激光散射技术是指用激光作光源,在入射光方向以外,借检测散射光强度、频移及其角度依赖等而得到粒子重量、尺寸、分布及聚集态结构等信息的方法的统称,有着广阔的用途。就检测纳米材料而言,主要涉及频移及其角度依赖性的检测,这种散射技术又称动态光散射、准弹性光散射及光子相关光谱,分别以测定参数的性质、能量转移的大小及测定方法的原理而得名。
给暗室里的浮游扬尘照射光时,在扬尘物理性质一定的条件下,扬尘的强度正比于扬尘的质量浓度。将强度转换成脉冲计数即可测出扬尘的相对质量浓度,通过预置K值,便可直接显示扬尘质量浓度mg/m3。
在风扇的吸引下进入吸引口,经迷宫式切割器除去粗大粒子,遮掉外部光线,进入检测器暗室。暗室内的平行光与受光部的视野成直角交叉构成灵敏区(图中斜线部分),扬尘通过灵敏区时,其90o方向散射光透过狭缝射进光电倍增管转换成光电流,经光电流积分电路转换成与散射光成正比的单位时间内的脉冲数。因此记录单位时间内的脉冲数便可求出扬尘的相对质量浓度。
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智慧工地的发展分为几个阶段?
感知阶段:借助人工智能技术,起到扩大人的视野、扩展感知能力以及增强人的某部分技能的作用。
例如,借助物联网传感器来感知设备的运行状况,感知施工人员的安全行为等,借助智能技术来增强施工人员的作用技能等。
替代阶段:借助人工智能技术,来部分替代人,帮助完成以前无法完成或风险很大的工作。研究和探索中的现场作业智能机器人,使得某些施工场景将实现全智能化的生产和操作;这种替代是给定应用场景,并假设实现条件和路径来实现的智能化,并且替代边界条件是严格框定在一定范围内的。
智慧阶段:是随着人工智能技术不断发展,借助其“类人”思考能力,大部分替代人在建筑生产过程和管理过程的参与,由一部“建造大脑”来指挥和管理智能机具、设备来完成建筑的整个建造过程,这部“建造大脑”具有强大的知识库管理和强大的*能力,即“自我进化能力”。
当管理人员用手机打开空气网格化监测平台系统,就可以看到工地内实时的环境空气质量指数、PM2.5、PM10、二氧化碳、二氧化硫等10种指标数值,以及现场施工画面。在项目部工地入口处,扬尘监测系统显示屏上滚动更新着实时风速、风向、PM2.5、PM10、噪音等数值。 光散射方法,是激光粉尘传感器常用的检测原理。简单来说,就是当激光照射到通过检测位置的颗粒物时,会产生微弱的光散射,在特定方向上的光散射波形与颗粒直径有关。通过不同粒径的波形分类统计及换算公式可以得到不同粒径的实时颗粒物的数量浓度。按照标定方法得到跟单位统一的质量浓度。
常见的扬尘在线监测仪终端设备,通常都会集成有颗粒物在线监测仪、噪声监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术。其中,用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,实现扬尘在线监控,可以监测粉尘浓度、PM2.5,PM10等多项空气质量指数。