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从运行期大坝现有监测设施可靠性和监测系统完备性两个方面介绍了监测系统评价的内容。从影响可靠性的因素出发,阐述监测设施可靠性评价的要点,以满足评价大坝安全性为标准,阐述运行期大坝安全监测系统完备宜具备的条件。 相似文献
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碧流河水库大坝变形测系统改造后,改善了观测条件,及时准确了解大坝的运行状态及实施大坝安全监控;从实测资料证明,仪器及系统可靠,能满足大坝变形监测的要求,做到有问题早发现,早分析,早处理,为大坝安全运行提供了可靠依据。 相似文献
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本文着重对升钟大坝1988年首次达到正常高水位427.4m至1997年10年变形、渗流观测资料进行全面分析。分析结果表明,大坝变形、渗流在运行期内无明显变化,说明大坝运行正常,但由于部分监测设备老化和运行管理不善等方面的原因,使能正常投入的渗流监测设备不多,为此,有必要对渗流监测系统进行自动化更新改造,以达到全面监测的目的。 相似文献
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从大坝监测自动化的目的和自动化监测系统的要求入手,从监测系统的设计,安装调试,运行管理等方面,对实现施工期和运行期大坝监测自动化时存在问题和注意事项进行对比分析。 相似文献
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碧流河水库大坝变形监测系统改造后,改善了观测条件,及时准确了解大坝的运行状态及实施大坝安全监控;从实测资料证明,仪器及系统可靠,能满足大坝变形监测的要求,做到有问题早发现,早分析,早处理,为大坝安全运行提供了可靠依据。 相似文献
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为对青铜峡原有大坝安全监测系统进行改造,1993完成更改设计,1994年完成施工安装,1995年元月投入正式运行。实际证明,仪器及系统可靠,满足了大坝形监的要求。该工程的成功也为今后有关工作提供了宝贵的经验。 相似文献
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黑龙滩水库大坝略带弧形的浆砌条石重力坝,坝上设置有变形、渗透等监测设施。本文整理与1990年-1994年的变形监测资料,认为在1991年-1992年,由于灌浆等原因,坝体曾发生异常变化,1992年坝体进行进行调整后,按新的规律运行,目前大坝处于稳定状态。 相似文献
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青山水库因渗流于2002年进行除险加固.为监测水库主坝变形状态,采用TCA2003型全站仪进行变形监测,并建立主坝变形自动化监测系统.为最大限度地发挥全站仪使用精度,在青山水库变形监测工作基点、变形标点布设、基点及标点墩设计、强制对中装置选型、棱镜及全站仪定位装置的设计及制作、棱镜保护装置的设计、制作及安装等方面,既考虑了规范要求,同时兼顾了全站仪工作特点和便于操作、管理的工程要求. 相似文献
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该系统是对大坝安全监测中各种电测仪器实施自动化采集与管理的软件系统。系统用户界面友好,操作方便。包括例行采集、选择采集、建数据库、填改数据、输入输出、测值计算、系统管理及其它功能等八大部分。该系统除提供了日常性的采集外,还提供了为特殊目的服务的采集形式,如何研究船闸充泄水对船闸基础的变形影响及监测洪水期的大坝运行性状态而设置的实时连续性的采集形式,以多种形式输出反映大坝运行性状的监测量,系统的建立 相似文献
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大坝变形监测应注意的几个问题 总被引:3,自引:0,他引:3
对大坝变形监测中存在的环境潮湿、设备受各种外界条件干扰、折光影响、测点变形、蓄水期前很少测得大坝监测的基准值等问题进行分析,并根据实践提出一些看法。 相似文献
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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
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新立城水库除险加固工程新建坝基高喷混凝土防渗墙,工程条件发生变化,为有效监测大坝安全状态,增设了变形观测设施,重新布置了渗流观测断面,实现自动化监测,为大坝安全运行提供了有力的保障条件。 相似文献
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TCA测量机器人对大坝外部变形监测,具有精度高、工效快、获取的数据准确可靠等优点。此项技术在三屯河水库大坝外部变形观测应用中,对水库管理工作起到积极的先导作用,使水库管理走上了一个新的平台,大坝安全监测实现了自动化,并获得了良好的应用成效和经济效益。 相似文献
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利用直接在监控中心进行GPS载波相位差分解算的大坝三维位移长期实时自动监测技术,采用无电离层影响组合观测值建立的三差扩展Kalman滤波模型,消除了电离层延时对长距离观测的影响,结合设计实例介绍了系统中GPS测点的布设、数据传输和软件的实现. 相似文献