史雪峰 朱世峰 代琛
摘 要: 針對現(xiàn)有橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集節(jié)點的不足,基于傳統(tǒng)RS 485工作模式提出并設(shè)計了一種新型采集節(jié)點工作模式,總線上的其中任意一個采集節(jié)點均可作為控制主機使用,其余節(jié)點為從節(jié)點,以此使得采集系統(tǒng)更加簡潔。采集到的數(shù)據(jù)保存到內(nèi)部存儲FLASH上,保證數(shù)據(jù)不會丟失,提高了其可靠性。該類采集節(jié)點已在某城市立交橋長期健康監(jiān)測中得到了應(yīng)用,結(jié)果表明:該采集節(jié)點具有采集精度高、可工作于主/從模式、操作方便等優(yōu)點,為橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測提供了一種新的選擇。
關(guān)鍵詞: 橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測; 采集節(jié)點; 主/從工作模式; 操作方便
中圖分類號: TN911?34; TP216+.1; U447 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2015)05?0023?04
Design of new acquisition node and its application in bridge health monitoring system
SHI Xue?feng1, 2, ZHU Shi?feng1, 2, DAI Chen3
(1. Bridge Science Research Institute, China Zhongtie Major Bridge Engineering Group, Wuhan 430034, China;
2. Hubei Province Key Laboratory of Bridge Structure Safety and Health, Wuhan 430034, China; 3. Hubei Hongshan Prison, Wuhan 430223, China)
Abstract: since it is inadequate for data acquisition nodes of the existing bridge structural health monitoring system, a new collection node operating mode is proposed and designed based on the traditional RS 485 mode. either one acquisition node on the bus can be used as a control host, the others are slave nodes, thus making the acquisition system more concise. The collec?ted data is stored to the internal storage Flash to ensure that data is not lost, which improves its reliability. Such acquisition node has been applied to long?term health monitoring of a city overpass. The results show that the acquisition node has the advantages of high acquisition accuracy, working in master/slave mode and easy operation. It provided a new choice for bridge and other structural health monitoring.
Keywords: bridge structural health monitoring; acquisition node; master/slave mode; easy operation
0 引 言
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國現(xiàn)有橋梁60余萬座,在氣候、環(huán)境等自然因素和日益增加的交通流量及超載車輛不斷增加的情況下,伴隨橋齡的增長,橋梁的安全性和使用性能將發(fā)生退化,甚至導致橋梁垮塌等重大事故[1]。因此,對橋梁結(jié)構(gòu)進行連續(xù)的健康監(jiān)測,為保證交通順暢和生命財產(chǎn)安全提供了一種選擇。
但是,往往由于經(jīng)費的限制,中小型橋梁無法同特大型、大型橋梁一樣安裝監(jiān)測內(nèi)容全面的健康監(jiān)測系統(tǒng)[2],而是更關(guān)注對其撓度、應(yīng)變和裂縫等關(guān)鍵參數(shù)的靜態(tài)信號監(jiān)測。該類系統(tǒng)具有架構(gòu)簡單、監(jiān)測參數(shù)少,費用低、便于實現(xiàn)遠程無線傳輸?shù)葍?yōu)點,且能滿足橋梁安全監(jiān)測的基本需求。于是,目前均選用技術(shù)成熟而且具有較高性價比的串口RS 485型采集節(jié)點,其一般是從市場上采購通用型采集節(jié)點得到。但目前市場上該類采集節(jié)點均需要增加額外的傳感器電源供電電路、傳感器信號線接口電路、無線模塊電路等,集成電路結(jié)構(gòu)復雜,穩(wěn)定性差,取樣電阻(電流信號采集)故障頻發(fā),且在特定場合需要工控機作為控制主機發(fā)送采集指令。鑒于此,提出并設(shè)計了一種符合工程實際且經(jīng)濟可靠、操作方便的采集節(jié)點。
1 采集節(jié)點功能設(shè)計
為滿足工程實際需求,所開發(fā)的新型采集節(jié)點具有以下特點:24 b分辨率;電流采樣精度<±0.1%,電壓采樣精度<±0.05%;每通道 24 Vdc/50 mA max對傳感器供電;總線上有且僅有一個采集節(jié)點可作為控制主機,向自身和其他采集節(jié)點發(fā)送采集指令,作為工控機功能使用,即主機工作模式,同時亦可方便地切換到從機工作模式;FLASH存儲:設(shè)置是否對采集數(shù)據(jù)進行自身存儲,保證數(shù)據(jù)不丟失;嵌入RF或GPRS無線傳輸模塊,便于實現(xiàn)不同環(huán)境下的數(shù)據(jù)無線傳輸[3?4];全部接口均采用航空接頭,接插方便可靠;機體外殼和接頭防護等級均為IP65,可直接在戶外使用。
2 硬件電路的設(shè)計
根據(jù)該新型采集節(jié)點功能設(shè)計的需求,其硬件主要由電流/電壓轉(zhuǎn)換電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)電路、MCU電路、工作模式選擇電路、FLASH接口電路、串行通信接口電路、無線傳輸接口電路及其他如電源、復位等輔助電路組成,如圖1所示。
2.1 I/V轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
由于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)只能接收電壓信號,而設(shè)計時一般均選用電流輸出型傳感器以適應(yīng)傳感器輸出信號的準確遠距離傳輸,需要將傳感器輸出的電流信號轉(zhuǎn)換為ADC能夠識別的電壓信號。此時,I/V電路設(shè)計是將取樣電阻并接在ADC輸入端,ADC接入取樣電阻兩端的電壓值,根據(jù)[I=UR]的關(guān)系換算出電流值。同時,在實際應(yīng)用過程中,通用型節(jié)點在電壓接入面均采取較多的保護措施,而對取樣電阻基本無防護,故在浪涌或電磁干擾下,極易導致取樣電阻損壞,造成測試結(jié)果失真。
本設(shè)計采用自恢復保險、ESD和瞬變抑制二極管等措施保證取樣電阻穩(wěn)定運行。但取樣電阻須選用高精度、低溫漂電阻,I/V轉(zhuǎn)換電路如圖2所示。
2.2 A/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
該新型采集節(jié)點設(shè)計采用片內(nèi)具有可編程增益設(shè)置、數(shù)字濾波功能的高精度24位Σ?Δ A/D轉(zhuǎn)換器AD7712,實現(xiàn)了模擬信號到數(shù)字信號的高精度轉(zhuǎn)換。24位模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7712適合低頻測量高精度的A/D轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)的雙輸入通道易于實現(xiàn)信號的變換及輸出,同時采用的受環(huán)境噪聲影響較小的Σ?Δ技術(shù),使其成為工業(yè)和過程控制中的理想選擇。
基于AD7712的高精度信號采集系統(tǒng)原理見圖3,其中STM32F107為控制器,系統(tǒng)采用電壓為2.5 V的基準源。AD7712工作在10 MHz的外部時鐘模式,其[DRDY,]A0,[RFS]和[TFS]經(jīng)光耦隔離后與控制器的PA4,PA5,PA6和PA7引腳相連,其中[DRDY]每個下降沿代表一次數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成, 當數(shù)據(jù)傳送完成后變?yōu)楦唠娖絒5]。
2.3 工作模式選擇電路設(shè)計
該新型采集節(jié)點與既有RS 485采集設(shè)備的主要區(qū)別為:采集節(jié)點能夠工作于主/從模式。在主機工作模式下,采集節(jié)點能夠按照設(shè)置的參數(shù)自動采集對外輸出采集值,并且能夠向總線上其他采集節(jié)點發(fā)送采集指令,作為控制主機使用,在該模式下有且只有一個采集節(jié)點可配置為主機工作模式,其他采集節(jié)點必須配置為從機工作模式。在從機工作模式下,采集節(jié)點在控制主機(如PC)的要求下進行數(shù)據(jù)的收發(fā),與RS 485采集設(shè)備使用方法相同。
上述設(shè)計在MCU電路中設(shè)置PE12為主/從工作模式標志位,MCU在初始化時根據(jù)檢測到的標志位結(jié)果,決定采集節(jié)點工作于主機模式還是從機模式。
2.4 串行接口電路設(shè)計
該新型采集節(jié)點采用RS 485總線實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的遠距離傳輸。采用的串行接口通信芯片為采用磁耦隔離技術(shù)的增強型RS 485收發(fā)器ADM2483,其最高傳輸速率為500 Kb/s。與其他RS 485接口芯片相比,集成了磁隔離技術(shù),僅需一個外部的DC/DC電源進行電源隔離即可實現(xiàn)可靠穩(wěn)定工作,串行接口電路設(shè)計如圖4所示。
3 軟件設(shè)計
采集節(jié)點在上電后,首先進行系統(tǒng)初始化操作,對I/O口、FLASH、UART和主/從模式標志位進行初始化。初始化完成后,根據(jù)檢測到的主/從模式標識位結(jié)果進入采集通道。當標識位結(jié)果為主機工作模式時,讀取節(jié)點采集參數(shù),按照間隔時間、模塊數(shù)量等參數(shù)進行數(shù)據(jù)采集;當標識位結(jié)果為從機模式時,等待上位機數(shù)據(jù)請求,當有請求發(fā)生時,將寄存器中的采集值發(fā)送到串行接口,工作流程如圖5所示。
主機工作模式主要有采樣周期、延時和從機模塊數(shù)量3個參數(shù)。采樣周期是完成兩次總線上全部采集節(jié)點采樣的時間差;延時是發(fā)送兩個采集指令的時間差;從機模塊數(shù)量是指總線上全部采集節(jié)點的數(shù)量,包含工作于主機模式的節(jié)點本身,該節(jié)點地址必須為0x01。采集節(jié)點主機工作模式流程如圖6所示。
4 對比實驗及數(shù)據(jù)分析
4.1 對比實驗
利用0.02%精度的電壓電流校驗儀對采集節(jié)點采集值的準確性進行對比檢驗。電壓電流校驗儀輸出值作為真值,節(jié)點采集值作為測試值,兩者對比檢驗結(jié)果如表1所示。
由表1可以看出,測試值與真值幾乎完全一致,精度非常高,完全可滿足橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的需要。
4.2 工程案例
某大型城市立交橋在維修加固后安裝健康監(jiān)測系統(tǒng),對橋墩傾斜和墩梁相對位移進行連續(xù)監(jiān)測,現(xiàn)場照片如圖7所示。健康監(jiān)測系統(tǒng)主要監(jiān)測4種變量:溫度(溫濕度)、橋墩傾斜、墩梁相對位移、箱梁豎向撓度,分別采用溫度傳感器、精密傾角儀、拉繩位移計和撓度傳感器對各參量進行監(jiān)測,傳感器均輸出4~20 mA電流型號,電源需求為24 Vdc。
健康監(jiān)測系統(tǒng)采集設(shè)備選用本系統(tǒng)設(shè)計的采集節(jié)點, 5個節(jié)點共40通道。其中,地址為0x01的采集節(jié)點配置為主機工作模式,內(nèi)部配置GPRS無線傳輸模塊,其他4個采集節(jié)點配置為從機工作模式,地址為0x02~0x05。0x01采集節(jié)點按采樣周期為600 s,延時50 ms,模塊數(shù)量為5,依次向各采集節(jié)點發(fā)送指令,節(jié)點將采集值發(fā)送到總線時通過GPRS無線模塊傳輸?shù)竭h程數(shù)據(jù)中心,進行數(shù)據(jù)的解算、分析處理、存儲和顯示等操作。A1匝道10#墩梁相對位移采集數(shù)據(jù)如圖8所示。
對圖8數(shù)據(jù)分析可知,4個月的監(jiān)測數(shù)據(jù)(圖中直線部分因現(xiàn)場斷電導致數(shù)據(jù)缺失)顯示墩梁相對位移值均處于閾值范圍內(nèi),表明箱梁和橋墩運行正常。
5 結(jié) 語
針對現(xiàn)有中小型橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測特點,提出并設(shè)計了一種新型數(shù)據(jù)采集節(jié)點。該采集節(jié)點解決了傳統(tǒng)既有采集節(jié)點操作不便、故障率高的不足,且具有采樣精度高、能夠工作于主/從模式、保證數(shù)據(jù)不丟失、操作方便等特點,對比實驗和工程應(yīng)用均表明,該新型采集節(jié)點能夠滿足健康監(jiān)測系統(tǒng)采集的需要,為中小型橋梁等結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)的完善與發(fā)展提供了一種技術(shù)選擇。
參考文獻
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