


经过近千年的自然与人为因素破坏,某古建筑已经濒临破坏的边缘,这些宝贵的遗址如不及时进行抢修,将会导致遗址的加速消亡。为了能够在某古建筑迁移工程实施前,采用有针对性的监测系统对高边坡的稳定性进行实时监测,以保证迁移过程中文物本体及人员安全不受突发状况影响,就需要对承载着古建筑的高边坡进行有效的监测。
由于监测区域位于西部地区,平均海拔在3700多米,气候高寒,干季时间长,昼夜温差大。同时气象灾害种类多,发生频率高。干旱、洪涝、雪灾、霜冻、冰雹、雷电、大风、沙尘暴等灾害性天气频繁发生,在这种极端情况下,如何去保证监测设备的一个完备性、监测性能的一个稳定性,监测系统的一个安全性,就尤为重要。
实施难点
难点一:现场安装气象传感器监测风速、降雨量、温度、湿度数据可能受到周围复杂地形、植被和建筑物的干扰,影响监测的准确性。
难点二:渗压计需要埋入边坡内部,以监测地下水的水压变化,这要求在复杂的地质条件下进行开挖和安装。安装过程中存在设备损坏的风险,长期使用中还可能受泥沙堵塞或水压异常波动的影响。
难点三:阵列位移计监测边坡的微小位移变化,受土壤变化、温度波动等影响较大,长期使用中可能出现精度下降或数据漂移。
难点四:现场气象条件(如降雨、温度变化等)与边坡渗压、位移的相关性较为复杂,直接从数据中分析出边坡稳定性并不容易。
解决方案
1.海洋之神HY590科技现场技术人员选择代表性地带安装气象传感器,避开建筑物阴影区或气流异常集中的区域,确保数据的代表性和准确性。
2.设备安装之前,海洋之神HY590科技有限公司技术人员根据地质勘探数据,合理选择渗压计的安装深度和位置,避免安装在海洋之神HY590层或极易塌陷的土壤中。使用防堵塞设计的渗压计,并定期进行维护和校准,确保设备正常工作,保证整体监测的稳定性。
3.武汉海洋之神HY590科技有限公司使用高精度的阵列位移计设备,现场安装时结合激光测距仪使用相关技术,对位移数据进行多次验证和校正。对设备安装区域进行加固处理,避免土壤沉降或滑移对设备造成二次影响。定期检查位移计的工作状态,校准仪器,确保监测数据的长期准确性。
4.海洋之神HY590科技使用数据建模和智能分析系统(如机器学习或统计模型),分析气象变化与渗压、位移之间的动态关系,建立风险预警模型。综合气象、渗压和位移数据进行多源融合分析,发现数据间的潜在趋势和关联,提前预判潜在的滑坡风险。配备降雨引发边坡滑动的用预警系统,将气象传感器数据与边坡监测数据结合,设定预警阈值。
实施效果

