地基沉降監測與預警系統(地基沉降監測與預警系統在極端天氣下的表現在極端天氣下的表現)
隨著城市化進程的加快,地基沉降問題日益凸顯,成為影響城市安全和居民生活的重要因素。為此,研發了地基沉降監測與預警系統,通過實時監控地面沉降情況,及時發現異常并發出預警,確保城市基礎設施的安全運行。在極端天氣條件下,該系統能夠準確評估地基沉降變化,為決策提供科學依據,保障城市安全。
地基沉降監測與預警系統
地基沉降監測與預警系統是一種重要的技術手段,用于實時監測地基沉降情況,并在發現異常時及時發出預警,以保障建筑物和基礎設施的安全。以下是關于地基沉降監測與預警系統的一些詳細信息。
監測技術原理
地基沉降監測技術主要是通過安裝在地面或地下監測點上的傳感器,如壓力傳感器、傾斜度傳感器和水平位移傳感器,來采集地基沉降數據。這些傳感器可以實時將數據傳輸到監測中心,進行數據分析和趨勢預測。例如,壓力傳感器用于監測土壤和巖石的壓縮變形情況,傾斜度傳感器用于監測土層傾斜角度的變化,水平位移傳感器則用于監測建筑物或基礎在水平方向的位移變化。
應用領域
地基沉降監測技術廣泛應用于各種大型工程建設中,如高速公路、地鐵、橋梁等。這些技術能夠實時獲取土體變形的監測數據,為科學地監測和提前預警地基沉降提供了有力的保證。
系統組成
地基沉降監測與預警系統通常包括分布設置的監測站、基準站和監控預警中心。監測站中的GPS接收機和靜力水準系統中的基準點安裝在同一觀測墩上,GPS接收機將接收到的衛星觀測數據傳送至監控預警中心,數據采集單元采集靜力水準儀的監測數據,并將數據傳送至監控預警中心?;鶞收局械腉PS接收機接收基準站所在穩定區域點的衛星觀測數據,并將該數據傳送至監控預警中心。監控預警中心接收監測站和基準站傳送的信息,并對數據進行處理、分析。
功能特點
地基沉降監測與預警系統具有多種功能特點,如物聯網傳感技術、遠程設置、太陽能供電、高品質結構、高低溫適應性、實時分析預警等。這些特點使得系統能夠在各種復雜環境中穩定運行,持續為城市安全保駕護航。
預警等級
一些高級的地基沉降監測與預警系統還設置了四級預警等級,從低到高依次為藍色、黃色、橙色和紅色預警。每一級預警都對應著不同的位移距離和可能造成的風險程度,為相關部門提供了明確的行動指南。這種分級預警機制,既保證了預警的及時性,又提高了應急響應的針對性和有效性,有助于減少地面沉降帶來的損失。
結論
地基沉降監測與預警系統是現代城市建設和發展中不可或缺的一部分。它通過先進的技術手段,如GPS定位、靜力水準測量和物聯網傳感技術,實現了對地基沉降的實時監測和精準預警,為保障建筑物和基礎設施的安全提供了強有力的支持。隨著技術的不斷進步,這些系統將會變得更加智能化和高效化,為未來的城市建設帶來更多便利和安全保障。
地基沉降預警系統的成本分析
沉降監測技術在地震區的應用
地基沉降監測數據的實時處理方法
預警系統在極端天氣下的表現





地面沉降安全預警系統的功能分析|衛星
注冊免費郵箱注冊VIP郵箱(特權郵箱,付費) 9.9專區 一卡通購買 地面沉降,作為地質環境惡化的一種表現形式,不僅威脅著建筑物的安全,還可能對城市的基礎設施、地下管網乃至居民生活造成嚴重影響。 地面沉降安全預警系統以先進的技術手段,成為了守護城市安全的重要設備。 一、衛星定位,準確監測 地面沉降往往是一個緩慢而隱蔽的過程,傳統監測手段難以捕捉其細微變化。 而地面沉降安全預警系統借助衛星定位技術,能夠實現對監測區域的高精度、全天候監測。 通過對衛星數據的持續收集與分析,系統能夠準確測量地表微小形變,即便是毫米級的沉降也能被及時捕捉。 這種高精度監測不僅為科學研究提供了寶貴數據,更為城市規劃、建設及災害防控提供了有力支撐,使相關人員能夠基于數據做出更加準確的判斷和決策。 二、野外防護等級高 為了確保監測數據的連續性和穩定性,地面沉降安全預警系統采用了直徑114mm的加強型立桿作為支撐結構,材質堅固,能夠承受惡劣天氣和地質條件的挑戰,此外,加裝天線蓋和避雷針等設計,進一步提升了設備的防護等級。 這些精心設計的防護措施,讓系統能夠在各種復雜環境中穩定運行,持續為城市安全保駕護航。 三、設置四級預警等級 地面沉降安全預警系統具有科學的預警機制。 系統根據監測到的數據變化,設置了四級預警等級,從低到高依次為藍色、黃色、橙色和紅色預警。 每一級預警都對應著不同的位移距離和可能造成的風險程度,為相關部門提供了明確的行動指南。 這種分級預警機制,既保證了預警的及時性,又提高了應急響應的針對性和有效性,有助于減少地面沉降帶來的損失。 地面沉降安全預警系統,作為現代城市防災減災體系的重要組成部分,以其衛星定位的準確監測、野外高防護等級以及科學的四級預警等級設置,構建了一道堅實的防線,守護著城市的每一寸土地和每一位居民的安全。
智能監測,精準預警:特力康桿塔地基沉降監測設備守護電網安全
智能監測,精準預警:特力康桿塔地基沉降監測設備守護電網安全 產品別稱:輸電線路桿塔沉降在線監測裝置、輸電線路北斗桿塔沉降在線監測裝置、桿塔地基沉降監測設備、輸電桿塔沉降智能監測系統、 一、產品概述 桿塔地基沉降監測設備 電力桿塔作為電力輸送的關鍵設施,其穩定性直接關乎電網的供電可靠性。 然而,自然因素及人為破壞等因素都可能對桿塔造成損害,導致塔基受損、變形甚至倒塌,嚴重威脅電網安全。 為了精準掌握桿塔沉降狀況,TLKS-PMG-BDS桿塔地基沉降監測設備應運而生。 它利用北斗高精度定位技術,實時監測桿塔沉降情況,為輸電線路桿塔管理帶來革命性提升。 二、工作原理 TLKS-PMG-BDS桿塔地基沉降監測設備采用北斗相對定位原理,通過兩臺或多臺接收機同步觀測相同的北斗衛星,確定基線端點的相對位置或基線向量。 裝置實時接收衛星信號,結合國家北斗地基增強站數據,通過通信傳輸網絡將數據發送至數據中心。 數據中心利用北斗數據處理引擎進行基線解算,獲取桿塔高精度的實時三維坐標,從而精準監測桿塔沉降情況。 三、功能特點 1.物聯網傳感技術:實時監測桿塔沉降、變形情況,適應不同天氣和環境。 2.遠程設置:靈活調整采集方式、時間、密度等,滿足多樣化需求。 3.太陽能供電:高性能鋰電池輔助,確保設備在惡劣天氣下正常運行≥30天。 4.高品質結構:雙層金屬不銹鋼密封設計,抗電磁干擾、防雷、防雨、防塵。 5.高低溫適應:系統支持在高低溫條件下正常工作,適用范圍廣。 6.實時分析預警:根據位移、傾斜數據實時分析,提供決策依據,實現短消息、E-MAIL或聲響預警、報警功能。 四、技術參數 1.精準度指標:水平精準度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精準度:±5,mm+0.5ppm 2.信號跟蹤:冷啟動時間50s;溫啟動時間30s;熱啟動時間15s;信號重捕獲1s 3.撞擊和震動:抗2m跌落 4.指示:5個LED指示燈 5.數據輸出:RTCM3.2MSM4 6.接口方式:RJ45,RS232 7.接頭形式:TNC陰頭 8.美國NGS認證:是
地面沉降安全在線監測預警系統解決方案
實時監測:地面沉降安全在線監測預警系統解決方案能夠實時監測地面的沉降變化,并把監測數據及時傳輸到環境監控平臺,平臺對接收到的數據進行分析處理,獲得地面沉降的具體情況。 數據處理:地面沉降安全在線監測預警系統解決方案采用自動化數據處理技術,能夠快速、準確地處理大量監測數據,并自動生成沉降報告。 預警功能:基于實時監測數據和數據處理分析結果,當發現有沉降異常情況時,地面沉降安全在線監測預警系統解決方案會自動發出預警信號,以提醒相關部門及時采取應對措施。 可視化界面:地面沉降安全在線監測預警系統解決方案提供可視化界面,用戶可以通過界面直觀地查看各個監測點的沉降數據和趨勢圖。界面操作簡單方便,用戶可以輕松地查看沉降數據和報警信息。
基于GPS和靜力水準測量的地面沉降監測預警系統
本發明公開了一種基于GPS和靜力水準測量的地面沉降監測預警系統,屬于地質災害監測預警領域;該系統包括:分布設置的監測站;基準站和監控預警中心;監測站中的GPS接收機和靜力水準系統中的基準點安裝在同一觀測墩上,GPS接收機將接收到的衛星觀測數據傳送至監控預警中心,數據采集單元采集靜力水準儀的監測數據,并將數據傳送至監控預警中心;基準站中的GPS接收機接收基準站所在穩定區域點的衛星觀測數據,并將該數據傳送至監控預警中心;監控預警中心接收監測站和基準站傳送的信息,并對數據進行處理、分析;該系統能夠解決靜力水準系統測量時,無穩定基準點或基準點發生沉降后監測點沉降量測量不準確的問題,實時獲取高精度的地面沉降值。
地基沉降監測系統
地基沉降監測系統是結構健康監測(SHM)子系統,用于基礎沉降檢測,該地基沉降監測系統是基于混凝土應變儀KM100A和KDC-500kPa土壓力計(將置于基礎),這是連接到ZET7010,ZET7110數字模塊。 否則,系統運行可基于ZET7012土壤壓力表。 位于建筑結構基礎上的土體是一個復雜的動力系統(這種系統的參數具有很高的變化動力學)。 這正是在建筑設計過程中,地基土的巖土工程研究和分析模型開發受到重視的原因。 分析模型中的微小錯誤或巖土工程研究質量的低下可能導致破壞危險、裂縫發生和其他變形。 在這些錯誤的影響下,zui著名的建筑杰作是意大利比薩斜塔。 它位于松軟、易壓縮的土壤上。 塔架的傾斜度逐漸增大,導致整個結構失去平衡。 ZET 7010 + KM-100A ZET 7110 + soil pressure gauge KDC-500KPA ZET 7010 + soil pressure gauge KDC-500KPA ZET 7010 SP Measuring unit μm /m kPa mPa Measuring range -5000…+5000 1…500 (UMR) 6 mPa Minimal registered value 2 5 0,1 ALARM: bottom threshold level 100 20 0,4 我們建議在該地區的巖土工程研究中使用數字多通道地震拖纜,這將用于進一步的施工工程。 巖土工程研究完成后,我們將獲得對進一步設計工作至關重要的廣泛信息:。 地面特性 地下水深度位置 地質剖面數據 地基沉降監測系統將從數字傳感器接收到的值與設定的警告和警報閾值進行比較。 如果檢測到閾值水平超過,則形成警告和危險信號。 一個完整的結構健康監測系統應該包括多個子系統用于各種參數控制(建筑物和地基基礎)。 因此,如果您想獲得準確和全面的數據,強烈建議您使用地基沉降控制結構健康監測系統以及其他幾個具有類似用途的系統。 地基沉降監測系統$title
沉降監測技術的原理、應用及其優缺點
監測技術在建設大型工程時,常常會面臨地基 沉降問題。 隨著建筑物重量負荷的加大,地基土壤會承受更大的壓力,導致地面沉降。 地基沉降 不僅會影響建筑穩定性和使用壽命,還會導致管道、道路等基礎設施的損壞。 因此,對于地基沉降 的監測和控制十分重要。 監測技術是一種可以實現對地基沉降 情況進行實時監測和預警的技術。 通過這種技術,可以將地基沉降 的數據實時傳輸到監測中心,以便及時查看 沉降情況、分析數據趨勢,并做出相應的控制和預警措施。 現在,沉降監測技術已經廣泛應用于各種大型工程建設中,如高速公路、地鐵、橋梁等。 下面我們將詳細介紹沉降監測技術的原理、應用及其優缺點。 一、沉降監測技術的原理 進行實時監測和數據分析。 具體而言,沉降監測技術主要是通過安裝傳感器在地面或地下監測點上,采集地基沉降數據。 傳感器可以通過無線或有線方式將數據傳輸到監測中心,并實時顯示監測數據和趨勢分析。 沉降監測的傳感器主要分為以下類型: 1.壓力傳感器壓力傳感器可用于監測土壤和巖石的壓縮變形情況。 通過在監測點下方的孔隙中安裝壓力傳感器,可以實現對地面或地下沉降變形的實時監測。 2.傾斜度傳感器傾斜度傳感器通常用于監測土層傾斜角度的變化。 通過傾斜度傳感器的測量數據,可以分析土層的變形情況,如土層破壞、滑動等。 3.水平位移傳感器 水平位移傳感器主要用于監測建筑物或基礎在水平方向的位移變化情況。 水平位移傳感器不僅可以實時監測建筑物的位置變化,還可以在建筑物發生水平位移時做出及時的預警措施。 基于這些傳感器的監測,現代沉降監測技術可以實時獲取的土體變形的監測數據,實時分析和處理這些數據以特定的方法,反映出地基的沉降情況,為科學地監測和提前預警 地基沉降 提供了有力的保證。 二、沉降監測技術的應用 沉降監測技術已經在許多領域得到了廣泛的應用。 以下是一些常見的應用領域: 1.高速公路工程 在高速公路工程中,地基沉降是一個非常重要的問題。 采用沉降監測技術可以實時監測交通運輸工具的行駛情況和重量,以便及時觀察 地基沉降 情況,從而及時采取控制措施,保障高速公路的安全性和暢通性。 2.橋梁工程 在橋梁工程中,地基沉降也是一個非常重要的問題。 由于橋梁通??缭降木嚯x很長,因此橋梁的承載能力和穩定性非常關鍵。 通過實時監測橋梁的沉降情況,可以及時對橋梁的承載能力和穩定性進行評估和控制。 3.地鐵工程 在地鐵工程中,由于其復雜的地形和建筑結構,地基沉降也是非常重要的問題。 地鐵工程的應用涉及到許多關鍵因素,如地下水位、建筑物設施等。 通過沉降監測技術,可以實時監測地鐵工程的運行情況,提前預警地基沉降 的情況,并采取相應的控制措施。 三、沉降監測技術的優缺點 沉降監測技術的優點: 1.實時性強沉降監測技術可以及時地對地基沉降情況進行監測和控制。 通過實時采集和傳輸數據,可以在第一時間掌握地基沉降情況,并采取相應的控制措施。 2.數據可靠性高沉降監測技術采用高精度傳感器進行數據采集和傳輸,數據可靠性高,可以準確地反映地基沉降情況。 3.系統性強 沉降監測技術將數據采集、傳輸、處理、顯示等功能集成在一起,形成一個完整的監測系統,從而保證了整個監測過程的系統性和完整性。 沉降監測技術的缺點: 1.高投資成本沉降監測技術的實施需要投資大量的人力、物力、財力等資源,因此成本較高。 2.運維難度大沉降監測系統需要對傳感器進行定期的校準和維護,這對于技術人員的技術水平和工作質量要求較高,因此運維難度較大。 3.誤差和漂移問題 沉降監測技術的數據采集需要對傳感器進行時刻監測和修正,然而在實踐中,往往會存在誤差和漂移問題,這對于數據的準確性和可靠性構成了一定的挑戰。 綜上所述,沉降監測技術是一個非常重要的監測和控制技術,已經廣泛應用于各大工程建設中。
一種土木工程地基沉降監測系統2024.pdf專利下載
本發明涉及地基沉降檢測技術領域,特別是涉及一種土木工程地基沉降監測系統,包括固定殼和錨桿;固定殼內設有導向槽,導向槽包括水平部,水平部沿磁環徑向方向延伸,錨桿包括多個連接塊,多個連接塊依次滑動設置于導向槽中,每個連接塊包括首端、尾端和鎖止組件,兩個相鄰的連接塊首端和尾端轉動連接,連接塊的尾端開設有第一凹槽,鎖止組件設置于第一凹槽中。設置多個可首尾轉動連接的連接塊,能夠延長錨桿的長度,同時降低工作環境對錨桿長度限制的影響,使得錨桿能夠與土層之間的接觸面積增加,磁環能夠更好地跟隨周圍土層地沉降而移動,設置鎖止組件,相鄰的兩個連接塊之間能夠相對固定,使得錨桿能夠成為一個整體,提高錨桿整體的硬度。
一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法
(19)國家知識產權局(12)發明專利(10)授權公告號(45)授權公告日(21)申請號202210608683.3(22)申請日2022.05.31(65)同一申請的已公布的文獻號申請公布號CN115096260(43)申請公布日2022.09.23(73)專利權人中國礦業大學地址221000江蘇省徐州市銅山區.. 一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法.pdf (19)國家知識產權局(12)發明專利(10)授權公告號(45)授權公告日(21)申請號202210608683.3(22)申請日2022.05.31(65)同一申請的已公布的文獻號申請公布號CN115096260(43)申請公布日2022.09.23(73)專利權人中國礦業大學地址221000江蘇省徐州市銅山區大學路1專利權人江蘇建筑職業技術學院揚州中礦建筑新材料科技有限公江蘇博廈礦山科技有限公司(72)發明人王曉明顧吉鑫(74)專利代理機構南京經緯專利商標代理有限公司32200專利代理師(51)Int.Cl.G01C5/06(2006.01)審查員(54)發明名稱一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法(57)摘要本發明公開了一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法,包括連接件、氣體腔、信號發射單元和信號接受單元;氣體腔為密閉結構,內部空腔內存儲有氣體,用于壓縮/膨脹氣體,將地表變形引起的基礎沉降轉化成氣體壓強變化;連接件安裝在所述氣體腔上、下表面,用于將該系統安裝于建筑物/構筑物基礎下表面與地基上表面土層之間;信號發射單元用于將氣體壓強變化轉化為電信號;信號接受單元安裝在遠端,接收所述信號發射器的電信號,對信號值量化校正,實現對地表變形的監測與預警。 該系統解決了現有技術,需布置多個基準點形成沉降觀測網、監測程序復雜、無法完成實時監測等問題,可以實時監測、無線傳輸,實現變形的智能評價和安全預警。 權利要求書1頁說明書6頁附圖2頁CN1150962601.一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統,其特征在于,包括連接件、氣體腔、信號發射單元和信號接收單元;所述氣體腔為密閉結構,內部空腔內存儲有氣體,用于壓縮/膨脹氣體,將地表變形引起的基礎沉降轉化成氣體壓強變化;所述氣體腔包括兩端開口的容器,所述容器內部安裝有活塞,底部安裝有底座,上部安裝有活塞限位蓋;所述連接件包括上、下連接件,兩個連接件分別安裝在活塞頂端和底座底端,所述連接件驅動活塞壓縮/膨脹所述氣體腔中的氣體,所述活塞在所述容器內相對滑所述連接件安裝在所述氣體腔上、下表面,用于將該系統安裝于建筑物/構筑物基礎下表面與地基上表面土層之間;所述上、下連接件為上擴體錨桿和鋼花管,所述上擴體錨桿固定安裝在活塞上表面,所述鋼花管安裝在底座底部,鋼花管對氣體腔下方的土體注入水泥漿,上擴體錨桿和鋼花管均位于容器中心位置,以使得該系統不易因基礎沉降而發生移動,并起加固作用;氣體腔上表面的連接件與容器中間設有橫向或豎向保護桿,起到支撐作用,確保安裝完成前活塞不產生壓縮;所述信號發射單元安裝在所述氣體腔底部,包括壓敏電阻、電池和信號發射器,三者之間通過電線相連構成閉合回路,用于將所述氣體腔內氣體壓強變化轉化為電信號;所述信號發射單元安裝在所述氣體腔底座內,所述底座設有孔洞,所述壓敏電阻通過孔洞和容器內惰性氣體接觸并密封住孔洞,保證容器的密閉;所述信號接受單元安裝在遠端,包括信號接收器和警報器,用于接收所述信號發射器的電信號,對信號值進行量化校正,實現對地表變形的監測與預警。 2.根據權利要求1所述的一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統,其特征在于,上連接件設有圓臺,用于增大連接件與建筑物/構筑物基礎的接觸面積。 3.根據權利要求1所述的一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統,其特征在于,該系統氣體腔內填充的氣體為惰性氣體,其性質穩定,用于保證系統安全。 CN115096260一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法技術領域[0001]本發明涉及地基沉降智能監測技術領域,具體涉及一種建筑物/構筑物基礎沉降監測預警系統及預警方法。 背景技術[0002]地下資源的開采和地下工程的建設的擾動以及巨大地殼運動對土體都產生擠壓擾動,使地表產生變形,對地表上建筑物及構筑物的安全造成隱患。 我國擁有巨大的地下礦產資源和地下空間資源,建筑物(構筑物)所在地表變形普遍存在。 地表沉降往往使建筑物/構筑物基礎及上部結構產生較大剪力,會導致建筑物/構筑物發生傾斜、下沉、墻體開裂或基礎斷裂甚至倒塌,而地表變形并不是瞬時變形,因此是可防可控的。 [0003]在監測過程中,需要工作人員使用工具多次對地基基礎相對于地面的高度進行測量,并記錄每次測量的數據,通過對每次測量的數值的對比,以此來實現對地基基礎的沉降的實時監測。

5件起批 主營商品:動力水準儀、靜力水準儀、自動化測斜儀、傾角傳感器、自動化監測系統、自動測斜儀、沉降觀測系統 18:13t**聯系了該商品的商家 18:13o**聯系了該商品的商家 18:13s**聯系了該商品的商家 18:12c**聯系了該商品的商家 17:16v**聯系了該商品的商家 17:15z**聯系了該商品的商家 17:14z**聯系了該商品的商家 15:57i**聯系了該商品的商家 15:56z**聯系了該商品的商家 15:56t**聯系了該商品的商家 店內推薦 本店由搜了網運營支持 商品描述 價格說明 放大倍數 最短視距 物鏡孔徑 1mm 視距乘常數 0.0001 2kg 遠程在線監測 可售賣地 建筑地基下沉監測靜力水準儀實時沉降監測設備詳情說明: 建筑地基下沉監測系統由靜力水準儀、4G采集網關、云平臺、安銳監測中心等部件組成,該系統可遠程24小時在線監測,根據監測結果,發現可能發生危險的先兆,判斷工程的安全性,防止工程破壞事故和環境事故的發生,采取必要的工程補救措施。 建筑地基沉降監測系統主要優勢: 遠程24小時在線監測,能真實地反映被監測對象的變形、位移情況,以使所獲得的信息可靠。 支持多傳感器接入,如靜力/動力水準儀、傾角儀、測斜儀、激光光斑位移計等自動化監測設備。 當建筑地基下沉達到設定閘值,系統可自動預警。 建筑地基沉降監測系統工作原理: 在建筑地基沉降監測項目中使用靜力水準儀監測系統,需事先設定基準點和多個測點,其中基準點作為參考點,需安裝在穩定不動的結構物上,其余測量逐一安裝,各靜力水準儀利用通液管連接,當測點水準儀發生豎向位移時,此時該點的位移變化用液體在此過程中壓力變化的大小表示該點沉降值,再通過485信號傳輸至網關,經過云平臺計算,以圖表的形式在安銳監測中心展示。 沉降監測設備靜力水準儀產品描述: 靜力水準儀沉降監測設備基于連通管原理,是一款高精度工程垂直沉降位移監測儀器,測量各測點的液體壓力的相對變化,計算出相對沉降量。 靜力水準儀性能特點: 靜力水準儀采用高精度數字敏感元件,配合溫度補償數據算法,測量數據精度可達0.1%FS,足以滿足大部分結構位移自動化測量用途。 智能濾波算法,自動濾除背景雜波,測量數值更穩定。 沉降監測系統靜力水準儀應用場景: 沉降監測系統靜力水準儀可用于: 高速公路路基、邊坡沉降監測 橋墩、基坑沉降監測 核電站、大型水電站垂直沉降監測 軌道交通路基沉降監測 地鐵支撐墻沉降監測 高層建筑沉降監測 等建筑工程沉降監測
一種建筑地基沉降的監測預警方法及系統專利
一種建筑地基沉降的監測預警方法及系統 G08B信號裝置或呼叫裝置;指令發信裝置;報警裝置(車輛上的信號裝置入B60Q,B62D41/00;鐵路信號系統或裝置入B61L;自行車上的入B62J3/00,B62J6/00;具有報警裝置的保險柜或保險庫入E05G;用于礦井的信號裝置或報警裝置入E21F17/18;傳感測量元件,見G01的有關小類;交通控制系統入G08G;可視指示裝置入G09;發聲裝置入G10;無線電或近場呼叫系統入H04B5/00,H04B7/00;揚聲器、傳聲器、唱機拾音器或類似的機電傳感器入H04R) G08B21/00未列入其他類目的響應一種指定的意外或異常情況的報警器 G08B21/18·狀態報警器(G08B21/02優先)〔7〕 G物理 G06T一般的圖像數據處理或產生(特別適用于特定應用,見相關的小類,如G01C,G06K,G09G,H04N)〔6,8〕 申請人信息 地址山東省聊城市高新技術產業開發區廬山南路5號云商大廈A棟2-A27郵編252000 代理人信息 專利代理機構是經省專利管理局審核,國家知識產權局批準設立,可以接受委托人的委托,在委托權限范圍內以委托人的名義辦理專利申請或其他專利事務的服務機構。 專利代理師是代理他人進行專利申請和辦理其他專利事務,取得一定資格的人。 本發明公開了一種建筑地基沉降的監測預警方法及系統,涉及地基沉降監測領域,包括:建立目標建筑三維模型;通過所述目標建筑三維模型獲取傳感器節點的坐標信息,根據傳感器節點的坐標信息變化獲取目標建筑的位移信息,將所述位移信息與歷史監測數據進行對比分析生成位移偏差率;判斷所述位移偏差率是否大于預設閾值,若大于,則生成地基沉降報警信息;根據所述監測數據時序序列生成目標建筑沉降量曲線,建立目標建筑沉降預測模型,根據預測結果運用目標建筑三維模型進行預演,并根據預測結果生成目標建筑地基沉降加固方案。 本發明實現了建筑地基沉降的實時監測,為建筑地基沉降監測提供更準確的數據支撐及危險預測。 序號法律狀態公告日法律狀態法律狀態信息 權利要求書是申請文件最核心的部分,是申請人向國家申請保護他的發明創造及劃定保護范圍的文件。 1.一種建筑地基沉降的監測預警方法,其特征在于,包括: 獲取目標建筑的設計圖紙信息及三維點云數據,將所述目標建筑的設計圖紙信息進行特征提取,根據所述特征及所述三維點云數據建立目標建筑三維模型; 通過所述目標建筑三維模型獲取無線傳感器網絡中傳感器節點的坐標信息,根據傳感器節點的坐標信息變化獲取目標建筑的位移信息; 將所述位移信息與歷史監測數據進行對比分析生成位移偏差率,判斷所述位移偏差率是否大于預設閾值,若大于,則生成地基沉降報警信息; 根據傳感器節點的監測數據生成監測數據時序序列,根據所述監測數據時序序列生成目標建筑沉降量曲線; 將所述沉降量曲線及目標建筑預設區域內地質狀況信息結合基于神經網絡建立目標建筑沉降預測模型; 將所述沉降預測模型的預測結果運用所述目標建筑三維模型進行預演; 建立灰色模型,將監測數據時序序列導入所述灰色模型生成監測數據的預測值,計算所述監測數據的預測值的加權平均值,并將所述加權平均值作為新預測值,計算所述新預測值與真實值之間的誤差信息; 搜索一種建筑地基沉降的監測預警方法及系統
基于GIS的地面沉降監測
首頁專題庫PPT模板庫文檔定制熱門檢索牛人榜 常見問題1、數智創新變革未來基于GIS的地面沉降監測1.GIS技術在監測技術中的應用1.基于GIS的地表形變監測原理1.GIS中地面沉降監測數據的獲取1.GIS平臺上的地面沉降空間分析1.GIS協同處理多源監測信息1.GIS輔助地面沉降機理分析1.GIS在沉降預測和風險評估1.GIS集成地面沉降綜合監測ContentsPage目錄頁GIS技術在監測技術中的應用基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降監測監測GIS技術在監測技術中的應用1.利用遙感影像提取地表特征信息,如變形、沉降量等,為沉降監測提供基礎數據。 2.應用圖像處理技術,如差分干涉合成孔徑雷達(DInSAR)和像素偏移跟蹤(POT),從遙感影像中提取地表位移信息。 3.結合時空分析技術,識別沉降變化趨勢,預測沉降范圍和程度。 空間數據建模1.建立基于地質、水文、工程等數據的沉降影響因子空間模型,模擬沉降發生機制。 2.構建沉降預測模型,根據影響因子和歷史沉降數據,預測未來沉降趨勢。 3.開發可視化平臺,展示沉降模型結果,直觀呈現沉降風險區域和變化過程。 遙感數據處理GIS技術在監測技術中的應用多源數據融合1.整合遙感影像、地形數據、鉆探資料等多2、源數據,豐富沉降監測信息來源。 2.應用數據融合技術,提取互補信息,提高沉降監測精細度和覆蓋范圍。 3.建立多元數據分析平臺,綜合分析不同數據源之間的關聯性和協同效應。 時空數據分析1.利用時空數據庫技術,管理和存儲大規模沉降監測數據,實現數據快速查詢和分析。 2.結合時空分析方法,識別沉降熱點區域,分析沉降發展規律和演變過程。 3.建立沉降監測預警機制,根據時空數據分析結果,及時觸發預警信息,提示潛在風險。 GIS技術在監測技術中的應用1.開發移動端監測應用程序,方便現場數據采集和實時監控,提高監測效率。 2.集成物聯網技術,部署傳感器網絡,實現自動采集沉降數據,降低監測成本。 3.通過遠程傳輸技術,將監測數據實時傳輸至云平臺,實現數據共享和集中管理。 人工智能技術1.應用機器學習算法,從沉降監測數據中識別沉降模式和特征,輔助沉降預測。 2.構建人工智能模型,自動化沉降數據處理和趨勢分析,提高監測準確性和效率。 3.利用深度學習技術,從遙感影像中自動提取地表變形特征,拓展沉降監測手段。 移動端及物聯網應用基于GIS的地表形變監測原理基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降監測監測基于GIS的地表形變監測原 3、理1.空間數據獲取和處理:利用遙感技術(如InSAR、LiDAR)、GPS測量和形變儀器等獲取地表形變數據;應用空間分析技術進行數據預處理、濾波和建模。 2.時間序列分析和趨勢識別:采用時序分析方法(如時序分解、趨勢預測)提取地表形變時間序列;識別形變趨勢、速率和加速度等變化規律。 3.空間模式識別和異常檢測:利用空間統計和機器學習技術(如熱點分析、聚類分析)識別地表形變空間模式;檢測異常區域和潛在的地質災害風險。 InSAR技術原理1.干涉測量原理:利用兩幅不同時間獲取的雷達成像數據,通過相位干涉技術獲取地表形變信息;相位差值對應地表位移。 2.大氣校正和解纏繞:大氣層的影響會導致相位誤差,需要進行大氣校正;相位纏繞現象也需要進行處理,以恢復真實的形變信息。 3.形變反演和精度評估:利用形變反演算法(如小基線疊加算法),將相位信息轉換為地表形變量;通過驗證和對比,評估形變測量精度。 基于GIS的地表形變監測原理基于GIS的地表形變監測原理LiDAR技術原理1.激光測距原理:通過發射激光脈沖,利用激光的反射時間測量目標物體的距離;獲取三維點云數據。 2.點云處理和地形建模:對原始點云數據進行濾波、分 5、其他相關信息,利用機器學習算法評估地質災害風險;為災害管理提供決策支持。 GIS中地面沉降監測數據的獲取基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降監測監測GIS中地面沉降監測數據的獲取主題名稱:衛星遙感數據1.利用雷達干涉測量(InSAR)技術,獲取地表形變信息。 InSAR可測量地面毫米級沉降,覆蓋范圍廣,適合大范圍監測。 2.使用光學遙感數據,如合成孔徑雷達(SAR)和光學衛星影像,識別地表變形特征,如地裂縫和建筑傾斜。 3.多源衛星數據融合,結合光學、InSAR和SAR數據,增強監測精度和分辨率,全面刻畫地面沉降變化。 主題名稱:GNSS測量數據1.利用全球導航衛星系統(GNSS)技術,實時獲取地表形變信息。 GNSS可提供厘米級定位精度,用于監測特定區域或點位的沉降變化。 2.構建GNSS形變監測網絡,通過多個GNSS接收機同時觀測,提高監測精度和可靠性。 3.結合InSAR數據,消除GNSS測量中存在的系統性誤差,提高監測精度,實現協同監測。
地基沉降監測
地基沉降監測內容來自加固之家網與地基沉降監測內容來自與之相關的精品資料、專題論壇、新聞資訊等。 更多地基沉降監測相關資料請訪問日更新500篇的加固之家搜庫中心!。 在找房屋檢測鑒定公司的時候,鑒定公司需要知道房屋因為什么原因需要做鑒定,再確定房屋需要做的檢測鑒定類型,因為不同的房屋檢測鑒定類型所需要做的內容是不一樣的,價格也是有很大的差別,這要根據業主的需求來決定的,這樣才能保證房屋檢測鑒定報告是業主所需要的。 房屋檢測鑒定的類型是有多種的,下面加固之家就帶大家了解一下房屋損壞趨勢鑒定與房屋完損鑒定的介紹。 概要:高層地基下沉怎么辦1、進行現場勘查和測量在處理高層地基下沉問題之前,需要對現場進行勘查和測量,了解地基下沉的具體情況,包括下沉的位置、范圍和深度等。 勘查和測量的結果將為后續的處理措施提供依據。 2、分析原因并制定處理方案根據現場勘查和測量的結果,結合地質、土力學等專業知識,分析導致地基下沉的原因,例如地基土壤的不穩定性、地下水位變化等。 然后,制定適合的處理方案,包括使用適當的地基加固技術、施工方法和工藝等。 概要:地基不均勻沉降是指建筑物下方的地基由于土質差異、地下水位變動、荷載分布不均等原因,導致不同部位的沉降速率和幅度存在明顯差異的現象。 這種情況會對建筑物的結構穩定性構成嚴重威脅,表現為墻體傾斜、裂縫、地板翹曲等癥狀。 針對地基不均勻沉降的問題,下面加固之家就給大家介紹一下幾種常見且有效的處理方法:。
四川省建筑設計研究院申請一種地基沉降監測系統專利,增強地基...
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北斗沉降隱患監測預警系統
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基于物聯網技術的基坑沉降監測系統_工程
影響基坑沉降的因素有很多,其中主要包括地質構造、地下水水位以及工程本身的設計和施工方式。 因此,在開展基坑沉降監測之前,需要對工程本身以及周邊環境進行全面且深入的調查和分析,以確保監測工作的準確性和有效性。 在監測過程中,主要使用傳感器等監測儀器來采集和分析數據。 傳感器是一種能夠測量或檢測變量或物理量的裝置,例如傾斜儀、水準儀、應變計以及沉降儀等。 其中,傾斜計主要用于測量基坑的傾斜變化;水準儀則主要用于監測基坑地面水平面的變化;應變計主要用于測量土層的應變變化;而沉降儀則主要用于觀測基坑沉降的變化。 使用數據采集設備采集到基坑沉降數據后需要進行數據處理和分析。 這一步驟通常借助計算機軟件來完成,它可以自動解析數據并生成監測報告和圖表。 報告主要包括基坑沉降變化的趨勢、速度,以及基坑的變形情況等。 而圖表則主要包括變形曲線圖、沉降等值線圖以及傾斜曲線圖等。 基坑沉降監測的應用范圍非常廣泛,包括但不限于建筑工程、隧道工程以及地鐵工程等。 隨著城市建設和基礎設施建設的不斷發展,基坑沉降監測的重要性也日益凸顯。 可以預見,在未來的發展中,基坑沉降監測技術將不斷提升,為建設安全、高質量的基礎工程提供強有力的技術支持。
沉降監測
安全殼是核電廠防止放射性物質外逸的第三 道實體屏障,核電廠對各種運行工況下安全殼完整性規定了 與"沉降監測"相關的文獻前10條 1.針對DInSAR沉降監測中選擇不同時相組合影像的沉降監測結果精度的影響差異和監測結果偏差,該文以多期DInSAR數據按照不同時相組合進行DInSAR相干分析計算沉降量,同時引入同期2021年12期DInSAR;;沉降監測;;時相效應;;;;降水量;; 2.為了保證基坑支護結構的穩定和安全,對礦山深層水平位移進行監測,水工環地質調查是確定礦山深層水平位移最有效的手段之一。 針對這一問題,進行礦山地質構造沉降監測中水工環地質調查的作用分析2019年23期礦山地質構造;;沉降監測;;水工環地質調查;; 3.城市化進程不斷加速,一大批高層建筑和超高層建筑不斷出現,建筑物自身重量對地基施加的荷載也越來越大,高層建筑沉降監測與數據處理的相關技術急需研究。 本文從高層建筑沉降監測技術、數據處理2017年06期;;沉降監測;;;; 4.分析天津南港LNG接收站沉降監測數據及影響因素,沉降監測數據標準偏差和外符合精度滿足要求。 光照對沉降監測數據有周期性的影響,風向和風速對沉降監測數據沒有明顯影響。 2022年02期LNG接收站;;沉降監測;; 5.當前高層建筑沉降監測主要采用水準尺,受環境及溫差變化影響較大,提出基于點云特征線提取的高層建筑沉降監測技術。 采用高分辨率遙感影像探測技術實現對高層建筑的遙感監測,提取高分辨率遙感影2022年03期;;特征線提取;;;;沉降監測;; 6.路基沉降監測對于高速公路建設和運營有著非常重要的作用。 在分析高速公路路基沉降機理的基礎上,介紹了常用的路基沉降監測方法:表層沉降監測方法和分層沉降監測方法,并比較其優缺點。 在濟微高 7.伴隨我國民用建筑行業的穩步發展,民用建筑的安全問題得到各領域廣泛的關注,因此,對民用建筑的沉降監測和預報也顯得尤為重要。 本文對目前民用建筑的沉降監測和沉降預報做了簡單介紹,首先研究2021年03期;;沉降監測;;沉降預報;;;; 8.在建筑物沉降觀測數據整理和分析的基礎上,對沉降監測常見問題給出了處理方法。
地下工程和深基坑安全監測預警系統
成果概況你可能感興趣服務案例常見問題地下工程和深基坑安全監測預警系統是根據市領導提出的對廣州市地下工程和深基坑實現實時監控的要求,按相關標準、規范,建立的一個基于Internet和物聯網技術的網絡信息系統平臺。 該系統將依托全市地下結構及深基坑監測機構,整合全市相關工程的信息資源,建設集數據采集、分布式存儲、協同處理、集群化服務、智慧化監督和高效率管理為一體的監測預警管理平臺,實現了對廣州市的地下工程、深基坑及其周邊建筑物、管線等安全狀態的實時監控、在線計算、自動報警和分級管理,及時以短信的形式將異常數據、分析結果發給相關建設方、安全監督機構及建設行政主管部門,以便及時采取相應措施,并追蹤有關監測報警處理情況,使監測結
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