CN102620660A - 建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法,包括以下步骤:第一步骤,在被测目标裂缝的前方选择合适地点平稳架设高倍望远镜,先通过目镜对准被测目标裂缝;第二步骤,将目镜取下,采用视频采集盒一端连接在镜筒上所述目镜的安装位置,另一端连接在计算机的USB接口;第三步骤,通过视频采集软件实时采集被测目标裂缝图像;第四步骤,用测距仪量测从镜筒到被测目标裂缝的距离;第五步骤,用Photoshop软件获取图像文件中裂缝的像素数;第六步骤,根据计算公式:实际尺寸=像素数×距离×0.0154,计算出被测目标裂缝长度和的宽度。本发明检测方法可在超远程距离400米以上精确、高效和便利地检测高耸建筑物和构筑物的裂缝长度和宽度。
Description
技术领域
本发明涉及建筑物和构筑物质量检测方法,具体涉及一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法。
背景技术
随着建筑物和构筑物建造年代已久,外表面普遍存在混凝土和砌体开裂现象,在建筑物和构筑物的结构安全性检测鉴定中,裂缝是重要的评定控制指标。目前建筑物和构筑物的裂缝的量测方法,为采用测宽仪器或读数显微镜近距离量测裂缝,但是对于高耸建筑物和构筑物的裂缝,例如:高层住宅、烟囱、筒仓等,现有量测裂缝方法需要在高耸建筑物和构筑物旁搭建满堂脚手架或采用伸降车,不仅耗费大量的时间和费用,而且会有检测遗漏点,同时存在人生安全隐患。
发明内容
本发明的目的是提供一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法,该方法可以用于既有建筑物和构筑物结构安全性检测鉴定。
本发明采用的技术方案为:一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法,包括以下步骤:
第一步骤,在被测目标裂缝的前方选择合适地点平稳架设高倍望远镜,高倍望远镜的镜筒上设有目镜,先通过目镜对准被测目标裂缝;
第二步骤,将目镜取下,采用视频采集盒一端连接在镜筒上所述目镜的安装位置,另一端连接在计算机的USB接口;
第三步骤,通过视频采集软件实时采集被测目标裂缝图像,记录叠加后不受大气抖动影响的图像文件;
第四步骤,用测距仪量测从镜筒到被测目标裂缝的距离,并记录;
第五步骤,用Photoshop软件获取图像文件中裂缝的像素数;
第六步骤,根据计算公式:实际尺寸=像素数×距离×0.0154,计算出被测目标裂缝长度和的宽度。
本发明涉及建筑物和构筑物裂缝检测方法,克服了必须近距离量测的局限,采用高倍望远镜与CCD视频采集系统相结合,无须搭建脚手架,远距离采集记录不受高空大气抖动影响的建筑物和构筑物高质量的裂缝图像文件,通过计算机进行图像分析计算得出建筑物和构筑物裂缝的长度和宽度。
有益效果:本发明的检测方法,不受现有检测方法距离的局限,可在超远程距离400米以上精确、高效和便利地检测高耸建筑物和构筑物的裂缝长度和宽度;本发明的检测方法,可以实时记录下被测裂缝的图像文件,CCD图像采集软件通过叠加图像的方法,可以有效的避免高空空气抖动的影响;本发明的检测方法,不会因为远距离检测降低精度,经标定,其有效精度可达0.05mm。
附图说明
图1为本发明检测方法现场实施示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细的说明。
如图1所示:一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法,包括以下步骤:
第一步骤,在被测目标裂缝6的前方选择合适地点平稳架设高倍望远镜1,高倍望远镜的镜筒4上设有目镜2,先通过目镜2对准被测目标裂缝6;
第二步骤,将目镜2取下,采用视频采集盒3一端连接在镜筒4上所述目镜2的安装位置,另一端连接在计算机5的USB接口;
第三步骤,通过视频采集软件实时采集被测目标裂缝图像,记录叠加后不受大气抖动影响的图像文件;
第四步骤,用测距仪7量测从镜筒4到被测目标裂缝6的距离,并记录;
第五步骤,用Photoshop软件获取图像文件中裂缝的像素数;
第六步骤,根据计算公式:实际尺寸=像素数×距离×0.0154,计算出被测目标裂缝6长度和的宽度。
应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。
Claims (1)
1.一种建筑物和构筑物裂缝超远程检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
第一步骤,在被测目标裂缝的前方选择合适地点平稳架设高倍望远镜,高倍望远镜的镜筒上设有目镜,先通过目镜对准被测目标裂缝;
第二步骤,将目镜取下,采用视频采集盒一端连接在镜筒上所述目镜的安装位置,另一端连接在计算机的USB接口;
第三步骤,通过视频采集软件实时采集被测目标裂缝图像,记录叠加后不受大气抖动影响的图像文件;
第四步骤,用测距仪量测从镜筒到被测目标裂缝的距离,并记录;
第五步骤,用Photoshop软件获取图像文件中裂缝的像素数;
第六步骤,根据计算公式:实际尺寸=像素数×距离×0.0154,计算出被测目标裂缝长度和的宽度。
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