大型建筑幕墙检测系统的风压控制方法研究

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随着建筑科学技术的进步以及城市土地使用的限制,高层建筑越来越多的出现在世界各大城市,而且绝大多数的高层建筑都采用大型建筑幕墙来进行装饰和减轻重量。因此建筑幕墙的质量检测正在引起越来越多的社会关注。国家建筑幕墙检测标准主要由三部分组成:1)抗风压特性检测;2)气密性检测;3)水密性检测。而风压自动控制既是大型建筑幕墙检测技术的基础,也是关键。建筑幕墙检测的基本方法:首先将建筑幕墙安装在检测平台矩形空间的一面,与其它5面墙壁构成一个相对密闭的空间,然后是往该密闭空间内吹入或者吸出空气,使得内部的压力产生符合国家检测标准的变化。通过检测幕墙的形变和泄漏最终是否符合国家安全标准。实现风压的自动控制需要解决以下客观实际问题:第一,正压和负压两种情况压力调节方式不同;第二,幕墙检测平台的风压控制是一个多输入(一个风机,四个气动阀门,以及一个放气阀)单输出的系统;第三,每次检测的建筑幕墙的尺寸大小、安装方式和生产材料不同;第四,幕墙检测平台内空气管道众多,每次检测的通气路径不同;第五,现场信号采集设备、执行设备与中央控制设备之间的通讯,以及现场信号的处理与软件编译。可见该系统是一个具有非线性、时变不确定性的复杂控制系统。而PID控制因其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制。因此从实际工程应用角度出发,采用PID作为风压自动控制的主要控制策略,并按以下步骤和方式实现了该系统的风压自动控制。第一,首先建立手动建筑幕墙检测平台进行实验,积累大量的实验数据,并初步掌握风压控制规律。包括正负压情况以及建筑幕墙尺寸大小、安装方式和材料对风压自动控制的影响;第二,对实验数据进行分析,建立目标压力与多输入变量之间的函数关系,以便于控制策略和算法的选择;第三,采用业已成熟的PID控制算法对风压调节进行控制,以达到手动到自动的转化;第四,利用虚拟仪器(Labview)语言对数据信号进行处理,以及PID控制算法的软件实现;第五,在实际幕墙检测平台上对PID风压自动控制系统进行参数选择,实验检测和校准。本文详细介绍了大型建筑幕墙检测平台的各个功能模块,并阐述了如何在大量实验测试的基础上,建立多输入与单输出之间相应数学关系。最终完成Labview控制软件的编译,利用PID控制算法实现风压自动调节控制。综上所述,本文的研究重点及创新之处主要集中在以下五点:1)建立建筑幕墙检测平台;2)进行大量实验,获取多输入变量与风压之间的关系;3)PID自动控制理论在风压自动控制系统中的应用;4)如何利用虚拟仪器Labview语言实现PID自动控制;5)多种数据采集设备之间的通讯以及数据信号的处理。
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