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滑坡数据采集预警仪基本参数
  • 品牌
  • 维思加
  • 型号
  • VSJ-CJY02
  • 工作温度
  • 6℃
  • 外形尺寸
  • 135mm*95mm*35mm
滑坡数据采集预警仪企业商机

    深圳维思加通信技术有限公司专业桥梁滑坡边坑水库监测厂家。由于我国地形十分复杂,往往在建设过程中会遇到高边坡的情况,而边坡地质条件在初期的勘察工作中难以认识透彻,同时边坡的稳定性又受环境综合因素影响具有动态变化的特点。因此加强监测对及时准确地评价边坡的稳定性、制定经济合理、安全可靠的边坡加固工程处理方案均具有重要的意义。通过安全监测可掌握边坡岩体的变形特征及规律,及时了解边坡的工作性态,指导和验证施工,优化设计,预测预报边坡失稳的边界条件、规模、滑动方向、失稳方式、发生时间及危害性,以便及时采取防灾措施,尽量避免和减轻经济损失和社会影响。安全监测设计的指导思想主要是:兼顾全局,重点突出、及时准确、安全可靠、实施全过程监测、技术可行、经济合理、施工期和运行区安全监测应相结合相衔接、布置仪器力求少而精。监测项目中监测工作的布置的基本原则是:在充分考虑边坡地质条件和边坡潜在破坏模式的情况下,应以施工安全监测和长期监测为主,突出重点,兼顾全局,监测点应要求成网格状,特别是控制边坡稳定的单元,安全监测以仪器量测为主,人工巡视和宏观调查为辅。因边坡监测往往坡度较陡,且高度较大。超高重复精度 得益于高精度算法与恒温硬件补偿,重复精度(半分钟数据滑动求平均)高达1cm.印江滑坡数据采集预警仪生产厂家

    该段道路位于立交西南侧,按设计标高平场后,匝道右侧形成长久性挖方岩质边坡,坡高~1m。结合《建筑边坡工程技术规范》,确定该边坡类型为Ⅲ类,安全等级为二级。在E匝道坡脚设置9号桩板挡墙、仰斜式挡墙。即9号挡墙里程为里程为新区大道K0+(E匝道EK0+)~E匝道EK0+340,挡墙全长,其中新区大道K0+,长70m;新区大道K0+(E匝道EK0+)~E匝道EK0+340为桩板挡墙,桩板挡墙采用、。9号挡墙安全等级为一级。根据设计要求,2号挡墙安全等级为一级,8号挡墙二级需要对2号、8号挡墙进行监测,2号、8号挡墙设置情况见下表。挡墙桩身截面(m)设置原因施工要求2号挡墙×、受红线控制,保护坡顶民房及看守所采用人工挖孔,先施工桩,再分级开挖施工锚索,锚索张拉锁定前不得开挖下一级边坡。施工锚索与施工挡板应同步进行。开挖桩前2m范围岩石采用机械开挖,不得破坏岩层完整性。8号挡墙保护坡顶2层钢板房,受红线控制,无法大开挖施工采用人工挖孔,先施工桩,再开挖桩前土层。施工桩板挡墙时应注意与桥台边坡保持顺接本次监测范围主要涉及E匝道高边坡、G匝道高边坡、E匝道坡脚的9号桩板挡墙、2号挡墙、8号挡墙及需保护建(构)筑物。2监测目的意义按照相关规范规程和工程设计要求。兴义滑坡数据采集预警仪动态监测点测设应根据设计方案执行,确需微调应与设计单位充分沟通确定.

    能及时采取应急措施,文中设计了节点进入完全活跃状态的时间点。设列车的安全制动距离为S,制动加速度为a,则安全制动时间为设滑坡检测区域接收事件信息并将采集信息传输到汇聚节点所用时间为Δt,列车行驶平均速度为v,则当列车距离检测区域距离为S′=v·Δt+S时,节点被触发进入完全活跃状态。进入完全活跃状态后,根据点着色结果,为不同颜色的节点分配不同的可用信道进行信息传输,从而避免不同类型节点间的通信干扰。4仿真实验采用Matlab仿真工具分析了文中所提基于事件的信道分配(ECA)方案的有效性,并在传输时延、数据接收率和节点剩余能量3方面与文献[16]中提出的DMS协议进行对比。假设有3类传感器节点,每个节点随机生成数据流,以3种不同的频率传输数据,拓扑结构如图2所示。每个节点的初始能量设为1J。图4给出了传感器节点从10个增加到60个时两类信道分配方案中节点平均传输时延的变化,由图4可以看出,节点的平均传输时延随着节点数增加而增大,但文中所提ECA方案的平均传输时延远远小于DMS。图5给出了随着节点个数增加,汇聚节点的数据包接受率变化情况,数据包接受率是汇聚节点数据包接收个数与采集节点数据包发送个数的比值。根据图5显示。

    d)关键部位优先原则分析各种有关资料,确定监测的关键部位和敏感部位等重点部位,并优先布置监测点。(e)整体控制原则保证监测系统对整个边坡的覆盖。(f)遵照工程需要原则监测系统的布置要充分考虑工程的特点和工程建筑对边坡的要求。(g)方便适用原则监测方法和仪器要便于操作和分析,力求简单易行。(h)经济合理原则监测系统要考虑信息的丰富性和造价的合理性两方面的要求[3]。边坡监测建立监测系统的关键技术问题编辑建立能满足以上原则的监测系统,要解决好关键部位和敏感部位的确定和监测技术水平等关键问题。(1)关键部位和敏感部位的确定根据突破理论,岩土体发生破坏,不可能各个部位都同时发生,只能从一处或少数几处开始发生点破坏,然后随着应力调整、强度和外界条件等的变化,或者继续发生逐次破坏,或者转向稳定。因此,优先监测潜在变形破坏点能提高整个监测系统的效率。突破理论应用的关键是确定关键部位和敏感部位,这就需要综合研究各种信息,包括工程信息、地质条件信息、理论分析成果、**群体经验、施工运行中的信息及气象信息等,分析边坡各种可能的变形破坏机理,研究各种变形破坏机理下的可能的关键部位和敏感部位,***综合确定边坡的关键部位和敏感部位。低盲区远距离 盲区小于5cm,**远距离达1500m.

    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。远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200米.正安滑坡数据采集预警仪服务电话

采用肉眼观测地表裂缝的宽度必定会由于人为的原因导致测量结果不精确,而且不能实现实时监测。印江滑坡数据采集预警仪生产厂家

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