JP7206247B2 - 構造監視システム及び方法 - Google Patents

構造監視システム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP7206247B2
JP7206247B2 JP2020208814A JP2020208814A JP7206247B2 JP 7206247 B2 JP7206247 B2 JP 7206247B2 JP 2020208814 A JP2020208814 A JP 2020208814A JP 2020208814 A JP2020208814 A JP 2020208814A JP 7206247 B2 JP7206247 B2 JP 7206247B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
displacement
structural
marking
monitoring
image
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.)
Active
Application number
JP2020208814A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2021099328A (ja
Inventor
承憲 鍾
華桐 呉
心豪 黄
Original Assignee
財團法人船舶▲曁▼▲海▼洋▲産▼▲業▼研發中心
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 財團法人船舶▲曁▼▲海▼洋▲産▼▲業▼研發中心 filed Critical 財團法人船舶▲曁▼▲海▼洋▲産▼▲業▼研發中心
Publication of JP2021099328A publication Critical patent/JP2021099328A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7206247B2 publication Critical patent/JP7206247B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D17/00Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • G01C11/04Interpretation of pictures
    • G01C11/06Interpretation of pictures by comparison of two or more pictures of the same area
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0041Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • G01C11/04Interpretation of pictures
    • G01C11/06Interpretation of pictures by comparison of two or more pictures of the same area
    • G01C11/28Special adaptation for recording picture point data, e.g. for profiles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C15/00Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
    • G01C15/02Means for marking measuring points
    • G01C15/04Permanent marks; Boundary markers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/08Testing mechanical properties
    • G01M11/081Testing mechanical properties by using a contact-less detection method, i.e. with a camera
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0041Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress
    • G01M5/005Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress by means of external apparatus, e.g. test benches or portable test systems
    • G01M5/0058Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress by means of external apparatus, e.g. test benches or portable test systems of elongated objects, e.g. pipes, masts, towers or railways
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0091Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by using electromagnetic excitation or detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/025Measuring arrangements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • G01M99/002Thermal testing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/334Vibration measurements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05B2270/804Optical devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05B2270/804Optical devices
    • F05B2270/8041Cameras
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05B2270/821Displacement measuring means, e.g. inductive

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

本発明は、構造監視システム及び方法、特に、非破壊で監視する構造監視システム及び方法に関する。
構造ヘルスモニタリング(Structural Health Monitoring、SHM)は、構造に損傷があるかどうかを非破壊で検出又は監視して構造運用への影響を低減する。構造ヘルスモニタリングシステムは、通常センサー、データ収集、分析システム、監視センター及び各種ソフト・ハードウェアを通じて、構造物全体の健全性を継続的に監視し、構造の損傷を早期に評価し識別して壊滅的な損傷を予防する以外に、損傷の発生原因を究明して、次世代の構造設計を改善することもできる。
現在構造ヘルスモニタリングは、加速度計、ひずみ計などの従来のセンサーを汎用とするが、従来のセンサーに、高価で、長期間の設置、センサーの疲労及び煩雑な配線を含む様々な問題があることで、施工者の不便等を招いてきた。一般的に長さ50mの風車を例にすると、数百個以上のひずみ計を貼り付けて監視する必要がある場合があった。
上記の問題点を克服するため、一部の専門家は、画像計測法で構造ヘルスモニタリングすることを提案していた。近年、画像計測法は、様々な実験力学に幅広く使用されており、センサー貼り付けの従来計測と比較して、画像計測が非接触式の計測技術を提供し、計測対象物を干渉しないという状態で全域的な計測を実施できる。しかしながら、画像計測は、フィールドテストで照明の変化、ターゲットのオクルージョン、影と背景の干渉などの多くの困難に遭遇した場合も画像計測の結果に影響を及ぼしていた。
本発明は、上記のような従来技術の問題点に鑑みて、視界不良の環境又は障害物によって遮られている環境において従来の画像装置が計測できないという問題を効果的に解決することができる構造監視システムを提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明の一態様による前記構造監視システムは、構造物に取付けられた複数のマーキングユニットと、前記複数のマーキングユニットを遠隔監視するための監視装置と、前記監視装置に接続されたデータ処理装置と、を含む。前記データ処理装置は、前記監視装置に接続されたデータ受信モジュールと、前記データ受信モジュールに接続されたデータ処理モジュールと、を含む。
さらに言えば、本発明の別の態様は、次のステップ(A)~(D)を含む構造監視方法をさらに提案する。すなわち、(A)複数のマーキングユニットを構造物に取付けるステップ、(B)各マーキングユニットに生じる構造変位を監視して、各マーキングユニットの変位画像を取得するステップ、(C)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各マーキングユニットの変位信号を取得するステップ、(D)各マーキングユニットの前記変位信号に基づき前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップ。
また本発明のさらに別の態様は、次のステップ(I)~(M)を含む別の構造監視方法を提案する。すなわち(I)複数のマーキングユニットを構造物に取り付けるステップ、(J)所定時間間隔でマーキングユニットの一部に生じる構造変位を監視して、マーキングユニットの一部の変位画像を取得するステップ、(K)各マーキングユニットの前記変位画像を取得するまでステップ(J)を繰り返すステップ、(L)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各マーキングユニットの変位信号を取得するステップ、(M)各マーキングユニットの前記変位信号を再編成して、前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップ。
上記本発明の上記概要は、本発明の幾つかの態様及び技術的特徴に対し基本的な説明を行うことを目的とする。発明の概要は、本発明の詳細な説明ではないため、その目的は特別に本発明のキーとなる或いは重要要素を挙げることなく、本発明の範囲を画定するために用いられることはなく、単に本発明のいくつかの概念を簡潔に開示する。
本発明の好ましい実施例に係る構造監視システムの模式図である。 本発明の好ましい実施例に係る洋上風車構造及びマーキングユニットの模式図である。 本発明の好ましい実施例に係る構造監視方法のフローチャートである。 本発明の別の好ましい実施例に係る構造監視方法のフローチャートである。 自然環境において加速度センサーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。 自然環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。 夜間の暗闇環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。 雲霧・水蒸気環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。 障害物のある環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。
本発明の技術的特徴及び実用効果を理解し、明細書の内容に基づいて実施することができるように、以下、好ましい実施例を、添付図面を参照しながら説明する。
維持保全・運用工事において、保全コストを削減すると共に構造オペレーションへの影響を減らすことで、構造に著しい損傷又は故障が生じるのを防ぐため、信頼できる構造ヘルスモニタリングシステム(以下、「非破壊性モニタリングシステム」ともいう。)及び方法を発展させることは重要な課題である。これにより、本発明は、構造物の応答を記録するため、赤外線サーマルイメージャーが監視機器、構造物に取り付けられた発熱体を構造マーキングポイントとする構造監視システム及び方法を提案する。本システムは、赤外線熱画像技術でマーキングポイントを監視するため、視界不良の環境又は障害物によって遮られている環境で使用でき、従来の技術が直面している問題点を効果的に解決できる。
まず、図1を参照すると、本発明の好ましい実施例の構造監視システムの模式図である。図1に示すように、本発明の構造監視システム1は、構造物100に取り付けられた複数のマーキングユニット10と、前記複数のマーキングユニット10を遠隔監視するための監視装置20と、前記監視装置20に接続されたデータ処理装置30と、を含む。前記データ処理装置30は、前記監視装置20に接続され、前記監視装置20が監視した情報を受信するためのデータ受信モジュール32と、前記データ受信モジュールに接続され、それらのデータをさらに計算や分析するためのデータ処理モジュール34と、を含む。
また、前記データ処理装置30は、前記データ受信モジュール32及び/又は前記データ処理モジュール34に接続されたデータストレージモジュール36をさらに含み、前記データストレージモジュール36が前記データ受信モジュール32で受信したストレージモジュール、及び/又は前記データ処理モジュール34によって計算・分析された情報を保存できることで、その後構造物100への維持保全・運用を容易にする。
本実施例において、構造物100は、橋脚、風車、灯台又は建物等であり得るが、本発明はこれらに限定されるものではない。
本実施例において、用いられる監視装置20は、赤外線サーマルイメージャー(Infrared thermal imager)であり、構造物100に取り付けられた前記複数のマーキングユニット10が前記赤外線サーマルイメージャーによって検出されることができる電熱プレートなどの発熱体であり、赤外線サーマルイメージャーを介して検出されることができる発熱体が、本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
具体的に、本発明の構造監視システム1の運用方法は、複数のマーキングユニット10(ここでは、電熱プレート)を構造物100に分散して取り付け、前記構造物100から離れたところに監視装置20(ここでは赤外線サーマルイメージャー)を架設して、随時これらマーキングユニット10を遠隔検出する。構造物100が外力を受けて振動(例えば地震)を生じた場合、又は決定論的関数では記述できないが特定の規則的なランダム振動(突風の作用や応答又は洋上風車あるいは海上ボーリング用プラットフォームが受けた波浪の作用)が生じた場合、各マーキングユニット10にわずかな構造変位を生じさせる。この時、前記監視装置20は、各マーキングユニット10の変位(熱)画像を撮影・記録すると共にデータ処理装置30に伝送する。
データ処理装置30のデータ受信モジュール32は、これら変位画像を受信した後、データ処理モジュール34が画像処理技術で前記変位画像を各マーキングユニット10の変位信号に変換し、次いで変位信号を通じて構造物100の自然周波数、モード形状及び減衰等のパラメータを含む構造物100のモーダルパラメータを計算する。本発明はこれに限定されるものではない。
データストレージモジュール36は、前記少なくとも1つの変位画像、前記変位信号又は前記モーダルパラメータの履歴データを保存でき、ユーザーがデータ処理装置30によって計算された構造物のモーダルパラメータと履歴データ内のモーダルパラメータに明確な偏差があるかどうかを比較できる。偏差がある場合、それは前記構造物100に故障があるか、内部が損傷している可能性があることを示し、構造物100に修復不可能な損傷が起きないように、すぐに保全しなければならない。具体的に、本実施例において履歴パラメータとは、モーダルパラメータのデータを時間軸によって作成し、各リアルタイムモーダルパラメータを時間軸に結び付けて、前記履歴パラメータを形成してユーザーにモニタリングさせるものを意味する。
以下は、洋上風車である構造物100のマーキングユニットの取り付け位置をさらに説明する。
図2を参照すると、本発明の好ましい実施例に係る洋上風車構造及びマーキングユニットの模式図である。図2に示すように、本実施例で説明する洋上風車100は、水上構造及び水中構造を含む。具体的に、本実施例で定義する洋上風車100は、基礎杭モジュール106、ケーシング構造105、ステージ104、タワー103及びナセル102の全体として見られる。
本実施例のナセル102は、タワー103と連結し、かつナセル102が複数のブレード101とさらに連結する。タワー103は、ステージ104と連結し、ステージ104がケーシング構造105と連結し、かつステージ104が水平面Sの上に設けられる。ケーシング構造105は、基礎杭モジュール106と連結し、かつケーシング構造105が海中に設けられ、基礎杭モジュール106が海底に設けられる。本実施例において、ケーシング構造105は、少なくとも3本の支柱1051及び複数の筋かい1052をさらに含む。本実施例では、4本の支柱1051を用い、かつ4本の支柱1051の相互間に複数の筋かい1052がX字形で交差するように配置される。
本実施例において、複数のマーキングユニット10は、最適な監視効果を奏するため、洋上風車100の異なる位置の構造に取り付けられる。ここで、上記マーキングユニットの取り付けは、第1マーキングユニット11、第2マーキングユニット12、第3マーキングユニット13及び第4マーキングユニット14を含む。
さらに言えれば、第1マーキングユニット11は、ナセル102に近いタワー103の内壁、具体的にタワー103の頂端とナセル102との接合部の高さより5m以内の位置に設けられる。第2マーキングユニット12は、ナセル102とステージ104との間のタワー103の内壁、具体的にタワー103の段間部の任意の位置に設けられる。第3マーキングユニット13は、ステージ104とタワー103との接合部の内壁±5m以内の位置に設けられる。
本実施例において、第1マーキングユニット11、第2マーキングユニット12及び第3マーキングユニット13は、軸線X上に設けられ、かつ軸線X外の前記洋上風車に第4マーキングユニット14がさらに設けられる。このようにして、第1マーキングユニット11、第2マーキングユニット12及び第3マーキングユニット13は、第4マーキングユニット14と3次元空間を形成し、洋上風車100構造のねじれ運動振幅の測定を容易にする。また、他のマーキングユニットは、洋上風車100構造の必要性に応じてマーキングポイントを追加することができ、本発明はこれに限定されるものではない。
図3参照すると、本発明の好ましい実施例に係る構造監視方法のフローチャートである。図3に示すように、本実施例の構造監視方法は、次のステップ(A)~(D)を含む。すなわち、(A)複数のマーキングユニット10を構造物に取り付けるステップ、(B)各マーキングユニット10に生じる構造変位を監視して、各マーキングユニット10の変位画像を取得するステップ、(C)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各マーキングユニット10の変位信号を取得するステップ、(D)各マーキングユニット10の前記変位信号に基づき前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップ。
ステップ(A)において、取り付けられた前記複数のマーキングユニット10が赤外線サーマルイメージャーによって検出されることができる電熱プレートなどの発熱体であり、その他の可能な実施例において、赤外線サーマルイメージャーを介して検出されることができる発熱体が、本発明の保護範囲内に含まれるべきである。前記構造物100は、橋脚、風車又は建物等であり得る。具体的に、本実施例は、構造物100として洋上風車を使用し、マーキングユニット10の取り付け位置が図2を参照できる。実際にモニタリングしたい構造物100、及びそのマーキングユニットの取り付け数量と位置は、必要に応じて自ら入れ替えることができる。
ステップ(B)において、赤外線サーマルイメージャーなどの監視装置20で構造物100に取り付けられたマーキングユニット10を監視し、マーキングユニット10は赤外線サーマルイメージャーによって検出されることができる発熱体であるため、各マーキングユニット10の熱画像を取得できる。また、構造物100が外力を受けて振動(例えば地震)を生じた場合、又は決定論的関数では記述できないが特定の規則的なランダム振動(突風の作用や応答又は洋上風車あるいは海上ボーリング用プラットフォームが受けた波浪の作用)が生じた場合、各マーキングユニット10にわずかな構造変位を生じさせる。監視装置20は、各マーキングユニット10の変位画像(変位熱画像)を撮影・記録すると共にデータ処理装置30に伝送する。
ステップ(C)において、データ処理装置30のデータ受信モジュール32は、各マーキングユニット10の変位画像を受信した後、データ受信モジュール32に接続されたデータ処理モジュール34が画像処理技術で各マーキングユニット10の変位信号を取得する。最後に、ステップ(D)において、データ処理モジュール34は、更に各マーキングユニット10の変位信号に基づき構造物100のモーダルパラメータを計算する。ここで、モーダルパラメータは、構造物の自然周波数、モード形状及び減衰等のパラメータを含み、本発明はこれに限定されるものではない。
また、本実施例の監視方法は、前記変位画像、前記変位信号又は前記モーダルパラメータを保存するステップ(E)をさらに含み得る。具体的に、データ処理装置30のデータストレージモジュール36で前記変位画像、前記変位信号及び/又は前記モーダルパラメータ等の情報にアクセスし、それを時間軸に構築して履歴データを形成する。ユーザーがデータ処理装置30によって計算された構造物のモーダルパラメータと履歴データ内のモーダルパラメータに明確な偏差があるかどうかを比較できる。偏差がある場合、それは、前記構造物100に故障があるか、内部が損傷している可能性があることを示し、構造物100に修復不可能な損傷が起きないように、すぐに保全しなければならない。
しかしながら大型構造物をモニタリングする時、監視装置で大型構造物上の全てのマーキングポイントを一度に検出する場合、監視装置を焦点距離の短いレンズに調整すると、監視装置は比較的大きな範囲のターゲットを検出することができるが、そのターゲット内のマーキングポイントの熱画像サイズが比較的小さく、各マーキングユニットで生じる構造変位を簡単に判断できない。
これに着目して、本発明は、別の構造監視方法を提案する。前記方法は、監視装置を焦点距離の長いレンズに調整し、一度にマーキングポイント一部のみを検出(相対的に言えば、検出によって得られたマーキングポイントの熱画像サイズが比較的大きくてクリアなので、マーキングポイントの構造変位を判断するのに役立つ)し、各構造物上のマーキングポイントがすべて検出されるまで監視装置の検出方向を調整する時間間隔を設定し、前記時間間隔及び検出されたデータに基づき再編成して、大型構造物の完全なモーダルパラメータを取得する。
図4を参照すると、本発明の別の好ましい実施例に係る構造監視方法のフローチャートである。図4に示すように、本実施例の構造監視方法は、次のステップ(I)~M)を含む。すなわち:(I)複数のマーキングユニット10を構造物に取り付けるステップ、(J)所定時間間隔でマーキングユニット10の一部に生じる構造変位を監視して、マーキングユニット10の一部の変位画像を取得するステップ、(K)各マーキングユニット10の前記変位画像を取得するまでステップ(J)を繰り返すステップ、(L)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各マーキングユニット10の変位信号を取得するステップ、(M)各マーキングユニット10の前記変位信号を再編成して、前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップ。
ステップ(I)において、取り付けられた前記複数のマーキングユニット10は赤外線サーマルイメージャーによって検出されることができる電熱プレートなどの発熱体であり、その他の可能な実施例において、赤外線サーマルイメージャーを介して検出されることができる発熱体が、本発明の保護範囲内に含まれるべきである。前記構造物100は、橋脚、風車又は建物等である。
ステップ(J)~(L)において、赤外線サーマルイメージャーなどの監視装置20により構造物100に取り付けられたマーキングユニット10の一部を所定時間間隔で監視し、マーキングユニット10は赤外線サーマルイメージャーによって検出されることができる発熱体であるため、各マーキングユニット10の一部の熱画像を取得できる。また、構造物100が外力を受けて振動(例えば地震)を生じた場合、又は決定論的関数では記述できないが特定の規則的なランダム振動(突風の作用や応答又は洋上風車あるいは海上ボーリング用プラットフォームが受けた波浪の作用)が生じた場合、マーキングユニット10に構造変位を生じさせる。監視装置20は、各マーキングユニット10の一部の変位画像(変位熱画像)を所定時間間隔で撮影・記録すると共にデータ処理装置30に伝送する。そして、データ処理装置30のデータ受信モジュール32は、前記マーキングユニット10の一部の変位画像を受信した後、データ受信モジュール32に接続されたデータ処理モジュール34が画像処理技術でマーキングユニット10の変位信号を取得する。最後に、監視装置20が各マーキングユニット10を検出し、各マーキングユニット10の変位信号を取得するまで、上記ステップを繰り返す。
監視装置の具体的な検出方法は、図2内の洋上風車構造を例としてとることができる。まず第1時間帯において、監視装置20は、第1と第2マーキングユニット11、12の熱画像を同時に検出すると共に第1と第2マーキングユニット11、12の変位画像を取得する。第2時間帯において、監視装置20は、レンズの撮影方向及び範囲を調整して、第2と第3マーキングユニット12、13の熱画像を同時に検出すると共に第2と第3マーキングポイント12、13の変位画像を取得する。第3時間帯において、監視装置20は、レンズの撮影方向及び範囲を再度調整して、第3と第4マーキングユニット13、14の熱画像を同時に検出すると共に第3と第4マーキングユニット13、14の変位画像を取得する。すべてのマーキングユニットが検出された後、データ処理装置30は、画像処理技術で各マーキングユニットの変位画像から各マーキングユニットの変位信号を取得する。上記監視装置20の検出時間間隔、及び毎回検出するマーキングユニットの数も自身で調整でき、本発明はこれに限定されるものではない。
最後のステップ(M)において、前記検出方法は、異なる時間帯で同じマーキングユニット10(第1と第2時間帯で第2マーキングユニット12を検出)を検出するため、検出データの校正を容易にする。したがって、データ処理モジュール34は、前記時間間隔に基づき各マーキングユニット10の変位信号を再編成した後、前記完全な構造物100のモーダルパラメータを計算する。ここで、モーダルパラメータは、構造物の自然周波数、モード形状及び減衰等のパラメータを含み、本発明はこれに限定されるものではない。一方、前記ステップも先に各マーキングユニット10の前記変位信号(マーキングユニットの一部の変位信号に重複がある)に基づき各マーキングユニット10のモーダルパラメータを計算した後、前記時間間隔に従ってモーダルパラメータと形状の再編成及び校正を実施することで、完全な構造物100のモーダルパラメータを取得できる。
監視装置としての赤外線サーマルイメージャーの計測制度を検証するため、本発明は従来の加速度センサーを試験対照群として使用し、赤外線サーマルイメージャー及びマーキングポイントと加速度センサーで構造物を監視した自然周波数(Natural frequency)とモード形状(Mode shape)を同時に計算する。前記手段は、実稼動モード解析内の周波数領域分解法でモーダルパラメータを計算し、出力パワースペクトル密度(Power spectrum density、PSD)に対して特異値分解(Singular value decomposition、SVD)を実施する。形状について、モード信頼性評価基準に基づいて定量化され、加速度センサーと赤外線サーマルイメージャーの計測結果を比較する。図5は、自然環境において加速度センサーで計測された特異値データグラフ及びモード形状分析図であり、図6は自然環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図であり、赤外線サーマルイメージャーで計測された第1自然周波数が3.77(Hz)である。2つの計測方法の自然周波数を比較すると、その誤差が4%(3.93%)以内であり、両者のMAC値(Modal assurance criterion)が非常に一致する0.9963に達した。
さらに、光学センサ(カメラなど)と比較した赤外線サーマルイメージャーの利点を強調するため、本発明は、夜間の暗闇、雲霧・水蒸気環境及び障害物のある環境の条件下で構造物体を計測する。まず、図7を参照すると、夜間の暗闇環境において、赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。暗い夜間の暗闇環境において、赤外線サーマルイメージャーによって計測された第1の自然周波数平均値は、3.69±0.22(Hz)であり、自然環境において計測された自然周波数との誤差が0.53%で、それと自然環境での計測との間のMAC値が0.9976±0.0020であった。
図8は、雲霧あるいは水蒸気環境において、赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図である。雲霧あるいは水蒸気環境において、赤外線サーマルイメージャーで計測された第1の自然周波数平均値は、3.59±0.05(Hz)であり、自然環境で計測された自然周波数との誤差が4.6%で、それと自然環境での計測との間のMAC値が0.9924±0.0042であった。
最後に、図9を参照すると、障害物のある環境において赤外線サーマルイメージャーで計測された特異値データチャート及びモード形状分析図であり、障害物のある環境において、赤外線サーマルイメージャーで計測された第1自然周波数の平均値は、3.52±0.06(Hz)で、自然環境において計測された自然周波数との誤差が3.2%であり、それと自然環境での計測との間のMAC値が0.9803±0.0033であった。上記データから分かるように、夜間の暗闇、雲霧・水蒸気及び障害物のある環境で計測するため、監視装置として赤外線サーマルイメージャーを使用すると、計算された自然周波数及び形状の結果は、合理的な範囲内にあり、かつ加速度センサーとも非常に高い一致性を有する。
上記をまとめると、本発明によって提供されるモニタリングシステム及び方法で構造物を計測した数値は、従来のセンサーと高い一致性があり、その精度レベルが非常に高いことを証明し、かつ構築及び保全のコストが構造物に大量に配置される従来のセンサーよりもはるかに低くなる。一方、計測に赤外線サーマルイメージャーを使用すると、一般的な光学カメラの視界不良又は障害物があることで、計測できない問題を効果的に解決することもでき、構造ヘルスモニタリング分野に重大な突破口を開く。
ただし、上記は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明の実施範囲は、そのような実施形態に限定されるものではなく、すなわち、本発明の特許請求の範囲及び明細書の内容に従って行われる簡単な変更や潤飾を加えるものは、本発明の保護範囲内に網羅される。
100 洋上風車
10 マーキングユニット
101 ブレード
102 ナセル
103 タワー
104 ステージ
105 ケーシング構造
1051 支柱
1052 筋かい
106 基礎杭モジュール
1 構造監視システム
11 第1マーキングユニット
12 第2マーキングユニット
13 第3マーキングユニット
14 第4マーキングユニット
20 監視装置
30 データ処理装置
32 データ受信モジュール
34 データ処理モジュール
36 データストレージモジュール
X 軸線
B 水平面
S 海底

Claims (13)

  1. 洋上風車である構造物と、前記構造物に取り付けられ、発熱体である複数のマーキングユニットと、
    外力を受けて振動を生じた場合随時に前記複数のマーキングユニットを遠隔監視し、赤外線サーマルイメージャーである監視装置と、
    前記監視装置に接続されたデータ受信モジュールと、前記データ受信モジュールに接続されたデータ処理モジュールと、を含み、前記監視装置に接続されたデータ処理装置と、
    を含む構造監視システム。
  2. 前記データ処理装置は、前記データ受信モジュール又は前記データ処理モジュールに接続されたデータストレージモジュールをさらに含む請求項1に記載の構造監視システム。
  3. 前記発熱体は、電熱プレートである請求項1に記載の構造監視システム。
  4. 前記監視装置は、各前記マーキングユニットに生じる前記構造物の構造変位を監視する請求項1に記載の構造監視システム。
  5. 前記データ処理モジュールは、各前記マーキングユニットに生じる前記構造物の構造変位に基づいて各マーキングユニットの変位信号を取得する請求項に記載の構造監視システム。
  6. 前記データ処理モジュールは、前記変位信号に基づいて前記構造物のモーダルパラメータを計算する請求項に記載の構造監視システム。
  7. 前記モーダルパラメータは、自然周波数、モード形状及び減衰を含む請求項に記載の構造監視システム。
  8. (A)発熱体である複数のマーキングユニットを洋上風車である構造物に取り付けるステップ、
    (B)外力を受けて振動を生じた場合随時に、赤外線サーマルイメージャーである監視装置で各前記マーキングユニットに生じる前記構造物の構造変位を監視して、各前記マーキングユニットの変位画像を取得するステップ、
    (C)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各前記マーキングユニットの変位信号を取得するステップ、
    (D)各前記マーキングユニットの前記変位信号に基づき前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップと、を含む構造監視方法。
  9. ステップ(A)において、前記発熱体は、電熱プレートである請求項に記載の構造監視方法。
  10. 前記変位画像、前記変位信号又は前記モーダルパラメータを保存するステップ(E)をさらに含む請求項に記載の構造監視方法。
  11. (I)発熱体である複数のマーキングユニットを洋上風車である構造物に取り付けるステップ、
    (J)外力を受けて振動を生じた場合随時に、赤外線サーマルイメージャーである監視装置で所定時間間隔で前記マーキングユニットの一部に生じる前記構造物の構造変位を監視して、マーキングユニットの一部の変位画像を取得するステップ、
    (K)各前記マーキングユニットの前記変位画像を取得するまでステップ (J)を繰り返すステップ、
    (L)前記変位画像に基づき、画像処理を介して各前記マーキングユニットの変位信号を取得するステップ、
    (M)各前記マーキングユニットの前記変位信号を再編成して、前記構造物のモーダルパラメータを計算するステップと、を含む構造監視方法。
  12. ステップ(I)において、前記発熱体は、電熱プレートである請求項11に記載の構造監視方法。
  13. 前記変位画像、前記変位信号又は前記モーダルパラメータを保存するステップ(N)をさらに含む請求項11に記載の構造監視方法。
JP2020208814A 2019-12-20 2020-12-16 構造監視システム及び方法 Active JP7206247B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW108146814A TWI754870B (zh) 2019-12-20 2019-12-20 結構監測系統及方法
TW108146814 2019-12-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2021099328A JP2021099328A (ja) 2021-07-01
JP7206247B2 true JP7206247B2 (ja) 2023-01-17

Family

ID=69322623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020208814A Active JP7206247B2 (ja) 2019-12-20 2020-12-16 構造監視システム及び方法

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP7206247B2 (ja)
CN (1) CN113007037A (ja)
GB (1) GB2590652B (ja)
TW (1) TWI754870B (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116242426B (zh) * 2022-12-27 2023-11-14 中冶建筑研究总院有限公司 一种大跨度空间结构健康监管系统及其方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007272558A (ja) 2006-03-31 2007-10-18 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 防災監視システムとその防災設備及び監視センタ
JP2008232708A (ja) 2007-03-19 2008-10-02 Jfe Steel Kk 劣化度診断方法、劣化度診断装置、および劣化診断プログラム
US20110103933A1 (en) 2008-05-30 2011-05-05 Vestas Wind Systems A/S wind turbine rotor, a wind turbine and use thereof
JP2016084579A (ja) 2014-10-23 2016-05-19 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造物のたわみ量分布監視方法及び監視装置
WO2016170723A1 (ja) 2015-04-20 2016-10-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 振動可視化素子、振動計測システム、及び振動計測方法
JP2017090145A (ja) 2015-11-06 2017-05-25 株式会社日立製作所 風車ブレード変形計測装置及び風車ブレード変形評価システム
JP2018141663A (ja) 2017-02-27 2018-09-13 日本電信電話株式会社 状態測定装置、状態測定システム及び状態測定方法
JP2019053024A (ja) 2018-03-02 2019-04-04 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 異常箇所検出システム

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070066541A (ko) * 2005-12-22 2007-06-27 재단법인 포항산업과학연구원 디지털 영상 처리를 통한 구조물의 3 차원 변위 측정 장치및 방법
ES2382293B1 (es) * 2011-01-20 2013-05-06 Universidad Politécnica de Madrid Sistema inalámbrico de bajo coste con localización automática basada en el tratamiento de imágenes para ensayos dinámicos de infraestructuras.
CN102330645A (zh) * 2011-09-19 2012-01-25 吴建华 一种风电机组结构健康监测系统及其方法
CN102519383A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司 桥梁动态挠度光斑成像测量装置和方法
CN104535166B (zh) * 2014-12-05 2017-08-04 国家电网公司 夜间铁塔振动测量分析系统
KR101613815B1 (ko) * 2015-01-29 2016-04-20 연세대학교 산학협력단 불확실한 하중 조건 및 지점 조건을 가지는 구조물에 적합한 영상 기반 구조물 안전성 평가 시스템 및 방법
KR20160123733A (ko) * 2015-04-17 2016-10-26 태경개발(주) 가속도센서 및 웹카메라를 이용한 해상풍력발전 구조물의 원격 안전도 평가 시스템
CN105372327B (zh) * 2015-10-20 2017-12-05 南京航空航天大学 基于十字阵和波数扫描滤波器的在线损伤成像方法
CN105606627B (zh) * 2016-03-16 2018-08-21 武汉大学 核电站安全壳远程外观检查测量方法及系统
CN106225708A (zh) * 2016-08-30 2016-12-14 北京航空航天大学 一种对环境光不敏感的通用视频挠度测量系统
CN107238375A (zh) * 2017-04-28 2017-10-10 东南大学 检测桥梁橡胶支座移位的单相机摄影测量方法
CN109870279A (zh) * 2017-12-01 2019-06-11 中国科学院沈阳自动化研究所 基于数字图像处理技术的桥梁挠度检测系统和检测方法
CN108020197B (zh) * 2017-12-05 2020-03-10 湖南湘建检测有限公司 一种墙体形变的检测方法
CN108414052A (zh) * 2018-03-09 2018-08-17 上海华测创时测控科技有限公司 基于红外激光的物位计
CN109058053B (zh) * 2018-07-04 2020-11-03 苏州智能制造研究院有限公司 一种测量风力发电机塔架顶端水平位移的方法
CN109186902A (zh) * 2018-09-26 2019-01-11 中国计量大学 一种基于视觉传感的桥梁结构健康检测系统
CN110345878A (zh) * 2019-08-19 2019-10-18 云南航天工程物探检测股份有限公司 一种基于红外靶标技术的隧道变形自动监测系统及方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007272558A (ja) 2006-03-31 2007-10-18 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 防災監視システムとその防災設備及び監視センタ
JP2008232708A (ja) 2007-03-19 2008-10-02 Jfe Steel Kk 劣化度診断方法、劣化度診断装置、および劣化診断プログラム
US20110103933A1 (en) 2008-05-30 2011-05-05 Vestas Wind Systems A/S wind turbine rotor, a wind turbine and use thereof
JP2016084579A (ja) 2014-10-23 2016-05-19 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造物のたわみ量分布監視方法及び監視装置
WO2016170723A1 (ja) 2015-04-20 2016-10-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 振動可視化素子、振動計測システム、及び振動計測方法
JP2017090145A (ja) 2015-11-06 2017-05-25 株式会社日立製作所 風車ブレード変形計測装置及び風車ブレード変形評価システム
JP2018141663A (ja) 2017-02-27 2018-09-13 日本電信電話株式会社 状態測定装置、状態測定システム及び状態測定方法
JP2019053024A (ja) 2018-03-02 2019-04-04 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 異常箇所検出システム

Also Published As

Publication number Publication date
CN113007037A (zh) 2021-06-22
GB2590652B (en) 2021-12-29
TWI754870B (zh) 2022-02-11
JP2021099328A (ja) 2021-07-01
GB201919133D0 (en) 2020-02-05
GB2590652A (en) 2021-07-07
TW202124843A (zh) 2021-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI647386B (zh) 離岸風機支撐結構監測系統及其運作方法
Ni et al. Technology innovation in developing the structural health monitoring system for Guangzhou New TV Tower
JP5614765B2 (ja) 風力発電装置の状態監視システム及び状態監視方法
CN105547635B (zh) 一种用于风洞试验的非接触式结构动力响应测量方法
JP6423219B2 (ja) 構造物の安全性診断システム
CN108105039B (zh) 一种风力发电机塔筒与基础连接的变形测试装置及其用途
US20150168352A1 (en) Laser ultrasonic imaging system for a rotating object and method thereof
BR112016003409B1 (pt) Sistema e método para o monitoramento dos movimentos de uma estrutura
JP2014134436A (ja) 建物安全性検証システム及び建物安全検証方法
CN105444939B (zh) 一种波浪砰击载荷测量装置及方法
CN101922913A (zh) 单线阵相机弹丸着靶坐标测量装置与测试方法
JP7206247B2 (ja) 構造監視システム及び方法
KR20120051875A (ko) 모션 캡처를 이용한 구조물 모니터링 장치 및 방법
CN105741278A (zh) 一种基于计算机视觉的拉索分布应力在线监测方法
TWI657404B (zh) 離岸風場管理系統及其方法
Ozbek et al. Identification of the dynamics of large wind turbines by using photogrammetry
Opoka et al. Damage detection and localization method based on a frequency spectrum change in a scaled tripod model with strain rosettes
KR100935898B1 (ko) 자동 변위 검출 장치 및 방법 그리고 이를 이용한 사면 유지 관리 시스템 및 방법
KR101338321B1 (ko) 수리구조물 실시간 안전계측 시스템 및 그 분석방법
Aihara et al. A vibration estimation method for wind turbine blades
Sabato et al. Experimental modal analysis of a utility-scale wind turbine blade using a multi-camera approach
US11151728B2 (en) Structure monitoring system and method
CN109099971A (zh) 基于cors技术的输电塔远程监测系统
Banfi A field and laboratory study on the dynamic response of the Eddystone lighthouse to wave loading
KR101388534B1 (ko) 레이저를 이용한 광학식 적설계

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201216

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20211020

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20211102

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220126

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220531

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220831

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20221206

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230104

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7206247

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150