地质灾害应急监测方案
我国幅员辽阔,地质和地理环境复杂,气候条件时空差异大,同时也是由于复杂的地质地貌条件使得我国成为世界上地质灾害最严重的国家之一,我国地质灾害主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、沉降、地裂缝等,具有分布广泛、活动频繁、危害严重的特点。据国土资源部统计,崩塌、滑坡和泥石流,分布范围占国土陆地面积的44.8%,地质灾害对我国人民生命财产及国民经济的威胁极其严重,严重影响我国社会经济的可持续发展。那么地质灾害应该如何监测?让学习啦小编给大家科普一下具体方法吧。
地质灾害监测任务和监测目标
监测任务是在对地质灾害隐患点实地勘查的基础上,结合当地水文、地质情况,依照各项规范要求,在地质灾害的关键点、特殊点上,采用表面位移、雨量、视频、地声/次声、泥(水)位等监测技术,对诱发灾害的各种物理参数进行远程自动实时监测,并与各级应急平台数据中心实时通信,通过专业监测预警软件系统进行预警分析,采用远程报警技术,对灾害体附近受威胁人群及时发布预警信息。
1)实现对地质灾害相关监测数据的实时采集、传输、计算、分析,实时掌握整体运行的安全状态;
2)直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态,为管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考;
3)一旦出现紧急异常情况(如位移量或位移速率超过警界值),系统能及时发出预警信息;
4)能实现安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。
地质灾害监测联动系统采用分层分布式结构
第一层,为监测地质环境的具体指标(如:地表形变监测、土体含水率、裂缝位移、地下水水位、大气参数、水雨情等)的前端采集器;
第二层,为数据通信模块,支持上、下双向通讯,可选择采用GPRS/SMS/北斗卫星等通讯方式。采集器所获数据可通过监测预警平台的通信模块,上行发送至监测控制中心后端接收器;
第三层,为监测控制系统平台。通过对各层设备和系统功能的整合,通过与GPRS/SMS/北斗卫星连接,在平台上实现对前端采集器的命令下发,上传监测数据的获取、处理、存储及管理,从而实现监测设备的实时联动。
第四层,为数据展示发布端。建立高效、多样信息发布通道,增强信息实时性,预警信息发布方式主要如下:
1、广播站发布,实现在系统内部向无线广播站发送文字信息或语音信息,广播站接收信息后通过广播向公众播放。2、LED屏发布。3、短信息发送
地质灾害表面位移监测
为能在实际使用过程中达到相关技术要求,位移监测设备选用华星智控型号为HXZK-N71 GNSS接收机。全球卫星定位技术,自八十年代中期投入民用后,已广泛地在导航、定位等各领域应用,尤其在测量界的控制测量中起了划时代的作用。因为它在静态相对定位中的高精度、高效益、全天候、不需通视等优点,使人们普遍采用其来代替(逐渐地)常规的三角、三边、边角等方法,并在理论、实践中取得了可喜的成果。在精密工程变形监测中也逐步得到广泛的应用。
地质灾害降雨量监测
地质灾害的发生与降雨量、降雨持续时间、降雨雨型有着密切的关系,不同雨型的降雨诱发地质灾害的机制具有明显的差异。台风降雨型、持续强降雨型、局部暴雨型诱发地质灾害的规模、时间等有着各自的特点。加强对降雨量的实时监控,有利于分析地质灾害隐患点的安全情况,为地质灾害的预警提供可靠的参数。
地质灾害土壤含水率监测
华星智控土壤含水率主要反映土体中的水分含量,土壤含水率变化会导致土体自重、土体粘结力和内摩擦角的变化,从而改变土体内部力学平衡结构,是滑坡监测的重要参考依据。采用在监测点土体内部埋设土壤含水率传感器的方法,通过与现场采集传输设备的配合实现土壤含水率的监测和数据传输。
地质灾害泥水位监测
地质灾害地声次声监测
华星智控一体化地声自动监测站设备,其通过捕捉泥石流地声(振动) 信号,进行实时监测并及时预警。该设备具有报警、数据采集和分析等智能化功能,且操作简便、各项技术指标符合相关的国家企业标准。 该装置具有数据智能采集、长期固态存储和无线远距离传输功能。现场设备具有体积小、安装灵活方便、操作简单、技术先进、功能呢齐全、运行稳定可靠、成本低廉的特点。
一体化次声自动监测站,其通过捕捉泥石流源地的次声信号,并利用空气为介质,以约344米/秒的速度,以极小衰减并可通过细小缝隙等特点而实现监测和报警。
地质灾害视频监测
华星智控一体化视频自动监控站采用一体化设计,用于监测滑坡体、泥石流沟现场实时视频图像,监控站通过3G/4G网络进行数据传输,将视频图像实时传输到监控中心。 视频监控站具有移动侦测技术,可实现无人值守监控录像和自动报警功能。移动侦测可在指定区域内识别图像的变化,检测运动物体的存在并避免由光线变化带来的干扰。可以降低人工监控成本,并且避免人员长期值守疲劳导致的监察失误,可以极大地提高监控效率和监控精度。
地质灾害应用案例
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