Please wait a minute...
材料导报  2021, Vol. 35 Issue (z2): 205-212    
  无机非金属及其复合材料 |
无人机图像采集法对清水混凝土外观质量评价的研究
韩向朝1, 潘毅1, 谢雨冬2,3, 张旋2,3, 郝哲昕2,3, 钱春香2,3
1 中国电建铁路建设投资集团有限公司,南京 211189
2 东南大学材料科学与工程学院,南京 211189
3 东南大学绿色建材与固碳利用研究中心,南京 211189
Research on Appraisal of Fair-faced Concrete Appearance Quality by UAV Image Acquisition Method
HAN Xiangchao1, PAN Yi1, XIE Yudong2,3, ZHANG Xuan2,3, HAO Zhexin2,3, QIAN Chunxiang2,3
1 Power China Railway Construction Investment Group Co., Ltd., Nanjing 211189, China
2 School of Materials Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China
3 Research Center of Green Building Materials & Carbon Utilization, Southeast University, Nanjing 211189, China
下载:  全 文 ( PDF ) ( 7806KB ) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 清水混凝土外观质量信息采集是评价清水混凝土的先决步骤,也是重要的控制步骤,受采集设备、环境条件等在内的客观因素的影响。本研究基于实验室制备的清水混凝土样板和施工现场浇筑的清水混凝土构件,研究了无人机设备参数(感光度、快门时间、光圈值、摄制尺寸、无人机摄制角度及与采集面间距)对清水混凝土外观质量信息采集的影响,分别给出了每个因素的适宜范围,并对彩色清水混凝土的影响进行了相应的采集方法调整,以尽量缩小采集信息与真实信息的偏差。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
韩向朝
潘毅
谢雨冬
张旋
郝哲昕
钱春香
关键词:  清水混凝土  外观质量  图像采集  色差分析    
Abstract: The collection of fair-faced concrete appearance quality information is a prerequisite step for evaluation and also an important control step. It is affected by objective factors including collection equipment and environmental conditions. Based on the as cast finish concrete samples prepared in the laboratory and the as cast finish concrete components poured in the construction site, this paper studies the influence of UAV equipment parameters including sensitivity, shutter time, aperture value and camera size, UAV camera angle and the distance from the acquisition surface on the appearance quality information collection of as cast finish concrete. The appropriate range of each factor is given separately, and the corresponding collection method is adjusted considering the influence of the colored fair-faced concrete to minimize the deviation between the collected information and the real information.
Key words:  fair-faced concrete    appearance quality    image collection    color difference analysis
                    发布日期:  2021-12-09
ZTFLH:  TU528  
基金资助: 国家自然科学基金重点项目(51738003)
通讯作者:  cxqianseu1@163.com   
作者简介:  韩向朝,1997年毕业于河北建筑科技学院资源系矿井建设专业,现就职于中电建铁路建设投资集团有限公司,长期从事铁路工程和市政工程的建设施工技术管理和研究,对铁路工程和地铁工程混凝土结构施工具有丰富的经验。
钱春香,国务院政府特殊津贴专家、江苏特聘教授、东南大学首席教授、东南大学绿色建材研究中心主任。1992年南京化工学院博士毕业(师从唐明述院士),之后进入东南大学工作,主要从事结构功能一体化水泥基材料;清水混凝土;高性能混凝土与微生物智能混凝土;低碳胶凝材料和绿色节能建筑材料的研究。主持获得2013年度国家科技进步二等奖、2012年度教育部科技进步一等奖、2017年度中国建材联合会·中国硅酸盐学会建材科技发明一等奖,参与获得2014年度国家科技进步二等奖、2013年度北京市科技进步一等奖。在国内外核心刊物和重要国际会议发表论文200余篇,授权发明专利30多项。
引用本文:    
韩向朝, 潘毅, 谢雨冬, 张旋, 郝哲昕, 钱春香. 无人机图像采集法对清水混凝土外观质量评价的研究[J]. 材料导报, 2021, 35(z2): 205-212.
HAN Xiangchao, PAN Yi, XIE Yudong, ZHANG Xuan, HAO Zhexin, QIAN Chunxiang. Research on Appraisal of Fair-faced Concrete Appearance Quality by UAV Image Acquisition Method. Materials Reports, 2021, 35(z2): 205-212.
链接本文:  
http://www.mater-rep.com/CN/  或          http://www.mater-rep.com/CN/Y2021/V35/Iz2/205
1 李强, 李辛民, 孟闻远, 等. 建筑技术, 2007(1), 4.
2 刘绍德. 科技信息(科学教研), 2008(11), 104.
3 侯明华, 王旭峰, 蒋金生. 施工技术, 2005(3), 12.
4 郑玉华, 周鹏华, 卢松. 建筑技术, 2004(1), 54.
5 何锦华, 王守合, 杜建峰, 等. 混凝土, 2006(6), 77.
6 顾勇新. 清水混凝土工程施工技术及工艺, 中国建筑工业出版社, 2006.
7 戴永宁. 南京长江第三大桥清水混凝土施工技术, 人民交通出版社, 2006.
8 刘海宝. 地铁车站用清水混凝土关键技术研究. 硕士学位论文, 青岛理工大学, 2018.
9 Liu B, Yang T.Construction and Building Materials, 2017, 137(15), 432.
10 卢杰. 工程建设与设计, 2017(14), 15.
11 彭海涛. 基于图像分析技术的混凝土结构外观质量检测与评定. 硕士学位论文, 湖南大学, 2011.
12 Silva W,Temberk P. Advances in Engineering Software, 2013, 64(9), 47.
13 Klovas A, Dauksys M. Materials Science, 2013,19(3), 343.
14 张建雄, 缪昌文, 刘加平, 等. 混凝土, 2008(1), 101.
15 大疆. MAVIC 2 PRO快速入门指南. 2018.
16 GB/T 3810.16-2016.陶瓷砖试验方法第16部分:小色差的测定.
[1] 郝哲昕, 钱春香, 周横一, 李进, 吴亚东, 张昆. 清水混凝土外观质量信息采集与分析方法及其工程应用[J]. 材料导报, 2020, 34(Z2): 233-241.
[2] 武斌, 安晓鹏, 史才军, 魏子易, 元强. 混凝土流变特性对其稳定性及浇筑后外观质量的影响[J]. 材料导报, 2020, 34(4): 4043-4048.
[1] Wei ZHOU, Xixi WANG, Yinlong ZHU, Jie DAI, Yanping ZHU, Zongping SHAO. A Complete Review of Cobalt-based Electrocatalysts Applying to Metal-Air Batteries and Intermediate-Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 337 -356 .
[2] Dongyong SI, Guangxu HUANG, Chuanxiang ZHANG, Baolin XING, Zehua CHEN, Liwei CHEN, Haoran ZHANG. Preparation and Electrochemical Performance of Humic Acid-based Graphitized Materials[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 368 -372 .
[3] Yunzi LIU,Wei ZHANG,Zhanyong SONG. Technological Advances in Preparation and Posterior Treatment of Metal Nanoparticles-based Conductive Inks[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 391 -397 .
[4] Bingwei LUO,Dabo LIU,Fei LUO,Ye TIAN,Dongsheng CHEN,Haitao ZHOU. Research on the Two Typical Infrared Detection Materials Serving at Low Temperatures: a Review[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 398 -404 .
[5] Yingke WU,Jianzhong MA,Yan BAO. Advances in Interfacial Interaction Within Polymer Matrix Nanocomposites[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 434 -442 .
[6] Zhengrong FU,Xiuchang WANG,Qinglin JIN,Jun TAN. A Review of the Preparation Techniques for Porous Amorphous Alloys and Their Composites[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 473 -482 .
[7] Fangyuan DONG,Shansuo ZHENG,Mingchen SONG,Yixin ZHANG,Jie ZHENG,Qing QIN. Research Progress of High Performance ConcreteⅡ: Durability and Life Prediction Model[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 496 -502 .
[8] Lixiong GAO,Ruqian DING,Yan YAO,Hui RONG,Hailiang WANG,Lei ZHANG. Microbial-induced Corrosion of Concrete: Mechanism, Influencing Factors,Evaluation Indices, and Proventive Techniques[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 503 -509 .
[9] Ningning HE,Chenxi HOU,Xiaoyan SHU,Dengsheng MA,Xirui LU. Application of SHS Technique for the High-level Radioactive Waste Disposal[J]. Materials Reports, 2018, 32(3): 510 -514 .
[10] Haoran CHEN, Yingdong XIA, Yonghua CHEN, Wei HUANG. Low-dimensional Perovskites: a Novel Candidate Light-harvesting Material for Solar Cells that Combines High Efficiency and Stability[J]. Materials Reports, 2018, 32(1): 1 -11 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed