CN112253234A - 城市深埋污水隧道健康监测系统 - Google Patents

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CN112253234A CN202011128900.6A CN202011128900A CN112253234A CN 112253234 A CN112253234 A CN 112253234A CN 202011128900 A CN202011128900 A CN 202011128900A CN 112253234 A CN112253234 A CN 112253234A
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Abstract

本发明公开了一种城市深埋污水隧道健康监测系统,属于工程监测领域,包括:监测传感器、采集模块、传输模块及处理模块;监测传感器,用于隧道结构的内力监测、隧道结构内的污水压力监测及隧道结构中腐蚀情况的监测;采集模块,用于从监测传感器中采集各数据;传输模块,用于将采集模块采集的各数据向处理模块传输;处理模块,利用从传输模块中接收的数据,实现隧道运营期结构健康的自动监测、自动预警预报、监测数据及预警信息的三维可视化。通过本发明对隧道在运营期的主体结构应力应变和相关特征参数进行采集,建立数据监测和管理分析平台,开展运营期间污水管道深隧系统主体结构健康状态的实时监测、预警与可视化研究。

Description

城市深埋污水隧道健康监测系统
技术领域
本发明属于工程监测领域,更具体地,涉及一种城市深埋污水隧道健康监测系统。
背景技术
在运营期有相当比例的隧道存在衬砌裂缝和渗漏水等病害现象,隧道病害直接影响隧道的使用性能,导致隧道达不到设计使用年限,甚至发生灾难性事故。
当前城市污水隧道由于结构失效造成的重大事故层出不穷,污水隧道建成运营后,为避免灾难性事故的发生,如何采用先进的监测手段,将自动化健康监测技术与智能预警技术相结合,构建一个技术先进、措施合理、实用经济、易于管理、开放兼容的运营期污水隧道健康监测系统是目前亟需解决的技术问题。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提出了一种城市深埋污水隧道健康监测系统,开展运营期间污水管道深隧系统主体结构健康状态的实时监测、预警与可视化研究。
为实现上述目的,本发明提供了一种城市深埋污水隧道健康监测系统,包括:监测传感器、采集模块、传输模块及处理模块;
所述监测传感器,用于隧道结构的内力监测、隧道结构内的污水压力监测及隧道结构中腐蚀情况的监测;
所述采集模块,用于从所述监测传感器中采集隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据;
所述传输模块,用于将所述采集模块采集的隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据向所述处理模块传输;
所述处理模块,用于基于所述隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据,实现隧道运营期结构的自动健康监测、自动预警预报和监测数据及预警信息的三维可视化。
在一些可选的实施方案中,所述监测传感器包括:光纤式钢筋计、光纤式混凝土应变计、光纤式渗透压力传感器及光纤式腐蚀传感器;
所述光纤式钢筋计及所述光纤式混凝土应变计,用于隧道结构的内力监测;
所述光纤式渗透压力传感器,用于隧道结构内的污水压力监测;
所述光纤式腐蚀传感器,用于隧道结构中腐蚀情况的监测。
在一些可选的实施方案中,所述处理模块包括:监测数据处理与分析模块、预警管理模块及三维可视化模块;
所述监测数据处理与分析模块,具备工程信息管理、设备管理、测点管理、数据查询、图形绘制和报文管理功能;
所述预警管理模块,用于在数据超过其对应的阈值时进行预警;或者通过预设的预测模型对监测数据进行预测,并在预测数据超过其对应的阈值时进行预警;
所述三维可视化模块,用于对隧道结果进行三维结构重建及监测点的可视化功能。
在一些可选的实施方案中,所述监测数据处理与分析模块包括:用户管理单元、工程信息管理单元、测点管理单元、数据管理单元、数据查询单元、图形绘制单元及信息管理单元;
所述用户管理单元用于用户登录;所述工程信息管理单元用于管理工程基本信息、参建单位、参建人员及监测工程概况;所述测点管理单元用于监测对象、仪器设备及图元管理的属性关联;所述数据管理单元用于各个测点数据的采集和整编处理;所述数据查询单元用于查询数据;所述图形绘制单元用于时间过程中曲线的绘制、位置分布曲线的绘制和图形管理;所述信息管理单元用于项目文件的上传、下载、查询及管理功能。
在一些可选的实施方案中,所述数据管理单元包括数据采集单元和数据整编单元;
所述数据采集单元,用于录入测点数据,并具备手动添加功能;
所述数据整编单元,用于对测点数据进行整编,得到数据的累积变化、本次变化、累积速率和本次速率,并对数据的总体变化趋势以及是否超标进行分析。
在一些可选的实施方案中,所述数据整编单元,用于在测点数据发生修改或者有新增时,进行增量整编,只对发生变化的数据进行整编;设置筛选条件以筛选数据;对计算累积变化和累积速率时的初始进行重置;对某一个测点中的数据进行删除以及对数据增添修改后的保存。
在一些可选的实施方案中,所述图形绘制单元,用于以X轴为时间变量,Y轴为监测信息、监测信息的整编量或环境变量绘制时间过程曲线;以X轴为位置信息,Y轴为监测信息、监测信息的整编量或环境变量绘制位置分布曲线;测点与测点监测CAD图的关联与断开、监测断面与监测CAD断面图的关联、报警测点关联的图元闪烁及查看测点属性的图形管理。
在一些可选的实施方案中,所述预警管理模块用于预警管理、预警报警、信息发布及预警报告管理,其中,所述预警管理包括预警阈值管理、预警级别管理及权限管理;所述预警报警包括报警模板设置、接收人设置、报警列表、预警管理、预警报告及销警管理;所述信息发布包括发布警报、编辑删除、等级管理及接收管理;所述预警报告管理包括模板管理、报告生成及报告管理。
在一些可选的实施方案中,所述三维可视化模块,用于三维基础信息展示、隧道支护结构重构、监测数据可视化展示及预警信息可视化展示,其中,所述三维基础信息展示包括基于地理信息系统建立隧道监测部位的三维信息展示;所述隧道支护结构重构包括支护结构的三维重构;所述监测数据可视化展示包括监测测点的可视化展示、监测数据的可视化查询和监测数据的可视化展示;所述预警信息可视化展示包括预警信息可视化查询和预警信息可视化展示。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:
通过建立污水隧道健康监测系统,对隧道在运营期的主体结构应力应变和相关特征参数进行采集,建立数据监测和管理分析平台,开展运营期间污水管道深隧系统主体结构健康状态的实时监测、预警与可视化研究。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种城市深埋污水隧道健康监测系统的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种处理模块的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种城市深埋污水隧道健康监测系统的架构图;
图4是本发明实施例提供的一种传感器布置示意图;
图5是本发明实施例提供的一种传感器连接示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
隧道健康监测是通过布设监测设备,对隧道在运营期的结构行为及影响进行监测和数据分析,对隧道的健康状况以及使用寿命进行评估,得出隧道的安全程度指导运营,同时给出实时的安全报警以合理配置隧道养护资源,降低成本、及时高效保证隧道的运营状态健康和安全。
本发明实施例中的污水隧道健康监测系统的特点主要体现在如下方面:
1)有压隧道结构的特殊性
隧道结构的受力、变形是通过地层和内部水压作用在隧道结构上,同时隧道结构对地层有反作用,两者均作为结构的一部分。因此,污水隧道结构健康监测除了要对结构进行监测外,还要对隧道环境的污水压力进行监测。
2)污水隧道的腐蚀性
隧道内污水具有较强腐蚀性,与一般隧道的腐蚀环境完全不同。压力流满管运行,易形成硫化氢二次腐蚀支护结构,污水内有害离子浓度更高,混凝土和钢筋腐蚀更快,严重影响结构长期稳定性,威胁结构安全。
3)运营期间无法维护
污水隧道满管高压运营,运营后无检修条件,监测点预埋需与结构施工同步进行,测点预埋在结构内,长期水下腐蚀环境内工作,对传感器耐久性及安装要求高。
实施例一
如图1所示是本发明实施例提供的一种城市深埋污水隧道健康监测系统的结构示意图,该污水深埋隧道健康监测系统,主要包含软件平台和监测硬件两大部分,其中,软件平台主要包括处理模块,其主要功能有监测数据处理与分析、预警管理和三维可视化,实现隧道结构的运营期自动健康监测、自动预警预报和监测数据及预警信息的三维可视化。硬件平台主要包括监测传感器、采集模块和传输模块。
在本发明实施例中,监测传感器,用于隧道结构的内力监测、隧道结构内的污水压力监测及隧道结构中腐蚀情况的监测;
采集模块,用于从监测传感器中采集隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据;
传输模块,用于将采集模块采集的隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据向处理模块传输;
处理模块,用于基于隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据,实现隧道运营期结构的自动健康监测、自动预警预报和监测数据及预警信息的三维可视化。
在一些可选的实施方案中,监测传感器包括:光纤式钢筋计、光纤式混凝土应变计、光纤式渗透压力传感器及光纤式腐蚀传感器;
光纤式钢筋计及光纤式混凝土应变计,用于隧道结构的内力监测;
光纤式渗透压力传感器,用于隧道结构内的污水压力监测;
光纤式腐蚀传感器,用于隧道结构中腐蚀情况的监测。
如图2所示,处理模块包括:监测数据处理与分析模块、预警管理模块及三维可视化模块;
监测数据处理与分析模块,具备工程信息管理、设备管理、测点管理、数据查询、图形绘制和报文管理功能;
预警管理模块,用于在数据超过其对应的阈值时进行预警;或者通过预设的预测模型对监测数据进行预测,并在预测数据超过其对应的阈值时进行预警;
其中,阈值包括隧道结构内力阈值、隧道结构内的污水压力阈值及隧道结构中的腐蚀情况阈值,主要用于反应隧道结构健康状态,隧道内部水压状态及隧道腐蚀情况,阈值大小可以根据实际需要确定。
其中,预设的预测模型表示根据历史数据预测下一时刻数据的模型,可以通过机器学习,数据拟合或者神经网络等方式,本发明实施例不做唯一性限定。
三维可视化模块,用于对隧道结果进行三维结构重建及监测点的可视化等功能。
在一些可选的实施方案中,上述监测数据处理与分析模块包括:用户管理单元、工程信息管理单元、测点管理单元、数据管理单元、数据查询单元、图形绘制单元及信息管理单元;
用户管理单元用于用户登录,包括系统登录、验证、修改密码、用户权限管理和管理员界面等功能;
工程信息管理单元用于管理工程基本信息、参建单位、参建人员及监测工程概况等基本信息,监测工程概况具体包括监测基本信息、监测对象、仪器设备及控制标准等信息管理;
其中,工程信息主要为工程的基本信息,包括规模、工程地理信息及主要设计参数等;参建单位和参建人员主要功能为对参加单位和参建人员信息的管理,方便用户查看和联系相关参建单位和参建人员;监测基本信息主要包括监测的主要内容,采用的方法、监测工程量等信息;监测对象可以对当前项目里所有对象进行管理,实现对象的查看、添加、修改和删除功能;仪器设备负责管理项目中的仪器,可以查看、添加、修改和删除仪器,以及对仪器灵敏系数等系数的设置;控制标准是对不同对象的数据整编结果的一种标准设置,监测测点数据是否超标,如果超过标准,系统则采取相应的措施,可以新建、编辑和删除控制标准。
测点管理单元用于监测对象、仪器设备及图元管理的属性关联、添加和修改等;
数据管理单元用于各个测点数据的采集和整编处理;
数据查询单元用于查询数据,其主要包括基本查询、统计查询、超限查询和特征查询功能,其中,基本查询功能包括:数据查询、查看曲线、查看数据、查看属性和显示等功能,统计查询包括查询统计、统计计算和工作量统计查询功能,超限查询包括查出测点数据的超限情况;
图形绘制单元用于时间过程中曲线的绘制、位置分布曲线的绘制和图形管理;
信息管理单元用于项目文件的上传、下载、查询及管理功能,比如将已有数据生成日报、周报等监测报告,并进行分类管理,其中包括报告模板新增、修改、删除、下载和查询等操作。
在一些可选的实施方案中,数据管理单元包括数据采集单元和数据整编单元;
数据采集单元,用于录入测点数据,其可直接从监测采集设备读入,并具备手动添加功能;
数据整编单元,用于对测点数据进行整编,得到数据的累积变化、本次变化、累积速率和本次速率,并对数据的总体变化趋势以及是否超标进行分析,便于管理和采取相应措施。
其中,采集数据进行整编得到累积变化、本次变化、累积速率和本次速率,整编方法为:
1、设定数据的初始值t0;
2、本次采集数据ti减去初始值t0,ti-t0为累积变化;
3、本次变化为本次采集数据减去上次采集的数据;
4、累计速率为累计变化除以累计时间;
5、本次速率为本次变化处于两次采集的间隔时间。
在一些可选的实施方案中,数据整编单元包括:增量整编、高级查询、重置初值、数据删除和数据保存;
其中,增量整编,用于在测点数据发生修改或者有新增时,进行增量整编,只对发生变化的数据进行整编,以提高数据整编效率;
高级查询:设置筛选条件以筛选数据,方便用户在众多测点数据中筛选自己关注的数据;
重置初值:累积变化和累积速率的计算必须设定一个观测时间的值为初值,重置初值的功能是将已经设置的初值全部取消,并删除原先整编的结果;
数据删除:对某一个测点中的数据进行全部删除,删除后不可恢复;
数据保存:对数据增添修改后的保存。
在一些可选的实施方案中,图形绘制单元包括时间过程曲线的绘制、位置分布曲线的绘制和图形管理;
其中,时间过程曲线的X轴为时间变量,Y轴为监测信息、监测信息的整编量(累积、增量、累积速率和增量速率)或导入的其他环境变量等数据;
位置分布曲线的X轴为位置信息,比如里程、隧道周长等,Y轴为监测信息、监测信息的整编量(累积、增量、累积速率和增量速率)或导入的其他环境变量等数据;
图形管理,例如测点与测点监测CAD图的关联与断开、某处监测断面与监测CAD断面图的关联、报警测点关联的图元闪烁及查看测点属性。
在一些可选的实施方案中,预警管理模块用于预警管理、预警报警、信息发布及预警报告管理,其中,预警管理包括预警阈值管理、预警级别管理及权限管理;预警报警包括报警模板设置、接收人设置、报警列表、预警管理、预警报告及销警管理;信息发布包括发布警报、编辑删除、等级管理及接收管理;预警报告管理包括模板管理、报告生成及报告管理。
在一些可选的实施方案中,三维可视化模块,用于三维基础信息展示、隧道支护结构重构、监测数据可视化展示及预警信息可视化展示,其中,三维基础信息展示包括基于地理信息系统建立隧道监测部位的三维信息展示;隧道支护结构重构包括支护结构的三维重构;监测数据可视化展示包括监测测点的可视化展示、监测数据的可视化查询和监测数据的可视化展示;预警信息可视化展示包括预警信息可视化查询和预警信息可视化展示。
在本发明实施例中,监测硬件主要包含监测传感器、配电设备、采集设备和传输设备组成。
特别的,由于污水隧道满管运行,不具备检修条件,对监测传感器的耐久性要求高,采用光纤式传感器提高耐久性,结构应力应变采用光纤式应力应变传感器。
另外,污水隧道内部的污水具有腐蚀性,污水隧道监测需要腐蚀传感器监测隧道结构的腐蚀情况,为此设置光纤式腐蚀传感器。
为了监测污水隧道渗漏情况,在隧道结构内设置光纤式渗透压力传感器。
采集设备,采用光纤光栅解调仪和光电转化设备采集光纤传感器数据。
数据通过无线传输模块进行传输。
连接关系如图3所示,在图3中,光纤光栅解调仪、多功能腐蚀检测器及其相关设备采用标准监测集纳箱安置于竖井站点附近并由站点提供配套供电等相关可靠电源及其他必要设施。
其中,附件及配件包含:传感器引出导线(管)、护套防护;专用分线盒,FC/APC跳线,热缩管夹套,终端盒;光纤耦合器,专业防水接头等。
在本发明实施例中,如图4所示,硬件可以通过以下方式布置:在隧道结构监测断面上埋设内置温度补偿的光纤传感器,主要包括光纤式钢筋计、光纤式混凝土应变计、光纤式渗压计以及腐蚀传感器。采用首尾两端出纤的光纤式钢筋计和光纤式混凝土应变计进行结构内力监测;采用光纤式渗压计进行衬砌结构内部的孔隙水压力监测;腐蚀传感器监测结构物中钢筋混凝土的腐蚀情况。通过分布式模块化数据采集单元采集传感器的数据并使用无线传输方式上传至数据平台进行数据处理、分析、预警和三维可视化展示,电视墙用于展示采集的数据曲线、图像等信息,一般由多块屏幕组成;多块屏幕组成电视墙时,屏幕需要拼接,需要解码拼接控制器对屏幕进行分割和视屏解码。
作为一种优选的实施方式,如图4所示,在每块管片中部对应的二衬位置处各安装一对光纤混凝土应变计、一个光纤渗压计、一对光纤钢筋计;并在上下对称位置各安装一个腐蚀传感器。
其中,如图5所示,光纤钢筋计和光纤混凝土应变计按组划分成多个回路,传感器的首尾两端尾纤接入不同单芯光纤回路互为备用,将传感器出线尾纤连接至光纤分线盒;将光纤渗压计出线尾纤连接至分线盒,传感器尾纤经热缩夹套管防护后再套护管进行二次保护,分线盒采取防水防腐保护。采用多芯单模专用光缆在分线盒处进行分纤熔接,串接钢筋计、应变计及渗压计,多芯单模专用光缆使用时考虑回路冗余备用。另外考虑每个断面备用两路专用光缆,在总分线盒处做熔接备用,增加传感器信号传输通道,提到传感器数据存活率。光缆熔接位置采用热缩管夹套进行防水处理。每个断面三路专用光缆引出至竖井预留的健康监测井孔至地面数据采集设备。每个腐蚀传感器用专用电缆连接后与专用光缆一起引出。
地面数据采集设备主要由光纤光栅调试解调仪、腐蚀传感器采集仪及配套供电、转换及无线传输等设备组成。光纤光栅调试解调仪及腐蚀传感器采集仪对数据进行采集、读取、分析和转换。数据完成后通过无线传输设备将数据传送至健康监测系统数据平台。
作为一种优选的实施方式,光纤混凝土应变计的安装:由于混凝土应变计测量的是管片环向应变,因此应变计的绑扎方向应与环向受力主筋方向平行,且每个测量点内外侧钢筋上各布置一个应变计,混凝土应变计和环向主筋高度一致并量测内外应变计的距离,然后将信号传输光缆导入专用穿线管通道。
光纤渗压计的安装:在埋设孔隙渗压计前,在渗压计周围缠绕一层弹性保护垫层,以减小管片变形对监测原件的影响,并封住渗压计渗水石,确保其在浇注混凝土和施工壁后注浆时不被水泥砂浆封堵,保证其渗透性以感应水压力,在对其进行固定时,将渗压计两端绑扎于预先于管片受力筋相固定的钢筋上,然后将信号传输光缆导入专用穿线管通道。
腐蚀传感器的安装:将腐蚀传感器固定在钢筋框架之上,可采用捆扎带固定,注意保持腐蚀传感器与钢筋框架之间的电绝缘,信号电缆可在混凝土内部沿钢筋排布,并以捆扎带固定在钢筋上。
光纤钢筋计的安装:选择一定长度的绑扎丝,绕钢筋计本体缠绕两圈,注意离传感器两端一定距离,在传感器的任一端上的绑扎丝上扭两个活套,离传感器一定距离,并在传感器另一端重复该步骤。将传感器安装在钢筋之间,用绑扎丝末端绕钢筋缠绕两次,再将绑扎丝自身缠绕。扎紧绑扎丝并扭紧活套固定传感器。将传感器光缆固定在钢筋上。
需要指出,根据实施的需要,可将本申请中描述的各个步骤/部件拆分为更多步骤/部件,也可将两个或多个步骤/部件或者步骤/部件的部分操作组合成新的步骤/部件,以实现本发明的目的。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种城市深埋污水隧道健康监测系统,其特征在于,包括:监测传感器、采集模块、传输模块及处理模块;
所述监测传感器,用于隧道结构的内力监测、隧道结构内的污水压力监测及隧道结构中腐蚀情况的监测;
所述采集模块,用于从所述监测传感器中采集隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据;
所述传输模块,用于将所述采集模块采集的隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据向所述处理模块传输;
所述处理模块,用于基于所述隧道结构的内力数据、隧道结构内的污水压力数据及隧道结构中的腐蚀情况数据,实现隧道运营期结构的自动健康监测、自动预警预报和监测数据及预警信息的三维可视化。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述监测传感器包括:光纤式钢筋计、光纤式混凝土应变计、光纤式渗透压力传感器及光纤式腐蚀传感器;
所述光纤式钢筋计及所述光纤式混凝土应变计,用于隧道结构的内力监测;
所述光纤式渗透压力传感器,用于隧道结构内的污水压力监测;
所述光纤式腐蚀传感器,用于隧道结构中腐蚀情况的监测。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述处理模块包括:监测数据处理与分析模块、预警管理模块及三维可视化模块;
所述监测数据处理与分析模块,具备工程信息管理、设备管理、测点管理、数据查询、图形绘制和报文管理功能;
所述预警管理模块,用于在数据超过其对应的阈值时进行预警;或者通过预设的预测模型对监测数据进行预测,并在预测数据超过其对应的阈值时进行预警;
所述三维可视化模块,用于对隧道结果进行三维结构重建及监测点的可视化功能。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述监测数据处理与分析模块包括:用户管理单元、工程信息管理单元、测点管理单元、数据管理单元、数据查询单元、图形绘制单元及信息管理单元;
所述用户管理单元用于用户登录;所述工程信息管理单元用于管理工程基本信息、参建单位、参建人员及监测工程概况;所述测点管理单元用于监测对象、仪器设备及图元管理的属性关联;所述数据管理单元用于各个测点数据的采集和整编处理;所述数据查询单元用于查询数据;所述图形绘制单元用于时间过程中曲线的绘制、位置分布曲线的绘制和图形管理;所述信息管理单元用于项目文件的上传、下载、查询及管理功能。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述数据管理单元包括数据采集单元和数据整编单元;
所述数据采集单元,用于录入测点数据,并具备手动添加功能;
所述数据整编单元,用于对测点数据进行整编,得到数据的累积变化、本次变化、累积速率和本次速率,并对数据的总体变化趋势以及是否超标进行分析。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述数据整编单元,用于在测点数据发生修改或者有新增时,进行增量整编,只对发生变化的数据进行整编;设置筛选条件以筛选数据;对计算累积变化和累积速率时的初始进行重置;对某一个测点中的数据进行删除以及对数据增添修改后的保存。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述图形绘制单元,用于以X轴为时间变量,Y轴为监测信息、监测信息的整编量或环境变量绘制时间过程曲线;以X轴为位置信息,Y轴为监测信息、监测信息的整编量或环境变量绘制位置分布曲线;测点与测点监测CAD图的关联与断开、监测断面与监测CAD断面图的关联、报警测点关联的图元闪烁及查看测点属性的图形管理。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述预警管理模块用于预警管理、预警报警、信息发布及预警报告管理,其中,所述预警管理包括预警阈值管理、预警级别管理及权限管理;所述预警报警包括报警模板设置、接收人设置、报警列表、预警管理、预警报告及销警管理;所述信息发布包括发布警报、编辑删除、等级管理及接收管理;所述预警报告管理包括模板管理、报告生成及报告管理。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述三维可视化模块,用于三维基础信息展示、隧道支护结构重构、监测数据可视化展示及预警信息可视化展示,其中,所述三维基础信息展示包括基于地理信息系统建立隧道监测部位的三维信息展示;所述隧道支护结构重构包括支护结构的三维重构;所述监测数据可视化展示包括监测测点的可视化展示、监测数据的可视化查询和监测数据的可视化展示;所述预警信息可视化展示包括预警信息可视化查询和预警信息可视化展示。
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