于双测量机器人的土石坝智能变形监测信息集成与整编

来源:期刊VIP网所属分类:水利发布时间:2020-07-14浏览:

    摘要:测量机器人相较于人工观测等监测方法,在测量精度、适应不规则建筑物形状、变形观测量程、建设和运行成本等方面均具有明显的优势,特别适合土石坝智能变形监测。结合双测量机器人应用于土石坝智能变形监测的实例,阐述了监测信息的集成和分析方法,研究了变形监测数据整编分析技术,可实现数据存储管理、数据误差修正、整理与计算。在集成测量机器人表面变形信息的基础上,研发了满足监测整编分析的业务系统,实现了测量机器人变形监测数据智能化分析。

  关键词:变形监测;大坝安全;整编分析;双测量机器人;系统集成;土石坝

水利水电技术

  随着水利信息化建设的快速发展,自动化、信息化、智能化的大坝安全监测技术已成为大坝安全监测的重要发展方向。土石坝是世界大坝工程建设中应用最为广泛一种坝型,其表面变形监测是重要安全监测项目,表面变形监测是判断大坝安全状态的重要途径之一。水库大坝的表面变形监测一般采用人工观测,这种观测方法在观测场景,测量精度、观测量程等方面均具有明显短板。基于双测量机器人的土石坝智能变形监测成套技术实现了“无人值守”的现代水库管理模式。在保证观测精度的基础上,实现了大坝安全自动化监管,有效改善了大坝表面变形观测的难题。结合应用实例观测信息进行大坝表面变形智能变形监测分析与系统集成显得尤为重要。研究变形监测数据整编分析方法,进行数据库管理、数据误差修正、整理与计算、整编分析和数据发布,可实现测量机器人变形监测数据智能化分析,进而实现大坝安全分析,预测大坝变形趋势,进行预警报警,加强安全监管,可弥补工程管理信息化短板。

  1 系统组成

  双测量机器人系统的硬件系统组成包括基站、参考点、监测点、计算机和安防系统[1]。基站由观测墩、测量机器人、观测房组成,测量机器人架设于基点上,基准点组成控制网,监测点布置在变形体表面,由观测墩、正对基站的棱镜、数字式温度计和气压计组成。根据工程实际和规范要求,监测点较均匀地布设于变形体有代表性的横纵断面上。数据监测软件通过光缆与测量机器人通信,实现全自动测量、转换、计算和存储等功能。智能化大坝变形监测系统见图1。

  2 信息集成

  信息集成主要是实现测量机器人监测数据的实时获取、传输、转换和存储,经处理后的数据为业务信息系统所用,并为后期的资料整编和分析评价提供数据支撑。

  测量机器人的数据采集系统采用模块化设计,这种设计的优势是结构清晰、便于后期的调试与维护。主要有GeoCOM连接、参数设置、测站配置、测量控制、测量、数据接收解析、数据存储管理7个功能模块,各模块通过Visual Studi0 2015开发的系统界面操作实现,其业务流程如图2所示。

  GeoCOM是一个用于建立通信的动态链接库,该连接模块负责上位机与全站仪之间的通讯,用户可通过界面改变系统的串口号、波特率、校验码和协议等4个参数。

  测量模块是智能测量系统的核心模块,用于数据测量工作。可实现两个主要功能:

  (1)执行测量命令,并将测量数据发送到绘图模块和数据显示与管理模块。

  (2)采用循环监控的方式,实时显示仪器角度参数(垂直角、水平角),便于用户随时了解当前全站仪望远镜的位置。

  关系型数据库管理模块通过ADO接口实现测量数据对数据库文件的读写操作。

  数据显示与处理模块用于将水平角H、垂直角V、斜距、高程、北坐标、东坐标等测量数据显示在MSFLXGRD网格上,以及通过内部算法计算出测量点北坐标、东坐标、高程上的位置关系。

  测量机器人采集的数据需要进行解析后存储到关系型数据库中,既要能满足表面变形观测数据存储利用的需要,又要符合数据表结构基本设计原则,存储表结构及关系如图3所示。

  (1)表面垂直位移监测水准基点或水准工作(起测)基点表(表名DSM_ DFR_SRVRDSBP),用于存储表面垂直位移监测水准基点或工作(起测)基点的考证信息。

  (2)表面垂直位移表(表名DSM_ DFR_SRVRDS),用于存储表面垂直位移测点的监测成果。

  (3)表面垂直位移测点表(表名DSM_DFR_SRVRDSMP),用于存储表面垂直位移测点的考证信息。

  3 资料整理整编

  各种观测数据为水库大坝的运行工况提供了第一手资料。通过对第一手资料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里处理,才能作出正确的判斷,获得规律性的认识,保证水库安全和合理运用,为设计、施工、管理和科学研究提供依据。以上工作统称为资料整理整编,其重点是计算、查证原始观测数据的可靠性和准确性。

  监测资料整理整编工作主要包括历史数据补录、原始数据转换计算、阈值法数据剔除、粗大误差清洗以及特征值计算等[2]。

  (1)历史数据补录。基于数据钻取的监测点变化可视化整编,发现监测数据缺失时段时,应利用人工观测记录进行监测数据补录。

  (2)原始数据转换计算。通过计算,将频率、温度、模数等原始物理量转换为结果值,确定并录入仪器基准值。

  (3)阈值法数据剔除。通过设定监测仪器测值变化范围,自动查找不满足阈值范围的测值及对应时间,通过颜色标注,并支持用户编辑。

  (4)粗大误差清洗。通过尖峰识别法(见图4)、标准差法对数据进行可靠性检验,结合相关测值进行误差分析,对粗差进行自动判别及剔除。对随机误差或偶然误差,按正态分布规律,采用常规误差理论进行分析处理。对于系统误差,可通过校正仪器来消除。

  (5)特征值计算。通过实时计算监测点数据的最大值、最小值、最大变幅、超历史最高等特征值,结合数据变化过程,判断特征值合理性。

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