[发明专利]一种在火灾时利用激光定位监测建筑结构变形的方法在审
申请号: | 201710519707.7 | 申请日: | 2017-06-30 |
公开(公告)号: | CN107289916A | 公开(公告)日: | 2017-10-24 |
发明(设计)人: | 卢国建;荣建忠;蒋亚强 | 申请(专利权)人: | 公安部四川消防研究所 |
主分类号: | G01C15/00 | 分类号: | G01C15/00 |
代理公司: | 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙)51239 | 代理人: | 刘华平 |
地址: | 610036 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 火灾 利用 激光 定位 监测 建筑结构 变形 方法 | ||
技术领域
本发明涉及消防安全技术领域,具体地讲,是涉及一种在火灾时利用激光定位监测建筑结构变形的方法。
背景技术
火灾一般是人们因用火不当所产生的意外事故,一旦发生火灾事故,人们尽力去减少其所带来的生命财产损失,消防救援也因此产生。当建筑发生火灾时,火场产生的烟气、高温以及火对建筑构件的燃烧都会对建筑结构进行破坏,使建筑发生一定的变形,当变形达到一定程度,建筑将发生倒塌,这将严重威胁到火场中消防救援人员的生命安全。因此,如何在火灾中提前检测到建筑物将要发生的结构变形变的至关重要,这相当于是为消防救援人员提供提前预警,保障这些人员的生命安全。
在长期消防工作中的经验总结和对火灾现场情况的多角度研究,我们发现在火灾环境中检测建筑物结构情况不同于常规的建筑变形检测。首先是动态实时性,由于火灾中监测建筑结构变形的主要目的是为了保证消防人员的生命安全,在建筑发生倒塌前提供预警,因此需要做到动态监测,并能够实时反馈监测结果;其次是环境适应性,通常建筑物发生火灾时会产生大量烟气、高温等诸多不良影响,这些情况对监测手段都会产生干扰,因此如何克服这些因素影响至关重要,同时由于火灾事故的突发性,火灾完全可能出现在夜间或刮风下雨等天气,自然环境光线暗、监测条件困难都是对监测技术的巨大挑战;另外就是非接触性,由于火灾发生位置的不确定性,以及灭火救援的紧迫性,都没有充足的条件和时间去布设辅助监测点或反射点,使现有技术中的多种监测手段无法在火灾场景中实际应用,相比之下,只有非接触式的监测手段是最优选择。
对于建筑变形的特性研究,最主要的特征参量是位移,其他如挠度、倾斜、沉降,从本质上来讲都可以归纳为位移,也就是说,我们可以通过测量建筑构件或整体的位移,来实现对建筑物空间维度上变形的监测,在连续的时间范围内测量,可以实现建筑物时间维度上变形的监测。
一般来说,对于建筑物的变形监测手段可分为接触式和非接触式,基于上述研究基础,我们主要对现有的非接触式变形监测手段及相关产品进行了调研。
非接触式变形监测大多是利用激光、电磁波、数字摄影、光学监测及以上形式组合等手段来实现,对应产品有①激光监测手段:激光全站仪、三维激光扫描仪等,②电磁波监测手段:雷达;③数字摄影:基于数字摄影及图像处理的测量;④光学监测手段:利用传统光学手段结合激光辅助技术。
激光全站仪在建筑变形测量上的应用,具有操作相对简便、测量误差小的优点;投入成本中等,一台仪器价格在几万到十几万不等;但是在火灾场景中,测量极易受到火场烟气和温度的干扰,检测数据存在误差,或者根本检测不到数据,并且一台全站仪只能单点测量,动态实时性不高,而且市场上通用的全站仪在使用过程中要求工作人员从一个直接约5mm的小孔进行观测,较为不便,实际应用性能和监测效果一般。
三维激光扫描仪也称为“实景复制技术”,利用激光测距的原理,通过记录被测物体表面大量密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图像数据。该技术在建筑变形监测上应用,具有快速性、非接触性、数字化、自动化等优势,科技含量高,但是设备价格高昂,一台普通三维激光扫描仪价格高达50万以上,并且由于数据产生量大,实时处理难以达到消防要求,其后期的数据处理也需要较强的专业性,整体的经济适应性不强、实时性不强。
雷达技术主要在大范围空间遥感监测领域应用,在建筑变形监测方面的应用主要依赖于步进频率连续波技术、合成孔径雷达技术和干涉测量技术,可以做到不需要安装反射装置配合即可实时监测的目的,具有连续、全面、高精度等优点,可对空间连续覆盖,不依赖可见光,但是同样受制于其设备成本高,雷达系统目标识别率低,需要配套相关信标才能提高识别率,但在火灾中,建筑上快速安装信标难以实现,另外雷达所获取的是径向方向的数据,后期处理也不便。
基于数字摄影及图像处理的监测技术主要是利用机器视觉手段实现,通过连续采集建筑物目标特征点的位置识别出建筑物变形情况,一次性可采集多个特征点,可实现连续动态的数据采集,但是对图像精度要求高,数据存储量大,后期图像处理要求高,在火灾场景中很容易受到光线、烟气等不利条件影响。
传统的光学监测手段具有成本较低优势,在动态实时性和测量精度上反馈较差,上不太能够满足火灾场景的应用需求,在结合激光辅助技术后,更接近于全站仪等设备的应用方式,并且受环境因素影响也较大。
因此,何如较低成本、较高精度地实现针对于火灾场景的建筑物变形监测成为了本领域技术人员重点研究的课题。
发明内容
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