大坝安全监测系统相关介绍
随着智慧城市建设的不断推进,智慧水库大坝安全监测系统也逐渐成为了现代化水库管理的重要组成部分。这一系统通过三维可视化技术,把水库大坝的各个监测数据及时地呈现在管理人员面前,水电站大坝安全监测采集仪,为管理人员提供了全方面、直观的大坝安全监测信息。
三维可视化技术的应用,水电站大坝安全监测传感器,使得管理人员能够从全新的角度来理解和分析水库大坝的安全状况,并可以在时间对发生的异常情况进行快速诊断和应对。例如,水电站大坝安全监测,管理人员可以通过三维可视化系统直接查看大坝的各个部位的沉降情况,并能够清晰地看到大坝的变形趋势。这对于及时发现大坝安全隐患和预防大坝坍塌等突发事件具有重要意义。
大坝安全监测沿革
大坝安全监测工作始于20世纪初,当时的方法和设备都较差,加以坝工设计、施工水平也不高,大坝失事时有发生。出名的有1928年美国的圣·弗朗西斯坝失事,1959年法国的马尔帕塞拱坝失事,水电站大坝安全监测设备,1963年意大利的瓦依昂水库滑坡,都造成很大损失,引起社会震动,促使许多国家制定大坝安全监测法规,改进监测技术和监测仪器,使大坝监测工作得到很大发展。70年代以来,由于电子技术和电子计算机的发展和应用,大坝安全监测系统实现了半自动化或自动化,美国、日本、西班牙、意大利、法国等都在其国内建立机构进行大坝安全监测资料的集中处理。中国的大坝安全监测工作开始于50年代中期,60年代逐步研制和生产了各种监测仪器,制定了《水工建筑物观测工作手册》等有关规定。80年代研制并应用了遥测垂线坐标仪、倾斜仪、水位计、激光准直设备等新仪器新设备,在龚咀水电站、葛洲坝水利枢纽、东江水电站等大坝上实现了内部观测仪器自动测量和自动处理,建立了全部国家性的大坝安全监测机构和资料分析中心,开始制定各种大坝安全管理条例和技术规范。
安全监测系统建设原则
遵循“技术、科学合理、安全、经济实用及结构化、模块化、标准化”的原则,做到结构合理、界面清晰、接口标准、集成。
【连续性】:充分利用历史和现有的资源,保证建成后连续运行;
【实用性】:满足三防指挥和供水调度各个工作环节的需要;
【实时性】:信息采集要满足三防工作的需要和水利综合任务信息的要求;
【可靠性】:选择可靠性高的设备,特别要求保证恶劣环境下和突发事故情况下系统的可靠运行,合理配置硬件备份,充分考虑网络安全;
【性】:尽量采用当前的硬件、信道、网络结构和软件;
【共享性】:各类信息源和信息传输都遵循现行标准规范和系统建设中制定的标准或规定,尽量使资源共享;
【标准性】:信息要统一标准,设备结构要标准化、模块化。
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