[发明专利]建筑废弃物受纳场监测方法、装置及系统在审

专利信息
申请号: 201911040533.1 申请日: 2019-10-29
公开(公告)号: CN110702171A 公开(公告)日: 2020-01-17
发明(设计)人: 魏洁 申请(专利权)人: 深圳慧格科技服务咨询有限公司
主分类号: G01D21/02 分类号: G01D21/02;G01N21/25
代理公司: 11582 北京久维律师事务所 代理人: 邢江峰
地址: 518000 广东省深圳市南山区蛇口*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 监测数据 监测 标定位置 地表位移监测 深部位移监测 建筑废弃物 孔隙水压力 土体含水量 三维模型 预设 装置及系统 安全监测 警示信息 实时在线 图表显示 可视化 构建 预警 制作 应用 统一
【权利要求书】:

1.应用于建筑废弃物受纳场的监测方法、装置及系统,其特征在于,包括:

生成受纳场的电子可视化三维模型;

获取受纳场的地表位移监测数据、深部位移监测数据、孔隙水压力监测数据和土体含水量监测数据,并根据监测数据分别制作地表位移监测图表、深部位移监测图表、孔隙水压力监测图表和土体含水量监测图表;

在所述三维模型上设置与各监测图表分别对应的标定位置,并将监测图表显示在对应的标定位置上;

判断各监测数据是否大于预设阈值;

若监测数据大于预设阈值,则在对应的标定位置上显示警示信息。

2.根据权利要求1所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,所述生成受纳场的电子可视化三维模型包括:按预设周期生成受纳场的电子可视化三维模型;

所述建筑废弃物受纳场监测方法还包括:

根据前后两次生成的三维模型计算建筑渣土的新增土方量;

根据所述新增土方量制作土方量变化图表,并在所述三维模型上显示。

3.根据权利要求1所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,所述生成受纳场的电子可视化三维模型包括:按预设周期生成受纳场的电子可视化三维模型;

所述建筑废弃物受纳场监测方法还包括:

根据前后两次生成的三维模型确定新增土方量的区域,并在最新生成的三维模型上用设定颜色或纹理图案表示该新增土方量的区域。

4.根据权利要求1所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,还包括:

对进入受纳场的建筑渣土进行高光谱检测以获得高光谱检测结果,并根据所述高光谱检测结果确定所述建筑渣土的类型;

根据所述建筑渣土的类型生成倾倒路线。

5.根据权利要求4所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,所述对进入受纳场的建筑渣土进行高光谱检测以获得高光谱检测结果,并根据所述高光谱检测结果确定所述建筑渣土的类型包括:

获取建筑渣土的高光谱图像;

对所述高光谱图像进行预处理,得到二维化和归一化后的光谱数据;

根据所述光谱数据确定建筑渣土的光谱向量;

将所述光谱向量与光谱数据库中的参考光谱向量进行匹配,以确定建筑渣土的类型。

6.根据权利要求1所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,还包括:

获取每次进入受纳场的建筑渣土的重量;根据所述建筑渣土的重量制作入场建筑渣土的累计数据图表,并在所述三维模型上显示。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的建筑废弃物受纳场监测方法,其特征在于,所述获取受纳场的地表位移监测数据、深部位移监测数据、孔隙水压力监测数据和土体含水量监测数据包括:

基于GNSS监测站获取的地表位移数据;

采用基向量解算对所述地表位移数据进行运算处理,以获取所述受纳场的地表位移监测数据;

基于MEMS监测系统获取所述受纳场的深部位移监测数据;

基于孔隙水压力计获取所述受纳场的孔隙水压力监测数据;

基于土体含水量传感器获取所述受纳场的土体含水量监测数据。

8.应用于建筑废弃物受纳场监测装置,其特征在于,包括:

模型制作模块,用于生成受纳场的电子可视化三维模型;

数据获取模块,用于获取受纳场的地表位移监测数据、深部位移监测数据、孔隙水压力监测数据和土体含水量监测数据;

图表制作模块,根据监测数据分别制作地表位移监测图表、深部位移监测图表、孔隙水压力监测图表和土体含水量监测图表;

图表显示模块,用于在所述三维模型上设置与各监测图表分别对应的标定位置,并将监测图表显示在对应的标定位置上;

数据判断模块,用于判断各监测数据是否大于预设阈值;

警示模块,用于在监测数据大于预设阈值时,在对应的标定位置上显示警示信息。

9.应用于建筑废弃物受纳场监测系统,其特征在于,包括:服务器、显示装置、无人机测绘装置、受纳场通讯终端和受纳场数据采集站,所述服务器包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机可读程序,所述处理器在调用所述计算机可读程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法步骤。

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