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  • 关于噪声监测方法研究与分析

    环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、

  • 综合管廊,隧道气体监测方案

    综合管廊,隧道气体监测方案

  • 谁发个按最新水土保持监测方案呀??

    刚出来的《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》,谁发个按这个意见写的监测方案呀?泥浆沉淀池,临时排水沟这些措施是不是要没10天监测记录一次,绿化区监测是怎么样进行的???

  • 16标那央、乐屯隧道隧道监测方案

    16标那央、乐屯隧道隧道监测方案

  • 大桥变形监测方案及其相关问题分析

    大桥变形监测方案及其相关问题分析

    桥梁线形及变位永久监测网由基准站、测站和监测点构成,具体实施方案如下: 1、在桥址变形区以外,建立多个稳定的、建在基岩基础上的基准站。基准站应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置反射圆棱镜或全站仪。根据现场地势环境及被测桥梁跨径布置分析,金江特大桥需布置5个基准站,其余三座桥梁分别布置4个基准站。 2、根据桥梁现场地势及环境,选择有较好的通视条件的点位建立观测站。观测站可以位于变形区内,但需联测到3个以上的基准点;观测站也可直接选择通视条件较好的基准站。观测站也应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置全站仪观测站至各基准点的方向与距离要尽量覆盖变形监测区。观测站与各基准点之间的已知距离、方位和高差是整个极坐标差分监测系统测量计算的基础。基准站和观测站的布置示意见图1所示。

  • 边坡自动化监测方案必要性

    随着经济的快速发展与社会的进步,基础建设获得了迅猛发展,但不可避免地也带来了诸多地质灾害,尤其是丘陵地区和山区的城市建设,由于道路建设的特殊性,深挖路堑经常出现,高边坡、风化较严重等的边坡,一旦边坡失稳,必定会造成人员伤亡及经济损失。 针对道路边坡,其稳定性影响因素通常有地层及岩性特征、地质构造特征、地形地貌特征、城市道路边坡结构类型特征、气候水文地质特征及其它影响因素。一些区域发生的边坡失稳事故,已造成巨大的经济损失和不良的社会影响。分析产生这些事故的原因均较为复杂,如边坡受自然力(地震、暴雨等)和人类工程活动的影响导致土体受影响,最终导致失稳。或者已有支护结构(支护结构等)老化至不能抵御失稳土体的冲击从而导致灾害发生。如果能对边坡以及支护结构的状态进行监测,从而对边坡以及支护结构的健康状况给出

  • 线路微波覆冰实时监测方案详解

    线路微波覆冰实时监测   一 、概述 输电线路覆冰问题是一种较为常见的线路灾害问题,其多发于早春、入冬时节,除了温度,空气中的湿度也是覆冰问题发生的决定性因素。每当覆冰灾害发生期间,电网运维人员需要频繁的赶赴现场测量并记录覆冰情况,对

  • 地铁监测方案 值得参考的方案

    一、地铁主要监测内容支护结构相关自然环境施工工况地下水位状况基坑底部及周围土体周围建(构)筑物周围地下管线及地下设施其他应监测的对象二、飞尚在线监测系统实现功能(1)24小时实时监测:通过对基坑、区间、周边建筑等自动在线监测,实时掌握地铁整体施工/运行的安全状态。(2)报表推送:监测结果实时显示发布,定期将监测报表推送给用户。(3)多重分级预警:当结构监测数据异常时,系统核实后触发相应三级报警机制,第一时间以短信、传真、广播等形式通知用户,实现综合预警功能。(4)应急预案处理:从专家系统中直接提取相应处理方法,及时采取人员介入、封锁道路等措施,将安全隐患消除在萌芽状态。(5)结构趋势分析:通过对地铁结构运行期的数据分析与安全评价,可实现结构稳定性趋势分析。(6)历史资料存储:监测数据的存储,为今后同类工程设计、施工提供类比依据。

  • 小区智能变电站监测方案

    小区智能变电站监测方案

    系统背景:采用基于3G/4G无线网络的变电站智能监控与自愈恢复系统,可实现“五遥”功能(遥测,遥信,遥调,遥控和遥视),合理优化和配置设备的停运检修时间,提高供电质量;实现故障提前预警,快速隔离故障,自我恢复和电网重构等,真正做到变电站的“无人值守”。

  • 裂缝监测-无人无线动态监测方案

    裂缝监测-无人无线动态监测方案

    随着经济高速发展,城市建设的脚步也越来越迅速,楼房建造、市政建设等基坑挖掘的过程中,会对周围原有的房屋、基建等建筑的地基造成一定的影响,严重者甚至可能引起大面积损坏和倒塌。其中,承重樑、墙体上裂缝的变化非常直观的体现建筑自身状态的变化趋势。因此,需要有一个“精度高”“仪器判读”“不需人经常前往”“定期、实时的传回数据”的监测方案。“无线裂缝变化监测器”正是一个适合以上要求的解决方案,四大特点解决监测难题:l 精度高,可达0.021mml 灵活设定每天监测次数l 网络传送结果,无需人工现场参与l 自带锂电池供电,最长续航5年▲ 监测器相关检测证书▲ 监测器工作示意图▲ PC端管理界面

  • 桥梁安全监测设施设备与监测方案

    桥梁安全监测设施设备为裂缝计、静力水准仪、机器视觉测量仪、雨量计、风速风向计、温湿度计、摄像机等。 桥梁挠度测量优先采用机器视觉测量,当现场安装环境不满足机器视觉测量要求的,可采用非接触式静力水准仪。 机器视觉智能测量仪配合红外靶标共同使用。对于小型桥梁,一般在桥梁跨中处的梁板下方布设红外靶标;对于大桥和中桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处的梁板下方布设红外靶标;对于特大桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处、八等分点处的梁板下方布设红外靶标;机器视觉测量仪可安装在桥墩、桥塔或桥台上,一台机器视觉测量仪可同时监测多个红外靶标,直接输出沉降与水平位移。 非接触式静力水准仪一般安装在桥梁梁板的两侧,通过水管、气管和线缆连接形成测线。对于小型桥梁,一般在桥梁跨中处的梁板两侧分别布设;对于大桥和中桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处的梁板两侧分别布设;对于特大桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处、八等分点处的梁板两侧分别布设;每条测线的起始端都需要布设一个基准点,比如桥塔或桥台上。

  • 矿区地下水监测方案仪器

    大冶市铜绿山矿 要求:铜绿山矿有两个矿井需要监测水位变化,井深100米,地下水位监测井在野外,有手机信号,要求一个小时记录一次水位数据,要有历史数据记录。通过无线传输到电脑端和手机端,野外无电源,需采用电池供电的低功耗产品。 二、需求分析      实

  • 滑坡体地质灾害自动监测方案

    滑坡体地质灾害自动监测方案

  • 基坑工程施工对周边重要建筑监测方案

    基坑工程施工对周边重要建筑监测方案

  • 公路高边坡安全监测方案及采用的设备

    我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡尤其是公路高边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 土质边坡监测: 土质边坡监测的内容有:表层位移、深层水平位移、裂缝、降雨量等。 对于土质边坡监测的重要测项“表层位移”,可采用两种仪器:机器视觉测量仪、沉降倾角综合测量仪,根据边坡实际环境使用。 机器视觉测量仪配合红外靶标共同使用,在坡体上指定位置安装红外靶标,在坡体以外相对稳定的位置安装机器视觉测量仪,机器视觉测量仪可同时监测多个红外靶标,直接输出沉降与水平位移。 对于植被繁茂、地形起伏较大等通视条件较差的边坡,可使用沉降倾角综合测量仪进行监测。传感器按照近似等高的原则布设,用来监测坡体表层的沉降和倾斜。 深层水平位移:边坡的深层水平位移采用固定式测斜仪来监测,在边坡上打孔,埋入测斜管,将固定式测斜仪串联放入测斜管中,实时监测不

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校园噪声监测方案

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