技术详细介绍
频发的建筑安全事故造成巨大的经济损失和极坏的负面影响,现有技术手段尚不完备且缺乏行业规范。本项目利用物联网技术,设计与实现建筑结构健康监测系统,长期、实时监测建筑全生命周期的各项状态参数,准确评估结构健康度,及时预警和报警,提高建筑安全运行水平,避免安全事故。 本项目主要技术内容及特点: (1)提出了面向大型建筑的无线自组网方法,采用低功耗软硬件设计方法、休眠和中断唤醒机制、低功耗任务调度策略,使传感节点单次充电工作时间达3年以上。 (2)提出了无线在应用编程方法,实现传感节点的程序远程升级,提升了系统维护的便捷性,提出“配置参数与程序分离”思想的嵌入式软件开发方法,满足不同的监测需求、硬件选型和服务配置,提高了系统的灵活性和适应性。 (3)以长期、连续、自动、实时采集的大量建筑结构环境和结构响应状态数据与建筑结构有限元模型数值分析结果为依据,构建施工期和服役期建筑结构健康分析、安全诊断、故障预警的方法,为建筑施工、监理、监管、设计单位提供服务。 本项目应用推广情况: (1)申请发明专利3项、授权实用新型4项,授权软著5项,培养硕士、博士研究生10余名。 (2)研究成果应用于安徽淮南剧院钢结构和河南国家农业公园“领头雁”工程等多个建筑,为建筑安全保驾护航,取得了明显的社会效益。 (3)成果推广单位安徽富煌公司利用该成果提高了产品附加值,提升了企业实力,取得了显著的经济效益。 (4)获批“安徽省建筑结构健康监测与安全监控工程中心”,获批制定建筑结构健康监测物联网地方标准;推动了建筑结构健康监测和智能建筑领域的技术进步。
频发的建筑安全事故造成巨大的经济损失和极坏的负面影响,现有技术手段尚不完备且缺乏行业规范。本项目利用物联网技术,设计与实现建筑结构健康监测系统,长期、实时监测建筑全生命周期的各项状态参数,准确评估结构健康度,及时预警和报警,提高建筑安全运行水平,避免安全事故。 本项目主要技术内容及特点: (1)提出了面向大型建筑的无线自组网方法,采用低功耗软硬件设计方法、休眠和中断唤醒机制、低功耗任务调度策略,使传感节点单次充电工作时间达3年以上。 (2)提出了无线在应用编程方法,实现传感节点的程序远程升级,提升了系统维护的便捷性,提出“配置参数与程序分离”思想的嵌入式软件开发方法,满足不同的监测需求、硬件选型和服务配置,提高了系统的灵活性和适应性。 (3)以长期、连续、自动、实时采集的大量建筑结构环境和结构响应状态数据与建筑结构有限元模型数值分析结果为依据,构建施工期和服役期建筑结构健康分析、安全诊断、故障预警的方法,为建筑施工、监理、监管、设计单位提供服务。 本项目应用推广情况: (1)申请发明专利3项、授权实用新型4项,授权软著5项,培养硕士、博士研究生10余名。 (2)研究成果应用于安徽淮南剧院钢结构和河南国家农业公园“领头雁”工程等多个建筑,为建筑安全保驾护航,取得了明显的社会效益。 (3)成果推广单位安徽富煌公司利用该成果提高了产品附加值,提升了企业实力,取得了显著的经济效益。 (4)获批“安徽省建筑结构健康监测与安全监控工程中心”,获批制定建筑结构健康监测物联网地方标准;推动了建筑结构健康监测和智能建筑领域的技术进步。