




大壩監(jiān)測優(yōu)勢
水庫大壩安全監(jiān)測方案產(chǎn)品架構(gòu)應(yīng)用智能識別、智能診斷、智能混接技術(shù),形成的智能監(jiān)測生態(tài)圈
組網(wǎng)靈活,監(jiān)測數(shù)據(jù)在云端快速融合,形成上下貫通、實時交互、運行的安全監(jiān)測系統(tǒng).實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。傳感器測量精度高、數(shù)據(jù)穩(wěn)定,已應(yīng)用于數(shù)千工程,滿足水利大壩安全監(jiān)測要求,為工程提供可靠數(shù)據(jù)支撐;數(shù)據(jù)加密保障,守護數(shù)據(jù)安全、為監(jiān)測系統(tǒng)的穩(wěn)定長期運行保駕護航。
大壩安全監(jiān)測沿革
大壩安全監(jiān)測工作始于20世紀初,當時的方法和設(shè)備都較差,加以壩工設(shè)計、施工水平也不高,大壩失事時有發(fā)生。出名的有1928年美國的圣·弗朗西斯壩失事,1959年法國的馬爾帕塞拱壩失事,抽水蓄能電站監(jiān)測軟件,1963年意大利的瓦依昂水庫滑坡,都造成很大損失,引起社會震動,促使許多***制定大壩安全監(jiān)測***,改進監(jiān)測技術(shù)和監(jiān)測儀器,使大壩監(jiān)測工作得到很大發(fā)展。70年代以來,由于電子技術(shù)和電子計算機的發(fā)展和應(yīng)用,大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)了半自動化或自動化,美國、日本、西班牙、意大利、法國等都在其國內(nèi)建立機構(gòu)進行大壩安全監(jiān)測資料的集中處理。中國的大壩安全監(jiān)測工作開始于50年代中期,60年代逐步研制和生產(chǎn)了各種監(jiān)測儀器,抽水蓄能電站監(jiān)測系統(tǒng),制定了《水工建筑物觀測工作手冊》等有關(guān)規(guī)定。80年代研制并應(yīng)用了遙測垂線坐標儀、傾斜儀、水位計、激光準直設(shè)備等新儀器新設(shè)備,在龔咀水電站、葛洲壩水利樞紐、東江水電站等大壩上實現(xiàn)了內(nèi)部觀測儀器自動測量和自動處理,抽水蓄能電站監(jiān)測,建立了全部***性的大壩安全監(jiān)測機構(gòu)和資料分析中心,抽水蓄能電站監(jiān)測公司,開始制定各種大壩安全管理條例和技術(shù)規(guī)范。
大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)的相關(guān)概述
智慧水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)通過三維可視化技術(shù),實現(xiàn)了水庫大壩的數(shù)字化監(jiān)測,讓人們能夠以更直觀的方式了解大壩的狀態(tài)。該系統(tǒng)采用***的測量技術(shù)和數(shù)據(jù)處理方法,實時監(jiān)測大壩的結(jié)構(gòu)物狀態(tài),如大壩頂部傾斜度、頂部垂直度、底部傾斜度、消能器位置等,并將數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在三維可視化界面上。
智慧水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)還具有報警功能,當監(jiān)測到大壩狀態(tài)出現(xiàn)異常時,系統(tǒng)會發(fā)出報警信息,以確保大壩的安全。此外,該系統(tǒng)還具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以將大壩監(jiān)測數(shù)據(jù)進行長期存儲,以便日后分析和使用。
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