1.一种建筑物移动轨迹监测方法,其特征在于:包括步骤a:选取建筑上部结构或下部基础结构上任一点作为监测点,测量监测点在360°范围内各个方向的移动轨迹;步骤b:以监测点的起始位置为中心,以建筑在地震过程中的最大位移为半径,所绘圆内的范围,即为监测点的移动范围;步骤c:以监测点所在平面,绘制坐标系,将监测点的移动范围放置在坐标系的第一象限;步骤d:采集监测点在地震过程中的位置坐标,按时间顺序将位置坐标点联系起来,即为建筑移动轨迹;采用传感器通过信号电缆与采集模块连接,测量的数据通过采集模块进行采集,再传输给工控机,工控机内的数据采集软件进行数据收集存储,工控机内的轨迹绘制软件进行轨迹绘制;所述步骤c包括以下几种类型:(1)所述步骤c包括步骤c1、步骤c2、步骤c3,其中,步骤c1:建立直角坐标系,利用“(X,Y)”来表示监测点的位置坐标;步骤c2:所述传感器为无接触激光测距传感器,采用无接触测距传感器,测量监测点相对于坐标系X轴和Y轴的距离,即得到监测点在坐标系中的位置坐标;步骤c3:将运动过程中的位置坐标进行连线,即可得到监测点的移动轨迹;(2)所述步骤c包括步骤c1、步骤c2、步骤c3,其中,步骤c1:建立极坐标系,利用“(Y,θ)”来表示监测点的位置坐标;步骤c2:所述传感器为测量角度的角度传感器以及测量长度的拉线传感器,分别测量长度Y和夹角θ,角度传感器安装在坐标系的极点位置,监测点和角度传感器分别设置在上部结构和下部基础结构上,拉线传感器安装在监测点上,其拉线的线端固定在角度传感器的转轴上,当监测点移动时,拉线传感器的拉线带动角度传感器的转轴转动,同时拉线的长度变化,通过角度传感器的测量值即为θ值,通过角度传感器与拉线传感器的竖向高度差,以及拉线传感器的测量值可计算出拉线的水平距离,即Y值;步骤c3:将运动过程中的位置坐标进行连线,即可得到监测点的移动轨迹;(3)所述步骤c包括步骤c1、步骤c2、步骤c3,其中,步骤c1:建立极坐标系,利用“(Y,θ)”来表示监测点的位置坐标;步骤c2:所述传感器为两个拉线传感器,通过测量长度,获得Y值,并通过计算,获得θ值,一个拉线传感器安装在坐标系的极点位置,另一个拉线传感器安装在极轴上或者与极轴成90°的轴线上,两个拉线传感器分开固定距离且设定在同一直线上,两个拉线传感器的线端固定在监测点上,拉线传感器与监测点分别设置在上部结构或下部基础结构上,当监测点移动时,两个拉线传感器的拉线长度相应变化,极点位置的拉线传感器的测量值与拉线传感器与监测点的竖向高度差,可计算的拉线传感器拉线的水平距离即Y值,通过两个拉线传感器的连接线长度和两个拉线传感器之间的距离,组成三角形,计算得一角度,用90°减去此角度即可得θ值;步骤c3:将运动过程中的位置坐标进行连线,即可得到监测点的移动轨迹;(4)所述步骤c包括步骤c1、步骤c2、步骤c3,其中,步骤c1:建立直角坐标系,利用“(X,Y)”来表示监测点的位置坐标;步骤c2:所述传感器为拉线传感器,测量监测点相对于坐标系X轴和Y轴的距离,即得到监测点在坐标系中的位置坐标,在监测点上安装两个拉线传感器,在x轴和y轴上分别安装随轴向自由运动的移动装置,两个拉线传感器的线端分别固定在两个移动装置上,监测点和移动装置分别安装在上部结构和下部基础结构上,若监测点定在下部基础结构上,则在上部结构,X轴和Y轴投影位置安装轴向移动装置,根据拉线传感器的测量值以及拉线传感器与移动装置的竖向高度差,可分别计算的X值和Y值;步骤c3:将运动过程中的位置坐标进行连线,即可得到监测点的移动轨迹。
2.根据权利要求1所述的建筑物移动轨迹监测方法,其特征在于:上述类型(1)中,若监测点定在上部结构,则在下部基础结构上,X轴以及Y轴的投影位置,安装反射板,用于辅助激光测距传感器测距;若监测点定在下部基础结构上,则在上部结构,X轴以及Y轴的投影位置,安装反射板。
3.根据权利要求2所述的建筑物移动轨迹监测方法,其特征在于:所述反射板的高度和长度,应保证监测点在移动过程中,均能打到反射板上,进行折射测距。