Geologische Gefahren, ein geologischer Begriff, beziehen sich auf geologische Prozesse (Phänomene), die unter dem Einfluss natürlicher oder menschlicher Faktoren entstehen und Schäden und Verluste an menschlichem Leben, Eigentum,und UmweltBeispiele hierfür sind Erdrutsche, Schlammschläge, Trümmerströme, Bodenspalten, Bodenerosion, Wüstenbildung und Sumpfbildung, Bodensalzination sowie Erdbeben, Vulkane,und Gefahren aus der GeothermieGeologische Gefahrenüberwachungsgeräte und -daten werden mit zunehmendem Ausmaß an Massen, da sich der Umfang der Überwachung erweitert.die Notwendigkeit moderner Datenbankverwaltungstools, die Daten automatisch abfragen können, um die Verwaltung zu erleichternDas automatisierte Geologische Gefahrenüberwachungssystem von Wuhan Rock Technology ist ein umfassendes System, das von Wuhan Rock Technology Co., Ltd. entwickelt wurde.Nutzung neuester Technologien wie GNSS-Hochgenauigkeitspositionierung, drahtlose Kommunikation, Datenbanktechnologie und GNSS-Kommunikationstechnologie, kombiniert mit umfangreichen Bauterfahrungen und integrierten Stromversorgungs- und Blitzschutzsystemen.Dieses System eignet sich für die Überwachung geologischer GefahrenDie geologische Gefahrenüberwachungssystemlösung von Rock Technology legt den Grundstein für die Verbesserung der Qualität, Effizienz und des Managementniveaus der geologischen Gefahrenprävention und -kontrolle.Es verwendet automatisierte Methoden, kombiniert mit professionellen Systemen und Big Data, um Ergebnisse vorherzusagen und zu analysieren, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Diese Schnellstraße ist ein wichtiger Bestandteil des Schnellstraßennetzwerks der Provinz Hunan.mit Anschluss an die Autobahn Yueyang-LinyiEs führt durch sechs Landkreise (Städte/Bezirke), darunter Zhengxiang District, Qidong County, Qiyang City und Lengshuitan District und schneidet sich mit der Shaoyang-Yongzhou Expressway.Es endet in Wangjiapu., nördlich des Bezirks Lengshuitan, Stadt Yongzhou, schneidet sich mit der Erguang Expressway und verbindet sich mit der Yongling Expressway.mit einer geschätzten Gesamtinvestition von 14Das Projekt umfasst eine zweiseitige Vierspur-Schnellstraße.an der Grenze zwischen Qiyang und Qidong an der Autobahn Hengyang-YongzhouAufgrund der Bauarbeiten, die durch den Berg an der Tunnelöffnung führen,Am Tunnel-Eingang ist ein hoher Hang von etwa 20 Metern Höhe entstanden..
Um den normalen Betrieb der Schnellstraße zu gewährleisten, ist eine Echtzeitüberwachung der hohen Steigung erforderlich, um den Sicherheitszustand zu verstehen.
Ein automatisiertes Überwachungssystem für eine hohe Steigung auf einer Autobahn erfasst physikalische Größen durch verschiedene Überwachungssensoren vor Ort.eine integrierte Datenerfassung im Internet der Dinge (IoT)Die Überwachungssoftware QimMoS verwaltet und analysiert die Überwachungsdaten.Fernsteuerung in Echtzeit und Veröffentlichung der ÜberwachungsergebnisseDieses System ermöglicht die Datenerfassung, Analyse und Anzeige von physikalischen Größen wie Oberflächenverschiebung, Tiefverschiebung und regionalen meteorologischen Parametern des gesamten Hochhangs.so den Sicherheitsstatus der Piste zu bestimmen und rechtzeitig vor möglichen Risiken zu warnen.
Die Displacement Gauges der ADM-Reihe werden zur Überwachung der Tiefenverschiebung an hohen Steigungen eingesetzt:
Die ADM-Reihe ist ein flexibles und standardmäßiges 3D-Messsystem.Es verwendet eine dichte Reihe von MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) und ein validiertes Modellberechnungsprogramm zur Messung von 2D- und 3D-VerformungswertenDie ADM-Reihe hat keine Prioritätsachse, ist frei flexibel und kann vertikal, horizontal oder in einem Ring installiert werden.Die ADM-Reihe Array Verlagerungsmessgerät misst die Veränderungen der Beschleunigung entlang der verschiedenen Achsen, um die Veränderungen des Winkels zwischen der entsprechenden Achse und der Schwerkraftrichtung widerspiegeln, und berechnet die Verschiebungsänderung des entsprechenden Knoten anhand der Winkeländerungen.Technologie zur Messung der Schwerkraftbeschleunigung, Sensor-Temperaturkompensationstechnologie und Kern-Algorithmus-Modelltechnologie zur Echtzeit-Online-Überwachung der dreidimensionalen X-, Y- und Z-Deformation des überwachten Objekts.
Der QM-MR5000 GNSS-Empfänger, der für die Überwachung der Verlagerung der Oberfläche bei hohem Hang verwendet wird, ist ein universeller GNSS-Empfänger der neuen Generation, der für Anwendungen zur Überwachung geologischer Katastrophen entwickelt wurde.Der Empfänger verfügt über ein Niedrigleistungsdesign und wechselt automatisch die Betriebsmodi basierend auf den eingebauten MEMS-Sensoren und Änderungen der Position des Überwachungspunktes, wodurch der Stromverbrauch des Überwachungsstationensystems weiter reduziert wird.Der QM-MR5000 bietet eine Vielzahl von drahtlosen Kommunikationsmethoden und kann mit einer Cloud-Plattform für die Fernüberwachung und -verwaltung kombiniert werden, wodurch die Gesamtbau- und Betriebskosten des Überwachungssystems gesenkt werden.Das hochintegrierte All-in-One-Design erleichtert die einfache Installation und unterstützt einen IP68-Wasser- und Staubschutz, so dass es für verschiedene harte Feldumgebungen geeignet ist.
Die Regenmenge auf hohen Hänge wird durch piezoelektrische Regenmessgeräte überwacht, die piezoelektrische keramische kinetische Energie erfassen.Bestimmung der Niederschläge anhand der Aufprallkraft der fallenden RegentropfenSie können Regenfälle von leichten bis zu starken Regenfällen überwachen.Regentropfen werden durch ihr Gewicht und den Luftwiderstand während der Abfahrt beeinflusstMit der Formel P=mv kann das Gewicht des Regentropfen durch Messung des Aufpralls berechnet werden, wodurch der kontinuierliche Niederschlag bestimmt wird.Die für dieses Projekt ausgewählten piezoelektrischen Regenmessgeräte haben keine mechanischen Teile, so dass sie robuster, langlebiger, empfindlicher und zuverlässiger sind als herkömmliche Regenmessgeräte.