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时间:2018-10-01
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1、上海司南GNSS自动化大坝在线监测技术方案上海司南卫星导航技术有限公司2013年3月目录1大坝监测意义32某大坝概况33大坝GNSS监测的总体设计33.1系统设计依据33.2系统硬件总体设计44大坝GNSS自动化监测预警系统概况54.1GNSS自动化监测形变监测中的应用54.2GNSS自动化监测系统发展64.3自动化监测的优点64.4司南变形监测应用实例74.5大坝GNSS自动化监测预警系统的介绍154.6大坝GNSS自动化监测预警系统原理和方法154.7大坝GNSS自动化监测预警系统组成164.8大坝GNSS自动化监测预
2、警系统技术的先进性175大坝GNSS自动化监测预警系统方案实施195.1本监测系统设计依据195.2大坝GNSS监测点的布置195.2.1GNSS参考站195.2.2GNSS监测站245.3供电系统系统275.4数据通讯单元295.4.1无线网桥通讯方式295.4.3本系统相关通讯方式的布设305.5雷电防护305.5.1雷电的危害性305.5.2直接雷防护315.5.3感应雷保护325.6控制中心机房建设335.7外场机柜355.8存储及处理系统355.9监测设备防盗措施366软件系统386.1应用背景386.2CDMo
3、nitor数据处理软件416.2.1CDMonitor功能简介:416.2.1.1CDMonitor的功能模块416.2.1.2CDMonitor的基本功能416.2.1.3数据记录436.2.2CDMonitor算法的特点(与RTK和传统静态模式比较)446.2.3CDMonitor的软件界面介绍466.2.3.1数据监控窗口466.2.3.2接收机监控窗口476.2.3.3监测站变形曲线窗口476.2.3.4基线窗口476.2.3.5日志486.2.4CDMonitor的系统结构496.2.4.1系统结构496.2.4
4、.2CDMonitor支持的GNSS接收机496.2.5服务器和操作系统506.2.6系统通讯网络516.3基于B/S与C/S架构数据分析软件526.3.1C/S架构数据分析软件526.3.2基于WEB发布系统的B/S架构的客户端软件617产品选型657.1司南GNSS接收机657.2GNSS天线677.3GNSS天线罩687.4通讯设备697.4.1串口服务器697.4.2高频无线传输终端Nanostation2717.5避雷设备737.5.1电源防雷设备737.5.2避雷针747.6服务器设备757.7配电设备777.
5、7.1太阳能供电777.7.2UPS供电797.8其他设备817.9与其他厂家技术参数对比828技术支持与售后服务保证848.1系统的安装、调试与培训848.2免费保修承诺848.3专业软件免费升级承诺858.4技术培训承诺858.5技术服务承诺858.6维修服务承诺868.7超过保修期的维修承诺868.8配合使用者进行二次功能性开发提供一切必要技术支持的承诺868.9定期向供产品升级和更新信息承诺861大坝监测意义我国目前已建成的水库大坝约86000座,坝高在15米以上的约有19000座。据初步统计,在已建的这些水库大坝
6、中,被列为病险的大中型水库有620余座,被列为病险的小型水库有33600余座。对部分大坝存在的缺陷或隐患,如不及时发现和处理,将直接影响大坝的安全,甚至演变为溃坝的灾难性事故。据报道,我国在50年代末60年代初曾发生过溃坝。滑坡大部分分布在河流的两岸,其数量之多难以统计。仅三峡库区就有滑坡2490处,自1980年以来,有30多处发生崩塌、滑坡,造成重大损失。由此可见,对大坝、滑坡的安全监测非常重要。传统的形变监测是在监测区建立控制网,使用精密测距仪和经纬仪为主要手段,选择网中高等级点建立统一基准,将这些监控网点用可靠的方法
7、高精度地与各部位的独立基准点联测,形成整体的监测网络系统。监测网的精度和可靠性高,观测周期长,所需费用高,而且需要大量的人力物力。GNSS精密定位技术已在大地测量、地壳形变监测、精密工程测量等诸多领域得到了广泛的应用和普及。与观测边角相对几何关系的传统测量方法相比,GNSS监测具有很大的优点。与普通的工程测量不同,滑坡及大坝形变监测需要实时传送数据,并不断更新,达到监控的目的。普通的全站仪由于其内部的电器、光学特性使得它不能工作在雨雪天气,夜里也无法完成测量作业,GNSS技术由于其全天候作业的特点不但可以取代传统的测量作业
8、方式,而且可以将GNSS信号传输到控制中心,实现数据自动化传输、管理和分析处理,它可以实现高度自动化,大大减轻外业强度,同时又能够迅速得到高效可靠的三维点位监测数据。2某大坝概况3大坝GNSS监测的总体设计3.1系统设计依据司南GNSS变形监测系统85是一个集结构分析计算、计算机技术、通信技术、网络技术
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