基于无人飞机热成像视频的建筑饰面层脱粘缺陷识别方法

    公开(公告)号:CN110044964A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910336330.0

    申请日:2019-04-25

    Inventor: 钟新谷 彭雄 赵超

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人飞机热成像视频的建筑饰面层脱粘缺陷识别方法,包括以下步骤:1)按照设定航线对建筑立面饰面层进行视频录制,获得建筑立面完整的红外热成像视频;2)形成饰面层脱粘缺陷语义分割数据集;3)基于Deeplab网络构建建筑外墙饰面脱粘缺陷识别语义分割网络,利用步骤2)中数据集训练得到饰面层脱粘缺陷红外图像语义分割模型,4)利用步骤3)中得到的语义分割模型对饰面层检测视频进行分析,分割提取脱粘缺陷形状;5)计算得到饰面层脱粘实际面积;6)对脱粘缺陷进行标记,形成建筑立面饰面层检测结果图。本发明操作简单,自动化程度高,实现对建筑饰面层脱粘缺陷的快速、高效、全覆盖检测;可保障公众安全。

    基于无人飞机机载成像的混凝土裂缝宽度识别方法

    公开(公告)号:CN106441235B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610845685.9

    申请日:2016-09-23

    Inventor: 钟新谷 彭雄

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人飞机机载成像的混凝土裂缝宽度识别方法,步骤如下:设置三个激光束之间的夹角;操作多旋翼无人飞行器接近被测物体,将视频信息传回地面接收装置;判断被测物体是否存在裂缝,若是,则进行下一步骤;同时启动相机和三点激光测距仪,得到裂缝相片和三个距离参数并传回地面接收装置;对采集到的裂缝图像进行处理,得到裂缝宽度像素数;根据得到的距离参数、三个激光束之间的夹角得到物距;采用测距法求得被测物体的实际物理尺寸,得到裂缝宽度。本识别方法操作方便、计算简单、精确度高,彻底解决了桥梁裂缝检测中的难题,提高了桥梁的安全性与可靠性。本发明还公开了一种基于无人飞机机载成像的混凝土裂缝宽度识别系统。

    预应力锚杆加固工程的预紧力动态监测系统

    公开(公告)号:CN101865739B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010205237.5

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 预应力锚杆加固工程的预紧力动态监测系统,它包括螺纹钢筋及托板和螺母,于螺纹钢筋一端设置锚固体,该锚固体与岩土体结合,使螺纹钢筋锚固于岩土体内并经张拉成预应力螺纹钢筋锚杆,于预应力螺纹钢筋锚杆外端设置外露段,在外露段顶端处设一加速度传感器及击振器,加速度传感器与预应力螺纹钢筋锚杆张拉力检测仪连接,该检测仪中内置信号采集器,信号分析装置,计算程序芯片,充电电池和控制主板的技术方案;它克服了现有检测方法使用成本高,操作维护不方便,测试精度低,应用范围窄,锚杆失效等缺陷;它适合大面积由预应力螺纹钢筋锚杆加固的不稳定岩土体边坡、挡土墙及深基坑等工程中预应力螺纹钢筋锚杆张拉力的即时检测及全程监控。

    监测加固工程预紧力动态的预应力钢杆智能锚固系统

    公开(公告)号:CN101864845A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010205238.X

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 监测加固工程预紧力动态的预应力钢杆智能锚固系统,它包括于选定的加固对象内植入钢杆及托板和螺母,使钢杆预埋段与加固对象结合并经张拉成预应力钢杆,于预应力钢杆外露段顶端处设一加速度传感器及击振器,加速度传感器与智能测力仪连接,并内置信号采集器,信号分析装置,多功能计算程序卡,充电电池和控制主板,使用击振器,使外露段产生振动,操作控制主板,输入长L2并运行智能测力仪将振动电信号转换成固有频率谱,从而获取预应力钢杆传给托板的预紧力,实现加固工程预紧力动态的监测;它克服了现有检测方法使用成本高,且不能满足现场对预紧力施工质量进行大面积检测及锚杆失效等缺陷;它适合需要大面积监测的预应力锚固系统加固工程。

    基于混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统

    公开(公告)号:CN201335748Y

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200820159462.8

    申请日:2008-11-28

    Abstract: 基于混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统,它包括螺纹钢筋、波纹套管及螺母,其下部竖向预埋于混凝土箱梁桥腹板内经张拉成竖向预应力筋,于竖向预应力筋上部设外露段,外露段设加速度传感器及击振器,并与数据采集器、笔记本电脑及电源电连接,用于联接数据采集器的信号分析装置安装运行于笔记本电脑中,击振器得指令使竖向预应力筋外露段振动并经信号分析装置转换成竖向预应力筋外露段的固有频率,并应用计算关系式获取竖向预应力筋两螺母间的张拉力,克服了现有混凝土箱梁桥竖向预应力筋张拉力的检测均不能满足现场对竖向预应力筋张拉力质量进行大面积检测的缺陷;它适合大跨度预应力混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉的检测。

    监测加固工程预紧力动态的预应力钢杆智能锚固系统

    公开(公告)号:CN201883611U

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201020232149.X

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 监测加固工程预紧力动态的预应力钢杆智能锚固系统,它包括于选定的加固对象内植入钢杆及托板和螺母,使钢杆预埋段与加固对象结合并经张拉成预应力钢杆,钢杆预埋段包括锚固段和自由段,于预应力钢杆外端设置外露段,于该外露段顶端处设一加速度传感器及击振器,加速度传感器与智能测力仪连接,该智能测力仪中内置信号采集器,信号分析装置,多功能计算程序卡,充电电池和控制主板的技术解决方案;克服了现有系统使用成本高,操作维护不方便,测试精度低,测试装置庞杂、集成度低,应用范围窄,不能满足现场对预紧力施工质量进行大面积检测及因预应力损失过大或张拉不到位而导致锚杆失效等缺陷;它适合需要大面积监测的预应力锚固系统加固工程。

    混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统

    公开(公告)号:CN206832391U

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201720685839.2

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统,包括钢绞线、波纹管、锚具、锚垫板、非张拉端锚垫板,非张拉端锚具;波纹管套装在钢绞线上,波纹管位于锚垫板、非张拉端锚垫板之间;钢绞线一端穿过锚垫板和锚具,锚具与锚垫板保持接触;另一端穿过非张拉端锚垫板、非张拉端锚具,锚固在混凝土箱梁桥腹板内;非张拉端锚垫板、非张拉端锚具、波纹管及锚垫板锚固于混凝土箱梁桥腹板内,所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本实用新型彻底地解决了预应力损失过大导致失效的问题,能够有效地防止预应力钢绞线的混凝土结构失效,提高结构稳定性和可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统

    公开(公告)号:CN206829205U

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201720685897.5

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统,包括钢绞线、岩体、托板、锚具、锚固体,岩体上设有钻孔,钻孔底部设有与岩体固接的锚固体;钢绞线一端通过钻孔锚固在钻孔底部的锚固体内,钢绞线另一端穿过托板和锚具;托板设置在钻孔孔口处,锚固于岩体中;锚具与托板保持接触;所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本实用新型结构简单,检测成本较低,使用安全可靠,它不仅能适应大面积检测要求,而且能适应由钢绞线、钢绞线配套的锚具等组成的各种紧固构件的有效张拉力的检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    预应力锚杆加固工程的预紧力动态监测系统

    公开(公告)号:CN201826335U

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201020232150.2

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 预应力锚杆加固工程的预紧力动态监测系统,它包括螺纹钢筋及托板和螺母,于螺纹钢筋一端设置锚固体,该锚固体与岩土体结合,使螺纹钢筋锚固于岩土体内并经张拉成预应力螺纹钢筋锚杆,于预应力螺纹钢筋锚杆外端设置外露段,在外露段顶端处设一加速度传感器及击振器,加速度传感器与预应力螺纹钢筋锚杆张拉力检测仪连接,该检测仪中内置信号采集器,信号分析装置,计算程序芯片,充电电池和控制主板的技术方案;它克服了现有检测方法使用成本高,操作维护不方便,测试精度低,应用范围窄,锚杆失效等缺陷;它适合大面积由预应力螺纹钢筋锚杆加固的不稳定岩土体边坡、挡土墙及深基坑等工程中预应力螺纹钢筋锚杆张拉力的即时检测及全程监控。

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