CN112254660A - 隧道智能监控量测信息集成与预警*** - Google Patents

隧道智能监控量测信息集成与预警*** Download PDF

Info

Publication number
CN112254660A
CN112254660A CN202010962918.XA CN202010962918A CN112254660A CN 112254660 A CN112254660 A CN 112254660A CN 202010962918 A CN202010962918 A CN 202010962918A CN 112254660 A CN112254660 A CN 112254660A
Authority
CN
China
Prior art keywords
tunnel
monitoring
data
optical fiber
early warning
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010962918.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN112254660B (zh
Inventor
谭云亚
郭炜欣
李长白
吕磊
邹明
夏旺
袁宏喜
邢浩
刘丰
肖樟桦
胡航
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fourth Engineering Co Ltd of China Railway Seventh Group Co Ltd
China Railway Seventh Group Co Ltd
Original Assignee
Fourth Engineering Co Ltd of China Railway Seventh Group Co Ltd
China Railway Seventh Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fourth Engineering Co Ltd of China Railway Seventh Group Co Ltd, China Railway Seventh Group Co Ltd filed Critical Fourth Engineering Co Ltd of China Railway Seventh Group Co Ltd
Priority to CN202010962918.XA priority Critical patent/CN112254660B/zh
Publication of CN112254660A publication Critical patent/CN112254660A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112254660B publication Critical patent/CN112254660B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/10Alarms for ensuring the safety of persons responsive to calamitous events, e.g. tornados or earthquakes
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C23/00Non-electrical signal transmission systems, e.g. optical systems
    • G08C23/06Non-electrical signal transmission systems, e.g. optical systems through light guides, e.g. optical fibres
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/22Adaptations for optical transmission

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了隧道智能监控量测信息集成与预警***,包括洞口监测组件、洞身监测组件和总控制***,洞口监测组件包括:图像采集装置、第一信息传输装置和视觉处理装置,视觉处理装置与所述图像采集装置通过第一信息传输装置信号连接;图像采集装置用于采集洞口图像,第一信息传输装置用于将所述图像采集装置采集的图像信息传输给所述视觉处理装置,以及用于将视觉处理装置的控制信息发送给所述图像采集装置;洞身监测组件包括分布式光纤传感器、布里渊光频域分析装置、第二信息传输装置、分布式光纤数据处理装置。提供了一种高智能化、高集成度、高覆盖性的隧道监测预警***。

Description

隧道智能监控量测信息集成与预警***
技术领域
本发明涉及隧道安全监控领域,具体涉及到隧道智能监控量测信息集成与预警***。
背景技术
目前通常隧道施工全过程中,采用的的监测措施是采用传统方法(如水准仪、经纬仪、全站仪等)在随隧道施工进度推进时在洞内外选取合适的参考点,洞外位置可利用测地型GPS接收装置或其他常规测绘手段,标定量测点的位置与高程,再在已经标定的量测点上利用传统仪器方法测量隧道洞口及周边边坡、地表的变化情况,洞内参考点位置和高程可依据洞外参考点测得,并以此作为洞内沉降与各方向变形的观测点。由于洞口、边坡及隧道开挖过程中,洞身变形测量重点观测变形前后相对位置关系,通常对量测参考点的具***置信息要求不高。并且由于传统方法进行的隧道洞口及边坡的监测中,人工参与比例高,在此条件下,测量频率有限,选取的洞口及周边边坡监测位置数量也往往受到限制,同时测量过程中人为操作存在的误差也难以得到有效的控制。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足,提供一种高智能化、高集成度、高覆盖性的隧道监测预警***。
为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:
隧道智能监控量测信息集成与预警***,***包括洞口监测组件、洞身监测组件和总控制***,
洞口监测组件包括:图像采集装置、第一信息传输装置和视觉处理装置,视觉处理装置与图像采集装置通过第一信息传输装置信号连接;
图像采集装置用于采集洞口图像,第一信息传输装置用于将所图像采集装置采集的图像信息传输给视觉处理装置,以及用于将视觉处理装置的控制信息发送给图像采集装置;
洞身监测组件包括分布式光纤传感器、布里渊光频域分析装置、第二信息传输装置、分布式光纤数据处理装置;布里渊光频域分析装置和分布式光纤数据处理装置均与第二信息传输装置信号连接;
洞口监测组件通过第一信息传输装置与总控制***连接,洞身监测组件通过第二信息传输装置与总控制***连接;
分布式光纤传感器被埋设在隧道洞顶预设位置,用于收集隧道洞身不同区段光频域频移值数据;
布里渊光频域分析装置用于对分布式光纤返回的不同区段光频域频移值进行监测;
分布式光纤数据处理装置用于对光频域频移值进行计算以获得隧道洞身各个位置的累计变形量;
总控制***用于处理布里渊光频域分析装置发送的数据进行处理并返送数据至以分布式光纤数据处理装置及用于对视觉处理装置发送的数据进行处理以得到隧道洞口和洞身的监测数据结果。
优选地,总控制***包括控制中心和数据存储中心;数据存储中心与控制中心连接;
其中,控制中心包括数据分析模块,预警模块和操作中心;操作中心包括显示器和操作主机,预警模块包括警报器和集成在操作中心的显示器;
控制中心接收洞口监测装置和洞身检测装置采集的数据,数据分析模块对采集的数据进行分析,显示在显示器上,根据数据有无异常对应启动预警模块,控制中心对异常情况进行处理,数据存储中心保存收集到的数据和处理情况的数据。
优选地,图像采集装置被配置为包括两组摄像机,每组摄像机被配置为包括振动判断算法模块;
洞口监测装置被配置为实现如下方法:
步骤S10,通过振动判断算法模块判断摄像机是否发生振动或者发生位移,若发生位移或者振动,进入步骤S20;若未发生位移或者振动,进入步骤S50;
步骤S20,则根据振动或者位移产生的图像序列定义整体运动关注区域;
步骤S30,迭代估计全局运动参数,并判断全局运动参数是否达到满意阈值;
步骤S40,若全局运动参数未达到满意阈值,则利用全局运动参数修正原始图像并裁剪,并对摄像机进行校准;
步骤S50,对摄像机进行校准;
步骤S60,在不存在畸变图像的前提下,确定高亮区域像素中心位置;
步骤S70,进行像素形变测量并计算比例因子和实际变形,并进行降噪处理;
步骤S80,计算洞口及周边地表最后的变形测量值;
步骤S90,获得隧道洞口及地表实时监测曲线和地面沉降等值线并发送给总控制***。
优选地,洞身监测装置被配置为实现如下方法:
通过分布式光纤传感器收集隧道洞身内不同区段光频域频移值;
通过布里渊光频域分析装置对隧道洞身内不同区段光频域频移值进行降噪处理及监测,并通过第二信息传输装置将隧道洞身内不同区段光频域频移值传递至总控制***;
通过分布式光纤数据处理装置处理由总控制***反馈的光频域变化数据进行计算获得实时的光纤各段变形量,并根据光纤变形量获得隧道隧道洞身各段变形情况。
优选地,总控制***被配置为实现如下方法:
根据隧道洞口和地表实时监测曲线和地面沉降等值线与工程安全参考值进行对比判断隧道洞口和地表是否安全;
以及根据隧道洞身各段变形数据与工程参考值进行比较判断隧道洞身是否安全。
优选地,控制中心还可以与隧道内部的消防装置、排水装置和通风装置连接。
优选地,控制中心还可以远程连接道路维护部门、消防部门以及交通警察部门。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1.利用计算机视觉的监测技术以及分布式光纤监测技术,解决了人工采用传统方法(水准仪、经纬仪、全站仪)进行监测产生的一系列问题,包括并不限于:操作繁琐、人为影响因素大、监测频率低、监控点数量受限等,能够实时、快速地反馈待测位置的累计变形量,为工程的安全高效进行提供保障。
2.利用双摄像机的计算机视觉处理监测***,进一步优化计算机视觉技术条件下图像测量精度,不仅仅依靠后处理时采用的计算相关算法对图像采集装置采集的图像信息修正,同时利用第二台摄像机,同时观测第一台摄像机可能受到的扰动和产生的位移变化以及隧道洞口变形与周边边坡及地表变化情况。并基于改进的霍夫变换图像识别技术,解译地面沉降等值线,建立基于计算机视觉的洞口边坡变形监测方法,代替人工量测监控的方法,并能实现自动预警。
3.利用分布式光纤传感技术,在合适的测量位置例如洞顶及洞侧埋置分布式光纤,利用布里渊光频域分析技术,获取不同光纤段的的布里渊频移变化量,经过降噪后反算该段光纤位置的的变形量,可以实现全段洞身的实时监测和及时反馈,为隧道整体施工的安全和高进行提供有力帮助。
4.本***涉及的相关技术和安置设备结构简单,布置灵活,施工方便;全套装置安装后,对外界条件影响的反馈更小,测量精度更高;本装置采用有线/无线方式实时传输图像数据,并在后端的计算机中快速处理,实现隧道洞口和全隧道洞身的监控量测的信息化、智能化。并将两种新型监测技术所获得的反馈数据实时处理后封装,获得各向观测的实时累计变形曲线,并在工程指挥中心和工程师的移动端中能及时提取。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明步骤流程图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本发明作更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体的实施例。
如图1和图2所示,本实施例的隧道智能监控量测信息集成与预警***,***包括洞口监测组件、洞身监测组件和总控制***,
洞口监测组件包括:图像采集装置、第一信息传输装置和视觉处理装置,视觉处理装置与图像采集装置通过第一信息传输装置信号连接;
图像采集装置用于采集洞口图像,第一信息传输装置用于将所图像采集装置采集的图像信息传输给视觉处理装置,以及用于将视觉处理装置的控制信息发送给图像采集装置;
洞身监测组件包括分布式光纤传感器、布里渊光频域分析装置、第二信息传输装置、分布式光纤数据处理装置;布里渊光频域分析装置和分布式光纤数据处理装置均与第二信息传输装置信号连接;
洞口监测组件通过第一信息传输装置与总控制***连接,洞身监测组件通过第二信息传输装置与总控制***连接;
分布式光纤传感器被埋设在隧道洞顶预设位置,用于收集隧道洞身不同区段光频域频移值数据;
布里渊光频域分析装置用于对分布式光纤返回的不同区段光频域频移值进行监测;
分布式光纤数据处理装置用于对光频域频移值进行计算以获得隧道洞身各个位置的累计变形量;
总控制***用于处理布里渊光频域分析装置发送的数据进行处理并返送数据至以分布式光纤数据处理装置及用于对视觉处理装置发送的数据进行处理以得到隧道洞口和洞身的监测数据结果。
为保不影响隧道工程正常的施工进行,可依据工程现场状况架设一定高度的混凝土墩台和外部框架,混凝土墩台保证摄像机均拥有良好的视野情况,外部框架保证摄像机在风雨等天气情况下,收到的扰动相对较小。摄像机要求能够拍摄到洞口及周边地表边坡的完整面貌和所有布设的亮度标记,摄像机要求能够尽量拍摄到洞口及周边地表边坡的整体面貌的和大多数布设的亮度标记,以便在后续处理和计算过程中,对摄像机拍摄的图像位置信息进行修正。信息传输装置由无线网络或有线以太网路组成,连接到施工单位的计算机视觉处理计算装置中。若现场距离施工单位工程指挥中心距离较远,亦可以将计算机视觉处理装置架设在图像采集装置附近,处理结束后,通过信息传输装置传输回工程指挥部。
而其中洞身监测部分利用分布式光纤传感技术,由分布式光纤、布里渊光频域分析装置、信息传输装置、分布式光纤数据处理装置组成,其具体手段为,在初衬结束后的隧道洞顶、洞侧壁开槽并埋置相应的分布式光纤、并通过布里渊光频域分析装置对埋置的分布式光纤返回的不同区段光频域频移值进行监测,并利用信息传输装置反馈至工程项目指挥中心,利用分布式光纤数据处理装置对返回的光频域变化数据反算获得实时的光纤各区段即隧道洞身各位置的累计变形量。
最后,包装上述两监测部分的所有后续处理的测量监测结果,进行包括以下的后处理,解译实时观测区域累计沉降等值线,实现最终洞口及洞身的累计沉降变形变化曲线的建立,并最终展现于项目指挥中心及各工程师手中的移动终端中,并以此建立一套完整的隧道施工智能监控量测信息集成与预警***。
进一步地,总控制***包括控制中心和数据存储中心;数据存储中心与控制中心连接;
其中,控制中心包括数据分析模块,预警模块和操作中心;操作中心包括显示器和操作主机,预警模块包括警报器和集成在操作中心的显示器;
控制中心接收洞口监测装置和洞身检测装置采集的数据,数据分析模块对采集的数据进行分析,显示在显示器上,根据数据有无异常对应启动预警模块,控制中心对异常情况进行处理,数据存储中心保存收集到的数据和处理情况的数据。
进一步地,图像采集装置被配置为包括两组摄像机,每组摄像机被配置为包括振动判断算法模块;
洞口监测装置被配置为实现如下方法:
步骤S10,通过振动判断算法模块判断摄像机是否发生振动或者发生位移,若发生位移或者振动,进入步骤S20;若未发生位移或者振动,进入步骤S50;
步骤S20,则根据振动或者位移产生的图像序列定义整体运动关注区域;
步骤S30,迭代估计全局运动参数,并判断全局运动参数是否达到满意阈值;
步骤S40,若全局运动参数未达到满意阈值,则利用全局运动参数修正原始图像并裁剪,并对摄像机进行校准;
步骤S50,对摄像机进行校准;
步骤S60,在不存在畸变图像的前提下,确定高亮区域像素中心位置;
步骤S70,进行像素形变测量并计算比例因子和实际变形,并进行降噪处理;
步骤S80,计算洞口及周边地表最后的变形测量值;
步骤S90,获得隧道洞口及地表实时监测曲线和地面沉降等值线并发送给总控制***。
进一步地,洞身监测装置被配置为实现如下方法:
通过分布式光纤传感器收集隧道洞身内不同区段光频域频移值;
通过布里渊光频域分析装置对隧道洞身内不同区段光频域频移值进行降噪处理及监测,并通过第二信息传输装置将隧道洞身内不同区段光频域频移值传递至总控制***;
通过分布式光纤数据处理装置处理由总控制***反馈的光频域变化数据进行计算获得实时的光纤各段变形量,并根据光纤变形量获得隧道隧道洞身各段变形情况。
进一步地,总控制***被配置为实现如下方法:
根据隧道洞口和地表实时监测曲线和地面沉降等值线与工程安全参考值进行对比判断隧道洞口和地表是否安全;
以及根据隧道洞身各段变形数据与工程参考值进行比较判断隧道洞身是否安全。
进一步地,控制中心还可以与隧道内部的消防装置、排水装置和通风装置连接。
进一步地,控制中心还可以远程连接道路维护部门、消防部门以及交通警察部门。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述***包括洞口监测组件、洞身监测组件和总控制***,
所述洞口监测组件包括:图像采集装置、第一信息传输装置和视觉处理装置,所述视觉处理装置与所述图像采集装置通过所述第一信息传输装置信号连接;
所述图像采集装置用于采集洞口图像,所述第一信息传输装置用于将所述图像采集装置采集的图像信息传输给所述视觉处理装置,以及用于将所述视觉处理装置的控制信息发送给所述图像采集装置;
所述洞身监测组件包括分布式光纤传感器、布里渊光频域分析装置、第二信息传输装置、分布式光纤数据处理装置;所述布里渊光频域分析装置和所述分布式光纤数据处理装置均与所述第二信息传输装置信号连接;
所述洞口监测组件通过所述第一信息传输装置与所述总控制***连接,所述洞身监测组件通过所述第二信息传输装置与所述总控制***连接;
所述分布式光纤传感器被埋设在隧道洞顶预设位置,用于收集隧道洞身不同区段光频域频移值数据;
所述布里渊光频域分析装置用于对分布式光纤返回的不同区段光频域频移值进行监测;
所述分布式光纤数据处理装置用于对光频域频移值进行计算以获得隧道洞身各个位置的累计变形量;
所述总控制***用于处理所述布里渊光频域分析装置发送的数据进行处理并返送数据至以分布式光纤数据处理装置及用于对视觉处理装置发送的数据进行处理以得到隧道洞口和洞身的监测数据结果。
2.根据权利要求1所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述总控制***包括控制中心和数据存储中心;所述数据存储中心与所述控制中心连接;
其中,所述控制中心包括数据分析模块,预警模块和操作中心;所述操作中心包括显示器和操作主机,所述预警模块包括警报器和集成在操作中心的显示器;
所述控制中心接收洞口监测装置和洞身检测装置采集的数据,数据分析模块对采集的数据进行分析,显示在显示器上,根据数据有无异常对应启动预警模块,控制中心对异常情况进行处理,数据存储中心保存收集到的数据和处理情况的数据。
3.根据权利要求2所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述图像采集装置被配置为包括两组摄像机,每组摄像机被配置为包括振动判断算法模块;
所述洞口监测装置被配置为实现如下方法:
步骤S10,通过所述振动判断算法模块判断摄像机是否发生振动或者发生位移,若发生位移或者振动,进入步骤S20;若未发生位移或者振动,进入步骤S50;
步骤S20,则根据振动或者位移产生的图像序列定义整体运动关注区域;
步骤S30,迭代估计全局运动参数,并判断全局运动参数是否达到满意阈值;
步骤S40,若全局运动参数未达到满意阈值,则利用全局运动参数修正原始图像并裁剪,并对摄像机进行校准;
步骤S50,对摄像机进行校准;
步骤S60,在不存在畸变图像的前提下,确定高亮区域像素中心位置;
步骤S70,进行像素形变测量并计算比例因子和实际变形,并进行降噪处理;
步骤S80,计算洞口及周边地表最后的变形测量值;
步骤S90,获得隧道洞口及地表实时监测曲线和地面沉降等值线并发送给总控制***。
4.根据权利要求3所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述洞身监测装置被配置为实现如下方法:
通过分布式光纤传感器收集隧道洞身内不同区段光频域频移值;
通过布里渊光频域分析装置对隧道洞身内不同区段光频域频移值进行降噪处理及监测,并通过第二信息传输装置将隧道洞身内不同区段光频域频移值传递至总控制***;
通过分布式光纤数据处理装置处理由总控制***反馈的光频域变化数据进行计算获得实时的光纤各段变形量,并根据光纤变形量获得隧道隧道洞身各段变形情况。
5.根据权利要求4所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:
所述总控制***被配置为实现如下方法:
根据隧道洞口和地表实时监测曲线和地面沉降等值线与工程安全参考值进行对比判断隧道洞口和地表是否安全;
以及根据隧道洞身各段变形数据与工程参考值进行比较判断隧道洞身是否安全。
6.根据权利要求1~5任一项所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述控制中心还可以与隧道内部的消防装置、排水装置和通风装置连接。
7.根据权利要求1~5任一项所述的隧道智能监控量测信息集成与预警***,其特征在于:所述控制中心还可以远程连接道路维护部门、消防部门以及交通警察部门。
CN202010962918.XA 2020-09-14 2020-09-14 隧道智能监控量测信息集成与预警*** Active CN112254660B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010962918.XA CN112254660B (zh) 2020-09-14 2020-09-14 隧道智能监控量测信息集成与预警***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010962918.XA CN112254660B (zh) 2020-09-14 2020-09-14 隧道智能监控量测信息集成与预警***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112254660A true CN112254660A (zh) 2021-01-22
CN112254660B CN112254660B (zh) 2022-04-22

Family

ID=74232182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010962918.XA Active CN112254660B (zh) 2020-09-14 2020-09-14 隧道智能监控量测信息集成与预警***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112254660B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113012222A (zh) * 2021-02-26 2021-06-22 中南大学 一种隧道洞口的变形监测***
CN113404541A (zh) * 2021-06-29 2021-09-17 陕西工业职业技术学院 一种隧道围岩变形在线监测预警***
CN113701706A (zh) * 2021-08-20 2021-11-26 南京大学(苏州)高新技术研究院 一种隧道变形监测光纤测试方法及***

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005003689A1 (ja) * 2003-07-02 2005-01-13 Neubrex Co., Ltd. 構造体監視システム
CN101055218A (zh) * 2007-05-29 2007-10-17 重庆交通大学 桥梁挠度和位移的监测装置及监测方法
CN101629822A (zh) * 2009-08-10 2010-01-20 张征宇 振动环境中的多相机动态摄影测量方法
CN101936714A (zh) * 2010-08-16 2011-01-05 上海地铁盾构设备工程有限公司 地铁隧道整体形变检测***
CN102783153A (zh) * 2010-03-09 2012-11-14 松下电器产业株式会社 信号处理装置以及动态图像拍摄装置
CN203518954U (zh) * 2013-08-12 2014-04-02 中国长江三峡集团公司 基于物联网技术的高坝整体稳定性实时监测***
CN103940364A (zh) * 2014-05-04 2014-07-23 赵鸣 地铁隧道相对变形的摄影测量方法
CN205665842U (zh) * 2016-05-19 2016-10-26 湖北华锐新能电业科技有限公司 光纤传感边坡监测预警***
CN106289601A (zh) * 2016-11-03 2017-01-04 南京派光信息技术有限公司 基于分布式光纤应力测量的边坡滑移监控***
CN106482656A (zh) * 2016-09-28 2017-03-08 成都通甲优博科技有限责任公司 一种克服监控平台自身抖动的山地滑坡视觉检测方法及装置
JP2017078617A (ja) * 2015-10-20 2017-04-27 鹿島建設株式会社 モニタリングシステム、モニタリング方法
US20170146338A1 (en) * 2014-06-27 2017-05-25 Illinois Tool Works Inc. Optical strain gauge
CN107843203A (zh) * 2017-10-13 2018-03-27 同济大学 基于分布式光纤传感器的基坑工程立体化监测网络的实现方法
CN108534701A (zh) * 2018-06-25 2018-09-14 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 洞室收敛监测摄影测量结构及方法
CN209691075U (zh) * 2018-12-10 2019-11-26 西安工程大学 一种分布式滑坡灾害监测预警***
CN209742970U (zh) * 2019-03-19 2019-12-06 中铁七局集团第三工程有限公司 一种基于ZigBee的地铁隧道沉降无线监测装置

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005003689A1 (ja) * 2003-07-02 2005-01-13 Neubrex Co., Ltd. 構造体監視システム
CN101055218A (zh) * 2007-05-29 2007-10-17 重庆交通大学 桥梁挠度和位移的监测装置及监测方法
CN101629822A (zh) * 2009-08-10 2010-01-20 张征宇 振动环境中的多相机动态摄影测量方法
CN102783153A (zh) * 2010-03-09 2012-11-14 松下电器产业株式会社 信号处理装置以及动态图像拍摄装置
CN101936714A (zh) * 2010-08-16 2011-01-05 上海地铁盾构设备工程有限公司 地铁隧道整体形变检测***
CN203518954U (zh) * 2013-08-12 2014-04-02 中国长江三峡集团公司 基于物联网技术的高坝整体稳定性实时监测***
CN103940364A (zh) * 2014-05-04 2014-07-23 赵鸣 地铁隧道相对变形的摄影测量方法
US20170146338A1 (en) * 2014-06-27 2017-05-25 Illinois Tool Works Inc. Optical strain gauge
JP2017078617A (ja) * 2015-10-20 2017-04-27 鹿島建設株式会社 モニタリングシステム、モニタリング方法
CN205665842U (zh) * 2016-05-19 2016-10-26 湖北华锐新能电业科技有限公司 光纤传感边坡监测预警***
CN106482656A (zh) * 2016-09-28 2017-03-08 成都通甲优博科技有限责任公司 一种克服监控平台自身抖动的山地滑坡视觉检测方法及装置
CN106289601A (zh) * 2016-11-03 2017-01-04 南京派光信息技术有限公司 基于分布式光纤应力测量的边坡滑移监控***
CN107843203A (zh) * 2017-10-13 2018-03-27 同济大学 基于分布式光纤传感器的基坑工程立体化监测网络的实现方法
CN108534701A (zh) * 2018-06-25 2018-09-14 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 洞室收敛监测摄影测量结构及方法
CN209691075U (zh) * 2018-12-10 2019-11-26 西安工程大学 一种分布式滑坡灾害监测预警***
CN209742970U (zh) * 2019-03-19 2019-12-06 中铁七局集团第三工程有限公司 一种基于ZigBee的地铁隧道沉降无线监测装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
山西交通科技: "基于机器视觉的隧道智能检测技术研究现状及技术分析", 《山西交通科技》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113012222A (zh) * 2021-02-26 2021-06-22 中南大学 一种隧道洞口的变形监测***
CN113404541A (zh) * 2021-06-29 2021-09-17 陕西工业职业技术学院 一种隧道围岩变形在线监测预警***
CN113701706A (zh) * 2021-08-20 2021-11-26 南京大学(苏州)高新技术研究院 一种隧道变形监测光纤测试方法及***
CN113701706B (zh) * 2021-08-20 2023-08-04 南京大学(苏州)高新技术研究院 一种隧道变形监测光纤测试方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN112254660B (zh) 2022-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112254660B (zh) 隧道智能监控量测信息集成与预警***
US11519724B2 (en) Method for monitoring ground settlement based on computer vision
CN111947605B (zh) 一种边坡安全监测***及其监测方法
CN102768022B (zh) 采用数码照相技术的隧道围岩变形检测方法
CN105989697A (zh) 一种基于多源传感器的滑坡监测和预警装置
CN110751811A (zh) 一种基于北斗高精度卫星定位的地质灾害监测与预警***
CN112284277B (zh) 基于计算机视觉的隧道洞口边坡变形监测***和方法
CN102496232A (zh) 一种输电设施监控方法及***
CN109506625A (zh) 山体滑坡险情监测方法、***及其影像数据获取装置
CN112177062A (zh) 建筑基坑远程智能监测***及监测方法
KR20200007165A (ko) 무인비행체에 탑재된 비전센서를 활용한 포트홀 탐지 시스템 및 그 방법
CN114894091A (zh) 一种双目视觉测距功能的线路监控装置及***
CN112802004A (zh) 便携式输电线路和杆塔健康智能视频检测装置
CN114991225A (zh) 一种深基坑变形监测方法、装置和服务器
CN113074694B (zh) 用于隧道断面变形的自动监测装置
CN113267128A (zh) 一种双目视觉自动化边坡位移监测方法
CN212109891U (zh) 一种融合多源气象探测的gnss表面位移监测装置
CN110230990B (zh) 燃气管网地质形变监测***和方法
CN113935096B (zh) 一种基坑变形实时监测方法及***
CN115755069A (zh) 一种轨道异物检测装置、检测***及检测方法
CN115409691A (zh) 融合激光测距和监控图像的双模态学习边坡风险检测方法
CN114964025A (zh) 基于双目视觉隧道仰拱变形监测预警方法及其预警***
CN115404921B (zh) 一种基于bim的施工过程基坑变形监测方法及监测装置
CN117036611B (zh) 一种非矿山安全监测平台的三维场景构建方法及***
CN117074869B (zh) 一种配电线故障定位方法及***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant