




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---时有发生。出名的有1928年美国的圣·弗朗西斯坝---,1959年法国的马尔帕塞拱坝---,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,促使许多制定大坝安全监测法规,改进监测技术和监测仪器,水电站大坝安全监测设备,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。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。
水库大坝安全监测系统是为水库大坝安全提供监测的重要手段,它通过采集和处理坝体的温度、变形、渗压等信息,为分析掌握水库大坝的运行状态提供基础数据。大坝安全监测系统包括数据采集终端设备和管理中心控制平台。
数据采集终端设备采用物联网技术,水电站大坝安全监测系统,实现对坝体温度、渗压等参数进行实时监控,一旦监测到某一指标超出预设值时,平台会发出预警信号;管理中心可在平台上看到相关的信息,并及时采取应对措施,上海水电站大坝安全监测,有效地防止灾害造---员---和财产损失。
水库大坝安全监测系统是在水库大坝安全方面为人们提供的重要保障;同时也可以为保护人类生命财产安全提供重要信息。
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,---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;
---性:选择---性高的设备,---要求------环境下和---事故情况下系统的---运行,合理配置硬件备份,充分考虑---;
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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