装配式桩板结构的群桩变位监测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119934972A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510095092.4

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种装配式桩板结构的群桩变位监测方法、装置、设备及介质,属于装配式桩板结构公路的运维安全技术领域,装配式桩板结构的群桩变位监测方法包括构建装配式桩板结构的群桩全域动态应变监测网络,基于全域动态应变监测网络获取车辆荷载作用下装配式桩板结构的桩顶板体的动态应变实时响应;基于动态应变实时响应获得全域动态应变特征值,基于全域动态应变特征值确定全域动态应变特征值的突变点和奇异点,并确定奇异点所在位置,将奇异点所在位置作为群桩变位识别结果,通过获取装配式桩板结构的桩顶板体在车辆荷载作用下的动态应变变化,识别路基群桩变位,提高了群桩变位的识别精度。

    一种电缆振动状态监测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119573860A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411591621.1

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种电缆振动状态监测方法、装置、电子设备及存储介质,属于电缆监测技术领域,其中,该方法包括:通过电缆中的光栅阵列振动传感光纤,获取电缆预设时间段内的振动数据;振动数据包括振幅数据和振动频率数据;通过傅里叶变换将振动数据转换为时间频谱图像数据;将时间频谱图像数据输入训练好的电缆振动状态识别模型中,得到电缆的当前振动状态。本发明通过光栅阵列振动传感光纤可以监测到电缆小振幅运动时的振动数据,通过将振动数据转化为时间频谱图像数据,然后通过模型基于时间频谱图像数据对电缆的振动状态进行识别,即基于电缆预设时间段内的整体运动状态对电缆的振动状态进行识别,识别更准确。

    一种车辆轨迹连续跟踪方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117689689A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311694948.7

    申请日:2023-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种车辆轨迹连续跟踪方法、装置及电子设备,该方法包括:获取车辆振动信号的瀑布图;在瀑布图上进行连续轨迹标注,确定轨迹标注图;构建初始图像分割模型,将瀑布图输入图像分割模型中进行图像分割,得到连续轨迹图,并基于连续轨迹图和轨迹标注图,计算损失函数,以最小化损失函数为目标对图像分割模型进行迭代训练,直到达到终止条件,得到训练完备的图像分割网络模型;获取目标车辆的目标瀑布图,并将目标瀑布图输入训练完备的图像分割模型,得到目标车辆的连续轨迹图。本可以忽略光纤振动传感光缆收到的噪声信号,补充完整缺失的车辆轨迹信号,实现车辆轨迹连续跟踪。

    一种基于光栅阵列的步行监测和预测方法及装置

    公开(公告)号:CN115394024A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210957179.4

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请公开了一种基于光栅阵列的步行监测和预测方法及装置,应用于埋地式光栅阵列周界安防系统,安防系统包括多个光纤光栅传感器;所述方法包括:获取光纤振动传感信号;提取光纤振动传感信号中的有效数据片;根据有效数据片,确定步行信号数据片;根据步行信号数据片,得到入侵者的行走状态特征;根据入侵者的行走状态特征,对入侵者的行走位置进行预测。本发明通过对光纤振动传感信号中的步行信号数据进行分析,能够确定入侵者的行走状态特征,并对行走位置进行预测,能够使用安防系统提供更全面的防护功能。

    一种光纤布拉格光栅退火老化智能监控方法及系统

    公开(公告)号:CN111766046B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010489026.2

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤布拉格光栅退火老化进程实现智能化监控的方法及系统,属于光纤布拉格光栅退火老化工艺领域,通过对每次生产出的FBG进行取样,在线监测其光栅强度和中心波长,记录不同老化温度及湿度下该种FBG样品退火老化至其稳定所需要时间,建立数据库,得出最快达到稳定的老化工艺,依此指导生产出的大批量光栅退火。在老化过程中,对光栅波长、强度及设备设定参数等信息进行实时自动监控记录,并对数据结果分析处理,实时远程访问查看数据分析结果和老化进程,如有意外情况能及时报警,将通知发送至移动端,移动端可远程控制设备电源的通断。本发明保障了FBG退火老化进程的安全性,提高了工作效率,有助于快速得到高质量稳定的FBG。

    一种适用于金属螺旋铠装套管内部传感单元的封装系统

    公开(公告)号:CN114102979A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111487572.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种适用于金属螺旋铠装套管内部传感单元的封装系统,包括气源组件、注胶模具、夹持单元、张拉单元、注胶单元和固化单元;包覆金属螺旋铠装套管的传感单元两端由张拉单元的夹持端活动夹持,并通过张拉单元沿轴向变换张弛状态;注胶模具活动设置于注胶单元的活动夹持端,注胶模具对待封装处进行夹持时,注胶单元向金属螺旋铠转套管与传感单元之间注入固化胶;注胶单元与固化单元工位切换后,由固化单元对固化胶进行固化。本发明通过上述各组成部分之间的配合设置,实现了对金属螺旋铠装套管内部传感单元的自动化封装,生产效率显著提高,同时封装产品固化一致性显著提升,有利于大规模推广应用。

    高空间分辨率的大容量光栅阵列OTDR差分解调方法及系统

    公开(公告)号:CN111750912A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010582634.8

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种高空间分辨率的大容量光栅阵列OTDR差分解调方法,包括以下步骤:将光源发出的连续扫频光调制成脉冲光,在连续的两个周期内发出不同脉宽的脉冲光,相邻脉宽差值相等;脉冲光经过高密度待测光纤光栅阵列反射,将反射光转换成电信号,并采样;脉宽每步进一次,对相邻两个周期脉宽的脉冲光的采样数据进行差分运算,分别得到每个光栅的反射信号;若步进值为N,则每个光栅均得到N组反射信号,将N组反射信号进行N阶平均后,作为每个光栅的最终反射信号。本发明可在不增加任何器件的情况下,提高OTDR系统解调信号的空间分辨率。

    光纤光栅阵列在线制备写入装置的半自动化测控装置

    公开(公告)号:CN110274544A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910360242.4

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅阵列在线制备写入装置的半自动化测控装置,包括集中控制系统以及与集中控制系统均连接的透镜调节控制系统、光栅尺平台监测系统和相位掩模板组件电控系统;集中控制系统控制多个承载滑块及滑块上设置的透镜电调模块实现透镜二维方向自动化控制,同时光栅尺平台监测系统来实现透镜二维方向调整时位置信息的反馈。相位掩模板组件电控系统包括掩模调节滑块,及彼此平行设置并对准裸光纤的两个测距探头,掩模板调节滑块上设置有多个掩模板,通过平行移动掩模板调节滑块可灵活更换掩模板。本发明保证了系统调节的灵活性及准确性,进一步保证了光路长时间的稳定性,得到反射率及谱形一致性较高的光纤光栅。

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