地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现)

随着城市化进程的加快,地基沉降问题日益凸显,成为影响城市安全和居民生活的重要因素。为此,研发了地基沉降监测与预警系统,通过实时监控地面沉降情况,及时发现异常并发出预警,确保城市基础设施的安全运行。在极端天气条件下,该系统能够准确评估地基沉降变化,为决策提供科学依据,保障城市安全。

地基沉降监测与预警系统

地基沉降监测与预警系统是一种重要的技术手段,用于实时监测地基沉降情况,并在发现异常时及时发出预警,以保障建筑物和基础设施的安全。以下是关于地基沉降监测与预警系统的一些详细信息。

监测技术原理

地基沉降监测技术主要是通过安装在地面或地下监测点上的传感器,如压力传感器、倾斜度传感器和水平位移传感器,来采集地基沉降数据。这些传感器可以实时将数据传输到监测中心,进行数据分析和趋势预测。例如,压力传感器用于监测土壤和岩石的压缩变形情况,倾斜度传感器用于监测土层倾斜角度的变化,水平位移传感器则用于监测建筑物或基础在水平方向的位移变化。

应用领域

地基沉降监测技术广泛应用于各种大型工程建设中,如高速公路、地铁、桥梁等。这些技术能够实时获取土体变形的监测数据,为科学地监测和提前预警地基沉降提供了有力的保证。

系统组成

地基沉降监测与预警系统通常包括分布设置的监测站、基准站和监控预警中心。监测站中的GPS接收机和静力水准系统中的基准点安装在同一观测墩上,GPS接收机将接收到的卫星观测数据传送至监控预警中心,数据采集单元采集静力水准仪的监测数据,并将数据传送至监控预警中心。基准站中的GPS接收机接收基准站所在稳定区域点的卫星观测数据,并将该数据传送至监控预警中心。监控预警中心接收监测站和基准站传送的信息,并对数据进行处理、分析。

功能特点

地基沉降监测与预警系统具有多种功能特点,如物联网传感技术、远程设置、太阳能供电、高品质结构、高低温适应性、实时分析预警等。这些特点使得系统能够在各种复杂环境中稳定运行,持续为城市安全保驾护航。

预警等级

一些高级的地基沉降监测与预警系统还设置了四级预警等级,从低到高依次为蓝色、黄色、橙色和红色预警。每一级预警都对应着不同的位移距离和可能造成的风险程度,为相关部门提供了明确的行动指南。这种分级预警机制,既保证了预警的及时性,又提高了应急响应的针对性和有效性,有助于减少地面沉降带来的损失。

结论

地基沉降监测与预警系统是现代城市建设和发展中不可或缺的一部分。它通过先进的技术手段,如GPS定位、静力水准测量和物联网传感技术,实现了对地基沉降的实时监测和精准预警,为保障建筑物和基础设施的安全提供了强有力的支持。随着技术的不断进步,这些系统将会变得更加智能化和高效化,为未来的城市建设带来更多便利和安全保障。

地基沉降预警系统的成本分析

沉降监测技术在地震区的应用

地基沉降监测数据的实时处理方法

预警系统在极端天气下的表现

地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第1张地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第2张地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第3张地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第4张地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第5张

地面沉降安全预警系统的功能分析|卫星

注册免费邮箱注册VIP邮箱(特权邮箱,付费) 9.9专区 一卡通购买 地面沉降,作为地质环境恶化的一种表现形式,不仅威胁着建筑物的安全,还可能对城市的基础设施、地下管网乃至居民生活造成严重影响。 地面沉降安全预警系统以先进的技术手段,成为了守护城市安全的重要设备。 一、卫星定位,准确监测 地面沉降往往是一个缓慢而隐蔽的过程,传统监测手段难以捕捉其细微变化。 而地面沉降安全预警系统借助卫星定位技术,能够实现对监测区域的高精度、全天候监测。 通过对卫星数据的持续收集与分析,系统能够准确测量地表微小形变,即便是毫米级的沉降也能被及时捕捉。 这种高精度监测不仅为科学研究提供了宝贵数据,更为城市规划、建设及灾害防控提供了有力支撑,使相关人员能够基于数据做出更加准确的判断和决策。 二、野外防护等级高 为了确保监测数据的连续性和稳定性,地面沉降安全预警系统采用了直径114mm的加强型立杆作为支撑结构,材质坚固,能够承受恶劣天气和地质条件的挑战,此外,加装天线盖和避雷针等设计,进一步提升了设备的防护等级。 这些精心设计的防护措施,让系统能够在各种复杂环境中稳定运行,持续为城市安全保驾护航。 三、设置四级预警等级 地面沉降安全预警系统具有科学的预警机制。 系统根据监测到的数据变化,设置了四级预警等级,从低到高依次为蓝色、黄色、橙色和红色预警。 每一级预警都对应着不同的位移距离和可能造成的风险程度,为相关部门提供了明确的行动指南。 这种分级预警机制,既保证了预警的及时性,又提高了应急响应的针对性和有效性,有助于减少地面沉降带来的损失。 地面沉降安全预警系统,作为现代城市防灾减灾体系的重要组成部分,以其卫星定位的准确监测、野外高防护等级以及科学的四级预警等级设置,构建了一道坚实的防线,守护着城市的每一寸土地和每一位居民的安全。

智能监测,精准预警:特力康杆塔地基沉降监测设备守护电网安全

智能监测,精准预警:特力康杆塔地基沉降监测设备守护电网安全 产品别称:输电线路杆塔沉降在线监测装置、输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置、杆塔地基沉降监测设备、输电杆塔沉降智能监测系统、 一、产品概述 杆塔地基沉降监测设备 电力杆塔作为电力输送的关键设施,其稳定性直接关乎电网的供电可靠性。 然而,自然因素及人为破坏等因素都可能对杆塔造成损害,导致塔基受损、变形甚至倒塌,严重威胁电网安全。 为了精准掌握杆塔沉降状况,TLKS-PMG-BDS杆塔地基沉降监测设备应运而生。 它利用北斗高精度定位技术,实时监测杆塔沉降情况,为输电线路杆塔管理带来革命性提升。 二、工作原理 TLKS-PMG-BDS杆塔地基沉降监测设备采用北斗相对定位原理,通过两台或多台接收机同步观测相同的北斗卫星,确定基线端点的相对位置或基线向量。 装置实时接收卫星信号,结合国家北斗地基增强站数据,通过通信传输网络将数据发送至数据中心。 数据中心利用北斗数据处理引擎进行基线解算,获取杆塔高精度的实时三维坐标,从而精准监测杆塔沉降情况。 三、功能特点 1.物联网传感技术:实时监测杆塔沉降、变形情况,适应不同天气和环境。 2.远程设置:灵活调整采集方式、时间、密度等,满足多样化需求。 3.太阳能供电:高性能锂电池辅助,确保设备在恶劣天气下正常运行≥30天。 4.高品质结构:双层金属不锈钢密封设计,抗电磁干扰、防雷、防雨、防尘。 5.高低温适应:系统支持在高低温条件下正常工作,适用范围广。 6.实时分析预警:根据位移、倾斜数据实时分析,提供决策依据,实现短消息、E-MAIL或声响预警、报警功能。 四、技术参数 1.精准度指标:水平精准度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精准度:±5,mm+0.5ppm 2.信号跟踪:冷启动时间50s;温启动时间30s;热启动时间15s;信号重捕获1s 3.撞击和震动:抗2m跌落 4.指示:5个LED指示灯 5.数据输出:RTCM3.2MSM4 6.接口方式:RJ45,RS232 7.接头形式:TNC阴头 8.美国NGS认证:是

地面沉降安全在线监测预警系统解决方案

实时监测:地面沉降安全在线监测预警系统解决方案能够实时监测地面的沉降变化,并把监测数据及时传输到环境监控平台,平台对接收到的数据进行分析处理,获得地面沉降的具体情况。 数据处理:地面沉降安全在线监测预警系统解决方案采用自动化数据处理技术,能够快速、准确地处理大量监测数据,并自动生成沉降报告。 预警功能:基于实时监测数据和数据处理分析结果,当发现有沉降异常情况时,地面沉降安全在线监测预警系统解决方案会自动发出预警信号,以提醒相关部门及时采取应对措施。 可视化界面:地面沉降安全在线监测预警系统解决方案提供可视化界面,用户可以通过界面直观地查看各个监测点的沉降数据和趋势图。界面操作简单方便,用户可以轻松地查看沉降数据和报警信息。

基于GPS和静力水准测量的地面沉降监测预警系统

本发明公开了一种基于GPS和静力水准测量的地面沉降监测预警系统,属于地质灾害监测预警领域;该系统包括:分布设置的监测站;基准站和监控预警中心;监测站中的GPS接收机和静力水准系统中的基准点安装在同一观测墩上,GPS接收机将接收到的卫星观测数据传送至监控预警中心,数据采集单元采集静力水准仪的监测数据,并将数据传送至监控预警中心;基准站中的GPS接收机接收基准站所在稳定区域点的卫星观测数据,并将该数据传送至监控预警中心;监控预警中心接收监测站和基准站传送的信息,并对数据进行处理、分析;该系统能够解决静力水准系统测量时,无稳定基准点或基准点发生沉降后监测点沉降量测量不准确的问题,实时获取高精度的地面沉降值。

地基沉降监测系统

地基沉降监测系统是结构健康监测(SHM)子系统,用于基础沉降检测,该地基沉降监测系统是基于混凝土应变仪KM100A和KDC-500kPa土压力计(将置于基础),这是连接到ZET7010,ZET7110数字模块。 否则,系统运行可基于ZET7012土壤压力表。 位于建筑结构基础上的土体是一个复杂的动力系统(这种系统的参数具有很高的变化动力学)。 这正是在建筑设计过程中,地基土的岩土工程研究和分析模型开发受到重视的原因。 分析模型中的微小错误或岩土工程研究质量的低下可能导致破坏危险、裂缝发生和其他变形。 在这些错误的影响下,zui著名的建筑杰作是意大利比萨斜塔。 它位于松软、易压缩的土壤上。 塔架的倾斜度逐渐增大,导致整个结构失去平衡。 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 我们建议在该地区的岩土工程研究中使用数字多通道地震拖缆,这将用于进一步的施工工程。 岩土工程研究完成后,我们将获得对进一步设计工作至关重要的广泛信息:。 地面特性 地下水深度位置 地质剖面数据 地基沉降监测系统将从数字传感器接收到的值与设定的警告和警报阈值进行比较。 如果检测到阈值水平超过,则形成警告和危险信号。 一个完整的结构健康监测系统应该包括多个子系统用于各种参数控制(建筑物和地基基础)。 因此,如果您想获得准确和全面的数据,强烈建议您使用地基沉降控制结构健康监测系统以及其他几个具有类似用途的系统。 地基沉降监测系统$title

沉降监测技术的原理、应用及其优缺点

监测技术在建设大型工程时,常常会面临地基 沉降问题。 随着建筑物重量负荷的加大,地基土壤会承受更大的压力,导致地面沉降。 地基沉降 不仅会影响建筑稳定性和使用寿命,还会导致管道、道路等基础设施的损坏。 因此,对于地基沉降 的监测和控制十分重要。 监测技术是一种可以实现对地基沉降 情况进行实时监测和预警的技术。 通过这种技术,可以将地基沉降 的数据实时传输到监测中心,以便及时查看 沉降情况、分析数据趋势,并做出相应的控制和预警措施。 现在,沉降监测技术已经广泛应用于各种大型工程建设中,如高速公路、地铁、桥梁等。 下面我们将详细介绍沉降监测技术的原理、应用及其优缺点。 一、沉降监测技术的原理 进行实时监测和数据分析。 具体而言,沉降监测技术主要是通过安装传感器在地面或地下监测点上,采集地基沉降数据。 传感器可以通过无线或有线方式将数据传输到监测中心,并实时显示监测数据和趋势分析。 沉降监测的传感器主要分为以下类型: 1.压力传感器压力传感器可用于监测土壤和岩石的压缩变形情况。 通过在监测点下方的孔隙中安装压力传感器,可以实现对地面或地下沉降变形的实时监测。 2.倾斜度传感器倾斜度传感器通常用于监测土层倾斜角度的变化。 通过倾斜度传感器的测量数据,可以分析土层的变形情况,如土层破坏、滑动等。 3.水平位移传感器 水平位移传感器主要用于监测建筑物或基础在水平方向的位移变化情况。 水平位移传感器不仅可以实时监测建筑物的位置变化,还可以在建筑物发生水平位移时做出及时的预警措施。 基于这些传感器的监测,现代沉降监测技术可以实时获取的土体变形的监测数据,实时分析和处理这些数据以特定的方法,反映出地基的沉降情况,为科学地监测和提前预警 地基沉降 提供了有力的保证。 二、沉降监测技术的应用 沉降监测技术已经在许多领域得到了广泛的应用。 以下是一些常见的应用领域: 1.高速公路工程 在高速公路工程中,地基沉降是一个非常重要的问题。 采用沉降监测技术可以实时监测交通运输工具的行驶情况和重量,以便及时观察 地基沉降 情况,从而及时采取控制措施,保障高速公路的安全性和畅通性。 2.桥梁工程 在桥梁工程中,地基沉降也是一个非常重要的问题。 由于桥梁通常跨越的距离很长,因此桥梁的承载能力和稳定性非常关键。 通过实时监测桥梁的沉降情况,可以及时对桥梁的承载能力和稳定性进行评估和控制。 3.地铁工程 在地铁工程中,由于其复杂的地形和建筑结构,地基沉降也是非常重要的问题。 地铁工程的应用涉及到许多关键因素,如地下水位、建筑物设施等。 通过沉降监测技术,可以实时监测地铁工程的运行情况,提前预警地基沉降 的情况,并采取相应的控制措施。 三、沉降监测技术的优缺点 沉降监测技术的优点: 1.实时性强沉降监测技术可以及时地对地基沉降情况进行监测和控制。 通过实时采集和传输数据,可以在第一时间掌握地基沉降情况,并采取相应的控制措施。 2.数据可靠性高沉降监测技术采用高精度传感器进行数据采集和传输,数据可靠性高,可以准确地反映地基沉降情况。 3.系统性强 沉降监测技术将数据采集、传输、处理、显示等功能集成在一起,形成一个完整的监测系统,从而保证了整个监测过程的系统性和完整性。 沉降监测技术的缺点: 1.高投资成本沉降监测技术的实施需要投资大量的人力、物力、财力等资源,因此成本较高。 2.运维难度大沉降监测系统需要对传感器进行定期的校准和维护,这对于技术人员的技术水平和工作质量要求较高,因此运维难度较大。 3.误差和漂移问题 沉降监测技术的数据采集需要对传感器进行时刻监测和修正,然而在实践中,往往会存在误差和漂移问题,这对于数据的准确性和可靠性构成了一定的挑战。 综上所述,沉降监测技术是一个非常重要的监测和控制技术,已经广泛应用于各大工程建设中。

一种土木工程地基沉降监测系统2024.pdf专利下载

本发明涉及地基沉降检测技术领域,特别是涉及一种土木工程地基沉降监测系统,包括固定壳和锚杆;固定壳内设有导向槽,导向槽包括水平部,水平部沿磁环径向方向延伸,锚杆包括多个连接块,多个连接块依次滑动设置于导向槽中,每个连接块包括首端、尾端和锁止组件,两个相邻的连接块首端和尾端转动连接,连接块的尾端开设有第一凹槽,锁止组件设置于第一凹槽中。设置多个可首尾转动连接的连接块,能够延长锚杆的长度,同时降低工作环境对锚杆长度限制的影响,使得锚杆能够与土层之间的接触面积增加,磁环能够更好地跟随周围土层地沉降而移动,设置锁止组件,相邻的两个连接块之间能够相对固定,使得锚杆能够成为一个整体,提高锚杆整体的硬度。

一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法

(19)国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(45)授权公告日(21)申请号202210608683.3(22)申请日2022.05.31(65)同一申请的已公布的文献号申请公布号CN115096260(43)申请公布日2022.09.23(73)专利权人中国矿业大学地址221000江苏省徐州市铜山区.. 一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法.pdf (19)国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(45)授权公告日(21)申请号202210608683.3(22)申请日2022.05.31(65)同一申请的已公布的文献号申请公布号CN115096260(43)申请公布日2022.09.23(73)专利权人中国矿业大学地址221000江苏省徐州市铜山区大学路1专利权人江苏建筑职业技术学院扬州中矿建筑新材料科技有限公江苏博厦矿山科技有限公司(72)发明人王晓明顾吉鑫(74)专利代理机构南京经纬专利商标代理有限公司32200专利代理师(51)Int.Cl.G01C5/06(2006.01)审查员(54)发明名称一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法(57)摘要本发明公开了一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法,包括连接件、气体腔、信号发射单元和信号接受单元;气体腔为密闭结构,内部空腔内存储有气体,用于压缩/膨胀气体,将地表变形引起的基础沉降转化成气体压强变化;连接件安装在所述气体腔上、下表面,用于将该系统安装于建筑物/构筑物基础下表面与地基上表面土层之间;信号发射单元用于将气体压强变化转化为电信号;信号接受单元安装在远端,接收所述信号发射器的电信号,对信号值量化校正,实现对地表变形的监测与预警。 该系统解决了现有技术,需布置多个基准点形成沉降观测网、监测程序复杂、无法完成实时监测等问题,可以实时监测、无线传输,实现变形的智能评价和安全预警。 权利要求书1页说明书6页附图2页CN1150962601.一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统,其特征在于,包括连接件、气体腔、信号发射单元和信号接收单元;所述气体腔为密闭结构,内部空腔内存储有气体,用于压缩/膨胀气体,将地表变形引起的基础沉降转化成气体压强变化;所述气体腔包括两端开口的容器,所述容器内部安装有活塞,底部安装有底座,上部安装有活塞限位盖;所述连接件包括上、下连接件,两个连接件分别安装在活塞顶端和底座底端,所述连接件驱动活塞压缩/膨胀所述气体腔中的气体,所述活塞在所述容器内相对滑所述连接件安装在所述气体腔上、下表面,用于将该系统安装于建筑物/构筑物基础下表面与地基上表面土层之间;所述上、下连接件为上扩体锚杆和钢花管,所述上扩体锚杆固定安装在活塞上表面,所述钢花管安装在底座底部,钢花管对气体腔下方的土体注入水泥浆,上扩体锚杆和钢花管均位于容器中心位置,以使得该系统不易因基础沉降而发生移动,并起加固作用;气体腔上表面的连接件与容器中间设有横向或竖向保护杆,起到支撑作用,确保安装完成前活塞不产生压缩;所述信号发射单元安装在所述气体腔底部,包括压敏电阻、电池和信号发射器,三者之间通过电线相连构成闭合回路,用于将所述气体腔内气体压强变化转化为电信号;所述信号发射单元安装在所述气体腔底座内,所述底座设有孔洞,所述压敏电阻通过孔洞和容器内惰性气体接触并密封住孔洞,保证容器的密闭;所述信号接受单元安装在远端,包括信号接收器和警报器,用于接收所述信号发射器的电信号,对信号值进行量化校正,实现对地表变形的监测与预警。 2.根据权利要求1所述的一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统,其特征在于,上连接件设有圆台,用于增大连接件与建筑物/构筑物基础的接触面积。 3.根据权利要求1所述的一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统,其特征在于,该系统气体腔内填充的气体为惰性气体,其性质稳定,用于保证系统安全。 CN115096260一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法技术领域[0001]本发明涉及地基沉降智能监测技术领域,具体涉及一种建筑物/构筑物基础沉降监测预警系统及预警方法。 背景技术[0002]地下资源的开采和地下工程的建设的扰动以及巨大地壳运动对土体都产生挤压扰动,使地表产生变形,对地表上建筑物及构筑物的安全造成隐患。 我国拥有巨大的地下矿产资源和地下空间资源,建筑物(构筑物)所在地表变形普遍存在。 地表沉降往往使建筑物/构筑物基础及上部结构产生较大剪力,会导致建筑物/构筑物发生倾斜、下沉、墙体开裂或基础断裂甚至倒塌,而地表变形并不是瞬时变形,因此是可防可控的。 [0003]在监测过程中,需要工作人员使用工具多次对地基基础相对于地面的高度进行测量,并记录每次测量的数据,通过对每次测量的数值的对比,以此来实现对地基基础的沉降的实时监测。

地基沉降监测与预警系统(地基沉降监测与预警系统在极端天气下的表现在极端天气下的表现) 钢结构桁架施工 第6张
建筑地基下沉监测静力水准仪实时沉降监测设备

5件起批 主营商品:动力水准仪、静力水准仪、自动化测斜仪、倾角传感器、自动化监测系统、自动测斜仪、沉降观测系统 18:13t**联系了该商品的商家 18:13o**联系了该商品的商家 18:13s**联系了该商品的商家 18:12c**联系了该商品的商家 17:16v**联系了该商品的商家 17:15z**联系了该商品的商家 17:14z**联系了该商品的商家 15:57i**联系了该商品的商家 15:56z**联系了该商品的商家 15:56t**联系了该商品的商家 店内推荐 本店由搜了网运营支持 商品描述 价格说明 放大倍数 最短视距 物镜孔径 1mm 视距乘常数 0.0001 2kg 远程在线监测 可售卖地 建筑地基下沉监测静力水准仪实时沉降监测设备详情说明: 建筑地基下沉监测系统由静力水准仪、4G采集网关、云平台、安锐监测中心等部件组成,该系统可远程24小时在线监测,根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程补救措施。 建筑地基沉降监测系统主要优势: 远程24小时在线监测,能真实地反映被监测对象的变形、位移情况,以使所获得的信息可靠。 支持多传感器接入,如静力/动力水准仪、倾角仪、测斜仪、激光光斑位移计等自动化监测设备。 当建筑地基下沉达到设定闸值,系统可自动预警。 建筑地基沉降监测系统工作原理: 在建筑地基沉降监测项目中使用静力水准仪监测系统,需事先设定基准点和多个测点,其中基准点作为参考点,需安装在稳定不动的结构物上,其余测量逐一安装,各静力水准仪利用通液管连接,当测点水准仪发生竖向位移时,此时该点的位移变化用液体在此过程中压力变化的大小表示该点沉降值,再通过485信号传输至网关,经过云平台计算,以图表的形式在安锐监测中心展示。 沉降监测设备静力水准仪产品描述: 静力水准仪沉降监测设备基于连通管原理,是一款高精度工程垂直沉降位移监测仪器,测量各测点的液体压力的相对变化,计算出相对沉降量。 静力水准仪性能特点: 静力水准仪采用高精度数字敏感元件,配合温度补偿数据算法,测量数据精度可达0.1%FS,足以满足大部分结构位移自动化测量用途。 智能滤波算法,自动滤除背景杂波,测量数值更稳定。 沉降监测系统静力水准仪应用场景: 沉降监测系统静力水准仪可用于: 高速公路路基、边坡沉降监测 桥墩、基坑沉降监测 核电站、大型水电站垂直沉降监测 轨道交通路基沉降监测 地铁支撑墙沉降监测 高层建筑沉降监测 等建筑工程沉降监测

一种建筑地基沉降的监测预警方法及系统专利

一种建筑地基沉降的监测预警方法及系统 G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置(车辆上的信号装置入B60Q,B62D41/00;铁路信号系统或装置入B61L;自行车上的入B62J3/00,B62J6/00;具有报警装置的保险柜或保险库入E05G;用于矿井的信号装置或报警装置入E21F17/18;传感测量元件,见G01的有关小类;交通控制系统入G08G;可视指示装置入G09;发声装置入G10;无线电或近场呼叫系统入H04B5/00,H04B7/00;扬声器、传声器、唱机拾音器或类似的机电传感器入H04R) G08B21/00未列入其他类目的响应一种指定的意外或异常情况的报警器 G08B21/18·状态报警器(G08B21/02优先)〔7〕 G物理 G06T一般的图像数据处理或产生(特别适用于特定应用,见相关的小类,如G01C,G06K,G09G,H04N)〔6,8〕 申请人信息 地址山东省聊城市高新技术产业开发区庐山南路5号云商大厦A栋2-A27邮编252000 代理人信息 专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。 专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。 本发明公开了一种建筑地基沉降的监测预警方法及系统,涉及地基沉降监测领域,包括:建立目标建筑三维模型;通过所述目标建筑三维模型获取传感器节点的坐标信息,根据传感器节点的坐标信息变化获取目标建筑的位移信息,将所述位移信息与历史监测数据进行对比分析生成位移偏差率;判断所述位移偏差率是否大于预设阈值,若大于,则生成地基沉降报警信息;根据所述监测数据时序序列生成目标建筑沉降量曲线,建立目标建筑沉降预测模型,根据预测结果运用目标建筑三维模型进行预演,并根据预测结果生成目标建筑地基沉降加固方案。 本发明实现了建筑地基沉降的实时监测,为建筑地基沉降监测提供更准确的数据支撑及危险预测。 序号法律状态公告日法律状态法律状态信息 权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。 1.一种建筑地基沉降的监测预警方法,其特征在于,包括: 获取目标建筑的设计图纸信息及三维点云数据,将所述目标建筑的设计图纸信息进行特征提取,根据所述特征及所述三维点云数据建立目标建筑三维模型; 通过所述目标建筑三维模型获取无线传感器网络中传感器节点的坐标信息,根据传感器节点的坐标信息变化获取目标建筑的位移信息; 将所述位移信息与历史监测数据进行对比分析生成位移偏差率,判断所述位移偏差率是否大于预设阈值,若大于,则生成地基沉降报警信息; 根据传感器节点的监测数据生成监测数据时序序列,根据所述监测数据时序序列生成目标建筑沉降量曲线; 将所述沉降量曲线及目标建筑预设区域内地质状况信息结合基于神经网络建立目标建筑沉降预测模型; 将所述沉降预测模型的预测结果运用所述目标建筑三维模型进行预演; 建立灰色模型,将监测数据时序序列导入所述灰色模型生成监测数据的预测值,计算所述监测数据的预测值的加权平均值,并将所述加权平均值作为新预测值,计算所述新预测值与真实值之间的误差信息; 搜索一种建筑地基沉降的监测预警方法及系统

基于GIS的地面沉降监测

首页专题库PPT模板库文档定制热门检索牛人榜 常见问题1、数智创新变革未来基于GIS的地面沉降监测1.GIS技术在监测技术中的应用1.基于GIS的地表形变监测原理1.GIS中地面沉降监测数据的获取1.GIS平台上的地面沉降空间分析1.GIS协同处理多源监测信息1.GIS辅助地面沉降机理分析1.GIS在沉降预测和风险评估1.GIS集成地面沉降综合监测ContentsPage目录页GIS技术在监测技术中的应用基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降监测监测GIS技术在监测技术中的应用1.利用遥感影像提取地表特征信息,如变形、沉降量等,为沉降监测提供基础数据。 2.应用图像处理技术,如差分干涉合成孔径雷达(DInSAR)和像素偏移跟踪(POT),从遥感影像中提取地表位移信息。 3.结合时空分析技术,识别沉降变化趋势,预测沉降范围和程度。 空间数据建模1.建立基于地质、水文、工程等数据的沉降影响因子空间模型,模拟沉降发生机制。 2.构建沉降预测模型,根据影响因子和历史沉降数据,预测未来沉降趋势。 3.开发可视化平台,展示沉降模型结果,直观呈现沉降风险区域和变化过程。 遥感数据处理GIS技术在监测技术中的应用多源数据融合1.整合遥感影像、地形数据、钻探资料等多2、源数据,丰富沉降监测信息来源。 2.应用数据融合技术,提取互补信息,提高沉降监测精细度和覆盖范围。 3.建立多元数据分析平台,综合分析不同数据源之间的关联性和协同效应。 时空数据分析1.利用时空数据库技术,管理和存储大规模沉降监测数据,实现数据快速查询和分析。 2.结合时空分析方法,识别沉降热点区域,分析沉降发展规律和演变过程。 3.建立沉降监测预警机制,根据时空数据分析结果,及时触发预警信息,提示潜在风险。 GIS技术在监测技术中的应用1.开发移动端监测应用程序,方便现场数据采集和实时监控,提高监测效率。 2.集成物联网技术,部署传感器网络,实现自动采集沉降数据,降低监测成本。 3.通过远程传输技术,将监测数据实时传输至云平台,实现数据共享和集中管理。 人工智能技术1.应用机器学习算法,从沉降监测数据中识别沉降模式和特征,辅助沉降预测。 2.构建人工智能模型,自动化沉降数据处理和趋势分析,提高监测准确性和效率。 3.利用深度学习技术,从遥感影像中自动提取地表变形特征,拓展沉降监测手段。 移动端及物联网应用基于GIS的地表形变监测原理基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降监测监测基于GIS的地表形变监测原 3、理1.空间数据获取和处理:利用遥感技术(如InSAR、LiDAR)、GPS测量和形变仪器等获取地表形变数据;应用空间分析技术进行数据预处理、滤波和建模。 2.时间序列分析和趋势识别:采用时序分析方法(如时序分解、趋势预测)提取地表形变时间序列;识别形变趋势、速率和加速度等变化规律。 3.空间模式识别和异常检测:利用空间统计和机器学习技术(如热点分析、聚类分析)识别地表形变空间模式;检测异常区域和潜在的地质灾害风险。 InSAR技术原理1.干涉测量原理:利用两幅不同时间获取的雷达成像数据,通过相位干涉技术获取地表形变信息;相位差值对应地表位移。 2.大气校正和解缠绕:大气层的影响会导致相位误差,需要进行大气校正;相位缠绕现象也需要进行处理,以恢复真实的形变信息。 3.形变反演和精度评估:利用形变反演算法(如小基线叠加算法),将相位信息转换为地表形变量;通过验证和对比,评估形变测量精度。 基于GIS的地表形变监测原理基于GIS的地表形变监测原理LiDAR技术原理1.激光测距原理:通过发射激光脉冲,利用激光的反射时间测量目标物体的距离;获取三维点云数据。 2.点云处理和地形建模:对原始点云数据进行滤波、分 5、其他相关信息,利用机器学习算法评估地质灾害风险;为灾害管理提供决策支持。 GIS中地面沉降监测数据的获取基于基于GISGIS的地面沉降的地面沉降监测监测GIS中地面沉降监测数据的获取主题名称:卫星遥感数据1.利用雷达干涉测量(InSAR)技术,获取地表形变信息。 InSAR可测量地面毫米级沉降,覆盖范围广,适合大范围监测。 2.使用光学遥感数据,如合成孔径雷达(SAR)和光学卫星影像,识别地表变形特征,如地裂缝和建筑倾斜。 3.多源卫星数据融合,结合光学、InSAR和SAR数据,增强监测精度和分辨率,全面刻画地面沉降变化。 主题名称:GNSS测量数据1.利用全球导航卫星系统(GNSS)技术,实时获取地表形变信息。 GNSS可提供厘米级定位精度,用于监测特定区域或点位的沉降变化。 2.构建GNSS形变监测网络,通过多个GNSS接收机同时观测,提高监测精度和可靠性。 3.结合InSAR数据,消除GNSS测量中存在的系统性误差,提高监测精度,实现协同监测。

地基沉降监测

地基沉降监测内容来自加固之家网与地基沉降监测内容来自与之相关的精品资料、专题论坛、新闻资讯等。 更多地基沉降监测相关资料请访问日更新500篇的加固之家搜库中心!。 在找房屋检测鉴定公司的时候,鉴定公司需要知道房屋因为什么原因需要做鉴定,再确定房屋需要做的检测鉴定类型,因为不同的房屋检测鉴定类型所需要做的内容是不一样的,价格也是有很大的差别,这要根据业主的需求来决定的,这样才能保证房屋检测鉴定报告是业主所需要的。 房屋检测鉴定的类型是有多种的,下面加固之家就带大家了解一下房屋损坏趋势鉴定与房屋完损鉴定的介绍。 概要:高层地基下沉怎么办1、进行现场勘查和测量在处理高层地基下沉问题之前,需要对现场进行勘查和测量,了解地基下沉的具体情况,包括下沉的位置、范围和深度等。 勘查和测量的结果将为后续的处理措施提供依据。 2、分析原因并制定处理方案根据现场勘查和测量的结果,结合地质、土力学等专业知识,分析导致地基下沉的原因,例如地基土壤的不稳定性、地下水位变化等。 然后,制定适合的处理方案,包括使用适当的地基加固技术、施工方法和工艺等。 概要:地基不均匀沉降是指建筑物下方的地基由于土质差异、地下水位变动、荷载分布不均等原因,导致不同部位的沉降速率和幅度存在明显差异的现象。 这种情况会对建筑物的结构稳定性构成严重威胁,表现为墙体倾斜、裂缝、地板翘曲等症状。 针对地基不均匀沉降的问题,下面加固之家就给大家介绍一下几种常见且有效的处理方法:。

四川省建筑设计研究院申请一种地基沉降监测系统专利,增强地基...

高考注册VIP邮箱(特权邮箱,付费)免费下载网易官方手机邮箱应用中国大学视频公开课国际名校公开课赏课·纪录片付费精品课程北京大学公开课英语课程学习新人特价9.9专区新品热卖人气好物居家生活服饰鞋包母婴亲子美食酒水一卡通充值一卡通购买我的网易支付网易跨境支付免费邮箱VIP邮箱企业邮箱免费注册客户端下载四川省建筑设计研究院申请一种地基沉降监测系统专利,增强地基沉降检测结果的正确性 金融界2024年10月31日消息,国家知识产权局信息显示,四川省建筑设计研究院有限公司申请一项名为一种地基沉降监测系统的专利,公开号CN118836821A,申请日期为2024年7月。 专利摘要显示,本申请公开了一种地基沉降监测系统,涉及地质勘测技术领域,尤其涉及一种地基沉降监测系统,包括:地基沉降监测装置和带云台的工业相机,使用带有云台的工业相机对地基沉降测量点进行拍摄并通过云台依次改变相机角度,对全部地基沉降测量点进行拍摄,使用地基沉降监测装置对初始图像所在的地基沉降测量点点位的高程值进行检测,将数据进行联系,增强地基沉降检测结果的正确性;还能够相互验证和校准,提高数据的准确性。 作者:情报员

北斗沉降隐患监测预警系统

更多论坛手机论坛摄影论坛硬件论坛笔记本论坛平板论坛兴趣圈子论坛活动 手机客户端数码爱好者必备神器中关村在线客户端 ZOL论坛硬件论坛iPhone8vivoX9s华为Mate9OPPOR9s 北斗沉降隐患监测预警系统11浏览/0回复 特力康科技0 精华10 等级:Lv.1 经验:265 输电线路杆塔沉降是一个常见的输电线路问题,它可能由多种因素引起,如地质条件、自然灾害等。 当杆塔发生沉降时,可能会导致输电线路的不稳定,甚至引发电力故障。 例如,在地震、洪水等自然灾害的影响下,杆塔可能会发生大幅度沉降,导致线路接触不良,从而引发停电、短路等问题。 例如,在山西的煤炭采空区域中,我们的装置及时发出了预警,使得电力部门能够提前采取措施,最大限度地减少了灾害对输电线路的影响。 此外,在北京的一次暴雨洪水中,我们的装置成功监测到了杆塔的沉降情况,为电力部门的紧急抢修提供了宝贵的信息。 这些案例都证明了特力康的电力杆塔北斗倾斜沉降监测系统在电力灾害监测中的重要性和优势。

基于物联网技术的基坑沉降监测系统_工程

影响基坑沉降的因素有很多,其中主要包括地质构造、地下水水位以及工程本身的设计和施工方式。 因此,在开展基坑沉降监测之前,需要对工程本身以及周边环境进行全面且深入的调查和分析,以确保监测工作的准确性和有效性。 在监测过程中,主要使用传感器等监测仪器来采集和分析数据。 传感器是一种能够测量或检测变量或物理量的装置,例如倾斜仪、水准仪、应变计以及沉降仪等。 其中,倾斜计主要用于测量基坑的倾斜变化;水准仪则主要用于监测基坑地面水平面的变化;应变计主要用于测量土层的应变变化;而沉降仪则主要用于观测基坑沉降的变化。 使用数据采集设备采集到基坑沉降数据后需要进行数据处理和分析。 这一步骤通常借助计算机软件来完成,它可以自动解析数据并生成监测报告和图表。 报告主要包括基坑沉降变化的趋势、速度,以及基坑的变形情况等。 而图表则主要包括变形曲线图、沉降等值线图以及倾斜曲线图等。 基坑沉降监测的应用范围非常广泛,包括但不限于建筑工程、隧道工程以及地铁工程等。 随着城市建设和基础设施建设的不断发展,基坑沉降监测的重要性也日益凸显。 可以预见,在未来的发展中,基坑沉降监测技术将不断提升,为建设安全、高质量的基础工程提供强有力的技术支持。

沉降监测

安全壳是核电厂防止放射性物质外逸的第三 道实体屏障,核电厂对各种运行工况下安全壳完整性规定了 与"沉降监测"相关的文献前10条 1.针对DInSAR沉降监测中选择不同时相组合影像的沉降监测结果精度的影响差异和监测结果偏差,该文以多期DInSAR数据按照不同时相组合进行DInSAR相干分析计算沉降量,同时引入同期2021年12期DInSAR;;沉降监测;;时相效应;;;;降水量;; 2.为了保证基坑支护结构的稳定和安全,对矿山深层水平位移进行监测,水工环地质调查是确定矿山深层水平位移最有效的手段之一。 针对这一问题,进行矿山地质构造沉降监测中水工环地质调查的作用分析2019年23期矿山地质构造;;沉降监测;;水工环地质调查;; 3.城市化进程不断加速,一大批高层建筑和超高层建筑不断出现,建筑物自身重量对地基施加的荷载也越来越大,高层建筑沉降监测与数据处理的相关技术急需研究。 本文从高层建筑沉降监测技术、数据处理2017年06期;;沉降监测;;;; 4.分析天津南港LNG接收站沉降监测数据及影响因素,沉降监测数据标准偏差和外符合精度满足要求。 光照对沉降监测数据有周期性的影响,风向和风速对沉降监测数据没有明显影响。 2022年02期LNG接收站;;沉降监测;; 5.当前高层建筑沉降监测主要采用水准尺,受环境及温差变化影响较大,提出基于点云特征线提取的高层建筑沉降监测技术。 采用高分辨率遥感影像探测技术实现对高层建筑的遥感监测,提取高分辨率遥感影2022年03期;;特征线提取;;;;沉降监测;; 6.路基沉降监测对于高速公路建设和运营有着非常重要的作用。 在分析高速公路路基沉降机理的基础上,介绍了常用的路基沉降监测方法:表层沉降监测方法和分层沉降监测方法,并比较其优缺点。 在济微高 7.伴随我国民用建筑行业的稳步发展,民用建筑的安全问题得到各领域广泛的关注,因此,对民用建筑的沉降监测和预报也显得尤为重要。 本文对目前民用建筑的沉降监测和沉降预报做了简单介绍,首先研究2021年03期;;沉降监测;;沉降预报;;;; 8.在建筑物沉降观测数据整理和分析的基础上,对沉降监测常见问题给出了处理方法。

地下工程和深基坑安全监测预警系统

成果概况你可能感兴趣服务案例常见问题地下工程和深基坑安全监测预警系统是根据市领导提出的对广州市地下工程和深基坑实现实时监控的要求,按相关标准、规范,建立的一个基于Internet和物联网技术的网络信息系统平台。 该系统将依托全市地下结构及深基坑监测机构,整合全市相关工程的信息资源,建设集数据采集、分布式存储、协同处理、集群化服务、智慧化监督和高效率管理为一体的监测预警管理平台,实现了对广州市的地下工程、深基坑及其周边建筑物、管线等安全状态的实时监控、在线计算、自动报警和分级管理,及时以短信的形式将异常数据、分析结果发给相关建设方、安全监督机构及建设行政主管部门,以便及时采取相应措施,并追踪有关监测报警处理情况,使监测结

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