边坡变形监测系统方案

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边坡工程变形监测技术方案

边坡工程变形监测技术方案

边坡工程变形监测技术方案1. 前言边坡工程是指地质灾害治理中对山体崩塌、滑坡等地质灾害进行防治的工程性措施。

边坡工程在进行构筑时,需要对边坡的变形进行监测,以保障工程的安全性和稳定性。

因此,边坡工程变形监测技术方案十分重要。

本文将对边坡工程变形监测技术方案进行详细阐述,旨在为边坡工程变形监测提供技术支持。

2. 边坡工程变形监测概述边坡工程变形监测是指通过一定的技术手段对边坡的变形情况进行实时或定期监测,以及时发现并处理边坡工程的问题,确保边坡工程的安全性和稳定性。

一般来说,边坡工程变形监测包括以下几个方面的内容:(1)水平位移监测:对边坡工程水平方向的位移进行监测,及时发现边坡的侧向位移情况。

(2)垂直位移监测:对边坡工程垂直方向的位移进行监测,及时发现边坡的垂直位移情况。

(3)变形速率监测:对边坡工程的变形速率进行监测,了解边坡变形的速度情况。

(4)裂缝监测:对边坡工程的裂缝进行监测,及时发现并处理边坡的裂缝问题。

3. 边坡工程变形监测技术方案在边坡工程变形监测中,常用的技术方案包括全站仪监测技术、GPS监测技术、遥感监测技术、振动监测技术等。

下面将分别对这些技术方案进行详细介绍。

(1)全站仪监测技术全站仪是一种测量仪器,可以测量水平角、垂直角和斜距,适用于边坡工程的水平位移和垂直位移监测。

全站仪监测技术的具体操作步骤如下:① 设置全站仪:首先在测量点附近设置好全站仪,进行水平校准和垂直校准。

② 观测目标:使用全站仪对边坡工程的监测点进行观测,记录下水平角、垂直角和斜距。

③ 数据处理:将观测到的数据进行处理,得到边坡工程的水平位移和垂直位移情况。

全站仪监测技术能够实现边坡工程的实时监测,具有响应速度快、准确度高、数据处理简便等优点。

(2)GPS监测技术全球卫星定位系统(GPS)是一种通过卫星信号进行位置测量的技术,适用于边坡工程的水平位移监测。

GPS监测技术的具体操作步骤如下:① 设置GPS测量点:在边坡工程的监测点附近设置好GPS测量点,确保能够接收到卫星信号。

边坡监测施工方案(五)

边坡监测施工方案(五)

边坡监测施工方案一、实施背景边坡是指山体或道路等地形中的斜坡部分,由于地质条件、气候条件、人为因素等的影响,边坡容易发生滑坡、塌方等灾害,给人们的生命财产安全带来威胁。

因此,为了及时发现边坡的变形情况,采取相应的措施进行监测和预警是非常必要的。

二、工作原理边坡监测施工方案的工作原理主要是通过安装监测设备,对边坡进行实时监测。

监测设备可以包括测斜仪、位移传感器、倾角仪等,通过对边坡的位移、倾斜等参数进行测量,及时发现边坡的变形情况。

监测设备可以通过数据传输系统将监测数据传输到监测中心,由专业人员进行分析和判断,及时采取相应的措施。

三、实施计划步骤1.确定监测目标和监测点位:根据边坡的特点和需求,确定监测目标和监测点位。

2.选择合适的监测设备:根据边坡的情况和监测要求,选择合适的监测设备。

3.安装监测设备:按照监测点位的要求,进行监测设备的安装和调试。

4.建立数据传输系统:建立数据传输系统,将监测数据传输到监测中心。

5.数据分析和判断:对监测数据进行分析和判断,及时发现边坡的变形情况。

6.采取相应措施:根据监测数据的分析结果,采取相应的措施,确保边坡的安全稳定。

四、适用范围边坡监测施工方案适用于各类边坡的监测,包括山体边坡、道路边坡、建筑边坡等。

五、创新要点1.选择合适的监测设备:根据边坡的特点和监测要求,选择合适的监测设备,确保监测数据的准确性和可靠性。

2.建立数据传输系统:建立数据传输系统,实现监测数据的实时传输和分析,提高监测效率。

3.采取相应措施:根据监测数据的分析结果,及时采取相应的措施,防止边坡灾害的发生。

六、预期效果通过边坡监测施工方案的实施,可以及时发现边坡的变形情况,预警边坡灾害的发生,保护人们的生命财产安全。

七、达到收益1.保护人们的生命财产安全:通过边坡监测施工方案的实施,可以及时预警边坡灾害的发生,保护人们的生命财产安全。

2.减少灾害损失:及时采取相应的措施,可以减少边坡灾害带来的损失。

河道边坡变形监测工程方案

河道边坡变形监测工程方案

河道边坡变形监测工程方案一、前言河道边坡是河流的重要组成部分,对于保护河道安全和保护沿岸农田、居民用地具有重要意义。

然而,由于各种自然和人为因素的影响,河道边坡的变形问题是一个常见且需要重视的问题。

为了及时发现河道边坡的变形情况,采取有效的措施进行监测和预警是非常必要的。

因此,本文将就河道边坡变形监测工程方案进行详细的介绍。

二、监测对象本方案主要针对河道边坡的变形情况进行监测,监测对象包括河道两岸的土地坡体、岸坡、支护结构等。

监测的目的是为了及时了解河道边坡的变形情况,发现问题并及时采取措施进行修复和加固,防止发生较大的安全事故。

三、监测方案1.监测方法(1)地面监测:通过设置监测点,采用全站仪、GPS、测量仪等设备进行定期的测量,了解地面的高程变化和位移情况。

(2)遥感监测:利用遥感技术,通过卫星遥感影像和航空摄影进行监测,获取河道边坡的整体情况,发现明显的变形迹象。

(3)局部监测:采用倾斜仪、应变片等设备进行局部监测,重点关注可能发生变形的部位,及时发现问题。

2.监测频次(1)地面监测:每季度进行一次测量,每月进行一次监测点检查。

(2)遥感监测:每年进行两次遥感影像获取和分析。

(3)局部监测:根据实际情况,随时进行监测和检查。

3.监测指标(1)地面监测:主要监测地面的变形情况,包括高程变化和位移。

(2)遥感监测:主要监测河道边坡的整体情况,通过对比前后影像,发现明显的变形迹象。

(3)局部监测:主要监测可能发生变形的部位,关注河道边坡的局部变形情况。

4.监测技术(1)地面监测:全站仪、GPS和测量仪等设备。

(2)遥感监测:卫星遥感影像获取和分析技术。

(3)局部监测:倾斜仪、应变片等设备。

四、监测方案实施流程1.监测点布设:根据实际情况,确定监测点的布设位置,并进行标记。

2.监测数据采集:按照监测频次,定期进行监测数据的采集和整理。

3.监测数据分析:对监测数据进行分析,了解河道边坡的变形情况。

4.监测报告输出:根据监测数据分析结果,撰写监测报告,并汇报给相关部门。

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案一、方案概述随着城市建设的不断发展,边坡工程的安全性成为社会关注的焦点。

为了及时发现和预测边坡的水平位移情况,本文设计了一套边坡水平位移监测方案。

二、方案内容1.监测仪器选择为了准确监测边坡的水平位移,我们选择了三种仪器进行监测:全站仪、倾斜仪和应变计。

全站仪可以实现高精度的水平角度测量,倾斜仪可以获取坡面的倾斜情况,应变计则用于测量边坡的变形情况。

2.监测点布设根据边坡的特点和监测要求,我们选定了合适的监测点位置。

监测点应覆盖边坡的整个水平长度,并且均匀分布在边坡的关键位置,包括坡顶、坡脚和中部等。

3.监测频率与时长为了获得准确的边坡位移数据,监测频率与时长是至关重要的。

我们建议每日进行一次全站仪的水平角度测量,每周进行一次倾斜仪的坡面倾斜测量,每月进行一次应变计的边坡变形测量。

监测时长应覆盖整个施工周期,并持续一段时间以获取较为准确的数据。

4.数据处理与分析获取到的监测数据需要进行有效的处理与分析,以便进行边坡的稳定性评估。

我们建议使用专业软件进行数据的录入、存储和处理,通过数据的时序变化分析、趋势预测等手段,判断边坡是否存在水平位移风险,并进行相应的处理和预警。

三、方案实施1.准备工作在实施监测方案之前,需要进行充分的准备工作。

包括确定监测仪器的型号与数量,选择合适的监测点位置,布置监测设备,并确保设备正常运行。

2.实施监测按照预定的监测频率和时长,对边坡进行水平位移监测。

保证监测数据的准确性和完整性,并及时处理设备故障或数据异常情况。

3.数据上报与分析监测数据的处理与分析是评估边坡稳定性的关键。

将获取到的监测数据上报至相关部门,并进行专业的数据分析与评估。

根据分析结果,制定相应的措施,确保边坡的安全与稳定。

四、方案评估与优化在实施监测方案的过程中,需要不断进行方案评估与优化。

根据实际情况,及时调整监测频率、监测点布设等参数,提高监测数据的准确性和可靠性。

五、总结本文设计的边坡水平位移监测方案,通过选择合适的监测仪器、布设监测点,并合理确定监测频率与时长,能够准确获取边坡水平位移数据,并进行有效的数据处理与分析。

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案目录一、工程概况: (3)二、监测内容: (3)三、监测实施流程 (4)四、报警方法 (7)五、监测点布置及监测方法 (7)六、监测技术要求 (8)七、人员及仪器设 (10)一、工程概况:本项目穿行于重丘地区的群山峻岭之中,填深挖较多,深挖路堑和填路堤边坡普遍存在,深挖路堑边坡共29 处(大于30 米),填路堤边坡 6 处。

大部分路段坡度较陡,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段路堑边坡稳定性有一定的影响;地下水较发育,对边坡的整体稳定性有一定的影响。

二、监测内容:本标段边坡监测主要是指路堑边坡和路堤边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、路堤沉降观测和水平位移观测。

1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡视。

当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。

2、坡面观测:边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″ 的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。

通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。

3、路堤沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设沉降板观测路基的沉降情况,通过数据分析指导施工;水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。

三、监测实施流程边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程:清表、放线边坡开挖施工准备不需要需要埋设监测仪器测点仪器埋设不正常初测、调试开挖边坡一、 监测资料1、 资料报送程序;停挖或其他措施动态跟踪监测不满足满足稳定标准本级开挖完毕本级加固防护开挖完毕加固措施继续监测不满足满足稳定标准竣工业主、监理审核确定坡面观测点与裂缝观测点监理确认测点仪器监理确认埋设记录坡面及裂缝观测点埋设监测断面测点埋设记录确定重点监测断面测斜管、测力计埋设与安装业主、监理等审核监理确认测点仪器埋设记录提交业主、监理、监测单位人工巡视与日常监测监测断面仪器埋设记录埋设记录提交业主监理确认埋设记录普通断面资料整理分析监理确认后资料提交监测单位(汇总后交业主)断面监测停止开挖或其它加固措施填写报警单报业主、监测单位备案监测单位数据与记录综合整理重点断面综合分析、稳定判断有断面危险时当天向业主、标段驻地监理报警开挖期间半月提交一次重点断面监测资料按时提交月报、阶段报告、总结报告(含普通断面)2、资料报送内容:a、人工巡视记录表;b、坡面变形观测点埋设考证表;c、裂缝观测点埋设考证表;d、坡面观测点观测记录表;e、裂缝观测记录表;f、报警联系函四、报警方法1、稳定控制标准;边坡稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断:(1)、最大位移速率小于2mm/d ;(2)、边坡开挖停止后位移速率呈收敛趋势;(3)、坡面、坡顶有无开裂,裂缝的变化趋势如何;在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时,都应引起注意,及时对各项监测内容作综合分析,并通过其他项目的监测资料相互进行对照、比较,以进一步讨论边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患情况,采取相应的补救措施。

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案

滑坡变形监测案测绘科学与技术学院测绘工程1004东波10100204142013年5月23日目录1工程概况 (2)2监测目的与意义 (2)3监测项目和测点的数量 (3)3.1技术依据 (3)3.2坐标系统 (3)3.3技术法 (3)3.4位移监测基准点布设和观测技术要求 (3)3.5变形观测点的布设和观测技术要求 (4)3.6监测控制网分三部分:53.7位移监测监测点的保护 (7)4监测项目的检测期和频率 (7)5监测仪器设备及选型 (8)6监测人员的配置 (8)7监测项目控制基准 (9)8监测项目资料的整理与分析 (9)9监测报告送达的对象和时限 (9)10监测注意事项 (9)1工程概况项目地处市临潼区芷阳湖位置,东靠骊山主峰、西依西临高速、北邻迎宾大道,届丁芷阳湖旅游区的黄金地带,地理位置相当优越。

项目所在区域,环境优美气候适宜,是临潼区著名旅游开发区。

纵横的交通网络体系,914路、915路、307路、306路公交车在此经过,并设立了站点,交通十分便利、发达。

临潼新家园、科技大学、工程大学等相伴左右,生活资源十分丰富。

滑坡总体坡度40 0〜60°,纵长约150 m,横宽约60m ,相对高差约40m,预计量约为36万m3,推测滑动向为85 °,为小型土质滑坡。

滑坡前部为芷阳湖景区,如若发生滑坡将受到重威胁。

另外滑坡体破坏导致大量水土流失,不利丁水土保持工程的开展;给当地地质环境和社会环境造成很大的影响。

对此,市区高度重视,并对该滑坡实施应急治理。

根据该滑坡应急治理工程《施工图设计报告》,需要对该滑坡进行变形监测。

2监测目的与意义1、通过测量滑坡的垂直位移量与位移速度,确认芷阳湖景区是否安全2、通过对滑坡变形及环境条件的监测,掌握施工期滑坡体变形动态,利用监测结果作为判断滑坡稳定状态。

3、实时验证设计案和施工治理效果,为地质灾害预测和环境治理提供必要的依据。

4、超前预报,确保监测期间工作人员,当地居民生命财产安全3监测项目和测点的数量3.1技术依据本监测案的技术依据主要有:JGJ 8- 2007建筑变形测量规;GB 500262007 工程测量规;GB/T 12897- 2006 一、二等水准测量规;GB/T 18314- 2009全球定位系统(GPS)测量规;DZ/T 0219- 2006 滑坡防治工程设计与施工技术规;该滑坡应急治理工程施工图设计报告监测控制网主要用丁坡顶的位移和沉降面的监测。

边坡监测工程施工方案

边坡监测工程施工方案

边坡监测工程施工方案一、前言边坡是指在地形或人工开挖过程中,坡面的倾斜地形。

边坡在地质条件、地形条件不同的情况下,有可能引发坡体破坏,从而给周边环境带来安全隐患。

因此,对边坡进行监测是至关重要的。

边坡监测工程施工方案是针对具体的边坡工程所设计的监测施工方案,其目的是为了及时发现边坡变形的迹象,采取相应措施防止边坡意外崩塌,确保周边环境和人员的安全。

二、施工单位边坡监测工程的施工单位应具备监测施工资质,有相关工程监测的施工经验。

施工单位应对监测仪器设备及操作人员进行相应的培训,确保施工人员的安全意识和操作技能。

三、监测仪器设备1.地面测斜仪:主要用于监测边坡的倾斜变形情况,可实时反映边坡的稳定情况。

2.位移监测仪:用于监测边坡的水平和垂直位移变化,及时捕捉边坡的位移趋势。

3.地下水位监测仪:用于监测边坡周边地下水位的变化情况,判断地下水位对边坡稳定的影响。

四、施工过程1. 设计监测方案:施工前,应根据实际情况设计出合理的边坡监测方案,确定监测点位和监测周期。

2. 布置监测点位:根据监测方案,对边坡上的监测点位进行布设,确保监测仪器能够准确监测到边坡变形的情况。

3. 安装监测仪器:施工人员应按照监测方案要求,对地面测斜仪、位移监测仪和地下水位监测仪进行安装和调试,确保监测仪器的准确性和稳定性。

4. 数据采集和分析:施工过程中,监测仪器应定时采集数据,并对数据进行及时分析,发现边坡可能存在的变形趋势。

5. 风险评估和应急预案:根据监测数据,对边坡的稳定情况进行风险评估,制定相应的应急预案,确保在边坡出现异常情况时,能够及时采取措施避免灾害发生。

6. 定期监测报告:施工单位应按照监测方案的要求,定期向相关部门提交监测报告,报告应包括边坡监测数据、分析结果、及时采取的措施等内容。

五、施工安全措施1. 施工前应对边坡进行全面的勘察和检查,确保不会发生意外事件。

2. 施工人员应佩戴安全帽、安全鞋、安全带等必要的防护装备。

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案一、工程概述在进行边坡水平位移监测之前,首先需要对监测的边坡工程进行详细的概述。

包括边坡的地理位置、周边环境、边坡的类型(如自然边坡、人工边坡)、边坡的高度、坡度、岩土体性质等基本信息。

同时,还需了解边坡的使用情况,例如是否有建筑物、道路、管道等设施位于边坡上方或附近,以及边坡的历史变形情况和可能的影响因素。

二、监测目的边坡水平位移监测的主要目的是及时掌握边坡在施工和使用过程中的变形情况,预测可能的滑坡或坍塌风险,为工程的安全施工和运营提供可靠的数据支持。

具体包括:1、评估边坡的稳定性,判断其是否处于安全状态。

2、为边坡的设计和施工提供反馈,优化设计和施工方案。

3、及时发现边坡变形的异常情况,采取相应的应急措施,避免灾害的发生。

三、监测依据监测工作应依据相关的国家规范、行业标准和工程设计文件进行。

例如《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)、《工程测量规范》(GB 50026-2020)等。

四、监测内容1、水平位移监测点的布设在边坡顶部、中部和底部等关键位置设置监测点,监测点应具有代表性和稳定性。

监测点的间距应根据边坡的高度、坡度和地质条件等因素确定,一般在 10 20 米之间。

监测点应采用牢固的标志,如混凝土标石或钢钉,并进行编号和保护。

2、监测方法的选择常用的水平位移监测方法有全站仪测量法、GPS 测量法和激光测量法等。

全站仪测量法精度较高,但需要通视条件良好;GPS 测量法不受通视条件限制,但精度相对较低;激光测量法适用于短距离、高精度的监测。

根据工程实际情况选择合适的监测方法,也可以采用多种方法相结合的方式进行监测。

3、监测频率的确定在边坡施工期间,监测频率应较高,一般每天或每周进行一次监测。

在边坡使用期间,监测频率可以适当降低,根据边坡的稳定性情况,每月或每季度进行一次监测。

在遇到暴雨、地震等特殊情况时,应加密监测频率。

4、数据采集与处理每次监测时,应认真记录监测数据,包括监测点的坐标、位移量等。

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SA06、SA07断面各两套。
5
Nport5110串口卡
11块
6
光端机
12台
7
交换机
3台
8
四芯单模光纤

按现场情况
9
网线

按现场情况
10
仪器保护箱
9个
1.2.2每个监测点都安置GP宓收机方案
122.1基站布置
设备,SA05两组监测点的数据流通过交换机进行集中传输。
(6)SA06布置有12个监测点,考虑监测周期SA06采用两组一机多天线系 统。第一组接收主坝轴线右边的6个监测点的GPS数据,第二组接收主坝左边6个监测点的GPS数据。第一组在右NB8这个断面的监测点附近安置仪器保护箱, 放置一机多天线系统、GPS接收机、电源系统等设备。第二组在左NB6这个断面 的监测点附近安置仪器保护箱,放置一机多天线系统、GPS8收机、电源系统等
121.1基站布置
在主坝两岸基岩选两个连续观测的GPS定位参考站,由稳定电源供电,全天 候24小时处于开机观测状态。
121.2监测站具体设计
监测站按横断面的方式进行数据集中传输,一方面方便于GPS天线电缆、光
纤的布设减少施工量,另外可以使系统更简洁,便于管理。
(1)SA01共有6个监测。GPS天线通过强制对中器固定在每个监测点的观 测墩顶部,馈线埋地接入一机多天线系统。考虑到馈线信号衰减的因素,在右NB3纵断面的监测点附近安置仪器保护箱,放置一机多天线系统、GPS接收机、
3.2.1功能实现10
3.2.2基站设备11
3.2.3基准站结构14
3.2.4基准站防电涌防护15
3.3基站数据传输1.7
3.4基站防雷设备安装17
四监测站设计.18
4.1监测站建设1.8
4.1.1功能实现18
4.1.2监测站设备19
4.1.3监测站结构20
4.1.4电涌防护21
4.2电缆的铺设21
8.2一监测点一基站方式37
九北京首云铁矿GPS自动化监测系统介绍38
十张河湾抽水蓄能电站上水库GPS变形监测系统介绍44
一系统总体设计
本系统采用GPSt大坝建立实时监测网络,利用GPS实时对坝体的工作环境、
坝肩、坝基岩体结构状态等各类外部荷载因素作用下的响应进行实时监测,及时
掌握坝体大坝岩体的结构状态,应用现代化测试技术、计算机技术、现代网络通 讯通信技术对观测数据进行基线解算, 通过与原始基线的对比,得到坝体位移检 测的准确数据。
4.3监测单元数据传输22
五数据采集中心设计22
5.1数据采集中心选址22
5.2数据采集中心布置及装修23
5.3数据采集中心网络设计23
5.4防护设计24
六光纤通讯网络建设25
6.1通讯光缆选择25
6.2光纤网络建设26
6.2.1光纤铺设方案26
6.2.2光纤焊接及网络链接28
七系统控制中心29
7.1监测软件Dmonitor30
设备,SA05两组监测点的数据流通过交换机进行集中传输。
(7)所有监测点中,从GPS天线到一机多天线系统的馈线长度大于100米 需安置信号放大器,信号放大器与馈线接口必须做好保护措施,避免接口进水、 氧化等因素导致信号衰减或中断等问题。
(8)在主坝上建设数据采集中心,所有监测点GPS原始数据流通过光纤集 中传输到数据采集中心。
置仪器保护箱,放置一机多天线系统、GPS8收机、电源系统等设备;
(4)SA04分布10个监测点,考虑监测周期SA04采用两组一机多天线系统。 第一组接收主坝轴线右边的五个监测点的GPS数据,第二组接收主坝左边5个监 测点的GPS数据。第一组在右NB5这个纵断面的监测点附近安置仪器保护箱, 放 置一机多天线系统、GPS8收机、电源系统等设备,各监测点的馈线埋地接入仪 器保护箱中。第二组在左NB6这个断面的监测点附近安置仪器保护箱, 放置一机 多天线系统、GPS接收机、电源系统等设备,SA04两组监测点的数据流通过交换 机集中传输;
(5)SA05布置有12个监测点,考虑监测周期SA06采用两组一机多天线系 统。第一组接收主坝轴线右边的6个监测点的GPS数据,第二组接收主坝左边6个监测点的GPS数据。第一组在右NB8这个断面的监测点附近安置仪器保护箱, 放置一机多天线系统、GPS接收机、电源系统等设备。第二组在左NB6这个断面
的监测点附近安置仪器保护箱,放置一机多天线系统、GPS8收机、电源系统等
电源系统等设备;
(2)SA02为7个监测点。GPS天线通过强制对中器固定在每个观测点观测
墩顶部,馈线埋地接入一机多天线系统。在右NB3这个断面的监测点附近安置仪
器保护箱,放置一机多天线系统、GPS8收机、电源系统等设备;
(3)SA03布置有8个监测点,GPS天线通过强制对中器固定在每个观测点
观测墩顶部,馈线埋地接入一机多天线系统。在右NB3这个断面的监测点附近安
大坝
广州南方测绘仪器有限公司
二OO九年十一月
一系统总体设计3.
1.1监测点布置概况3.
1.2监测系统具体实现4.
1.2.1采用一机多天线系统方案4
1.2.2每个监测点都安置GPS接收机方案7
1.3系统建设要求8.
1.4系统目标&
二系统设计依据9..
三基准站设计.10
3.1基准站的选址1.0
3.2基站的建设1.0
(9)数据米集系统设备表
序号
设备
型号
数量
备注
1
NETS8基站型GPS接收机
2台

NETS3基站型GPS接收机
9台
SA01、SA02、SA03断面各一台GPS接 收机,SA05 SA06 SA07断面各两台。
3
双频GPS天线
55个
每个监测点一个
4
一机多天线系统
9套
SA01、SA02、SA03断面各一套,SA05
7.1.1Daprider30
7.1.2Domator31
7.1.3Warnin gClie nt33
7.1.4Mon itorTra nsfers34
7.2功能与实现34
7.2.1系统监控34
7.2.2信息服务34
7.3控制中心机房布置35
7.4机房防护设计35
八方案报价36
8.1一机多天线方案36
1.1
大坝总布置有:主坝一座,采用面板堆石坝,最大坝高482.500米,坝顶长 度340米。
在主坝坝顶、坝坡、坝基布置六个断面共55个监测点,六个断面分别为SA01、SA02 SA03 SA04 SA05 SA06如下图:
监测系统由数据采集、通讯系统、控制中心三个部分组成
1.2
1.2.1采用一机多天线系统方案
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