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摘要:本发明属于混凝土施工技术领域,涉及一种混凝土面板浇筑进度预估方法,包括:1)获取混凝土面板光纤测温数据;2)对混凝土面板光纤测温数据进行清洗识别;3)将光纤测点编号与现场混凝土面板实际长度进行关联;4)根据关联后的结果,对清洗识别后的混凝土面板光纤测温数据计算温度变化率并进行区分,得到各光纤测点的温升期区域;5)根据温升期区域确定混凝土面板的浇筑进度或对浇筑过程存在的问题进行预警。本发明提供了一种能够对混凝土面板的浇筑进度进行精确预估以及可对施工过程中的问题进行预警的混凝土面板浇筑进度预估方法。
主权项:1.一种混凝土面板浇筑进度预估方法,该方法包括以下步骤:1)以分布式光纤测温方式获取混凝土面板光纤测温数据,其中,混凝土面板光纤测温数据包括测点编号、测点间距、测点数量、测量温度、测量时间和监测频率信息,具体获取方式是:1.1)根据混凝土面板形状位置特征,设计光纤绑扎方式,所述光纤绑扎方式具体为:沿混凝土面板厚度方向光纤呈“”形状,分为表层光纤、中层光纤、底层光纤,沿混凝土面板厚度方向,表层光纤、中层光纤、底层光纤与混凝土面板顶面平行;1.2)在混凝土面板浇筑前,完成光纤的埋设;1.3)根据光纤自身的米标对光纤首尾进行光纤定位;1.4)对光纤测点个数及位置进行选择;1.5)基于步骤1.4)的结果根据dts测温系统获取混凝土面板光纤测温数据;2)对步骤1)获取得到的混凝土面板光纤测温数据进行识别,对初始数据进行清洗与转换:采用孤立森林算法对异常数据进行清洗及转换,即识别:2.1)对收集的数据进行清洗与转换;2.2)引入孤立森林算法,通过构建孤立森林来识别异常数据点,将异常点隔离出来;2.3)提取异常数据点的含有异常分数的分布特征,以构建孤立森林模型;2.4)通过步骤2.3)构建的孤立森林模型对步骤1)中所得到的混凝土面板光纤测温数据进行清洗识别,采用异常评分来判断该数据点是否为异常值;异常分数为: ,其中,s(x,ψ)为异常数据点的异常分数,ψ为样本数据集的样本数,h(x)为路径长度,E(h(x))为根据h(x)计算得出的平均路径长度,c(ψ)为样本数据集的各样本点的路径长度均值;其中,,其中,H(ψ)为调和数,调和数基于欧拉常数来估算;3)将光纤测点编号与现场混凝土面板实际长度进行关联;3.1)确定混凝土面板沿面板坡度方向光纤测点数量n,单位是:个;3.2)确定混凝土面板长度m,单位是:米;3.3)根据步骤3.1)的结果以及步骤3.2)的结果确定光纤的成活率,成活率是指光纤测点在特定环境条件下能够持续稳定运行的概率;其中光纤测点的成活率为: ,3.4)根据步骤3.1)中确定的光纤测点数量、步骤3.2)中确定的混凝土面板长度以及步骤3.3)计算得到的光纤测点的成活率确定施工进度,其表达式为: ;4)根据关联后的结果,对经过步骤2)清洗识别后的混凝土面板光纤测温数据计算温度变化率并进行区分,得到各光纤测点的温升期区域,具体是:对各光纤测点温度变化率区域进行区分得到各光纤测点的温升期区域;所述各光纤测点温度变化率的表达式是: ,其中:是各光纤测点温度变化率;是各光纤测点的温度差;是各光纤测点的测温时间差;所述区分的具体实现方式是:若各光纤测点温度变化率>0,则为光纤测点的温升期区域;若各光纤测点温度变化率0,则为光纤测点的温降期区域;5)根据温升期区域确定混凝土面板的浇筑进度或对浇筑过程存在的问题进行预警:所述根据温升期区域确定混凝土面板的浇筑进度的具体实现方式是:5.1)获取各光纤测点的温升期区域;5.2)去除气温影响的混凝土区域,得到各光纤测点的实际温升期区域;5.3)根据温升期区域上边界确定混凝土面板的浇筑进度,其中,温升期区域上边界为混凝土浇筑时刻,温升期下边界即为温升期与温降期的边界点;所述根据温升期区域对浇筑过程存在的问题进行预警的具体实现方式是:当温升期区域上边界处于水平或上升状态时,为现场施工出现停滞或混凝土未及时搅拌的情况,将该情况及时向工作人员预警。
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