1. 개요
지질 변형 분석의새로운 비접촉식 2차원 변위 모니터링 센서로, 기계 시각을 기반으로 한다기술은 인공지능 전용 임베디드 시스템 플랫폼, 고성능 이미지 센서, 전문급 촬영 렌즈, 내장 업계의 선진적인 이미지 측정 알고리즘, 로컬 해산, 다양한 통신 인터페이스를 사용하여 실시간으로 2차원 변위 데이터를 출력한다.측정 정밀도가 높고 자체 적응 측정 거리, 측정 범위가 넓으며 1기 다중 표적이 있다;부피가 작고 집적도가 높으며 설치시공이 간편한 등 특점이 있다.

그림 1 시각 변위 측정기 그림 2 표적표시
표적 또는 특징점(측정된 구조체의 핵심 부위에 배치하다), 디지털 이미지 변위 센서를 통한 장초점 광학 시스템 이미징은 이미지 센서의 광민면 (현실 속의 3차원 공간 영상을 가상의 2차원 평면 이미지로 디지털화한다. 객관적 현실 속의 물점과 디지털 이미지 속의 상점을 일일이 대응한다), 이미지 처리 인식 및 고정밀도위치측정기술, 사진점의 정확한 위치를 확정하고 마지막으로 객체 관계식으로 대상 점의 공간 위치를 결정합니다.통과 쌍서로 다른 시각에 특징점의 공간 위치를 비교 분석하여 특징점의 2차원 변위 변화 상황을 확정하고 피측을 얻는다.구조체 상응하는 위치의 변형 매개 변수, 작업 원리는 그림과 같다 3 와 같습니다.

그림 3 측정 원리 설명도
2. 기능 및 매개변수
2.1 기능 및 특징
기계 시각 및 고정밀 아화소 이미지 알고리즘 기술을 기반으로 기존 측정 센서에 비해 더 높은정밀도 및 2D 변위 데이터 동시 제공
비접촉식 측정: 장치는 비접촉식 영상법을 채택하여 환경의 온도와 습도의 영향을 적게 받고 통시 상황에서
전통적인 정력수준기를 대체하여 교량의 굴절도와 변위 감측을 실현할 수 있다;
한 대의 다중 표적, 높은 데이터 관련성:, 다중 측정 비용 절감, 동일한 시점의 다중 변위 매개변수 제공,
높은 샘플링 속도: 고품질 이미지 수집, 처리, 저장 및 전송을 위한 하드웨어 모듈 및 알고리즘의 샘플링 빈도, 돌발적인 사건 데이터가 누락되지 않도록 한다.
문지기 보장: 소프트웨어 문지기 및 하드웨어 문지기 지원, 설비 전천후 정지 작업 보장, 야생 보장외부 복잡한 환경에서 실시간 장기 모니터링;
독점 기술, 간섭 방지: 장비는 특수 가시광선 파장 표적을 사용하여 가시광선 간섭, 동일비가 오고 안개가 낀 날씨의 방해를 줄인다.
2.2 기술 매개변수
| 점 수 측정 | 30 |
| 거리 측정 | 5~500 쌀(다른 초점 렌즈) |
| 측정 정밀도 |
≤50 쌀(≤±0.1mm)
≤100 쌀 (≤±0.2mm) |
| 방향 측정 | 동시에 목표물의 2차원 변형을 측정한다(세로 유연도 및 가로 변위) |
| 주파수 측정 | 1 ~ 50HZ |
| 통신 프로토콜 | TCP를、UDP、모드버스 |
| 통신 인터페이스 | 4G, 이더넷,RS485는 옵션 |
| 전원 전압 | DC9 ~ 26V |
| 전력 소비량 | <10W> |
| 작동 온도 | -20℃~+70℃ |
| 기타 | 전기 가열 기능 (안개 제거)(옵션) |
| 장비치수 | (L) 200mm x (W) 125mm x(H) 75mm |
3. 설치
3.1 설치 설명도
굴절도는 변형의 묘사 형식으로서 교량의 질과 그 운영 상태를 평가하고 교량의 강도를 반영할 수 있다.다리들보의 동굴절도는 교량의 강도가 가장 실시간적인 반응으로서 교량이 차량하중작용하에서 가장 진실한 반응이다.차량에서하중 작용 하에서, 교량 구조는 같은 정적 하중 작용 하보다 더 큰 변형과 응력을 발생시킬 것이며, 따라서 교량에 대한 동요도 진입모니터링은 중요한 과학 연구 가치와 실제 의의를 가지고 있다
디지털 이미지 변위 센서는 교량 굴절 측정에 사용되며 모니터링 정밀도가 높고 측정 범위가 넓으며 다점 굴절 동시 실시간 측정, 부피가 작고 신뢰성이 높으며 설치 시공이 간편하여 장기적이고 온라인 자동화 측정에 적합하다.유연도 측정 시 표적측정 대기 지점에 설치하여 측정 대상과 강성 연결;디지털 이미지 센서는 상대적으로 정지되고 안정된 위치에 설치된다(교각 같다), 센서 중 이미지 센서가 목표 표적의 변화를 획득한 후, 이미지 측정 알고리즘을 통해 목표 표적의 위치를 구할 수 있다시간 변화 파라미터를 분석하고 계산을 통해 목표의 변위를 얻어 측정된 목표의 동적 굴절 변화, 장기적인모니터링은 교량의 정적 긁힘 변화를 동시에 얻을 수 있으며, 측정점 배치 및 모니터링 데이터는 그림과 같다 4 와 같습니다.
그림 4 교량 설치 설명도
3.2 소프트웨어 다이어그램
소프트웨어에서 관심 영역으로 적합한 영역을 선택하면 소프트웨어는 램프의 위치를 계산하고 센터에 표시하며 사용자가 참조할 수 있습니다.

그림 5 소프트웨어 디버그: 적합한 영역 선택

그림 6 여러 커브를 동적으로 표시
소프트웨어의 동적 디스플레이 인터페이스에서 여러 커브를 선택하여 일정 기간 동안 표시되는 위치 변경을 선택할 수 있습니다.
