全球环境与安全监测计划(又称哥白尼计划)是欧洲委员会与欧洲太空总署于2003年联合发起的航天发展计划,旨在通过整合卫星及地面观测系统提供环境与安全领域数据服务。该计划由空间部分和服务部分组成:空间部分包含哨兵系列卫星及30余颗第三方卫星,服务部分涵盖大气监测、海洋管理、应急响应等六大领域 [4-6]。2014年首颗哨兵-1A卫星发射标志着...
查看详细 >>就大坝的安全而言,**主要的监测物理量是渗流量、扬压力和位移(瑞士)。高度在50m以上的重力坝和30m以上的拱坝,必须设置漏水量、变形、扬压力等观测项目;斜墙和心墙土石坝必须设置的观测项目为漏水量和变形,均质土坝还要加测浸润线(日本)。使用直观检查能够察觉自动仪器所不能测出的异常情况,直观检查是仪器观测的一种有用和必要的补充,是不可缺少的...
查看详细 >>技术手段:传感器(如倾角仪、应变计、加速度计)、激光扫描、无人机巡检、卫星遥感(InSAR)等。施工安全监测基坑监测:支护结构变形、地下水位变化、周边建筑物沉降。高支模监测:模板支撑体系应力、位移预警。塔吊/施工电梯监测:载重、倾斜、运行状态实时监控。深基坑/隧道掘进:围岩压力、收敛变形、地下水渗透。既有建筑安全评估定期巡检:通过人工+智...
查看详细 >>二、服务流程需求分析:明确监测目标(如施工期安全、长期健康监测)、预算、周期。方案制定:选择监测点位、传感器类型、数据传输方式(有线/无线)、预警阈值。设备安装与调试:布设传感器网络,确保数据准确性。数据采集与分析:实时传输至云端平台,通过AI算法识别异常。预警与报告:超限时自动触发警报,生成定期监测报告。维护与升级:定期校准设备,优化监...
查看详细 >>光电挠度仪系统通常由光电挠度仪主机、靶标、供电单元、数据传输模块及软件平台构成 [3-4] [7] [9] [11-13] [15] [17] [19-20]。主机是系统的**,内置光学系统和图像传感器(如高速工业图像传感器或CMOS低照度图像传感器),负责采集靶标图像并进行数据处理 [1-2] [8] [16]。部分型号具备IP65或I...
查看详细 >>该系统的技术源头与**支撑平台为北京大学长沙计算与数字经济研究院,该研究院已构建起产学研结合的生态链。研究院组建了包括国家自然科学基金***青年科学家等科研人员组成的团队,牵头湖南省2023年度**技术攻关项目并参与国家重点研发计划。同时,研究院**防科大、中南大学、湖南大学等多所高校成立了湖南先进计算与数字经济协同创新平台,并获批**科...
查看详细 >>又指出:坝的安全水平主要是在设计阶段规定的,因此在坝的设计阶段就应根据设计准则来设计其观测系统,考虑的监测量应包括自变量(环境变量)和因变量(结构物对环境变量的反应)。自变量中**重要的是水位和温度,因变量中**重要的是位移、渗流量、应变、扬压力、孔隙水压力。各国大坝委员会在提出的监测技术发展报告中,总结其经验时提到:监测系统是一个综合体...
查看详细 >>全球环境与安全监测计划(Global Monitoring for Environment and Security) (GMES),由欧洲委员会和欧洲太空总署联合倡议,于2003年正式启动的一项重大航天发展计划,主要目标是通过对欧洲及非欧洲国家(第三方)现有和未来发射的卫星数据及现场观测数据进行协调管理和集成,实现环境与安全的实时动态监...
查看详细 >>三级、四级混凝土坝宜布置的一般性观测项目为:巡视检查,水位,气温,位移,渗漏量,扬压力等。各级混凝土坝还可根据工程的具体情况,选设近坝区岸坡稳定、局部结构应力应变、坝体地震反应、水力学观测等项目。一级、二级土石坝必设或选设的观测项目除与混凝土坝相似的巡视检查,上、下游水位,气温,水温,表面变形,接缝及裂缝变形,渗漏量,绕坝渗流,坝前泥沙,...
查看详细 >>对于正常的混凝土,声波在其中传播的速度是有一定范围的,当传播路径遇到混凝土有缺陷时,如断裂、裂缝、夹泥和密实度等,声波要绕过缺陷或在传播速度较慢的介质中通过,声波将发生衰减,造成传播时间延长,使声时增大,计算声速降低,波幅减小,波形畸变,利用超声波在混凝土中传播的这些声学参数的变化,来分析判断桩身混凝土质量。 [1]结构应力测试结构在使用...
查看详细 >>采用自动化观测系统时,应进行技术经济论证,所选用系统应能采集到连续、准确、完整的数据,并具有人工观测的条件。监测设计应注意在出现大洪水、严寒冰冻等恶劣条件下仍然能进行必要项目的观测。监测设备要有必需的保护装置,观测场所具备必需的交通和操作条件,并有照明、防潮、防寒等设施,必要时可设置专门的观测站房和观测廊道。施工期的正常观测条件,特别是初...
查看详细 >>挠度观测是建筑学术语,指通过技术仪器测量建筑物或其构件在水平、竖直方向的弯曲程度,以评估结构安全性的技术手段。挠度值通常表现为结构特定点的位移量,其形成的挠度曲线用于反映建筑物形变特征 [1]。该技术涵盖建筑基础、主体及**构件的形变监测。针对高层建筑、高耸结构及桥梁等不同对象,观测方法包括倾斜量换算、激光准直测定、测角交会法及三角高程法...
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