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文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:78 | 上传日期:2013-10-14 13:12:52 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 湖北省188宝金博页面版厅重点资助项目 (!$$!+"@$$$A);三峡大学重大科技资助项目 (!$$BC$B)作者简介: 徐卫超 (%DAA —),男,山东桓台人,讲师,硕士,从事水工结构研究与教学工作)组件式 EF4 在大坝安全监控系统中的应用徐卫超,田斌,邓凤铭(三峡大学土木水电学院,湖北 宜昌BB@$$!)摘要: 利用 EF4 平台,结合大坝安全监控理论,采用 G.HIJK10;2 对 +<0EF4 进行二次开发,研制了具有实时采集、在线处理、离线分析、辅助决策等功能的大坝安全监控信息系统) 同时探讨了基于组件式EF4 平台的大坝安全监控系统的功能、结构框架及实现途径) 该系统的建立可弥补常规监测系统的缺陷,实现了大坝安全在线监测、评价,提高了对大坝安全监控的能力 )关键词: 大坝安全;监控系统;组件式 EF4;G.HIJK10;2中图分类号: 5&#DL)%文献标识码: M文章编号:%$$#!A#BA (!$$")$#!$$A"!$@!""#$%&’$() (* %(+"(),)’ -./ ’( 0&+ 1&*,’2 +()$’(3$)455NO :13P06.’, 5F+* M3/, ?Q*E R1/7PS3/7 ( !"#$$% $& ’()(% *+,-.$/%/"0.(" 123(2//.(23, ’#(24 5#.// 6$.3/7 82()/.7(0,, 9("#423 BB@$$!, ’#(24)!61’3&%’: F/ 0’SJ3/.;3’/ T3;6 ;61 ;61’<8 ’9 ,.S 2.91;8 S’/3;’<3/7, . ,.S 2.91;8 S’/3;’<3/7 3/9’<S.;3’/ 282;1S T3;6 ;61 9>/0;3’/2’9 <1.(P;3S1 .0U>323;3’/, ’/(3/1 H<’01223/7, ’99P(3/1 ./.(8232, ./, .>V3(3.<8 ,10323’/PS.W3/7 T.2 ,1-1(’H1, J8 >21 ’9 G.HIJK10;29’< 210’/,.<8 ,1-1(’HS1/; ’9 +<0EF4) 561 9>/0;3’/ ./, 2;<>0;><1 ’9 ;61 ,.S 2.91;8 S’/3;’<3/7 282;1S J.21, ’/ 0’SH’/1/; EF4 .2T1(( .2 3;2 ’H1<.;3’/ H<’0122 T1<1 ,320>221,) 561 H<121/; 282;1S ’-1<0’S12 ;61 ,32.,-./;.712 ’9 ;61 0’/-1/;3’/.( S’/3;’<3/7282;1S, ./, <1.(3X12 ;61 ’/(3/1 S’/3;’<3/7 ./, 1-.(>.;3’/ ’9 ,.S 2.91;8)7,2 8(301: ,.S 2.91;8; S’/3;’<3/7 282;1S; 0’SH’/1/; EF4; G.HIJK10;2大坝安全监控通常是采集布置在水利枢纽中的监测仪器所产生的时序数据, 然后进行整理、 计算、分析来监控大坝的安全性态) 为全面反映大坝安全性态,大坝安全监控项目众多 (包括位移、渗流、应力应变等),监测部位也从地下到建筑物内部, 形成复杂的空间监测网,因而监测数据量庞大) 大量的原型监测数据要立即送往数据处理中心进行整理分析,以便及时了解大坝运行的安全状况, 作为水库运行调度的依据[%])常规监测系统具有如下几个问题:"数据处理滞后) 随着大坝监测技术的自动化发展,监测得到的数据量巨大,用常规方法分析处理如此庞大的海量数据是不现实的 ) 另外,由于影响大坝安全的因素众多,各因素间关系复杂, 常规方法分析周期长, 不能满足大坝安全监控管理的及时性需求;#单测点模型不能满足工程需要) 大坝监测分析通常采用单测点数学模型,即将经过平差后的监测数据按时间顺序输出,用数学方法得到测点依时间变化的曲线,并对监测量进行预报和稳定性分析) 单测点模型虽然能反映测值与荷载、时间的变化规律,但不能反映测值在空间上的分布关系;$我国大坝安全监控分析评价预报系统开发平台众多, 所采用的数据库和计算机语言编译开发工具也往往不同, 因此监测系统开发周期长,平台移植困难, 增加了开发成本) 随着大量水电工程的建设,急需一个统一、先进的开发平台来改善目前所遇到的问题,而地理信息系统 (EF4)正是一个合适的平台 )基于 EF4 的大坝安全监控系统具有采集、 管理、分析和输出多种地理空间信息的处理能力, 具有空间性和动态性;具有区域空间分析、多要素综合分析和动态预测能力, 能产生高层次的地理空间信息等特征,因此基于 EF4 平台的大坝安全监控信息系统,可弥补常规监测系统的缺陷, 实现大坝安全在线监测、评价,提高了对大坝安全监控的能力与水平, 为确保水利工程效益的有效发挥及安全提供了科学的决策依据)9基于 EF4 的大坝安全监控系统设计9:9系统设计目标及原则系统设计目 标是利用 EF4 平台, 结合大坝安全?"A?水利水电科技进展,!$$",!" (#)5/%:$!"!L@AL#@@"1:;4(%: <=Y ##> ? /-> ? "2#00@: AABBC ? ##> ? /-> ? "2

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