武漢理工大學三亞科教創新園朱科獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉武漢理工大學三亞科教創新園申請的專利一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN120293027B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-09-16發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202510792171.0,技術領域涉及:G01B11/16;該發明授權一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法是由朱科;王乾坤設計研發完成,并于2025-06-13向國家知識產權局提交的專利申請。
本一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法在說明書摘要公布了:本發明公開了一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法,涉及光伏幕墻運維監測技術領域,實現了對光伏幕墻的全方位、動態化安全監管。本發明通過光伏幕墻的實時狀態數據構建孿生三維場景模型,在孿生三維場景模型內分割出玻璃模型以及光伏組件模型,通過形變檢查點生成玻璃模型以及光伏組件模型的形變監測網絡,通過光伏幕墻的實時狀態數據更新孿生三維場景模型,并通過實時狀態數據判斷形變檢測點是否存在異常,形變監測網絡根據存在異常的形變檢測點生成一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡,進而通過一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡在孿生三維場景模型遍歷出主應力異常部分以及次應力異常部分。
本發明授權一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法在權利要求書中公布了:1.一種大跨度復合相變玻璃光伏幕墻實時安全監測方法,其特征在于,包括以下步驟: 步驟一、在光伏場景設置傳感器網絡,并通過傳感器網絡采集光伏場景內各個光伏幕墻的實時狀態數據; 步驟二、根據各個光伏幕墻的實時狀態數據構建光伏場景的場景框架模型,并在場景框架模型內標注出若干個數據節點,進而根據數據節點位置分布將全部實時狀態數據映射于場景框架模型上,進而得到孿生三維場景模型; 孿生三維場景模型的建立過程包括: 以各個數據節點所在位置為圓心,到相鄰數據節點的距離為半徑,將各個數據節點采集的實時紅外圖像數據以及實時區域應力變化曲線,映射于數據節點所在幕墻區域模型上,進而得到孿生三維場景模型; 步驟三、在孿生三維場景模型內分割出玻璃模型以及光伏組件模型,通過在玻璃模型以及光伏組件模型設置若干個形變檢測點,進而通過形變檢測點生成玻璃模型以及光伏組件模型的形變監測網絡; 步驟四、通過光伏幕墻的實時狀態數據更新孿生三維場景模型,并通過實時狀態數據判斷形變檢測點是否存在異常,形變監測網絡根據存在異常的形變檢測點生成一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡,進而通過一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡,在孿生三維場景模型遍歷出主應力異常部分以及次應力異常部分; 玻璃模型以及光伏組件模型的劃分過程包括: 在孿生三維場景模型標注出多個模糊邊界區域,并將孿生三維場景模型劃分為若干個場景體素,在孿生三維場景模型中的模糊邊界區域上隨機選取不少于100個邊界識別體素,并在各個數據節點周圍選取不少于10個場景體素記為內向識別體素; 各個內向識別體素以其模糊邊界區域的垂直方向為生長方向,邊界識別體素以相鄰模糊邊界區域的垂直方向為生長方向,進而各個邊界識別體素以及內向識別體素沿著生長方向,雙向或單向匹配相鄰位置的場景體素,并獲取二者各個面的像素值差值大小; 對各個模糊邊界區域分別設置像素差閾值,若存在超過四個面的像素值差值小于等于像素差閾值,則將邊界識別體素或內向識別體素匹配的場景體素記為邊界識別體素或內向識別體素,否則該邊界識別體素或內向識別體素停止匹配操作; 當存在一個場景體素同時記為邊界識別體素以及內向識別體素時,則沿著匹配路徑在對應數據節點與模糊邊界區域之間遍歷出一條體素路徑,將各個模糊邊界區域之間體素路徑相互連接,根據連接結果在幕墻區域模型內劃分出玻璃模型以及光伏組件模型; 形變監測網絡的建立過程包括: 設置多個溫度檢測區間,并獲取若干份光伏場景在各個溫度檢測區間下的歷史狀態數據,建立二維坐標系,將相同溫度檢測區間且對應同一個光伏幕墻的歷史狀態數據映射于二維坐標系上,根據歷史溫度變化曲線以及歷史應力變化曲線建立不同溫度檢測區間下的多段線性回歸方程; 在玻璃模型以及光伏組件模型上隨機設置若干個動態形變檢測點,將玻璃模型以及光伏組件模型上動態形變檢測點就近連接得到形變監測網絡; 通過形變監測網絡構建一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡的過程包括: 根據實時溫度數值所在溫度檢測區間以及形變檢測點所在位置調取相應的多段線性回歸方程,并將實時溫度數值輸入至多段線性回歸方程得到預估應力數值; 若預估應力數值大于等于實時應力數值,則判斷對應形變檢測點所在位置正常,若預估應力數值小于實時應力數值,則判斷對應形變檢測點所在位置異常,并將對應形變檢測點記為異常形變檢測點,進而形變監測網絡以異常形變檢測點為起點構建一級應力分析網絡以及二級應力分析網絡; 在孿生三維場景模型上遍歷出主應力異常部分以及次應力異常部分的過程包括: 所述一級應力分析網絡以異常形變檢測點的應力方向為主受力分析方向,進而一級應力分析網絡從主受力分析方向延伸,遍歷出應力方向與主受力分析方向之間夾角在(-45°,45°)之間,或同為異常形變檢測點的形變檢測點,并將遍歷結果并入一級應力分析網絡,直到到達玻璃模型以及光伏組件模型的邊緣位置為止; 當一級應力分析網絡遍歷結束時,將一級應力分析網絡中的形變檢測點按空間位置依次連接,并將連接結果記為主應力異常部分; 所述二級應力分析網絡首先分析異常形變檢測點相鄰空間位置的形變檢測點是否存在異常,若判斷不存在,則不做任何操作; 若判斷存在,則以相鄰空間位置的異常形變檢測點的應力方向為主受力分析方向,進而重復一級應力分析網絡并入形變檢測點的過程,在孿生三維場景模型上遍歷出次應力異常部分。
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