河南塌坑大坝监测技术指导

时间:2023年04月01日 来源:

大坝监测指标主要依靠经验和理论计算确定。而随着时展理论计算方面也有了很大变化。在过去的许多年中,人们都是将大坝观测资料交由专职单位做人工分析,这样不仅时间消耗多,而且很难及时有效地掌握大坝性态,由此比较好的运行调度就很难及时反馈到大坝管理人员手中。同时,人工资料分析是建立在数学模型的基础上,缺乏与大坝的稳定性、强度性的比较,由此误差比较大。近年,出现了一种新的安全检测方法,即通过**系统、人工智能及决策支持系统,直接对照监测资料(如水位、温度等数据)和大坝的稳定性、强度性等数据。这种大坝安全监测自动化方法也有一定的弊端,其原因还在于其自动化水平还不成熟,部分监测项目数据也很难自动采集上。大坝监测的数据如何查看?河南塌坑大坝监测技术指导

大坝监测预警系统由数据采集端、数据传输端、数据管理端三部分组成。数据传输可无线,有线多种通讯方式。数据管理端主要包括数据接收服务器和平台软件组成,大坝安全监测预警系统软件可实现全天候无间断的实时在线监测。系统对坝体、周岸及相关设施的有效监测,可以为大坝的运行状况提供运行数据,完成坝体与坝坡的稳定性分析。并通过对监测数据的分析,给出库区健康状况的评价成果,以及对异常状况发出预警预报。数据成果及其分析成果可作为库区日常管理及应急管理的数据支撑及决策依据,从而有效提高库区管理水平。河南塌坑大坝监测技术指导大坝监测的设备应该如何选型?

大坝监测设施及其安装埋设应符合以下规定:1、监测网点应按设计坐标进行实地放样,结合现场地形、地质条件可在20m范围内进行位置调整,否则应重新估计点位精度。2、水平位移基准点、工作基点和监测点标型宜采用带有强制对中基座的混凝土监测墩,基座的对中误差不超过士0.1mm。基准点或工作基点位置应具有良好视线(对空)条件,视线高出(旁离)地面或障碍物距离应在1.5m(2.0m)以上,并远离高压线、变电站、发射台站等,避免强电磁场的干扰。要求监测点旁离障碍物距离应在1m以上。3、水平位移基准点、工作基点建在基岩上的,可直接凿坑浇筑混凝土埋设;建在土基上的,应对基础进行加固处理。

大坝监测产品特点:1、灵活自组网:传感器与网关智能组网,网络连通率高。2、低功耗:内嵌低功耗机制,可连续使用5年,维护成本低。3、前端智能:前端任务系统可按需灵活配置,内嵌多种信息提取,识别算法,降低传感器使用难度。4、精细工业化设计:外形小巧、重量轻、无线缆,安装快速、便捷,可降低施工安装成本。5、IP67/IP68封装标准:具备的防尘、防水、防雷性能。在线监测云平台:6、云平台提供数据采集、数据展示、图表绘制、统计分析、安全预警和系统管理等功能,实现动态跟踪管理,及时掌握大坝状况的变化趋势,辅助管理者科学决策。


中国的大坝监测工作开始于50年代中期。

我国现有各类水库大坝数量众多,大多数中小型水库建于六、七十年代,大部分中小型水库大坝缺少必要的水雨情测报及大坝安全监测等设施,检查手段落后,隐患很大。在这种情况下,水库大坝安全自动监测系统建设,实现水位、雨量、大坝的渗压、渗流、应变等实时监测和预警就是非常必要的。水库大坝常见监测内容包括:坝体表面位移监测、坝体内部水平位移监测、渗压力监测(浸润线监测)、库水位监测、渗漏量监测、降雨量监测、视频监控等。大坝监测的发展趋势是什么?河南坝体渗漏大坝监测注意事项

大坝监测的必要性是什么?河南塌坑大坝监测技术指导

大坝监测的系统特点:系统采用B/S和C/S相结合模式设计;视频支持多要素数据叠加,实时更新功能;系统支持4G/光纤传输,支持北斗卫星对接传输,多种通讯方式;系统支持浏览器访问系统、电子地图可视化界面显示;系统支持定时主动上报+事件告警主动上报;软件模块化设计,主要包括工程概况、实时在线监测、综合监测、视频监测、数据采集、统计分析及系统管理等模块;系统软件支持SQL数据库,可存储不少于十年的各种历史数据,数据存储间隔可设置;软件良好扩展性、兼容性和开放性,可为系统后期扩展升级、向其他相关平台系统提供数据共享服务提供规范性接口。河南塌坑大坝监测技术指导

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