一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法与流程

文档序号:37790867发布日期:2024-04-30 17:01阅读:13来源:国知局
一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法与流程

本发明涉及视频分析,特别涉及一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法。


背景技术:

1、软流塑淤泥质粉质黏士地层是一种地质学术语,指的是地层中的主要成分为软流塑淤泥质粉质黏士。这种地层通常具有较高的含水率和较弱的力学性能,容易发生地基沉降等问题。因此,在建筑、桥梁、隧道等基础工程中,需要对其进行特殊的地基处理,以提高其承载能力和稳定性。软流塑淤泥质粉质黏士地层的形成往往与地下水的活动有关,地下水中溶解的矿物质会渗透到土体颗粒之间,使土体变得湿润,从而导致土体的压缩性和流动性增加。这种地层的特性使得其在一定程度上对地基处理技术提出了更高的要求。

2、软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固是一种常见的地基处理方法,主要用于提高土体的承载力和稳定性,防止地基沉降。以下是一个简要的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程概述:

3、钻孔与注浆:在确定注浆孔的位置后,使用专用设备进行钻孔。根据设计要求,将注浆材料(如水泥浆、粉煤灰浆等)注入钻孔中,并通过压力泵将浆液注入地基土体中。在注浆过程中,需要监测浆液的流动速度、地基土体的变形情况等,以确保注浆质量。

4、浆液固结:注浆完成后,需要等待浆液在地基土体中充分固结。这一过程通常需要数小时至数天不等,具体取决于注浆材料的特性和地基土体的性质。

5、后期观测:为了确保地基的安全稳定,需要在注浆加固完成后进行长期的观测与管理。这包括定期检查地基土体的位移、沉降情况,以及定期进行地基土体的强度试验等。如果发现异常情况,需要及时采取措施进行调整。

6、其中,在后期观测步骤中主要通过专业人员的实地测量和计算,来实现对注浆加固效果的评价,会存在人力成本高、效率和准确率低的问题,且由于此方法只可在注浆加固和固结过程完成之后进行评估,所以难以从注浆加固过程和固结过程中的土体变化情况对固结过程或效果进行评估。

7、因此,本发明提出一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法。


技术实现思路

1、本发明提供一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法,用以通过对软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的监控视频和固结过程的监控视频的识别分析,实现从注浆加固过程和固结过程中的土体变化情况,对软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固效果的高效、高准确度评估。

2、本发明提供一种软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固视频识别方法,包括:

3、s1:获取目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频;

4、s2:提取出注浆加固监控视频中的每个视频帧中的地基帧区域,基于注浆加固监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,分析出目标监测地基在注浆加固过程中的土地变形量;

5、s3:提取出固结监控视频中的每个视频帧中的地基帧区域,基于固结监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,分析出目标监测地基在固结过程中的土地沉降量;

6、s4:基于目标监测基地在注浆加固过程中的土地变形量和对应的权重,以及在固结过程中的土地沉降量和对应的权重,确定出目标监测地基的注浆加固效果评估值。

7、优选的,s1:获取目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频,包括:

8、s101:基于摄像装置获取目标监测地基的全日程监控视频,其中,摄像装置设置在目标监测地基的监测范围外的位置,且摄像装置拍摄获得的视频帧中的像素数需要达到预设像素数阈值;

9、s102:对全日程监控视频进行对象识别和动作识别,获得对象及动作识别结果;

10、s103:基于对象识别和动作识别结果,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频。

11、优选的,s102:对全日程监控视频进行对象识别和动作识别,获得对象及动作识别结果,包括:

12、s1021:基于任意普适对象在全日程监控视频中的出现连续性,对全日程监控视频中的视频帧进行初步排除,获得至少一个过滤视频帧序列;

13、s1022:基于注浆加固对象识别深度模型和注浆加固动作识别模型,对第一过滤视频帧序列进行依次识别,并将识别结果标记在第一过滤视频帧序列,获得对象及动作识别结果。

14、优选的,s103:基于对象识别和动作识别结果,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频,包括:

15、基于对象识别和动作识别结果,将全日程监控视频中,被识别出同时包含注浆加固对象和注浆加固动作的所有视频帧汇总,作为注浆加固视频帧群;

16、基于注浆加固视频帧群在全日程监控视频中的帧序分布特征,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频。

17、优选的,基于注浆加固视频帧群在全日程监控视频中的帧序分布特征,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频,包括:

18、基于注浆加固视频帧群中的所有注浆加固视频帧,在全日程监控视频中的帧序数,确定出注浆加固视频帧群中的所有连续帧序列,并确定出注浆加固视频帧群中的所有连续帧序列在全日程监控视频中的排序位置;

19、基于所有连续帧序列在全日程监控视频中的排序位置,确定出所有相邻的连续帧序列,并确定出相邻的连续帧序列之间的间隔视频帧数量;

20、当相邻的连续帧序列中存在至少一个连续帧序列中的帧总数小于对应间隔视频帧数量时,则将对应相邻的连续帧序列之间的位置当作虚拟断点位置;

21、基于所有虚拟断点位置,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频。

22、优选的,基于所有虚拟断点位置,在全日程监控视频中划分出目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,以及在固结过程中的固结监控视频,包括:

23、确定出注浆加固视频帧群中在单个虚拟断点位置之前的视频帧数量,作为对应虚拟断点位置的左侧视频帧数量,同时,确定出注浆加固视频帧群中在虚拟断点位置之后的视频帧数量,作为对应虚拟断点位置的右侧视频帧数量;

24、判断是否存在至少一个虚拟断点位置中的视频帧数量大于对应的左侧视频帧数量和/或对应的右侧视频帧数量;

25、若是,则将对应虚拟断点位置当作真性断点位置,并将注浆加固视频帧群中的所有真性断点位置覆盖的视频帧序列,以及注浆加固视频帧群后的预设长度的视频帧序列中的每个视频帧序列,当作目标监测基地在固结过程中的固结监控视频,并将注浆加固视频帧群中除所有真性断点位置覆盖的视频帧序列以外剩余的每个视频帧序列,当作目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频;

26、否则,将注浆加固视频帧群覆盖的视频帧序列,当作目标监测地基的软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的注浆加固监控视频,并将注浆加固监控视频之后预设长度的视频帧序列,当作目标监测基地在固结过程中的固结监控视频。

27、优选的,基于注浆加固监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,分析出目标监测地基在注浆加固过程中的土地变形量,包括:

28、确定出注浆加固监控视频中的所有地基帧区域的尺寸;

29、确定出注浆加固监控视频中的每个地基帧区域的物理中心位置,将注浆加固监控视频中的相邻地基帧区域的物理中心位置之间的位移,当作注浆加固监控视频中的所有地基帧区域的帧间位移;

30、将注浆加固监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,输入至预设土地变形量分析模型,获得目标监测地基在注浆加固过程中的土地变形量。

31、优选的,基于固结监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,分析出目标监测地基在固结过程中的土地沉降量,包括:

32、确定出固结监控视频中的所有地基帧区域的尺寸;

33、确定出固结监控视频中的每个地基帧区域的物理中心位置,将固结监控视频中的相邻地基帧区域的物理中心位置之间的位移,当作固结监控视频中的所有地基帧区域的帧间位移;

34、将固结监控视频中的所有地基帧区域的尺寸和帧间位移,输入至预设土地沉降量分析模型,获得目标监测地基在固结过程中的土地沉降量。

35、本发明相对于现有技术产生的有益效果为:通过对软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固过程的监控视频和固结过程的监控视频的识别分析,实现从注浆加固过程和固结过程中的土体变化情况,对软流塑淤泥质粉质黏士地层注浆加固效果的高效、高准确度评估。

36、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在本技术文件中所特别指出的结构来实现和获得。

37、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1