了进行提醒外,还进行干预。其具体的设置,可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
数据传输模块120获取控制模块130反馈的控制指令,并将其发送至所述执行模块140,所述执行模块140用于获取所述控制指令,并根据所述控制指令执行对应的执行控制规则。
需要说明的是,控制单元130可以是服务器,计算机等能够实现数据处理的设备或者平台,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,所述施工安全监管系统还包括:网站端;所述网站端包括:实时监测模块;
所述实时监测模块用于实时获取现场数据信息;
所述现场数据信息包括以下一种或多种:塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞以及主体建筑沉降状况对应的现场数据信息;
对应的,所述实时监测模块包括以下一种或多种:塔吊监测单元、基坑监测单元、模板变形监测单元、水位监测单元、混凝土温度监测单元、阀厅升降台防碰撞监测单元和沉降监测单元。
具体的,由于现场工况复杂,获取的现场数据信息的种类较多,可以包括以下一种或多种:塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞以及主体建筑沉降状况对应的现场数据信息。
为了方便现场数据信息的获取、存储以及后续的处理,对应的,根据现场数据信息于现场类别的相关性,将实时监测模块分为多个单元包括:塔吊监测单元、基坑监测单元、模板变形监测单元、水位监测单元、混凝土温度监测单元、阀厅升降台防碰撞监测单元和沉降监测单元。
需要说明的是,各单元除了获取现场数据信息外,存储有各单元内设备的基本信息,并能够实时根据现场数据信息和设备的基本信息计算并显示得到当前工作状态信息,还与统计分析模块和预警报警模块通信,能够同时显示历史信息,并显示预警状态。
例如:塔吊监测模块实时显示各个塔吊的基本信息如名称、编号、前臂长、后臂长、塔化高度、最大起重、最大幅度、最大高度,实时和历史工作状态如重量、力矩、风速、幅度、高度、角度、倾角、扬尘、倍率和载重等信息,预警信息如大风预警和倾斜预警等。
基坑监测模块实时显示基坑顶部沉降及位移信息、土体深层水平位移信息、支护桩深层水平位移信息、各点形变速度及形变量等信息。
模板变形监测模块采集每个模板下盒式倾角传感器的告警值、所属区域、描述、更新时间,实时显示设备编号、信号轻度、网关、温度、湿度、X轴倾角、Y轴倾角以及采集时间等。
水位水质监测模块实时显示各水位传感器监测的水位信息和历史水位信息,具有自动保存、实时时钟、数据通讯功能;以及水质在线监测仪采集的溶氧、pH、氨氮、亚硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、COD、硫化物等数据,并能够在监测数据接近设定的安全阈值时,显示预警状态,当监测数据超过设定的安全阈值时,显示报警状态。
混凝土温度监测模块实时显示布置在建筑主体结构混凝土中的混凝土温度传感器的温度数据,当监测到温度数据异常时发出预警,当监测到温度高于设定的安全阈值时,显示温度过高报警信息。
升降台防碰撞监测模块实时显示升降平台四个角与障碍物体之间的距离,当某一距离接近预设安全距离时,发出碰撞预警信息;当某一距离小于预设安全距离时,发出碰撞报警信息。
沉降监测模块实时显示各结构物上压力传感器的数据以及各结构物位移变化量。结构物包括防火墙、换流变基础楼、主控楼、综合水泵房等关键构筑物,当观测点相对基准点的位移发生变化并超过预设值使,发出结构物发生竖向变形报警信息。
需要说明的是,在本实施例中,各模块获取的现场数据信息的类型,以及根据数据进行判断的具体方法和预警和报警信息的处理设置类型,仅作为一个具体的举例说明,在实际应用时可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,设置网站端,通过网站端的多个实时监测模块,实现对施工现场数据信息的分类处理,提高数据信息的处理效率,以使得无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:统计分析模块;
所述统计分析模块用于获取实时监测模块监测的现场数据信息,生成并存储历史现场数据,按照设置的时间段输出历史现场数据统计报表;
获取历史现场事件信息,生成并存储历史现场事件,按照设置的时间段输出历史现场事件统计报表;
获取所述控制指令信息,生成并存储历史处理方式,按照设置的时间段输出历史处理方式统计报表。
具体的,统计分析模块获取实时监测模块监测的现场数据信息,生成并存储历史现场数据,当工作人员查找时,可按照工作人员设置的时间段输出历史现场数据统计报表;获取历史现场事件信息,生成并存储历史现场事件,当工作人员查找时,可按照设置的时间段输出历史现场事件统计报表;获取所述控制指令信息,生成并存储历史处理方式,当工作人员查找时,可按照设置的时间段输出历史处理方式统计报表。
工作人员可使用统计分析模块对历史数据进行数学处理,生成表格、线形图、柱状图以及饼状图等,并能够对不同时间、不同状态下的数据进行比对分析,具体使用情况可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
需要说明的是,统计分析模块除了实时获取数据信息外,还可以进行设置,根据预设的时间间隔获取数据信息,以减少数据信息的存储量,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,设置网站端,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的,能够有效的确保安全施工、规范施工,通过网站端的统计分析单元,实现数据信息的整合处理和分析,实现对历史数据的综合管理,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:规则设置模块;
所述规则设置模块用于设置所述控制模块使用的预设规则;
所述预设规则包括所述现场数据信息的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则。
具体的,网站端可与系统的现场管理端进行联网连接,所述规则设置模块用于工作人员设置所述控制模块使用的预设规则。
控制模块根据设置的现场数据信息的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则进行现场数据信息的分析判断以及控制指令的生成。
需要说明的是,现场管理端还可以与网站端断开连接,预设规则可直接在现场管理端的控制模块上进行设置,或者先进行现场管理端与网站端的连接,通过网站端的规则设置模块设置好预设规则后断开网络连接,控制模块继续使用实现设置好的预设规则。具体的使用情况可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,设置规则设置模块,以实现自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,实现对现场各执行装置的控制管理,并能够实现控制方式的设置于更改,保障现场安全和工程质量的目的,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:智能学习模块;
所述智能学习模块用于获取历史现场数据统计报表、历史现场事件统计报表和历史处理方式统计报表进行机器学习,优化处理方案,推荐安全阈值、控制指令对应的执行控制规则和预警报警时长。
具体的,智能学习模块用于获取历史现场数据统计报表、历史现场事件统计报表和历史处理方式统计报表,根据历史报表中不同事件发生时,使用的处理方式导致后续现场数据信息的变化进行机器学习,优化处理方案,在工作人员在规则设置模块进行规则的设置时推荐优化的安全阈值以及控制指令对应的执行控制规则,并在工作人员设置预警报警模块时推荐优化的预警报警时长。
需要说明的是,智能学习模块推荐的规则工作人员也可以不采纳,仍然按照自己的想法进行设置,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的。在此基础上,设置智能学习模块,使用机器学习功能对历史报表进行处理分析,寻找更优化的处理方法并进行推送,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:预警报警模块;
所述预警报警模块用于根据实时监测模块获取的现场数据信息,以及规则设置模块设置的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则,发出预警信息或发出报警信息;
所述预警报警模块还用于设置所述预警信息和所述报警信息的预警报警提示方式、预警报警提示时长以及预警报警方式。
具体的,预警报警模块根据实时监测模块获取的现场数据信息,以及规则设置模块设置的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则,发出预警信息或发出报警信息,以供管理人员知晓,根据信息的重要程度判断是否需要进行进一步的人工操作。
其中,预警信息和报警信息的预警报警提示方式、预警报警提示时长以及预警报警方式,可以人为进行设置。
例如:设置预警信息以及报警信息的提示音,使报警信息的提示音比预警信息的提示音音量更大,声音更尖锐,报警时间更长,并且在屏幕上以弹窗的方式进行显示。可根据实际情况进行调整,本实施例对此不做限定。
需要说明的是,由于在本实施例中,针对监管对象的不同设置了不同的管理方法,属于并行处理,因此在发送某一监管对象的预警信息的同时,也可能会发送另一监管对象的报警信息。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述网站端还包括:决策处理模块;
所述决策处理模块根据预警报警模块发出的报警信息进行决策处理;
所述决策处理的方案包括以下一种或多种:停止塔吊起吊作业、推送塔吊倾斜纠偏方案、升降台紧急制动以及对自动启动喷水装置进行降温。
具体的,决策处理模块根据预警报警模块发出的报警信息进行决策处理,进行决策处理的时机可以人为的根据实际情况进行设置,或者是工作人员在接收到报警信息或是预警信息后手动进行选择,本实施例对此不做限定。
针对施工现场的不同的需要,决策处理的方案包括以下一种或多种:停止塔吊起吊作业、推送塔吊倾斜纠偏方案、升降台紧急制动以及对自动启动喷水装置进行降温。
需要说明的是,在本发明实施例中,网站端可以是服务器网站,后台软件采用B/S模式,工作人员只需通过网站登录即可实现实时工程质量监测、统计分析、参数阈值设置、智能预警、智能决策、智能处理和智能分析学习功能,除此之外,网站端还可以是具有分析处理能力的设备端,本实施例对此不做限定。
本发明实施例提供一种施工安全监管系统,提升监管系统的智能程度和集成度,无需人工处理现场情况,达到自动监测施工现场数据,根据数据及时预警和报警,自动处理报警内容,通过多级联动、多装置联动,保障现场安全和工程质量的目的。进一步的设置预警报警模块以及决策处理模块,及时进行预警报警,并能够推送决策处理的方案,能够及时向工作人员反馈当前的施工现场的状况,并根据工作人员的选择进行进一步的干预处理,能够有效的确保安全施工、规范施工,增强了对工地的质量管理、安全监控的管理力度,保障工程质量和施工安全,有效提高施工现场的管理效率。
基于上述实施例,可选的,所述施工安全监管系统还包括:移动终端;所述移动终端包括:报警信息推送模块;
所述报警信息推送模块用于实时推送预警信息、报警信息和决策处理方案;所述预警信息、报警信息和决策处理方案与网站端同步显示。
具体的,系统内还包括移动终端,移动端软件兼容安卓系统和iOS系统,移动终端包括报警信息推送模块,能够实时推送预警信息、报警信息和决策处理方案;所述预警信息、报警信息和决策处理方案与网站端同步显示,实现对系统的实时监控,方便管理人员对安全质量的管理。
在此基础上,移动终端也能够实时与现场管理端进行网络连接,实现对施工现场实时控制的功能。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,所述现场管理端还包括:显示模块;
所述显示模块用于获取所述现场数据信息,以及所述控制指令,实时显示所述现场数据信息及历史变化趋势,根据所述控制指令显示预警信息或报警信息。
具体的,显示模块设置于施工现场,与数据传输模块相连,用于获取现场数据信息,以及控制指令,并实时显示现场数据信息及历史变化趋势,根据所述控制指令显示预警信息或报警信息,并可显示控制指令对应的控制执行规则。
需要说明的是,显示模块可以是设置于地面或者悬挂的显示屏,或者是安装于控制设备的操作室内的显示装置,本实施例对此不做限定。
进一步的,显示模块还可以跟网站端相连,根据网络端的决策处理模块,实时显示可使用的决策处理的方法以及具体的步骤细节,在控制模块判断无需进行自动控制的情况下,现场的操作人员可根据显示屏上显示的决策处理的方法进行人工提前干预控制。
进一步的,除了显示模块外,本发明实施例还可设置广播模块,可用于根据预警报警信息以及控制指令进行语音预警提示和蜂鸣报警提示。
基于上述实施例,可选的,在所述施工安全监管系统中,
所述执行模块包括以下一种或多种:塔吊黑匣子、声光报警器、混凝土超温养护喷水装置以及升降台操作系统。
具体的,由于现场工况复杂,针对不同情况下,执行模块的操作方法也不相同,在本实施例中,所述执行模块包括:塔吊黑匣子、声光报警器、混凝土超温养护喷水装置以及升降台操作系统。
进行控制时,可根据场数据信息选择对其中一种或是多种进行控制。以针对性地实现对塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞以及关键主体建筑沉降状态的控制,实现一体化监测及预警报警,保障工程质量和施工安全,提高对施工系统的自动化控制程度以及控制精度。
以下结合完整的监测控制过程对本发明实施例进行说明:例如,
一、塔吊风速监测预警处理
采集现场风速和塔吊信息,自动计算每个塔吊的安全起吊重量,并进行语音提示,当风力低于四级时,可满载起吊,不进行语音提示;当风力大于四级时,允许起吊重量降低至x,系统语音提示“风力大于四级,允许起吊重量为x”,当检测到重物质量大于预设质量x时,系统控制塔吊停止起吊动作;当风力大于五级时,允许起吊重量继续降低至y,系统语音提示“风力大于五级,允许起吊重量为y”;当检测到重物质量大于预设质量y时,系统控制塔吊停止起吊动作;当风力大于六级时,不允许进行起吊作业,系统语音提示“风力大于六级,不允许进行起吊作业”,此时系统控制塔吊黑匣子,以使塔吊停止起吊作业。
二、塔吊倾斜度监测预警处理
采集塔吊倾斜度信息,当塔吊倾斜度接近预设安全阈值时,发出倾斜预警,进行语音提示“塔吊倾斜x度,请注意”,并加快监测频次;当塔吊倾斜度超过预设安全阈值时,发出蜂鸣警报,并进行语音提示“塔吊倾斜x度,请立即停止作业”,同时,系统控制塔吊黑匣子,以使塔吊停止起吊作业,并在后台网站端、现场移动端以及显示模块同时显示推荐的纠偏方案,指导现场作业人员进行纠偏作业。
三、基坑变形监测预警处理
采集基坑开挖过程中的支护结构的实际位移以及周围相关建筑的变化信息,及时排查基坑塌陷、地面沉降以及支护结构的形变等隐患。具体监测内容包括:通过静力水准仪、倾角仪进行基坑顶部变形(沉降、位移)监测;通过固定式测斜仪进行土体深层水平位移监测;通过固定式测斜仪进行支护桩深层水平位移监测。
当监测到形变速度加快时,发出形变速度加快预警提示,并加快监测频次;当监测到形变绝对值和变化量超过设定的安全阈值时发出报警信息。
四、水位水质监测预警处理
采集监测测点的水位和水质信息。当某一测点的水位接近设定的安全阈值时,系统发出预警,并加快该测点的检测频次;当某一测点的水位超过设定的安全阈值时,系统进行蜂鸣报警。当某一测点在线监测仪采集的溶氧、pH、氨氮、亚硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、COD(化学需氧量)、硫化物等数据接近设定的安全阈值时,系统发出预警,进行提示“x指标已达y,请注意”,并加快监测频次;当某一测点的某项指标超过设定的安全阈值时,使用声光报警器进行蜂鸣报警或者闪光显示,显示超标的指标及测点位置,并在后台网站端、现场移动端以及显示模块同时显示推荐的处理方案,指导作业人员前往超标点进行处理。
五、混凝土温度监测预警处理
采集混凝土温度信息,当监测到某处的温度数据异常时发出预警,进行语音提示“混凝土温度异常,请注意”,并加快监测频次;当监测到某处的温度高于设定的安全阈值时,发出高温警报,进行语音提示“混凝土温度过高,即将自动喷水降温”,自动启动该处的混凝土超温养护喷水装置进行降温处理,当温度处于安全阈值内时,系统自动关闭混凝土超温养护喷水装置,从而实现混凝土自动养护。
六、升降台防碰撞监测预警处理
采集升降台四个角与障碍物的距离信息,当监测到某一个角与障碍物的距离接近设定的安全阈值时,系统进行语音提醒“升降台x角与障碍物距离过近,请小心操作”,并加快监测频次;当监测到某一个角与障碍物的距离小于设定的安全距离时,控制升降台操作系统紧急制动,并发出蜂鸣报警和语音提示“升降台x角即将发生碰撞,已启动紧急制动”。
七、关键主体建筑沉降监测预警处理
采集防火墙、换流变基础楼、主控楼、综合水泵房等主体建筑的位移变化量信息,当结构物发生竖向变形时,安装在该处的压力传感器相对于基准点的高度会发生变化,同时此传感器的压力数据也发生变化,系统由此自动计算分析出此观测点相对基准点的位移变化量。
当监测到某一测点的位移变化量加快时,系统发出预警,语音提示“a点位移变化加快,请注意”,同时加快监测频次;当检测到某一测点的位移变化量或绝对值超过设定的指标y时,系统发出预警和语音提示“a点沉降位移变化量(或绝对值)超过指标y,请注意”,同时加快监测频次;当检测到某一测点的位移变化量或绝对值超过设定的安全阈值时,系统进行蜂鸣报警和语音提示“a点沉降位移变化量(或绝对值)已超标,请立即处理”,并显示推荐的处理方案,指导作业人员前往沉降值超标点进行处理。
需要说明的是,以上七种针对不同情况的监测控制方法,仅作为本发明实施例的一个具体的例子进行说明,其中的英文字母仅为了更好地举例说明,具体的控制方法可根据实际情况进行调整,本发明实施例对此不做限定。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种施工安全监管系统,其特征在于,所述施工安全监管系统包括:现场管理端;所述现场管理端包括:数据采集模块、数据传输模块、控制模块和执行模块;其中,
所述数据采集模块包括设置在施工现场内多个监测点的多个监测装置,用于采集现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述数据传输模块;
所述数据传输模块用于实时获取所述现场数据信息,并将所述现场数据信息发送至所述控制模块;获取控制指令,并发送至所述执行模块;
所述控制模块用于实时获取所述现场数据信息,并根据所述现场数据信息以及预设规则分析是否需要进行预警及报警处理,若判断需要进行报警处理,生成所述控制指令并发送至所述数据传输模块;所述预设规则为现场数据信息的分析规则和所述控制指令对应的执行控制规则;
所述执行模块用于获取所述控制指令,并根据所述控制指令执行对应的执行控制规则。
2.根据权利要求1所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述施工安全监管系统还包括:网站端;所述网站端包括:实时监测模块;
所述实时监测模块用于实时获取现场数据信息;
所述现场数据信息包括以下一种或多种:塔吊、基坑、模板变形、水位、水质、混凝土温度、阀厅升降台防碰撞以及主体建筑沉降状况对应的现场数据信息;
对应的,所述实时监测模块包括以下一种或多种:塔吊监测单元、基坑监测单元、模板变形监测单元、水位监测单元、混凝土温度监测单元、阀厅升降台防碰撞监测单元和沉降监测单元。
3.根据权利要求2所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述网站端还包括:统计分析模块;
所述统计分析模块用于获取实时监测模块监测的现场数据信息,生成并存储历史现场数据,按照设置的时间段输出历史现场数据统计报表;
获取历史现场事件信息,生成并存储历史现场事件,按照设置的时间段输出历史现场事件统计报表;
获取所述控制指令信息,生成并存储历史处理方式,按照设置的时间段输出历史处理方式统计报表。
4.根据权利要求2所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述网站端还包括:规则设置模块;
所述规则设置模块用于设置所述控制模块使用的预设规则;
所述预设规则包括所述现场数据信息的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则。
5.根据权利要求3所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述网站端还包括:智能学习模块;
所述智能学习模块用于获取历史现场数据统计报表、历史现场事件统计报表和历史处理方式统计报表进行机器学习,优化处理方案,推荐安全阈值、控制指令对应的执行控制规则和预警报警时长。
6.根据权利要求4所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述网站端还包括:预警报警模块;
所述预警报警模块用于根据实时监测模块获取的现场数据信息,以及规则设置模块设置的安全阈值和控制指令对应的执行控制规则,发出预警信息或发出报警信息;
所述预警报警模块还用于设置所述预警信息和所述报警信息的预警报警提示方式、预警报警提示时长以及预警报警方式。
7.根据权利要求6所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述网站端还包括:决策处理模块;
所述决策处理模块根据预警报警模块发出的报警信息进行决策处理;
所述决策处理的方案包括以下一种或多种:停止塔吊起吊作业、推送塔吊倾斜纠偏方案、升降台紧急制动以及对自动启动喷水装置进行降温。
8.根据权利要求7所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述施工安全监管系统还包括:移动终端;所述移动终端包括:报警信息推送模块;
所述报警信息推送模块用于实时推送预警信息、报警信息和决策处理方案;所述预警信息、报警信息和决策处理方案与网站端同步显示。
9.根据权利要求1所述的施工安全监管系统,其特征在于,所述现场管理端还包括:显示模块;
所述显示模块用于获取所述现场数据信息,以及所述控制指令,实时显示所述现场数据信息及历史变化趋势,根据所述控制指令显示预警信息或报警信息。
10.根据权利要求1所述的施工安全监管系统,其特征在于,
所述执行模块包括以下一种或多种:塔吊黑匣子、声光报警器、混凝土超温养护喷水装置以及升降台操作系统。
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