基于无线传感网的建筑结构震害评估系统及方法

    公开(公告)号:CN102507121A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110374421.7

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统及方法;系统主要由若干个无线传感器节点和一个控制计算中心通过无线连接组成;本发明借助于无线传感网技术低成本、自组织的特点,构建了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统,在功能上做到真正意义上的零线路布置,长期全天候工作;本发明利用检测到的加速度和角速度反应,进行数值分析计算得到结构的速度反应和层间位移反应,从而除了通过层间位移对整体结构和结构构件进行震害评估外,还可以通过结构的速度和加速度反应对非结构构件等速度或加速度敏感型构件进行震害评估,真正实现建筑结构基于性能的震害评估要求。

    振动环境下建筑结构层间位移的无线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN102299948B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110123198.9

    申请日:2011-05-13

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种振动环境下建筑结构层间位移的无线检测系统及方法,它主要由若干个无线传感器节点和一个数据处理终端组成;本发明借助无线传感网络技术低成本、自组织、低功耗的特点,构建了一种适合极端环境动荷载作用下建筑结构层间位移的无线检测系统,在功能上做到真正意义上的零线路布置,长期全天候工作;利用角速度传感器和加速度器的共同工作,保证测量位移数据的同向性并获得所需的层间位移反应。

    一体化振动信号整周期等相位高速同步数据采集系统

    公开(公告)号:CN1410745A

    公开(公告)日:2003-04-16

    申请号:CN02145406.X

    申请日:2002-11-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种一体化振动信号整周期等相位高速同步数据采集系统。它包括:一端与传感器的振动信号连接的能分离交、直流信号并分别进行放大的调理电路,调理电路的另一端接模数转换电路,经先进先出存储器接ISA总线,一端接键相信号的键相信号处理电路,经倍频后接模/数转换电路,读写控制电路分别与模/数转换电路和先进先出的存储器连接。本发明将调理电路、键相信号处理电路、A/D转换电路集成在一块电路板上,形成一个功能完整的模块。提高系统运行的稳定性和可靠性,并且减少电路板的数量,有利于节省工控制的总线插槽,使系统的安装和接线变得简单。

    振动环境下建筑结构层间位移的无线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN102299948A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110123198.9

    申请日:2011-05-13

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种振动环境下建筑结构层间位移的无线检测系统及方法,它主要由若干个无线传感器节点和一个数据处理终端组成;本发明借助无线传感网络技术低成本、自组织、低功耗的特点,构建了一种适合极端环境动荷载作用下建筑结构层间位移的无线检测系统,在功能上做到真正意义上的零线路布置,长期全天候工作;利用角速度传感器和加速度器的共同工作,保证测量位移数据的同向性并获得所需的层间位移反应。

    精确测量相位的嵌入式数据采集器

    公开(公告)号:CN1546972A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310109517.6

    申请日:2003-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种精确测量相位的嵌入式数据采集器。它包括预处理电路、A/D转换电路、FIFO存储器、键相信号倍频电路和微处理器。振动信号预处理电路的滤波器采用相位特性好的一价滤波电路,而且振动信号和键相信号的预处理电路的参数尽量一致,振动信号的相位误差减小。可编程放大电路和峰值保持器、比较器构成一个简单的放大倍数自动调节电路(AGC),AGC电路的引入提高了键相信号预处理电路的稳定性。在键相倍频电路中引入了预测环节和鉴相环节,并且用FPGA和软件结合的方式实现,改善了倍频电路的性能,振动信号的相位误差也相应减小。

    基于无线传感网的建筑结构震害评估系统及方法

    公开(公告)号:CN102507121B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110374421.7

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统及方法;系统主要由若干个无线传感器节点和一个控制计算中心通过无线连接组成;本发明借助于无线传感网技术低成本、自组织的特点,构建了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统,在功能上做到真正意义上的零线路布置,长期全天候工作;本发明利用检测到的加速度和角速度反应,进行数值分析计算得到结构的速度反应和层间位移反应,从而除了通过层间位移对整体结构和结构构件进行震害评估外,还可以通过结构的速度和加速度反应对非结构构件等速度或加速度敏感型构件进行震害评估,真正实现建筑结构基于性能的震害评估要求。

    精确测量相位的嵌入式数据采集器

    公开(公告)号:CN1226603C

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200310109517.6

    申请日:2003-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种精确测量相位的嵌入式数据采集器。它包括预处理电路、A/D转换电路、FIFO存储器、键相信号倍频电路和微处理器。振动信号预处理电路的滤波器采用相位特性好的一价滤波电路,而且振动信号和键相信号的预处理电路的参数尽量一致,振动信号的相位误差减小。可编程放大电路和峰值保持器、比较器构成一个简单的放大倍数自动调节电路(AGC),AGC电路的引入提高了键相信号预处理电路的稳定性。在键相倍频电路中引入了预测环节和鉴相环节,并且用FPGA和软件结合的方式实现,改善了倍频电路的性能,振动信号的相位误差也相应减小。

    一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统

    公开(公告)号:CN202382915U

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201120467898.5

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统;该系统主要由若干个无线传感器节点和一个控制计算中心通过无线连接组成;本实用新型借助于无线传感网技术低成本、自组织的特点,构建了一种基于无线传感网的建筑结构震害评估系统,在功能上做到真正意义上的零线路布置,长期全天候工作;本实用新型利用检测到的加速度和角速度反应,进行数值分析计算得到结构的速度反应和层间位移反应,从而除了通过层间位移对整体结构和结构构件进行震害评估外,还可以通过结构的速度和加速度反应对非结构构件等速度或加速度敏感型构件进行震害评估,真正实现建筑结构基于性能的震害评估要求。

    一体化振动信号整周期等相位高速同步数据采集卡

    公开(公告)号:CN2578810Y

    公开(公告)日:2003-10-08

    申请号:CN02261612.8

    申请日:2002-11-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种一体化振动信号整周期等相位高速同步数据采集卡。它包括:一端与传感器的振动信号连接的能分离交、直流信号并分别进行放大的调理电路,调理电路的另一端接模数转换电路,经先进先出存储器接ISA总线,一端接键相信号的键相信号处理电路,经倍频后接模/数转换电路,读写控制电路分别与模/数转换电路和先进先出的存储器连接。本实用新型将调理电路、键相信号处理电路、A/D转换电路集成在一块电路板上,形成一个功能完整的模块。提高系统运行的稳定性和可靠性,并且减少电路板的数量,有利于节省工控制的总线插槽,使系统的安装和接线变得简单。

    精确测量相位的嵌入式数据采集器

    公开(公告)号:CN2685861Y

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200320122562.0

    申请日:2003-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种精确测量相位的嵌入式数据采集器。它包括预处理电路、A/D转换电路、FIFO存储器、键相信号倍频电路和微处理器。振动信号预处理电路的滤波器采用相位特性好的一价滤波电路,而且振动信号和键相信号的预处理电路的参数尽量一致,振动信号的相位误差减小。可编程放大电路和峰值保持器、比较器构成一个简单的放大倍数自动调节电路(AGC),AGC电路的引入提高了键相信号预处理电路的稳定性。在键相倍频电路中引入了预测环节和鉴相环节,并且用FPGA和软件结合的方式实现,改善了倍频电路的性能,振动信号的相位误差也相应减小。

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