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地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備朝著高精度、自動(dòng)化、實(shí)時(shí)化的方向發(fā)展。隨著光學(xué)、電學(xué)、信息學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展,地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)儀器將越來(lái)越先進(jìn),能夠監(jiān)測(cè)的信息種類(lèi)和監(jiān)測(cè)手段也將越來(lái)越豐富。同時(shí),新技術(shù)方法的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用也將為地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)帶來(lái)新的突破
地質(zhì)災(zāi)害自動(dòng)化監(jiān)測(cè)建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)取得了顯著成效。例如,在某礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中,通過(guò)部署GPS表面位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)和無(wú)人機(jī)航測(cè)系統(tǒng),成功預(yù)警了多次邊坡崩塌和滑坡災(zāi)害的發(fā)生,為礦山的安全生產(chǎn)提供了有力保障。
邊坡地表裂縫監(jiān)測(cè)的內(nèi)容廣泛,涵蓋了地面塌陷、地裂縫、崩塌、滑坡、泥石流等多種地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)。這些災(zāi)害的發(fā)生往往與礦山開(kāi)采活動(dòng)密切相關(guān),對(duì)礦山的安全生產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。因此,通過(guò)監(jiān)測(cè)及時(shí)掌握礦山地質(zhì)環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化,對(duì)于預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生具有重要意義。
地質(zhì)災(zāi)害普適型監(jiān)測(cè)預(yù)警解決方案的核心在于建立多維度數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)。地面監(jiān)測(cè)系統(tǒng)部署GNSS位移站、裂縫計(jì)、傾角儀等設(shè)備,實(shí)時(shí)捕捉坡體表面位移、裂縫擴(kuò)展和傾斜角度變化。例如,GNSS位移站通過(guò)衛(wèi)星定位技術(shù)實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)位移監(jiān)測(cè),裂縫計(jì)可精準(zhǔn)測(cè)量0.01mm級(jí)裂縫開(kāi)合度,傾角儀則用于監(jiān)測(cè)坡體局部變形。同時(shí),地下監(jiān)測(cè)采用鉆孔測(cè)斜儀、土壤含水率傳感器等設(shè)備,獲取深層巖土體變形和水分運(yùn)移數(shù)據(jù)。遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)則通
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)主要內(nèi)容還注重?cái)?shù)據(jù)的分析和處理。通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的深入挖掘和分析,可以揭示地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生規(guī)律和趨勢(shì),為預(yù)警和預(yù)測(cè)提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還具備智能預(yù)警功能,當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超出預(yù)設(shè)閾值時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警機(jī)制,及時(shí)將預(yù)警信息發(fā)布給相關(guān)部門(mén)和公眾,以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,降低地質(zhì)災(zāi)害帶來(lái)的損失。
礦區(qū)安全防汛在線(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)在復(fù)雜地形或?yàn)?zāi)害場(chǎng)景中,單一系統(tǒng)可能因衛(wèi)星信號(hào)遮擋導(dǎo)致定位中斷。多星座定位通過(guò)衛(wèi)星冗余保障連續(xù)性。例如,在山體滑坡監(jiān)測(cè)中,當(dāng)GPS信號(hào)被滑坡體遮擋時(shí),北斗系統(tǒng)的GEO衛(wèi)星仍可提供穩(wěn)定觀測(cè),確保位移數(shù)據(jù)不中斷。某露天礦邊坡監(jiān)測(cè)案例顯示,采用多星座設(shè)備后,數(shù)據(jù)完整率從單星座的85%提升至99.7%。
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