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时间:2018-09-29
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1、大坝安全监测系统施工规范 篇一:大坝安全监测系统 大坝安全监测系统 一、系统概述 近年来,随着工业的快速发展,自然环境遭到破坏,每年都有不少大坝事故爆发,造成无法预估的损失。我国共有3000多座水库垮坝。七十年代平均每年垮200多座,其中1973年高达554座。1975年的板桥水库垮坝事故,造成约万余人死亡。大坝的安全关系到百姓的生命财产,任重而道远,所以展开现代化的大坝安全监测是很有必要的。 为了实现无人值守的大坝实时监测自动化,我司推出大坝安全远程监测系统。该系统通过采集大坝沉降、倾斜、水压以及大坝形状特征。通过各种信
2、息的获取、整理和分析,做出大坝安全评价,控制大坝安全运行校核计算参数的准确性、计算方法的实用性和反馈施工方法的正确性,帮助管理人员做出准确、快速灾情预警预报,保证百姓的生命财产安全。 二、系统解决方案(构成+拓扑图) 该系统由监测中心、通信网络、现场监测设备、现场采集设备组成,根据不同地区的通信、经济条件,设立大坝安全监测站点。采用有人看管,无人值守的管理模式,配置相应的传感器,以及遥测终端及通信终端设备,实现大坝安全信息的自动采集、传输。监测站采用定时自报、阀值加报和召测的工作模式;人工置数信息应有反馈确认的功能。 三、系统
3、功能、特点 ?实时监测: 尾矿库在线监测系统可实现对尾矿库坝体浸润线及坝体内孔隙水压力、库内水位、降雨量、干滩指标(高程和长度)、坝体位移(内部水平位移和顶部垂直位移)的实时监测。 ?视频监控: 对坝体和溢水塔等重点部位的影像监控,从微观到宏观,构成一个立体监测 网,确保尾矿坝运行安全。 ?及时报警: 系统自动根据该预警数据发布不同级别的报警信息。系统登录提示、声光报警器、短信通知等多种方式传达至相关领导和责任人。 ?数据分析预判: 对大坝浸润线、库水位、实时雨量、大坝渗流量及坝体位移历史数据等相关数据进行综合比较
4、分析,推算出各类坝体运行数据的时间和空间的相关性,综合判断坝体健康状况。 ?GIS模拟建模 在适用前提下将大坝安全管理过程中的新思想、新方法融入到系统开发,做到数据和图形相融合、GIS与数学模型相结合,把科学计算的结果通过三维情景表现和动态的形式直观表现。 ?操作便捷: 具备LCD液晶显示屏以及多功能输入键盘,用于现场参数设置、人工置数、安装调试、状态显示等功能,以及串口配置方式。 ?低功耗设计: 支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗。?多种通信方式: 至少可向5个中心站分发数据和主备信道
5、自动切换,GPRS/CDMA/3G/4G为主传输通道、短信为备份传输通道;可选北斗、卫星、PSTN、超短波、微波、ZigBee等通信方式。 文章来源:四信物联网 篇二:大坝安全监测系统使用标准 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)《自动化仪表安装工程质量评定标准》(GBJ131-90);《中华人民共和国共和国水法》《微型数字电子计算机通用技术条件》(GB9813—XX);《土石坝安全监测资料整编规程》(SL196-96);《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94);《水文自动
6、测报系统规范》(SL61-XX);《水文仪器总技术条件》(GB9359-88);《水文仪器术语》(SL10-89);《水文测报装置遥测雨量计》(GB11831-89); (10)《水文测报装置遥测水位计》(GB11830-89); (11)《水位观测标准》(GBJ138-90); (12)《水情信息编码标准》(SL330-XX); (13)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999); (14)《水利水电工程水情自动测报系统设计规定》(DL/T5051-1996); (15)《水利水电工程施工质量评定规程》(SL
7、176-96); (16)《水库工程管理设计规范》(SL106-96) (17)《水库大坝安全管理条例》(1991年国务院发布) (18)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-95) (19)《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》(SL323-XX); (20)《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T12504-90); (21)《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T14394-93); (22) (23) (24) (25)《计算机软件开发规范》(GB8566-88);《混凝土坝安全监测技
8、术》(DLT5178-XX)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-1991);《国家三角测量规范》(GB/T17942-XX); (26)《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); (27)《国家防汛指挥系
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