重庆坝基渗漏大坝监测特点

时间:2023年10月30日 来源:

大坝监测系统功能特点如下:1、数据采集监测:实时采集地表变形、内部变形、渗流渗压、渗漏量、雨量、水位、流量、气温、水温以及视频图像等数据。2、一体化监测系统:实现监测数据自动采集、传输、存储、分析及预警。3、强大的数据统计:支持浸润线展示和相关性分析曲线,包括数据表、剖面图、过程线、位势过程线等相关功能。4、报警功能:可设置多级报警,包括短信报警,声光报警,邮件报警等。大坝管理人员能够实时收到报警信息,及时处理。大坝监测的设备有哪些功能?重庆坝基渗漏大坝监测特点

大坝监测技术的外部观测指的是对大坝的外观形状进行观测,判断其是否发生变形。外部观测的方法有很多,主要如下:①大地测量法;②垂线测量法;③准直法;④静力水准法。而外部观测仪器就更多了,主要如下:①水准仪;②经纬仪;③测距仪;④全站仪;⑤垂线坐标仪;⑥引张线;⑦激光准直系统;⑧GPS;⑨雷达干涉技术。在这些技术中,较为古老的是经纬仪器测量等方法,而随着技术的发展,逐渐将先进的GPS测量等方法应用到了其中。新的技术的应用使得对大坝安全问题的监测变得更加的精细。有效的减少了大坝安全事故的发生。重庆坝基渗漏大坝监测特点大坝监测的主要目的是什么?

大坝监测利用电子计算机和传感技术以及信息搜集处理技术,实现大坝观测数据自动采集处理和分析计算,对大坝性态正常与否作出初步判断和分级报警的观测系统。主要包括以下方面:变形监测:监测平面位移及垂直沉降,确定大坝坝体整移变形情况。监测量包括:位移、变形、裂缝、应变等。渗流监测:为了确定各高程、各断面坝体浸润线的高程及变化量。监测的量包括:孔隙水压力。环境量监测,是为了了解环境量的变化规律对水工建筑物的变形、渗流及应力应变的影响,监测的量包括气温、水温、波浪、大坝上下游水位等。

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。大坝监测的目的是分析估计大坝的安全程度。

大坝监测系统架构是由传感层、传输层、服务层三部分组成。系统一般由现场监测设备、通信网络、监测中心组成,根据不同地区的通信、经济条件设立大坝安全监测站点,采用有人看管、无人值守的管理模式,配置如雨量计、流量计、渗压计等相应的传感器以及遥测终端RTU和通信终端设备。实现大坝安全信息的自动采集传输,帮助管理人员做出准确、快速灾情预警预报,保证百姓的生命财产安全。并可在可视化大屏、PC端或移动端显示相应的数据。大坝监测仪器的埋设深度是多少?湖南土压力大坝监测注意事项

大坝监测有哪些典型案例?重庆坝基渗漏大坝监测特点

大坝安全监测一般监测那些数据量?变形监测:水平位移监测,竖向位移监测,接缝位移监测,裂缝位移监测,脱空变形监测,近坝岸坡位移监测,倾斜和挠度监测渗流监测:坝体渗流压力监测、坝基渗流压力监测,坝基扬压力监测,坝体渗透压力监测,绕坝渗流监测,渗流量监测应力(压力)、应变及温度监测:空隙水压力监测,土压力和应力监测,混凝土应力应变监测,坝基坝肩应力应变监测,岩体应力和应变监测,钢筋钢板应力应变监测,坝体和坝基温度监测环境量监测:水位监测,气温监测,水温监测,降水量监测,气压监测,温度监测重庆坝基渗漏大坝监测特点

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