在工作人員巡查時,通過手持機定位傳感器。傳感器安裝在滑坡體表面,對于土質滑坡體,通過剛性連接裝置牢固釘入土內部,對于巖質滑坡體,通過專業黏連劑將傳感器和巖層固定。安裝完成以后,利用手持機采集gps位置(傳感器可以安裝gps通信模塊),并通過無線通訊對傳感器進行歸零校準。傳感器無間斷的采集傾角,加速度,溫度等數據,并進行模式判斷,濾除車輛、動物等干擾信號,將計算完成的傾角,加速度峰值,溫度,振動能量數值通過無線傳回服務器。對于沒有移動信號的地區,通過增加衛星轉發裝置傳回服務器。在服務器收到滑坡體上多處傳感器數據以后,進行綜合研判,**終形成對被監測體的綜合判斷。傳感器在工作一段時間后,根據服務器的研判,能夠遠程對傳感器進行再校準和優化算法配置。本實用新型所涉及到的軟件部分均已申請軟件著作權,軟件著作權證書號為2019sr0861837《展為物聯網地災監測分析軟件》。本領域的普通技術人員可以理解,上述各實施方式是實現本實用新型的具體實施例,而在實際應用中,可以在形式上和細節上對其作各種改變,而不偏離本實用新型的精神和范圍。監測,現場應用時間長達2年多,防患于未然,從而保障了民生安全。鐘山區滑坡數據采集預警儀使用方法
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。土壤滑坡數據采集預警儀品牌使用一種對天氣氣候適應性更強,精度更高的系統將更加精細的防范地災,得益于LinkTrack UWB高精度測距特性.
能夠方便調節**度鋼絲拉繩對***錨桿的拉伸力度,避免把彎曲段都拉伸直了,其主要作用是,用于方便調整**度鋼絲拉繩的安裝。本實用新型有益的效果是:本實用新型結構設計巧妙、合理,利用**度鋼絲拉繩能夠牽拉住滑坡體,利用彎曲段在彎曲段被拉直的過程中,會拉動位移傳感器,并使得位移傳感器的信號發送到,監控后臺并使得監控后臺發出報警聲、當彎曲段被拉直時、**度鋼絲拉繩能夠起到牽拉住滑坡體的作用,使得滑坡體減緩滑坡,增加居民撤離時間的作用,利用隔熱圈層能夠起到隔熱作用,避免**度鋼絲拉繩熱脹冷縮,也能夠避免**度鋼絲拉繩受風吹日曬而造成氧化強度降低的情況,利用位移傳感器用于對滑坡體有移動時進行準確的測量位移量,從而使得受滑坡體影響的居民能夠***時間得知滑坡體影響,本方案能夠對危險的滑坡體進行檢測預緊并且在滑坡體滑坡到一定位置后,能夠對滑坡體進行牽拉,從而能夠增加對滑坡體進行牽拉,減慢滑坡體迅速滑坡的危險,增加居民撤離時間,值得推廣應用。附圖說明圖1為本實用新型的結構示意圖;圖2為圖1的a視角視圖;圖3為圖1的b-b剖面圖;圖4為本實用新型中牽拉機構的結構示意圖。附圖標記說明:牽拉機構1,***錨桿1-1,第二錨桿1-2。
圖1中所示的設備供電模塊)和嵌入式處理器,以及分別與所述嵌入式處理器信號連接的溫濕度傳感器、土壤壓力傳感器、孔隙水壓力傳感器、振動傳感器、位移傳感器、雨量傳感器、無線通信模塊。本實施例中,供電單元包括太陽能供電模塊和備用電源,其中備用電源用于在太陽能供電模塊無法供電時為傳感設備提供電能,此處,備用電源推薦采用干電池,因為干電池不受其他因素影響,當太陽能供電模塊不能供電時可以可靠保障傳感設備有電可用。當然,備用電源也可以采用超級電容,此時供電單元還可以包括充電模塊,太陽能供電模塊在為傳感設備提供電能的同時,還可以通過充電模塊為超級電容充電。本實施例中,無線通信模塊可以是長距離通信模塊,例如gprs模塊,但推薦采用短距離通信模塊,例如433m無線通信模塊。基于山體環境的復雜性,直接采用gprs模塊進行數據傳輸,可能會因為植被覆蓋而影響數據傳輸的穩定性和可靠性,因此采用短距離通信傳輸可以避免這個問題,可以通過短距離傳輸至集中器,而集中器安裝在網絡信號較佳的空曠環境,就可以實現傳感數據的可靠傳輸。短距離通信中采用433m射頻通信,傳輸性能可靠,且成本低。本實施例中。低盲區遠距離 盲區小于5cm,**遠距離達1500m.
結合巖土力學知識選定多個監測點;2.在每個選定位置鉆孔的孔底和孔口錨固一根或者多根鋼絞線,形成一個覆蓋***的監測網絡;3.當孔底處的巖石應力改變時,鋼絞線的受力必然會改變;4.多功能傳感器會將鋼絞線受力數據上傳到監測中心,達到警戒值時主動預警。振動監測為爆破振動監測。礦山爆破會改變巖體應力,可能會造成垮塌。通過振動監測巖體的受力情況。運用微震(聲發射)監測可監測巖體穩定性。在巖體結構在破壞之前,必然持續一段時間以聲的形式釋放積蓄的能量。這種能量釋放的強度,隨著結構臨近失穩而變化。每一個聲發射與微震都包含著巖體內部狀態變化的豐富信息,對接收到的信號進行處理、分析,可作為評價巖體穩定性的依據。因此,可以利用巖體聲發射與微震的這一特點對巖體的穩定性進行監測,從而預測巖體塌方、冒頂、片幫、滑坡和巖爆等地壓現象。水文監測包括降雨監測、地表水監測和地下水監測。長時間降雨等自然因素會加大滑坡發生可能性,如尾礦壩,會因為庫水位超過安全線發生潰壩事故,因此需要對水文進行監測。邊坡監測安全等級礦山采場和排土場安全等級一般分為三級,對于不同等級的邊坡監測要求不一樣,采用不同的監測措施。附近不應有強烈信號反射物件(如大型建筑物、大面積水域等).靠譜的滑坡數據采集預警儀質量
滑坡將給人們帶來嚴重的經濟損失,甚至生命損失,其損失是不可估量的。鐘山區滑坡數據采集預警儀使用方法
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