Überwachungssystem für tiefe Hangverschiebungen
Überwachungssystem für tiefe Hangverschiebungen

Präzisions-Tiefenmessungs-Berghang-Verschiebungssensor

Das mehrdimensionale mikromagnetische, hochpräzise Verschiebungsüberwachungssystem kann die Verformung und Verschiebung von Landformen und großflächiger Infrastruktur wie Böschungen, Hängen, Brücken, Tunneln, Untergründen, Windkrafttürmen usw. überwachen.

  • Echte dreidimensionale Echtzeitanzeige der räumlichen Lage des Überwachungslochs
  • Kann Inhalte anzeigen: Verschiebung, Winkel, Richtung, Temperatur, Wasserstand usw.
  • Mehrere Schnittstellen: Sie können eine Verbindung zu anderen Sensoren herstellen und diese synchron anzeigen, z. B. Niederschlag, GNSS, Video usw.
  • Mehrere Messmodi: Es kann die Überwachung von Baugruben, Hängen, Sedimentationen, Konvergenzen usw. erfüllen.
  • Das Produkt kann wiederverwendet werden
  • Produkteinführung
  • Video
  • herunterladen

Hangüberwachungssystemlösung
Die von unserem Unternehmen eigenständig entwickelten mehrdimensionalen mikromagnetischen Hochpräzisionssensoren ermöglichen eine vollautomatische Echtzeitüberwachung von Verschiebungsänderungen im Hang und lösen so bestehende Probleme grundlegend. Das System besteht aus drei Hauptkomponenten: einem hochpräzisen, mikromagnetischen, flexiblen Neigungsmesser mit Array-Typ, bestehend aus hochpräzisen Sensoren, einer Datenerfassungs- und Übertragungseinheit sowie einer Datenanalyseplattform. Das System verfügt über zahlreiche Erfindungen, neue Patente und Softwritings und besitzt vollständig unabhängige Rechte am geistigen Eigentum.

1. Überwachungsplattform
Das System zur Überwachung der Hangstabilität ist eine Eigenentwicklung und das Urheberrecht für die Software liegt bei
Echte dreidimensionale Echtzeit-Darstellung der räumlichen Lage des Überwachungslochs, der
Anzeigeinhalte: Verschiebung, Winkel, Richtung, Temperatur, Wasserstand usw.
Umfangreiche Schnittstelle: Kann andere Sensoren anschließen und die Anzeige synchronisieren, z. B. Regen, GNSS, Video usw. Innovativer Kapselungsprozess: Fabrikintegrierte Produktion, leichtes Design (<500–1000 g/m), Wasserdruckbeständigkeit >2 MPa, Zugfestigkeit >700 KGF.

Ultragroße Messlänge: CAN-Bus-Kommunikationsmodus, verteilte Erfassung und Speicherung von Messdaten, zentralisierter Sendemodus, wodurch die Nachteile des Datenpaketverlusts herkömmlicher Kommunikationsmethoden überwunden werden. Es kann eine maximale Array-Messlänge von 220 Abschnitten (Abschnitte/m) erreicht werden.

Garantie für ultrahohe Präzision: Innovative Algorithmen und Kapselungsverfahren überwinden die durch das System verursachten Torsionsfehler des herkömmlichen Kapselungsverfahrens und sorgen für eine stabilere Messgenauigkeit.

Extrem großer Verformungsbereich: Durch innovative Kapselungs- und Installationsverfahren kann sichergestellt werden, dass sich das Gerät und das zu messende Objekt in einem weiten Bereich synergetischer Verformungen befinden und ein großer Verformungsbereich von >1000 mm gemessen werden kann.

Automatische Echtzeit-Telemetrie: Datenerfassung in regelmäßigen Abständen, Fernsteuerung der Erfassungsintervalle, drahtlose Übertragung durch DTU-Modul.

Intelligentes Cloud-Management: Cloud-Datenverwaltungssystem, intelligente Cloud-Lösung für tiefe Verschiebungen.

Echte dreidimensionale Raumlage: Echte dreidimensionale dynamische Anzeige der Raumlage des Überwachungslochs in Echtzeit.

Mehrere Messmodi: Verschiedene Layout- und Installationsmodi verfügen über unterschiedliche Überwachungsfunktionen, die die Überwachung von Baugruben, Böschungen, Setzungen, Konvergenzen usw. ermöglichen.

Hohe Gesamtwirtschaftlichkeit: Wegfall aufwändiger Messungen vor Ort, einfache Installation, leichte Bedienung ohne spezielle Schulung.

2. Grundsatz

Innovationspunkt:

Erdrutsch-Überwachungssystem: Echtzeitüberwachung der Verschiebung, Neigung und Richtung des Überwachungspunkts durch Verwendung passiver mikromagnetischer Sensortechnologie auf der Erde.

Überwachungsprinzip:

Die Hangüberwachungsausrüstung basiert auf hochempfindlichen mikromagnetischen Sensoren, um die schwachen geomagnetischen Änderungen in den X-, Y- und Z-Achsen an verschiedenen Standorten zu überwachen und dann die räumliche Lage der Ausrüstung durch Integration des Gaußschen geomagnetischen Feldmodells, der Raumvektorberechnung usw. zu analysieren, um die Änderungen in der Verschiebung, Neigung und Richtung genau zu messen.

3. Sensoren
Ein einzelner Sensor kann mit dem erdeigenen Vektorfeld nach Norden als Referenz synchronisiert werden, um die Verschiebung, Neigung und Richtung der Verschiebungsrichtung des Gebäudes zu messen. Geotechnische Körper haben einen größeren Wert für die Anwendung der Richtung der Verschiebung des Gebäudes, die Anwendung eines breiteren Anwendungsbereichs, wie Erd- und Felsdämme, hohe Hänge, flexible Strukturen, schwimmende Plattformen und andere Fundamente auf dem Wasser.

Parameter

ParameterIndikator
Verschiebungsgenauigkeit<±2mm/100m
Winkelempfindlichkeit0,001°
Orientierungsgenauigkeit±0,5° Nordost
3D-Messbereich360° (sphärischer Raum)
Maximal zulässige Länge220 m (Einzelabschnitt 1 m) kann individuell angepasst werden
Wasserdruckbeständigkeit≥2 MPa
Arbeitstemperatur-40℃~+70℃
Temperaturüberwachung±0,5 °C
Wasserstand (optional)0,01 m
Parameter<0,03 W/nur
Verschiebungsgenauigkeit 12 V Gleichstrom / 220 V Wechselstrom / Solar
WinkelempfindlichkeitΦ30×1000 (Unterstützung für individuelle Anpassung)
OrientierungsgenauigkeitCa. 1,1 kg/nur