电力应急滑坡数据采集预警仪编号

时间:2023年08月27日 来源:

    附图标记说明:牵拉机构1,***锚杆1-1,第二锚杆1-2,**度钢丝拉绳1-3,隔热圈层1-3a,弯曲段1-3b,硬质金属杆1-4,位移传感器1-5,引导件1-6,支撑杆1-6a,引导套1-6b,自润滑轴承套1a-6b,滑轮1-7,第三锚杆1-8,支块1-9,通道孔1-9a,螺纹杆1-9b,紧固螺母1-10,稳定山体2,滑坡体3。具体实施方式下面结合附图对本实用新型作进一步说明:参照附图:这种新型山体滑坡监测警报装置,包括一组牵拉机构1,牵拉机构1包括固定在滑坡体上的***锚杆1-1,***锚杆1-1的侧部设有固定在稳定山体上的第二锚杆1-2,***锚杆1-1与第二锚杆1-2之间连接有**度钢丝拉绳1-3,**度钢丝拉绳1-3的外表面上套接有一层隔热圈层1-3a,**度钢丝拉绳1-3上设有弯曲段1-3b,弯曲段1-3b的两端都设有固定在**度钢丝拉绳1-3上并硬质金属杆1-4,两硬质金属杆1-4之间设有位移传感器1-5,位移传感器1-5的一端固定在一侧的硬质金属杆1-4上,位移传感器1-5的另一端固定在另一侧的硬质金属杆1-4上,各牵拉机构1沿着滑坡体顶端呈扇形间隔分布。**度钢丝拉绳1-3的侧部设有一组引导件1-6,引导件1-6包括固定在稳定山体上的支撑杆1-6a,支撑杆1-6a上固定有带套孔的引导套1-6b,**度钢丝拉绳1-3套接在引导套1-6b处。滑坡是指斜坡上的土岩体由于多种因素的影响在重力的作用下,沿着软弱面,整体或部分地顺坡向下滑动的现象。电力应急滑坡数据采集预警仪编号

    且通信链路是对称的。干扰链路e′=(u,v)表示u的传输干扰了以v为目的节点的传输,且u的传输不一定会被v接收。另外,将相同类型节点构成的通信链路定义为一条“传输链路”,如图2中的链路n-l-f,链路p-m-k-h和链路o-j-i。若两条传输链路中的节点之间存在干扰链路,则称这两条传输链路之间是存在干扰链路的。图2无线传感器网络连通图G3基于事件的信道分配协议本协议主要定义3种类型的MAC帧,分别为信标帧、命令帧和数据帧。信标帧主要负责各传感器节点和数据处理中心(或列车)的时钟同步,命令帧包含汇聚节点发送给其他节点的命令信息,即事件切换信息,数据帧主要包含网络中节点传输的数据信息。该协议采用超帧结构,每个信标帧之间包含多个连续数据帧。文中考虑了两类事件下的滑坡监测。事件1:无列车即将经过监测区域;事件2:有列车即将经过监测区域。令σ**事件,σ=1,2分别**事件1,2。在无线传感器网络中,传感器节点的工作状态包含活跃状态和睡眠状态,将一个连续的活跃周期和睡眠周期称为节点的一个工作周期。在活跃周期,传感器节点可以感知和收发数据;在睡眠周期,传感器节点进入低功耗状态,可以感知信息,但是不能收发信息。σ=1时。定做滑坡数据采集预警仪销售公司边坡滑坡在线监测系统主要针对各种山体的地表位移监测、地表裂缝监测、深部位移监测、地下水位监测等.

    推荐地,所述多旋翼无人机具有3—6个旋翼轴。推荐地,所述空间姿态调整机构包括电动转盘,电动转盘安装固定在支架顶端的中部,电动转盘采用伺服电机驱动其转动,电动转盘的顶部安装有俯仰机构,俯仰机构采用伺服电机驱动其做俯仰运动,所述三棱锥形反射器的下部与俯仰机构的顶部安装相连。推荐地,所述支腿为可伸缩支腿。推荐地,所述金属三角板的板面为等腰直角三角形,金属三角板采用铝合金板制成。推荐地,所述金属三角板的二个直角边的长度为60cm,所述多旋翼无人机具有3个旋翼轴。本实用新型的可飞行部署的边坡雷达标定角反射器在使用时,可利用多旋翼无人机快速高效地将三棱锥形反射器布置到到滑坡应急救援现场,以方便在雷达成像图中找到特征点,来检验雷达形变数据和地形数据的配准精度,进而可验证雷达监测数据的准确性是否符合要求,实现对边坡位移监测雷达的精度标定,其中的空间姿态调整机构可用于调整三棱锥形反射器的各个反射面的方位,使其朝向雷达视线方向,增强反射率。因此,本实用新型的可飞行部署的边坡雷达标定角反射器具有可以将边坡雷达标定角反射飞行器快速部署到滑坡应急救援现场,以方便在雷达成像图中找到特征点。

    凤中立交~渝遂立交段)拓宽改造工程凤中立交K0+000~K1+250段监测方案重庆致诚建筑工程检测有限公司2016年月日目录1工程概况1总体概况1地形地质概况2边坡概况22监测目的意义43监测及编制依据44监测内容、方法及测点布置5边坡体水平位移和垂直位移监测5边坡顶部后方建构筑物水平位移和垂直位移监测10边坡体顶部后方巡视及裂缝观测16锚索拉力监测165监测工期及资料提交186劳动组织及监测质量保证措施19劳动组织19监测质量保证措施19质量管理体系20安全保障措施217监测应急预案211工程概况总体概况重庆市内环快速路西北半环拓宽改造工程(凤中立交~红槽房立交段)——凤中立交段(K0+000~K1+250)工程位于九龙坡区,立交北侧相邻规划张家湾还建房和95645**,西北侧为火车站和建材市场,西南侧为巨龙储运有限公司,房屋建设较密集,东南侧有大顺电气有限公司,和其规划的厂房,南侧为华岩寺风景区,交通方便。原凤中立交中心位于新里程桩号K1+180附近,为蝶形立交,拥有4个匝道。新凤中立交中心位于K0+780附近,较原立交向南移动了大约400米。新建立交不利用原立交匝道,新建9条匝道及一条横贯东西的新区大道。其中E、G匝道临近高边坡及部分居民房。首先是滑坡隐患点多地势险要,采取人工巡查时容易造成人员伤亡.

    因此研究滑坡监测无线传感器网络信道分配问题非常有意义。研究无线传感器网络信道分配问题的文献有很多,如文献[12-16]。文献[12]提出了一种多优先级多信道的MAC协议,根据节点优先级来分配信道。文献[13]提出了一种信道分配和路由设计相结合的方法。文献[14]分析了基于接收者的信道分配和基于发送者的信道分配两种方案。文献[15]考虑了支持并行传输的信道和功率联合优化算法。文献[16]提出了一种基于调度的信道分配MAC协议,通过***空闲信道实现多信道并行传输。然而,这些参考文献都没有考虑不同事件切换下的信道分配问题。根据山体滑坡监测需求部署无线传感器节点构成无线传感器网络,综合考虑节点能量有限以及对采集信息的实时性需求,以是否有列车即将经过监测区域为事件,设计了一种基于事件的信道分配方案。当无列车经过时,对监测信息实时性要求相对较低,采用TDMA的方式为节点分配一定时长的睡眠周期,睡眠周期结束时唤醒节点并为节点分配一个可用信道进行数据传输,从而在保证数据传输的前提下节省传感器节点能量,延长网络寿命;当有列车即将经过时,对监测信息的实时性要求较高,传感器节点完全进入活跃周期,采用多个信道并行传输的方式进行数据传输。地表相对位移监测 主要方法有机械测缝法、伸缩计法、遥测式位移计监测法和地表倾斜监测法。万山区通信滑坡数据采集预警仪

目前,我国对滑坡的预测多采取人工巡查的方式,即派遣技术工人每天对所有的滑坡灾害隐患点进行排查.电力应急滑坡数据采集预警仪编号

    结合岩土力学知识选定多个监测点;2.在每个选定位置钻孔的孔底和孔口锚固一根或者多根钢绞线,形成一个覆盖***的监测网络;3.当孔底处的岩石应力改变时,钢绞线的受力必然会改变;4.多功能传感器会将钢绞线受力数据上传到监测中心,达到警戒值时主动预警。振动监测为爆破振动监测。矿山爆破会改变岩体应力,可能会造成垮塌。通过振动监测岩体的受力情况。运用微震(声发射)监测可监测岩体稳定性。在岩体结构在破坏之前,必然持续一段时间以声的形式释放积蓄的能量。这种能量释放的强度,随着结构临近失稳而变化。每一个声发射与微震都包含着岩体内部状态变化的丰富信息,对接收到的信号进行处理、分析,可作为评价岩体稳定性的依据。因此,可以利用岩体声发射与微震的这一特点对岩体的稳定性进行监测,从而预测岩体塌方、冒顶、片帮、滑坡和岩爆等地压现象。水文监测包括降雨监测、地表水监测和地下水监测。长时间降雨等自然因素会加大滑坡发生可能性,如尾矿坝,会因为库水位超过安全线发生溃坝事故,因此需要对水文进行监测。边坡监测安全等级矿山采场和排土场安全等级一般分为三级,对于不同等级的边坡监测要求不一样,采用不同的监测措施。电力应急滑坡数据采集预警仪编号

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