自动监测沉降系统介绍
大桥沉降自动化监测的方案

巷坑大桥沉降自动化监测方案(2015 年)2015年3月1. 工程概况2. 监测需求及目的高速列车运行速度快,对桥梁及轨道平整度要求极高,巷坑大桥地处*** 部位,桥梁的沉降事关列车运行安全,因此原先在各桥墩设置了人工观测水准点。
为不影响列车正常运行,提高工作效率,快速、精确掌握大桥沉降变形,实时监控桥梁安全运行,在原人工测点附近安装自动化沉降监测仪器设备,并配置自动化采集装置,通过通信网络连接至管理中心的监控计算机,实现监测数据的自动化采集、存储、计算和图表处理。
同时为了监测现场环境温度,可在现场布置温度计。
本次可采用南瑞公司RJ-20型智能型精力水准仪用来监测大桥沉降,采用南瑞公司生辰的NZWI型温度计监测现场环境温度,所有传感器均接入DAMS-IV型分布式监测系统实现自动化监测。
3. 自动化监测方案3. 1系统原理整个系统采用了南瑞公司的DAM—IV型分布式监测系统。
由传感器、数据采集单元(DAU)、计算机、信息管理软件及通讯网络构成。
各测量控制单元(DAU)对所辖的仪器按照监控主机的命令或设定的时间自动测量,并转换为数字量,暂存于DAU中,并根据系统监控主机的命令向主机传送所测数据(可远程无线传输)。
监控主机根据一定的判据对实测数据进行检查和在线监控。
监控主机主要是对存储的数据进行处理和分析,并向各级主管部门发送有关安全方面的信息。
3.2仪器选型及技术指标(1)静力水准仪智能型静力水准仪广泛应用于桥梁、大坝、船闸、边坡及地下洞室、地铁、隧洞、矿山、高层建筑、地基、核电站等不同部位、块体的相对垂直位移变化进行精密自动化测量。
仪器结构简单、适应环境能力强、测量精度高、长期稳定可靠主要技术指标:量程:20mm 或50mm;灵敏度:0.01mm;精度:0.1mm;环境温度:—307C〜+ 60E;相对湿度:w 100%(2)温度计选用南瑞集团公司研制生产的NZWD型铜电阻式温度计,可接入自动化系统进行自动化测量,技术指标如下:测量范围:-30 C〜+70 C测温精度:±3C。
自动化沉降监测系统的组建

Fg. Th r igp n i eo lcr ncs rte e omo i rte i2 ewo kn r cpl f e to i pi v lt nt i e i l o h vetc lds a e e ta dt ifrnil ete n l v ria iplcm n n dfe e ta t me t l e he s l cr
测读 ,数据可 靠且分辨 率高 ,可 以满足地 铁监护 工程
的要求。 考 虑到运用 电子水 平尺首尾 相连构 成的尺链 会产 生累积误 差 ,尺链越 长 ,累 积误差 越大 。根据误 差传 播定律及 误差 累加 关系 ,中误差 ( 为尺 链段数 ,m。 n
图3 自动沉降观测 系统软件框架
卫 5程 联@ 从 电4 要 事2主 作3, 修亮师 收5 系1 子3 工( 订— 稿. 者s 电i 邮0 程O 简n 日9 话・ 箱c 测. 期0 介o 量) :r 1 s工 ., 2 k 陈 3 0 y 8 1 功 0 7 - 6 7 8 a n , 男
9 {2 1年第3卷第3 6 01 2 期
s tN I I A D & R S U C S上 海 国土 资 源 ≥ G I N A L A EO R E
缆直接 输送到 计算机 中,在 计算机 内按 预先设 定的程 序将 电压信号换算成倾角数据 ,再 根据尺体长度 ( ) L
计算 出沉 降量 d i i( 表示 尺链 中第i 支尺 ) ,利用矢量相 加的方法可 以得到尺链范 围内的实 时竖向位移曲线 。 电子 水平尺安 装简 易且牢 固 ,采集 数据 时可遥控
人 力物力 ,另一 方面也不 能反映地 铁运行期 间 的真 实
房屋地基沉降监测方案位移传感器与沉降分析

房屋地基沉降监测方案位移传感器与沉降分析房屋地基沉降监测方案:位移传感器与沉降分析近年来,随着城市化进程的加速推进,人口稠密的城市中大量的建筑物不断拔地而起。
然而,在城市建设中,地基沉降问题不可避免地出现。
为了确保建筑物的安全稳定运行,对房屋地基沉降进行实时监测是至关重要的。
本文将介绍一种基于位移传感器的地基沉降监测方案,并结合沉降分析方法,为房屋地基沉降监测提供技术支持。
一、位移传感器位移传感器是一种用于测量物体位移的设备。
在房屋地基沉降监测中,位移传感器起着关键作用。
它能够准确地测量地基沉降带来的位移变化,并将数据传输到监测系统中。
1. 传感器选择根据监测需求,我们选择了xxx型号的位移传感器。
该传感器具有高精度、长寿命、抗干扰和易于安装等特点,可以满足地基沉降监测的需求。
2. 传感器安装为保证位移传感器的准确性和稳定性,需要将其安装在房屋结构的关键位置,例如主体结构支撑点或关键承重墙体上。
安装时,应避免传感器与其他物体发生碰撞或受到外力干扰,确保传感器能够稳定记录地基沉降的位移数据。
二、沉降分析地基沉降分析是利用位移传感器采集到的数据进行的,旨在评估房屋地基沉降情况,并及时采取相应的措施,以确保建筑物的运行安全。
1. 数据采集位移传感器通过与数据采集系统的连接,将实时数据传输到计算机或监测设备。
监测设备将自动记录并保存测量值,并可以进行远程监控和数据备份,保证数据的安全性和可靠性。
2. 数据分析通过对连续监测数据的分析,可以对地基沉降进行准确的评估。
利用数据分析软件,可以建立沉降曲线并计算沉降速率、沉降量等指标。
同时,还可以对不同时间段的数据进行比较,以了解沉降的趋势和变化。
3. 报警与处理当地基沉降超过预定的阈值时,监测系统将发出报警信号。
及时采取措施,如加固地基或进行房屋结构调整,以保证建筑物的稳定性和安全性。
三、方案优势位移传感器与沉降分析结合的房屋地基沉降监测方案具有以下优势:1. 准确性高:位移传感器可以实时、准确地测量地基沉降的位移变化,为沉降分析提供可靠数据支持。
(完整word版)静力水准自动化监测系统

静力水准自动化监测系统垂直位移量是直接反应工程结构物及其基础的是否稳定的关键指标,垂直位移是大部分工程安全监控的重要内容。
在工程测量中,液体静力水准测量是一种精密的水准测量方法,静力水准仪是用于测量多点相对沉降的系统。
在使用中,一系列的传感器容器均采用液管联接,每一容器的液位由一精密振弦式力传感器测出,该传感器内有一个自由悬重,一旦液位发生变化,悬重的悬浮力即被传感器感应,精确测出小至0.025mm的垂直变化。
在多点系统中,所有传感器的垂直位移均是相对于其中的一点,该点的垂直位移是相对恒定的或者可用其它人工观测手段准确确定。
静力水准测量具有以下优点:(1)采用电感调频原理设计制造,具有高灵敏度、高精度、高稳定性、温度影响小的优点,适用于长期观测。
(2)静力水准仪内置存贮芯片,具有智能记忆功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数永久存贮在传感器内,并可保存600次您所需要的测量结果,如测量时间、测点温度(温度型)、绝对位移值、相对位移值、零点值等。
(3)静力水准仪是有多个精密液位计组成,通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。
内置智能检测电路,由485总线直接输出数字测值,可远距离传输,不失真,适应长时间观测和自动化测量。
(4)测试时间短,数据同时性佳,测量结果受人员影响很小。
静力水准自动监测系统的工作原理该系统主要有测量、数据发射和数据采集及分析三个部分组成.通过连通器的原理得出基准点及各监测点上静力水准仪的压力值,集成后通过光钎、gprs或无线电台发射出去,在能够接收的范围内通过数据采集装置采集测得的压力值,之后通过数据处理及分析软件得出监测点相对基准点的沉降变化量及变化速率,之后绘出累计变沉降量—时间曲线和变化速率-时间曲线,进而分析建筑物的变化情况.点位布置:静力水准仪的现场安装要求:(1)根据测点布置要求选定测试点及基准点,安装在测点柱距底板面300mm~500mm位置处,选用点作为基准点,安装时需在墙柱混凝土表面钻孔打锚栓或在钢结构表面焊接固定支架,然后在支架上安装底座和仪器,再在仪器外部装保护罩。
大桥沉降自动化监测方案

大桥沉降自动化监测方案近几十年来,随着城市的快速发展和城市基础设施的迅速建设,大跨度桥梁的建设越来越多。
大桥作为城市交通的重要组成部分,其安全性和稳定性显得尤为重要。
因此,对于大桥的沉降进行监测和控制是必不可少的。
大桥沉降的自动化监测方案主要包括传感器选择、数据采集和分析系统、监测控制系统等几个关键环节。
第一,传感器选择。
在大桥沉降的自动化监测中,传感器的选择是至关重要的。
一般情况下,可以采用应变计、位移传感器等来监测大桥的沉降情况。
应变计可以通过测量变形量来判断大桥的沉降情况,而位移传感器则可以实时测量桥墩的位移变化。
此外,还可以考虑使用水准仪等仪器来进行高程的测量,以更全面地了解大桥的沉降情况。
第二,数据采集和分析系统。
数据采集系统用于实时采集传感器所得到的数据,并进行存储和处理。
该系统通常包括数据采集仪、数据传输模块等。
数据采集仪的选择应考虑到其稳定性和可靠性,以确保实时监测数据的准确性。
数据分析系统则主要用于对采集到的数据进行处理和分析,以便得出准确的沉降情况。
第三,监测控制系统。
监测控制系统是大桥沉降自动化监测方案中的核心部分,用于实时监测大桥的沉降情况,并对其进行实时控制。
该系统通常包括监测软件、监测设备等。
监测软件负责处理传感器采集到的数据,并进行实时显示和报警。
监测设备则用于实时监测大桥的沉降情况,并根据监测数据来进行控制。
在大桥沉降的自动化监测方案中,还应考虑到以下几个方面:首先,数据的可靠性和准确性是非常重要的。
为了保证数据的可靠性和准确性,需要选择高品质的传感器和设备,并确保其稳定性和可靠性。
其次,监测报警系统应设置合理的警戒值。
对于大桥的沉降监测,应根据具体情况设置合理的警戒值,一旦超过预定的警戒值,及时进行报警,并采取相应的措施进行处理。
最后,定期对监测系统进行维护和检修。
监测系统作为一个长期应用的系统,其设备和传感器可能会出现故障或老化的情况,因此需要定期进行维护和检修,以保证其正常运行。
全自动血沉分析仪的主要功能是什么

全自动血沉分析仪的主要功能是什么血沉(Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR)是一种衡量炎症反应程度的指标,常用于临床诊断和监测疾病的进展。
全自动血沉分析仪是一种专用设备,能够全自动化地进行血沉检测,提高检测效率和减少操作误差。
本文将介绍全自动血沉分析仪的主要功能和优势。
1.快速测量全自动血沉分析仪能够快速测量血样的沉降速度,实现快速获得血沉结果。
相比手工操作,全自动血沉分析仪能够减少操作时间,提高工作效率,为临床诊断和治疗提供及时的指导。
2.高精度分析全自动血沉分析仪的内部系统采用先进的光电测量技术,能够精确地检测血样的沉降速度。
它能够排除外界因素对检测结果的影响,确保结果准确可靠。
高精度的分析结果有助于医生判断炎症程度和监测疾病治疗的效果。
3.自动化操作全自动血沉分析仪具有自动化的操作特点,只需要将血样放入仪器,设置相应的参数,仪器即可完成整个分析过程,无需人工干预。
这种自动化操作不仅提高了工作效率,还减少了人为误差的可能性。
4.多功能分析全自动血沉分析仪不仅可以进行常规的血沉检测,还可以进行其他相关指标的分析。
例如,它可以测量血红蛋白浓度、红细胞计数等指标,帮助医生更全面地评估患者的炎症状态。
同时,一些高级全自动血沉分析仪还可以进行血样的稀释、标准化等操作,扩展了其应用范围。
5.数据管理与报告全自动血沉分析仪具有数据管理和报告生成的功能。
它能够自动保存每次分析的数据,并生成相应的报告,方便医生进行后续的病情分析和诊断。
此外,一些全自动血沉分析仪还支持数据的导出和打印,便于病历档案的管理和共享。
6.灵活性和便捷性全自动血沉分析仪不占用大量的空间,体积小巧,易于安装和移动。
它可应用于各类医疗机构,包括医院、诊所、实验室等。
同时,全自动血沉分析仪还可以被连接到医院的信息系统中,实现数据的自动传输和共享,提高工作的便捷性和协作效率。
总结起来,全自动血沉分析仪的主要功能包括快速测量、高精度分析、自动化操作、多功能分析、数据管理与报告、灵活性和便捷性等。
沉降监测方案

沉降监测方案引言在建筑工程施工过程中,由于土地的特性以及地基处理等原因,建筑物的沉降是不可避免的。
为了保证建筑物的安全和稳定性,进行沉降监测是非常重要的一项工作。
本文将介绍一种沉降监测方案,以确保建筑物在使用过程中的稳定性和安全性。
监测目标本沉降监测方案的主要目标是对建筑物的沉降进行实时监测,以及及时发现和解决潜在的沉降问题。
具体监测目标如下:1.监测建筑物的整体沉降情况。
2.监测建筑物各个部位的局部沉降情况。
3.监测沉降速率和沉降趋势。
监测方法采用传感器进行监测首先,我们需要在建筑物的相关部位安装沉降监测传感器,以实时监测建筑物的沉降情况。
传感器可以采集到与沉降相关的数据,如位移、变形等,并将这些数据传输到数据采集系统中进行处理和分析。
数据采集系统在沉降监测方案中,数据采集系统是非常关键的一部分。
数据采集系统负责接收传感器传输过来的数据,并进行数据处理和分析。
具体而言,数据采集系统应具备以下功能:1.能够实时接收来自传感器的数据。
2.对传感器采集到的数据进行存储和管理。
3.对数据进行处理和分析,以得出沉降的相关指标和趋势。
4.提供数据可视化的功能,以便用户能够直观地了解沉降情况。
数据分析与报告通过数据采集系统采集到的数据,可以进行进一步的数据分析和报告生成。
数据分析的目标是从采集到的大量数据中提取有用的信息,并形成可视化的报告。
报告可以包括以下内容:1.建筑物整体的沉降情况分析。
2.不同部位的局部沉降情况分析。
3.沉降速率和趋势分析。
监测周期与频率沉降监测的周期和频率需要根据具体情况进行确定。
一般来说,建筑物在施工初期以及土地特殊情况下,沉降会较为明显,因此需要较短的监测周期和较高的监测频率。
而建筑物使用后的沉降相对稳定,监测周期相对可以放宽。
监测结果的处理与应对措施根据沉降监测的结果,如果发现建筑物的沉降超过设定的安全范围,则需要采取相应的应对措施。
可能的应对措施包括但不限于:1.进一步调查分析引起沉降的原因,并对原因进行处理。
水下沉降监测方案

水下沉降监测方案1. 引言水下沉降是指土地或建筑物由于地基不稳定、地震或其他因素而发生的下沉现象。
水下沉降对于基础设施的稳定性和安全性具有重要影响,因此,对水下沉降进行监测是必要且关键的。
本文档旨在提出一种水下沉降监测方案,通过使用先进的技术和设备,实现对水下沉降的精确监测和及时预警,为基础设施的维护和管理提供可靠的数据支持。
2. 监测目标水下沉降监测方案的主要监测目标包括以下几个方面:1.土地或建筑物的水平位移。
2.土地或建筑物的垂直位移。
3.沉降速率的变化。
4.基础设施的安全性评估。
3. 监测方法为了实现对水下沉降的准确监测,可以采用以下监测方法:3.1 全站仪监测全站仪是一种高精度的测量仪器,可以测量水平和垂直方向上的位移。
通过将全站仪放置在测点上,可以实时记录水下沉降的位移数据。
这种方法具有精度高、数据准确可靠的优点,适用于大范围的水下沉降监测。
3.2 压力传感器监测压力传感器可用于测量土壤或水体的压力变化,从而判断水下沉降的情况。
通过将压力传感器安装在监测点位的周围,可以实时监测水下沉降引起的压力变化。
该方法具有实时性强、操作简便的特点,适用于对小尺度水下沉降的监测。
3.3 激光雷达监测激光雷达是一种高精度的测量仪器,可以实现对水下沉降的三维测量。
通过将激光雷达放置在固定位置,测量激光波束与水下目标的反射关系,可以获得水下沉降的三维位移数据。
该方法具有非接触式、高精度的特点,适用于对水下沉降的精确监测。
4. 数据处理与分析监测到的水下沉降数据需要进行处理和分析,以获得有关土地或建筑物状况的信息。
数据处理与分析的主要步骤包括:1.数据收集与存储:通过监测设备收集的水下沉降数据需要进行及时的存储和备份,以确保数据的完整性和安全性。
2.数据校正与去噪:对收集到的原始数据进行校正和去噪处理,消除外界干扰和仪器误差,提高数据质量。
3.数据分析与建模:利用统计学方法和数学建模技术,对数据进行分析和建模,得出水下沉降的趋势和变化规律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 8
邢铁增: 动监测沉降系统介绍 自
第8 卷 第6 期
自动 监 测 沉 降 系 统 介 绍
邢 铁 增
( 中国地质科学 院地 球物理地球化学勘查研究所 北廊 坊 050) 60 0
摘
要: 采用微型计算机技术 的沉 降 自动监测 系统具 有 良好 的人 机交 互能力 , 测量 精度 、 工作 效率高 , 实现远 程 可
1 0 m 的工作 区域 。 20
3 沉降 仪传 感器 工作 原理
本文介绍的沉降 自动监测系统属于传统的连通 器式水平监测系统, 采用高精度位移传感 器与连通 器 相结 合 以及 微 型计 算 机 控 制 技术 , 有 测 量精 度 具
高 , 构 简单 , 通 道 , 结 多 可实 现 时 实 、 自动测 量 , 可 并 进 行远 距离 监控 的特 点 。
1
上 次测 量结 束 就可 以下 次 测量 。
5 小 结
A 1一 2 A2
本 套 沉 降 自动监 测 系统 具 有 测 量精 度 高 , 构 结
2 系统组成
沉 降监测仪的传感器部分是采用连通器的原理 制成 的 。如 图 2 示 , 据 静 止 液 面在 重 力 的作 用 所 根
下 保持 水平 的特点 , 当连通器 的两端随地基 发生形 变 出现高差变化 或者发生倾 斜时 , 通管 两端 的液 面便 连 会 出现垂直相对 位移 。测 量出这个 微小 的变 量后 , 通 过计算 , 即可确定地 基形变 的状态或 者倾斜 的角度 。 假 定 连通 器 的 两 端位 于 同一 水平 面 , 以此 起 则
一
——1 —一
f
键聋
图 1 沉降 自动监测仪 的原 理框 图
术发 展较 快 , 来 越受 到重 视 。 越
量数据 , 通过调 制解 调器 可 与 主控 室 的 计算 机 相 联 ,
在 主控 室 中可 以监测多个测 量点 的情 况 。
目前 , 随着 电子技术和传感器技术 的发展 , 传统 的连通 器式 水平 监 测 仪 器 有 了很 大 发 展 , 通 器 式 连 水平监测仪器精度高, 可实现时实测量 , 在局部沉降 监测中将发挥更大 作用 。可用 于城市高层建筑、 地
系 统 主要 由 4部 分组 成 : 感装 置 、 传 自动 记 录系
统、 电缆 、 传感器接口电路 。见图 1 。
自动记 录系统主要包括 低功耗微 型计算 机 、 大屏 幕 液 晶显示 器 、 盘 、 键 RS一22接 口。该 系 统 具 有 良 3 好 的人机交换 能力 , 能够 预置各种参 数和 显示测 量结 果, 系统带有 R S一22 口可 与微机进行 通讯传递测 3接
降测量方法主要是水准测 量 , 该方 法误差大 、 效率 低 , 法实 现 自动 、 无 时实监 测 , 需要 固定 人员 、 用 固 使 定 仪器 , 以免 引入 更 大 的人 为误 差 ; S监 测 、 成 GP 合 孔径干涉雷达监测适应监测面积较大的区域 , 精度 般在几毫米 , 特别是 , 二者易受障碍物、 天气等影 响 , 以选择 测量 点 受 到 限制 , 所 近几 年 GP S监 测 技
控制 。可用 于大型工程项 目的沉降监测 , : 市高 层建筑 、 如 城 地铁 隧道 、 江隧道 、 过 高速 公路 等建设 项 目的 沉降监测 , 也可用于基岩标和分层标测量 。
关键 词 : 沉降 自动监 测
1 前 言
沉降监测 一般采取三种方 法 , 即传统 的监测 、
G S监 测 、 成孔 径 干 涉 雷达 监 测 。传 统 的地 面沉 P 合
铁 隧道 、 江隧 道 、 速公 路 等建设 项 目施工 过程 中 过 高
本记 录 系统实 行 菜 单 管理 , 时 间 ( I ) 采 有 T ME 、
样基准 ( DAT 、 动 测 量 ( U) 手 MANU) 、自动 测 量
( uT )数据管理 ( A A) A O、 D T 文件删除 ( E E 、 D L ) 通
图 2 连 通 器 原 理 示 意 图
H l 一 H2 一 H0 0 0
AS I 码 数 据 ; CI ( ) 有 自动 和手 动两 种记 录 格式 , 6具 自动记 录可 设 记 录 间隔 , 以无 人 值守 进行 记 录 , 可 手动 记录 只要
当两 端 出现 A h的 相 对 高 差 变 化 时 , 端 液 面 二 高程 便 分 别 改 变 h 、 而 达 到 新 的平 衡 面 0 02 h , 。 对 于不可 压缩 流体 , : 有
信 ( OMM) C 等菜单 。
及建筑物完工后的沉降监测 , 也可用 于基岩标和分
层标 测 量 。
传感 器接 口电路是记 录系统和传感器 联接部
分, 采用 的 RS一4 5接 口具 有远 程 传 送 能 力 。9k 8 0 波 特 率 时 , 输 距 离 达 10 m, 根 总 线 上 可 以带 传 20 一 18个 接 口 , 以 一 台 记 录 系 统 可 以 覆 盖 半 径 2 所
4 主 要 的技 术指标
() 量精 度 :. mm; 1测 01
( ) 程 :O mm; 2量 lO
() 3 内存 4 K字 节 , 8 全部 为 带 电保 护 RAM ; () 多通 道 数 2 4最 0道 , 中可选 任 何 相邻 通 道 其
进 行 记录 ;
( ) 以 回 放 数 据 和 向 微 机 传 递 二 进 制 和 5可
算的液面高程在平衡时应相等 , 即:
维普资讯
20 年 1 月 07 2
地 质 装备
1 9
即两端 钵体 截 面相 等 , 液 面 的垂 直 位 移量 大 小 相 其 等 , 为 高差 △h的 一 半 , 方 向相 反 , 底 相 对 上 均 但 基 升 一端 的液 面 下 降 , 一端 的液 面 上升 。 另