CN113865558A - 一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,包括在边坡下方固定连接拍摄设备以及设置在边坡上的检测点,该方法以下步骤:使监测点位于拍摄设备的拍摄范围之内;选取望眼镜,并根据检测点和拍摄设备之间的距离值选取与望远镜相匹配的镜片;将望远镜固定连接在拍摄设备的前方,并使拍摄设备的中心对准望远镜的中心;调节望远镜的焦距,通过拍摄设备拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来,本发明使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来,当照片上拍摄检测件的位置发生了改变,则说明边坡出现了滑坡等现象。
Description
技术领域
本发明涉及边坡检测技术领域,具体是一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法。
背景技术
TD边坡监测***是一种基于浅表沉降和倾斜形变高精度量测的边坡自动化监测预警***,该***可对边坡进行远程自动化监测,并能对监测数据进行实时分析,及时作出预警反应,在山体下的固定点安装超长焦数字化相机监测***作为观测点,将检测件安装在在山体上边坡上,根据相机拍摄检测件的位置判断边坡有没有出现滑坡的现象,然而现有的拍摄设备在安装拍摄设备时不便调整拍摄设备与检测点距离,从而可能出现拍摄照片拍摄监测点的照片时,检测点在照片的画面中过小。
发明内容
本发明的目的在于提供一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,包括在边坡下方固定连接拍摄设备以及设置在边坡上的检测点,该方法以下步骤:
使监测点位于拍摄设备的拍摄范围之内;
选取望眼镜,并根据检测点和拍摄设备之间的距离值选取与望远镜相匹配的镜片;
将望远镜固定连接在拍摄设备的前方,并使拍摄设备的中心对准望远镜的中心;
调节望远镜的焦距,通过拍摄设备拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来。
作为本发明进一步的方案:并根据检测点和拍摄设备之间的距离值选取与望远镜相匹配的镜片具体为:
若拍摄设备与检测点之间的距离过远,则选取大镜并将大境安装在望远镜上;若拍摄设备与检测点之间的距离过近,则选取小镜并将小境安装在望远镜上;直至拍摄设备拍摄到检测点为整个照片画面的四分之一。
作为本发明进一步的方案:在边坡下方固定连接拍摄设备具体为:
包括固定连接在边坡下方的固定杆,所述固定杆上固定连接有安装盒,所述安装盒内固定连接有拍摄设备和望远镜,并使望远镜位于拍摄设备的前方。
作为本发明进一步的方案:所述望远镜通过支架固定连接在安装盒的内部。
作为本发明进一步的方案:所述安装盒上开设有通孔,所述通孔内固定连接有钢化玻璃,所述钢化玻璃与拍摄设备相配合。
作为本发明进一步的方案:所述安装盒开设有通透孔。
作为本发明进一步的方案:所述固定杆上固定连接有太阳能板,所述太阳能板位于安装盒的上方,所述太阳能板与拍摄设备电连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过望远镜的设置使拍摄设备清晰拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来,通过拍摄设备对边坡上安装的检测点进行拍照处理,通过照片即可观察边坡上检测点的位置是否发生了改变,当照片上拍摄检测件的位置发生了改变,则说明边坡出现了滑坡等现象。
附图说明
图1为本发明中固定杆、安装盒和太阳能板的示意图;
图2为本发明中安装盒的示意图;
图中:1、固定杆;2、安装盒;3、拍摄设备;4、望远镜;5、支架;6、钢化玻璃;7、通透孔;8、太阳能板。
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1-2,本发明实施例中,一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,包括在边坡下方固定连接拍摄设备3以及设置在边坡上的检测点,该方法以下步骤:
使监测点位于拍摄设备3的拍摄范围之内;
选取望眼镜4,并根据检测点和拍摄设备3之间的距离值选取与望远镜4相匹配的镜片;
将望远镜4固定连接在拍摄设备3的前方,并使拍摄设备3的中心对准望远镜4的中心;
调节望远镜4的焦距,通过拍摄设备3拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来。
并根据检测点和拍摄设备之间的距离值选取与望远镜相匹配的镜片具体为:
若拍摄设备与检测点之间的距离过远,则选取大镜并将大境安装在望远镜上;若拍摄设备与检测点之间的距离过近,则选取小镜并将小境安装在望远镜上;直至拍摄设备拍摄到检测点为整个照片画面的四分之一。
在边坡下方固定连接拍摄设备具体为:
包括固定连接在边坡下方的固定杆1,固定杆1上固定连接有安装盒2,安装盒2内固定连接有拍摄设备3和望远镜4,并使望远镜4位于拍摄设备的前方;通过固定杆1实现了将拍摄设备3固定连接在边坡下方,通过安装盒2实现了对拍摄设备3和望远镜4的固定连接并对拍摄设备3和望远镜4实现了防护作用。
望远镜4通过支架5固定连接在安装盒2的内部,通过支架5将望远镜4固定连接在安装盒2内。
安装盒2上开设有通孔,通孔内固定连接有钢化玻璃6,钢化玻璃6与拍摄设备3相配合,便于通过钢化玻璃6观察望远镜4和拍摄设备3。
安装盒2开设有通透孔7。
固定杆1上固定连接有太阳能板8,太阳能板8位于安装盒2的上方,太阳能板8与拍摄设备3电连接,太阳能板8便于将太阳能转化为电能为拍摄设备3提供电能。
本发明在使用时,工作人员通过支架5将望远镜4固定连接在安装盒3内,之后将安装盒3和太阳能板8固定连接在固定杆1上,并将固定杆1固定连接在边坡的下方。
使监测点位于拍摄设备3的拍摄范围之内;
选取望眼镜4,并根据检测点和拍摄设备3之间的距离值选取与望远镜4相匹配的镜片;
若拍摄设备与检测点之间的距离过远,则选取大镜并将大境安装在望远镜上;若拍摄设备与检测点之间的距离过近,则选取小镜并将小境安装在望远镜上;直至拍摄设备拍摄到检测点为整个照片画面的四分之一。
将望远镜4固定连接在拍摄设备3的前方,并使拍摄设备3的中心对准望远镜4的中心;
调节望远镜4的焦距,通过拍摄设备3拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来。
通过拍摄设备3对边坡上安装的检测点进行拍照处理,通过照片即可观察边坡上检测点的位置是否发生了改变,当照片上拍摄检测件的位置发生了改变,则说明边坡出现了滑坡等现象。
在本发明中所描述的“固定连接”表示相互连接的两部件之间是固定在一起,一般是通过焊接、螺钉或胶粘等方式固定在一起;“转动连接”是指两部件连接在一起并能相对运动。
虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
故以上所述仅为本申请的较佳实施例,并非用来限定本申请的实施范围;即凡依本申请的权利要求范围所做的各种等同变换,均为本申请权利要求的保护范围。
Claims (7)
1.一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,包括在边坡下方固定连接拍摄设备(3)以及设置在边坡上的检测点,该方法以下步骤:
使监测点位于拍摄设备(3)的拍摄范围之内;
选取望眼镜(4),并根据检测点和拍摄设备(3)之间的距离值选取与望远镜(4)相匹配的镜片;
将望远镜(4)固定连接在拍摄设备(3)的前方,并使拍摄设备(3)的中心对准望远镜(4)的中心;
调节望远镜(4)的焦距,通过拍摄设备(3)拍摄检测点的照片,使检测点上1毫米的尺寸可以被照片上1个像素或优于1个像素记录下来。
2.根据权利要求1所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,并根据检测点和拍摄设备之间的距离值选取与望远镜相匹配的镜片具体为:
若拍摄设备(3)与检测点之间的距离过远,则选取大镜并将大境安装在望远镜(4)上;若拍摄设备(3)与检测点之间的距离过近,则选取小镜并将小境安装在望远镜(4)上;直至拍摄设备拍摄(3)到检测点为整个照片画面的四分之一。
3.根据权利要求1所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,在边坡下方固定连接拍摄设备具体为:
包括固定连接在边坡下方的固定杆(1),所述固定杆(1)上固定连接有安装盒(2),所述安装盒(2)内固定连接有拍摄设备(3)和望远镜(4),并使望远镜(4)位于拍摄设备的前方。
4.根据权利要求3所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,所述望远镜(4)通过支架(5)固定连接在安装盒(2)的内部。
5.根据权利要求3所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,所述安装盒(2)上开设有通孔,所述通孔内固定连接有钢化玻璃(6),所述钢化玻璃(6)与拍摄设备(3)相配合。
6.根据权利要求3所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,所述安装盒(2)开设有通透孔(7)。
7.根据权利要求3所述的一种像素、距离和检测点之间协调配合边坡检测方法,其特征在于,所述固定杆(1)上固定连接有太阳能板(8),所述太阳能板(8)位于安装盒(2)的上方,所述太阳能板(8)与拍摄设备(3)电连接。
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---|---|---|---|---|
JP2009007914A (ja) * | 2007-06-28 | 2009-01-15 | Dai Mineyama | 法面崩壊や地滑り等を予測する方法及び装置 |
WO2017182119A1 (de) * | 2016-04-18 | 2017-10-26 | Hesotech Gmbh | Vorrichtung, system und verfahren zur markierungsfreien hangüberwachung und/oder bauüberwachung |
CN111103680A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-05-05 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 自动调焦望远镜*** |
CN210887335U (zh) * | 2019-06-21 | 2020-06-30 | 云南省公路科学技术研究院 | 一种新型边坡变形远程监控设备 |
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- 2021-08-23 CN CN202110967437.2A patent/CN113865558A/zh active Pending
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