[发明专利]一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测装置和方法在审

专利信息
申请号: 202110734763.9 申请日: 2021-06-30
公开(公告)号: CN113591176A 公开(公告)日: 2021-11-02
发明(设计)人: 高军;王波;林晓;钟继卫;高峰;王翔;罗辉;汪正兴;张远征;荆国强;纪常永;肖龙;王辉麟;李力;王正一;戴青年;钱康;高宇馨 申请(专利权)人: 中铁大桥科学研究院有限公司;中铁大桥局集团有限公司;武九铁路客运专线湖北有限责任公司
主分类号: G06F30/13 分类号: G06F30/13;G06F30/20;G01K13/00;G06F119/08
代理公司: 北京华沛德权律师事务所 11302 代理人: 房德权
地址: 430034 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 超大 桥梁 施工 混凝土 温度 智能 监测 装置 方法
【说明书】:

发明提供了一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测装置和方法,涉及一般的控制或调节系统的技术领域,所述方法,包括:获取混凝土的基础数据,其中,所述基础数据包括混凝土组成成分数据和对应所述组成成分数据的热传导数据;基于所述组成成分数据的热传导数据设置所述混凝土组成成分数据的热权重;基于所述热权重与所述组成成分数据计算所述混凝土的整体热传导评分与整体热传导系数;获取所述混凝土最终形状数据;基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域;基于所述整体热传导评分与所述目标区域确定温度传感器预埋点数;基于所述温度传感器预埋点数据设置温度传感器完成对所述超大跨桥梁主塔施工混凝土温度的智能监测。

技术领域

本发明涉及一般的控制或调节系统技术领域,尤其是涉及一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测装置和方法。

背景技术

普通混凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。混凝土主要划分为两个阶段与状态:凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物,现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。现有对超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测的方式是通过埋设温度传感器的方式,而温度传感器的埋设采用平均分布的方式,由此带来功能单一,且检测耗电量大,准确性较差,造成成本浪费。

发明内容

本发明的目标在于提供一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测方法,缓解了现有技术中在监测混凝土温度时,采用预埋温度传感器的方式,而对预埋温度传感器的地点采用平局分布进行选取,由此带来测量不准确,不必要的温度传感器过多造成浪费的技术问题。

第一方面,如图1所示,本申请实施例提供了一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测方法,包括:

获取混凝土的基础数据,其中,所述基础数据包括混凝土组成成分数据和对应所述组成成分数据的热传导数据;

基于所述组成成分数据的热传导数据设置所述混凝土组成成分数据的热权重;

基于所述热权重与所述组成成分数据计算所述混凝土的整体热传导评分与整体热传导系数;

获取所述混凝土最终形状数据;

基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域,所述目标区域为受所述混凝土所处场景客观数据影响时,所述混凝土表面温度发生变换幅度大于预设温度值的区域,所述客观数据包括所述混凝土在所述场景内的日照数据与迎风数据;

基于所述整体热传导评分与所述目标区域确定温度传感器预埋点数;

基于所述温度传感器预埋点数据设置温度传感器完成对所述超大跨桥梁主塔施工混凝土温度的智能监测。

可选的,所述获取所述混凝土最终形状数据的步骤,包括:

根据所述混凝土浇筑块尺寸数据建立三维仿真模型;

将所述三维仿真模型作为所述混凝土最终形状数据。

可选的,在所述基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域的步骤之前,还包括:

基于所述整体热传导系数设置所述三维仿真模型的模型热传导,生成目标仿真模型;

获取所述混凝土所处场景的客观数据,其中,所述客观数据包括所述目标仿真模型表面的受日照时长数据和所述目标仿真模型表面的受风数据,所述受日照时长数据为所述日照数据,所述受风数据为所述迎风数据;

基于所述日照数据和所述迎风数据计算所述目标仿真模型的温度变化数据。

可选的,所述基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域的步骤,包括:

基于所述目标仿真模型的温度变化数据与所述预设温度差值确定所述目标仿真模型的温度变化幅度大于预设温度差值的区域作为所述混凝土表面的目标区域。

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