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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
为了预防长江堤防护岸工程受损或者大面积崩岸的发生,应定期对护岸工程进行监测和稳定性分析,必要时采取工程措施消除安全隐患。根据水下多波束测深技术全覆盖、高精度、高效率等特点,探讨了水下多波束测深系统的平面位置和水深测量精度,论述了基于水下多波束的护岸工程监测技术方法。并以湖北省监利县铺子湾护岸工程为例,采用水下多波束测深技术,连续2 a同一时段进行全覆盖扫测,根据2次扫测结果,采用3种不同的分析方法对堤防护岸工程地形变化进行分析。结果表明:护岸工程实施后深槽向右岸偏移,岸坡冲淤平衡,护岸工程稳定。  相似文献   

2.
为提高复杂水域水下地形地貌测量精度,提出基于多元协同测深技术的复杂水域水下地形测量方法。该方法首先利用多波束大面积普查获得高精度点云,对点云进行高程赋色并发现异常区,然后利用侧扫声呐对异常区进行重点排查并构建二维影像,最后结合多波束点云,构建水下构筑物的精细化纹理模型。以武汉市天兴洲大桥下游试验区域为例利用该方法展开了实例分析。结果表明:协同运用多波束精密测深与侧扫声呐高清摄像的方法可清晰观察水下构筑物的形态特征,获取水下地形的丰富信息。  相似文献   

3.
长江水质浑浊、流速较大,传统水下建筑物现状检查方法如潜水摸查和水下视频录像不再适用,而利用多波束测深技术进行全覆盖扫测,并对水下高精度点云数据三维建模,能够实现水下建筑物现状可视化和缺陷定量分析。针对长江某水厂取水管现状检查工程,利用Kongsberg EM2040C(双探头)多波束测深系统,通过设计测线、选择合适的波速角和发射角,利用自适应滤波算法对获取的高精度、高分辨率水下点云数据进行精细处理,结果能准确反映取水管破残现状和破损位置,为该水厂取水口修复项目提供了可靠的基础数据资料。应用成果对类似工程的现状检查和加固修复具有一定的借鉴意义。  相似文献   

4.
常用单波束对水下工程进行测量,且建成后的整体运行情况很少受到关注。应用多波束测深系统对建成后4年的长江铰链沉排护岸工程运行状况进行扫测,通过与建成时地形进行对比,观察工程经历多个汛期后的稳定情况。对比结果是断面形状比较稳定,达到了设计的效果。  相似文献   

5.
为探讨多波束测深系统在长江河道测量中的适用性,在阐述多波束测深系统工作原理及工作过程的基础上,从测量方式、数据处理模式及成果形式等方面比较了传统单波束测深仪与多波束测深系统的差异.并通过采用两种测量方式同步施测,获取同一区域水下数据进行对比.结果表明:多波束数据精细度优于单波束,成果形式更多样化,但便捷性上略逊于单波束...  相似文献   

6.
多波束与单波束测深技术在水下工程中的应用比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 多波束测深系统是目前河道测量中最先进的仪器之一,通过对多波束测深系统、单波束测深技术在典型水下工程的比测实验,分析其误差来源和精度,验证了在水下工程中多波束测深系统与常规的单波束测深技术相比具有明显的优势,从而为多波束测深系统在水下工程中的应用拓展提供科学的依据。  相似文献   

7.
浅谈多波束测深质量控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
全小龙 《人民长江》2007,38(9):136-137
多波束测深技术已经成为水下地形测量工程中一种非常重要的水深测量方法.由于多波束测深系统是一套多传感器的综合性测量系统,与传统的测深设备相比,其测深误差具有一定的复杂性和隐蔽性.在测量过程中,仪器设备因素、海况因素、人为因素等都会不同程度地给多波束系统的正常测量工作带来一定的干扰与影响.为了获取高质量、高精度的水下河床扫测成果,必须对多波束系统的整个测量过程进行检查监测和质量控制.  相似文献   

8.
随着多波束技术的成熟发展,其在海洋调查中的应用愈发广泛。着重介绍了RESON SeabatT50-P型多波束测深系统组成及技术特点,以水下基坑地形形态为案例,通过其测量实施,以QPS Qimera多波束处理软件建立数字高程模型,分析水下基坑形态和典型地形剖面,并对外业成果数据质量做精度分析,最后做出总结,对其他类似的水下地形调查可以起到很好的借鉴意义。  相似文献   

9.
为了提高水下地形测量效率与精度,提出基于多波束测深系统的地形数据获取与建模方法。该方法包括数据采集、三维建模、点云处理、精度对比与验证分析等流程,利用该方法在长江荆江门河段进行了多次实际测试,得到了长江堤岸在不同时期的地形变化。结果表明:利用多波束测深系统可获得详实的水下地形数据,相比传统方法能够更好地完成江河湖泊的水下地形测量工作。  相似文献   

10.
葛洲坝水利枢纽坝址处江面宽约2200米。江中的葛洲坝和西坝两岛把长江分割成大江、二江和三江。大江为主河槽,宽800米,河床最低高程30.0米,枯水季水深10米左右,为长江主航道。二江宽300米,河底高程43米,三江宽550米,河底高程46.0米,枯水季断流。长江水量丰沛,坝址年平均流量14300秒立米,近百年来实测最大流量71100秒立米,最小流量2770秒立米。导流设计洪水采用实测资料第三位66800秒立米(一九五四年),校核洪水采用71100秒立米(一八九六年)。根据坝址处流量大,河谷开阔,有江心岛葛洲坝把大江与  相似文献   

11.
R2 Sonic 2022是基于第5代声呐结构的多波束测深系统,从动静态水深比测、数字地形图精度、面积法3个角度与传统回声测深仪进行对比,对比结果说明多波束测深系统具有精、准、快的特点,分析该系统在河道险工险段监测及整治、水库水下地形测量、应急抢险,以及河道演变趋势研究中的应用,为江河湖泊的地形监测提供决策数据和技术支撑  相似文献   

12.
介绍了多波束测深系统和水下无人潜航器的工作原理、作业方法,提出联合检测技术思路,通过在某水电站消能塘水下检测的工作实践,证明使用多波束与水下无人潜航器在水工建筑物联合检测中可以得到令人满意的检测结果。  相似文献   

13.
介绍当前河道监测技术即传统全野外数字化测绘技术特点。结合安徽省长江河道管理局测绘新设备、新技术的引进,重点介绍无人机、多波束在河道监测中的应用及作业优势,并进行了无人机航测和多波束测深系统技术应用成果精度分析,说明无人机航测和多波束测深系统技术完全可以应用于长江河道监测,助力长江河道管理工作。  相似文献   

14.
多波束测深系统是目前河道测量中最先进的仪器,它的使用将在防洪减灾、堤防工程监测、水下地形测量等方面发挥巨大的作用。通过对多波束测深系统、单频测深仪及数字测深仪比测实验,分析其误差来源和精度,验证了在特殊的水下地形测量过程中,多波束测深系统配合单频测深仪可以完成测量任务,从而为多波束测深系统应用空间的拓宽提供科学的依据。  相似文献   

15.
随着对多波束系统组成单元的研究不断深入,多传感器集成技术已从传统单波束测深向精细化方向发展.在分析普通单波束测深精度因子的基础上,重点针对延时效应、动吃水效应和波束角效应进行了分析和试验.试验结果表明:对于中高速运行的测船测深作业,应进行延时改正;采用波束角小的换能器以无验潮模式进行单波束测深可有效提高测深精度.得出了...  相似文献   

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多波束水下测量超声仪(SeaBat8101)在水利工程中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
多波束水下测量系统(SeaBat8101)可以对水下地形地貌进行大范围全覆盖的测量及实时声纳图显示,结合实时动态(RTK)GPS定位,可以迅速获得各种比例尺的水下地形图和DTM数字高程图,其测量成果可以精确地反映水下细微的地形变化和目标物情况,从而极大地提高了测量的精度和效率,也是汛期进行水下监测的重要手段.目前,该系统巳在江西九江长江江岸整治工程建设及抚河大堤建设等国家重点项目中得到初步应用,应用效果较好,具有较高的测量精度和测量效率.  相似文献   

17.
传统测绘技术获取的库容数据已经难以满足当前水库精细化管理的要求,可采用多波束测深系统获取高分辨率水下地形信息,通过计算处理获取满足管理需要的库容数据。主要研究使用第5代多波束测深系统进行水库水下地形测量及相关数据的处理方法和流程,并基于DEM法,采用Arc Map计算了某水库的库容-高程关系,绘制了高程-库容关系图。测试结果表明,该方法在水库库容测量和计算中具有广阔应用前景。  相似文献   

18.
介绍在高坝洲坝前淤积测量中引进的水下多波束测深系统测量方法,该方法具有范围大、速度快、精度高、记录数字化以及成图自动化等优点,能精确、快速测定沿航线一定宽度内水下目标的大小、形状、最高点和最低点,较可靠地描绘出水下地形的精细特征,高坝洲坝前水下三维地形扫测结果表明,该方法能直观、准确地反映坝前淤积情况。  相似文献   

19.
《红水河》2021,40(4)
R2Sonic2024多波束测深系统具有较高的分辨率,通过采用高精度的RTK基站技术和测船姿态等数据信息,经过声速改正和数据合并,以及采用Cube技术处理可生成水下三维地形图,实现精准的水下地形测量。笔者介绍了 R2Sonic2024多波束测深系统的组成,分析了传统水下地形测量存在的问题,详细介绍了 R2Sonic2024多波束测深系统在大洋河涨潮段水下地形测量中的具体应用过程以及应用中的注意事项,为受涨潮影响的河道、近海岸和水库清淤测量提供借鉴。  相似文献   

20.
水下地形全覆盖式扫描测量可以获得精确的水下地形,从而实现水库库容量的精确计算,满足水库水量的精细化管理需要。多波束测深系统具有作业效率高、测量精度高、成果多样等特点,在水下地形测量方面有着广泛的应用。采用Kongsberg EM2040C系列双换能器多波束测深系统对富春江水库坝前至三江口段水下地形进行了高精度测量,构建实测区域水下地形数字高程模型(TIN),并基于ArcGIS Engine开发了水库库容计算与淤积分析专用软件,实现了水库库容的高精度计算和断面淤积分析,取得了良好的应用效果。  相似文献   

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