CN210893247U - 地质灾害应急监测系统 - Google Patents

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CN210893247U CN201922347894.2U CN201922347894U CN210893247U CN 210893247 U CN210893247 U CN 210893247U CN 201922347894 U CN201922347894 U CN 201922347894U CN 210893247 U CN210893247 U CN 210893247U
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李涛
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Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration
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Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration
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Abstract

本实用新型公开了一种地质灾害应急监测系统,包括供电单元、主控单元、位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、温湿度测量单元和自组网单元,所述主控单元分别与位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、温湿度测量单元和自组网单元电气连接。实现了高集成度、低成本、多参数的便携式地质灾害应急监测,提高了地质灾害险情灾情出现时的快速响应能力。

Description

地质灾害应急监测系统
技术领域
本实用新型涉及地质灾害应急监测领域,特别是涉及一种便携式多参数的地质灾害应急监测系统。
背景技术
我国幅员辽阔,人口众多,地质地貌条件复杂,伴随着经济社会的快速发展,人类工程活动日益加剧,各类地质灾害频发并有日益严重的趋势。当重大地质灾害体有险情或者灾情出现时,为了能及时掌握灾害体所处状态、未来态势、爆发或产生次生灾害的可能与时间等,需求一种能迅速部署、实时监测、准确分析的应急监测手段,有机衔接地质灾害防治四大核心体系中监测预警体系与应急体系。
现有的地质灾害监测方法主要由群测群防和专业监测组成,其主要应用于地质灾害常规监测,无法满足应急监测需求,特别是无法满足应急监测领域中的低成本、快速布置、自组网等需求。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种低成本、快速布置、可靠耐用的地质灾害应急监测系统。
(二)技术方案
为解决上述问题,本实用新型提出了一种地质灾害应急监测系统,包括供电单元、主控单元、位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、温湿度测量单元和自组网单元,所述主控单元分别与位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、温湿度测量单元和自组网单元电气连接。
优选地,所述供电单元包括蓄电瓶和太阳能充电装置,内设智能供电管理软硬件模块。
优选地,所述位移测量单元包括拉绳式位移计。
优选地,所述倾斜测量单元包括MEMS加速度传感器。
优选地,所述方向测量单元包括多轴电子陀螺传感器。
优选地,所述雨量测量单元包括光电雨量计。
优选地,所述温湿度测量单元包括土壤温湿度传感器。
优选地,所述主控单元包括中央处理器、存储器、总线接口或串口和显示屏。
优选地,还包括基座和固定杆,所示基座与固定杆固定连接。
优选地,还包括外壳和/或GPS模块。
(三)有益效果
本实用新型的地质灾害应急监测系统,通过电子测量技术、数字集成技术、电源管理技术和低功耗物联网技术,实现了高集成度、低成本、多参数的便携式地质灾害应急监测,提高了地质灾害险情灾情出现时的快速响应能力。
附图说明
图1为本实用新型一实施例的地质灾害应急监测系统结构示意图;
图2为本实用新型一实施例的地质灾害应急监测系统电气连接图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型进行详细说明如下。
本实用新型提出的一个实施例的地质灾害应急监测系统结构示意图如图1和图2所示。
该地质灾害应急监测系统包括供电单元1、主控单元2、位移测量单元3、倾斜测量单元4、方向测量单元5、雨量测量单元6、温湿度测量单元7和自组网单元8,所述主控单元2分别与位移测量单元3、倾斜测量单元4、方向测量单元5、雨量测量单元6、温湿度测量单元7和自组网单元8电气连接。
在本实用新型的一个实施例中,所述供电单元1包括蓄电瓶9和太阳能充电装置10,内设智能供电管理软硬件模块,能够有效完成监测系统的供电控制。
在本实用新型的一个实施例中,所述位移测量单元3包括拉绳式位移计,完成裂缝相对位移实时监测,可通过串口或总线与主控单元2连接。
在本实用新型的一个实施例中,所述倾斜测量单元4包括集成式MEMS加速度传感器,完成地倾斜实时监测,可通过串口或总线与主控单元2连接。所述MEMS传感器即微机电系统(Microelectrol Mechanical Systems)。
在本实用新型的一个实施例中,所述方向测量单元5包括集成式多轴电子陀螺传感器,完成水平方向旋转实时监测,可通过串口或总线与主控单元2连接。
在本实用新型的一个实施例中,所述雨量测量单元6包括光电雨量计,完成雨量的实时监测,可通过串口或总线与主控单元2连接。
在本实用新型的一个实施例中,所述温湿度测量单元7包括土壤温湿度传感器11,完成土壤温湿度实时监测,可通过串口或总线于主控单元2连接。
在本实用新型的一个实施例中,所述主控单元2包括中央处理器、存储器、总线接口或串口和显示屏。所述主控单元2可通过串口或总线方式于各个测量单元连接,完成信号的采集、存储、显示和传输控制。
在本实用新型的一个实施例中,还包括基座12和固定杆13,所示基座12与固定杆13固定连接。基座12上可固定各个测量单元和主控单元2。所述固定杆13用于将监测系统固定到待测灾害体,实现监测系统于灾害体耦合,实现多参数实时监测。
在本实用新型的一个实施例中,还包括外壳15和/或GPS模块14。所述外壳15顶部可设置太阳能充电装置10、GPS模块14和雨量测量单元6.
所述自组网单元8可采用集成式LoRa组网模块,完成测量系统的自组网数据传输于信号控制。
本监测系统可以采用多传感器集成的便携式结构,实现小型化、自动化的监测,同时利用太阳能实现系统自供电和无线数据传输,使用方便快捷。
与现有的其它相关地质灾害测量设备相比,本监测系统解决了以下问题:
1、完成了多传感器的高度集成,实现了地质灾害多参数实时监测;
2、可完成测量系统的高度集成化、小型化、轻量化,整机尺寸不大于30×30×30cm,重量可不大于3kg;
3、依托低功耗测量技术,集成了智能电池管理单元,整机在测量周期为1小时的不充电连续使用时间可达1年以上;结合集成的小型太阳能板,可实现野外长期连续观测自供电;
4、集成了基于物联网技术的无线传输模块,可适应我国各种网络条件下地质灾害远程监测。
特别是,本实用新型采用的高集成度多参数测量技术、智能供电技术、基于物联网的无线传输技术,可实现设备现场快速安装与自组网数据传输,达到应急监测的目的。
以上实施方式仅用于说明本实用新型,而并非对本实用新型的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本实用新型的范畴,本实用新型的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (10)

1.一种地质灾害应急监测系统,其特征在于,包括供电单元、主控单元、位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、土壤温湿度测量单元和自组网单元,所述主控单元分别与位移测量单元、倾斜测量单元、方向测量单元、雨量测量单元、温湿度测量单元和自组网单元电气连接。
2.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述供电单元包括蓄电瓶和太阳能充电装置,内设智能供电管理软硬件模块。
3.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述位移测量单元包括拉绳式位移计。
4.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述倾斜测量单元包括MEMS加速度传感器。
5.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述方向测量单元包括多轴电子陀螺传感器。
6.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述雨量测量单元包括光电雨量计。
7.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述温湿度测量单元包括土壤温湿度传感器。
8.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,所述主控单元包括中央处理器、存储器、总线接口或串口和显示屏。
9.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,还包括基座和固定杆,所示基座与固定杆固定连接。
10.根据权利要求1所述的地质灾害应急监测系统,其特征在于,还包括外壳和/或GPS模块。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111879291A (zh) * 2020-07-31 2020-11-03 重庆三峡学院 一种地质灾害特性自动监测装置
CN115629189A (zh) * 2022-12-07 2023-01-20 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) 地质灾害自动监测装置
CN116718150A (zh) * 2023-05-04 2023-09-08 河海大学 一种变形监测终端、方法及系统

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