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水利智能传感设备应用案例

来源: 发布时间:2025年12月01日

武汉岩石科技有限公司的智能传感设备覆盖气象、形变、应力、水位等多类监测需求,且各设备均具备适配复杂场景的关键优势。其中,三参数气象传感器QMSD-191采用进口芯片与金属壳体,符合WMO规范,可准确监测温湿压;六参数气象传感器QMSD-193集成风速、风向等六项功能,解决传统设备安装维护不便问题;测斜仪QMSD-232以MEMS技术实现测扭测斜一体化,准确捕捉深层水平位移;阵列位移计QMSD-234通过多传感器单元组网,能快速发现结构物异常变形;振弦式裂缝计、钢筋计、锚索计等设备则普遍采用进口钢弦与温度自动补偿技术,兼具高灵敏度与耐腐蚀性,分别适用于结构物裂缝、砼内钢筋应力、锚索张力等监测场景。这些设备不仅性能参数贴合各领域监测标准,还能与QimMoS自动化监测系统、QM3000系列监测边缘网关等配套产品协同,形成从数据采集、传输到分析的完整监测链路,为气象、农业、交通、建筑、水利等行业提供可靠的智能化监测支持。激光测距仪QMSU-184用激光相位原理,非接触测距离,精度高。水利智能传感设备应用案例

水利智能传感设备应用案例,智能传感设备

在水工结构预应力监测中,QMSV-136锚索计发挥着不可替代的重要作用。水工结构如大坝、水闸等,常需要通过锚索进行预应力锚固,以增强结构的稳定性和抗滑能力,锚索的张力状态直接关系到整个水工结构的安全。QMSV-136锚索计安装在水工结构的锚索上,能够实时监测锚索在施工及运营过程中的张力变化。其基于胡克定律的工作原理,通过测量振弦振幅和频率变化计算锚索变形量,进而推导出张力大小,确保测量数据的精确性。同时,内置的温度自动补偿功能,可消除水工结构所处复杂温度环境对测量结果的干扰,即便在水温变化、环境温度波动的情况下,依然能提供准确的张力数据。通过该锚索计的监测,工作人员能够及时掌握锚索张力是否处于设计安全范围内,判断锚固系统是否存在松弛、失效等隐患。一旦发现张力异常,可及时采取调整或加固措施,避免因锚索张力不足导致水工结构出现安全问题,保障水工结构的长期稳定运行。水利智能传感设备应用案例振弦式裂缝计用进口钢弦,带温度补偿,适合混凝土结构位移监测。

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沉降管式沉降仪凭借其高分辨率与自动化优势,在工程监测领域发挥着重要作用,为工程质量把控和安全评估提供有力支持。高分辨率特性使其能够捕捉到土体或地面微小的沉降变化,即便沉降量极小,也能被精确识别,这对于工程径路沉降监测至关重要。在铁路、公路等工程径路建设中,微小的沉降可能影响线路平整度,进而影响行车安全,高分辨率的监测数据能帮助工作人员及时发现潜在问题,采取针对性措施进行调整。其自动化优势则体现在数据采集、传输和处理的全流程自动化,设备可按照预设频率自动采集沉降数据,无需人工现场操作,减少了人力成本和人为误差,同时数据可实时传输至后端平台,工作人员通过平台即可实时查看沉降动态,快速掌握监测情况。在基础设计和建设工程质量监测中,自动化监测能够实现对基础沉降的长期连续跟踪,为评估基础稳定性、验证设计方案合理性提供连贯且准确的数据,保障工程建设质量和后期安全运营。此外,自动化功能还支持远程控制和故障报警,进一步提升了监测工作的便利性和可靠性。

阵列位移计QMSD-234作为一种用于测量土体、岩石和结构物变形的精密仪器,其关键优势在于由多个传感器单元构建的多维度变形监测网络。这些传感器单元可根据监测需求,灵活分布在被测物体的表面或内部,即便面对不规则的被测结构,也能通过自由弯曲的特性实现完全覆盖,确保监测无死角。同时,该设备支持多样的安装方式,能够适配不同的监测场景,无论是地质灾害预警中的边坡监测、隧道和桥梁运营中的结构变形跟踪,还是建筑物使用过程中的安全监测,都能轻松应对。在工作过程中,各个传感器单元实时采集变形数据,再通过数据采集器将所有测量结果进行汇总,形成完整的变形监测数据链,为工作人员分析结构物变形趋势、判断安全状态提供周全且连贯的数据支持,有效保障各类工程结构的安全。表面式应变计QMSV-112无前后端座,靠夹具固定,测结构表面应力。

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在测区网络不稳定的情况下,QimMoS系统通过多种技术手段保障数据传输的连续性和完整性,有效解决网络问题带来的困扰。该系统配备了具有离线缓存功能的监测终端,这是应对网络不稳定的关键设计。当测区网络信号弱、中断或出现干扰时,监测终端会将采集到的监测数据暂时存储在终端内部的存储模块中,避免因网络问题导致数据丢失。这些终端具备大容量的存储能力,可支持长时间的离线数据存储,满足测区网络长时间不稳定的场景需求。当测区网络恢复正常后,监测终端会自动检测网络连接状态,并启动数据同步功能,将离线缓存的数据按照采集时间顺序有序上传至QimMoS监测云平台,确保数据的完整性和时间序列的连贯性。同时,系统还具备数据校验机制,在数据上传过程中会对数据进行校验,若发现数据传输不完整,会自动重新传输,进一步保障了数据的准确性。通过这种离线缓存与自动同步的机制,QimMoS系统有效解决了测区网络不稳定的问题,确保监测工作不受网络环境影响,始终保持数据的连续采集与可靠传输。轴力计QMSV-133和钢筋计不同,靠牛顿第三定律测物体受力。水利智能传感设备应用案例

武汉岩石科技提供半自动化监测方案,满足不同场景需求。水利智能传感设备应用案例

视觉裂缝监测器由图像传感器(CIS)、微控制单元(MCU)及低功耗无线发送模块(LPWA)三部分关键组件构成,共同打造出高效的无线监测系统。在工作过程中,首先由CIS负责采集裂缝相关数据,它能够清晰捕捉结构物表面裂缝的细微特征,为后续分析提供高质量的原始图像信息。采集到的数据随后传输至MCU,由MCU对这些数据进行处理和计算,准确得出裂缝的变化量,确保数据的有效性与准确性。之后,LPWA无线发送模块将计算得出的裂缝变化量通过无线网络上传至云服务器,实现数据的远程传输与存储,工作人员可通过云平台随时查看监测数据,无需前往现场获取。整个系统采用磷酸铁锰锂电池供电,有效保障了设备的超长续航能力,减少了频繁充电或更换电池的麻烦。同时,无线传输方式减轻了中心数据处理的负担,让监测工作更加高效便捷,适用于各类结构物的裂缝长期监测。水利智能传感设备应用案例

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