1. 概要
地質変形解析儀新しい非接触式二次元変位監視センサであり、機械視覚に基づく技術、人工知能専用埋め込み式システムプラットフォーム、高性能画像センサー、専門級撮影レンズ、埋め込み業界の先進的な画像測定アルゴリズムを採用し、ローカル計算、多種通信インタフェースはリアルタイムで2次元変位データを出力する。測定精度が高く、適応測定距離、測定範囲が広く、1機のマルチターゲットを有する、体積が小さく、集積度が高く、設置施工が簡便であるなどの特徴がある。

図 1 しかくへんいそくていき 図 2 ターゲット標
ターゲットまたは特徴点(被測定構造体の要部に配置する)を使用して、デジタル画像変位センサの望遠光学系を介してイメージセンサの感光面に結像する(現実の3次元空間画像を仮想の2次元平面画像にデジタル化する。客観現実の物体点とデジタル画像の画像点を1対1に対応させる)、画像処理による識別と高精細度位置決め技術、像点の正確な位置を確定し、 最後に、物体関係によってターゲットポイントの空間位置が決定されます。対を通して異なる時刻の特徴点の空間位置比較分析により、特徴点の2次元変位変化状況を決定し、さらに測定された構造体の対応する位置の変形パラメータ、動作原理は図のようです 3 を参照してください。

図 3 測定原理概略図
2. 機能とパラメータ
2.1 機能と特徴
機械視覚と高精度サブピクセル画像アルゴリズム技術に基づいて、従来の測定センサに比べて、より高い精度が高く、2次元変位データも同時に与えることができる
非接触式測定:設備は非接触式画像法を採用し、環境温湿度の影響が小さく、通視の場合
従来の静力水準計に代えて橋梁のたわみと変位の監視を実現することができる、
1機のマルチターゲット、データ相関性が高い:、多点測定コストを下げ、同じ時刻の多点変位パラメータを提供し、
サンプリング頻度が高い:高速画像収集、処理、記憶、送信のハードウェアモジュールとアルゴリズムを採用し、比較的に高いのサンプリング周波数、 突発事件のデータ漏れを避ける、
番犬保障:ソフトウェア番犬とハードウェア番犬をサポートし、設備が24時間365日停止しないことを保証し、野を保証する外部の複雑な環境下でのリアルタイム長期モニタリング、
独自技術、干渉を避ける:設備は特殊な非可視光波長ターゲットを採用し、効果的に可視光干渉、同雨や霧の天気による妨害を減らすことができます。
2.2 技術仕様
| 測定点数 | 30 |
| 距離を測る | 5~500 米(異なる焦点距離レンズ) |
| 測定精度 |
≤50 米(≤±0.1ミリメートル)
≤100 メートル(≤±0.2ミリメートル) |
| 測定方向 | 同時に目標物の2次元変形を測定する(垂直たわみと横方向変位) |
| しゅうはすうそくてい | 1〜50HZ |
| 通信プロトコル | TCP、UDP、モドバス |
| 通信インタフェース | 4G、イーサネット、RS485 の オプション |
| 電源電圧 | DC9〜26V |
| 消費電力 | <10W |
| 作動温度 | -20℃~+70℃ |
| その他 | 電気加熱機能(ミスト除去)(オプション) |
| 設備サイズ | (L)200mm x (W)125mm x(H)75mm |
3. インストール
3.1 インストールの概要
たわみは変形の記述形式として、橋の品質とその運営状態を評価し、橋の剛性を反映することができる。橋梁の動たわみは橋梁剛性の最もリアルタイムな反応であり、橋梁が車両荷重の作用の下で最も真実な反応である。車両内荷重により、橋梁構造は同じ静荷重に比べて大きな変形と応力を発生し、橋梁の可撓性に対して前進する行モニタリングには重要な科学研究価値と実際的意義がある
デジタル画像変位センサは橋梁のたわみ測定に用いられ、監視精度が高く、測定範囲が広く、多点たわみ同期リアルタイム測定、体積が小さく、信頼性が高く、設置施工が簡便で、長期、オンライン自動化測定に適している。たわみ測定時のターゲット測定対象点の位置に取り付け、測定対象と剛性接続する、デジタルイメージセンサは比較的静止して安定した位置に設置されている(橋脚のように)、センサ中のイメージセンサは目標ターゲットの変化を取得した後、画像測定アルゴリズムを通じて目標ターゲットの位置を求めることができる時間変化パラメータ、そして分析計算を経て目標の変位を得て、更に測定目標の動的たわみ変化を得て、長期モニタリングはまた同時に橋梁の静的たわみ変化を得ることができ、測定点の配置とモニタリングデータは図のように 4 を参照してください。
図 4 橋梁取付概略図
3.2 ソフトウェア図
ソフトウェアの中で適切な領域を選択して、興味のある領域として、ソフトウェアはランプの位置を計算して、中心にマークして、ユーザーは参考にすることができます。

図 5 ソフトウェアデバッグ:適切な領域を選択

図 6 いくつかのカーブを動的に表示する
ソフトウェアの動的表示インタフェースでは、複数のカーブをチェックして、一定期間の位置変化を表示することができます。
