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基于无线传感网络的桥梁监测系统.pdf

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基于无线传感网络的桥梁监测系统 桥梁是公路的咽喉,其安全问题是国内外极大关注的重大社会问题。长期以 来,大跨度桥梁的安全检测一直以人工方法为主,传统人工检测方法存在主观性 强、整体性差、时效性差等诸多问题。基于有线网络的桥梁健康监测技术具有测 试精度高、协议成熟、实时性好等诸多优点,但安装维护成本高,布线困难,传 输距离受布线长度的限制。现有系统均针对单桥建设,难以实现多座桥梁之间的 信息互通,各座桥梁之间表现为“信息孤岛”,不利于区域内多座桥梁结构监测 的集中统一维护管理。 无线传感器网络是当前国内外科技领域的研究热点,节点具有功耗低、体积 小、智能化程度高等特点。将无线传感技术应用于桥梁健康监测,有利于整个监 测系统的小型化、低成本和智能化发展。目前,无线传感器针对桥梁健康监测方 面的应用主要有:UC Berkelev 的 SukunKim 等人设计了基于 TinyOS 的无线传感 器网络系统,并实现了对金门大桥结构健康的监测。Stanford 的 Jerome P.Lynch 等人设计了一种无线组块监测系统(Wireless Modular Monitoring Systems, WMiMS),并在美国 Alamosa 峡谷的大桥进行了试验。在上述应用中都组建了具 有多跳路由的无线传感器网络,应用加速度传感器检测桥梁振动数据,经过数据 处理最终得到桥梁振动的固有频率来判断桥梁的健康情况。 文中应用 3G 无线传感器网络技术,研究并开发了基于无线传感器网络的集 群式桥梁健康监测系统,可实现区域内多座桥粱的集中统一健康监测,为区域内 多座桥梁的统一维护和管理决策提供依据和指导。 1 系统结构 系统结构如图 1 所示。整个系统由无线传感层、TD 网关层和中央控制层 3 层组成。其中,无线传感层为基于 IEEE802.15.4 协议的 ZIGBEE 无线传感网络, 用以在被测区域内采集传感数据,并进行初步滤波处理。无线传感层采集的数据 汇聚到 TD 网关层,实现监测数据的本地短时存储和 3G 无线传输。该层的 3G 无 线处理单元为基于 ARM9 的 32 位嵌入式系统,通过 SPI 总线和 RS232 总线分别连 接 ZIGBEE 模块和基于 TD-SCDMA 的 3G 无线模块,从而实现无线传感网络与 3G 无线网络的无缝对接。同时,在每个 3G 无线处理单元中,设计了 2G 的 TIF 卡存 储空间,可实现采集数据的本地短期保存。中央控制层(桥梁集群健康实时监测 中心)为基于 TCP/IP 协议,采用 SOCKET 服务器模式的中央机房,可实现对散 布在较大区域内的多个桥梁健康状态数据采集子系统采集数据的接收,长时间存 储、桥梁监测数据分析、桥梁状态评估及寿命预测等一系列复杂功能。
2 无线传感系统硬件构成 无线传感系统硬件设计主要涉及无线传感层的 ZIGBEE 采集单元和 TD 网关层 的 3G 无线处理单元。该两种单元均采用 AT91SAM9G20 作为核心处理单元,内嵌 LINUX 操作系统,ZIGBEE 模块采用 TI 公司的 CC2530 模块,3G 模块采用华为公 司的 EM560。考虑到准确计时和批量保存数据的需要,扩展了 I2C 总线的外部时 钟芯片 1337 和采用备用电池供电的外部静态 ROM 存储单元 CY62157ESL。 2.1 3G 无线模块相关电路设计 3G 模块选用华为 em560、em200、em770w 模块系列、带 TPC/IP 协议的无线 模块。该无线模块系列的 3 种产品,分别支持 TD-SCDMA、CDMA20 00、WCDMA3G 无线通信技术,通过简单的模块替换,即可兼容不同格式的 3G 网络。系统支持 AT 命令及增强 AT 命令,提供丰富的语音和数据业务等功能。
ZIGBEE 模块采用 TI 公司的 CC2530 模块。CC2530 是用于 2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的 材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的 RF 收发器的优良性能,业 界标准的增强型 8051 CPU,系统内可编程闪存,8KB RAM 等强大的功能。 由于两种无线模块均通过 RS232 接口实现与主机的通信,因此选用了 SP3243E 作为 232 电平的转换芯片。其接口电路如图 3 所示。图中左侧所接电路 为无线通信模块的 RS232 接口,右侧电路接入 AT91SAM9G20 微处理器芯片串口 1 相关管脚。 2.2 系统通用 IO 接口电路设计 AT91SAM9G20 接口功能丰富,拥有 8 路 12 位 ADC、PWM 输出以及多达 9 个外 部中断。通过配制总线,最多可提供 76 个通用 IO 接口。 由于 3G 和 ZIGBEE 无线串口占用了 16 个通用 IO 接口,以及其它系统占用了 部分接口,因此将 P2 口的 P2.0 到 P2.31 接口设计为 32 个通用数字 I/O 接口, 通过简单的寄存器设计设置为 16 人、16 出;将 P3 口的 P3.0 到 P3.9 接口设 置为 10 路模拟输入接口。该种设计使得系统具备 16 路数字输入、16 路数字输 出和 10 路模拟信号输入的能力,成为一台具有丰富 I/O 接口的通用测控平台。 通用 IO 接口框图如图 4 所示,在无线传感网络中,只有担任主节点的采集单元 需要通过串口 2 以 3G 通信的方式将数据发送到监控主机,担任从节点的采集单 元只需要通过串口 1 将主节点数据发送到从节点。
3 系统软件构成 3.1 下位机数据采集及通信程序流程 下位机数据采集及通信主要由两个部分构成:CC2530 的间歇式采集和 3G 数 据通信。采用间歇式采集,一方面是因为 CC2530 在休眠时段的工作电流在微安 级,可大大降低系统功耗,另一方面,桥梁健康监测数据多数为慢响应,采集频 率降低,可有效减少冗余数据。间歇式数据采集程序流程如图 5(a)所示,3G 通信流程如图 5(b)所示。 3.2 上位机程序结构及界面
在桥梁集群健康实时监测中心的上位 PC 机要具有数据的存储与处理、数据 的可视化、物联网的管理功能。以 Microsoft VC++6.0,sql Server 2000 数据 库为开发工具。整个系统采用 C/S 架构,普通用户可以进行数据的查询与可视 化,权限用户可以进行传感器网络的管理。软件结构如图 6 所示。 监测中心软件主菜单界面、实时数据接收与控制界面和参数分析界面分别如 图 7、图 8 所示。 4 系统应用 该系统已成功应用于珠江水系上两座特大桥梁。在两座桥梁上一共安装了 78 个数据采集单元,通过无线网络实现各采集单元的数据互联。从应用结果看, 系统运行稳定,数据存储和无线传输稳定可靠。
图 9 为桥梁索力实时采集界面,图 10 为 80 个无线采集单元 15 天(21 600 mln) 实际运行在线率统计结果。从图中可看出,除 56 号机由于安装在主梁附近,经 实际测试无线信号很弱的设备掉线时间较长外,90%的无线数据采集单元在线率 达 90%以上,系统运行稳定可靠。 5 结论 将 3G 无线模块与 ZICBEE 无线传感网络模块统一于 AT91SAM9G20 ARM 微处理 器芯片,嵌入 LINUX 操作系统,设计了桥梁健康监测系统下位机系统。采用 VC6.0 软件,设计了桥梁健康监测中心上位机系统。在特大桥梁上 80 个采集点实际应 用表明,该系统运行稳定,数据存储和无线传输稳定可靠,可满足桥梁结构无线 监测的需求。
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