大坝专题

基于Cesium实现,动态水面+大坝排水动画

一、绘制面状水域,使用水波纹理,进行渲染,水体透明,可以看到底色。 //加载水域面 function loadRiverData(dataID, lonlats) {    var _watermaterial = new Cesium.Material({        fabric: {            type: 'Water',            uniforms

大坝监测资料分析的新规范与实践

在大坝安全管理中,监测资料分析是一个至关重要的环节。为确保大坝的长期稳定性和安全性,新的规范对监测资料分析的内容和方法进行了详细的规定和改进。本文将探讨这些改进的具体内容及其实施方法。 点击输入图片描述(最多30字)   监测资料分析分为两种类型:日常监测资料分析和长期资料分析。日常监测资料分析主要包括日常仪器观测和巡视检查后的初步分析,以及年度的监测资料分析。这种分析方法能够

大坝安全监测自动化技术的规范化设计准则

大坝安全监测自动化技术的规范化设计准则   一、施工阶段自动化系统设计要点   在施工阶段,大坝安全监测自动化系统的设计应当涵盖以下几个核心内容:   监测仪器的布局规划及详细的施工图纸设计。   配套土建项目以及防雷设施的施工设计规划。   明确施工过程中的技术要求与标准。   确定系统运行的模式及其要求。   二、系统环境及电源要求   关于系统环境及电源方面的要求

小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案

小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案 小型水库作为重要的水资源管理和防洪调蓄设施,在保障农业灌溉、居民饮水及防洪安全方面发挥着不可或缺的作用。然而,由于其规模限制,小型水库往往在水雨情监测和大坝安全评估方面面临资源和技术的双重挑战。因此,构建一套高效、精准且经济实用的小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案显得尤为重要。该体系旨在实现对水库水位、降雨量、水质状况等水文要素以及坝体结构稳定性、渗流安全

摩苏尔大坝形变监测

摩苏尔大坝,是伊拉克最大的大坝。它位于底格里斯河35公里,北距摩苏尔市,这是一座粘土质地的水坝,高113米,长3.2公里,于1986落成。         大坝建成后不久,大坝就遇到了由软石膏地基造成的一些结构性问题。从下面的水渗入造成大坝基底侵蚀。为了减缓侵蚀,多年来一直在注入混凝土。                              图 摩苏尔大坝概况及地质

水库安全无忧,漫途智能监测方案守护大坝安全!

水库大坝作为水利工程的重要组成部分,不仅承担着防洪、蓄水、灌溉、发电等多重功能,同时也关系着人民群众的生命财产安全。 然而,随着时间的推移,许多水库大坝存在稳定性不足、渗漏现象严重、裂缝和断面不足等问题,安全隐患凸显。加之人为因素与环境条件的制约,使得水库大坝安全监测覆盖范围和监测要素不全面,导致安全隐患难以被及时发现和处置。 水库大坝安全监测方案 漫途水库大坝安全监测方案由大坝安全监测大坝

大坝安全监测站

TH-WY1 GNSS位移监测站在大坝安全监测中的应用具有重要意义。通过实时监测、高精度测量、高度自动化和多种数据融合等技术手段,GNSS位移监测站为大坝安全监测提供了强有力的支持。下面为大家介绍GNSS位移监测的作用: 实时监测:GNSS位移监测站可以实时监测大坝的位移情况,提供连续、实时的数据,帮助工程师及时发现大坝的变形和位移,为预警和决策提供支持。 高精度测量:GNSS位移监测站具有高

【解决方案】水库大坝安防视频监控平台搭建——EasyCVR视频结构化监控智能分析系统

一、项目背景 水库安全度汛是全国防汛抗洪的重中之重,水库监控系统作为水库排险的重要工程措施。水库站点在地理布局上一般分布较广且地形复杂、位置偏僻,与监控中心相距较远,利用传统的有线连接方式,不仅成本高昂、施工周期长,且往往因河流山脉等障碍而难以架设线缆,更重要的是,有线传输的抗灾性比较差,在大风、暴雨、决口等恶劣环境下,有线线路极易遭到破坏,水文监测信息将无法及时传递,难以满足水文信息安全防范的

QY-17 压电式雨量监测站 防汛哨兵 洪灾降雨大坝水库水文雨情测报

产品概述 压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过4G等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,具备自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。 技术参数 测量参数    降雨量测量:    雨强范围:0.3~10mm/min    分 辨 率:0.01mm    测量精度:±4%(日

用于位移倾斜水位渗压监测的水库大坝自动化监测系统

大坝安全监测必要性: 水库大坝在建成后,由于受到气候、腐蚀、氧化或老化等因素,以及长期在静载和活载的作用下易于受到损坏,相应地其强度和刚度会随时间的增加而降低,这不仅会使大坝的使用寿命缩短,同时严重影响着水库的安全,一旦失事,将会给下游人民的生命和财产带来重大损失,为保证大坝的安全与引水畅通,加强对大坝的监测维护管理工作极为重要。 水库大坝实现自动化安全监测的意义主要体现为: 1、自动化技术运

水库大坝安全监测的技术手段及方法

水库大坝安全监测是指通过仪器观测和巡视检查对水利水电工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察。水库大坝安全监测是作为水库大坝安全管理的重要组成部分,是掌握水库大坝安全性态的重要手段,是科学调度、安全运行的前提。目前,大坝安全监测的技术手段主要包括物理监测、化学监测、遥感监测及应力监测等方式。 (一)物理监测 物理监测主要是通过多种仪器和设备提取大坝的物理数据,如挠度、

巴西一大坝垮塌引发泥石流 铁路桥冲断桥身不见踪影

当地时间2019年1月25日,巴西米纳斯吉拉斯州,巴西消防部门26日凌晨通报说,米纳斯吉拉斯州一处铁矿废料矿坑堤坝25日发生的决堤事故已确认造成9人死亡,另外估计有多达300人失踪。图为被冲断的铁路桥,桥身不见踪影。 大坝周围的树木被泥石流掩埋只剩下树冠露在外面。 道路受阻。 事故矿坝所属的巴西淡水河谷公司25日在里约热内卢举行新闻发布会说,事发时有427名员工在该公司位于布

水库大坝安全监测参数与设备

智慧水利中,水库大坝的安全监测必不可少。做好水库大坝的安全监测,是确保水库大坝结构安全和预防灾害的重要手段。对于预防灾害、保护人民生命财产安全、优化工程管理、改进工程设计、保护环境资源和提高公众信任等方面有着重要的意义。 水利水库大坝安全监测主要方面: 水库大坝安全监测主要是通过相关数据的采集、分析、评估等步骤实现对大坝的安全监测。一般情况下,大坝安全监测系统主要由四部分组成,测量传感器,测量控制

大坝安全监测的内容及作用

大坝安全监测是指对大坝水雨情沉降、倾斜、渗压以及大坝形状特征有效地进行监测,及时发现潜在的安全隐患和异常情况,以便大坝管理人员能够做出科学决策,以确保大坝安全稳定运行。 大坝安全监测的主要内容 1.表面位移监测:监测大坝边坡整体表面位置的变化及其变化速率(包括平面位移和垂直沉降),确定边坡整体位移变形的情况,是确定边坡稳定性重要指标之一。 2.内部位移监测:监测大坝边坡内部的位移变化及其

振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例

振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以将振弦式渗压计采集到的数据进行处理和传输。 在大坝水库安全监测中,振弦式渗压计和振弦采集仪可以配合使用,实现对大坝水库周围土体的渗流压力和水位变化等参数进行实时监测。具体的工作流程如下: 1. 首先,在大坝

振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例

振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以将振弦式渗压计采集到的数据进行处理和传输。 在大坝水库安全监测中,振弦式渗压计和振弦采集仪可以配合使用,实现对大坝水库周围土体的渗流压力和水位变化等参数进行实时监测。具体的工作流程如下: 1. 首先,在大坝

水库大坝安全监测的主要坝体类型介绍

水电站和水库大坝安全的分类中有重力坝、土石坝等不同的大坝形式。就在这里详细水库大坝安全监测按照建造形式,基本上可以分为三类:重力坝、土石坝和拱坝。 (1)重力坝 重力坝,顾名思义就是利用自身重力来维持坝体稳定的水坝类型。一般来说重力坝都是混凝土结构的。混凝土在建筑工程上一般写作砼,看“砼”这个字是由“人、工、石”三个字构成的,所以混凝土其实就是一种人造石头。石头有个特点就是一般来说都是整块的(这

大坝安全监测:振弦式渗压计

一、简介 振弦式渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并可同步测量埋设点的温度。 二、特点 振弦式渗压计加装配套附件可在测压管道、地基钻孔中使用,渗压计为全不锈钢结构,24×120mm的灵巧体积,可方便放置在需要测量的狭小部位。振弦式渗压计具有参数识别功能。 注:频率模数F=Hz2×10-3 三、结构及工作原理 3.1结构

大坝安全监测终端

计讯物联大坝安全监测终端TN521,高精度、稳定可靠、小型化、无线化、低功耗、智能化、防拆卸、远程可控的普适型一体化监测终端,平台对接实现大坝远程在线自动监测,具备变形监测、位移监测,水位监测、压力监测、渗流监测等功能。 大坝安全监测终端-GNSS北斗高精度定位终端TN521 1、支持GPS L1/L2,BD B1/B2,支持北斗三代。 2、平面精度:±2.5mm+ 1ppm RMS,高

水利部加快推进小型水库除险加固,大坝安全监测是重点

国务院常务会议明确到2025年前,完成新出现病险水库的除险加固,配套完善重点小型水库雨水情和安全监测设施,实现水库安全鉴定和除险加固常态化。 为加快推进小型水库除险加固前期工作,水利部协调财政部提前下达了2023年度中央补助资金,对小型水库实施除险加固。强调要严格落实水库大坝安全管理责任制;加快构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨情、水情监测防线,大力推进数字孪生水利建设,提升流域防洪

计讯物联高精度GNSS接收机:担当小型水库大坝安全监测解决方案的“护航者”

应用背景 水库大坝作为水利工程建筑物,承担着灌溉、发电、供水、生态等重任。一旦水库大坝发生安全事故,后果将不堪设想。因此,水库大坝的安全监测对保障水利工程顺利运行具有重要意义。 计讯物联作为水利行业专家型企业,多年来持续深耕水利行业领域,综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术,自主研发高精度GNSS接收机TN531与TN521,并将其应用于水库大坝安全监测解决方案,提升水库大坝安全监

水库大坝可视化智能远程监管方案,助力安全监测智能巡检

一、背景需求 水库大坝作为防洪度汛的重要设施,其安全问题直接关系到人民群众的生命财产安全。因此,必须加强对大坝水库的安全管理,对水库除险加固和运行管护要消除存量隐患,实现常态化管理,同时要配套完善重点小型水库雨水情和安全监测设施,实现水库安全鉴定和除险加固常态化。 二、方案设计 TSINGSEE青犀水库大坝可视化智能远程监管方案,基于前端现场部署的监控设备,对大坝现场结构安全、气象水文环境等

大坝水库安全监测终端MCU,智能化管理的新篇章!

我国目前拥有超过9.8万座水库大坝,其中超过95%为土石坝,这些大坝主要是在上世纪80年代以前建造的。这些水库大坝在保障防洪、发电、供水、灌溉等方面发挥了巨大的作用,但是同时也存在一定的安全风险,比如坝体结构破损、坝基渗漏、坝体渗漏、坝面变形等安全隐患。由于这些隐患往往不易被察觉,一旦发现往往已经到了比较严重的阶段。因此,加强水库大坝的安全监测显得尤为重要。 大坝安全监测存在的问题 1.

利用PS进行墙面、道路、大坝、隧道等各种裂缝分割数据的高效标注——超详细,超实用

目录 一、为什么选择用ps进行标注 1、Labelme: 2、精灵标注助手: 3、PS 二、ps安装教程 三、标注步骤: 四、对标签进行二值化处理: 一、为什么选择用ps进行标注 结合我在各大学习平台搜索的资料,进行裂缝分割数据的标注,一般有三个软件,分别是Labelme,精灵标注助手还有ps。总结了这三款标注软件的优缺点如下: 1、Labelme: 优缺点: 1、

水库大坝除险加固安全监测系统解决方案

一、系统背景 为贯彻落实《办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(〔2021〕8号)要求,完成“十四五”小型病险水库除险加固、雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库安全运行,水利部编制了《小型病险水库除险加固项目管理办法》和《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,规定要求各地应按照新阶段水利高质量发展要求,统筹推

水库大坝除险加固安全监测系统解决方案

一、系统背景 为贯彻落实《办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(〔2021〕8号)要求,完成“十四五”小型病险水库除险加固、雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库安全运行,水利部编制了《小型病险水库除险加固项目管理办法》和《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,规定要求各地应按照新阶段水利高质量发展要求,统筹推