[发明专利]非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法及装置有效
申请号: | 202110056458.9 | 申请日: | 2021-01-15 |
公开(公告)号: | CN112924654B | 公开(公告)日: | 2023-06-02 |
发明(设计)人: | 李鹏飞;冉军;安雪晖;周力;鲁伟;蒋正施;王浩宇;汪承志;郑丹;何婧瑶 | 申请(专利权)人: | 重庆交通大学;清华大学 |
主分类号: | G01N33/38 | 分类号: | G01N33/38;G01N11/00;G06T7/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 单晓双;董骁毅 |
地址: | 400000 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接触 混凝土 塑性 智能化 实时 检测 方法 装置 | ||
1.一种非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法,其特征在于,包括:
获取目标混凝土在目标环境下的流动图像数据以及环境数据,其中,所述流动图像数据包括按预设顺序获取的至少两个混凝土图片数据;
将所述流动图像数据以及环境数据输入训练好的保塑性能检测模型,并基于该保塑性能检测模型的输出的确定所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能检测结果数据;
在所述将所述流动图像数据以及环境数据输入训练好的保塑性能检测模型之前,还包括:
获取多个训练用数据组,其中,每个所述训练用数据组中均包含有:历史混凝土流动图像数据、该历史混凝土流动图像数据对应的历史环境数据以及标签,其中,所述标签用于表示在对应的历史环境下,所述历史混凝土流动图像数据对应的混凝土的保塑性能评价数据;
基于各个所述训练用数据组训练预设的机器学习模型,以得到用于进行混凝土保塑性能检测的保塑性能检测模型;
所述获取多个训练用数据组,包括:
选取至少一种混凝土和多种环境数据,并将每种混凝土分别与不同的环境数据进行组合,以形成多个样本组;
针对每一个所述样本组分别进行流动实验,并记录每一个所述样本组分别对应的混凝土的历史流动图像数据、对应的历史环境数据和保塑性能评价数据,以分别得到各个所述样本组各自对应的训练用数据组;
其中,所述流动实验包括预设的新拌混凝土工作性能试验或震动台实验。
2.根据权利要求1所述的非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法,其特征在于,所述保塑性能评价数据包括:经时损失值或者用于表示混凝土保塑性能是否合格的信息数据;
其中,若所述混凝土为普通混凝土,则所述经时损失值为坍落度经时损失值;
若所述混凝土为自密实混凝土,则所述经时损失值为坍落扩展度经时损失值。
3.根据权利要求2所述的非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法,其特征在于,若所述保塑性能评价数据为经时损失值,则所述基于该保塑性能检测模型的输出的确定所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能检测结果数据,包括:
获取所述保塑性能检测模型输出的目标混凝土在当前环境下的经时损失值;
根据所述经时损失值对应的损失阈值确定所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能是否合格,并输出用于表示所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能是否合格的保塑性能检测结果数据。
4.根据权利要求2所述的非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法,其特征在于,若所述用于表示混凝土保塑性能是否合格的标识数据,则所述基于该保塑性能检测模型的输出的确定所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能检测结果数据,包括:
获取所述保塑性能检测模型输出的用于表示混凝土保塑性能是否合格的信息数据,并直接输出该信息数据。
5.根据权利要求1所述的非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法,其特征在于,在所述获取目标混凝土在目标环境下的流动图像数据以及环境数据之前,还包括:
采集所述目标混凝土在目标环境下的流动视频和环境数据;
将所述流动视频抽帧处理为按所述预设顺序排序的至少两个混凝土图片数据;
基于预设的图像预处理方式对各个所述混凝土图片数据进行图像预处理以形成对应的所述流动图像数据。
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