水道、河道两侧边坡实时监测防护系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201610165377.1

申请日:

2016.03.22

公开号:

CN105841738A

公开日:

2016.08.10

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||著录事项变更IPC(主分类):G01D 21/02变更事项:发明人变更前:韦醒妃变更后:鲁春早|||专利申请权的转移IPC(主分类):G01D 21/02登记生效日:20171025变更事项:申请人变更前权利人:广东高航知识产权运营有限公司变更后权利人:北京大恒软件技术有限公司变更事项:地址变更前权利人:510640 广东省广州市天河区五山路中公教育大厦371-1号2401单元变更后权利人:100089 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座1101室|||专利申请权的转移IPC(主分类):G01D 21/02登记生效日:20170817变更事项:申请人变更前权利人:韦醒妃变更后权利人:广东高航知识产权运营有限公司变更事项:地址变更前权利人:315200 浙江省宁波市镇海区鼓楼东路32号变更后权利人:510640 广东省广州市天河区五山路中公教育大厦371-1号2401单元|||实质审查的生效IPC(主分类):G01D 21/02申请日:20160322|||公开

IPC分类号:

G01D21/02

主分类号:

G01D21/02

申请人:

韦醒妃

发明人:

韦醒妃

地址:

315200 浙江省宁波市镇海区鼓楼东路32号

优先权:

专利代理机构:

北京高航知识产权代理有限公司 11530

代理人:

赵永强

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内容摘要

本发明公开了水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,包括监测模块、数据处理模块、安全状态评估模块、预警报警模块和仿真显示模块,其中监测模块包括无线传感器网络、应变传感器组件和位移传感器,数据处理模块包括采集中心站、信号调理器和信号传输装置,安全状态评估模块包括微处理器,预警报警模块包括分析处理器和报警器,仿真显示模块包括三维GIS仿真平台。本发明实现了对边坡结构健康的实时监控,并且能够根据监测数据预测边坡结构的剩余寿命,在全覆盖、全天候监测上达到了前所未有的高度。

权利要求书

1.水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,用于对水道、河道两侧的边坡结构的健康进
行动态监测和预警,其特征是,包括:
(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结构各
危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健康结
构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感知;
所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性的
全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全局
基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及结
构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温度
补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;
(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大处理
的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;
(3)安全状态评估模块,所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所
述微处理器将由信号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位
移差,由于边坡结构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与
规定位移差阈值进行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组
件24h的监测数据进行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将
所述剩余疲劳寿命与结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;
a、平均位移w(i)的计算公式为:

其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大值和
极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;
b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:
<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>
其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选定时
间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。
c、所述寿命安全评估的判断公式为:
当σx(i)≥σb时,
<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>
当σx(i)<σb时,
<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mrow><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>
其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,pi为
在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用中,会
受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性的过
程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡结构
总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状态,
当A小于或等于0时,输出报警信号;
(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据库,
所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;
(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平台对
安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:
a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同构件
的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;
b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器组件
和位移传感器;
c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在GIS平
台的界面上显示。

说明书

水道、河道两侧边坡实时监测防护系统

技术领域

本发明涉及边坡健康监测领域,具体涉及水道、河道两侧边坡实时监测防护系统。

背景技术

相关技术中,边坡结构一般包括边坡基体和沿边坡基体的坡面设置的多个增强
体。边坡结构不稳定时容易造成塌陷,进而造成滑坡,而导致重大的交通问题。因此,需要对
边坡结构进行及时健康监测。

发明内容

针对上述问题,本发明提供水道、河道两侧边坡实时监测防护系统。

本发明的目的采用以下技术方案来实现:

水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块,所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理
器,所述微处理器将由信号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的
平均位移差,由于边坡结构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位
移差与规定位移差阈值进行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传
感器组件24h的监测数据进行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿
命,并将所述剩余疲劳寿命与结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安
全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>

其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

当σx(i)<σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mrow><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

d、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

e、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

f、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

本发明的有益效果为:通过各个模块的构建连接,实现结构动态健康的全自动化
监测,便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监
测,覆盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系
统的工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与
位移阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的
测量精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状
况,具有良好的与用户进行界面交互的效果。

附图说明

利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限
制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得
其它的附图。

图1是本发明的结构框图。

具体实施方式

结合以下实施例对本发明作进一步描述。

实施例1:如图1所示的水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,其包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所述微处理器将由信
号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位移差,由于边坡结
构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与规定位移差阈值进
行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组件24h的监测数据进
行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将所述剩余疲劳寿命与
结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>

其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

当σx(i)<σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mrow><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号。

在此实施例中,通过各个模块的构建连接,实现了结构动态健康的全自动化监测,
便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监测,覆
盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系统的
工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与位移
阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的测量
精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状况,
具有良好的与用户进行界面交互的效果;时间阶段t=24h,实现了边坡结构动态健康的全
自动化监测,监测系统的整体测量精度提高了15%。

实施例2:如图1所示的水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,其包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所述微处理器将由信
号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位移差,由于边坡结
构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与规定位移差阈值进
行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组件24h的监测数据进
行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将所述剩余疲劳寿命与
结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>

其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

当σx(i)<σb时,

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其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号。

在此实施例中,通过各个模块的构建连接,实现了结构动态健康的全自动化监测,
便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监测,覆
盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系统的
工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与位移
阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的测量
精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状况,
具有良好的与用户进行界面交互的效果;时间阶段t=28h,实现了边坡结构动态健康的全
自动化监测,监测系统的整体测量精度提高了17%。

实施例3:如图1所示的水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,其包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所述微处理器将由信
号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位移差,由于边坡结
构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与规定位移差阈值进
行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组件24h的监测数据进
行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将所述剩余疲劳寿命与
结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

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其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

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当σx(i)<σb时,

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其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号。

在此实施例中,通过各个模块的构建连接,实现了结构动态健康的全自动化监测,
便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监测,覆
盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系统的
工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与位移
阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的测量
精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状况,
具有良好的与用户进行界面交互的效果;时间阶段t=32h,实现了边坡结构动态健康的全
自动化监测,监测系统的整体测量精度提高了18%。

实施例4:如图1所示的水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,其包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所述微处理器将由信
号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位移差,由于边坡结
构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与规定位移差阈值进
行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组件24h的监测数据进
行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将所述剩余疲劳寿命与
结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>

其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

当σx(i)<σb时,

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其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号。

在此实施例中,通过各个模块的构建连接,实现了结构动态健康的全自动化监测,
便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监测,覆
盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系统的
工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与位移
阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的测量
精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状况,
具有良好的与用户进行界面交互的效果;时间阶段t=36h,实现了边坡结构动态健康的全
自动化监测,监测系统的整体测量精度提高了20%。

实施例5:如图1所示的水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,其包括:

(1)监测模块,包括对边坡结构健康进行监测的无线传感器网络、用于监测边坡结
构各危险部位的应变传感器组件和位移传感器,所述无线传感器网络全覆盖对边坡结构健
康结构进行监测,同时,网络采用先进的物理信息融合系统,对边坡结构健康结构的实时感
知;所述位移传感器以用于监测危险部位位移变化的工作基点和用于校核工作基点稳定性
的全局基准点为基础进行三维空间位移监测,所述边坡结构的各危险部位、工作基点和全
局基准点通过对边坡结构进行有限元模拟分析确定;所述应变传感器组件包括参数性能及
结构完全相同的工作用应变传感器和温度补偿用应变传感器,所述工作用应变传感器和温
度补偿用应变传感器串联后设置于边坡结构的各个危险部位上;

(2)数据处理模块,其包括采集中心站、对采集中心站收集到的数据进行调理放大
处理的信号调理器和对信号调理器处理的数据进行传送的信号传输装置;

(3)安全状态评估模块;

(4)预警报警模块,其包括用于防止误报警的分析处理器、报警器和信息记录数据
库,所述分析处理器的输入端连接所述微处理器,分析处理器的输出端连接所述报警器;

(5)仿真显示模块,包括与微处理器连接的三维GIS仿真平台,所述三维GIS仿真平
台对安全状态评估模块的评估结果进行仿真显示,模拟边坡结构的健康状况,仿真步骤为:

a、利用有限元软件进行边坡结构的建模后导入GIS平台,分别构建边坡结构不同
构件的模型,在GIS平台上调整各边坡结构构件的空间位置;

b、通过不同的形状符号在GIS平台上模拟显示边坡结构各危险部位、应变传感器
组件和位移传感器;

c、根据安全状态模块评估的结果对不处于安全状态的危险部位用规定的颜色在
GIS平台的界面上显示。

所述安全状态评估模块包括连接信号传输装置的微处理器,所述微处理器将由信
号传输装置传送的位移数据进行计算得到两个时间阶段t之间的平均位移差,由于边坡结
构存在热胀冷缩现象因此先要对位移差进行补偿,然后将平均位移差与规定位移差阈值进
行比较,判断所述平均位移差是否处于安全状态,并根据应变传感器组件24h的监测数据进
行计算,得到应力幅谱,根据应力幅谱计算结构的剩余疲劳寿命,并将所述剩余疲劳寿命与
结构设计寿命进行比较,判断所述剩余疲劳寿命是否处于安全状态;

a、平均位移w(i)的计算公式为:


其中,取0.5h为采样时间间隔,max&min(i+t)为前一时间阶段的位移数据中的极大
值和极小值之和,max&min(i+2t)为后一时间阶段的位移数据中的极大值和极小值之和;

b、设膨胀系数为α,修正后的平均位移为:

<mrow><msup><mi>&Delta;s</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mi>&Delta;</mi><mi>s</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>a</mi><mn>2</mn></msub><mo>+</mo><mo>...</mo><mo>+</mo><msub><mi>&alpha;</mi><mi>n</mi></msub><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow>

其中,α1,α2,…,αn为各危险部位的材料温度膨胀系数,a1,a2,…,an为系数,T为选
定时间段内平均温度,T0为边坡结构所在地年平均温度。

c、所述寿命安全评估的判断公式为:

当σx(i)≥σb时,

<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>365</mn><mo>&CenterDot;</mo><munderover><mo>&Sigma;</mo><mi>i</mi><mi>n</mi></munderover><mo>&lsqb;</mo><mfrac><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><msup><mn>10</mn><mn>7</mn></msup></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>x</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>b</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mi>k</mi></msup><mo>&rsqb;</mo></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub></mrow>

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其中,σb为结构疲劳极限,σx为各监测点的热点应力幅,k为疲劳曲线的斜率倒数,
pi为在热点应力幅下结构实际经历的应力循环系数,TB为结构设计疲劳寿命,在实际应用
中,会受边坡结构过载影响,因此是动态变化的,且随着过载使用天数的变化是一个非线性
的过程,TA为初始结构设计疲劳寿命,dz表示边坡
结构总设计使用天数,dg表示边坡结构过载使用天数;当A大于0,判定结构寿命处于安全状
态,当A小于或等于0时,输出报警信号。

在此实施例中,通过各个模块的构建连接,实现了结构动态健康的全自动化监测,
便于人员及早发现问题、解决问题;提出了用无线传感器网络进行边坡结构的健康监测,覆
盖广,实时性强;提出了疲劳寿命安全判断公式,减少了计算的工作量,提高了监测系统的
工作效率;提出了平均位移的计算公式,并且对平均位移进行了修正,采用平均位移与位移
阈值进行比较判断,减少了计算的工作量;对应变传感器进行温度补偿,提高了应变的测量
精度,进而提高了监测系统的整体测量精度;利用GIS仿真平台模拟边坡结构的健康状况,
具有良好的与用户进行界面交互的效果;时间阶段t=40h,实现了边坡结构动态健康的全
自动化监测,监测系统的整体测量精度提高了21%。

最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保
护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应
当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实
质和范围。

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本发明公开了水道、河道两侧边坡实时监测防护系统,包括监测模块、数据处理模块、安全状态评估模块、预警报警模块和仿真显示模块,其中监测模块包括无线传感器网络、应变传感器组件和位移传感器,数据处理模块包括采集中心站、信号调理器和信号传输装置,安全状态评估模块包括微处理器,预警报警模块包括分析处理器和报警器,仿真显示模块包括三维GIS仿真平台。本发明实现了对边坡结构健康的实时监控,并且能够根据监测数据预测。

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