System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统技术方案_技高网

一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统技术方案

技术编号:42382214 阅读:22 留言:0更新日期:2024-08-16 16:11
本发明专利技术公开了一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,属于加气混凝土砖胚静养检测技术领域,包括条件分析模块、监测模块和监测分析模块;条件分析模块用于对加气混凝土砖胚的静养轨道进行分析,确定静养轨道的目标监测项以及各目标监测项对应的调整方式,根据调整方式对静养轨道进行调整;监测模块用于进行数据监测,根据各目标监测项进行实时监测,获得目标监测数据;将目标监测数据发送到监测显示模型中进行实时显示;监测分析模块用于进行监测分析,识别目标监测数据,根据设置的预警标准对目标监测数据进行实时校核,获得对应的预警校核数据,预警校核数据包括达到预警要求和未达到预警要求;根据获得的预警校核数据进行相应的预警处理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于加气混凝土砖胚静养检测,具体是一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统


技术介绍

1、在混凝土制品制造领域,加气混凝土砖因其轻质、保温隔热、隔音等优良性能而得到广泛应用。加气混凝土砖胚在成型后,需要经过一定时间的静养过程,以使其达到预定的强度和稳定性。在此过程中,砖胚所处的环境条件,如温度、湿度等,对其质量具有重要影响。

2、传统的加气混凝土砖胚静养过程中,往往依赖于人工巡检来监测砖胚的状态。然而,这种方式不仅效率低下,而且难以做到实时、准确的监测。同时,由于环境因素的复杂性和多变性,人工巡检很难及时发现和处理潜在的问题,从而影响了砖胚的质量和生产效率。

3、基于此,本专利技术提供了一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统。


技术实现思路

1、为了解决上述方案存在的问题,本专利技术提供了一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统。

2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:

3、一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,包括条件分析模块、监测模块和监测分析模块;

4、所述条件分析模块用于对加气混凝土砖胚的静养轨道进行分析,确定静养轨道的目标监测项以及各目标监测项对应的调整方式,根据获得的调整方式对静养轨道进行调整。

5、进一步地,目标监测项的设置方法包括:

6、获取用户的历史质检数据,识别历史质检数据中质检不合格的加气混凝土砖胚,标记为参照砖胚;识别各参照砖胚的质检问题,根据识别的质检问题对历史质检数据进行分类,获得静养参照数据集合;

7、将静养参照数据集合对应的各历史质检数据标记为静养参照数据;

8、识别各静养参照数据对应的质检问题,标记为静养问题;根据各静养问题对应的静养参照数据计算各静养问题的问题占比和发生概率;

9、确定各静养问题对应的调整成本;并根据问题占比、发生概率设置对应的期望值;

10、根据公式计算对应的问题值;

11、式中:pu为问题值;b1、b2均为比例系数,取值范围为0<b1≤1,0<b2≤1;wb为问题占比;gb为调整成本;qz为期望值;

12、将问题值大于阈值x1的静养问题标记为目标问题,确定目标问题对应的调整方式;根据调整方式设置对应的目标监测项。

13、所述监测模块用于进行数据监测,确定各目标监测项,根据各目标监测项进行实时监测,获得对应的目标监测数据;建立监测显示模型,将获得的目标监测数据发送到监测显示模型中进行实时显示。

14、所述监测分析模块用于进行监测分析,实时识别监测显示模型中的目标监测数据,设置各目标监测项对应的预警标准,根据设置的预警标准对目标监测数据进行实时校核,获得对应的预警校核数据,预警校核数据包括达到预警要求和未达到预警要求;根据获得的预警校核数据进行相应的预警处理。

15、进一步地,预警标准的设置方法包括:

16、设置阶段轴,所述阶段轴由按照时间顺序排序的各单元段组成;获取历史目标监测数据,将历史目标监测数据按照阶段轴内的各单元段进行分类,获得各单元段对应的单元分类数据;

17、识别各单元分类数据对应质检结果,根据获得的质检结果确定单元分析数据,对单元段对应的各分析参数进行合并,获得各所述单元段对应的代表参数;

18、根据所述代表参数设置对应的预警标准。

19、进一步地,对单元段对应的各分析参数进行合并的方法包括:

20、步骤sa1:统计各分析参数对应的出现概率和转化概率;根据获得的出现概率和转化概率计算对应的量化值;

21、步骤sa2:从各所述分析参数中设置基准参数;

22、步骤sa3:将与基准参数之间差值最小的分析参数标记为选择参数;识别基准参数和选择参数对应的量化值;

23、步骤sa4:根据基准参数和选择参数对应的量化值进行合并,获得基准参数和选择参数合并后的合并参数;并计算合并参数对应的量化值;

24、步骤sa5:将与合并参数之间差值最小的分析参数标记为选择参数;将合并参数与选择参数进行合并,获得新的合并参数,并计算新的合并参数对应的量化值;

25、步骤sa6:循环步骤sa5,直到没有选择参数为止,将当前的合并参数标记为代表参数。

26、进一步地,量化值的计算公式为:ng=ecl×zl;

27、式中:ng为量化值;cl为出现概率;zl为转化概率。

28、进一步地,基准参数的设置方法包括:

29、将分析参数标记为fi,i=1、2、……、n,n为正整数;

30、根据公式计算各分析参数的单一值;

31、式中:pk为单一值;pr为需要评估单一值的分析参数;

32、选择单一值最小的分析参数为基准参数。

33、进一步地,合并公式为:

34、ng′=ng1+ng2;

35、式中:f′为合并参数;f1为基准参数;f2为选择参数;ng1为基准参数对应的量化值;dg2为选择参数对应的量化值;ng′为合并参数对应的量化值。

36、进一步地,还包括防碰撞控制模块,所述防碰撞控制模块用于进行加气混凝土砖胚的防碰撞控制,确定各目标控制参数,设置各目标参数的调控区间;

37、获取目标砖胚量,根据目标砖胚量确定各待选方式;

38、识别各待选方式对应的间隔距离和运输速度;预估对应的工作效率,根据间隔距离和运输速度评估对应的碰撞不合格率;

39、根据公式wq=xl×gh(ge)计算各待选方式的优先值;

40、式中:wq为优先值;xl为工作效率;gh(ge)为分段函数,表达式为x2为阈值;

41、将各待选方式按照优先值从高到低的顺序进行排序,获得推荐数据,管理人员根据推荐数据确定目标控制方式。

42、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

43、通过条件分析模块、监测模块和监测分析模块之间的相互配合,实现对加气混凝土砖胚静养轨道智能监测;同时为了提高监测精度,辅助用户精准设置预警标准,确保监测数据得到充分利用,避免因为预警标准设置不当,导致的预警效果下降;而且通过智能确定静养轨道的目标监测项以及各目标监测项对应的调整方式,实现充分利用用户的历史质检数据,便于有针对性的进行现有的养护调整。

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【技术保护点】

1.一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,包括条件分析模块、监测模块和监测分析模块;

2.根据权利要求1所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,目标监测项的设置方法包括:

3.根据权利要求1所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,预警标准的设置方法包括:

4.根据权利要求3所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,对单元段对应的各分析参数进行合并的方法包括:

5.根据权利要求4所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,量化值的计算公式为:NG=eCL×ZL;

6.根据权利要求4所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,基准参数的设置方法包括:

7.根据权利要求4所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,合并公式为:

【技术特征摘要】

1.一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,包括条件分析模块、监测模块和监测分析模块;

2.根据权利要求1所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,目标监测项的设置方法包括:

3.根据权利要求1所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,其特征在于,预警标准的设置方法包括:

4.根据权利要求3所述的一种加气混凝土砖胚静养轨道检测系统,...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹自强李辉
申请(专利权)人:襄阳华壁新型建材有限公司
类型:发明
国别省市:

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