《边坡自动监测系统》课件
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AdvancedTestSolutions—嘉珏实业追求卓越产品提供优质服务打造全球知名
TS品牌
边坡安全自动化监测系统公司简介
上海嘉珏实业有限公司坐落于上海陆家嘴,是一家专业从事各类测试仪器引进销售、研发
生产的高科技企业。公司积极引进国外先进测试技术,同时与国内各高校、各知名科研机
构建立长期合作关系,依托其科研力量,致力于各类测试仪器的本土化。
公司自成立以来发展迅速,与众多单位建立了良好的业务关系,我们将继续本着整合优质
资源、优化销售体系、降低采购成本的宗旨,为广大客户节约时间、成本,创造共赢。
公司理念:引进国外先进技术,推广国内优秀科研成果,服务中国社会可持续发展。
公司目标:追求卓越产品提供优质服务打造全球知名TS品牌
公司文化:诚实守信专业高效创新进取合作共赢
业务领域:聚焦于土木工程、低碳节能、生态环境、海洋河流、地质矿产、工业电力、科
学研究领域,致力于成为高科技测试仪器全面解决方案领导者
解决方案:建筑工程、房屋鉴定、交通工程、铁道工程、水利工程、人防工程、公安消防、
环境保护、地质勘查、电力维护、工业控制、国土资源
我们的客户:
各知名大专院校、科研院所
建筑、交通、铁道、水利、地质、电力行业的勘查、设计、施工、监理和监督机构
各专业领域内的检测机构
工业生产领域内的过程控制、产品保证、日常维护部门
天道酬勤厚德载物
我公司将以先进的技术、优质的产品、专业的服务、诚信的经营,与客户建立长期合作伙伴关系。
上海嘉珏实业有限公司SHANGHAIJIAJUEINDUSTRIALCO.,LTD
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DT边坡自动化远程监测系统
近年来,我国地质灾害发生频繁。根据中国相关地质灾害调查数据,2006年发生地质灾害102804起,其中滑坡占87%;2007发生25364,其中滑坡占61%;2008年以后的几年,由于气候异常等原因,滑坡灾害更是每年都有增无减。其每年造成的经济损失高达数十亿元,造成的人员伤亡高达数百人。 因此,做好地质灾害监测和预警,特别是滑坡体的监测和预警,对于有效减少直接经济损失和人员伤亡显得尤为重要。
为实现无人值守的边坡监测自动化,我公司推出了应用于边(滑)坡或大坝等的基于系统集成技术的DT边坡自动化监测系统。该系统是一种综合性的自动化远程监测系统,可对边坡岩土体内部沉降、倾斜、错动、土壤湿度、孔隙水压力变化等进行连续监测,及时捕捉边坡性状变化的特征信息,通过有线或无线方式将监测数据及时发送到监测中心。结合地表监测的雨量、位移等信息,由专用的计算机数据分析软件处理,对边(滑)坡的整体稳定性做出判断,快速做出诸如山体边坡崩塌、滑坡等灾害发生的预警预报,更加准确、有效地监测灾情发生,且可为保证地质安全和整治工程设计提供信息参考。
主要的监测项目:
配置方案
前端仪器设备:
1) 地表位移监测 — GPS变形监测系统 ,水平面误差小于3mm,高程误差小于5 mm;
2) 深部位移监测 — 高精度固定式测斜仪,测量精度:2mm;
3)
坡体土体渗流 — 振弦式渗压计,测量精度:± 0.1%F.S.;
4)
土体含水量 — 土壤含水量计,测量精度:± 2%F.S.;
5) 坡体裂缝 — 振弦式裂缝计,测量精度:± 0.1%F.S.;
6) 降雨量 — 翻斗式雨量计,测量精度:0.1mm。
监测采集单元:DTRTU80G-20远程监测单元 DTCEM-20自动测量集线箱
远程通讯方式:
监测软件:
DTs_边坡监测开发软件
边坡自动化监测系统应用案例:
技术与市场 技术研发 2014年第21卷第6期 自动监测系统在边坡变形监测中的应用
曾 强 曰 】翼 (中国建筑西南勘察设计研究院有限公司深圳分院,广东N. ̄J rI 518000) 摘要:边坡变形监测是水利工程安全监测的重要内容之一。随着现代科技的不断发展,在工程测量中大量使用的光学 经纬仪已逐渐被电子全站仪所取代。其中,TCA2003电子全站仪以其先进的性能使用户方便快捷地获取变形观测数据, 及时准确的进行监测预报,所以,很多单位以此开发自动监测系统。文章探讨了基于TCA2003全站仪的通用变形监测系 统,及其在边坡变形监测中的应用,对于监测预报具有一定的参考意义。 关键词:变形监测;智能全站仪;监测系统 doi:10.3969/i.issn.1006—8554.2014.06.106 1 TCA2003全站仪简介 TCA2003全站仪由徕卡公司研制。这种全站仪是和较大 容量计算机技术相结合,具有高测量精度的电子全站仪。其结 构和功能上有较大的改进和发展。①TCA2003全站仪安置了 精密伺服马达,在测角时可由编程控制,伺服马达将自动转动 仪器照准部进行观测。②仪器装有同轴自动目标识别装置,可 自动识别目标、自动瞄准进行测量,从而可实现人工智能采集 观测数据。③接收系统采用CCD元件,能够自动识别和锁定 目标,并能进行跟踪测量。④仪器存储部分采用标准存储 卡——PCMC IA卡作为存储工具,观测数据,既可以记录在内 存中,也可以将数据传输到Pc机上进行数据的处理。 2基于TCA2003全站仪的自动监测系统 2.1 自动监测系统的硬件组成 自动监测系统主要由自动监测站、基准点、变形点、控制机 房和TCA2003自动化全站仪等5部分组成。 2.1.1 自动监测站 自动变形监测系统监测站要根据监测现场条件进行选择。 监测站需建有观测墩来放置全站仪。为了满足仪器防护、保温 等要求,同时具有良好的观察条件,因此需要建造观测房。 2.1.2控制机房 控制机房应该在办公区附近选址,这样可以保证较好的供 电条件。控制计算机利用电缆和全站仪相联,以便控制机房能 实时了解监测站全站仪的运行情况。同时,要通过机房埋设专 用电缆给全站仪供电,以保证其供电安全。 2.1.3基准点 基准点不能建在变形区内,一般应该选建在变形区外稳定 的基岩上。 2.1.4变形点 建在变形区上的监测点称为变形点,包括每个基准点和变 形点在内的监测点都要安置单棱镜对准监测站。 2.1.5自动化全站仪 使用带伺服电机驱动的TCA2003全站仪,在全站仪的望 远镜中安有同轴自动目标识别装置,能自动瞄准普通棱镜进行 测量,同时,可采用电子气泡精确整平仪器,进行纵、横轴自动 补偿,提高整平精度。观测数据存贮在SARM存贮卡上,或者 用通信线缆传输到控制计算机上。 2.2 自动监测系统的软件系统组成分析 2.2.1数据采集模块 由于监测地多在山区现代化通信不便地方,因此,自动变 形监测网在应用中开发设计了监测数据采集模块。该模块的 基本功能是:全站仪上建立工作基点和各监测点的坐标数据 库,当全站仪完成度盘定向后,逐一对观测目标进行自动搜索 并锁定,将观测数据实时地记录到存储卡中,同时将采集到的 数据与预先设定的数值限差自动进行对比,一旦监测到超限值 时,便启动自动报警系统,再辅之以人工重测,直到获得合格的 观测数据。 2.2.2控制模块 要想实现监测的全自动化,实时控制的软件是必不可少 的。TCA2003全站仪的控制模块具有实时性、高度自动化和高 可靠性特点。该模块能够在预订时段内自动地对目标点进行 测量,并可以将测量得到的数据实时显示和输出,并根据主要 效应量的变化趋势来做判断,以确定进行中长期预报,还是短 期预报。 2.2.3数据处理模块 观测数据一般是指直接的观测结果,但是也可以是经过特 定处理以后的结果。因为任何观测数据或多或少包含一些干 扰成分,也就是误差,因此,在采集数据过程中排除和减弱干扰 部分影响非常重要。该系统的数据处理模块具有高自动化、高 通用性、计算容量大、速度快等特点,有利于数据采集过程中排 除和减弱干扰部分对结果的影响。 2.2.4数据管理模块 由于对边坡变形体监测的周期多、时间长,势必造成监测 数据量十分庞大。所以管理这些繁杂而又庞大的数据,关系到 对边坡变形的监测和预测预报质量。监测成果数据库管理模 块是十分重要的,主要是针对观测产生的大量原始资料,以数 据库为中心,实现对各类观测数据进行简单的整理、分析与管 理等,例如对原始资料进行粗差检验、模型判断以及对观测异 常值进行技术报警。 2.2.5观测数据分析、预报模块 该模块的主要功能是对监测的数据进行分析,主要采用统 计模型对灾害做出预测、预报的期限为几年、几个月、甚至几 天。例如做出滑动即将发生的预测时,为了提高预报模型的精 度,本系统模型库能够将启动降雨量预报模型、线性灰色预报 模型、反函数预报模型等多个模型整合为滑坡预报综合判断模 型,进行综合预报。 3 自动变形监测系统的联机工作方式分析 3.1 自动有线监测系统的工作方式 这种工作方式由单台或多台TCA2003全站仪、有线传输
边坡自动化监测系统
一说到边坡监测,相关建筑人士还是比较陌生的,什么边坡监测系统?边坡自动化监测系统的主要特点包括什么内容?以下是为建筑人士整理相关边坡自动化监测系统基本内容,具体内容如下:
收集相关资料,梳理了边坡监测系统基本概况,主要的内容如下:
什么是边坡监测系统?
边坡监测系统可以实现边坡监测自动化,而且可以接入TDR、渗压计、固定式测斜仪、雨量计等获取边坡监测的重要参数。
边坡自动化监测系统的主要特点包括什么内容?
1 测量结构各种响应的传感装置获取反应结构行为的各种记录。除监测结构本身的状态和行为以外,还强调对结构环境条件的监测记录分析;
2 运营后连续或间断地监测结构状态,力求获取的公路和边坡结构信息连续而完整。某些路基沉降和位移监测传感器在道路施工阶段即开始工作并用于监控施工质量;
3 监测系统具有快速大容量的信息采集、通讯与处理能力,并实现对数据的网络共享;
4 诸如GPS 等先进技术已经逐渐在边坡监测系统中应用;
5无线通讯网络的应用
6太阳能系统的应用
7 大型边坡健康监测不只是传统的边坡检测和结构评估新技术,而是被赋予了结构监控与评估、设计验证和研究与发展三方面的意义。