來檢驗雷達形變數據和地形數據的配準精度,進而可驗證雷達監測數據的準確性是否符合要求的特點。下面結合附圖及實施例詳述本實用新型。附圖說明圖1為本實用新型的可飛行部署的邊坡雷達標定角反射器的主視圖;圖2為圖1的側視圖;圖3為圖1的俯視圖。具體實施方式如圖1、圖2和圖3所示,本實用新型的可飛行部署的邊坡雷達標定角反射器,包括多旋翼無人機1,多旋翼無人機1的下部或下方設有三棱錐形反射器2,三棱錐形反射器2由三個全等三角形的金屬三角板3拼接構成,金屬三角板3的板面為等腰三角形,金屬三角板3的頂端側邊位于水方向,三棱錐形反射器2的錐角朝向下方;所述三棱錐形反射器2的下部通過空間姿態調整機構4安裝在支架5上,支架5具有三個以上的支腿6。上述三棱錐形反射器2又名雷達反射器,它是通過金屬板材根椐不同用途做成的不同規格的雷達波反射器。當雷達電磁波掃描到角反射后,電磁波會在金屬角上產生折射放大,產生很強的回波信號,在雷達的屏幕上出現很強的回波目標。上述空間姿態調整機構4可用于調整三棱錐形反射器2的各個反射面的方位,使其朝向雷達視線方向,增強反射率。作為本實用新型的進一步改進,上述多旋翼無人機1具有3—6個旋翼軸。點與點之間相互測距,每一個節點均通過UART/USB接口輸出自身到其他節點的高精度距離、信號強度、ID等信息.企業滑坡數據采集預警儀價格表格
可以降低人工實地勘測成本,避免布線困難,保障了山體滑坡監測的可靠性。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,應當理解,以下附圖*示出了本實用新型的某些實施例,因此不應被看作是對范圍的限定,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他相關的附圖。圖1為本實用新型實施例提供的用于山體滑坡監測的傳感設備的結構示意圖。具體實施方式下面將結合本實用新型實施例中附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例**是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。通常在此處附圖中描述和示出的本實用新型實施例的組件可以以各種不同的配置來布置和設計。因此,以下對在附圖中提供的本實用新型的實施例的詳細描述并非旨在限制要求保護的本實用新型的范圍,而是**表示本實用新型的選定實施例。基于本實用新型的實施例,本領域技術人員在沒有做出創造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。請參閱圖1,本實施例中提供了一種用于山體滑坡監測的傳感設備,包括供電單元。平壩區滑坡數據采集預警儀品牌如果能對不同坡面滑坡時收集到的數據進行科學分析,將對日后的準確預報提供科學依據。
因此研究滑坡監測無線傳感器網絡信道分配問題非常有意義。研究無線傳感器網絡信道分配問題的文獻有很多,如文獻[12-16]。文獻[12]提出了一種多優先級多信道的MAC協議,根據節點優先級來分配信道。文獻[13]提出了一種信道分配和路由設計相結合的方法。文獻[14]分析了基于接收者的信道分配和基于發送者的信道分配兩種方案。文獻[15]考慮了支持并行傳輸的信道和功率聯合優化算法。文獻[16]提出了一種基于調度的信道分配MAC協議,通過***空閑信道實現多信道并行傳輸。然而,這些參考文獻都沒有考慮不同事件切換下的信道分配問題。根據山體滑坡監測需求部署無線傳感器節點構成無線傳感器網絡,綜合考慮節點能量有限以及對采集信息的實時性需求,以是否有列車即將經過監測區域為事件,設計了一種基于事件的信道分配方案。當無列車經過時,對監測信息實時性要求相對較低,采用TDMA的方式為節點分配一定時長的睡眠周期,睡眠周期結束時喚醒節點并為節點分配一個可用信道進行數據傳輸,從而在保證數據傳輸的前提下節省傳感器節點能量,延長網絡壽命;當有列車即將經過時,對監測信息的實時性要求較高,傳感器節點完全進入活躍周期,采用多個信道并行傳輸的方式進行數據傳輸。
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引導套1-6b的套孔內安裝有自潤滑軸承套1a-6b,**度鋼絲拉繩1-3套接在自潤滑軸承套1a-6b處。第二錨桿1-2的頂端固定有滑輪1-7,第二錨桿1-2的側部設有固定在穩定山體上的第三錨桿1-8,第三錨桿1-8上固定有支塊1-9,支塊1-9上開有通道孔1-9a,**度鋼絲拉繩1-3的尾端固定有螺紋桿1-9b,**度鋼絲拉繩1-3繞著滑輪1-7并使得螺紋桿1-9b配合在通道孔1-9a處,螺紋桿1-9b上螺紋連接有一組緊固螺母1-10。本實用新型的工作原理:當滑坡體3有滑坡移動時、會不斷的下移拉動**度鋼絲拉繩1-3上的彎曲段1-3b拉直,在彎曲段1-3b被拉直的過程中,會帶動滑坡體3方向側的硬質金屬桿1-4移動,從而帶動位移傳感器1-5并使位移傳感器1-5不斷的發出信號,并把滑坡體3的位移量及位移時間實時的傳輸到監控室(圖中未畫出)中,并對滑坡體3處的居民區發出撤離報警,當滑坡體3不斷下移并使得彎曲段1-3b被拉直時、這時**度鋼絲拉繩1-3會起到對滑坡體3進行牽拉住的作用,從而減緩滑坡體3不斷迅速下移而威脅到居民的生命安全,給予居民區的居民留有足夠的時間進行撤離,本實用新型能夠對危險的滑坡體3進行24小時實時檢測預警并且在滑坡體3滑坡到一定位置后,能夠對滑坡體3進行牽拉。基于LinkTrack系統應用于多種山體滑坡監測場景,實時監測關鍵點之間的高精度距離.普定滑坡數據采集預警儀內容
智慧工地邊坡滑坡在線監測系統主要監測一下內容:3、深部位移監測 4、地下水位監測 5、土壤含水率監測.企業滑坡數據采集預警儀價格表格
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