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無(wú)線通訊技術(shù)在固結(jié)試驗(yàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用(一)

閱讀:66      發(fā)布時(shí)間:2025-3-20
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 氣壓固結(jié)儀和傳統(tǒng)杠桿固結(jié)儀的控制及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)存在接線繁多、拆裝復(fù)雜、數(shù)據(jù)串?dāng)_等問(wèn)題,大大影響了試驗(yàn)的效率。針對(duì)這些問(wèn)題,采用無(wú)線通訊技術(shù)全新改造百分表測(cè)量壓縮變形,并將電源供電、數(shù)據(jù)采集、通訊傳輸進(jìn)行一體化整合;采用無(wú)線通訊技術(shù)改進(jìn)了氣壓控制器對(duì)氣源壓力的檢測(cè)和控制。通過(guò)這種先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用,大大改善了固結(jié)試驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)備穩(wěn)定性、便攜性,提高了固結(jié)試驗(yàn)的 測(cè)試精度。

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0  引    言

固結(jié)儀是測(cè)量土的壓縮性實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工程建筑、工程勘察領(lǐng)域。主要用于測(cè)定土試樣的軸向變形與壓力的關(guān)系和變形與時(shí)間的關(guān)系,計(jì)算土壤的單位沉降量、壓縮系數(shù)、壓縮模量及固結(jié)系數(shù)、先期固結(jié)壓力、壓縮指數(shù)、回彈指數(shù)等壓縮性指標(biāo),用于計(jì)算建筑物的沉降,為工程建筑設(shè)計(jì)與施工提供科學(xué)依據(jù)[1]

目前土工試驗(yàn)室普遍使用的傳統(tǒng)固結(jié)儀如圖1所示。無(wú)論氣壓固結(jié)儀還是杠桿固結(jié)儀,土樣變形的自動(dòng)數(shù)據(jù)采集主要采用經(jīng)改造的百分表或數(shù)字式千分表作為位移計(jì),一般試驗(yàn)室固結(jié)儀數(shù)量比較多,每聯(lián)固結(jié)儀都要單獨(dú)接線至數(shù)據(jù)采集器,多個(gè)采集器之間也要接線再經(jīng)傳輸接口將各個(gè)位移計(jì)采集的數(shù)據(jù)通過(guò)通訊總線統(tǒng)一傳送至計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行采集存儲(chǔ)處理。在試驗(yàn)過(guò)程中,位移計(jì)上下移動(dòng)時(shí)連線隨著位移計(jì)一起運(yùn)動(dòng)來(lái)回拉扯,會(huì)影響位移計(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。氣壓控制器也同時(shí)連接在通訊總線上,整個(gè)系統(tǒng)連線繁多、拆裝復(fù)雜,容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)串?dāng)_、通訊不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)更新不及時(shí)等多種問(wèn)題。

1  無(wú)線通訊技術(shù)簡(jiǎn)介

隨著現(xiàn)代化生活的不斷進(jìn)步,無(wú)線通訊技術(shù)已經(jīng)得到了相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,成為了現(xiàn)代生活當(dāng)中的溝通媒介,在無(wú)線技術(shù)當(dāng)中,可以利用無(wú)線網(wǎng)進(jìn)行無(wú)線信號(hào)的覆蓋,從而使得人們可以利用各種終端設(shè)備來(lái)使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò),最大限度的滿足人們對(duì)于無(wú)線信息傳遞的需求。尤其是在這幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步得到飛速增長(zhǎng)的今天,無(wú)論是工業(yè)領(lǐng)域還是民用消費(fèi)品領(lǐng)域,無(wú)線技術(shù)得到了相當(dāng)快速的發(fā)展,低成本低功耗小型化等優(yōu)點(diǎn)使得無(wú)線技術(shù)在各行各業(yè)都有了廣泛應(yīng)用。

無(wú)線通訊種類(lèi)很多,既有衛(wèi)星通訊、短波通訊、CDMALTE等遠(yuǎn)距離無(wú)線通訊技術(shù),也有WLAN、藍(lán)牙、ZigBee、紅外線等近距離無(wú)線通訊技術(shù)。各種技術(shù)互有優(yōu)劣,各有合適的應(yīng)用場(chǎng)景[2]。

為了解決傳統(tǒng)固結(jié)儀中存在的種種問(wèn)題,本文將無(wú)線通訊技術(shù)引入固結(jié)儀的數(shù)據(jù)采集及控制系統(tǒng),全面改進(jìn)傳統(tǒng)百分表和氣壓控制器。對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后的固結(jié)儀的精度穩(wěn)定性傳統(tǒng)固結(jié)儀。

2  無(wú)線傳輸位移計(jì)的研發(fā)

針對(duì)固結(jié)儀數(shù)據(jù)采集的實(shí)際應(yīng)用需求,我們采用近距離無(wú)線通訊技術(shù),使用專(zhuān)用RF芯片工作于ISM頻段2.4GHz,與藍(lán)牙、ZigBee等技術(shù)相比在功耗、速率、通訊距離上有明顯優(yōu)勢(shì)。作為單芯片模塊,其內(nèi)部集成高頻發(fā)射/接收模塊,最高可設(shè)置為+1dBm的發(fā)射功率,支持500kbps的數(shù)據(jù)傳輸速率支持多種調(diào)制模式(OOK、GFSK、2-FSKMSK),提供對(duì)同步字檢測(cè)、地址校驗(yàn)、靈活的數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度以及自動(dòng)CRC處理的支持支持RSSI(接收信號(hào)強(qiáng)度指示)LQI(鏈路質(zhì)量指示),通過(guò)4SPI接口與MCU連接,同時(shí)提供2個(gè)可設(shè)定功能的通用數(shù)字輸出引腳獨(dú)立的64字節(jié)RXFIFOTX FIFO,工作電壓范圍:1.8V3.6V,待機(jī)模式下電流僅為500nA。

傳統(tǒng)位移計(jì)由數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行供電,電源線和通訊線一起連接在位移計(jì)上,采用無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)后,每個(gè)位移計(jì)不再需要連接通訊線,若不改變供電方式,電源線還是無(wú)法取消。因此在無(wú)線芯片功耗極低的技術(shù)基礎(chǔ)上,我們改用電池供電,取消連線,只是增加后蓋厚度后將無(wú)線芯片、MCU和電池集中整合在百分表后蓋,使得無(wú)線百分表成為獨(dú)立的產(chǎn)品,易安裝易更換,便攜易用。在每秒發(fā)送一次數(shù)據(jù)的條件下,單顆電池供電可使用三年。由于沒(méi)有連線拉拽,試驗(yàn)過(guò)程中位移計(jì)穩(wěn)定,只反映土樣變形,所測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。在傳輸上各位移計(jì)獨(dú)立,互相沒(méi)有干擾。在電腦端只需一個(gè)無(wú)線收發(fā)器就可以接收所有位移計(jì)的數(shù)據(jù),與目前常規(guī)儀器每八個(gè)位移計(jì)需要一個(gè)數(shù)據(jù)采集器相比,整個(gè)系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化。

由于目前常規(guī)有線系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)采集器都連接在同一根數(shù)據(jù)總線上,主機(jī)對(duì)采集器的訪問(wèn)只能采用主從式,即主機(jī)輪詢(xún)各個(gè)采集器,相應(yīng)采集器依次應(yīng)答。隨著固結(jié)儀數(shù)量的增加,數(shù)據(jù)采集器也相應(yīng)增加,輪詢(xún)時(shí)間就會(huì)變長(zhǎng),可能影響數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性。改為無(wú)線通訊后,所有位移計(jì)改為主動(dòng)發(fā)送模式,電腦端收發(fā)器平時(shí)只接收位移計(jì)和氣壓控制器發(fā)送的數(shù)據(jù),只有

在需要給控制器發(fā)送命令改變參數(shù)時(shí)才短時(shí)進(jìn)入發(fā)送模式。這樣數(shù)據(jù)采樣周期只取決于位移計(jì)端的發(fā)送周期,可以保證數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性。百分表分辨率是0.01mm,經(jīng)過(guò)改造使用高精度采集部件,所得數(shù)據(jù)分辨率可提高一個(gè)數(shù)量級(jí)至0.001mm。對(duì)于含水率低整體壓縮變形較小的硬土,提高分辨率可顯著改善變形隨時(shí)間變化采樣精度和曲線顯示圓滑度,更有利于求得準(zhǔn)確的固結(jié)系數(shù)。


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