本发明专利技术提供的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪及扫描方法,一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,所述扫描仪包括:采用双通道传感器,纵向设置双通道,横向的两个接收线圈为一个通道;包括发射线圈和接收线圈。所述扫描方法包括:所述扫描仪向前移动经过钢筋上方时采集线圈中所述第一通道和所述第二通道产生的前级信号和后级信号;根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置。纵向设置双通道,横向两个接收线圈为一个通道,通过综合分析各接收线圈的检测数据,能够确定钢筋走向,箍筋分布情况并有效避免干扰,提高修正保护层厚度值的准确度和检测量程。值的准确度和检测量程。值的准确度和检测量程。
【技术实现步骤摘要】
一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪及扫描方法
[0001]本专利技术涉及钢筋扫描领域,尤其涉及一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪及扫描方法。
技术介绍
[0002]钢筋扫描仪主要用于钢筋混凝土中钢筋位置、走向及分布情况、钢筋保护层厚度及钢筋直径的检测,还可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体进行检测。
[0003]现有技术中的钢筋扫描仪线圈传感器结构简单,均为单个线圈或者一组左右分布的接收线圈,只能够检测出一点的保护层厚度值,无法判定钢筋走向和横向箍筋的分布情况,并且信号稳定性和检测精度低、检测量程小。
技术实现思路
[0004]鉴于上述问题,提出了本专利技术以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪及扫描方法。
[0005]根据本专利技术的一个方面,提供了一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,所述扫描仪包括:采用双通道传感器,纵向设置双通道,横向的两个接收线圈为一个通道;
[0006]包括发射线圈和接收线圈。
[0007]可选的,所述发射线圈包括:第一发射线圈,第二发射线圈和第三发射线圈;
[0008]所述第一发射线圈包围所述第二发射线圈和所述第三发射线圈;
[0009]所述第二发射线圈和所述第三发射线圈纵向对齐排列;
[0010]所述第二发射线圈为第一通道,所述第三发射线圈为第二通道。
[0011]可选的,所述接收线圈包括:第一接收线圈、第二接收线圈、第三接收线圈和第四接收线圈;
[0012]所述第一接收线圈和所述第二接收线圈横向对齐排列在所述第一通道;
[0013]所述第三接收线圈和所述第四接收线圈横向对齐排列在所述第二通道。
[0014]本专利技术还提供了一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描方法,应用于上述所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,所述扫描方法包括:
[0015]所述扫描仪向前移动经过钢筋上方时采集线圈中所述第一通道和所述第二通道产生的前级信号和后级信号;
[0016]根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置。
[0017]可选的,所述根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置具体包括:
[0018]获取所述前级信号和所述后级信号曲线峰值的中间位置中两曲线的交点;
[0019]根据所述交点的坐标信息确定钢筋位置。
[0020]可选的,所述获取所述前级信号和所述后级信号曲线峰值的中间位置中两曲线的交点具体包括:
[0021]将所述后级信号与所述前级信号作差,获得差值;
[0022]获取所述差值为零的位置为交点。
[0023]可选的,所述根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置还包括:
[0024]当所述前级信号与所述后级信号的差值小于差异阈值时,将所述前级信号和所述后级信号相加,获得和值信号;
[0025]根据所述和值信号的峰值位置确定钢筋位置。
[0026]可选的,所述扫描方法还包括:
[0027]获取所述前级信号的峰值、所述后级信号的峰值和所述和值信号的峰值;
[0028]根据所述前级信号的峰值和所述后级信号的峰值的均值确定保护层的厚度;
[0029]根据所述和值信号的峰值确定保护层的厚度;
[0030]保护层厚度根据线性方程H=f[E,D,K]计算获得,其中H为厚度值,E为所述前级信号的峰值和所述后级信号的峰值的均值和所述和值信号的峰值中的任意一者,D为钢筋直径,K为输入参数,根据不同厚度实际标定获得。
[0031]可选的,所述扫描方法还包括:
[0032]若有金属颗粒干扰,将所述第一通道和所述第二通道采用线性类比算法拟合出受干扰的通道的正确波形;
[0033]当有箍筋存在时,通过上下移动扫描仪观察所述第一通道和所述第二通道的信号变化获得箍筋位置;
[0034]对不同位置的信号进行多次采样,通过多次线性拟合公式H=A*E+B计算,得出拟合参数A和B的值,其中H为测定厚度值,E为单通道信号均值,获得对应位置的箍筋补偿参数,测定主筋保护层厚度。
[0035]可选的,所述扫描方法还包括:
[0036]获取所述第一通道和所述第二通道各自定位钢筋位置连线,获得钢筋位置曲线;根据所述钢筋位置曲线确定钢筋走向。
[0037]本专利技术提供的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪及扫描方法,一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,所述扫描方法包括:所述扫描仪向前移动经过钢筋上方时采集线圈中所述第一通道和所述第二通道产生的前级信号和后级信号;根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置。纵向设置双通道,横向两个接收线圈为一个通道,通过综合分析各接收线圈的检测数据,能够确定钢筋走向,箍筋分布情况并有效避免干扰,提高修正保护层厚度值的准确度和检测量程。
[0038]上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。
附图说明
[0039]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0040]图1为本专利技术实施例提供的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪的线圈结构示
意图;
[0041]图2为本专利技术实施例提供的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描方法的流程图;
[0042]图3为本专利技术实施例提供的前级信号和后级信号波形图;
[0043]图4为本专利技术实施例提供的钢筋所处位置示意图;
[0044]图5为本专利技术实施例提供的前级信号和后级信号作差的波形图;
[0045]图6为本专利技术实施例提供的前级信号和后级信号相加生成和值信号的波形图;
[0046]图7为本专利技术实施例提供的有金属粒干扰情况下的两通道信号波形图;
[0047]图8为本专利技术实施例提供的当有箍筋存在时,检测过程两通道信号波形图;
[0048]图9为本专利技术实施例提供的斜向钢筋检测波形图;
[0049]图10为本专利技术实施例提供的根据检测波形得到的实际钢筋缩略图。
[0050]其中,L为第一发射线圈、S1为第二发射线圈、S2为第三发射线圈、T1为第一接收线圈、T2为第一接收线圈、T3为第一接收线圈和T4为第一接收线圈。
具体实施方式
[0051]下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
[0052]本专利技术的说明书实施例和权利要求书本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,其特征在于,所述扫描仪包括:采用双通道传感器,纵向设置双通道,横向的两个接收线圈为一个通道;包括发射线圈和接收线圈。2.根据权利要求1所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,其特征在于,所述发射线圈包括:第一发射线圈,第二发射线圈和第三发射线圈;所述第一发射线圈包围所述第二发射线圈和所述第三发射线圈;所述第二发射线圈和所述第三发射线圈纵向对齐排列;所述第二发射线圈为第一通道,所述第三发射线圈为第二通道。3.根据权利要求2所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,其特征在于,所述接收线圈包括:第一接收线圈、第二接收线圈、第三接收线圈和第四接收线圈;所述第一接收线圈和所述第二接收线圈横向对齐排列在所述第一通道;所述第三接收线圈和所述第四接收线圈横向对齐排列在所述第二通道。4.一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描方法,应用于上述权利要求1
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3所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描仪,其特征在于,所述扫描方法包括:所述扫描仪向前移动经过钢筋上方时采集线圈中所述第一通道和所述第二通道产生的前级信号和后级信号;根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置。5.根据权利要求4所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描方法,其特征在于,所述根据所述前级信号和所述后级信号确定钢筋位置具体包括:获取所述前级信号和所述后级信号曲线峰值的中间位置中两曲线的交点;根据所述交点的坐标信息确定钢筋位置。6.根据权利要求5所述的一种双通道钢筋混凝土钢筋结构扫描方法,其特征在于,所述获取所述前级信号和所述后级信号曲线峰值的中间位置中两曲线的交点具体包括:将所述后级信号与所述前级信号作差,获得差值;...
【专利技术属性】
技术研发人员:张喜双,张渤海,康泉,熊昌盛,颜胜才,张浩,张方俊,郭鹏飞,姜文峰,杨柳,田宇轩,
申请(专利权)人:北京海创高科科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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