随着节点数目增加,汇聚节点的数据包接收率均有所下降,但DMS方案中数据包接收率始终小于ECA。图6给出了30个采集节点情形下,节点平均剩余能量随时间的变化情况,由图6可以看出ECA方案中节点的平均剩余能量大于DMS,即ECA方案中节点的能量消耗较少。图4网络节点平均传输时延图5数据包成功接收率图6节点平均剩余能量综上可知,文中所提基于事件的信道分配方案在降低网络传输时延,增加数据包成功传输率和节省网络能耗方面具有较好性能。5结论根据山体滑坡监测需求部署无线传感器节点构成无线传感器网络,综合考虑了节点能量有限以及对采集信息的实时性需求,以是否有列车即将经过监测区域为事件,设计了一种基于事件的信道分配方案。然后,提出了2类事件下无线传感器网络的信道分配方案。在无列车即将经过时,采用周期性休眠机制,为活跃节点分配可用信道,节省节点能量,延长网络寿命;有列车即将经过时,节点处于完全活跃状态,采用多信道并行传输方式进行数据传输,减少信息碰撞和重传,提高数据传输实时性。***,通过仿真实验证明了所提方案在降低传输时延,提高数据成功接收率以及减少网络能量消耗等方面的优良性能。边坡滑坡在线监测系统主要针对各种山体的地表位移监测、地表裂缝监测、深部位移监测、地下水位监测等.赫章滑坡数据采集预警仪质量
一级和二级边坡监测需实时预警。具体划分数值如下图所示:边坡工程监测应符合下列规定:坡顶位移观测,应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3个观测点的观测网,观测位移量、移动速度和方向;锚杆拉力和预应力损失监测,应选择有代表性的锚杆,测定锚杆(索)应力和预应力损失;非顶应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总数的5%,预应力锚索的应力监测根数不应少于锚索总数的10%,且不应少于3根;监测方案可根据设计要求、边坡稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。当出现险情时应加强监测;一级边坡工程竣工后的监测时间不应少于二年。***施工之前及完成后,应撰写边坡监测报告作为参考。边坡工程监测报告应包括下列内容:1监测方案;2监测仪器的型号、规格和标定资料;3监测各阶段原始资料和应力、应变曲线图;4数据整理和监测结果评述;5使用期监测的主要内容和要求。返回搜狐。黔西光纤数据滑坡数据采集预警仪在滑坡防治工程中,地质勘察、监测是主要的工作它是通过地质调查观测、地质钻探、水观测等调查和勘探手段.
。锚杆计VW锚索测力计应变计式锚索测力计土压力计温度计古德曼弹模仪数据采集类振弦式读数仪MEMS/EL读数仪M-LOGGER数据采集仪振弦式单通道自动记录仪振弦式四通道数据记录仪CAMPBELL自动监测数据采集系统集线箱ATLAS网络版数据处理软件气动型读数仪其他仪器边坡监测系统铝合金测斜管仪器配件WIZDAL振弦式采集通讯单元轨道监测系统Datamine软件DatamineStudioDatamine5DPlannerNPVScheduler微震监测系统实验设备大型直剪仪REUTECH边坡变形监测雷达三维激光测量系统岩体遥测和结构分析系统其他技术瑞士滑动测微仪T-REX滑动测微计意大利滑动测微计电子水准仪瑞士超视线防撞无人机岩体遥测和结构分析系统三维岩体结构遥测系统-地面应用系...查看详细Sirovision岩体遥测和结构分析系...。
结合岩土力学知识选定多个监测点;2.在每个选定位置钻孔的孔底和孔口锚固一根或者多根钢绞线,形成一个覆盖***的监测网络;3.当孔底处的岩石应力改变时,钢绞线的受力必然会改变;4.多功能传感器会将钢绞线受力数据上传到监测中心,达到警戒值时主动预警。振动监测为爆破振动监测。矿山爆破会改变岩体应力,可能会造成垮塌。通过振动监测岩体的受力情况。运用微震(声发射)监测可监测岩体稳定性。在岩体结构在破坏之前,必然持续一段时间以声的形式释放积蓄的能量。这种能量释放的强度,随着结构临近失稳而变化。每一个声发射与微震都包含着岩体内部状态变化的丰富信息,对接收到的信号进行处理、分析,可作为评价岩体稳定性的依据。因此,可以利用岩体声发射与微震的这一特点对岩体的稳定性进行监测,从而预测岩体塌方、冒顶、片帮、滑坡和岩爆等地压现象。水文监测包括降雨监测、地表水监测和地下水监测。长时间降雨等自然因素会加大滑坡发生可能性,如尾矿坝,会因为库水位超过安全线发生溃坝事故,因此需要对水文进行监测。边坡监测安全等级矿山采场和排土场安全等级一般分为三级,对于不同等级的边坡监测要求不一样,采用不同的监测措施。据调查表明:全国每年新发生的地灾中,80%都发生在已圈定的隐患点范围之外。
很大程度保障了测量人员的安全,尤其是针对危险边坡的数据采集工作。●专业配套软件中的岩土模块工作流程简单直观,地质学家和岩土工程师可根据需要对地质数据进行结构和表面分析。●强大的数据库存储能力,长久储存大量原始点数据,同时保留有价值成果信息,便于后期对边坡数据及成果的快速调用。●I-site8820超远距离三维激光扫描仪内部集成7000万像素相机,能同步采集边坡真实影像。照片可直接贴合于激光点云数据上。●成果可直接用于识别地质结构,展示真实的边坡现状图。●准确分析监测区域发生移动的距离,制定边坡维护方案。●通过边坡分析数据,辅助矿山采矿工程师制定更高产能、更为经济的开采计划。●易于使用:硬件设备操作简单,整套工作流程清晰直观●数据准确:毫米级测量精度,准确监控和分析表面变化●比较分析:调用两组以上不同时间边坡数据,自动分析比较高亮区域和位移速度●安全性高:保障测量人员工作安全的同时,有效识别边坡地质结构弱点和移动发展趋势●风险管理:通过设置边坡移动距离和速度,系统自动分析并发出警报。不同类型的滑坡,所采用的监测技术方法各不相同。就监测内容来说,常分为: (1)地表和深部位移监测.六枝特区应急滑坡数据采集预警仪
点与点之间相互测距,每一个节点均通过UART/USB接口输出自身到其他节点的高精度距离、信号强度、ID等信息.赫章滑坡数据采集预警仪质量
来检验雷达形变数据和地形数据的配准精度,进而可验证雷达监测数据的准确性是否符合要求的特点。下面结合附图及实施例详述本实用新型。附图说明图1为本实用新型的可飞行部署的边坡雷达标定角反射器的主视图;图2为图1的侧视图;图3为图1的俯视图。具体实施方式如图1、图2和图3所示,本实用新型的可飞行部署的边坡雷达标定角反射器,包括多旋翼无人机1,多旋翼无人机1的下部或下方设有三棱锥形反射器2,三棱锥形反射器2由三个全等三角形的金属三角板3拼接构成,金属三角板3的板面为等腰三角形,金属三角板3的顶端侧边位于水方向,三棱锥形反射器2的锥角朝向下方;所述三棱锥形反射器2的下部通过空间姿态调整机构4安装在支架5上,支架5具有三个以上的支腿6。上述三棱锥形反射器2又名雷达反射器,它是通过金属板材根椐不同用途做成的不同规格的雷达波反射器。当雷达电磁波扫描到角反射后,电磁波会在金属角上产生折射放大,产生很强的回波信号,在雷达的屏幕上出现很强的回波目标。上述空间姿态调整机构4可用于调整三棱锥形反射器2的各个反射面的方位,使其朝向雷达视线方向,增强反射率。作为本实用新型的进一步改进,上述多旋翼无人机1具有3—6个旋翼轴。赫章滑坡数据采集预警仪质量
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