基于压电传感器的交通违章检测系统设计
基于人工智能的智能交通违法行为监测与处理系统设计与应用
基于人工智能的智能交通违法行为监测与处理系统设计与应用随着城市的不断发展和交通流量的增加,交通违法行为也越来越多。
为了维护交通秩序、提高交通安全性,基于人工智能的智能交通违法行为监测与处理系统设计与应用成为研究热点。
本文将介绍这一系统的设计思路和应用价值。
智能交通违法行为监测与处理系统的设计需要综合运用计算机视觉、机器学习和图像处理等技术。
该系统由以下三个主要组成部分构成:图像捕获与监测模块、违法行为识别与分类模块和处罚与纠正模块。
首先,图像捕获与监测模块是整个系统的基础。
通过在交通路口、高速公路等重要地点布设高清摄像头,实时捕获交通场景,并将图像数据传输到后台处理系统中。
该模块利用计算机视觉技术对图像进行预处理、车辆检测和跟踪等操作,以获取准确的交通违法行为信息。
其次,违法行为识别与分类模块根据预定义的交通规则和法律法规,对车辆行为进行识别和分类。
通过训练深度学习算法,该模块能够自动识别交通违法行为,包括闯红灯、超速行驶、逆向行驶等。
此外,该模块还能够对多种违法行为进行区分和排除,提高系统的准确性和可靠性。
最后,处罚与纠正模块负责对交通违法行为进行处理和处罚。
一旦系统检测到违法行为,会自动记录相应证据并生成处罚决定书,同时将违法信息发送给交通管理部门。
该模块还可以与车辆管理系统和银行系统等进行数据交互,实现罚款缴纳、驾驶扣分等操作,确保交通违法行为的及时处理和惩戒。
基于人工智能的智能交通违法行为监测与处理系统的应用具有广泛的价值。
首先,它能够实现24小时不间断的监测和处理,不受人力限制,大大提高了交通违法行为的发现率和处理效率。
其次,该系统还可以提供大数据分析和统计功能,为交通管理部门提供决策支持,优化交通规划和道路设计。
此外,该系统还能够配合智能交通信号灯系统,实现交通流量控制和调度,缓解交通压力和堵塞。
然而,在推广和应用该系统的过程中仍然存在一些挑战。
首先,系统的准确性和鲁棒性需要不断提升,尤其是在复杂交通环境和恶劣天气条件下。
基于STM32单片机的车辆交通事故监测系统设计
基于STM32单片机的车辆交通事故监测系统设计车辆交通事故是当前社会面临的严重问题之一,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。
为了降低交通事故的发生率,提高交通安全水平,许多研究人员和工程师致力于开发和设计各种交通事故监测系统。
本文将重点介绍一种基于STM32单片机的车辆交通事故监测系统设计。
第一章:引言1.1研究背景随着科技的飞速发展,智能化、网络化、信息化的需求日益增长,传感器技术在各个领域得到了广泛的应用。
传感器是一种能够感知指定的物理、化学或生物量,并能将其感知结果转换为可处理的信号输出的装置。
传感器技术在工业、农业、医疗、交通等领域发挥着重要作用,为社会发展带来了诸多便利。
1.2研究目的和意义然而,传统的传感器存在一定的局限性,如灵敏度低、精度不高、抗干扰能力差等。
为了克服这些缺点,研究一种新型的传感器系统具有重要的实际意义。
本研究旨在设计一种基于STM32单片机的传感器系统,提高传感器的性能,为各个领域提供更加精确、可靠的检测手段。
1.3国内外研究现状在国内外,关于传感器技术的研究已经取得了丰硕的成果。
许多学者致力于传感器的新材料、新结构、新原理的研究,不断优化传感器的性能。
同时,随着微电子技术的进步,基于单片机的传感器系统也得到了广泛的应用。
本研究将结合国内外研究成果,设计一款性能优越的传感器系统。
第二章:系统设计原理2.1系统整体框架为了实现研究目标,本研究设计了一种基于STM32单片机的传感器系统。
该系统主要包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块和单片机控制模块。
系统整体框架如下:(1)传感器模块:负责感知物理、化学或生物量,并将感知结果转换为电信号。
(2)数据采集模块:负责采集传感器输出的电信号,并将其转换为数字信号。
(3)数据处理模块:负责对采集到的数字信号进行处理,如滤波、放大、标定等,以提高传感器的性能。
(4)单片机控制模块:负责对整个系统进行控制,实现传感器信号的采集、处理和传输。
一种基于压电感应的交汇信号提示系统及方法
一种基于压电感应的交汇信号提示系统及方
法
随着城市建设的不断发展和人口的增长,道路交通的流量也逐渐
加大,交叉路口的安全问题越来越受到人们的关注。
为了保障行人和
车辆的安全,需引入一种交汇信号提示系统及方法。
这篇文章将为您
介绍一种基于压电感应的交汇信号提示系统及方法。
首先,我们来了解一下什么是压电感应。
压电效应指的是在晶体
内部加加压力或拉伸时,能够带来微观结构的改变,从而产生电势路
径变化的现象。
利用压电感应技术可以实现智能灵敏的信号检测和信
息采集,进而建立一个安全可靠的交汇信号提示系统。
该系统主要由压电传感器、电路控制器和提示设备三部分组成。
当行人或车辆靠近交叉路口时,通过压电传感器实时采集到压力信号,并发给电路控制器进行分析处理。
电路控制器根据采集到的信息,判
定车辆和行人的行动意图,进而确定对应的交通信号提示方式。
最后,提示设备根据电路控制器下发的指令进行信号提示。
与传统的红绿灯交通系统相比,基于压电感应技术的交汇信号提
示系统具有以下优点:
1. 灵敏度高,具备快速反应的能力,可以避免交通事故的发生。
2. 能够根据实际情况自动调整信号提示方式,更具适应性和灵活性。
3. 该系统的设计和安装成本较低,易于实现快速推广和普及。
以上是关于基于压电感应的交汇信号提示系统及方法的详细介绍。
该系统将有效提高交通安全性和交通系统的智能化程度,为城市交通
建设做出了重要贡献。
面向物联网的智能交通违法检测与处理系统设计
面向物联网的智能交通违法检测与处理系统设计随着物联网技术的快速发展,智能交通系统逐渐应用于城市交通管理中。
在过去,交通违法行为常常由交警现场巡逻发现并处理。
然而,这种方式存在效率低、人力成本高以及安全隐患等问题。
为了提高交通管理的效率和安全性,亟需开发面向物联网的智能交通违法检测与处理系统。
本文将针对面向物联网的智能交通违法检测与处理系统的设计展开讨论,将分为以下几个部分进行阐述:系统架构设计、违法检测技术、数据处理与分析、违法行为处理以及系统优化。
系统架构设计:面向物联网的智能交通违法检测与处理系统需要包括多个组成部分,如传感器网络、数据传输模块、中央数据处理中心、管理平台等。
传感器网络负责实时监测交通流量和行车情况,数据传输模块将采集到的数据传输到中央数据处理中心,中央数据处理中心负责数据分析和违法行为的检测与处理,管理平台用于管理系统的运行和监测违法行为处理情况。
违法检测技术:为了准确检测违法行为,智能交通违法检测与处理系统需要借助先进的技术,如计算机视觉、图像处理和智能算法等。
通过摄像头等设备采集到的交通图像可以进行车辆识别、速度检测、逆行判断、违章停车检测等。
这些技术可以有效地辅助交通管理人员识别并处理违法行为。
数据处理与分析:中央数据处理中心是整个系统的核心部分,负责接收、处理和分析传感器网络所采集到的大量数据。
数据处理与分析涉及到交通流量统计、违法行为识别以及异常事件的处理等。
通过对数据的分析,可以更好地了解交通状况、预测交通拥堵等,为交通管理提供科学依据。
违法行为处理:一旦系统检测到违法行为,中央数据处理中心会立即发送通知给相关部门,并将违法行为的相关数据提供给交通管理人员。
这些数据包括违法行为的时间、地点、违法行为的类型以及相关证据图片等。
交通管理部门根据这些数据可以对违法行为进行处罚,例如罚款、暂扣驾驶证等。
系统优化:为了提高系统的稳定性和性能,还需进行系统优化。
通过对系统的优化,可以减少误报和漏报,提高违法行为的检测准确率和处理效率。
压电传感器在智能交通系统中的应用
传感器原理及工程应用设计(论文)压电传感器在智能交通系统中的应用摘要共聚物PVDF压电薄膜轴传感器,以及压电石英晶体动态称重传感器,已在世界许多国家的智能高速公路管理系统、动态公路车辆称重系统、高速公路超限监测预选、桥梁超载报警、遂道保护和自动电子收费系统中得到广泛应用。
压电薄膜轴传感器和压电石英称重传感器,其动态响应速度之快,测量与监控参数之多,安装、调试、使用之方便,是以传统电阻应变式称重传感器为基础的各种动态称重系统无法比拟的。
关键词:压电传感器压电石英传感器压电薄膜轴传感器智能交通系统目录摘要 (I)前言 (III)1.绪论 (1)2.压电传感器的基本原理及其分类 (2)2.1压电传感器的基本原理 (2)2.2压电传感器的分类 (2)2.3压电传感器的特点 (2)2.4压电传感器的应用范围 (2)3.压电石英称重传感器 (6)3.1压电石英传感器的发展历程 (6)3.2石英晶体的压电效应 (6)3.2石英晶体的压电效应 (6)3.3压电石英称重传感器的工作原理 (7)3.4压电石英称重传感器的结构与特点 (9)3.5压电石英称重传感器在动态公路车辆称重中的应用 (10)4. 压电薄膜轴传感器 (12)4.1压电薄膜轴传感器的发展历程及其特点 (12)4.2共聚物压电薄膜的压电效应与特性参数 (12)4.3PVDF压电薄膜轴传感器的检测原理与技术性能 (13)4.4共聚物PVDF压电薄膜轴传感器的应用 (14)结论 (I)参考文献 (I)前言目前,由于我国的高速公路建设尚在起步阶段,有些路段由于超载严重,在设计使用年限之前就过早损坏,造成养护费用上升,多数管理部门将主要精力集中在收费(尤其是不停车收费)标准的制定和系统的技术问题方面。
这在目前是必需的,但是随着车流量的增加,道路负荷的加重,交通事故将增加,道路的塞车时间将加长,对道路的破损修复期将缩短,次数将增加,对道路状态的监测将变得越来越重要。
新型传感器技术在智能交通系统中的应用研究
新型传感器技术在智能交通系统中的应用研究一、引言智能交通系统作为现代交通领域的重要发展方向之一,在提高交通效率、减少交通事故、改善城市环境等方面具有重要意义。
而新型传感器技术的广泛应用,则为智能交通系统的发展提供了技术支持和创新动力。
本文将重点研究新型传感器技术在智能交通系统中的应用,并对其在车辆检测、交通流量监测和环境感知等方面进行系统的探讨和分析。
二、新型传感器技术在车辆检测中的应用研究传统的车辆检测技术主要依靠地感线圈或压电传感器,但这些传感器存在着安装和维护成本高、易受环境干扰等问题。
相比之下,新型传感器技术具有无线化、低功耗、高精度等优势,为车辆检测提供了更好的解决方案。
首先,激光雷达传感器可以通过测量目标与传感器之间距离来实现车辆检测。
该技术具有高度精确度和强鲁棒性,能够实现对车辆类型、速度和距离等参数的准确检测。
其次,图像传感器技术通过拍摄道路上的图像,并利用图像处理算法对车辆进行识别。
该技术具有较低的成本和易于部署的特点,可广泛应用于交通监控和智能交通系统中。
三、新型传感器技术在交通流量监测中的应用研究交通流量监测是智能交通系统的核心功能之一,传统的交通流量监测方法主要依靠摄像头和地感线圈等传感器设备。
然而,这些设备存在着无法实时监测、数据不准确等问题。
而新型传感器技术的引入,则为交通流量监测提供了更高效、精确的解决方案。
一种应用较广泛的新型传感器技术是微波传感器。
微波传感器通过发射微波信号,并利用接收到的反射信号进行车辆检测与识别。
该技术具有检测范围广、反应速度快、实时性强等优势,能够实时监测交通流量状况并提供准确的数据支持。
此外,声音传感器技术也被广泛应用于交通流量监测中。
声音传感器通过感知交通流中车辆行驶时所产生的声音,并通过信号处理和模式识别算法进行交通流量的估计。
该技术不仅能够实时监测交通流量,还能够识别并区分不同类型的车辆,提高交通监控的精确度。
四、新型传感器技术在环境感知中的应用研究传统的环境感知技术主要以气象站为主,从固定站点收集和分析各种环境参数。
面向物联网的智能交通违章检测与处理系统设计
面向物联网的智能交通违章检测与处理系统设计随着物联网技术的快速发展,智能交通系统正逐渐成为现代城市交通管理的重要组成部分。
面对日益增长的车辆数量和交通违规行为,设计一套面向物联网的智能交通违章检测与处理系统变得尤为重要。
本文将围绕此任务,对该系统的设计进行详细阐述。
一、系统概述智能交通违章检测与处理系统是基于物联网技术的交通违章自动识别与处理平台。
主要包括违章监控设备、违章数据自动识别系统、数据处理与管理系统以及违章处罚系统。
二、违章监控设备违章监控设备的主要功能是实时监测交通违章行为。
通过摄像头、红外线传感器等设备,对交通流进行实时采集、分析和处理。
该设备可以安装在交通路口、高架桥、隧道等重点区域,以实现对违章行为的全面监测与识别。
三、违章数据自动识别系统违章数据自动识别系统是智能交通违章检测与处理系统的核心部分。
通过图像识别、车牌识别、行驶轨迹分析等技术,将摄像头拍摄到的交通违章行为转化为数字化数据,并进行数据清洗、过滤和分类。
系统可以实时分析车辆的行驶速度、超速、闯红灯、违停等违章行为。
四、数据处理与管理系统数据处理与管理系统对违章数据进行集中管理和处理。
通过数据挖掘和大数据分析技术,系统可以实时监控交通违章情况,并分析违章的时间、地点、频率等信息。
基于这些信息,系统可以自动生成违章报告,并提供给交通调度员和执法部门进行后续处理。
五、违章处罚系统违章处罚系统将违章数据与车辆信息等数据进行比对分析,自动判定违章行为的合法性,并生成相应的处罚决定。
系统可以将处罚信息自动发送给交通违章车辆的车主,并与交管部门的数据库进行对接,确保违章处罚的准确性和有效性。
六、系统优势1. 提高交通违章监管效率。
通过智能化的设备和算法,系统可以实现对交通违章行为的实时监测和自动识别,大大提高了违章处理的效率。
2. 增加交通安全意识。
智能交通违章检测与处理系统的使用,可以有效减少交通违章行为,提高驾驶员的遵守交规意识,从而提高整体的交通安全水平。
基于压电传感器的汽车动态称重系统
基于压电传感器的汽车动态称重系统摘要生活中我们身边很多的交通工具,每天无数的车辆航行在高速公路,很多大货车超载现象越来越严重,严重车载可能酿成大患,堵塞交通,为了减少汽车超重必须在高速上设立汽车动态称重检测系统,使其交通运行流畅,防止因为车载引起的交通事故,其中要实现这个功能要用到传感器,传感器又有很多种类型,其中汽车动态称重系统就是基于压电传感器。
Life around us a lot of vehicles, numerous vehicles per day sailing on the highway, many large trucks overloading phenomenon more and more serious, may lead to serious scourge car, blocking traffic, in order to reduce vehicle must establish overweight car at high speed, said dynamic weight detection system to traffic running smoothly, to prevent accidents caused because the car in which to achieve this functionality to use sensors which there are many types, including automotive dynamic weighing system is based on the piezoelectric sensor.概述尽管早在 1908 年 Pierre(皮埃尔)和 Jacguse Curie(雅克卡里)就发现了石英晶体的压电效应,但是用于动态力的测量还是 20 世纪 60 年代。
当时由苏黎世的瑞士联邦技术研究所研制出压电石英测力传感器,并利用它制成风洞天平,对空气动力进行测量。
压电式交通信息调查系统解决方案
压电式交通信息调查系统压电式交通信息调查系统是一种满足交通流量调查和动态称重调查的多用途系统。
系统是一种在不中断交通的情况下记录交通信息的高性价比的设备。
传感器配置这种系统在每一车道安装2条压电轴载称重传感器及1个地感应线圈。
系统控制器设备安装在路边机箱内并与道路上传感器连接。
控制器可监测到车辆通过压电传感器时所产生的信号,此信号可以用来计算轴负荷,车速及车辆轴距,并进一步计算出车型、车速、轴载等指标。
地感线圈的信号主要用以判定车辆的存在信息,也可用来判定车辆底盘长度,同时还可以被系统用于区分前后车辆之间的间隔。
系统优势由于二条与车道等宽的压电称重传感器(A3.5M)安装与车道同宽,不会漏检车轮影响检测精度。
而如用弯板式传感器由于传感器有固定的长度,对于宽度不同的车道,传感器就不能适配于所有车道。
由于压电称重传感器对高速车轮压力反应灵敏,二传感器对车轮压过的时间检测准,所以系统对车速检测准确,带来轴距计算准确从而系统对车辆分型准确,相比每车道二个地感线圈二条对接弯板式的结构,车辆交调数据更准确。
由于系统配置有地感线圈用于区分同一车道的前后车,这比起只有二块弯板传感器左右安装的结构,有更高的交通量检测精度。
交通流量调查在最低配置标准下,本系统符合交通运输部关于固定式交调设备的最新标准《“固定式交调设备技术条件”和“固定式交调设备与数据服务中心通讯协议”》中规定的I级设备要求,可以实现机动车自动分型、流量统计、地点车速检测等功能,适合一级和二级连续式交通流量观测站配备使用。
养护方案决策依据本系统具备在不中断交通情况下实时检测车辆轴距和轴载的功能,可以对交通断面的交通流按车辆载荷进行分析,统计道路实际承受的载荷情况,为养护方案决策提供可靠的数据基础,提高资金使用效率。
桥梁修护决策将本系统安装在桥梁、软基道路等严格限制载荷的路段前方,统计通过该路段的车辆载荷,结合桥梁设计和养护部门提供的力学模型,可以有效的进行道路超限运行预警,监测和评估其损伤程度及安全状态,提前安排道路修护,减小事故发生概率。
基于传感器网络的智能交通违法检测与处理系统设计
基于传感器网络的智能交通违法检测与处理系统设计智能交通系统的迅速发展和普及应用,给交通管理和安全带来了极大的挑战和机遇。
智能交通违法检测与处理系统作为智能交通系统的重要组成部分,可以高效地辅助交通管理部门对违法行为进行监控和处理。
本文将介绍基于传感器网络的智能交通违法检测与处理系统的设计。
一、系统概述基于传感器网络的智能交通违法检测与处理系统是依靠网络与传感器技术,结合计算机视觉和图像处理算法,实现对交通违法行为的自动检测与处理的系统。
该系统利用安装在交通路口的传感器设备,通过采集和处理实时交通数据与图像,能够准确、快速地识别出违反交通规则的车辆并生成相应的违法信息,为交通管理机构提供决策依据。
二、系统组成1. 传感器设备传感器设备是智能交通违法检测与处理系统的核心组成部分。
它通过监测交通流量、车辆速度、车道占有情况等信息来实现交通违法行为的检测。
传感器设备可以采用各种传感器技术,如地磁传感器、视频摄像头等。
这些设备需要安装在路口合适的位置,能够全面覆盖交通流动区域,以确保对所有违法行为的集中监测。
2. 数据传输和处理平台传感器设备采集到的数据通过网络传输到中心服务器进行处理和分析。
数据传输和处理平台应具备高带宽、低时延的特性,能够实现大容量数据的快速传输和实时处理。
同时,系统需要配备强大的计算资源,以支持复杂的图像处理算法和大规模数据的处理。
3. 数据处理与分析算法智能交通违法检测与处理系统的核心在于数据处理与分析算法。
它包括图像识别、目标检测、轨迹跟踪等技术,能够对交通图像进行实时分析和处理,进而准确判断是否存在交通违法行为。
系统需要选取适合的算法,并结合实际路况和交通规则进行参数调整和优化,以提高系统的检测精度和鲁棒性。
三、系统工作流程1. 数据采集传感器设备通过感知周围环境获取实时的交通数据和图像。
这些数据包括车辆数量、车辆行驶速度、车辆行驶方向等信息,图像可以用于后续的图像处理和分析。
基于压电传感器的交通违章检测系统设计
淮海工学院课程设计报告书课程名称:《传感器原理及应用》课程设计题目:基于压电传感器的交通违章检测系统设计系(院):电子工程学院测控系学期:2015-2016-1专业班级:测控131姓名:学号:基于压电传感器的交通违章检测系统设计一、设计目的1. 能较全面地巩固和应用“传感器及检测技术”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型数字系统设计的基本方法。
2. 通过《传感器及检测技术》课程设计,掌握传感器及检测系统设计的方法和设计原则及相应的硬件调试的方法。
进一步理解传感器及检测系统的设计和应用。
3. 培养独立思考、独立准备资料、独立设计规定功能的数字系统的能力。
4. 培养书写综合设计报告的能力。
二、具体设计要求压电式交通信息调查系统是一种满足交通流量调查和动态称重调查的多用途系统。
系统是一种在不中断交通的情况下记录交通信息的高性价比的设备。
⒈系统概述:这种系统在每一车道安装2条压电轴载称重传感器及1个地感应线圈。
系统控制器设备安装在路边机箱内并与道路上传感器连接。
控制器可监测到车辆通过压电传感器时所产生的信号,此信号可以用来计算轴负荷,车速及车辆轴距,并进一步计算出车型、车速、轴载等指标。
地感线圈的信号主要用以判定车辆的存在信息,也可用来判定车辆底盘长度,同时还可以被系统用于区分前后车辆之间的间隔⒉系统设计要求:当正常行驶的车辆,其轮胎压过铺设在车道路面中的压电膜称重传感器时,会产生一个与施加到传感器上的压力成正比的模拟信号,并且输出的周期与轮胎停留在传感器上的时间相同,通过信号线缆传向路侧的中央数据采集控制器。
中央数据采集控制器通过高速A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,经程序处理,计算出车辆的触发时间、轴载荷及车辆总重;通过前后布置的两条压电膜称重传感器进一步计算出车辆的行驶速度;安装在道路两侧的激光传感器能够检测车高,辅助判断车型;两条压电膜传感器之间的线圈检测器,通过内部电路处理,能够检测车辆的底盘高度等特征信息,并提供车辆收尾信号。
基于智能识别技术的交通违法行为监测系统设计
基于智能识别技术的交通违法行为监测系统设计随着城市交通的日益繁忙和车辆数量的增加,交通违法行为也逐渐增多,给交通管理部门带来了很大的压力。
为了更有效地管理交通秩序,保障交通安全,基于智能识别技术的交通违法行为监测系统应运而生。
一、智能识别技术的应用智能识别技术是近年来快速发展的一项技术,通过计算机视觉技术和图像识别算法,能够对图像进行自动分析和处理。
交通违法行为监测系统利用智能识别技术,可以对行车过程中的交通违法行为进行实时监测和识别。
例如,系统可以自动识别车辆的超速行驶、闯红灯、压线行驶等违法行为,并通过抓拍照片或视频进行证据保存。
二、系统设计与工作原理交通违法行为监测系统由多个设备组成,包括摄像机、图像处理器、数据库等,并通过网络进行数据传输和处理。
系统的工作原理是,摄像机实时获取道路上的车辆图像,将图像传输给图像处理器进行处理。
图像处理器利用智能识别算法对图像进行分析,提取出车辆的相关信息,比如车速、行驶轨迹等。
然后,系统将提取的信息与交通法规进行对比,判断是否存在违法行为。
若存在违法行为,系统将自动抓拍照片或视频,并保存到数据库中。
三、系统的优势与应用场景基于智能识别技术的交通违法行为监测系统具有以下优势:1.高效准确:利用智能识别技术,系统能够实时准确地识别违法行为,减少了人工判断的误差。
2.节省人力资源:相比传统的交通管理方式,该系统可以大大减少人工巡逻和勘查的需求,节省人力资源。
3.提高工作效率:系统可以连续24小时工作,大大提高了交通违法行为的监测效率。
该系统可以广泛应用于道路交通管理、交通事故调查等领域。
例如,在城市智慧交通项目中,将该系统与红绿灯智能控制系统相结合,可以实现对交通流量的自动控制与调度,提高交通流畅度和安全性。
四、网络安全与隐私保护在设计交通违法行为监测系统时,应特别关注网络安全和隐私保护。
系统设计应采用安全加密技术,确保数据传输过程中不被篡改或泄露。
同时,系统应确保车辆及驾驶人的隐私信息不被滥用或泄露,以保护个人隐私权。
智能交通车辆违规检测系统设计与实施
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基于压电传感器的城市高架桥安全预警系统设计
基于压电传感器的城市高架桥安全预警系统设计
杜建周;耿翊波;杨聪;邱龙;韦凌翔
【期刊名称】《交通节能与环保》
【年(卷),期】2023(19)1
【摘要】城市高架作为重要的交通基础设施,在道路建设中所占的比例越来越高,因桥梁质量、车辆超载等问题引发的恶性事故时有发生,对其健康状况及安全性的监测已经成为研究热点之一。
本文基于压电元件的力电耦合效应,设计并开发了一套适用于城市高架桥梁的安全预警系统。
当车辆经过布设于桥梁上的压电传感器时,会产生不同的脉冲信号,通过对交通流进行数字化分析,从而实现对城市高架桥的流量监测、荷载监测和安全预警。
该系统为城市高架桥梁的交通流和车辆管控提供了智能化的解决方案,保证了行车安全。
【总页数】6页(P180-185)
【作者】杜建周;耿翊波;杨聪;邱龙;韦凌翔
【作者单位】盐城工学院材料科学与工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】U447
【相关文献】
1.基于压电传感器的插秧深度智能调控系统设计
2.基于压电传感器的电阻焊压力采集系统设计
3.基于LoRa^(TM)的高架桥体质量安全监测系统设计
4.基于树莓派的城市管廊安全监测及预警系统设计
5.基于压电传感器的地质灾害监测系统设计
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淮海工学院课程设计报告书课程名称:《传感器原理及应用》课程设计题目:基于压电传感器的交通违章检测系统设计系(院):电子工程学院测控系学期:2015-2016-1专业班级:测控131姓名:学号:基于压电传感器的交通违章检测系统设计一、设计目的1. 能较全面地巩固和应用“传感器及检测技术”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型数字系统设计的基本方法。
2. 通过《传感器及检测技术》课程设计,掌握传感器及检测系统设计的方法和设计原则及相应的硬件调试的方法。
进一步理解传感器及检测系统的设计和应用。
3. 培养独立思考、独立准备资料、独立设计规定功能的数字系统的能力。
4. 培养书写综合设计报告的能力。
二、具体设计要求压电式交通信息调查系统是一种满足交通流量调查和动态称重调查的多用途系统。
系统是一种在不中断交通的情况下记录交通信息的高性价比的设备。
⒈系统概述:这种系统在每一车道安装2条压电轴载称重传感器及1个地感应线圈。
系统控制器设备安装在路边机箱内并与道路上传感器连接。
控制器可监测到车辆通过压电传感器时所产生的信号,此信号可以用来计算轴负荷,车速及车辆轴距,并进一步计算出车型、车速、轴载等指标。
地感线圈的信号主要用以判定车辆的存在信息,也可用来判定车辆底盘长度,同时还可以被系统用于区分前后车辆之间的间隔⒉系统设计要求:当正常行驶的车辆,其轮胎压过铺设在车道路面中的压电膜称重传感器时,会产生一个与施加到传感器上的压力成正比的模拟信号,并且输出的周期与轮胎停留在传感器上的时间相同,通过信号线缆传向路侧的中央数据采集控制器。
中央数据采集控制器通过高速A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,经程序处理,计算出车辆的触发时间、轴载荷及车辆总重;通过前后布置的两条压电膜称重传感器进一步计算出车辆的行驶速度;安装在道路两侧的激光传感器能够检测车高,辅助判断车型;两条压电膜传感器之间的线圈检测器,通过内部电路处理,能够检测车辆的底盘高度等特征信息,并提供车辆收尾信号。
车辆收尾以后,中央数据采集控制器对车辆的轴距、车长、车辆底盘高度、车高等信息进行集中处理,并对数据进行存储、打包,按照交通运输部规定的数据处理周期将统计的数据通过网络上传。
三、总体实现原理和方案设计压电传感器分类及特点:图1压电传感器是利用压电陶瓷片的压电效应,将应力(或应变)转换成电压(或电荷),再通过放大器进行放大和输出的装置。
压电陶瓷是其中的关键部件,从信号变换角度来看,压电陶瓷片相当于一个电荷发生器。
压电传感器是有将外界力传递到压电陶瓷片的力学系统、压电陶瓷片和将电荷传递到仪表的测量电路三部分构成。
图2压电介质可分为三类:(1)石英晶体(天然,单晶休);(2)压电陶瓷(人工制造,多晶体);(3)高分子压电材料。
1.石英晶体石英晶体是一种天然形成的性能极为优异的单晶体压电材料。
它具有稳定性好、可靠性高、响应速度快、压电常数自然变化率低(在20-200℃时,仅为-0.0001/摄氏度 )等特点,广泛用于制作标准传感器以及高精度传感器。
2.压电陶瓷压电陶瓷是一种人工合成的多晶体压电材料,内部具有大址微观极化区。
无外电场作用时,各极化区在晶体中呈杂散状、极化方向各异,因此压电陶瓷平时呈电中性。
当施加外电场时,极化方向统一,此时围绕原子核的电子获得动能,脱离原子核束缚成为自由电子。
这些自由电子和失去电子显正电性的原子核在外电场作用下逐渐形成内部微弱势垒电场。
从电工学理论可知,微观上所谓势垒电场就是“两侧堆积电性各异电子组成的作用范围”,宏观上表现为压电陶瓷表面呈现大量电荷。
压电陶瓷不同于自然界其他电介质,在外电场失去时,其内部极化区仍存有很强剩余极化强度,如沿极化方向施加外力,其表面也能产生电荷。
换句话说,压电陶瓷也具有压电效应。
常用的压电陶瓷有钻钦酸铅系列压电陶瓷(PZT)、非铅系压电陶瓷等。
3.高分子压电材料高分子压电材料是近年来发展较快的一种新型压电材料。
它的特点是压电常数较高,如聚偏二氟乙烯(PVF2或PVDF)的压电常数比压电陶瓷高十几倍,其输出脉冲电压可直接驱动 CMOS集成门电路。
这种材料质地柔软,可以拉伸成薄膜或套管状。
另外,价格便宜,不易破碎,具有防水性。
其测量范围可达80dB,频响范围从0.1Hz直至10九次方Hz。
可见它是一种较为理想的电声材料。
高分子压电材料的工作溢度适用范围为100℃以下,机械强度较低,不耐紫外线照射。
国内外发展现状:在我国压电传感器的研究与应用明显落后于世界先进水平,自70年代以来,压电传感器的应用主要是为了满足航天技术发展的需要。
改革开放之后,随着引进国外先进技术和管理经验,国民经济进入快阶段,现代测量技术的发展与应用成为必然。
因此,压电传感器测术引起了一定程度的重视。
但是,由于在压电传感器测量技术的研究与应用上与国外发达国家相比,起步较晚,技术基础薄弱。
直到目前压电传感器总体技术水平依然处于上述的第一发展阶段。
国内进行智能传感器研究的单位主要有:中科院合肥智能机械研究所传感器技术国家重点实验室(国家“863”计划资助项目:安徽省自然科金资助项目;中国博士后科学基金资助项目);中国科技大学;电子科学自动化系;北京大学计算机科学技术系(国家“863”计划资助项目),华南理工大学机电工程系(广州省重点攻关项目;广州市重点攻关项目);东南大学仪器科学与工程系(973计划项目)。
通过几年的努力,这些单位都在网络化测控系统和智能传感器开发平台的研究中取得了不同程度的成就。
四、传感器选用压电传感器为ROADTRAX型传感器,其特点:Roadtrax BL型压电薄膜交通传感器设计成可永久性或临时性安装于道路面下以收集各类交通数据。
传感器独特的结构使其能以柔性外形直接安装于道路面下并保持与路面轮廓一致。
传感器的扁平结构对于路面弯曲,临近车道以及接近车辆的弯曲波所产生的道路噪音具有良好的抑制能力。
安装时对路面的小切口减少了对路面的损坏,提高了安装速度,也减少了安装所需的灌浆量。
图3交通传感器是精量电子-MEAS传感器在压电薄膜共聚合物轴类传感器产品的基础上开发出的两款智能交通传感器。
该传感器广泛应用于行驶中称重(WIM)、车速监控、闯红灯拍照、车型分类、车轴数及轴距测量、收费站地磅、停车区域监控、交通信息采集 (道路监控)及机场滑行道等领域,具有性能优异,工作可靠、安装方便,成本低廉等特性,是在智能交通传感器产品中的理想选择。
本系统所用的压电传感器为可以被用于检测车轴数、轴距、轴荷、车速、轮距、轮胎数等各种参数,因而在车型分类、动态称重(WIM)、收费站地磅、闯红灯拍照、停车区域监控、交通信息采集(道路监控)及机场滑行道监控等应用实例中都有用武之地。
压电薄膜的独特结构和工作原理造就了他在以下几方面无与伦比的优势:精确的速度信号、可靠的触发信号及详尽实时的车辆统计数据。
系统优势:由于两条与车道等宽的压电称重传感器(≥3.5M)安装与车道同宽,不会漏检车轮影响检测精度。
而如用弯板式传感器由于传感器有固定的长度,对于宽度不同的车道,传感器就不能适配于所有车道。
由于压电称重传感器对高速车轮压力反应灵敏,二传感器对车轮压过的时间检测准,所以系统对车速检测准确,带来轴距计算准确从而系统对车辆分型准确,相比每车道二个地感线圈二条对接弯板式的结构,车辆交调数据更准确图4线圈传感器安装于两条压电膜传感器之间,由高温导线绕制而成。
在系统中主要用于识别车辆的底盘长度和高度等特征信息,并提供汽车通过信号图5技术参数线芯:4平方毫米高温导线外护套:双层尼龙铠装缠绕匝数:4~6圈开槽尺寸:2米*1米开槽深度:60毫米工作温度:-40℃~ +80℃相对湿度:0~ 98%理论寿命:〉4000万次等效轴载压电压电式传感器的等效电路。
当压电传感器中的压电晶体承受被测机械应力的作用时,在它的两个极面上出现极性相反但电量相等的电荷。
其电容量为图6压电称重传感器输出的电压信号与车辆压过的压力相对称的。
信号由控制器转换成电压。
此电压信号用来决定轴被检测到的时间,电压的大小计算出相应轴的重量。
压电称重传感器埋设的截面图及车辆轮压示意图如下:图7每车道两条压电传感器相距3米。
地感线圈安装为2米见方。
线圈对称在传感器中间。
同一车轴经过两条压电传感器的时间被3米来除可以得出此车的速度。
车的轴距是用分别通过一条压电传感器轴时间乘上速度来得出。
通过两条压电传感器分别计算的轴距的平均值运算来提高检测精度。
当车辆通过线圈中感应区域时,安装道路上地感应线圈的感应值发生改变(上图中深蓝色的长方框),引起控制器内部感应探测器震动频率的变化。
这种频率变化用于系统判定是否有车辆通过感应线圈。
道路安装示意图:图8五、其他各部分单元电路设计一套完整的设备,包括检测器主机、压电控制器、压电传感器、线圈传感器、供电设备、通讯设备等子系统。
⒈压电控制器该控制器接收压电传感器输送的车辆尖峰信号,计算出轴距、车速、轴载等数据,提供给系统主控器。
所有HI-TRAC100配置参数可使用HI-COMM100 软件进行处理。
这些设定可以存入数据中心服务器内。
一旦HI-TRAC 100系统发生故障,可从计算机中下载已有设置来恢复系统。
技术参数1)整车称重精度: >93% (速度范围:20—180公里/小时)2)最大称重: > 30吨/轴3)过载能力: =路面承载力4)流量检测精度:〉98%5)速度误差: <1.5%6)轴距误差: <2%7)每辆车可采集数据类型:单轴重,轴数,轴组重,总车重,等效单轴负载,轴间距,总轴距,车长,车悬长,车速,车间距时间8)工作温度: -40 -- +70 ℃9)工作电压: 85—250AC10)尺寸:430*280*170毫米11)重量:7公斤⒉主控制器该设备接收来自压电控制器、线圈传感器、路面温度传感器等多方面信息,计算出车辆类型、跟车率、占有率、重车率、平均车重、平均轴载等统计信息,并根据系统的需求,将统计信息和单车信息发送到数据中心供评估和使用。
1)流量检测精度:〉98%2)车型检测精度:〉95%3)地点车速检测精度:〉95%4)工作温度: -40 -- +70 ℃5)工作电压: 85—250AC6)尺寸:430*140*170毫米7)重量:2.5公斤(压电膜作为加速计)图94个车道,用于交通流量调查和桥梁修护决策的系统配置清单。
序号元件品牌规格型号数量备注1 主机浙江润鑫润鑫-10 12 压电控制器英国TDC HI-TRAC100 13 线圈传感器浙江润鑫CX-02 44 压电传感器美国MSI ROADTRAX 8 一类,3.5米5 温度传感器浙江润鑫CA-CW-10 16 户外机箱浙江润鑫定制 1 可选室内型7 UPS供电系统深圳山特MT1000PRO-S 1 可选太阳能8 无线通讯模块深圳宏电H7920 1 可选通讯制式六、总电路原理图图10图11八、总结与心得体会通过本次课程设计,让我对传感器及其应用有了新的认识,不仅仅只了解基础的知识,也学会了如何使用一款传感器制作能完成一定功能的器件。