CN220772303U - 一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,涉及滑坡监测技术领域,包括摄影监测设备,所述摄影监测设备的底部固定装配有连接杆,所述连接杆的底部开设有第一螺纹槽,所述第一螺纹槽的内壁螺纹连接有加长杆,所述加长杆的底部开设有第二螺纹槽,所述第二螺纹槽的内壁螺纹连接有监测杆,所述监测杆为空心杆,所述监测杆的内壁开设有透水孔,所述监测杆的内壁设置有浮球。本申请通过摄影监测设备、连接杆、加长杆、监测杆、浮球和GPS定位器等结构间的配合设置,从而使得该装置既可以对地表进行滑坡监测,还能够对地下水位的变化进行监测,从而提高该装置的监测效果,可以对监测区域进行实时监控。
Description
技术领域
本申请涉及滑坡监测技术领域,尤其是涉及一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统。
背景技术
滑坡是斜坡上土体或者岩体在重力的作用下失去原有稳定状态,从而沿着斜坡内滑动面整体向下滑动的现象。
相关技术的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统可参考授权公告号为CN215734327U的中国专利,其中公开了一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,包括安装杆、监测装置和控制盒,通过连接轴顶部安装有监测装置,监测装置前表面安装有摄像头,监测装置内腔左侧安装有振动传感器,监测装置右侧安装有GPS定位系统,监测装置顶部外壁安装有光伏板,监测装置底部内腔设置有蓄电池,监测装置上部内腔设置有控制盒,控制盒内安装有控制器和远程传输模块。
然而该装置在实际使用的过程中发现,该装置虽然能够通过摄像头和振动传感器来监测地表上的滑坡情况,但是却缺乏对地下的监测,而滑坡监测主要包括滑坡体位移监测以及影响要素的监测,其中就包括有地下水位监测,地下水位上升导致滑坡面摩擦系数降低、抗滑性减弱,从而诱导滑坡发生,因此水分下渗和地下水位的上升是诱导滑坡发生关键要素。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决或至少缓解现有技术中所存在缺乏对地下的监测,而滑坡监测主要包括滑坡体位移监测以及影响要素的监测,其中就包括有地下水位监测,地下水位上升导致滑坡面摩擦系数降低、抗滑性减弱,从而诱导滑坡发生,因此水分下渗和地下水位的上升是诱导滑坡发生关键要素的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,包括摄影监测设备,所述摄影监测设备的底部固定装配有连接杆,所述连接杆的底部开设有第一螺纹槽,所述第一螺纹槽的内壁螺纹连接有加长杆,所述加长杆的底部开设有第二螺纹槽,所述第二螺纹槽的内壁螺纹连接有监测杆,所述监测杆为空心杆,所述监测杆的内壁开设有透水孔,所述监测杆的内壁设置有浮球。
可选的,所述监测杆的底部固定装配有锥形钉,所述锥形钉的外壁固定装配有倒钩。
通过采用以上技术方案,有利于提高该装置的稳定性和抓地力。
可选的,所述浮球的内部开设有第一内腔,所述第一内腔的内壁固定装配有GPS定位器。
通过采用以上技术方案,有利于根据地下水位的变化,使浮球进行浮动,而浮球的浮动轨迹通过GPS定位器传输至观测人员的观测器中。
可选的,所述摄影监测设备的顶部固定装配有固定杆,所述固定杆的顶部固定装配有太阳能充电板。
通过采用以上技术方案,有利于通过太阳能充电板将太阳能转化为电能,从而提高该装置的节能效果。
可选的,所述摄影监测设备的内部开设有第二内腔,所述第二内腔的内壁设置有蓄电池。
通过采用以上技术方案,有利于将太阳能充电板转化的电能进行储存,进一步提高该装置的节能效果。
可选的,所述连接杆的外壁固定装配有限位条,所述限位条的数量为四个,且四个限位条均匀分布在连接杆的外壁。
通过采用以上技术方案,有利于提高连接杆处的稳定性,进而使该装置的整体更加稳定,保障监测效果的准确性。
可选的,所述加长杆的外壁涂有防锈漆层,且监测杆的外壁涂有防锈漆层。
通过采用以上技术方案,有利于防止加长杆和监测杆锈蚀,从而影响该装置的正常使用。
可选的,所述摄影监测设备的外壁固定装配有橡胶垫。
通过采用以上技术方案,有利于发生滑坡时,泥土或砂石碰到该装置时,减少其撞击力。
综上所述,本申请有益效果如下:
本申请通过摄影监测设备、连接杆、加长杆、监测杆、浮球和GPS定位器等结构间的配合设置,从而使得该装置既可以对地表进行滑坡监测,还能够对地下水位的变化进行监测,从而提高该装置的监测效果,可以对监测区域进行实时监控。
附图说明
图1是本申请立体结构示意图;
图2是本申请正剖结构示意图;
图3是本申请图2中A处放大结构示意图;
图4是本申请图2中B处放大结构示意图。
附图标记说明:1、摄影监测设备;2、连接杆;3、第一螺纹槽;4、加长杆;5、第二螺纹槽;6、监测杆;7、透水孔;8、浮球;9、锥形钉;10、倒钩;11、第一内腔;12、GPS定位器;13、固定杆;14、太阳能充电板;15、第二内腔;16、蓄电池;17、限位条;18、防锈漆层;19、橡胶垫。
具体实施方式
以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。
请参阅图1-3,一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,包括对地表监测的摄影监测设备1,摄影监测设备1的底部固定装配有连接杆2,连接杆2的底部开设有第一螺纹槽3,第一螺纹槽3的内壁螺纹连接有加长杆4,通过设置加长杆4,有利于根据地下水位的深度不同,来选择不同数量的加长杆4进行连接,加长杆4的底部开设有第二螺纹槽5,第二螺纹槽5的内壁螺纹连接有监测杆6,监测杆6为空心杆,监测杆6的内壁开设有便于地下水进入到监测杆6内的透水孔7,监测杆6的内壁设置有浮球8,浮球8的内部开设有第一内腔11,第一内腔11的内壁固定装配有GPS定位器12,通过设置GPS定位器12,有利于根据地下水位的变化,使浮球8进行浮动,而浮球8的浮动轨迹通过GPS定位器12传输至观测人员的观测器中。
参照图1和图2,监测杆6的底部固定装配有锥形钉9,锥形钉9的外壁固定装配有倒钩10,通过设置锥形钉9和倒钩10,有利于提高该装置的稳定性和抓地力。
参照图1和图2,摄影监测设备1的顶部固定装配有固定杆13,固定杆13的顶部固定装配有太阳能充电板14,通过设置固定杆13和太阳能充电板14,有利于通过太阳能充电板14将太阳能转化为电能,从而提高该装置的节能效果。
参照图2,摄影监测设备1的内部开设有第二内腔15,第二内腔15的内壁设置有蓄电池16,通过设置蓄电池16,太阳能充电板14与蓄电池16通过导线电性连接,有利于将太阳能充电板14转化的电能进行储存,进一步提高该装置的节能效果。
参照图1和图2,连接杆2的外壁固定装配有限位条17,限位条17的数量为四个,且四个限位条17均匀分布在连接杆2的外壁,通过设置限位条17,有利于提高连接杆2处的稳定性,进而使该装置的整体更加稳定,保障监测效果的准确性。
参照图2和图3,加长杆4的外壁涂有防锈漆层18,且监测杆6的外壁涂有防锈漆层18,通过涂抹防锈漆层18,有利于防止加长杆4和监测杆6锈蚀,从而影响该装置的正常使用。
参照图1,摄影监测设备1的外壁固定装配有橡胶垫19,橡胶垫19的厚度为1.5-1.7厘米,通过设置橡胶垫19,有利于发生滑坡时,泥土或砂石碰到该装置时,减少其撞击力。
本申请的实施原理为:在工作时,首先通过锥形钉9和倒钩10将该装置固定在检测区域内,通过摄影监测设备1对地表进行监测,而监测杆6深入土壤内,地下水通过透水孔7进入到监测杆6内,而水的浮力将浮球8顶起,在浮球8浮动的过程中,内置的GPS定位器12将浮球8的运动轨迹进行传输,从而对地下水位的实时变化进行监测,提高该装置对滑坡监测的效果。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,包括摄影监测设备(1),其特征在于:所述摄影监测设备(1)的底部固定装配有连接杆(2),所述连接杆(2)的底部开设有第一螺纹槽(3),所述第一螺纹槽(3)的内壁螺纹连接有加长杆(4),所述加长杆(4)的底部开设有第二螺纹槽(5),所述第二螺纹槽(5)的内壁螺纹连接有监测杆(6),所述监测杆(6)为空心杆,所述监测杆(6)的内壁开设有透水孔(7),所述监测杆(6)的内壁设置有浮球(8)。
2.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述监测杆(6)的底部固定装配有锥形钉(9),所述锥形钉(9)的外壁固定装配有倒钩(10)。
3.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述浮球(8)的内部开设有第一内腔(11),所述第一内腔(11)的内壁固定装配有GPS定位器(12)。
4.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述摄影监测设备(1)的顶部固定装配有固定杆(13),所述固定杆(13)的顶部固定装配有太阳能充电板(14)。
5.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述摄影监测设备(1)的内部开设有第二内腔(15),所述第二内腔(15)的内壁设置有蓄电池(16)。
6.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述连接杆(2)的外壁固定装配有限位条(17),所述限位条(17)的数量为四个,且四个限位条(17)均匀分布在连接杆(2)的外壁。
7.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述加长杆(4)的外壁涂有防锈漆层(18),且监测杆(6)的外壁涂有防锈漆层(18)。
8.根据权利要求1所述的一种滑坡、崩塌地质灾害实时监测系统,其特征在于:所述摄影监测设备(1)的外壁固定装配有橡胶垫(19)。
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