专利汇可以提供一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种大跨径 桥梁 主塔偏位激光监测装置及方法,其中,一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置,包括调节板、激光测距仪和 云 计算 数据处理 服务器 ,调节板设置在桥塔顶部的中线 位置 ,其 板面 与桥塔的侧面垂直,激光测距仪设置在桥塔底部的中线位置,所述激光测距仪的轴线与所述板面的夹 角 为θ,所述激光测距仪连接有无线数据发射器,云计算数据处理服务器,用于接收所述无线数据发射器发出的 信号 ,并根据信号计算桥塔的左右偏移量。本发明,通过调节板将激光测距仪所测得的竖向位移值转换为桥塔的横向左右偏位位移值,并且,通过调整调节板的角度可以对于测量值提供一个 精度 系数,提高测量的灵敏度和精度。,下面是一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置及方法专利的具体信息内容。
1.一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置,其特征在于,包括:
调节板,设置在桥塔顶部的中线位置,其板面与桥塔的侧面垂直;
激光测距仪,设置在桥塔底部的中线位置,所述激光测距仪的轴线与所述板面的夹角为θ,所述激光测距仪连接有无线数据发射器;
云计算数据处理服务器,用于接收所述无线数据发射器发出的信号,并根据信号计算桥塔的左右偏移量;
所述计算桥塔的左右偏移量的步骤如下:
S1、分别在在桥塔顶部和底部的侧面上固定安装调节板和激光测距仪,调节板和激光测距仪同侧设置,且均设置在桥塔的中线位置;
S2、调节激光测距仪,使调节激光测距仪的轴线与桥塔侧面的竖向中心线平行,调整调节板,使调节板与桥塔的侧面垂直,并且同时使激光测距仪的轴线与调节板的板面形成夹角,该夹角为θ;
S3、使激光测距仪连接太阳能供电装置和无线数据发射器;
S4、将云计算数据处理服务器设置在桥梁建造工地指挥中心,通过云计算数据处理服务器接收无线数据发射器发出的信号;
S5、云计算数据处理服务器接收无线数据发射器发出的信号,并以桥塔刚完工后的静止状态为位移平衡点,此时,记录激光测距仪距调节板的初始距离L0,施工过程中,激光测距仪监测激光测距仪距调节板的距离L,通过云计算数据处理服务器计算位移变量ΔL,ΔL为L与L0的差值;
S6、云计算数据处理服务器根据位移公式得出桥塔的偏移量l,位移公式为:
l=ΔL×tanθ
S7、云计算数据处理服务器存储当前的偏移量l和偏移量l的警戒值lmin、lmax,现场施工人员可通过web浏览器随时查询当前的偏移量l,当l>lmax或者l
3.根据权利要求1所述的一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置,其特征在于,所述调节板的长度为2/sinθm。
4.根据权利要求1所述的一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置,其特征在于,所述激光测距仪连接有太阳能供电装置。
5.根据权利要求1所述的一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测装置,其特征在于,所述板面与竖直面夹角θ的取值范围为:0°<θ<45°。
6.一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、分别在在桥塔顶部和底部的侧面上固定安装调节板和激光测距仪,调节板和激光测距仪同侧设置,且均设置在桥塔的中线位置;
S2、调节激光测距仪,使调节激光测距仪的轴线与桥塔侧面的竖向中心线平行,调整调节板,使调节板与桥塔的侧面垂直,并且同时使激光测距仪的轴线与调节板的板面形成夹角,该夹角为θ;
S3、使激光测距仪连接太阳能供电装置和无线数据发射器;
S4、将云计算数据处理服务器设置在桥梁建造工地指挥中心,通过云计算数据处理服务器接收无线数据发射器发出的信号;
S5、云计算数据处理服务器接收无线数据发射器发出的信号,并以桥塔刚完工后的静止状态为位移平衡点,此时,记录激光测距仪距调节板的初始距离L0,施工过程中,激光测距仪监测激光测距仪距调节板的距离L,通过云计算数据处理服务器计算位移变量ΔL,ΔL为L与L0的差值;
S6、云计算数据处理服务器根据位移公式得出桥塔的偏移量l,位移公式为:
l=ΔL×tanθ
S7、云计算数据处理服务器存储当前的偏移量l和偏移量l的警戒值lmin、lmax,现场施工人员可通过web浏览器随时查询当前的偏移量l,当l>lmax或者l
s的取值范围为:08.根据权利要求7所述的一种大跨径桥梁主塔偏位激光监测方法,其特征在于,夹角θ=30°。
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