引滦入津隧洞自动化安全监测系统研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chd
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
引滦入津隧洞是向天津市供水的重要工程,其运行状况的安全监测是工程管理的一项重要内容。引滦入津隧洞自动化安全监测系统研究是针对原有监测系统存在的各种问题,并紧密结合隧洞工程的实际情况,设计并建成了一套基于光纤式传感器、光纤通讯技术和计算机网络技术为一体的隧洞自动化安全监测系统。 该系统自建成以来运行正常,采集了大量的隧洞工程变形、隧洞衬砌体所承受的内外水压力、隧洞内部温度变化等监测数据,并完成了对这些监测数据的在线式分析评估和相关图表曲线的自动生成。对隧洞工程的安全运行起到了很好的监测效果。 隧洞自动化安全监测系统与传统的工程安全监测系统相比具有以下优点:首先采用的光纤传感器与传统的基于差动式传感器或振弦式传感器的监测系统相比,具有监测数据精度高和抗干扰能力强等特点;其次监测数据的传输采用光纤通讯的方式与传统的传输方式相比除了具有防雷、防潮、抗电磁干扰能力强等特点外,还具有易于实现远距离传输等特点,特别适合引滦入津隧洞工程的实际情况;另外,基于以太网的计算机监测系统在传输率、资源共享、可扩展性、稳定性、通用性和标准化等方面都具有极大优越性。 该系统虽然是结合引滦入津隧洞工程的实际情况设计的,但其成功的把目前最先进的光纤传感技术、光纤通讯技术和计算机网络技术系统的应用到水利工程安全监测领域,开创了水利工程安全监测的新局面,其设计思路和设计理念完全可以推广应用到其他重要工程的安全监测领域。
其他文献
天津地区由于地质条件较差,故码头结构型式多为高桩码头,而高桩码头的岸坡稳定问题至关重要,尤其是在承台宽度受限条件下的岸坡稳定成为最大难点,因此进行地基加固处理是必要的。
流变学是一门研究在外力作用下物体流动和形变的科学。虽然其历史并不长,流变学已经拥有高分子流变学、食品流变学、电磁流变学、生物流变学、计算流变学、断裂流变力学、
水电站厂房是将水能转换为电能的最终场所,是水利枢纽中主要建筑物之一,随着我国水电事业的蓬勃发展,水电站厂房的规模越来越大,重要性越来越突出,这对水电站厂房的结构设计
目的和背景:  脑源性神经营养因子BDNF通过受体酪氨酸激酶B(TrkB)在调控神经元存活、生长发育、突触可塑性等方面发挥重要作用[1],而TrkB的翻译后修饰直接影响其生物学功能