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    一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統技術方案

    技術編號:26651434 閱讀:45 留言:0更新日期:2020-12-09 00:52
    本發明專利技術公開一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統,包括區域劃分模塊、監測點布設模塊、緊實度檢測模塊、緊實度分析模塊、含水量檢測模塊、含水量分析模塊、位移監測模塊、位移分析模塊、分析服務器、滑坡區域分析模塊、顯示終端和存儲數據庫;本發明專利技術通過區域劃分模塊對山體滑坡區域進行劃分,并檢測各子區域土壤的緊實度,篩選各子區域內土壤的緊實度對應的土壤種類,同時檢測各子區域內土壤的含水量和空間坐標,計算各子區域滑坡的穩定影響系數,對比分析各子區域滑坡是否處于安全階段,將處于危險階段的各子區域按照不同的縱深進行分類,確定處于危險的綜合區域,并進行顯示,從而保障人員的生命財產安全。

    【技術實現步驟摘要】
    一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統
    本專利技術涉及滑坡災害監測管理領域,涉及到一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統。
    技術介紹
    近年來,我國發生了多起山體滑坡事故,造成了大量的人員和經濟損失,國家對于山體滑坡監測管理的重視程度越來越高,投入的技術力量和資源也逐年增加。目前,現有技術中的山體滑坡監測技術大多采用人工巡查方法,在連續降雨或者強降雨天氣,派人上山查看有沒有滑動的跡象,存在及時性差,可靠性低,存在較大的監測局限性,同時巡查人員的安全也得不到保障的問題;現有的山體滑坡監測手段為人工預判方式,存在監測數據不精準、不科學以及信息覆蓋面不足問題,造成預警結果不夠嚴謹,并且山體滑坡具有突發性極強的特點,無法實現及時的預警效果,使得災害來臨時人們沒有很好地應對時間與措施,造成人員傷亡與財產損失,為了解決以上問題,現設計一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統。
    技術實現思路
    本專利技術的目的在于提供一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統,本專利技術通過區域劃分模塊對山體滑坡區域進行劃分,并通過監測點布設模塊對各子區域進行監測點的布設,檢測各子區域土壤的緊實度,篩選各子區域內土壤的緊實度對應的土壤種類,同時檢測各子區域內土壤的含水量和空間坐標,并通過分析服務器計算各子區域滑坡的穩定影響系數,對比分析各子區域滑坡是否處于安全階段,將處于危險階段的各子區域按照不同的縱深進行分類,確定處于危險的綜合區域,并進行顯示,解決了
    技術介紹
    中存在的問題。本專利技術的目的可以通過以下技術方案實現:一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統,包括區域劃分模塊、監測點布設模塊、緊實度檢測模塊、緊實度分析模塊、含水量檢測模塊、含水量分析模塊、位移監測模塊、位移分析模塊、分析服務器、滑坡區域分析模塊、顯示終端和存儲數據庫;所述分析服務器分別與緊實度分析模塊、含水量分析模塊、位移分析模塊、存儲數據庫和滑坡區域分析模塊連接,存儲數據庫分別與含水量分析模塊和位移分析模塊連接,監測點布設模塊分別與區域劃分模塊和緊實度檢測模塊連接,緊實度分析模塊與緊實度檢測模塊連接,含水量檢測模塊與含水量分析模塊連接,位移監測模塊與位移分析模塊連接,顯示終端與滑坡區域分析模塊連接;所述區域劃分模塊用于對待監測的山體滑坡區域進行劃分,將山體滑坡區域按照設定高度的橫切等分方式劃分成面積相同的若干子區域,對若干子區域按照從高到低的順序依次進行編號,編號分別為1,2,...,i,...,n,同時將若干子區域按照與滑坡斜面平行的縱切方式劃分成三個間隔距離相等的縱深子區域,對三個縱深子區域按照從淺到深的順序依次進行編號,編號分別為a,b,c,構成若干子區域中各縱深子區域編號集合HNk(h1k,h2k,...,hik,...,hnk),hix表示為第i個子區域中第k個縱深子區域編號,k=A,B,C,將若干子區域中各縱深子區域編號集合發送至監測點布設模塊;所述監測點布設模塊用于接收區域劃分模塊發送的若干子區域中各縱深子區域編號集合,對接收的若干子區域中各縱深子區域進行監測點的布設,采用均勻分布的方式將監測點布設在若干子區域中各縱深子區域的最下端中點,且各監測點的編號與若干子區域中各縱深子區域的編號一一對應,將若干子區域中各縱深子區域的監測點編號發送至緊實度檢測模塊;所述緊實度檢測模塊包括土壤緊實度檢測儀,用于接收監測點布設模塊發送的若干子區域中各縱深子區域的監測點編號,通過土壤緊實度檢測儀檢測若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,將檢測的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度發送至緊實度分析模塊;所述緊實度分析模塊用于接收緊實度檢測模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,統計接收的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合Pk(p1k,p2k,...,pik,...,pnk),k=A,B,C,pik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的緊實度,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合發送至分析服務器;所述分析服務器用于接收緊實度分析模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合,提取存儲數據庫中存儲的各種類土壤對應的標準緊實度范圍,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度與存儲的各種類土壤對應的標準緊實度范圍進行對比,篩選若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度對應的土壤種類,統計若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類發送至含水量分析模塊;所述含水量檢測模塊包括土壤含水量測定儀,用于對若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量進行檢測,通過土壤含水量測定儀檢測若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量,統計若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合,Mk(m1k,m2k,...,mik,...,mnk),mik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的含水量,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合發送至含水量分析模塊;所述含水量分析模塊用于接收分析服務器發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類,同時接收含水量檢測模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合,提取存儲數據庫中存儲的各種類土壤對應的安全含水量,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量與對應的子區域內種類土壤的安全含水量進行對比,得到若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值集合ΔMk(Δm1k,Δm2k,...,Δmik,...,Δmnk),Δmik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤含水量與對應的子區域內種類土壤的安全含水量的對比差值,將若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值集合發送至分析服務器;所述位移監測模塊用于實時監測若干子區域中各縱深子區域內土壤的位置變化,記錄若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標集合Qk(q1k,q2k,...,qik,...,qnk),qik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的空間坐標,qik=(qxik,qyik,qzik),將若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標集合發送至位移分析模塊;所述位移分析模塊用于接收位移監測模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標集合,提取存儲數據庫中存儲的各子區域內土壤的初始空間坐標,計算若干子區域中各縱深子區域內土壤的位移距離,統計若干子區域中各縱深子區域內土壤的位移距離,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的位移距離集合Lk(L1k,L2k,...,Lik,...,Lnk),Lik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的位移距離,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的位移距離集合發送至分析服務器;所述分析服務器用于接收含水量分析模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值集合,同時接收位移分析模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的位移集合本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    1.一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統,其特征在于:包括區域劃分模塊、監測點布設模塊、緊實度檢測模塊、緊實度分析模塊、含水量檢測模塊、含水量分析模塊、位移監測模塊、位移分析模塊、分析服務器、滑坡區域分析模塊、顯示終端和存儲數據庫;/n所述分析服務器分別與緊實度分析模塊、含水量分析模塊、位移分析模塊、存儲數據庫和滑坡區域分析模塊連接,存儲數據庫分別與含水量分析模塊和位移分析模塊連接,監測點布設模塊分別與區域劃分模塊和緊實度檢測模塊連接,緊實度分析模塊與緊實度檢測模塊連接,含水量檢測模塊與含水量分析模塊連接,位移監測模塊與位移分析模塊連接,顯示終端與滑坡區域分析模塊連接;/n所述區域劃分模塊用于對待監測的山體滑坡區域進行劃分,將山體滑坡區域按照設定高度的橫切等分方式劃分成面積相同的若干子區域,對若干子區域按照從高到低的順序依次進行編號,編號分別為1,2,...,i,...,n,同時將若干子區域按照與滑坡斜面平行的縱切方式劃分成三個間隔距離相等的縱深子區域,對三個縱深子區域按照從淺到深的順序依次進行編號,編號分別為a,b,c,構成若干子區域中各縱深子區域編號集合HN

    【技術特征摘要】
    1.一種基于大數據的地質災害滑坡實時監測管理系統,其特征在于:包括區域劃分模塊、監測點布設模塊、緊實度檢測模塊、緊實度分析模塊、含水量檢測模塊、含水量分析模塊、位移監測模塊、位移分析模塊、分析服務器、滑坡區域分析模塊、顯示終端和存儲數據庫;
    所述分析服務器分別與緊實度分析模塊、含水量分析模塊、位移分析模塊、存儲數據庫和滑坡區域分析模塊連接,存儲數據庫分別與含水量分析模塊和位移分析模塊連接,監測點布設模塊分別與區域劃分模塊和緊實度檢測模塊連接,緊實度分析模塊與緊實度檢測模塊連接,含水量檢測模塊與含水量分析模塊連接,位移監測模塊與位移分析模塊連接,顯示終端與滑坡區域分析模塊連接;
    所述區域劃分模塊用于對待監測的山體滑坡區域進行劃分,將山體滑坡區域按照設定高度的橫切等分方式劃分成面積相同的若干子區域,對若干子區域按照從高到低的順序依次進行編號,編號分別為1,2,...,i,...,n,同時將若干子區域按照與滑坡斜面平行的縱切方式劃分成三個間隔距離相等的縱深子區域,對三個縱深子區域按照從淺到深的順序依次進行編號,編號分別為a,b,c,構成若干子區域中各縱深子區域編號集合HNk(h1k,h2k,...,hik,...,hnk),hix表示為第i個子區域中第k個縱深子區域編號,k=A,B,C,將若干子區域中各縱深子區域編號集合發送至監測點布設模塊;
    所述監測點布設模塊用于接收區域劃分模塊發送的若干子區域中各縱深子區域編號集合,對接收的若干子區域中各縱深子區域進行監測點的布設,采用均勻分布的方式將監測點布設在若干子區域中各縱深子區域的最下端中點,且各監測點的編號與若干子區域中各縱深子區域的編號一一對應,將若干子區域中各縱深子區域的監測點編號發送至緊實度檢測模塊;
    所述緊實度檢測模塊包括土壤緊實度檢測儀,用于接收監測點布設模塊發送的若干子區域中各縱深子區域的監測點編號,通過土壤緊實度檢測儀檢測若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,將檢測的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度發送至緊實度分析模塊;
    所述緊實度分析模塊用于接收緊實度檢測模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,統計接收的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合Pk(p1k,p2k,...,pik,...,pnk),k=A,B,C,pik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的緊實度,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合發送至分析服務器;
    所述分析服務器用于接收緊實度分析模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度集合,提取存儲數據庫中存儲的各種類土壤對應的標準緊實度范圍,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度與存儲的各種類土壤對應的標準緊實度范圍進行對比,篩選若干子區域中各縱深子區域內土壤的緊實度對應的土壤種類,統計若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類發送至含水量分析模塊;
    所述含水量檢測模塊包括土壤含水量測定儀,用于對若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量進行檢測,通過土壤含水量測定儀檢測若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量,統計若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合,Mk(m1k,m2k,...,mik,...,mnk),mik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的含水量,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合發送至含水量分析模塊;
    所述含水量分析模塊用于接收分析服務器發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的種類,同時接收含水量檢測模塊發送的若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量集合,提取存儲數據庫中存儲的各種類土壤對應的安全含水量,將若干子區域中各縱深子區域內土壤的含水量與對應的子區域內種類土壤的安全含水量進行對比,得到若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值集合ΔMk(Δm1k,Δm2k,...,Δmik,...,Δmnk),Δmik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤含水量與對應的子區域內種類土壤的安全含水量的對比差值,將若干子區域中各縱深子區域內土壤含水量的對比差值集合發送至分析服務器;
    所述位移監測模塊用于實時監測若干子區域中各縱深子區域內土壤的位置變化,記錄若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標,構成若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標集合Qk(q1k,q2k,...,qik,...,qnk),qik表示為第i個子區域中第k個縱深子區域內土壤的空間坐標,qik=(qxik,qyik,qzik),將若干子區域中各縱深子區域內土壤的空間坐標集合發送至位移分析模塊;
    所述位移分析模塊用于接收...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:張婉婷
    申請(專利權)人:張婉婷
    類型:發明
    國別省市:四川;51

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