1.一种隧道施工风管通风性能监测的方法,其特征在于,应用于风管智能监测系统,所述风管智能监测系统包括多个智能监测装置,各所述智能监测装置沿风管安装路径间隔布置,用于采集风管内监测点压力,所述方法包括:获取当前时刻的风机运转频率及所述监测点压力;根据所述当前时刻的相邻两个所述监测点压力及所述当前时刻的风机运转频率,计算目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标;所述目标段风管为所述相邻两个所述监测点之间的风管;计算所述目标段风管的综合评价指标变化值;所述综合评价指标变化值为所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述目标段风管在初始时刻的综合评价指标的差值;所述当前时刻的风机运转频率与所述初始时刻的风机运转频率相等;若所述目标段风管的综合评价指标变化值大于预设漏风阈值,则确定所述目标段风管漏风;所述根据所述当前时刻的相邻两个所述监测点压力及所述当前时刻的风机运转频率,计算目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标,包括:计算所述当前时刻的相邻两个所述监测点压力的差值;根据所述差值与所述当前时刻的风机运转频率计算目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标;所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述差值正相关,所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述当前时刻的风机运转频率负相关;所述方法还包括:计算初始时刻的相邻两个所述监测点压力的差值;根据所述差值与所述初始时刻的风机运转频率计算目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标;所述目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标与所述差值正相关,所述目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标与所述初始时刻的风机运转频率负相关。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述风管至少包括首尾相接的多个所述目标段风管;所述预设漏风阈值为全部所述目标段风管的所述综合评价指标变化值的标准差的倍数,所述倍数大于一。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述综合评价指标的计算公式如下:其中,P i-1 为前一监测点压力,P i 为与前一监测点相邻的后一监测点压力,f为与监测压力对应时刻的风机运转频率,γ i 为目标段风管在当前时刻的综合评价指标。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:若确定所述目标段风管漏风,则向指定终端发送漏风提醒信息;所述漏风提醒信息包括所述目标段的位置信息和/或编号信息。
5.一种隧道施工风管通风性能监测的装置,其特征在于,应用于风管智能监测系统,所述风管智能监测系统包括多个智能监测装置,各所述智能监测装置沿风管安装路径间隔布置,用于采集风管内监测点压力,所述装置包括:获取模块,用于获取当前时刻的风机运转频率及所述监测点压力;监测模块,用于根据所述当前时刻的相邻两个所述监测点压力及所述当前时刻的风机运转频率,计算目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标;所述目标段风管为所述相邻两个所述监测点之间的风管;变化值计算模块,用于计算所述目标段风管的综合评价指标变化值;所述综合评价指标变化值为所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述目标段风管在初始时刻的综合评价指标的差值;所述当前时刻的风机运转频率与所述初始时刻的风机运转频率相等;漏风确定模块,用于若所述目标段风管的综合评价指标变化值大于预设漏风阈值,则确定所述目标段风管漏风;所述监测模块具体用于:计算所述当前时刻的相邻两个所述监测点压力的差值;根据所述差值与所述当前时刻的风机运转频率计算目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标;所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述差值正相关,所述目标段风管在所述当前时刻的综合评价指标与所述当前时刻的风机运转频率负相关;所述装置还包括计算模块,用于:计算初始时刻的相邻两个所述监测点压力的差值;根据所述差值与所述初始时刻的风机运转频率计算目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标;所述目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标与所述差值正相关,所述目标段风管在所述初始时刻的综合评价指标与所述初始时刻的风机运转频率负相关。
6.一种隧道施工风管通风性能监测系统,其特征在于,包括智能监测装置、无线通信装置及智能数据处理器;所述智能监测装置包括多个压力传感器,各所述压力传感器沿风管安装路径间隔布置;所述无线通信装置通过所述智能监测装置与所述智能数据处理器通信连接;所述智能数据处理器用于执行权利要求1-4任一项所述的隧道施工风管通风性能监测的方法。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述风管由多节风管组成,所述压力传感器安装于两节风管的连接处。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述压力传感器包括蓄电池或自供电模块,或者,所述压力传感器与外接电源连接。