专利汇可以提供一种基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于BIM模型的 桥梁 混凝智能养生和控温系统及方法,该系统中:温湿度信息采集装置包括温湿度信息采集 传感器 模 块 和温湿度信息监测传感器模块,温湿度信息监测传感器模块分别置于预制箱梁的 混凝土 体内和混凝土体表面,温湿度信息采集模块以无线传输的方式与温湿度信息监测传感器模块相连接;温湿度信息采集模块与智能养生喷淋指令控制装置、智能养生 蒸汽 泵 指令控制装置连接;电脑BIM模型通过互联网与实时温湿度信息采集装置、智能养生喷淋指令控制装置、智能养生蒸汽泵指令控制装置相连,远程控制 水 泵机组和蒸汽机组的喷淋工作状态。本发明智能化程度高,通过电脑控制现场养护,养护效率高,节约施工及管理成本。,下面是一种基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统及方法专利的具体信息内容。
1.一种基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统,其特征在于,该系统包括:预制箱梁、基于BIM模型的实时温湿度信息采集装置、智能养生喷淋指令控制装置、智能养生蒸汽泵指令控制装置、水泵驱动控制装置、蒸汽驱动控制装置、电脑BIM模型;其中:
温湿度信息采集装置包括温湿度信息采集传感器模块和温湿度信息监测传感器模块,温湿度信息监测传感器模块分别置于预制箱梁的混凝土体内和混凝土体表面,温湿度信息采集模块以无线传输的方式与温湿度信息监测传感器模块相连接;温湿度信息采集模块与智能养生喷淋指令控制装置、智能养生蒸汽泵指令控制装置连接;
智能养生喷淋指令控制装置与水泵机组连接,智能养生蒸汽泵指令控制装置与蒸汽泵机组连接,水泵机组及蒸汽泵机组与供水和蒸汽管道连通;智能养生喷淋指令控制装置通过水泵驱动控制装置与水泵机组相连,智能养生蒸汽泵指令控制装置通过蒸汽驱动控制装置与蒸汽机组相连;
电脑BIM模型通过互联网与实时温湿度信息采集装置、智能养生喷淋指令控制装置、智能养生蒸汽泵指令控制装置相连,远程控制水泵机组和蒸汽机组的喷淋工作状态。
2.根据权利要求1所述的基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统,其特征在于,智能养生喷淋指令控制装置、智能养生蒸汽泵指令控制装置分别接收对预制箱梁采集的温湿度信号,并对接收的信号进行分析及处理,判断混凝土内部及表面温度及温湿度变化趋势,对温湿度实时数据显示,并且完成数据处理生成水泵机组、蒸汽泵机组控制指令,将控制指令转送给水泵驱动控制装置、蒸汽驱动控制装置。
3.根据权利要求2所述的基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统,其特征在于,完成对温湿度数据的处理后生成温湿度变化曲线,当温湿度变化达到监测温湿度变化的临界线,实时向水泵驱动控制装置、蒸汽驱动控制装置发送控制指令,并根据收到的信息判断是否开启水泵机组、蒸汽泵机组及流量大小。
4.根据权利要求1所述的基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统,其特征在于,电脑BIM模型中,BIM系统的模型绘制根据混凝土浇筑范围信息,建模绘制出结构物BIM模型,BIM模型保存为IFC格式文件,以IFC为标准的信息采集和信息传递,形成体格系统数据库中心,同时对数据库进行实时性更新。
5.根据权利要求4所述的基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温系统,其特征在于,将BIM模型文件导入桥梁混凝智能养生和控温系统中,进行数据切片处理,考察各部位温湿度变化情况,计算出温度湿度变化与混凝土强度增长变化之间的函数关系,自动绘制出变化关联曲线。
6.一种基于BIM模型的桥梁混凝智能养生和控温方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤一、在预制箱梁建设时将混凝土养生管道做提前预埋,控制终端设置在控制室内接入互联网;
步骤二、混凝土拌合站根据预制箱梁设计图纸中给出的混凝土型号、数量、塌落度要求拌制混凝土,在混凝土运输车携带的第一个电子标签,电子标签为混凝土产品随车电子信息单,第一个电子标签中写入车辆信息,车辆信息包括车牌、运输数量、混凝土型号;
步骤三、混凝土抵达预制场后,浇筑前在混凝土中植入第二个电子标签,第二个电子标签为温湿度信号监测传感器模块,传感器模块中植入温度、湿度感应芯片、定位芯片、模块自身编号,植入温湿度信号传感器模块时,按3-5m2/个呈梅花形均匀布设;
步骤四、在现场温湿度信号监测传感器模块信号覆盖范围内设置温湿度信号采集传感器模块;
步骤五、在混凝土浇筑时,记录混凝土浇筑时间信息,通过电子标签阅读器识别第二个电子标签中信息;
步骤六、通过电子模块阅读器识别出模块中的所有信息,开启定位芯片定位出混凝土出料路径,计算出混凝土浇筑范围;
步骤七、接收温湿度信号监测传感器采集的实时温湿度信息,并通过互联网上传至服务器;
步骤八、电脑BIM模型根据混凝土浇筑范围信息,建模绘制出结构物BIM模型,BIM模型保存为IFC格式文件,以IFC为标准的信息采集和信息传递,形成体格系统数据库中心,同时对数据库进行实时性更新;
步骤九、将BIM模型文件导入桥梁混凝智能养生和控温系统中,进行数据切片处理,考察各部位温湿度变化情况,计算模块计算出温度湿度变化与混凝土强度增长变化之间的函数关系,自动绘制出变化关联曲线;
步骤十、对浇筑混凝土体内温度湿度进行监控,通过阅读传感器上实时温度湿度信息,感知混凝土强度增长趋势;
步骤十一、将BIM模型、桥梁混凝智能养生和控温系统通过服务器相关联,当混凝土表面湿度达到设定的湿度上限值时,向服务器发出喷水请求信号,服务器根据请求信号向水泵控制装置发出喷淋指示,温湿度传感器感知湿度达到设定的下限值后则发出停止信号,服务器则水泵控制装置下达停止指示。
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