高寒區(qū)長距離供水渠道凍脹破壞預(yù)警模型構(gòu)建方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-24 17:25
針對高寒區(qū)長距離供水渠道工程凍脹破壞預(yù)警問題,提出了一種新的預(yù)警模型構(gòu)建方法。通過分析渠道凍脹信息提取的主要影響因素之間的相互關(guān)系,比對人工監(jiān)測和儀器自動監(jiān)測渠道凍脹信息的識別路徑,采用統(tǒng)一的量化識別尺度,探索構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系和判定閾值,為渠道凍脹信息采集及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)軟件研發(fā)創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型。工程實(shí)踐運(yùn)用表明,該方法在監(jiān)測渠道斷面凍脹信息時(shí),具有預(yù)警信息全數(shù)字化、預(yù)警過程全自動化、數(shù)據(jù)路徑可追蹤、數(shù)據(jù)來源可追溯、數(shù)據(jù)結(jié)果可反饋等優(yōu)點(diǎn),可以有效提高凍脹破壞預(yù)警預(yù)報(bào)的精準(zhǔn)度,為高寒區(qū)供水渠道風(fēng)險(xiǎn)識別與渠道全壽命期有關(guān)安全評價(jià)提供有效的手段。
【文章來源】:水利水電技術(shù). 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
北疆某供水渠道凍脹破壞特征
自動監(jiān)測儀器的布設(shè),充分考慮了渠道的斷面形式及空間環(huán)境特點(diǎn),各物理、力學(xué)、熱學(xué)傳感器,均在前期試驗(yàn)中做了校核性試驗(yàn),靈敏度、精確度和可靠度都能滿足監(jiān)測數(shù)據(jù)的精度,及時(shí)獲取關(guān)鍵信息,同時(shí)在復(fù)雜的監(jiān)測環(huán)境下滿足不間斷工作要求。項(xiàng)目主要采用以下監(jiān)測儀器:型號TDC220D含水率儀,使用溫度范圍為-10~70 ℃,含水率測量精度優(yōu)于1%;RT-1型電阻溫度計(jì),測溫范圍-40~80 ℃,精度±0.3 ℃,耐水壓>1 MPa;VWP-G型水位計(jì),測量范圍0~20 m,測量精度<0.1%F.S,測量時(shí)自動進(jìn)行溫度修正和氣壓補(bǔ)償;VWP型振弦式滲壓計(jì),測量范圍0~350 kPa,測量精度0.1%~0.5%F.S;監(jiān)測土體凍脹力的VWE型振弦式土壓力計(jì),測量范圍0~1000 kPa,測量精度0.1%~0.5%F.S;監(jiān)測土體凍脹變形的VWD-200C型振弦式土體位移計(jì),測量范圍0~200 mm,測量精度0.1%~0.5%F.S,靈敏度<0.08 mm。為了實(shí)現(xiàn)對監(jiān)測數(shù)據(jù)的自動采集,安裝了MCU-32型分布式模塊化自動測量單元,可自動測量各類傳感器的頻率、電壓、電流、電阻、電容、格雷碼、開關(guān)量、脈沖量、數(shù)字量等測量數(shù)據(jù)。這些儀器設(shè)備都具有防水、防雷、抗電磁干擾等能力,采集周期設(shè)定方便,自身存儲功能強(qiáng)大,適應(yīng)巖土工程氣候環(huán)境變化并能正常工作。儀器設(shè)備當(dāng)前數(shù)據(jù)的查看、設(shè)定采用公共移動網(wǎng)絡(luò)(GPRS/CDMA)進(jìn)行傳輸,可提取至本地?cái)?shù)據(jù)庫中。人工監(jiān)測的時(shí)間、頻次,根據(jù)工程運(yùn)營調(diào)度安排及監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)行。人工監(jiān)測主要采用設(shè)備有RT-1型電阻溫度計(jì)、VWP-G型水位計(jì)(技術(shù)參數(shù)與上相同),同時(shí)采用VW-102 A振弦讀數(shù)儀作為人工讀數(shù)儀表,測溫范圍-40~80 ℃,溫度最小讀數(shù)±0.1 ℃,頻率測量范圍400~6 000 Hz,頻率最小讀數(shù)±0.1 Hz。人工監(jiān)測條件采集的溫度和水位數(shù)據(jù)是凍脹信息數(shù)據(jù)庫重要數(shù)據(jù)樣本。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]凍土理論研究進(jìn)展[J]. 郭利娜. 水利水電技術(shù). 2019(03)
[2]考慮溫控模式對非飽和土凍結(jié)規(guī)律研究[J]. 汪恩良,劉風(fēng)波,劉興超,崔恩彤. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2018(06)
[3]基于pF meter傳感器的土體凍融過程中基質(zhì)勢與未凍水量關(guān)系研究[J]. 薛珂,溫智,張明禮,李德生,高檣. 干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2017(12)
[4]基于數(shù)字圖像技術(shù)的土凍脹試驗(yàn)系統(tǒng)研究[J]. 王永濤,王大雁,馬巍,溫智,徐湘田,杜海民. 冰川凍土. 2017(05)
[5]具有多物理場測試功能的凍土模型試驗(yàn)系統(tǒng)[J]. 李順群,張少峰,柴壽喜,趙磊,夏錦紅. 工業(yè)建筑. 2017(09)
[6]土體凍融特征研究現(xiàn)狀與展望[J]. 張熙胤,張明義,路建國,裴萬勝,晏忠瑞. 冰川凍土. 2016(06)
[7]縮短核磁共振測定凍土未凍水含量實(shí)驗(yàn)時(shí)間的方法[J]. 李東陽,劉波,劉念,馬永君,王莉. 冰川凍土. 2014(06)
[8]巖土渠道凍脹融沉量監(jiān)測方法研究[J]. 吳艷,周富強(qiáng),戴燦偉,沈志剛,王濤. 水利水電技術(shù). 2014(06)
[9]基于pF meter基質(zhì)勢傳感器的凍土水分遷移研究[J]. 溫智,馬巍,薛珂,張明禮,俞祁浩. 土壤通報(bào). 2014(02)
[10]基于核磁共振技術(shù)的土體吸附水含量測試與分析[J]. 田慧會,韋昌富. 中國科學(xué):技術(shù)科學(xué). 2014(03)
本文編號:3550895
【文章來源】:水利水電技術(shù). 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
北疆某供水渠道凍脹破壞特征
自動監(jiān)測儀器的布設(shè),充分考慮了渠道的斷面形式及空間環(huán)境特點(diǎn),各物理、力學(xué)、熱學(xué)傳感器,均在前期試驗(yàn)中做了校核性試驗(yàn),靈敏度、精確度和可靠度都能滿足監(jiān)測數(shù)據(jù)的精度,及時(shí)獲取關(guān)鍵信息,同時(shí)在復(fù)雜的監(jiān)測環(huán)境下滿足不間斷工作要求。項(xiàng)目主要采用以下監(jiān)測儀器:型號TDC220D含水率儀,使用溫度范圍為-10~70 ℃,含水率測量精度優(yōu)于1%;RT-1型電阻溫度計(jì),測溫范圍-40~80 ℃,精度±0.3 ℃,耐水壓>1 MPa;VWP-G型水位計(jì),測量范圍0~20 m,測量精度<0.1%F.S,測量時(shí)自動進(jìn)行溫度修正和氣壓補(bǔ)償;VWP型振弦式滲壓計(jì),測量范圍0~350 kPa,測量精度0.1%~0.5%F.S;監(jiān)測土體凍脹力的VWE型振弦式土壓力計(jì),測量范圍0~1000 kPa,測量精度0.1%~0.5%F.S;監(jiān)測土體凍脹變形的VWD-200C型振弦式土體位移計(jì),測量范圍0~200 mm,測量精度0.1%~0.5%F.S,靈敏度<0.08 mm。為了實(shí)現(xiàn)對監(jiān)測數(shù)據(jù)的自動采集,安裝了MCU-32型分布式模塊化自動測量單元,可自動測量各類傳感器的頻率、電壓、電流、電阻、電容、格雷碼、開關(guān)量、脈沖量、數(shù)字量等測量數(shù)據(jù)。這些儀器設(shè)備都具有防水、防雷、抗電磁干擾等能力,采集周期設(shè)定方便,自身存儲功能強(qiáng)大,適應(yīng)巖土工程氣候環(huán)境變化并能正常工作。儀器設(shè)備當(dāng)前數(shù)據(jù)的查看、設(shè)定采用公共移動網(wǎng)絡(luò)(GPRS/CDMA)進(jìn)行傳輸,可提取至本地?cái)?shù)據(jù)庫中。人工監(jiān)測的時(shí)間、頻次,根據(jù)工程運(yùn)營調(diào)度安排及監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)行。人工監(jiān)測主要采用設(shè)備有RT-1型電阻溫度計(jì)、VWP-G型水位計(jì)(技術(shù)參數(shù)與上相同),同時(shí)采用VW-102 A振弦讀數(shù)儀作為人工讀數(shù)儀表,測溫范圍-40~80 ℃,溫度最小讀數(shù)±0.1 ℃,頻率測量范圍400~6 000 Hz,頻率最小讀數(shù)±0.1 Hz。人工監(jiān)測條件采集的溫度和水位數(shù)據(jù)是凍脹信息數(shù)據(jù)庫重要數(shù)據(jù)樣本。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]凍土理論研究進(jìn)展[J]. 郭利娜. 水利水電技術(shù). 2019(03)
[2]考慮溫控模式對非飽和土凍結(jié)規(guī)律研究[J]. 汪恩良,劉風(fēng)波,劉興超,崔恩彤. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2018(06)
[3]基于pF meter傳感器的土體凍融過程中基質(zhì)勢與未凍水量關(guān)系研究[J]. 薛珂,溫智,張明禮,李德生,高檣. 干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2017(12)
[4]基于數(shù)字圖像技術(shù)的土凍脹試驗(yàn)系統(tǒng)研究[J]. 王永濤,王大雁,馬巍,溫智,徐湘田,杜海民. 冰川凍土. 2017(05)
[5]具有多物理場測試功能的凍土模型試驗(yàn)系統(tǒng)[J]. 李順群,張少峰,柴壽喜,趙磊,夏錦紅. 工業(yè)建筑. 2017(09)
[6]土體凍融特征研究現(xiàn)狀與展望[J]. 張熙胤,張明義,路建國,裴萬勝,晏忠瑞. 冰川凍土. 2016(06)
[7]縮短核磁共振測定凍土未凍水含量實(shí)驗(yàn)時(shí)間的方法[J]. 李東陽,劉波,劉念,馬永君,王莉. 冰川凍土. 2014(06)
[8]巖土渠道凍脹融沉量監(jiān)測方法研究[J]. 吳艷,周富強(qiáng),戴燦偉,沈志剛,王濤. 水利水電技術(shù). 2014(06)
[9]基于pF meter基質(zhì)勢傳感器的凍土水分遷移研究[J]. 溫智,馬巍,薛珂,張明禮,俞祁浩. 土壤通報(bào). 2014(02)
[10]基于核磁共振技術(shù)的土體吸附水含量測試與分析[J]. 田慧會,韋昌富. 中國科學(xué):技術(shù)科學(xué). 2014(03)
本文編號:3550895
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