深圳維思加通信技術有限公司專業橋梁 滑坡 邊坑 水庫監測廠家。地質災害監測軟件可以用于滑坡、沉降、橋梁、水庫、大壩、等各種災害監測領域,提供全天候24小時自動化監測。 如下圖所示為星光上院JC04監測點10月26日13:54分的監測數據,各個方向的形變情況。 如下圖所示,可以查看到該點位的太陽能供電電壓數值 如下圖所示,可以查詢歷史的監測數值 如下圖所示可以導出歷史監測數據,和歷史電量變化數據 如下圖所示為監測點的變形趨勢曲線,通過該曲線可以分析監測點未來的危險情況。 如下圖所示可以選擇單獨查看監測點某一個方向的變化曲線趨勢 如下圖所示,可以查看監測點的蓄電池供電電壓變化趨勢 如下圖所示,點擊地圖可以查看監測點的位置坐標 如下圖所示選擇環境可以查看監測點的安裝建設情況 如下圖所示為星光上院JC03點2018年10月26日13:24的位移變化數據 如下圖所示可以新增管理用戶和修改密碼 如下圖為監測點的平面坐標散點圖 如下圖為監測點的數據視圖 如下圖所示可以導出平面坐標的散點圖 如下圖所示可以導出某監測點的歷史變化數據報表 如下圖所示為導出的歷史監測數據報表 監測系統由各種前端傳感器和數據采集單元組成,數據采集單元所采集數據通過網絡傳輸傳送到指定的信息中心.鐘山區滑坡數據采集預警儀定制
隨著節點數目增加,匯聚節點的數據包接收率均有所下降,但DMS方案中數據包接收率始終小于ECA。圖6給出了30個采集節點情形下,節點平均剩余能量隨時間的變化情況,由圖6可以看出ECA方案中節點的平均剩余能量大于DMS,即ECA方案中節點的能量消耗較少。圖4網絡節點平均傳輸時延圖5數據包成功接收率圖6節點平均剩余能量綜上可知,文中所提基于事件的信道分配方案在降低網絡傳輸時延,增加數據包成功傳輸率和節省網絡能耗方面具有較好性能。5結論根據山體滑坡監測需求部署無線傳感器節點構成無線傳感器網絡,綜合考慮了節點能量有限以及對采集信息的實時性需求,以是否有列車即將經過監測區域為事件,設計了一種基于事件的信道分配方案。然后,提出了2類事件下無線傳感器網絡的信道分配方案。在無列車即將經過時,采用周期性休眠機制,為活躍節點分配可用信道,節省節點能量,延長網絡壽命;有列車即將經過時,節點處于完全活躍狀態,采用多信道并行傳輸方式進行數據傳輸,減少信息碰撞和重傳,提高數據傳輸實時性。***,通過仿真實驗證明了所提方案在降低傳輸時延,提高數據成功接收率以及減少網絡能量消耗等方面的優良性能。如何滑坡數據采集預警儀是什么滑坡是指斜坡上的土巖體由于多種因素的影響在重力的作用下,沿著軟弱面,整體或部分地順坡向下滑動的現象。
深圳維思加通信技術有限公司是一家專業橋梁邊坡滑坡水庫水位監測預警的公司、坡面觀測:高邊坡坡面的變形觀測是指在平臺上設置坡面變形觀測點,利用精度為2″的全站儀進行觀測,采用直角坐標法量測。通過數據處理分析,分析坡面幾何外觀的變化情況,繪制坡面各點在施工過程中的水平位移變化情況,從而了解邊坡滑動范圍和滑動情況,提供預警信息,它是一種簡單,直接的宏觀監測方法。3、高路堤沉降觀測和水平位移觀測:沉降觀測主要通過埋設沉降板觀測路基的沉降情況,通過數據分析指導施工;水平位移觀測主要為地面水平位移,采用位移邊樁觀測。三、監測實施流程邊坡監測工作與邊坡施工需要反復交叉開展,為了使邊坡監測工作與邊坡施工作業協調一致。
來檢驗雷達形變數據和地形數據的配準精度,進而可驗證雷達監測數據的準確性是否符合要求的特點。下面結合附圖及實施例詳述本實用新型。附圖說明圖1為本實用新型的可飛行部署的邊坡雷達標定角反射器的主視圖;圖2為圖1的側視圖;圖3為圖1的俯視圖。具體實施方式如圖1、圖2和圖3所示,本實用新型的可飛行部署的邊坡雷達標定角反射器,包括多旋翼無人機1,多旋翼無人機1的下部或下方設有三棱錐形反射器2,三棱錐形反射器2由三個全等三角形的金屬三角板3拼接構成,金屬三角板3的板面為等腰三角形,金屬三角板3的頂端側邊位于水方向,三棱錐形反射器2的錐角朝向下方;所述三棱錐形反射器2的下部通過空間姿態調整機構4安裝在支架5上,支架5具有三個以上的支腿6。上述三棱錐形反射器2又名雷達反射器,它是通過金屬板材根椐不同用途做成的不同規格的雷達波反射器。當雷達電磁波掃描到角反射后,電磁波會在金屬角上產生折射放大,產生很強的回波信號,在雷達的屏幕上出現很強的回波目標。上述空間姿態調整機構4可用于調整三棱錐形反射器2的各個反射面的方位,使其朝向雷達視線方向,增強反射率。作為本實用新型的進一步改進,上述多旋翼無人機1具有3—6個旋翼軸。、采用空間后方交會基本原理,實現地面用戶終端設備的***定位.
深圳維思加通信技術有限公司是一家專業橋梁邊坡滑坡水庫水位監測預警的公司礦山、公路、鐵路露天邊坡一旦發生滑坡、垮塌事故,將會造成難以挽回的損失。為促進技術進步,確保安全生產,合理預防災害,國家制定一系列規范,規定露天礦在建設和開采階段,必須對采場邊坡、排土場邊坡等進行工程監測。邊坡監測項目包括巡查巡視、變形監測、應力監測、振動監測和水文監測。除了巡查巡視需要人工,其他項目均可實現在線監測。礦山之星在線監測系統可以做到實時監控,主動預警,具有穩定性。監測頻率根據邊坡位移速率和季節來確定。汛期和雨季監測頻率應當加大。邊坡監測儀器量程、精度和靈敏度應滿足監測等級要求。此外,應選用可靠性和長期穩定性良好的儀器,儀器應具有防風、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等與環境相適應的性能。進行變形監測,變形監測是規范中規定必須進行的監測項目。變形監測包括地表水平位移和垂直位移,裂縫、錯位,邊坡深部變形,支護結構變形。需要采用測斜儀、應力計等儀器對以上項目進行監測。進行應力監測:包括邊坡應力和支護結構應力監測。通過監測巖石的應力變化來實現地壓監測的在線監測及預警。1.根據礦區的地質構造。通過太陽能供電系統實現24小時不間斷供電,通過無線遠程通信技術實現實時對山體微小異動的監測.播州區滑坡數據采集預警儀銷售公司
排查的方法主要是通過肉眼觀測地表的裂縫寬度,根據裂縫的寬度來判斷滑坡發生的可能性.鐘山區滑坡數據采集預警儀定制
深圳維思加通信技術有限公司是一家專業橋梁邊坡滑坡水庫水位監測預警的公司路肩邊坡是指位于公路路肩外側的斜坡,為公路提供橫向支撐,經過一段時間的雨水沖刷和風力侵蝕后,路肩邊坡上的土會流失,需要鋪覆新土進行加固;目前主要有機械和人工兩種培土方式,人工培土是運土車將新土間隔卸在邊坡底部,然后工人用鐵鍬從邊坡底部向頂部進行培土,機械培土是指運土車沿著路邊行駛將新土從頂部倒在邊坡上,人工培土由于是從下往上培土,先進行筑基再逐層往上培土,因此新土鋪覆效果較好,缺點是效率太低,**影響施工進程,因此已逐漸被淘汰,機械培土雖然提高了培土效率,但是由于是從上往下倒土的方式,邊坡底部缺少基礎支撐,因此新土會大量的滑落并堆積在邊坡底部,新土在邊坡上的鋪覆效果差。技術實現要素:針對上述情況,為克服現有技術之缺陷,本發明提供了公路邊坡培土設備,有效的解決了機械培土鋪覆效果差的問題。其解決的技術方案是,公路邊坡培土設備,包括運土車,運土車的一側安裝有培土單元和壓實單元,培土單元包括一個傳送帶、一個毛刷輥和一個絞龍,傳送帶、毛刷輥和絞龍均從運土車的車側斜向下伸出,傳送帶與公路邊坡平行且上端向運土車車尾方向傾斜。鐘山區滑坡數據采集預警儀定制
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