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相似文献
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1.
水库大坝变形监测对于保证其运行安全意义重大,GPS测量技术凭借自身优势在当前坝体变形监测中被广泛应用。本文以乌鲁木齐市乌拉泊水库大坝变形监测工作为例,介绍了GPS测量技术的原理和误差,并对该技术在坝体变形监测中的水平位移监测网设计、各测点布设要求、变形结果分析等应用效果进行分析,结果表明:乌拉泊水库大坝稳定性良好。本文所述方法可为相关测量工程提供借鉴。  相似文献   

2.
黄壁庄水库大坝位移监测网设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对黄壁庄水库大坝长、枢纽建筑物分散的特点,采用GPS布网和视准线测量相结合的方法进行水平位移监测网的设计。在垂直位移监测网建立方面,按照不同建筑物对变形监测精度的要求,采用全局控制与局部加强的设计方法。开拓了平原、丘陵水库变形监测工作的思路,为大坝观测自动化奠定了基础。  相似文献   

3.
针对黄壁庄水库大坝长、枢纽建筑物分散的特点,采用GPS布网和视准线测量相结合的方法进行水平位移监测网的设 计。在垂直位移监测网建立方面,按照不同建筑物对变形监测精度的要求,采用全局控制与局部加强的设计方法。开拓了平原、丘陵 水库变形监测工作的思路,为大坝观测自动化奠定了基础。  相似文献   

4.
GPS位移监测系统是应用全球定位系统技术来测量地表位移的新方法.它能自动连续地测量地表多个测点的三维位移.本研究项目将GPS位移监测系统用于测量两座填筑坝的外部变形,即位于日本山口县的Majimegawa大坝和位于日本冲绳县的Taiho副坝.Majimegawa大坝是一座21.9 m高的土坝,而Taiho副坝是一座66.0 m高的堆石坝.文章呈列了观测成果,验证了该位移监测系统的有效性.从观测结果可见,基于GPS的位移测量系统能高精度地测量由水库水位变化引发的微小位移和大坝心墙的压缩变形.  相似文献   

5.
针对高精度GPS水平位移监测开展了模拟试验,并通过工程实例,进行了高精度GPS测量与常规边角网的比测试验。数据分析结果证明了GPS应用于大坝变形监测的可行性。还总结了一些措施和方法。  相似文献   

6.
GPS在大坝和滑坡安全监测中应用的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
为了在大坝及滑坡安全监测系统中应用GPS技术,在武汉大学测绘学院进行了GPS用于大坝,滑坡安全监测的可行性试验。在此可行性论证基础上,通过隔河岩大坝外观变形GPS自动化监测系统,三峡库区滑坡GPS监测试验(静态)和龙羊峡水库近岸滑坡GPS监测(快速静态)的实例,论述了GPS定位技术完全可以代替常规的监测方法,用于各种高精度变形监测领域,并且GPS监测系统可以使监测工作实现完全自动化,使监测,监控,决策实现远距离控制,建立无人值守的监测系统。  相似文献   

7.
依据测量机器人等高精度仪器设备对西丰县诚信水库大坝进行变形监测,采用EXECL统计高程成果并按测次绘制沉降变化折线图,通过CASS9.0绘制水平位移监测点变化量折线图。文章通过对监测数据进行分析,归纳和总结了水库大坝变形监测的内容和监测数据的处理方法。  相似文献   

8.
主要介绍了GPS用于滑坡变形监测的方法,并通过三峡库区卡子湾滑坡体的变形监测介绍了GPS滑坡监测的整个过程,包括监测网的技术设计、外业观测、数据处理、变形分析等内容,并指出需要特别注意的几个问题。监测结果表明, 采用GPS静态定位技术达到毫米级的精度,完全可以满足高精度滑坡监测的要求。  相似文献   

9.
GPS测量技术在高精度监测控制网中的成功应用大大地提高了监测工作效率,该技术以其在静态相对定位中的高精度、高效益、全天候、不需通视等优点在社会各领域中被广泛使用.本文以GPS技术在新疆某水利枢纽工程高精度变形监测控制网中的应用为例,对GPS监测网的布置设计、实施作业、数据处理及分析评价做了初步探索,以期为类似工程提供借鉴和参考.  相似文献   

10.
密云水库是首都北京唯一地表饮用水源地。水库大坝已安全运行50余年,大坝变形趋于稳定,2015年密云水库承担了南水北调中线工程调蓄任务,水库大坝将逐步进入高水位运行状态,对于变形以及稳定性的监测需求日益增加,在此背景下,基于物联网技术,采用智能传感器及移动通信技术建立了大坝变形监测自动化系统,本系统利用GPS作为水平位移的监测手段,利用静力水准仪作为垂直位移监测手段,充分发挥了各自的优势,通过数据应用平台集成采集的数据,使变形监测实现实时采集、传输、存储、计算及分析等功能,为及时准确地对大坝安全状况进行评估提供了数据基础,也适应了新工况下对水工监测管理的新要求。  相似文献   

11.
基于静态GPS测量在水库大坝变形观测的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
任建春 《治淮》2009,(7):28-29
一、引言 合肥市大房郢水库位于合肥市北郊四里河上游,大坝为均质土坝。为了解水库大坝运行时坝身变形情况,需对大坝进行变形观测。GPS测量技术在近十几年飞速发展,目前静态GPS测量技术已经发展相当成熟。其作业效率高、高平面精度以及任意测点间不需通视,因此丘陵地带开放式大坝变形观测非常适合采用静态GPS测量方案。本文只阐述大坝水平位移采用静态GPS观测。  相似文献   

12.
随着GPS技术应用范围的不断拓展,技术研发能力不断提升,文章以吕庄水库为例,从大坝变形监测网布设、外业实施、数据处理和网平差计算与精度检验等方面,对GPS技术在吕庄水库大坝位移监测、渗流观测、坝体浸润线观测中的应用加以探讨,对于使用年限较长的大坝坝体沉陷、倾斜、裂缝和坑塌等危害工程安全的隐患能发挥有效的监测与预防作用,保证水库大坝安全运行。  相似文献   

13.
针对目前湖南镇大坝坝顶测点水平位移量全中误差不能满足DL/T 5178-2003《混凝土坝安全监测技术规范》规定的±1.0 mm技术要求的问题,提出高精度全站仪配合高精度免调节变形监测通用棱镜组采用小角度法进行水平位移监测的方案,通过该方案改造后,最弱点水平位移量全中误差降至±0.94 mm。该方案的成功实施可为类似工程提供参考,其中高精度免调节变形监测通用棱镜基座实现了变形监测现场棱镜的快速安装和调试,提高了安装精度和降低了成本,可在各种变形监测领域中使用棱镜作为观测目标的配套产品,以替代常规棱镜基座。  相似文献   

14.
本文根据乐昌峡水利枢纽工程安全监测设计成果和实施效果,提出在类似工程安全监测设计中,针对碾压混凝土重力坝、地下厂房、输水系统和滑坡体的监测设计思路和主要监测项目。论述了碾压混凝土重力坝位移与扬压力监测、大坝应力应变及温度监测、滑坡体监测和监测自动化系统防雷接地等设计要点。描述了采用较先进的光纤测温技术和GPS水平位移测量技术进行的碾压混凝土重力坝光纤测温监测和滑坡体表面位移GPS监测的设计布置与实际监测效果。  相似文献   

15.
大坝变形监测是掌握坝的运行状况、保证大坝安全运行的重要措施。在柴河水库大坝的变形观测中,沿坝轴线方向(纵断面)共设了6个观测断面,沉陷和水平位移观测标点放在同一基座上,共用同一点号,共计62个位移标点。对原始监测数据和新开发的水库大坝变形监测系统资料的分析显示,大坝垂直位移变化、水平位移变化均符合土坝变形规律。  相似文献   

16.
为保障龙江水电站工程安全运行,引进GNSS技术对大坝及边坡进行实时变形监测。GNSS变形监测系统主要包括GNSS监测单元、供电单元、通信单元和监控中心单元。该系统可达到水平位移1mm、垂直位移2mm的监测精度,根据实测资料建立以变形速率为参数的监控指标,并在此基础上开发高精度三维实时监测与预警系统,为保障边坡安全稳定提供技术支撑。  相似文献   

17.
高精度GPS实时变形监测系统应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
三差分量测算法是GPS测量技术中的一个新突破.介绍了一种采用三差分量测算法的高精度GPS测量系统,并通过精度验证试验和工程应用来验证该GPS测量系统实时测量精度、测量技术、测量数据传输和处理技术.试验和工程应用研究所取得的大量实测数据表明,采用三差分的GPS三维变形实时测量技术具备毫米级测量精度,测量简单,测量数据集中处理,监测效率高,具备远程数据采集、接收和传输功能;该高精度GPS测量系统是工程表面变形实时监测工作中的一种新技术,在工程表面变形监测中具有良好的应用前景.  相似文献   

18.
传统的码头水平位移临测方法很多,但因码头环境复杂,这些方法实际操作有诸多不便。而GPS具有观测精度高,不受迎视条件限制及个人候作业等优点,高精度GPS应用到码头监测中,不但精度高,而且施测方便,满足实际监测要求.针对某一码头的监测实例,分析了GPS用于码头水平位移监测的方法,并进行监测精度分析以及监测资料处理,表明GP...  相似文献   

19.
坝体、溢洪闸和放水洞的垂直与水平变形、坝体滑坡及倾斜,是关系到水库安全的关键因素,对坝体、溢洪闸和放水洞的变形和坝体滑坡实现有效的实时监测,是水库安全监测不可缺少的关键环节之一,是关系到水库安全运行管理的重要指标。本文结合大河水库安全监测的现状,详细阐述了大坝渗压监测系统的监测原理和设计方案,为其它水库闸坝位移自动化监测的设计与施工提供了借鉴意义。  相似文献   

20.
传统水库大坝表面位移变形观测主要为人工观测,工作量繁重且可靠性低。同时对观测人员的要求较高,需要具备一定的专业知识,而一般水库运行人员中缺乏专业人员,观测数据质量较低。文中结合横泉水库大坝变形监测现状和需求,对现有自动化监测系统在横泉水库大坝监测中的适用性进行分析,最终优先选择高精度的智能全站仪自动化监测系统。  相似文献   

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