CN112033375A - 一种基于互联网的工程测量用监测*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于互联网的工程测量用监测***,包括单片机,单片机的输入端通过导线与反馈模块的输出端电性连接,且反馈模块的输入端通过导线与整合模块的输出端电性连接,整合模块的输入端通过导线与监测单元的输出端电性连接,单片机通过无线与预测单元实现双向连接,本发明涉及工程测量技术领域。该基于互联网的工程测量用监测***,可实现在各个测量点均设置有监测单元,能够将各个测量点的监测数据以及测量时的视频图像数据均进行采集,并分类存储,提高了后续数据的传输效率,同时根据监测的测量进度和材料使用量预测出工期以及判断材料用量是否足够,实现了对测量范围的全面监控以及预警工作。
Description
技术领域
本发明涉及工程测量技术领域,具体为一种基于互联网的工程测量用监测***。
背景技术
测绘字面理解为测量和绘图,是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础,以全球导航卫星定位***(GNSS)、遥感(RS)、地理信息***(GIS)为技术核心,选取地面已有的特征点和界线并通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息,供工程建设、规划设计和行政管理之用,测绘学研究测定和推算地面点的几何位置、地球形状及地球重力场,据此测量地球表面自然形状和人工设施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信息的地理分布,编制全球和局部地区各种比例尺的地图和专题地图的理论和技术学科,又称测量学,它包括测量和制图两项主要内容,测绘学在经济建设和国防建设中有广泛的应用。
在工程测量的施工作业中,现有的监测***多采用整体式布局,由于现场环境复杂,且测量点众多,易导致测量点的监测疏漏,不同监测点的监测数据未及时归类,降低了查找以及传输效率,同时未能对测量数据进行实际的分析,对测量工期和测量需要的材料使用量无法进行预测判断,因此针对以上问题,本发明提供了一种基于互联网的工程测量用监测***。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于互联网的工程测量用监测***,解决了由于现场环境复杂,且测量点众多,易导致测量点的监测疏漏,同时未能对测量数据进行实际的分析,对测量工期和测量需要的材料使用量无法进行预测判断的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于互联网的工程测量用监测***,包括单片机,所述单片机的输入端通过导线与反馈模块的输出端电性连接,且反馈模块的输入端通过导线与整合模块的输出端电性连接,所述整合模块的输入端通过导线与监测单元的输出端电性连接,所述单片机通过无线与预测单元实现双向连接,且预测单元的输出端通过导线与无线传输模块的输入端电性连接,所述无线传输模块的输入端通过导线与单片机的输出端电性连接,所述无线传输模块通过无线与监测中心实现双向连接,所述单片机的输出端通过导线与存储单元的输入端电性连接。
优选的,所述存储单元通过无线与检索调取模块实现双向连接,所述单片机通过无线与定位***实现双向连接。
优选的,所述单片机通过无线与实时监控模块实现双向连接,所述单片机通过无线与预警单元实现双向连接。
优选的,所述检索调取模块的输入端通过导线与单片机的输出端电性连接,所述检索调取模块通过导线与无线传输模块的输入端电性连接。
优选的,所述监测单元包括前端数据采集模块和视频图像采集模块,所述存储单元包括数据库和视频图像库。
优选的,所述预测单元包括微处理器,所述微处理器的输入端通过导线与测量数据接收模块的输出端电性连接。
优选的,所述微处理器的输入端通过导线与材料数据上传模块的输出端电性连接,所述微处理器的输出端通过导线与分析判断模块的输入端电性连接。
优选的,所述微处理器的输出端通过导线与工期预测模块的输入端电性连接,所述分析判断模块的输出端通过导线与提示模块的输入端电性连接。
(三)有益效果
本发明提供了一种基于互联网的工程测量用监测***。具备以下有益效果:
(1)、该基于互联网的工程测量用监测***,通过单片机的输入端通过导线与反馈模块的输出端电性连接,且反馈模块的输入端通过导线与整合模块的输出端电性连接,整合模块的输入端通过导线与监测单元的输出端电性连接,单片机通过无线与预测单元实现双向连接,且预测单元的输出端通过导线与无线传输模块的输入端电性连接,无线传输模块的输入端通过导线与单片机的输出端电性连接,无线传输模块通过无线与监测中心实现双向连接,单片机的输出端通过导线与存储单元的输入端电性连接,存储单元通过无线与检索调取模块实现双向连接,检索调取模块的输入端通过导线与单片机的输出端电性连接,检索调取模块通过导线与无线传输模块的输入端电性连接,可实现在各个测量点均设置有监测单元,能够将各个测量点的监测数据以及测量时的视频图像数据均进行采集,并分类存储,便于后续查找与处理,提高了后续数据的传输效率,同时根据监测的测量进度和材料使用量预测出工期以及判断材料用量是否足够,实现了对测量范围的全面监控以及预警工作。
(2)、该基于互联网的工程测量用监测***,通过无线传输模块的输入端通过导线与单片机的输出端电性连接,无线传输模块通过无线与监测中心实现双向连接,无线传输模块是利用无线技术进行无线传输的一种模块,它被广泛地应用于电脑无线网络,无线通讯,无线控制等领域,无线传输模块主要由发射器,接收器和控制器组成。
(3)、该基于互联网的工程测量用监测***,通过单片机通过无线与定位***实现双向连接,单片机通过无线与实时监控模块实现双向连接,单片机通过无线与预警单元实现双向连接,定位***对应着测量点的位置信息,每个测量点具有相对应的定位***,预警单元包括施工点警示端和监测点警示端,施工点警示端和监测点警示端分别设置在工程施工点和监测中心处。
附图说明
图1为本发明***的结构原理框图;
图2为本发明存储单元的结构原理框图;
图3为本发明监测单元的结构原理框图;
图4为本发明预测单元的结构原理框图。
图中:1-单片机、2-反馈模块、3-整合模块、4-监测单元、41-前端数据采集模块、42-视频图像采集模块、5-预测单元、51-微处理器、52-测量数据接收模块、53-材料数据上传模块、54-分析判断模块、55-工期预测模块、56-提示模块、6-无线传输模块、7-监测中心、8-存储单元、81-数据库、82-视频图像库、9-检索调取模块、10-定位***、11-实时监控模块、12-预警单元。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明实施例提供一种技术方案:一种基于互联网的工程测量用监测***,可实现在各个测量点均设置有监测单元4,能够将各个测量点的监测数据以及测量时的视频图像数据均进行采集,并分类存储,便于后续查找与处理,提高了后续数据的传输效率,同时根据监测的测量进度和材料使用量预测出工期以及判断材料用量是否足够,实现了对测量范围的全面监控以及预警工作,包括单片机1,单片机1通过无线与实时监控模块11实现双向连接,单片机1是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断***、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机***,在工业控制领域广泛应用,单片机1通过无线与预警单元12实现双向连接,单片机1的输入端通过导线与反馈模块2的输出端电性连接,且反馈模块2的输入端通过导线与整合模块3的输出端电性连接,整合模块3的输入端通过导线与监测单元4的输出端电性连接,监测单元4包括前端数据采集模块41和视频图像采集模块42,存储单元8包括数据库81和视频图像库82,单片机1通过无线与预测单元5实现双向连接,且预测单元5的输出端通过导线与无线传输模块6的输入端电性连接,预测单元5包括微处理器51,微处理器51由一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器,这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能,微处理器51能完成取指令、执行指令,以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作,是微型计算机的运算控制部分,它可与存储器和***电路芯片组成微型计算机,微处理器51的输入端通过导线与测量数据接收模块52的输出端电性连接,微处理器51的输入端通过导线与材料数据上传模块53的输出端电性连接,微处理器51的输出端通过导线与分析判断模块54的输入端电性连接,微处理器51的输出端通过导线与工期预测模块55的输入端电性连接,分析判断模块54的输出端通过导线与提示模块56的输入端电性连接,无线传输模块6的输入端通过导线与单片机1的输出端电性连接,无线传输模块6是利用无线技术进行无线传输的一种模块,它被广泛地应用于电脑无线网络,无线通讯,无线控制等领域,无线传输模块6主要由发射器,接收器和控制器组成,无线传输模块6通过无线与监测中心7实现双向连接,单片机1的输出端通过导线与存储单元8的输入端电性连接,存储单元8通过无线与检索调取模块9实现双向连接,检索调取模块9的输入端通过导线与单片机1的输出端电性连接,检索调取模块9通过导线与无线传输模块6的输入端电性连接,单片机1通过无线与定位***10实现双向连接。
使用时,在多个测量点上布设对应的监测单元4,用于监测测量点的测量数据以及周围的图像数据,由单片机1发出测量点的监测指令,各个监测单元4接收到后,则通过内部的前端数据采集模块41获取测量点的实时状态数据,可支持工程测量上各类常用的传感器,包括数字量、模拟量输出的各类传感器,通过视频图像采集模块42对各个工程测量点的测量施工阶段进行视频图像的采集,各个测量点完成上述采集后,通过整合模块3将各个测量点的监测数据均进行整理,然后通过反馈模块2反馈发送至单片机1内部,再由单片机1将监测数据发送给存储单元8内部,由存储单元8内部的数据库81对文本类数据进行存储,通过视频图像库82可对视频图像类数据进行存储,将两者进行归类整理,避免数据杂乱。
定位***10对应着工程施工点的位置信息,每个工程施工点具有相对应的定位***,通过定位***10可将定位信息通过无线传输模块6发送给监测中心7,通过检索调取模块9检索存储单元8内部相应的监测点测量数据,并将该监测点的测量数据发送给预测单元5内部,预测单元5内部的测量数据接收模块52接收该监测点的测量数据,然后将测量数据发送给微处理器51中,人员根据测量施工进度在总工程中的占比,通过工期预测模块55对该测量点需要的测量施工总时间进行预测,同时将该测量点的材料使用量通过材料数据上传模块53进行数据上传,微处理器51接收到后再发送给分析判断模块54,在分析判断模块54中判断使用量是否超出该工程测量进度的用量,若超出该测量进度的用量,则通过提示模块56进行提示,提示信息则有无线传输模块6发送给监测中心7,由监测中心7的监测人员查看并规划后续的相关工作,预警单元12包括施工点警示端和监测点警示端,施工点警示端和监测点警示端分别设置在工程施工点和监测中心7处。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种基于互联网的工程测量用监测***,包括单片机(1),其特征在于:所述单片机(1)的输入端通过导线与反馈模块(2)的输出端电性连接,且反馈模块(2)的输入端通过导线与整合模块(3)的输出端电性连接,所述整合模块(3)的输入端通过导线与监测单元(4)的输出端电性连接,所述单片机(1)通过无线与预测单元(5)实现双向连接,且预测单元(5)的输出端通过导线与无线传输模块(6)的输入端电性连接,所述无线传输模块(6)的输入端通过导线与单片机(1)的输出端电性连接,所述无线传输模块(6)通过无线与监测中心(7)实现双向连接,所述单片机(1)的输出端通过导线与存储单元(8)的输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述存储单元(8)通过无线与检索调取模块(9)实现双向连接,所述单片机(1)通过无线与定位***(10)实现双向连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述单片机(1)通过无线与实时监控模块(11)实现双向连接,所述单片机(1)通过无线与预警单元(12)实现双向连接。
4.根据权利要求2所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述检索调取模块(9)的输入端通过导线与单片机(1)的输出端电性连接,所述检索调取模块(9)通过导线与无线传输模块(6)的输入端电性连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述监测单元(4)包括前端数据采集模块(41)和视频图像采集模块(42),所述存储单元(8)包括数据库(81)和视频图像库(82)。
6.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述预测单元(5)包括微处理器(51),所述微处理器(51)的输入端通过导线与测量数据接收模块(52)的输出端电性连接。
7.根据权利要求6所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述微处理器(51)的输入端通过导线与材料数据上传模块(53)的输出端电性连接,所述微处理器(51)的输出端通过导线与分析判断模块(54)的输入端电性连接。
8.根据权利要求7所述的一种基于互联网的工程测量用监测***,其特征在于:所述微处理器(51)的输出端通过导线与工期预测模块(55)的输入端电性连接,所述分析判断模块(54)的输出端通过导线与提示模块(56)的输入端电性连接。
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