岩土工程
可靠独立的数据采集系统用于岩土监测
基础设施/岩土工程
我们做什么

面元科学仪器(SmartSolo Scientific)数据采集系统功能强大,可以应用于任何岩土工程。它们可以测量倾斜、收敛,位移,应变,载荷,振动,覆盖层,和任何其他可测量的现象。我们的数据记录仪可以使用不同类型的输入,也可以通过大多数的通讯手段输出数据和警报。SmartSolo系统坚实耐用,低功耗,可适应恶劣和远程的环境。

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系统
地震观测及气象辅助系统MS8001是一款低成本、高可靠、安装简单的科学观测站系统,它是专门为科学研究者研发的多用途环境监测系统。这套系统适用于长期和短期部署。 MS8001观测系统在保证可靠性的同时,兼顾了低成本的特点,让研究者在有限预算的情况下实现大范围、多网点部署的需求。MS8001观测系统应用了性能可靠的科研级传感器,在SmartSolo最新研发的数采M8000的集成下,为科学研究者更高效、更简单地采集数据。了解更多
SmartSolo IMU-3C无线监测系统依托内置4G/Wifi等无线通信模块,通过高速网络进行数据的实时回传,可以长期稳定的部署在地质灾害监测预警地带,由SmartSolo太阳能系统进行供电。同时,也支持通过以太网连接实现数据的实时回传,在室内就可以通过SoloSWDCC软件实时查看数据,可远程设置报警阈值机制,实现在无人值守的情况下,第一时间触发报警机制,从而避免人民群众的人身安全和经济财产受到损失。了解更多
SmartSolo矿业监测系统为用户提供精确、可靠的数据作为决策依据。SmartSolo不仅提供综合矿山监控系统安装、组装和供应,这些系统可以在矿山周围地区和矿产内部进行数据采集。了解更多
SmartSolo滑坡在线监测系统和预警系统以及在现场实施的有效控制和缓解措施可以大大减少滑坡造成的破坏。不稳定的斜坡需要可以远程访问的监控系统,并在发生故障时立即发出警告。方便而又经济的地震仪器,不断进步的测量技术和数据传输技术使得在线监测山体滑坡成为可能。了解更多
​SmartSolo隧道结构变形监测系统可以应用于隧道/地铁建设施工监测、隧道衬砌和混泥土变化、隧道张力与岩土载荷研究、以及山区隧道施工应力与应变测量,以防止坍塌,从而保证足够的安全。了解更多
新一代科研级野外地震气象数据采集系统WSMS100是SmartSolo Scientific推出的一套高可靠科研级自动地震气象数据采集系统,可用于记录三分量地震数据和地震事件,并同时测量气温、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、冰雹等气象参数。 WSMS100系统核心源自SmartSolo已经成功出货42万套的IGU-16智能地震传感器系统的成熟经验。该系列自推出以来多次完成几万套量级的大范围、高密度的时空地震数据测量。以单个项目同时使用83000套节点式地震数据记录仪进行同步地震数据测量,并实现99.9%的数据回收率,刷新历史,受到全球科学家与技术创新者的青睐。 可以应用于地震与火山研究、陆地与海洋气象监测、滑坡/泥石流等地质灾害监测、台风、强对流等气象灾害观测、结构健康监测以及生态与环境研究等。了解更多
自定义系统
除了我们的标准系统可用,SmartSolo提供的许多系统都是可以定制的。告诉我们您需要什么,我们会帮您配置一个满足您确切需求的系统。
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岩土结构的设计、性能和寿命依赖于天然材料,而天然材料受到许多不可控制和不可预见因素的影响。SmartSolo专门从事数据采集设备的设计和使用,这些测量设备将监测大坝、堤坝、斜坡、道路和矿山。SmartSolo能够为科学家和技术创新者提供有关全球岩土结构的安全、设计、维护和性能的测量和监测数据支持研究与决策。

案例研究
深圳受暴雨影响,沙头角盘山公路发生山体滑坡险情。因此深圳盐田区政府觉得对此路段山体高发段(1000 m)进行滑...了解更多
根据国家重点研发计划的任务安排,2020年9月中旬开始,中国地震局地球物理研究所在鲜水河—龙门山—安宁河—大凉...了解更多
Sisprobe成功地在北极条件下的永久冻土上安装了智能地震科学仪器,即使在极端条件下,面元科学仪器再次证实了...了解更多
2018年12月末,SmartSolo物探数据采集系统在山西某地进行了三维煤炭勘探项目,工区面积约2平方公里,...了解更多
在机场下方进行盾构施工可能引起机场路面与地铁隧道之间出现脱层空洞,SmartSolo工程勘探数据监测系统主要探...了解更多
江苏某城市拟建设一条港口通往内地的铁路货运专线,选线过程中,需对控制工程进行工程勘察,面元科学仪器与国内某大型...了解更多
2019年6月,面元科学仪器的城市地下空间调查数据采集系统在中国成都进行城市地下空间调查。城市地下空间调查难度...了解更多
SmartSolo结构健康监测系统,能够为深圳湾公路大桥的结构健康监测提供详尽的监测信息和维护建议。深圳湾公路...了解更多
技术文档
常见问题
涉及的常见问题数量 岩土工程: 12
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基于埋地和不埋地条件下的实验,埋藏的 IGU 地震数据记录仪给出了更好的耦合结果,同时具有更好的抗风干扰的能力。但是如果雨季埋藏需要注意埋置深度,可能会导致无法正常锁定卫星,从而降低数据质量。
隧道围岩稳定性监测、边坡稳定性监测、大型地下油气仓储、石油工程监测、 地下矿山地压监测、城市地质调查、场地调查、地热调查、地铁孤石调查、溶岩/空洞调查、采空区调查、土石分界面等地层划分调查、坝体/河堤结构调查、地层沉降调查、道路地基调查、第四系覆盖层调查、周界安防、入侵、盗洞、盗采监测、爆破评估、结构健康监测(SHM)、隧道超前预报(TSP)、桩基检测、泥石流监测、边坡监测等。
视环境条件因地而异,虽然没有保证,但我们预计传感器支架在大多数沿海地区将持续20至25年。在非腐蚀性环境中,我们估计传感器支架将持续50 +年。话虽如此,由于大多数零件都是镀锌钢或不锈钢,因此它们会随着时间的推移而腐蚀,最终需要更换。
传感器支架可以承受极端温度,例如高达200℃。
多参数气象站确实需要连续供电,以进行常规风力测量(每10 s一次?),这些测量组合在一起以给出风速和风向。如果你只是开机并快速获取测量值,那么考虑到风的固有可变性,这些风速和风向测量值将毫无价值。我们强烈建议您连续为仪器供电,以实现可靠的风力测量。多参数气象站在静态状态和常规 10 s 风力测量期间的平均电流消耗约为 300 μA,因此连续电源的电池消耗应降至最低。
在大多数情况下,围护结构和建筑物有足够的空间让压力与外部压力保持平衡。因此,传感器不需要向外部通风。然而,压力均衡的速率可能会因在外壳中而减慢,但速率变化通常不明显。 如果传感器位于绝对气密的环境中,并且需要测量该环境外部的压力,则需要将传感器连通到外部。但是,向外部通风可能会改变外壳或相关内部环境的额定值。
我们建议每连续使用三到五年更换一次湿度传感器。或者,如果湿度传感器探头出现故障,此时更换传感器。
湿度传感器没有任何用户可维修的部件,也不需要任何日常维护。
微震探测技术在适当的应用环境下可能是可靠的。它已经在多个领域得到广泛应用,包括结构监测、地震研究、机械故障诊断判断等。微震探测技术可以提供高精度的振动测量。使用合适的传感器和信号处理方法,可以获得准确的振动数据,并能检测微小的振动变化。选择高质量、精确的微振动传感器是确保可靠的重要原因。传感器的灵敏度、频率响应范围和噪音水平均都会对测量结果的准确性和可靠性产生影响。
微动探测器的测量范围取决定于具体的传感器类型和应用领域。不同类型的微动测量器具有不同的测量深度。 需要注意的是,具体的测量范围还会受到传感器的精度、环境条件和应用需要的限制。因此,在选择微动探测时,应根据具体应用的要求来确定合适的测量范围。
微动探测是一种非破坏性的测量技术,不需要对土壤或结构进行任何物理改变或破坏。使它成为一种安全、可靠的技术,可以在施工过程中实时监控和评价场地或结构的动态运行为。
微震队列探测技术是一种利用多个微型传感器组合而成的队列来检测地面或结合物体微震动的技术,微震动探测技术使用多个微型传感器组,通常以规定的网络状态发布在地面或结结构物表面。每个传感器都可以独立测量和记录微震事件。
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