应用案例

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思微智能监测系统案例(三)韶关地质灾害自动化监测

作者:  发布时间:2020/3/24 15:48:27

什么是思微

 

思微,是思拓力基于以往监测项目实施经验,整合资源在2020年推出的智能监测系统子品牌。思微,寓意见微知著、居安思危,于细微变化处发现被监测物体潜藏的形变风险。

 

我们期待着与合作伙伴携手,共同推进思微智能监测系统的落地和发展。

 

 

此前我们曾介绍过思微智能监测系统助力紫金矿业绿色开采的应用案例,这次我们将前往广东韶关,部署思微用于地质灾害的自动化监测。

 

众所周知,我们幅员辽阔,自然地理条件复杂多变,地质构造运动强烈,极易诱发各类自然地质灾害;与此同时,大规模的资源开发、工程建设,以及对地质环境保护重视不够,人为因素诱发地质灾害的情况也时有发生。自然因素为地质灾害的发生提供了基础条件,人类活动则加剧了地质灾害的发生与发展。

 

根据我国《地质灾害防治条例》的定义,地质灾害是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产呐全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。同时,条例规定“地质灾害防治工作,应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。”“国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统。”


思微智能监测系统可以为地质灾害的监测和预警提供全面解决方案。

 

 

 

项目背景

 

 

广东韶关地处南岭山脉南部,全境在大地构造上处于华厦活化陆台的湘粤褶皱带,地质构造复杂,海拔相对较高。韶关属中亚热带湿润型季风气候区,雨量充沛,年均降雨1400~2400毫米,3~8月为雨季,山洪雨水容易造成滑坡类型的地质灾害发生。如何保障人民生命财产安全,以及在地质灾害发生第一时间采取措施,成为一个重大问题。


自动化监测与传统人工监测相比,安全性更高,可以远程获取传感器数据,及时发出预警信息,采取相应措施。因此,该项目将自动化监测作为首选方案。

 

 

 

方案设计

 

 

针对该项目的具体情况,工作人员基于标准化的地质灾害监测系统,综合选择GNSS表面位移监测系统、内部位移监测系统、雨量监测系统和视频监测系统,定制化地完成监测系统的搭建。

 

 

地质灾害系统架构

 

 

01.GNSS表面位移监测系统

 

GNSS表面位移监测系统采用全星系全频段监测接收机,在这种地形复杂,遮挡严重的地方,能够最大限度地保证卫星接收数据,以便提供高精度解算数据源,从源头保证对滑坡体的可靠监测。

 

 

GNSS表面位移监测系统
 

 

02.内部位移监测系统

 

由于滑坡体的变形不只存在于地表,深层的地质结构也会随着涵养水以及雨水的渗透,让土体发生块体剪切,形成滑坡断层。因此,对房屋密集的后山坡体安装了内部位移监测系统,提供更精细分辨率的监测数据,和表面位移监测数据形成互补。

 

 

内部位移传感器

 

 

设备调试安装现场

 

 

03.雨量和视频监控系统

 

由于居民区位于山河流域地势相对较低的地方,属于危险区域。尤其在暴雨季节可能导致河水漫过过桥通道,以及淹没部分房屋,而且山区经常是局部小气候,所以对该地方进行雨量监测,以及在水雨情较为严重的时段通过视频监控河流情况,以便及时响应。

 

 

雨量和视频监控

 

 

 

项目成果

 

此次项目采用全智能自动化方式进行,表现在以下几个方面;


GNSS表面位移监测系统可以做到实时显示表层地质变化情况,通过曲线变化可以对后续演变作出基本预判;


内部位移监测系统分布在地下不同深度断面层,通过它们的位移变化能够知道土体的稳定情况;


通过精细分辨率的雨量监测系统,在远程端就能了解当地的雨势情况;


通过视频监控系统,可以最直观地对河流流速、水位情况进行观测,做到整体把握;
 

预警信息可以通过短信、邮件等方式发送。

 

 

表面位移监测数据

 

 

内部位移监测数据

 

 

此次思微智能监测系统的上线,将无线物联传输、自动预警、无人监测等有效地结合在一起,保证了汛期防洪的安全。与此前采用人工监测相比,思微智能监测系统实现了24小时无缝监测,做到了远程查看实时地质灾害监测数据,为科学制定防治方案,确保群众生命财产安全提供了数据依据。

 

该项目将地质和水雨情监测系统相结合,实现了传统监测或是人工方式尚无法达到的一些优势:

人工现场读数,可能存在误读;

人工巡视只能对地表情况进行观测,并且周期不固定;

无法保证汛期数据获取的频率、有效性和真实性;

地质结构在汛期可能不稳定,人工巡视、读数或许会将人员置于危险境地。

 

 

我们仍将陆续推出思微智能监测系统应用案例,如果希望了解更多信息,请与思拓力(020-66252886)联系。

 

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