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一种整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调整系统及方法与流程

  • 国知局
  • 2025-01-10 13:33:42

本技术涉及建筑施工的领域,尤其是涉及一种整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调整系统及方法。

背景技术:

1、整体钢平台模架装备广泛应用于超高层建筑核心筒施工中。在高空中,利用模架装备提供的作业空间,施工人员可以完成材料输送、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑、模板拆除与维护、劲性钢结构构件吊装等工作。模架装备为工人提供作业及休息空间,是安全事故风险较大的区域。整体钢平台不仅需要具备良好的承重能力,还需要实时监测荷载变化以确保施工安全。随着超高层建筑项目的日益增多,对于施工过程中的荷载监测以及人员物料调度提出了更高的要求。传统的模架体系难以实现实时动态监测及智能调度,因此,在保证施工效率的同时提高安全性,成为了当前亟待解决的问题。

2、为了保证整体钢平台模架体系的安全施工,现有的技术方案通常采用静态的监测手段。一方面,通过在主要受力构件如钢立柱上安装传统的荷载传感器来监测结构承载状态;另一方面,在施工过程中通过手动记录人员位置信息,以此来调整作业安排。此外,还有一些方案通过定期巡检的方式对模架体系的安全状况进行人工评估。以上方法虽在一定程度上保障了施工的安全性,但由于缺乏实时、智能的监测手段,无法及时应对突发的荷载变化与人员调度问题。

3、上述现有技术在实际应用中仍存在明显的缺陷,具体体现在其无法实时准确地获取各区域的应力应变、侧向变形荷载信息以及人员空间位置分布信息,从而难以迅速作出预警判断并提出有效的调度方案,导致整体钢平台模架体系的安全性和稳定性难以得到有效保障。

技术实现思路

1、为了提升钢平台调度效率,使调度精细化,本技术提供一种整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调整系统及方法。

2、第一方面,本技术提供的一种整体钢平台模架体系区域荷载监测及人料智能调度系统采用如下的技术方案:

3、一种整体钢平台模架体系区域荷载监测及人料智能调度系统,包括:应力应变及侧向变形监测系统模块、人员信息统计系统、数据采集模块、数据传输模块、预警模块、人料智能调度模块;

4、所述应力应变及侧向变形监测系统模块用于在整体钢平台的主要受力构件钢立柱的侧面安装应力应变及侧向变形传感器以监测区域荷载信息;

5、所述数据采集传输模块用于采集传输送所述传感器的数据信息;

6、所述预警模块用于根据所述传感器信息及内置的安全阈值进行预警判定和评级处理;

7、所述人员信息统计系统用于通过智能定位安全帽实时捕获人员的位置信息并发送至后台系统;

8、所述人料智能调度模块用于根据预警信息及人员空间位置分布信息提出人料调度方案。

9、通过采用上述技术方案,应力应变及侧向变形监测系统模块通过安装在钢立柱上的应力应变及侧向变形传感器实时监测各个区域的荷载信息,数据采集传输模块负责将传感器采集的数据传输至预警模块进行预警判定及评级处理,确保在安全阈值范围内运行,人员信息统计系统利用智能定位安全帽实时捕捉人员位置信息,并传输至后台系统,为预警模块提供准确的位置数据,基于预警信息和人员空间位置分布信息,人料智能调度模块能够提出合理的人料调度方案,确保整个平台的高效安全运行,实现了对整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调整,提升了钢平台调度效率。

10、优选的,所述应力应变及侧向变形监测系统模块包括安装于所述钢立柱上的多个应力应变传感器及侧向变形传感器。

11、通过采用上述技术方案,应力应变及侧向变形监测系统模块包括安装于钢立柱上的多个应力应变传感器及侧向变形传感器,能够实时准确监测各个区域的应力应变及侧向变形荷载信息,确保整体钢平台模架体系的应力应变及侧向变形处于安全范围之内保证钢平台的安全性。

12、优选的,所述预警模块根据所述传感器信息进行异常信息分析,并依据设定的预警级别进行分级。

13、通过采用上述技术方案,通过预警模块进行异常分析并将预警级别进行分级,提高了预警的准确性和及时性,确保系统能够根据不同级别的预警信息采取相应的措施,提升了整体钢平台模架体系的安全性和稳定性。

14、第二方面,本技术提供一种整体钢平台模架体系的人员信息统计系统,采用如下的技术方案:

15、一种整体钢平台模架体系的人员信息统计系统,包括智能定位安全帽、数据采集传输模块,所述智能定位安全帽用于实时捕获佩戴者的位置信息并发送至后台系统,所述数据采集传输模块用于采集传输位置信息数据至集成平台。

16、通过采用上述技术方案,通过智能定位安全帽实时捕获佩戴者的位置信息,并将其发送至后台系统,数据采集传输模块则负责采集并传输该位置信息数据至集成平台,从而实现了对整体钢平台模架体系上人员空间位置分布信息的实时监控,方便对人员进行调配,进一步提升调度效率。

17、优选的,所述智能定位安全帽内置有gps或北斗定位系统。

18、通过采用上述技术方案,智能定位安全帽能够实时捕获佩戴者的位置信息,并通过内置的gps或北斗定位系统将位置数据发送到后台系统,从而在整体钢平台模架体系模型上呈现佩戴者的实时位置,提高位置信息的准确性和可靠性。

19、优选的,所述数据采集传输模块将所述位置信息数据传送至所述集成平台以呈现佩戴者的实时位置。

20、通过采用上述技术方案,数据采集传输模块能够将智能定位安全帽捕获的位置信息数据实时传送至集成平台,实现在整体钢平台模架体系模型上呈现佩戴者的实时位置,从而及时掌握现场人员的动态分布,提高施工安全性和调度效率。

21、第三方面,本技术提供一种整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调度方法,采用如下的技术方案:

22、一种整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调度方法,包括以下步骤:

23、s1,在结构立柱位置安装传感器,获取各个区域的应力应变及侧向变形荷载信息;

24、s2,进行传感器信息的数据传输至监测平台;

25、s3,根据监测平台信息进行预警判定及异常信息评级;

26、s4,根据异常预警信息及统计的人员空间位置分布信息,提出相应的人料调度方案;

27、s5,根据人料调度方案发出调度指示并接收反馈情况;

28、s6,将人料调度完成后的数据反馈至监测平台,以重新确定整体系统的安全性和稳定性。

29、通过采用上述技术方案,s1步骤中在结构立柱位置安装传感器,实时获取各个区域的应力应变及侧向变形荷载信息,确保准确监控每个监测区域内的荷载状态;s2步骤中将传感器采集的数据信息传输至监测平台,便于集成管理并实时更新每区域的应力应变、侧向变形荷载信息及人员位置信息;s3步骤中基于监测平台的信息数据进行预警判定,并根据异常信息进行评级,及时发现并处理潜在的安全隐患;s4步骤中根据异常预警信息及人员空间位置分布信息,制定合理的人员物料调度方案,优化模架体系的整体运行状况;s5步骤中根据人料调度方案向各区域人员发出调度指令,并接收反馈信息以确认调度任务的执行情况;s6步骤中将调度完成后的人料数据反馈到监测平台,以便重新评估整体系统的安全性和稳定性。该整体钢平台模架体系的区域荷载监测及人料智能调度方法能够实时监测各个区域的应力应变及侧向变形荷载信息,并将这些信息传输至监测平台进行预警判定及异常信息评级,根据异常预警信息及人员空间位置分布信息提出相应的人料调度方案,发出调度指示并接收反馈情况,最后将人料调度完成后的数据反馈至监测平台以重新确定整体系统的安全性和稳定性。

30、优选的,步骤s1还包括在超高层建筑核心筒平面图构造的基础上将整体钢平台划分为多个监测区域,并在各个区域安装所述传感器。

31、通过采用上述技术方案,将整体钢平台模架体系在超高层建筑核心筒平面图构造的基础上划分为多个监测区域,并在各个区域安装传感器,能够更精确地获取各区域的应力应变及侧向变形荷载信息,从而提高整体系统的监测精度和可靠性。 优选的,步骤s3还包括将统计的人员空间位置分布信息分为施工人员、检查监督相关人员和观摩人员,并依据可调度性实施预警管理。 通过采用上述技术方案,将统计的人员空间位置分布信息分为施工人员、检查监督相关人员和观摩人员,并依据各自的可调度性进行预警管理,能够更加合理地安排不同人员的位置,确保施工区域的安全性和人员调度的有效性。 优选的,步骤s6还包括将人料调度完成后的数据反馈至监测平台以重新评估整体系统的安全性和稳定性。 通过采用上述技术方案,将人料调度完成后的数据反馈至监测平台,能够实时更新整体系统的安全性和稳定性评估,确保在动态环境下持续监控和调整,提高整体钢平台模架体系的安全性和稳定性。

32、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

33、1.通过安装在钢立柱上的传感器,确保监测数据的准确性和及时性,提升了监测系统的可靠性,实现了对整体钢平台模架体系各区域的应力应变及侧向变形荷载信息的实时监测,提升调度的效率;

34、2.通过智能定位安全帽实时捕获人员的位置信息,并将数据传输至后台系统,实现了对人员空间位置分布的有效监控,便于进行合理的人员调度与安全管理,进一步提升调度效率;

35、3.根据传感器信息及内置的安全阈值进行预警判定和评级处理,能够迅速识别异常情况并提供分级预警,有助于及时采取相应措施,增强系统的安全防护能力。

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