TW201913055A - 地貌結構監測系統 - Google Patents

地貌結構監測系統 Download PDF

Info

Publication number
TW201913055A
TW201913055A TW106130258A TW106130258A TW201913055A TW 201913055 A TW201913055 A TW 201913055A TW 106130258 A TW106130258 A TW 106130258A TW 106130258 A TW106130258 A TW 106130258A TW 201913055 A TW201913055 A TW 201913055A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
sensing
monitoring system
signal
ground surface
sensing device
Prior art date
Application number
TW106130258A
Other languages
English (en)
Other versions
TWI667455B (zh
Inventor
林詠彬
廖泰杉
張國鎮
Original Assignee
財團法人國家實驗研究院
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 財團法人國家實驗研究院 filed Critical 財團法人國家實驗研究院
Priority to TW106130258A priority Critical patent/TWI667455B/zh
Priority to CN201810193996.0A priority patent/CN109425724B/zh
Priority to JP2018082101A priority patent/JP6641410B2/ja
Priority to EP18185461.3A priority patent/EP3450630B1/en
Priority to US16/105,200 priority patent/US10914855B2/en
Publication of TW201913055A publication Critical patent/TW201913055A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI667455B publication Critical patent/TWI667455B/zh

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C13/00Surveying specially adapted to open water, e.g. sea, lake, river or canal
    • G01C13/008Surveying specially adapted to open water, e.g. sea, lake, river or canal measuring depth of open water

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本發明係有關於一種地貌結構監測系統,包括:一支撐座體,內部呈一容置空間以及具有複數個穿孔,且至少部份埋設於一地底表面下;複數個感測裝置,於垂直方向間隔地容設於該容置空間中,並埋設於該地底表面中,所述感測裝置係於該地面的結構改變而外露於該地底表面外時,送出一感測訊號;一訊號處理裝置,接收該感測訊號並處理該感測訊號;以及一訊號傳輸裝置,間隔地串接所述感測裝置,並連接所述感測裝置以及該訊號處理裝置。

Description

地貌結構監測系統
本發明係有關於一種地貌結構監測系統,尤指一種可監測河床或海床沖刷深度、及監控土石流之地貌結構監測系統。
在氣候不穩定、河川水流湍急、地勢起伏劇烈的地理環境下,再加上土地過度開發等人為因素,當豪雨或颱風來襲時,突如其來的洪水沖刷河床常導致河床掏空、土石流、或山坡地滑動等問題,尤其對於橋墩的結構穩定與安全性造成嚴重的威脅。
然而,傳統的河床沖刷深度及水位高度的量測主要是依靠人工檢測,但人工檢測的準確性必須依賴檢測人員的操作經驗,而在颱風或豪雨的氣候下因量測人員的安全問題,無法即時掌握河床被沖刷的情況,故當河床被掏空導致橋墩損壞時,無法有效率地發出警告,而可能造成用路人的生命財產損失。因此,近年來,已陸續發展多種監測沖刷其水位狀況的裝置,來監視河床的沖刷情況。舉例來說,河床監控系統可分為接觸式以及非接觸式,其中,接觸式的監控系統可例如利用絞索將重錘沿固定套管延伸至沖刷面,利用絞索的收放量來測定沖刷狀況,然而,此種監測方法需要在現場量測,且容易受到泥沙回淤或濃度過高等因素影響,無法準確且即時地掌握河床結構的狀況。再者,非接觸式的監控系統可例如藉由於河床斷面等距設置數個縱向排列的溫度計,透過所述溫度計的溫度變化來推斷每一個溫度計所在的位置的河床是否被掏空,然而,溫度計長期設置於河床下容易受損故障,故依然難以正確掌握河床結構的變化。
有鑑於此,目前亟需發展一種結構簡單、低成本、且壽命長的地貌結構監測系統,以即時掌握因洪水沖刷河床或海床的深度,監控橋梁等建物的結構安全性以及監控土石流。
為了達到上述之目的,本發明提供了一種地貌結構監測系統,包括:一支撐座體,內部呈一容置空間以及具有複數個穿孔,且至少部份埋設於一地底表面下;複數個感測裝置,於垂直方向間隔地容設於該容置空間中,並埋設於該地底表面中,所述感測裝置係於該地底表面的結構改變而外露於該地底表面外時,送出一感測訊號;一訊號處理裝置,接收該感測訊號並處理該感測訊號;以及一訊號傳輸裝置,間隔地串接所述感測裝置,並連接所述感測裝置以及該訊號處理裝置。
於一較佳實施態樣中,該支撐座體更包括複數個加勁隔板,以分割該容置空間為複數個次容置空間,所述感測裝置係分別容置於所述次容置空間中。
於一較佳實施態樣中,所述感測裝置可為至少一選自由一加速感測器、一壓力感測器、一震動感測器、一溫度感測器、一聲音感測器、一陀螺儀感測器、及一影像感測器所組成之群組。而其中係以該加速感測器及該震動感測器為較佳。然而,本發明之感測裝置並不受限於此,例如,只要當所述感測裝置因河床掏空而外露於河流中時可產生一不同的感測訊號的感測器皆可使用。舉例而言,當所述感測裝置為震動感測器時,埋於河床土壤中的所述感測裝置由於是靜止不動的,故所述震動感測器所量測之數值應為一定值,而當河水沖刷河床導致所述感測裝置外露於河水水流中時,由於所述震動感測器受水流的影響而位移或震動而產生變動的數值。因此,可藉由其變動的數值來判定該感測裝置所設置的位置是否有河床沖刷的現象。
於一較佳實施態樣中,所述感測裝置可包括一主體,具有至少一長形槽;至少一磁性件,設置於所述長形槽中;一感應線圈,重複捲繞該主體,其捲繞方向係垂直所述長形槽的延伸方向,當該感測裝置因該地底表面結構改變而外露於地底表面時,受流體流動的影響,該磁性件係於該長形槽中移動,使得該感應線圈產生一感應電流作為該感測訊號。
根據一較佳實施態樣,上述的磁性件較佳係由一鐵磁性材料所構成的一滾珠。
於一較佳實施態樣中,該訊號處理裝置係藉由該感測訊號以判斷地底表面結構改變的情況。
也就是說,由於所述感測裝置是垂直並間隔地埋設於地底表面土壤中,且每一感測裝置皆位於一固定的深度,當地底表面被沖刷時可藉由是否產生變動的感測數值來推定所述感測裝置中有部分感測裝置外露於地底表面上,從而可藉由該訊號處理裝置進一步計算並推知地底表面被掏空的一沖刷深度值。此外,該訊號處理裝置係設定有一預定參考值,而當該沖刷深度值高於該預定參考值時則會發出一警告訊號。另外,加速感測器、壓力感測器、震動感測器、溫度感測器、聲音感測器、陀螺儀感測器、及影像感測器等亦是藉由埋設於地底表面土壤中與經沖刷而外露於地底表面上的情況下能夠產生可區別的加速度、壓力、影像、聲音、或溫度訊號,進而推知被掏空的深度、流速、水位高度等參數。
於一較佳實施態樣中,該地貌結構監測系統可更包括一配重單元,設置於該訊號傳輸單元之末端,該配重單元可受重力作用而牽引串接於該訊號傳輸單元上之所述感測裝置,使得串接之所述感測裝置於水流的影響下,可保持垂直排列並確保每一感測裝置皆位於其應有的深度。
此外,本發明更提供了另一種地貌結構監測系統的實施態樣,該地貌結構監測系統包括:一支撐座體,內部呈一容置空間以及具有複數個穿孔,且至少部份埋設於一地底表面下;複數個感測裝置,容設於該容置空間中,所述感測裝置係於地底表面結構改變時,送出一感測訊號;一訊號處理裝置,接收該感測訊號並處理該感測訊號;一訊號傳輸裝置,容設於該容置空間中,間隔地串接所述感測裝置,且連接所述感測裝置以及該訊號處理裝置;以及一配重單元,設置於該訊號傳輸裝置之末端並垂放置該地底表面上,當該地底表面結構改變時,該配重單元隨著該地底表面下陷而受重力作用向下移動。
於一較佳實施態樣中,當該配重單元隨著該地底表面下陷而向下移動時,所述感測裝置隨著該配重單元依序沉入向下移動中。
於一較佳實施態樣中,所述感測裝置可為至少一選自由一加速感測器、壓力感測器、震動感測器、溫度感測器、聲音感測器、陀螺儀感測器、及影像感測器所組成之群組。其中,又以加速感測器及震動感測器為較佳,然而,所述感測裝置並不受限於此,只要當該感測裝置可於該地底表面結構改變時,受地底表面的影響而產生一感測訊號之感測器皆可使用。
根據本發明一較佳實施態樣,所述感測裝置包括一主體,具有至少一長形槽;至少一磁性件,設置於所述長形槽中;一感應線圈,重複捲繞該主體,其捲繞方向係垂直於所述長形槽的延伸方向,當該感應單元因該地底表面結構改變時,受流體流動的影響,該磁性件係於該長形槽中移動,使得該感應線圈產生一感應電流作為該感測訊號。
於一較佳實施態樣中,所述磁性件係一鐵磁性材料所構成的一滾珠。
於一較佳實施態樣中,該訊號處理裝置係藉由該感測訊號以判斷地底表面結構改變的情況。
本發明所提供的地貌結構監測系統可用於監測河床或海床的沖刷深度及水位高度/流速,以掌握防洪安全,並於危急時適時地提供安全警告,確保河工及海工構造物(如橋墩、堤防、鑽油平台、離岸風力發電設施等)之安全性。
以下係藉由特定的具體實施例說明本發明之實施方式,熟習此技藝之人士可由本說明書所揭示之內容輕易地了解本發明之其他優點與功效。惟需注意的是,以下圖式均為簡化之示意圖,圖式中之元件數目、形狀及尺寸可依實際實施狀況而隨意變更,且元件佈局狀態可更為複雜。本發明亦可藉由其他不同的具體實施例加以施行或應用,本說明書中的各項細節亦可基於不同觀點與應用,在不悖離本發明之精神下進行各種修飾與變更。
[實施例1]
圖1係繪示本發明之地貌結構監測系統示意圖。如圖1所示,本發明之地貌結構監測系統100包括一支撐座體1、複數個感測裝置2、一訊號處理裝置3、以及一訊號傳輸裝置4。
其中,該支撐座體1係一中空殼體,具有一容置空間11,且其壁上形成有複數個穿孔12連通該容置空間11,可供河床6的土壤或河水7水流進出該容置空間11;所述感測裝置2以及係間隔地串接於該訊號傳輸裝置4上,且該訊號傳輸裝置4以及所述感測裝置2係於垂直方向間隔地容設於該支撐座體1的容置空間11中;該訊號傳輸裝置4係連接該訊號處理裝置3,而該訊號處理裝置3可設置於一橋墩5上。
該支撐座體1的材質並無特別的限制,而較佳係使用不易鏽蝕的材料來製備,例如塑膠或不鏽鋼等,而所述穿孔12的數量以及大小並無特別的限制,只要當設置於河床6土壤中或河水7中時,可供河床6土壤以及河水7可進出該支撐座體1即可。
另外,請參照圖2,其係繪示另一種實施態樣之該支撐座體1的剖面圖。該支撐座體1更包括複數個加勁隔板13,設置於該容置空間11中並分割該容置空間11形成複數個次容置空間111,而每一個次容置空間111中係設置一個感測裝置。所述加勁隔板13可避免河水由該支撐座體1上端往該容置空間11灌入的河水沖刷該容置空間11中的泥土,而使得部分感測裝置外露於河水7中,進而產生錯誤的感測訊號。
於本實施例中,使用之感測裝置2係如圖3所示,包括一主體21、複數個長形槽22、複數個磁性件23、以及一感應線圈24。其中,該主體21係由塑膠材料所構成,所述長形槽22係形成於該主體21中,並形成一密閉式的空間,每一磁性件23係各自設置於一長形槽22中,且可自由地於該長形槽22的空間中移動。該感應線圈24係沿著垂直所述長形槽22的延伸方向而重複圍繞該主體21。當該感測裝置2受到水流影響而震動時,該磁性件23會於該長形槽22中移動,而當該磁性件23移動而穿過該感應線圈24時,由於電磁感應現象而產生感應電流,可使該感測裝置2產生該感測訊號。
此外, 於另一實施態樣中,該感測裝置2可如圖4所示,其與圖3所示之感測裝置2相似,包括一主體21、複數個長形槽22、以及複數個磁性件23,然而其感應線圈24係個別圍繞每一長形槽22,且圍繞每一長形槽22的感應線圈24係彼此串聯或並聯。同樣地,當該感測裝置2受到水流影響而震動時,該磁性件23會於該長形槽22中移動,而當該磁性件23移動而穿過該感應線圈24時,由於電磁感應現象而產生感應電流,再藉由串聯或並聯的方式將產生的感應電流傳出以產生該感測訊號。
再者,由於每一感測裝置2皆設置於一固定的深度,而於原始狀態下,每一感測裝置2係埋於河床6土壤中,故其中的磁性件23為靜止狀態,故不會產生感應電流,而當河床6被沖刷時會使得一部份的感測裝置2外露於河水7中進而受河水7水流的影響而震動,故此時可藉由是否產生變動的感測數值來推定所述感測裝置2中有部分感測裝置外露於河水中,再藉由訊號處理裝置3以計算河床6被掏空的一沖刷深度值。
此外,每一感測裝置2可更包括一外殼(圖未示),包覆並保護該主體21以及該感應線圈24,避免長期暴露於水中因鏽蝕而損壞。以及,所述感測裝置2的數量沒有特別的限制,相鄰的感測裝置2之間的間距亦無特別的限制,可依照河床深度或橋墩5結構來設計。
該訊號傳輸裝置4係串接所述感測裝置2,使得所述感測裝置2垂直地垂放於該支撐座體1的該容置空間中。
再者,該訊號處理裝置3係藉由該訊號傳輸裝置4而接收來自所述感測裝置2的感測訊號,並處理所接收的感測訊號後,輸出該河床6之該沖刷深度值。接著,該訊號處理裝置3可藉由無線或有線的傳輸方式將該沖刷深度值傳輸至一接收端。更詳細而言,該訊號處理裝置3可更包括一通信模組,該通信模組可於一預定時間間隔讀取該沖刷深度值或水位高度值,並傳輸至該接收端以利即時監控河水的沖刷深度,而當該沖刷深度值若大於該預定參考值,則會即時傳輸該警告訊號提醒管理人員。
此外,該地貌結構監測系統100可更包括一配重單元8,該配重單元8係設置於該訊號傳輸裝置4之末端,並放置於該河床6上。當該河床6結構改變時,該配重單元會隨著河床6下陷而受重力作用上下移動。而於一較佳實施態樣中,該配重單元隨著該河床6下陷而向下移動時,所述感測裝置2隨著該配重單元8依序沉入河流中。
[實施例2]
本發明所提供之另一實施態樣之地貌結構監測系統係如圖5所示。該地貌結構監測系統200包括一支撐座體1、複數個感測裝置2、一訊號處理裝置3、一訊號傳輸裝置4、以及一配重單元8。
其中,該支撐座體1、所述感測裝置2、該訊號處理裝置3、以及該訊號傳輸裝置4之結構特徵大致上與實施例1相同,為了簡要說明之目的,上述實施例中任何可作相同應用之敘述皆併於此,且無須再重複相同敘述。
於本實施例中,該配重單元8係設置於該訊號傳輸裝置4的末端,並容置於該支撐座體1的該容置空間11中且垂放於該容置空間11內的河床6土壤上。於重力作用下,可牽引串接的所述感測裝置2移動。
而本實施例與實施例1不同之處在於,該些串接於訊號傳輸裝置4上之所述感測裝置2之原始狀態並非完全容置於該容置空間11中,亦未埋設於河床6土壤中,由設置於該訊號傳輸裝置4末端的該配重單元8垂直排列地垂放於該河床6上,而該訊號處理裝置3以及部分之所述感測裝置2係設置於河水面上。如圖6所示,當河床6被沖刷,河床6土壤被掏空時,該配重單元8受重力作用下向下移動,並停留在經沖刷後的新河床6’上。同時,該配重單元8牽引串接之所述感測裝置2沿著該容置空間11向下移動,此時,受該配重單元8牽引而沉入水中的所述感測裝置2係受到水流的影響而震動,震動時則會產生感測訊號,而該訊號處理裝置3可計算沉入水中的所述感測裝置2的數目來推算該河床深度的改變量以及河床深度。接著,該訊號處理裝置3同樣可藉由無線或有線的傳輸方式將該沖刷深度值傳輸至一接收端。更詳細而言,該訊號處理裝置3可更包括一通信模組,該通信模組可於一預定時間間隔讀取該沖刷深度值或水位高度值,並傳輸至該接收端以利即時監控河水的沖刷深度,而當該沖刷深度值若大於該預定參考值,則會即時傳輸該警告訊號提醒管理人員。
100‧‧‧地貌結構監測系統
1‧‧‧支撐座體
11‧‧‧容置空間
12‧‧‧穿孔
13‧‧‧加勁隔版
111‧‧‧次容置空間
2‧‧‧感測裝置
21‧‧‧主體
22‧‧‧長形槽
23‧‧‧磁性件
24‧‧‧感應線圈
3‧‧‧訊號處理裝置
4‧‧‧訊號傳輸裝置
5‧‧‧橋墩
6、6’‧‧‧河床
7‧‧‧河流
8‧‧‧配重單元
圖1係本發明實施例1之地貌結構監測系統示意圖。 圖2係本發明實施例1之地貌結構監測系統部分示意圖。 圖3係本發明實施例1之感測裝置之立體示意圖。 圖4係本發明實施例1之另一感測裝置之立體示意圖。 圖5係本發明實施例2之地貌結構監測系統示意圖。 圖6係本發明實施例2之地貌結構監測系統示意圖。

Claims (13)

  1. 一種地貌結構監測系統,包括: 一支撐座體,內部呈一容置空間以及具有複數個穿孔,且至少部份埋設於一地底表面下; 複數個感測裝置,於垂直方向間隔地容設於該容置空間中,並埋設於該地底表面中,所述感測裝置係於該地底表面的結構改變而外露於該地底表面外時,送出一感測訊號; 一訊號處理裝置,接收該感測訊號並處理該感測訊號;以及 一訊號傳輸裝置,間隔地串接所述感測裝置,並連接所述感測裝置以及該訊號處理裝置。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之監測系統,其中,該支撐座體更包括複數個加勁隔板,以分割該容置空間為複數個次容置空間,所述感測裝置係分別容設於所述次容置空間中。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之監測系統,其中,所述感測裝置係包括至少一選自由一加速感測器、一壓力感測器、一震動感測器、一溫度感測器、一聲音感測器、一陀螺儀感測器、及一影像感測器所組成之群組。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之監測系統,其中,所述感測裝置包括一主體,具有至少一長形槽;至少一磁性件,設置於所述長形槽中;以及一感應線圈,重複捲繞該主體,其捲繞方向係垂直於所述長形槽的延伸方向,當該感測裝置因該地底表面結構改變而外露於地底表面時,受流體流動的影響,該磁性件係於該長形槽中移動,使得該感應線圈產生一感應電流作為該感測訊號。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之監測系統,其中,所述磁性件係一鐵磁性材料所構成的一滾珠。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之監測系統,其中,該訊號處理裝置係藉由該感測訊號以判斷地底表面結構改變的情況。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之監測系統,更包括一配重單元,設置於該訊號傳輸裝置之末端。
  8. 一種地貌結構監測系統,包括: 一支撐座體,內部呈一容置空間以及具有複數個穿孔,且至少部份埋設於一地底表面下; 複數個感測裝置,容設於該容置空間中,所述感測裝置係於地底表面結構改變時,送出一感測訊號; 一訊號處理裝置,接收該感測訊號並處理該感測訊號; 一訊號傳輸裝置,容設於該容置空間中,間隔地串接所述感測裝置,且連接所述感測裝置以及該訊號處理裝置;以及 一配重單元,設置於該訊號傳輸裝置之末端並垂放至該地底表面上,當該地底表面結構改變時,該配重單元隨著該地底表面下陷而受重力作用向下移動。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之監測系統,其中,當該配重單元隨著該地底表面下陷而向下移動時,所述感測裝置隨著該配重單元而移動。
  10. 如申請專利範圍第8項所述之監測系統,其中,所述感測裝置係至少一選自由一加速感測器、一壓力感測器、一震動感測器、一溫度感測器、一聲音感測器、一陀螺儀感測器、及一影像感測器所組成之群組,當該感測裝置因該地底表面結構改變時,受流體流動的影響而產生一感測訊號。
  11. 如申請專利範圍第8項所述之監測系統,所述感測裝置包括一主體,具有至少一長形槽;至少一磁性件,設置於所述長形槽中;以及一感應線圈,重複捲繞該主體,其捲繞方向係垂直於所述長形槽的延伸方向,當該感測裝置因該地底表面結構改變時,受流體流動的影響,該磁性件係於該長形槽中移動,使得該感應線圈產生一感應電流作為該感測訊號。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之監測系統,其中,所述磁性件係一鐵磁性材料所構成的一滾珠。
  13. 如申請專利範圍第8項所述之監測系統,其中,該訊號處理裝置係藉由該感測訊號以判斷地底表面結構改變的情況。
TW106130258A 2017-09-05 2017-09-05 地貌結構監測系統 TWI667455B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW106130258A TWI667455B (zh) 2017-09-05 2017-09-05 地貌結構監測系統
CN201810193996.0A CN109425724B (zh) 2017-09-05 2018-03-09 地貌结构监测系统
JP2018082101A JP6641410B2 (ja) 2017-09-05 2018-04-23 地形構造監視システム
EP18185461.3A EP3450630B1 (en) 2017-09-05 2018-07-25 Geomorphological structure monitoring system
US16/105,200 US10914855B2 (en) 2017-09-05 2018-08-20 Geomorphological structure monitoring system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW106130258A TWI667455B (zh) 2017-09-05 2017-09-05 地貌結構監測系統

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201913055A true TW201913055A (zh) 2019-04-01
TWI667455B TWI667455B (zh) 2019-08-01

Family

ID=63047201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW106130258A TWI667455B (zh) 2017-09-05 2017-09-05 地貌結構監測系統

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10914855B2 (zh)
EP (1) EP3450630B1 (zh)
JP (1) JP6641410B2 (zh)
CN (1) CN109425724B (zh)
TW (1) TWI667455B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109883454B (zh) 2019-04-16 2020-07-31 山东大学 一种磁性标签传感器及其制作方法及河床冲刷检测装置
CN110567745B (zh) * 2019-09-16 2022-06-07 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 一种桥梁水下桥墩检测评估系统
CN111089570B (zh) * 2019-12-16 2022-04-15 浙江省海洋技术服务中心 海洋水文实时监测系统
CN112013801B (zh) * 2020-09-22 2022-09-20 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 一种基于超声波的滑坡位移滑监测系统及其测量方法
CN112666614B (zh) * 2021-01-15 2022-09-06 西南科技大学 基于电法勘探和数字高程模型泥石流物源静储量计算方法
CN113551829B (zh) * 2021-07-20 2022-04-01 中国海洋大学 冲刷监测装置及海上风电机组基础结构冲刷监测方法
CN114427849A (zh) * 2022-01-21 2022-05-03 中国铁建大桥工程局集团有限公司 一种大流速浑浊水体钢管桩处河床高程测量装置
KR102579161B1 (ko) * 2022-12-20 2023-09-15 주식회사 두잇 Ai 기반 자율 주둔지 방호 시스템

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55164309A (en) * 1979-06-11 1980-12-22 Japanese National Railways<Jnr> Scour detecting system
DE3431774A1 (de) * 1984-08-29 1986-03-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Vorrichtung zur messung des fuellstandes von fluessigkeiten
CA1333934C (en) * 1987-10-16 1995-01-10 John Cinquino Method and apparatus for monitoring structures for scouring
JP3784963B2 (ja) * 1998-06-10 2006-06-14 三菱重工業株式会社 橋脚洗掘監視装置
JP3308249B2 (ja) * 1999-10-12 2002-07-29 東海旅客鉄道株式会社 洗掘監視システム
TW589586B (en) * 2001-10-09 2004-06-01 Jia-Yi Yan Method and system to monitor earth scouring
TW200801471A (en) * 2006-06-16 2008-01-01 Nat Applied Res Laboratories Landform and structure monitoring system, pressure sensor of the system and manufacturing method thereof
US7832274B1 (en) * 2007-12-18 2010-11-16 Mercado Edward J System and method for pneumatic scour detection
CN202048955U (zh) * 2011-04-28 2011-11-23 张传河 一种水位观测装置
US20120303276A1 (en) * 2011-05-24 2012-11-29 Gannett Fleming, Inc. Scour monitoring system
CN103700221B (zh) * 2012-09-28 2016-04-06 中国石油天然气股份有限公司 一种油气管道山洪灾害监测方法
CN203732136U (zh) * 2014-03-24 2014-07-23 北京京东方光电科技有限公司 液位测量装置及湿法刻蚀装置
TWI629456B (zh) * 2014-12-01 2018-07-11 財團法人國家實驗研究院 環境監測系統與震動感測裝置
TWI577966B (zh) * 2016-04-11 2017-04-11 財團法人國家實驗研究院 複合式水文監測系統

Also Published As

Publication number Publication date
EP3450630A1 (en) 2019-03-06
EP3450630B1 (en) 2020-11-18
US10914855B2 (en) 2021-02-09
JP2019044572A (ja) 2019-03-22
CN109425724A (zh) 2019-03-05
TWI667455B (zh) 2019-08-01
JP6641410B2 (ja) 2020-02-05
US20190072689A1 (en) 2019-03-07
CN109425724B (zh) 2021-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI667455B (zh) 地貌結構監測系統
JP6216850B2 (ja) 複合式水文監視システム
US9618380B2 (en) Sensor for measuring water levels of groundwater and surface water using magnetostriction displacement and multi measurement system for groundwater and surface water by using the same
TW201231938A (en) Monitoring system and method for riverbed scouring depth and stream speed silt concentration
TWI629456B (zh) 環境監測系統與震動感測裝置
Lin et al. Using MEMS sensors in the bridge scour monitoring system
CN207244680U (zh) 一种沉入式桥梁桩基冲刷实时监测系统
KR20120005439A (ko) 지면에 매립된 토대의 상태를 모니터링하는 방법 및 장치
CN107460898A (zh) 一种沉入式桥梁桩基冲刷实时监测系统及其监测方法
CN107702639B (zh) 基于磁场的桥墩冲刷监测系统及监测方法
US20120303276A1 (en) Scour monitoring system
TW201443316A (zh) 用於監測橋樑基礎河床沖刷深度及回淤深度之監測裝置
Li et al. Field experiment and numerical verification of the local scour depth of bridge pier with two smart rocks
CN103411649A (zh) 传热桥式冲淤传感器及其制作安装方法
CN106638535B (zh) 基坑施工现场监测装置以及监测方法
JP2008039407A (ja) 河床洗掘モニタリング方法
JP2019078534A (ja) ボーリング孔内の検層方法および該検層のために用いられる水中浮遊型カプセルプローブ。
ES2322372T3 (es) Sistema para supervisar variaciones de nivel en un suelo sometido a agentes erosivos y sedimentarios y procedimiento de supervision.
TWI693384B (zh) 地貌結構感測系統
CN209028093U (zh) 一种压力摆动式三向测速测向装置
TWI652459B (zh) 地貌結構感測系統
JP2005055376A (ja) 流速測定システム
CN114837159B (zh) 水中承台基础冲刷探测方法、探测构筑结构及其施工方法
Chang et al. Bridge scour monitoring system development
JP6390969B2 (ja) 河川護岸等の構造物下の空洞量調査機器及び据付け台