为了**水库大坝安全运行,需要对大坝的运行状态进行监测。现有的监测方法主要包括人工巡检和自动监测两种方案。
人工巡检需要依靠人工读取和记录测量结果,检测周期长、效率低、易出错并存在人为误差等问题。对于大型水库,巡检一次通常需要几天甚至十几天。
自动监测系统能对大坝数据实现自动并将采集结果传送回监测中心,具有安装简单、可靠性高、维护工作量少、功耗低、能自组网的特点。采集设备多采用一次性电池供电,利用低功耗技术,使得电池的更换周期大于5年。设备与监测中心采用无线方式进行通信,通过自组网技术,能可靠的将分布在大坝各个位置的采集数据传回监测中心。由于设备间无任何有线连接,现场安装简单,且不易遭雷击,维护工作量低。
大坝安全监测系统,主要监测项目包括:渗流、渗压、水位、大坝变形、裂缝、倾斜、渗流量及环境量等。
系统技术特点和性能指标
1、微功耗设计:休眠:小于100uA, 485可唤醒;工作:小于50mA(GPRS),小于10mA(RS485);传输采集:小于500mA。
2、采集模块可现场实时查看数据、远程自检、诊断及故障判断,支持远程升级和维护,智能识别距离大于1800米。
3、储存温度:-30℃~70℃,储存湿度:≤80%RH。
4、温度测量范围-40℃~+85℃
5、压力测量范围0~5MPa,拟合精度≈0.1%FS。
6、水位测量范围0~200m,精度≤可0.1%FS。
7、裂缝测量:测缝范围0~200mm,灵敏度≤0.01mm~≤0.04mm
8、倾斜测量:倾斜范围0~90度,灵敏度≤9"。
南京峟思*的大坝安全监测系统是一套、可靠、实时、灵活、安全、的监测系统,能够为大坝安全运行提供全面、准确的监测和支持。
词条
词条说明
渗压计是用于测量土体中孔隙水压力和岩体、混凝土内渗透水压力的重要设备。然而,在实际应用中,我们有时会遇到渗压计读数不稳定的问题。这种情况可能让人感到困惑,但通过以下步骤,我们可以尝试解决问题。1、将屏蔽线并接到读数仪测量线的黑线夹子上屏蔽线并接是一种有效的抗干扰技术,可以减少外部干扰对渗压计读数的影响。将屏蔽线并接到读数仪测量线的黑线夹子上,可以使得外部干扰对信号的影响降低,提高读数的稳定性。2、
基坑监测的主要目的是在施工期间及时发现支护结构的异常变化,了解施工过程中的基坑安全状况,以确保基坑施工的安全性。为了达到这个目的,在监测过程中需要对监测数据进行综合分析,以便对基坑施工的安全性进行准确预判。在布置变形监测点和监测对象时,应确保能够系统有效地反应监测对象的变形情况,以确保施工过程的安全性。监测方法包括以下步骤:一、布设控制网,控制网包括竖向位移监测控制网和水平位移监测控制网。竖向位移
随着我国水利水电建设的迅猛发展,越来越多的堤坝建设被提上日程。渗流和渗透控制是堤坝项目中较其重要的领域,直接关乎工程安全以及投资收益。因此,堤坝除险加固的重中之重是做好渗流监测,并且进行合理的渗流分析以及选择科学的防渗处理方案。1. 分析比较各种防渗方案的利弊,然后选择较优方案。不同的防渗方案在资金、防渗效果、技术条件、施工条件、安全性等方面都存在不同的优缺点,必须深入分析、认真比较才能扬长避短、
大坝是一种重要的水利设施,其运行对于人民生命财产和社会经济发展具有重要意义。然而,大坝在建设和运行过程中,可能会受到各种因素的影响,导致其结构损伤或渗流问题。其中,渗流是大坝运行中需要关注的问题之一。渗流是指水在大坝内部渗透和流动的现象。如果大坝存在渗流问题,会导致坝体结构受损,影响其稳定性和性。同时,渗流还会加速大坝混凝土的腐蚀和老化,缩短大坝的使用寿命。因此,大坝渗流监测对于大坝的运行具有重要
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