守护大地:滑坡泥石流监测设备全解析

在大自然的众多力量中,滑坡和泥石流带来的危害不容小觑。一场突如其来的滑坡或泥石流,可能瞬间摧毁房屋、阻断交通、威胁生命。据统计,每年因滑坡泥石流造成的经济损失高达数十亿元,无数家庭因此失去家园。但随着科技的进步,一系列先进的监测设备如同忠诚的卫士,守护着我们免受这些灾害的威胁。今天,就让我们深入了解这些守护大地的 “利器”。

位移监测设备:感知大地的细微变动

GNSS 接收机:精准定位位移

GNSS(全球导航卫星系统)接收机是滑坡监测中的常见设备。它通过接收卫星信号,能够高精度地获取监测点的三维坐标。在滑坡监测中,将 GNSS 测站安装在滑坡体及周边稳定区域,通过对比测站与基站间的相对位移变化,就能精准判断滑坡体是否发生移动。其精度可达毫米级,无论是缓慢的蠕动还是突发的位移,都难以逃过它的 “眼睛”。在一些大型滑坡监测项目中,GNSS 接收机组成的监测网络,实时为工作人员提供滑坡体的位移数据,为灾害预警提供关键依据。

拉线式位移计:近距离的位移追踪

拉线式位移计结构相对简单,成本也较低。它通过一条拉线与滑坡体表面相连,当滑坡体发生位移时,拉线的长度发生变化,从而被位移计感知并转化为电信号输出。这种设备安装简便,适用于对滑坡体表面局部位移进行近距离、高精度的监测。在一些小型滑坡隐患点或建筑物周边的滑坡监测中,拉线式位移计能够及时捕捉到微小的位移变化,为人们争取宝贵的预警时间。

应力应变监测设备:洞察岩石土体的内部变化

应力计:探测岩石内部应力

在岩质滑坡监测中,应力计发挥着重要作用。将应力计安装在岩石内部,它能够实时监测岩石所承受的应力变化。当岩石受到外部因素影响,如降雨、地震等,内部应力会逐渐积累,一旦超过岩石的承受极限,就可能引发滑坡。应力计通过感知这些应力变化,为工作人员评估滑坡风险提供重要参考。在一些山区的公路边坡监测中,应力计被埋设在岩石内部,时刻关注着岩石的 “健康状况”,保障着道路的安全畅通。

倾角传感器:感知倾斜角度的变化

倾角传感器主要用于测量物体的倾斜角度。在滑坡监测中,将其安装在滑坡体表面或岩石结构体上,当滑坡体发生倾斜变形时,倾角传感器能够快速感知角度的变化,并将数据传输给监测系统。它不仅能监测滑坡体的整体倾斜情况,还能对一些危岩体的局部倾斜变化进行监测,及时发现潜在的崩塌风险。在一些老旧建筑附近的山坡监测中,倾角传感器可以帮助人们了解山坡的稳定性,防止因山坡变形对建筑造成破坏。

水文监测设备:掌握水与灾害的微妙关系

雨量计:雨的 “记录者”

雨量计是监测降雨量的重要设备,而降雨是触发滑坡泥石流的关键因素之一。通过在滑坡泥石流易发区域安装雨量计,能够实时获取降雨量数据。不同强度的降雨对滑坡泥石流的发生有着不同程度的影响,当降雨量达到一定阈值时,发生灾害的风险显著增加。例如,在一些山区,当连续降雨量超过 100 毫米,且短时间内降雨强度较大时,极易引发滑坡泥石流。雨量计提供的数据,为工作人员判断灾害发生的可能性提供了重要依据。

综合监测系统:全方位守护大地安全

地质灾害监测站:多设备协同作战

地质灾害监测站集成了多种监测设备,如位移传感器、应力应变传感器、雨量计、地下水位监测仪等,通过实时数据采集、传输和分析,实现对滑坡泥石流等地质灾害的全方位综合监测。这些监测站具备强大的数据处理能力,能够对多种监测数据进行融合分析,准确判断灾害发生的可能性及发展趋势。在一些大型的地质灾害监测项目中,多个监测站组成监测网络,覆盖大片区域,为人们提供全面、准确的灾害预警信息。

物联网技术:让监测更智能

物联网技术的应用,让地质灾害监测设备实现了互联互通。通过物联网,各种监测设备采集的数据能够实时、远程传输到数据中心,进行集中处理和分析。工作人员可以通过手机、电脑等终端随时随地查看监测数据,及时掌握灾害隐患点的动态。同时,物联网技术还支持设备的远程控制和维护,大大提高了监测工作的效率和准确性。例如,当发现某个监测设备出现故障时,工作人员可以通过物联网远程进行诊断和修复,确保监测工作的连续性。

滑坡泥石流监测设备如同我们在对抗地质灾害这场战斗中的得力助手,它们从不同角度、以不同方式守护着大地的安全。随着科技的不断进步,这些设备也在持续升级,为我们预防和应对滑坡泥石流灾害提供更强大的支持。让我们重视这些设备的作用,充分利用科技的力量,为人类的生活创造更安全的环境。

THE END
0.山体滑坡在线监测预警系统解决方案在近年来,随着全球气候变化的影响,山体滑坡等自然灾害频发,山体滑坡具有频繁易发、分布广泛等特点,一旦发生会直接破坏山体、水、土地等资源环境,甚至威胁人民群众生命和财产安全。因此,对山体边坡进行快速、实时、有效的形变监测和预警已成为当前安全生产的首要任务。 jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1jc;;hg286:8o
1.山体滑坡地质灾害监测方案边坡滑坡变形监测华测导航滑坡地质灾害监测方案,是在滑坡防治过程利用地质灾害自动化专业预警监测系统平台对全国的地质灾害隐患点进行调查,起到提前预警和实时监测的作用。jvzquC41yy}/j~feg0io1|tnwvopp877
2.[新闻直播间]重庆云阳山体滑坡险情加剧当地24小时值守监测[新闻直播间]重庆云阳 山体滑坡险情加剧 当地24小时值守监测来源: 央视网 2023-07-05 17:18 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 张自忠:用热血铸就不朽忠魂 国家荣光 TOP 2 美到窒息 山西古建能有多出片 慕名而来 TOP 3 陈梦与邓亚萍的跨时代对话 体坛零距离 4电商店铺如何遭“换脸”盗刷 5美政府创纪录jvzquC41vx4de}{0eqs0497512=02>4XKFKhX\VjecLXMJ:SuiH:BJ452=177xjvor
3.搭建边坡雷达阵地实时监测滑坡体云南昭通市镇雄县山体滑坡救援昨天(22日)发生的云南昭通市镇雄县山体滑坡灾害,截至目前已致12人遇难。本次山体滑坡灾害发生在高寒山区,连日降温降雪,也给搜救增加了难度。现场的情况,来看总台记者今天上午从凉水村发回的报道。 总台记者 齐鑫:我现在是在凉水村山体滑坡的救援现场,通过现场画面大家可以看到,消防人员正在对塌方现场进行搜救。因为jvzq<84o0etiwkjk0eun1ltpvgtu1;546/621;81eqtugwya3991:A990jznn
4.晟溥仑科技边坡监测雷达露天矿边坡监测雷达【晟溥仑科技】提供专业技术,主要经营智能巡检机器人,电力巡检机器人,边坡监测雷达,灾害雷达预警,山体滑坡监测雷达,露天矿边坡监测雷达,检验监测设备及其他配套设备销售等,适用于滑坡形变监测,矿区边坡监测,桥梁形变监测,大坝形变监测,沉降监测,热线,:400-000-1354jvzq<84yyy4oopxrn0ipo8
5.华颖监测您好!欢迎光临华颖监测 收藏本站 在线留言 网站地图(百度/谷歌) 12345 华颖结构物智能监测预警系统 行业解决方案 危旧房在线监测系统 实时监测未就地基基础与上部结构的位移、不均匀沉降、倾斜、裂缝等实时变形情况,为危房安全监测 保驾护航。 山体滑坡在线监测系统 jvzquC41yy}/c‚nc0eun0ls1
6.滑坡实时监测报警系统研究学位[4]赵申杰.滑坡实时监测报警系统测量终端研究[D].2004. [5]苗风东,周蓉生.山体滑坡监测仪的电源设计[J].中国仪器仪表.2006,(6).DOI:10.3969/j.issn.1005-2852.2006.06.016. [6]靳朝明.某地区典型滑坡地质灾害的机理分析及防治措施建议[J].中国金属通报.2020,(6). jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1]mguky0[>63:86
7.地质监测系统地质灾害监测解决方案方案滑坡监测 山体滑坡监测 滑坡监测预警 山体滑坡监测系统 深部位移监测站 深部位移监测站|深层水平位移监测系统方案结合钻孔和测斜管安装,对滑坡(不稳定斜坡)进行深部位移监测,监测数据可通过2G 3G 4G NB-loT LoRa 北斗 有线等通信方式传输到监测中心 深部位移监… 水平位移监测 深层水平位移监测 位移监测 深部jvzquC41yy}/hxzt/hgjvq3eqo4dp8ik|jo0
8.北斗卫星综合监测系统工程技术标准.docx4.1.4 对于静态监测场景,例如大坝位移监测、山体滑坡监测、高层建筑位移监测、桥梁沉降位移监测等,宜采用自建基准站。 4.1.5 对于动态监测场景,例如无人机、无人驾驶、驾校驾考、作业面积测量等,宜采用网络CORS站。 4.1.6 根据工程项目的实际需求,在满足应用指标的前提下,自建基准站或使用网络CORS站可以灵活选择。 jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;8126781A6423872?62276697xjvo
9.蓝尊科技地质灾害监测与防灾减灾系统1、山体滑坡监测网 综合采用外部形变监测、内部形变监测、地裂缝监测、降雨量监测、渗压等技术,对滑坡体位移情况进行实时监测。 ▲蓝尊GNSS形变监测站 其中外部形变监测主要由GPS北斗定位卫星根据空间相对理论来完成形变量的计算,精度可达到亚毫米级,内部形变由固定测斜仪来完成,主要监测滑坡体倾斜角。 jvzq<84yyy4mcwwp0io1wi0luv@kmB92
10.合肥星北航测信息科技有限公司产品主要应用于大型结构物的变形监测和安全防范,目前已在山体滑坡监测、高填方沉降观测、桥梁位移监测、姿态测量系统、环境监测等方面取得重要应用成果。 公司主要产品和服务涵盖GNSS接收机、北斗GPS数据采集终端、变形监测系统、水质监测无人机船、大气监测等智能数字采集系统。 jvzq<84kok4ih~y0gf{/ew4424702>831e734<=c47>39<4rcik/j}r
11.测绘技术与地质灾害监测我们训练了数个深度神经网络,用于掩膜失相干区域,检测局部形变异常,以及解缠高梯度相位,并应用于矿区沉降和山体滑坡监测。与传统的时间序列InSAR分析相比,我们所提出的策略不仅减少了计算时间,而且还避免了大规模对流层延迟的影响和可能的解缠误差传播。上述成果将人工智能引入到时间序列InSAR处理链中,并使广域InSAR定期jvzquC414283pq3euivd0xwi1fkucrq13:?567mvon
12.供应FTJC系统可以通过GPRS无线网络方便实现远程监控,适合野外无人职守、无法布线等领域长期监测和短期观测。它具有远程监控、自动完成测量周期、实时评价测量结果、实时显示变形趋势等智能化的功能。在任何一台能上网的计算机上面都可以采集到现场数据。 该产品可应用于铁路和公路桥梁监测、山体滑坡监测、大坝变形监测、地铁监测、高jvzquC41yy}/eqnpc0io1zy|jwgo{xsi{kwj{rg143?17A::274ivvq
13.西南山区大型水电工程库岸滑坡InSAR早期识别与监测研究进展[33] 麻源源.基于星载InSAR的地面沉降及山体滑坡监测[D].昆明:昆明理工大学,2019. MA Yuan-yuan.Land Subsidence and Landslide Monitoring Based on Spaceborne InSAR[D].Kunming:Kunming University of Science and Technology,2019. [34] LI L J,YAO X,YAO J M,et al.Analysis of Deformation CharacteristicsjvzquC41lgyf0lmf0gjv0ls1qc5ec{ykenk/c|uzAvqgF{kgy,jfF72456429>
14.SL7252016水利水电工程安全监测设计规范.pdf公司治理滑坡治理施工组织设计.pdf 上传者:tianying1103时间:2021-11-26 大同水库工程监理细则.pdf 大同水库工程监理细则.pdf 上传者:weixin_40895192时间:2021-10-13 GPS在山体滑坡监测中的应用.pdf GPS在山体滑坡监测中的应用.pdf 上传者:jiebing2020时间:2021-09-08 机井施工组织设计方案.jvzquC41yy}/k}j{g0ipo8wguq{sen4jcnoeo6642776:>
15.智慧水利可视化水文实时识别预警系统)河道水位、水情监测基于AI边缘算法盒的水尺水位读取、疑似采砂船只识别、在建水工程未戴安全帽检测、水域漂浮物监测、水域岸线施工识别、垃圾堆检测识别、闸门启闭识别、山体滑坡监测和堤岸崩塌监测等多种智能算法,能实现对水利对象的实时智能识别预警,AI的应用让水中的情况得以第一时间知晓,为河湖精细化管理提供技术支撑。jvzquC41yy}/{mkqv4dqv4rtqjve}44374ivvq
16.地质灾害来袭他们这样成功避险科技支撑 监测预警精准高效 6月22日12点50分,黄石市大冶市刘仁八镇大桥墩山体滑坡监测点的2台GNSS大地形变监测设备触发蓝色预警。 大冶市自然资源和规划局值班人员和技术人员立即行动,赶赴现场核查,发现该点混凝土护坡表层局部已脱落,局部钢筋外露,在地表水冲刷作用下表层混凝土及坡顶强风化岩土体发生局部垮塌。 jvzq<84jd0vfqyqg0eun0ls1p4532;9129791l6;4498/=5;388577mvon
17.湖南衡阳山体滑坡惨剧:15人丧生,6人受伤,汛期安全监测如何不再成空谈⑤ 埃塞俄比亚南部地区在2024年7月22日因连续强降雨引发山体滑坡,截至2024年7月24日,山体滑坡已造成至少257人遇难,其中包括儿童和孕妇。 四、汛期自动化监测力度需加强 鉴于近期多发的结构坍塌事故和自然灾害的频发,加大自动化监测力度显得尤为重要。自动化监测系统能够实现对桥梁、隧道、大坝、边坡、矿山、高层建筑等jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=8;85;7;8ftvkimg8igvcomu86629?87?;