桥梁列车荷载作用时程提取方法、装置及终端设备

    公开(公告)号:CN112132227B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202011064690.9

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G06V10/74 G06V10/762

    摘要: 本发明提供了一种桥梁列车荷载作用时程提取方法、装置及终端设备,该方法包括:获取第一标靶对应的第一图像数据以及第二标靶对应的第二图像数据;根据第二图像数据确定列车荷载的起始时刻,并基于列车荷载的起始时刻分别确定第一标靶的第一模板图像和第二标靶的第二模板图像;匹配第一图像数据以及第一模板图像,并对匹配结果进行二聚类处理,得到第一匹配序列;匹配第二图像数据以及第二模板图像,并对匹配结果进行二聚类处理,得到第二匹配序列;基于第一匹配序列和第二匹配序列确定桥梁列车荷载作用的时程。本发明提供的桥梁列车荷载作用时程提取方法、装置及终端设备能够降低列车荷载作用的时程提取成本,并提高时程提取精度。

    桥梁支座健康状态检测方法及终端设备

    公开(公告)号:CN112229586B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011059901.X

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明提供了一种桥梁支座健康状态检测方法及终端设备,该方法包括:控制目标摄像机工作在长焦距拍摄模式,自目标摄像机中获取桥梁支座对应的标靶图像,提取标靶图像中各个方向的线数据,对所述各个方向的线数据进行匹配计算,确定桥梁支座在各个方向的实际位移序列;若桥梁支座在各个方向的实际位移序列不满足预设条件,则控制目标摄像机工作在短焦距拍摄模式,自目标摄像机中获取桥梁支座对应的全景图像,并将所述全景图像输入至预设卷积神经网络,确定桥梁支座的表观病害类型。本发明提供的桥梁支座健康状态检测方法及终端设备检测成本更低,检测效率更高。

    一种隧道裂缝的检测方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN109029381B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811222356.4

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: G01C11/08

    摘要: 本发明适用于计算机应用技术领域,提供了一种隧道裂缝的检测方法、系统以及终端设备,所述检测方法包括:获取待检测图像,待检测图像为隧道区域图像,提取待检测图像的特征信息,根据特征信息得到待检测图像的检测结果,若检测结果为包含裂缝,则确定待检测图像对应的隧道区域为裂缝区域,当确定出裂缝区域后,便自动进行双目立体测量,确定裂缝的几何参数,几何参数包含裂缝长度和裂缝宽度,几何参数获取速度快,无需人工进行检测以及测量裂缝,提高了对隧道裂缝几何参数的获取效率。

    结构振动位移监测方法及终端设备

    公开(公告)号:CN112229500A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011059933.X

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G01H9/00 G01B11/02 G06T7/60

    摘要: 本发明适用于结构健康监测技术领域,提供一种结构振动位移监测方法及终端设备,包括:对获取的红色方标靶视频进行视频序列分解,依次得到每一帧图像;分别抽取每一帧图像的中间行数据和中间列数据,进行处理,得到待测结构发生振动的起始帧号和停止振动的结束帧号;提取起始帧号至结束帧号之间对应的每帧图像的中间行数据和中间列数据进行线数据匹配计算,得到每帧图像中红色方形靶标的中心坐标值;根据构成的中心坐标序列值,计算得到红色方形靶标的实际位移变化值。本发明仅通过中间行数据和中间列数据进行位移测量计算,提高了计算效率;采用线数据匹配计算方法计算红色方形靶标的实际位移变化值,可提高实际位移变化值的计算效率和测量精度。

    适用于不良地质的高速铁路制梁台座及其施工方法

    公开(公告)号:CN110666953A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911023606.6

    申请日:2019-10-25

    摘要: 本发明公开了一种适用于不良地质的高速铁路制梁台座及其施工方法,属于土木工程技术领域,制梁台座包括两排以上管桩基础,每排管桩基础包括多个间隔设置的管桩,每排管桩基础上均架设并列布置的蜂窝梁组件;其施工方法包括:平整场地-标记桩位-桩位沉桩-安装蜂窝梁组件。本发明可广泛应用于多种不良条件地质,整体性好、结构刚度大,自重小,可有效控制基础沉降;机械化施工程度高,施工质量易于控制;蜂窝梁组件可重复利用,解决了后期场地复耕问题,减少环境污染,实现绿色施工,减少前期大型设备的投入量和人工投入;现场不需开挖基坑、不浇筑混凝土、场地整洁、造价低、工期短,提前竣工投产。

    一种隧道裂缝的检测方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN109029381A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811222356.4

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: G01C11/08

    CPC分类号: G01C11/08

    摘要: 本发明适用于计算机应用技术领域,提供了一种隧道裂缝的检测方法、系统以及终端设备,所述检测方法包括:获取待检测图像,待检测图像为隧道区域图像,提取待检测图像的特征信息,根据特征信息得到待检测图像的检测结果,若检测结果为包含裂缝,则确定待检测图像对应的隧道区域为裂缝区域,当确定出裂缝区域后,便自动进行双目立体测量,确定裂缝的几何参数,几何参数包含裂缝长度和裂缝宽度,几何参数获取速度快,无需人工进行检测以及测量裂缝,提高了对隧道裂缝几何参数的获取效率。

    一种桥梁挠度的检测方法、检测装置及终端设备

    公开(公告)号:CN108829998A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810664439.2

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: G06F17/50 G01M5/00

    摘要: 本申请适用于交通工程技术领域,提供了一种桥梁挠度的检测方法、检测装置及终端设备,包括:获取待测桥梁预设时间段内的测量数据;根据所述测量数据,将所述预设时间段划分为至少一个动态时间段和至少一个静态时间段;分别对每个动态时间段内的测量数据进行动态数据处理得到动态挠度值,分别对每个静态时间段内的数据进行静态数据处理得到静态挠度值;根据所述动态挠度值和所述静态挠度值,生成所述待测桥梁在所述预设时间段内的挠度值变化曲线。通过上述方法,克服了单一动态数据处理或单一静态数据处理误差较大的弊端,有效提升了桥梁挠度检测的精确度。