CN112711681B - 房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统 - Google Patents

房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明涉及房屋检测的技术领域,尤其是涉及一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统,房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法包括:获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将所述数据检测类型存入检测类型库中;当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。本申请具有提升对墙面的裂缝进行检测的效率的效果。

Description

房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统
技术领域
本发明涉及房屋检测的技术领域,尤其是涉及一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统。
背景技术
目前,混凝土是在房屋建设的领域常见的材料,通过对混凝土的浇筑以及配合钢筋的使用,能够使房屋的墙和柱具有一定的结构强度。
然而混凝土墙面在使用的过程中,会出现开裂的现象,需要工作人员定期进行裂缝的检测。在裂缝检测的时候,通常是由工作人员使用对应的裂缝检测的仪器进行检测,在遇到墙面高度较高的情况,工作人员还需要借助梯子等攀爬的工具进行检测。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有通过仪器对墙面进行裂缝的检测效率不高的缺陷。
发明内容
为了提升对墙面的裂缝进行检测的效率,本申请提供一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法及系统。
本申请的上述发明目的一是通过以下技术方案得以实现的:
一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法,所述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法包括:
获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将所述数据检测类型存入检测类型库中;
当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;
将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;
获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
通过采用上述技术方案,通过根据历史混凝土裂缝检测数据,获取对应的数据检测类型,存入对应的检测类型库中,可以预先对不同种类的混凝土的开裂情况进行检测,以获取每一种类混凝土产生开裂的极限;在实际需要对墙面进行裂缝的检测时,通过获取待检测墙壁属性信息,能够获取该墙面所使用的混凝土种类,进而从历史对该种类的混凝土进行检测的数据,与该墙面的实际数据进行比对,从而获取到该是否有出现开裂的可能的裂缝检测结果,能够提升工作人员检测的针对性,通过输入相关的数据,以判断该墙面出现裂缝的可能,对出现裂缝可能性较大的墙面再进行实际的检测,能够提升工作人员检测的效率。
本申请在一较佳示例中可以进一步配置为:所述获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,具体包括:
获取混凝土种类信息;
根据所述混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到所述历史混凝土裂缝检测数据。
通过采用上述技术方案,通过获取混凝土种类信息,并获取每一种类的混凝土的裂缝检测数据,进而能够是历史混凝土裂缝检测数据的数据结构更为合理,从而提升实际使用时的数据获取效率。
本申请在一较佳示例中可以进一步配置为:所述根据所述混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到所述历史混凝土裂缝检测数据,具体包括:
从所述裂缝检测数据中获取检测环境数据;
根据所述检测环境数据对所述裂缝检测数据进行分类后,得到所述历史混凝土检测数据。
通过采用上述技术方案,由于混凝土的开裂也受环境因素影响,通过获取检测环境数据,并根据检测环境数据对裂缝检测数据进行分类,能够使历史混凝土检测数据更加符合墙面的应用环境,从而有助于提升实际墙面的裂缝检测的效率和准确度。
本申请在一较佳示例中可以进一步配置为:所述当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息,具体包括:
从所述墙壁裂缝检测消息中获取待检测墙面位置数据;
根据所述待检测墙面位置数据获取与所述混凝土种类信息对应的所述待检测墙壁属性信息。
通过采用上述技术方案,通过获取待检测墙面位置数据,能够获取收集需要进行裂缝检测的墙面的功能,从而能够获取该墙面所使用的混凝土的种类,进而能够更好地获取该待检测墙壁属性信息。
本申请在一较佳示例中可以进一步配置为:所述将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息,具体包括:
获取待检测墙壁环境数据,并获取所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系;
根据所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系以及所述匹配结果,触发所述裂缝检测消息。
通过采用上述技术方案,通过获取待检测墙壁环境数据,能够根据与待检测墙壁环境数据对应的检测环境数据获取对应的裂缝检测消息,从而提升了实际进行检测的准确度,通过提升了检测的准确度,也提升了检测的效率。
本申请的上述发明目的二是通过以下技术方案得以实现的:
一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统,所述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统包括:
历史数据获取模块,用于获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将所述数据检测类型存入检测类型库中;
属性信息获取模块,用于当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;
匹配模块,用于将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;
结果输出模块,用于获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
通过采用上述技术方案,通过根据历史混凝土裂缝检测数据,获取对应的数据检测类型,存入对应的检测类型库中,可以预先对不同种类的混凝土的开裂情况进行检测,以获取每一种类混凝土产生开裂的极限;在实际需要对墙面进行裂缝的检测时,通过获取待检测墙壁属性信息,能够获取该墙面所使用的混凝土种类,进而从历史对该种类的混凝土进行检测的数据,与该墙面的实际数据进行比对,从而获取到该是否有出现开裂的可能的裂缝检测结果,能够提升工作人员检测的针对性,通过输入相关的数据,以判断该墙面出现裂缝的可能,对出现裂缝可能性较大的墙面再进行实际的检测,能够提升工作人员检测的效率。
本申请的上述目的三是通过以下技术方案得以实现的:
一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法的步骤。
本申请的上述目的四是通过以下技术方案得以实现的:
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法的步骤。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1、通过根据历史混凝土裂缝检测数据,获取对应的数据检测类型,存入对应的检测类型库中,可以预先对不同种类的混凝土的开裂情况进行检测,以获取每一种类混凝土产生开裂的极限;
2、在实际需要对墙面进行裂缝的检测时,通过获取待检测墙壁属性信息,能够获取该墙面所使用的混凝土种类,进而从历史对该种类的混凝土进行检测的数据,与该墙面的实际数据进行比对,从而获取到该是否有出现开裂的可能的裂缝检测结果,能够提升工作人员检测的针对性,通过输入相关的数据,以判断该墙面出现裂缝的可能,对出现裂缝可能性较大的墙面再进行实际的检测,能够提升工作人员检测的效率;
3、通过获取检测环境数据,并根据检测环境数据对裂缝检测数据进行分类,能够使历史混凝土检测数据更加符合墙面的应用环境,从而有助于提升实际墙面的裂缝检测的效率和准确度;
4、通过获取待检测墙面位置数据,能够获取收集需要进行裂缝检测的墙面的功能,从而能够获取该墙面所使用的混凝土的种类,进而能够更好地获取该待检测墙壁属性信息。
附图说明
图1是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法的一流程图;
图2是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法中步骤S10的实现流程图;
图3是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法中步骤S12的实现流程图;
图4是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法中步骤S20的实现流程图;
图5是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法中步骤S30的实现流程图;
图6是本申请一实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统的一原理框图;
图7是本申请一实施例中的设备示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本申请作进一步详细说明。
在一实施例中,如图1所示,本申请公开了一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法,具体包括如下步骤:
S10:获取历史混凝土裂缝检测数据,从历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将数据检测类型存入检测类型库中。
在本实施例中,历史混凝土裂缝检测数据是指在过去一段时间,对不同的类型的混凝土的性能进行检测的数据。数据检测类型是指具体检测不同类型混凝土的性能的类型。
具体地,通过统计在房建领域使用的混凝土的类型,分别对每一类型的混凝土的性能进行检测,其中,对每一类型的混凝土进行检测的数据类型,应当与混凝土开裂的原因相关联,例如混凝土的抗压强度、抗拉伸强度、抗剪能力以及抗冻性等。
进一步地,分别获取对每一类型的混凝土的性能,采用相应的标准对混凝土进行开裂的历史混凝土裂缝检测数据,将每一种混凝土达到开裂对应的数据的指标以及数据的类型,作为该数据检测类型。
进一步地,将每一种混凝土的数据检测类型存储至预设的数据库中,得到该检测类型库。
S20:当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息。
在本实施例中,墙壁裂缝检测消息是指对当前的建筑物的墙壁进行裂缝检测的消息。待检测墙壁属性信息是指待进行裂缝检测墙面具体使用的混凝土的类型。
具体地,在需要对包括有在建的建筑物的墙面或者是对已经建筑好并投入使用的建筑物的墙面进行裂缝的检测时,针对具体的墙面触发该墙面裂缝检测消息。例如,对于某一栋建筑物某一楼层的承重墙、剪力墙或者隔断墙等,触发对应的墙面裂缝检测消息。其中,在触发该墙面裂缝检测消息时,还可以根据墙面的具体使用位置,例如在厨房或卫生间等较为潮湿的环境。
进一步地,根据具体的待检测的墙面,从对该建筑物施工的施工方案中,获取该墙面使用的混凝土的类型。
S30:将待检测墙壁属性信息输入至检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息。
在本实施例中,裂缝检测消息是指对墙面是否产生裂缝进行检测的消息。
具体地,将待检测墙面属性信息输入至检测类型库中进行匹配查询,获取与该待检测墙面属性相对应的混凝土类型的历史混凝土裂缝检测数据。
进一步地,根据匹配得到的混凝土裂缝检测数据的数据检测类型,触发该裂缝检测消息,使工作人员根据该裂缝检测消息中包含的数据纬度,获取待检测的墙面的数据。
S40:获取与裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
具体地,根据获取得到的与该裂缝检测消息中的数据纬度相关的数据,判断该数据是否达到了墙面出现开裂的条件,作为该裂缝检测结果。
进一步地,若裂缝检测结果为该墙面的混凝土达到了开裂的标准,则通知工作人员使用对应的裂缝检测仪器对该墙面进行裂缝的检测,从而提升了检测的效率。
在本实施例中,通过根据历史混凝土裂缝检测数据,获取对应的数据检测类型,存入对应的检测类型库中,可以预先对不同种类的混凝土的开裂情况进行检测,以获取每一种类混凝土产生开裂的极限;在实际需要对墙面进行裂缝的检测时,通过获取待检测墙壁属性信息,能够获取该墙面所使用的混凝土种类,进而从历史对该种类的混凝土进行检测的数据,与该墙面的实际数据进行比对,从而获取到该是否有出现开裂的可能的裂缝检测结果,能够提升工作人员检测的针对性,通过输入相关的数据,以判断该墙面出现裂缝的可能,对出现裂缝可能性较大的墙面再进行实际的检测,能够提升工作人员检测的效率。
在一实施例中,如图2所示,在步骤S10中,即获取历史混凝土裂缝检测数据,从历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,具体包括:
S11:获取混凝土种类信息。
在本实施例中,混凝土种类信息是指能够应用在房屋建设的混凝土的种类。
具体地,通过统计在房屋建设领域的施工方案中,使用的混凝土使用的种类,得到该混凝土种类信息。
可选的,为了提升获取混凝土种类信息,可以预先构建对应的大数据平台,每一次在房屋建设的工程竣工后,从该房屋建设的施工方案最终版本获取每一面墙的使用环境以及使用的混凝土的类型上传至该大数据平台中,在上传至大数据平台后,将每一个类型的混凝土以及对应的使用环境写入对应的数据表格,在需要获取该混凝土种类信息时,可从该数据表格中获取对应的数据。
S12:根据混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到历史混凝土裂缝检测数据。
具体地,根据混凝土种类信息,获取每一种类的混凝土进行开裂的检测,得到对应的裂缝检测数据。
进一步地,本领域人员可以根据实际应用的需求,对该裂缝检测数据进行分类后,得到该历史混凝土检测数据。
在一实施例中,如图3所示,在步骤S12中,即根据混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到历史混凝土裂缝检测数据,具体包括:
S121:从裂缝检测数据中获取检测环境数据。
在本实施例中,检测环境数据是指每一种类的混凝土,在不同温湿度的检测环境的数据。
具体地,由于混凝土的开裂与使用环境的温湿度也有关联,例如混凝土的抗冻性,在不同纬度的地区,对混凝土的抗冻性的要求也不同。因此,在对混凝土的开裂检测时,可以模拟不同地区的温湿度变化情况,在对应的温湿度环境下对混凝土进行开裂检测。
进一步地, 从每一个裂缝检测数据中获取每一种类的混凝土模拟的温湿度环境的数据,作为该检测环境数据。
S122:根据检测环境数据对裂缝检测数据进行分类后,得到历史混凝土检测数据。
具体地,根据检测环境数据,将检测环境数据相同的裂缝检测数据分位一类,从而得到该历史混凝土检测数据。
在一实施例中,如图4所示,在步骤S20中,即当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息,具体包括:
S21:从墙壁裂缝检测消息中获取待检测墙面位置数据。
在本实施例中,待检测墙面位置数据是指具体需要进行房屋的墙面在该房屋中的具体位置。
具体地,通过工作人员上传该需要进行开裂检测的墙面在该房屋建设的具体位置,例如层高以及在该层具体的位置等,已判定该墙面的用途,该用途包括承重强、剪力墙或者隔断墙等。
S22:根据待检测墙面位置数据获取与混凝土种类信息对应的待检测墙壁属性信息。
具体地,根据待检测墙面位置数据,从该房屋建设的施工方案中获取该墙面具体使用的混凝土种类,作为该待检测墙壁属性信息。
在一实施例中,如图5所示,在步骤S30中,即将待检测墙壁属性信息输入至检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息,具体包括:
S31:获取待检测墙壁环境数据,并获取待检测墙壁环境数据与检测环境数据的对应关系。
在本实施例中,待检测墙壁环境数据是指具体需要进行开裂检测的墙面所在的实际地理环境。
具体地,根据该待检测的墙面的房屋所在的地理环境,作为该待检测墙壁环境数据。
进一步地,获取待检测墙壁环境与检测环境数据的对应关系,以获取该待检测墙壁环境数据对应的检测环境数据。
S32:根据待检测墙壁环境数据与检测环境数据的对应关系以及匹配结果,触发裂缝检测消息。
具体地,根据待检测墙壁环境数据与检测环境数据的对应关系,获取在该检测环境数据对应的裂缝检测数据,并根据匹配得到的混凝土裂缝检测数据的数据检测类型,触发该裂缝检测消息。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在一实施例中,提供一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统,该房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统与上述实施例中房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法一一对应。如图6所示,该房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统包括历史数据获取模块、属性信息获取模块、匹配模块和结果输出模块。各功能模块详细说明如下:
历史数据获取模块,用于获取历史混凝土裂缝检测数据,从历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将数据检测类型存入检测类型库中;
属性信息获取模块,用于当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;
匹配模块,用于将待检测墙壁属性信息输入至检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;
结果输出模块,用于获取与裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
可选的,历史数据获取模块包括:
种类获取子模块,用于获取混凝土种类信息;
数据处理子模块,用于根据混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到历史混凝土裂缝检测数据。
可选的,数据处理子模块包括:
检测环境获取单元,用于从裂缝检测数据中获取检测环境数据;
分类单元,用于根据检测环境数据对裂缝检测数据进行分类后,得到历史混凝土检测数据。
可选的,属性信息获取模块包括:
位置获取子模块,用于从墙壁裂缝检测消息中获取待检测墙面位置数据;
属性信息获取子模块,用于根据待检测墙面位置数据获取与混凝土种类信息对应的待检测墙壁属性信息。
可选的,匹配模块包括:
墙面环境获取子模块,用于获取待检测墙壁环境数据,并获取待检测墙壁环境数据与检测环境数据的对应关系;
匹配子模块,用于根据待检测墙壁环境数据与检测环境数据的对应关系以及匹配结果,触发裂缝检测消息。
关于房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统的具体限定可以参见上文中对于房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法的限定,在此不再赘述。上述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图7所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储历史混凝土裂缝检测数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
获取历史混凝土裂缝检测数据,从历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将数据检测类型存入检测类型库中;
当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;
将待检测墙壁属性信息输入至检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;
获取与裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取历史混凝土裂缝检测数据,从历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将数据检测类型存入检测类型库中;
当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息;
将待检测墙壁属性信息输入至检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息;
获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述系统的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法,其特征在于,所述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法包括:
获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将所述数据检测类型存入检测类型库中,其中,所述数据检测类型是指具体检测不同类型混凝土的性能的类型;
当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息,其中,所述墙壁裂缝检测消息是指对当前的建筑物的墙壁进行裂缝检测的消息,所述待检测墙壁属性信息是指待进行裂缝检测墙面具体使用的混凝土的类型;
将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息,其中,所述裂缝检测消息是指对墙面是否产生裂缝进行检测的消息;
获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果;
所述获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,具体包括:
获取混凝土种类信息;
根据所述混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,从所述裂缝检测数据中获取检测环境数据;
根据所述检测环境数据对所述裂缝检测数据进行分类后,得到所述历史混凝土裂缝检测数据;
所述将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息,具体包括:
获取待检测墙壁环境数据,并获取所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系;
根据所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系以及所述匹配查询结果,触发所述裂缝检测消息,具体包括:
根据所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系,获取所述检测环境数据对应的所述裂缝检测数据,并根据匹配得到的混凝土裂缝检测数据的数据检测类型,触发所述裂缝检测消息。
2.根据权利要求1所述的房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定方法,其特征在于,所述当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息,具体包括:
从所述墙壁裂缝检测消息中获取待检测墙面位置数据;
根据所述待检测墙面位置数据获取与所述混凝土种类信息对应的所述待检测墙壁属性信息。
3.一种房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统,其特征在于,所述房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统包括:
历史数据获取模块,用于获取历史混凝土裂缝检测数据,从所述历史混凝土裂缝检测数据中获取数据检测类型,并将所述数据检测类型存入检测类型库中,其中,所述数据检测类型是指具体检测不同类型混凝土的性能的类型;
属性信息获取模块,用于当获取到墙壁裂缝检测消息时,获取待检测墙壁属性信息,其中,所述墙壁裂缝检测消息是指对当前的建筑物的墙壁进行裂缝检测的消息,所述待检测墙壁属性信息是指待进行裂缝检测墙面具体使用的混凝土的类型;
匹配模块,用于将所述待检测墙壁属性信息输入至所述检测类型库中匹配查询,根据匹配查询结果触发对应的裂缝检测消息,其中,所述裂缝检测消息是指对墙面是否产生裂缝进行检测的消息;
结果输出模块,用于获取与所述裂缝检测消息对应的裂缝检测结果;
所述历史数据获取模块包括:
种类获取子模块,用于获取混凝土种类信息;
数据处理子模块,用于根据所述混凝土种类信息获取对应的裂缝检测数据,并按照预设的方式处理后,得到所述历史混凝土裂缝检测数据;
所述数据处理子模块包括:
检测环境获取单元,用于从所述裂缝检测数据中获取检测环境数据;
分类单元,用于根据所述检测环境数据对所述裂缝检测数据进行分类后,得到所述历史混凝土裂缝检测数据;
所述匹配模块包括:
墙面环境获取子模块,用于获取待检测墙壁环境数据,并获取所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系;
匹配子模块,用于根据所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系以及所述匹配查询结果,触发所述裂缝检测消息,具体包括:
根据所述待检测墙壁环境数据与所述检测环境数据的对应关系,获取所述检测环境数据对应的所述裂缝检测数据,并根据匹配得到的混凝土裂缝检测数据的数据检测类型,触发所述裂缝检测消息。
4.根据权利要求3所述的房屋墙壁高处裂缝测量和鉴定系统,其特征在于,所述属性信息获取模块包括:
位置获取子模块,用于从所述墙壁裂缝检测消息中获取待检测墙面位置数据;
属性信息获取子模块,用于根据所述待检测墙面位置数据获取与所述混凝土种类信息对应的所述待检测墙壁属性信息。
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