本发明属于桥梁拉索技术领域,具体涉及一种拉索智能管理系统及其工作方法。
背景技术
现有技术对于拉索信息制造过程与工程施工监控过程的数据是分别储存的,且存储的信息存在局限性,甚至是没有存储。对拉索整个生命周期的健康监测与评估存在巨大风险。如中国专利cn106801381a,公开了一种可方便监测断丝的拉索,包括索体、锚具、锚固料和防腐结构以及由传感器主体、固定装置和信号线组成的拉索断丝监测传感器及信号监测仪表;所述传感器主体由耦合橡胶、由一层或多层pvdf压电薄膜层叠构成的pvdf压电膜和支撑软橡胶构成;工作状态下,传感器主体分别紧贴在桥梁拉索的丝股的表面上,采用固定装置收紧固定;信号线顺着丝股间隙由锚固系统引出外部给信号监测仪表提供信号源。该技术方案能实现了对桥梁拉索的丝股状态进行在线监测,但其仅仅对传感器的监控数据进行分析,并没有对施工监控过程中的数据进行分析,监控分析的数据不完整,存储的信息存在局限性,对拉索整个生命周期的健康监测与评估存在巨大风险。
技术实现要素:
本发明提供一种拉索智能管理系统,解决拉索数据不完整影响安全评估的问题,并且可以按照此方法扩展到整个桥梁体系。整个管理系统不仅为生产与施工过程提供可视化指引,还为检测与监测提供便利,对拉索生命周期参数进行管理。
本发明的技术方案如下:一种拉索智能管理系统,包括拉索3、数据处理模块5、数据采集模块4、传感器1、监控终端6和无线通讯模块7;所述传感器1设置在所述拉索3上;
还包括分别与所述数据处理模块5和数据采集模块4电性连接的信息标签2,所述信息标签2的数据包括厂内制造数据、施工指导信息和所述数据处理模块5反馈的分析结果,所述信息标签2具备实时更新功能,更新的内容为所述数据处理模块5反馈的分析结果,所述信息标签2可选取所述数据处理模块5反馈的分析结果的内容写入信息标签2;
所述数据采集模块4分别与所述传感器1、信息标签2电性连接,所述数据采集模块4的采集的数据包括所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据,并传输至数据处理模块5;
所述数据处理模块5对所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据进行分析处理,将传感器1采集到的应力值、温湿度、积水等信息自动生成图表信息,并与设定阈值比较,输出比较结果,标记报警时刻与状态,生成分析结果,将所述分析结果分别传输到所述监控终端6和信息标签2;
所述监控终端6通过无线通讯模块7与所述数据处理模块5连接,包含终端处理模块601和显示模块602,所述显示模块602用于显示所述分析结果,所述终端处理模块601将定期收集的分析结果,经过阈值比较分析结果,重新发出采集与发送数据的指令,输出评估报告,所述终端处理模块601将定期接收到的所述分析结果汇总整合为拉索生命周期数据,经过阈值比较分析结果,所述评估报告为健康监测及寿命预估报告。对拉索信息制造、施工监控数据和反馈数据进行综合分析和存储,定期对拉索索生命周期参数进行分析,为生产与施工过程提供可视化指引,还为检测与监测提供便利。
优选的,所述传感器1包括测力传感器101、温湿度传感器102或积水传感器103中的一种或多种,对拉索的进行全方位的数据监测,保证数据的完整性。
优选的,所述的信息标签2的信息识别方式为射频识别标签或二维码识别中的一种,采用射频识别方式,读取方便快捷、数据容量大,采用二维码识别,信息容量大,成本低。
优选的,所述的信息标签2具有防护结构,保证系统工作的可靠性和稳定性。
优选的,所述信息标签2采用钢印方式在预埋管301、保护罩302和护套303中的任意一个位置上,安装牢固可靠,方便采集信息。
此外,本发明还提供一种拉索智能管理系统的工作方法,包括如下步骤:
步骤1,所述数据采集模块4将所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据,并传输至数据处理模块5;
步骤2,所述数据处理模块5对所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据进行分析处理,生成分析结果,将所述分析结果分别传输到所述监控终端6和信息标签2;
步骤3,所述监控终端6通过无线通讯模块7与所述数据处理模块5连接并接收所述分析结果,所述显示模块602显示所述分析结果,所述终端处理模块601将定期收集的分析结果,对不同期间的分析结果进行对比分析,经过阈值比较分析结果,重新发出采集与发送数据的指令,输出评估报告,重复步骤1~3。采集与保留拉索整个生命周期源数据,解决拉索数据不完整影响安全评估的问题,并且可以按照此方法扩展到整个桥梁体系。
本发明的有益效果:
1.对拉索信息制造、施工监控数据和反馈数据进行综合分析和存储,解决拉索数据不完整影响安全评估的问题,并且可以按照此方法扩展到整个桥梁体系。
2.采集与保留拉索整个生命周期源数据,信息标签实时更新拉索生命周期数据,提供拉索健康监测与全寿命评估。
3.为生产与施工过程提供可视化指引,还为检测与监测提供便利,为施工、检测或监测过程提供可视化操作指导建议,确保工作准确。
4.经过数据分析后再发出的采集与发送数据指令,大大提高系统工作效率。
附图说明
图1是本发明所述的一种拉索智能管理系统的总体结构示意图。
图2是本发明所述的一种拉索智能管理系统的又一个实施例的信息标签的安装结构示意图。
图3是本发明所述的一种拉索智能管理系统的又一个实施例的信息标签的安装结构示意图。
图4是本发明所述的一种拉索智能管理系统的又一个实施例的信息标签的安装结构示意图。
图5是本发明所述的一种拉索智能管理系统的工作方法的工作流程图。
图中:1、传感器;101、压力传感器;102、温湿度传感器;103、积水传感器;2、信息标签;3、拉索;301、预埋管;302、保护罩;303、护套;4、数据收集模块;5、数据处理模块;6、监控终端;601、终端处理模块;602、显示模块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明:
如图1所示:一种拉索智能管理系统,包括拉索3、数据处理模块5、数据采集模块4、传感器1、监控终端6和无线通讯模块7;所述传感器1设置在所述拉索3上,所述传感器1包括测力传感器101、温湿度传感器102或积水传感器103中的一种或多种。
还包括分别与所述数据处理模块5和数据采集模块4电性连接的信息标签2,所述信息标签2的数据包括厂内制造数据、施工指导信息和所述数据处理模块5反馈的分析结果,所述的信息标签2具备实时更新功能,选取所述数据处理模块5反馈的分析结果的内容写入信息标签2;
所述数据采集模块4分别与所述传感器1、信息标签2电性连接,所述数据采集模块4的采集的数据包括所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据,并传输至数据处理模块5;
所述数据处理模块5对所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据进行分析处理,将传感器1采集到的应力值、温湿度、积水等信息自动生成图表信息,并与设定阈值比较,输出比较结果,标记报警时刻与状态,生成分析结果,将所述分析结果分别传输到所述监控终端6和信息标签2。
所述监控终端6通过无线通讯模块7与所述数据处理模块5连接,包含终端处理模块601和显示模块602,所述显示模块602用于显示所述分析结果,所述终端处理模块601将定期收集的分析结果,经过阈值比较分析结果,重新发出采集与发送数据的指令,输出评估报告,所述终端处理模块601将定期接收到的所述分析结果汇总整合为拉索生命周期数据,经过阈值比较分析结果,所述评估报告为健康监测及寿命预估报告。
所述的信息标签2的信息识别方式为射频识别标签或二维码识别中的一种,所述数据采集模块4采用射频识别或二维码识别方式采集数据。
所述的信息标签2具有防护结构,保证系统工作的可靠性和稳定性。
如图2所示,所述信息标签2采用钢印方式安装在拉索的预埋管301上,方便采集信息。
如图3所示,在本发明的另一种实施方式中,所述信息标签2采用钢印方式安装在拉索的保护罩302上。
如图4所示,在本发明的另一种实施方式中,所述信息标签2采用钢印方式安装在拉索的护套303上方便采集信息。
如图5所示,一种拉索智能管理系统的工作方法,包括如下步骤:
步骤1,所述数据采集模块4将所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据,并传输至数据处理模块5;
步骤2,所述数据处理模块5对所述传感器1的监测数据和所述信息标签2的数据进行分析处理,生成分析结果,将所述分析结果分别传输到所述监控终端6和信息标签2;
步骤3,所述监控终端6通过无线通讯模块7与所述数据处理模块5连接并接收所述分析结果,所述显示模块602显示所述分析结果,所述终端处理模块601将定期收集的分析结果,经过阈值比较分析结果,重新发出采集与发送数据的指令,输出评估报告,重复步骤1~3。本系统可采集与保留拉索整个生命周期源数据,解决拉索数据不完整影响安全评估的问题,并且可以按照此方法扩展到整个桥梁体系。