安全监测培训材料(资料整编)
5 大坝安全监测资料整编与分析(王士军) 图文
5 大坝安全监测资料整编与分析(王士军)图文
大坝安全监测资料整编与分析
南京水利科学研究院
____.10.22
一资料整编和分析的重要性
1 目的:
?了解工程性态
?指导领导决策-特别在汛期防洪形势紧急时?积累技术档案
2现状:
????
绝大多数不能及时分析---95%以上-以观测为目的到安全鉴定或发现异常迹象
时请有关单位分析能够按年整编但不能分析能够实时分析---极少
3发展:
?风险理念对大坝安全提出了更高的要求---资料分析成为决策前提?预测预警
预报技术的基础
监测资料整编与分析主要内容
监测资料整编?变形分析?渗流分析?大坝安全分析评价系统?
1 监测资料整编
1)整编目的:
––––规程的要求管理的需要-了解工程运行性态技术档案上级单位要求2) 整编内容
–––––数据计算数据审查填制报表绘制图形整编资料刊印数据计算数据计算是根据测点的考证资料,将原始测量数据转换为工程物理量。
数据计算方法与监测项目、测量方式、测量仪器紧密相关,其复杂程度各不相同。
如:人工观测测压管水位:;而用弦式传感器测量测压管水位:h=h0-h1
22h=h0+c_(f0-f1)不同的测量仪器有不同的计算方法,这些方法一般由仪器供应商提供。
大坝安全监测资料整编与分析
大坝安全监测资料整编与分析大坝是水利工程中的重要构件,其建设与安全监测直接关系到国家经济发展和人民生命财产安全。
过去的大型坝体安全监测主要依靠人工巡视和手动记录数据,工作效率低下并且易出现数据错误。
随着自动控制技术和信息化技术的发展,坝体安全监测已经逐步实现了自动化和数据化。
本文将介绍大坝安全监测资料整编与分析的方法和意义。
大坝安全监测资料整编随着大坝的建设及机电设备的安装,大量的监测数据不断产生。
这些数据可能包含有关大坝构造、水压、温度等重要信息。
然而,由于数据来源的不同和不同信息管理系统之间略有差异,数据可能存在重复、缺失、歧义等问题。
因此,需要对这些数据进行整编,以确保数据的一致性和可靠性。
数据采集数据采集是整编过程中的首要环节。
传感器等测试设备可在大坝、下游河段、坝上及各水压孔等位置进行实时监测。
采集数据包括测点位置、数据类型、时间等信息。
数据校验数据校验是整编过程中的重要环节。
在数据采集过程中,可能存在数据读数错误或者数据传输问题等。
数据校验需要排除这些错误。
同时,对于异常数据需要进行识别处理,如数据是否超出了正常范围等,以保证监测数据的准确性。
数据清洗数据清洗是整编过程中必不可少的环节。
数据清洗主要目的是识别和去除对分析结果有影响的无效值、异常值和重复值等,提高测试数据的质量和准确性。
数据清洗的过程包括异常数据处理、宏观数据处理和微观数据处理。
数据转换数据转换是将采集到的原始数据转换成合适的格式,便于进一步的统计分析和可视化展示。
数据转换的过程需要考虑数据的结构、格式以及对应关系等。
大坝安全监测资料分析数据汇总大坝安全监测资料的汇总是为了将整个监测系统的数据按各个类别进行统计,同时规范化数据的格式,减少数据处理中的重复性工作。
大坝安全监测资料的汇总可通过数据分析软件来完成。
汇总的数据主要包括传感器位置、时间、检测量等信息。
数据统计在资料汇总的基础上,对采集到的监测数据进行统计分析。
常用的统计分析方法有频率分析、时域分析、能谱分析等。
土石坝安全监测资料整编规程
土石坝安全监测资料整编规程摘要:一、引言二、土石坝变形的主要类型三、土石坝安全监测资料整编内容四、整编分析方法五、结论正文:一、引言土石坝是一种常见的水利工程建筑,其主要功能是拦截水流、调节水位和拦截泥沙等。
然而,由于土石坝结构复杂、受力情况多样,其安全问题一直备受关注。
为了确保土石坝的安全运行,有效的安全监测是必不可少的。
本文主要介绍了土石坝安全监测资料整编规程,以帮助相关人员更好地进行土石坝安全监测工作。
二、土石坝变形的主要类型土石坝变形主要包括表面变形、堆石体内部变形、心墙变形、面板挠度、面板接缝变形和界面位移等。
这些变形效应量不仅受到上游水位、气温等因素的影响,还可能受到地质条件、土石坝结构设计、施工质量等多方面因素的影响。
因此,对土石坝变形的监测和分析是确保土石坝安全的关键。
三、土石坝安全监测资料整编内容土石坝安全监测资料整编主要包括以下几个方面:1.绘制各变形效应量过程线,定性分析变形规律、变化趋势,及其受上游水位、气温等原因量的影响程度。
2.统计施工期、蓄水期、运行期等各阶段表面变形和堆石体内部变形总量、增量、所占比重,表面和内部最大沉降与坝高比,与同类工程、设计计算值比较;统计各阶段变形变化速率,分析变形的稳定性。
3.对监测数据进行质量评价,识别异常数据,分析其原因,并提出相应的处理建议。
四、整编分析方法整编分析方法主要包括以下几个方面:1.对监测数据进行预处理,包括数据清洗、去噪、平滑等,以提高数据质量。
2.采用时序分析方法,如自相关函数、谱分析等,分析监测数据的周期性、相关性等统计特性。
3.采用数理统计方法,如回归分析、假设检验等,分析监测数据的变化规律和趋势。
4.采用模型分析方法,如有限元分析、边界元分析等,模拟土石坝的变形过程,预测未来变形趋势。
五、结论土石坝安全监测资料整编是确保土石坝安全运行的重要环节。
通过对监测数据的整理、分析和预测,可以为土石坝的安全管理提供科学依据。
安全监测工培训讲义
第一章简介第一节绪论矿井监控系统是一种自动采集数据,处理数据并进行控制的系统,是煤炭高产、高效、安全生产的重要保证。
环境安全、轨道运输、供电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备健康状况等监控系统,提高了生产率和设备利用率,增强了矿山安全。
矿井监控系统的推广应用,实现了轨道运输、胶带运输、采区变电所、水泵房等地面远动控制,从而大大减少了井下作业人员。
由于井下作业人员的减少,发生重大恶性事故的概率也大大降低。
将井下操作由地面远动操作,因此改善了作业环境,从而吸引一些业务素质高的人从事这些远动操作工作,进而降低了误操作及违章作业的概率。
世界各主要产煤国对此都十分重视,研制、生产并推广使用了环境安全、轨道运输、供电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备健康状况等监控系统,提高了生产率和设备利用率,增强了矿山安全。
随着矿井监控技术的发展,监控设备的不断完善,监控设备使用和维护水平的不断提高,通风安全监控设备在煤矿安全生产中发挥着越来越重要的作用。
为进一步加强通风安全监控设备的装备、使用和管理,保障煤矿安全生产,《煤矿安全规程》将“通风安全监控”单列一章,凸显了煤矿安全监控系统在矿井安全生产的重要作用。
煤矿安全监控系统的推广使用实现了甲烷超限断电、停风断电、通风系统监控、煤与瓦斯突出预报、火灾检测与预报、水灾监测与预报、矿山压力监测与预报等,从而减少了瓦斯与煤尘爆炸、火灾、水灾、顶板等灾害与事故的发生,保障了煤矿安全生产和矿工生命安全。
第二节煤矿安全监控系统组成煤矿安全监控装备主要包括煤矿安全监控系统、甲烷风电闭锁装置、甲烷断电仪和便携式甲烷监测报警仪等仪器设备。
早期的矿井安全生产监测监控系统主要由传感器、断电仪、载波机、传输线、解调器、计算机、调度显示盘等组成。
随着计算机技术、网络技术、微电子技术的不断发展,目前的矿井安全生产监测监控系统主要由监测监控终端、地面中心站、通信接口装置、井下分站、各种传感器等组成。
学校安全工作监测材料
学校安全工作监测材料
1. 引言
本文档旨在对学校安全工作进行监测,并提供相关材料以支持监测工作。
安全是学校教育的基石,为了确保学生、教职员工和访客的安全,学校需要进行定期的监测和评估。
本文档将提供以下内容:安全监测目标、监测方法、监测结果和改进建议。
2. 安全监测目标
学校安全监测的目标是确保学校内外的安全环境,包括但不限于以下方面:
- 学生和教职员工的人身安全
- 学校设施和设备的安全性
- 火灾和自然灾害的防范措施
- 交通安全和交通流量管理
- 紧急事件和危机管理
3. 监测方法
针对上述安全监测目标,我们采取以下方法进行监测:
- 安全巡逻和监控摄像
- 安全设备和系统的定期检查和维护
- 学生、教职员工和访客的安全培训
- 针对可能的风险和威胁的定期评估
4. 监测结果
通过定期监测,我们收集了以下数据和信息,并对学校安全工作进行了评估:
- 安全事件的统计数据和趋势分析
- 安全设备和系统的运行状况
- 安全培训和演练的反馈和评估结果
- 风险评估的发现和建议
5. 改进建议
基于监测结果,我们提出以下改进建议以进一步加强学校的安全工作:
- 安全设备和系统的升级和更新
- 加强安全培训和教育活动
- 完善紧急事件和危机管理计划
- 定期复查和更新风险评估结果
结论
学校安全工作监测是一项重要的任务,通过定期监测和评估,我们可以不断优化学校的安全工作,保障学校师生的人身安全和财产安全。
希望本文档提供的材料能为学校安全监测工作提供参考和指导。
安全监测系统培训资料
第一章传感器概述传感器是各类煤矿安全生产监控系统用来连续遥测、监控煤矿井上、井下各类环境参数变化及生产环节有关机电设备运行状态的重要装备。
也是各类煤矿安全生产监控系统利用计算机对采集到的各种检测数据进行分析处理,进而合理、高效地控制局部生产环节、过程,及时掌握和控制井下机电设备行运状况的基本依据和根本保证。
目前在我国自行开发生产的用于煤矿井下环境参数监测及有关机电设备运行状态监测的传感器已多达数十种。
由重庆煤科分院自行研发、设计、生产的,能与KJ70N监控系统及各类煤矿安全生产监控系统配套使用的矿用传感器也已达十多种。
其中包括:用于各种气体、C0等传感器;用于各种环境参数检测的:粉尘、烟雾、风浓度检测的:CH4速、风量、压力、温度、湿度等传感器;用于井下机电设备运行状态检测的馈电、开停、风门等的传感器。
第一节 KGJ15煤矿用低浓度甲烷传感器一、用途KGJ15煤矿用低浓度甲烷传感器是为满足我国煤矿监测井下甲烷的需要而研制的。
它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给关联设备,并具有就地显示甲烷浓度值,超限声光报警及断电功能。
经国家防爆检验机关进行联机检验后, 可与国内各类型监测系统及断电仪、风电瓦斯闭锁装置配套,适宜在煤矿采掘工作面、机电硐室,回风巷道等地点固定使用。
二、主要特点1、采用新型单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维护与调试。
2、采用黑-白型热催化元件,使仪器测量范围进一步扩大,性能更加稳定,调校周期大大延长。
3、实现了红外遥控调校零点、灵敏度、报警点等功能,使调校方便简单。
4、增加了传感器断电控制功能,并可任意设定断电点,实现了一机多用。
5、采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离。
6、增加了自检功能,便于使用与维护。
7、设计了高强度外壳结构,增加了仪器抗冲击能力。
三、主要技术参数1、适用条件环境温度:0℃—40℃相对湿度:≤98%大气压力:80—116KPa(相对海拔高度-1000—2000m)风速:0—8m/s矿井环境中H2 S气体小于6×10-62、主要技术指标:测量范围:0—4.00%CH4 、基本测量误差:0.00—1.00%CH4 ±0.10%CH41.00—3.00%CH4 真值的±10%CH43.00—4.00%CH4 ±0.30%CH4显示方式:四位红色数码管显示信号输出: 200—1000H z (或4信号带负载能力:1500Ω报警方式:间歇式声光报警声强≥85dB光强:能见度>20m报警点范围:在测量范围内任意设置。
检测安全技术交底培训资料模板
一、培训背景为确保检测工作的顺利进行,保障检测人员的人身安全和设备安全,提高检测工作的质量和效率,特制定本安全技术交底培训资料。
二、培训目标1. 使检测人员充分了解检测工作中的安全风险和注意事项;2. 提高检测人员的安全意识和自我保护能力;3. 确保检测工作在安全的前提下高效完成。
三、培训内容1. 检测工作概述(1)检测工作的重要性;(2)检测工作的分类和范围;(3)检测工作的流程和规范。
2. 检测工作中的安全风险及预防措施(1)物理性风险:如高压、高温、低温、腐蚀等;(2)化学性风险:如有害气体、有毒物质、腐蚀性液体等;(3)生物性风险:如病原体、病毒等;(4)电气性风险:如触电、短路、漏电等;(5)机械性风险:如机械伤害、物体打击等。
3. 检测设备安全操作与维护(1)设备操作规程;(2)设备维护保养;(3)设备故障排除。
4. 检测现场安全管理(1)现场布置要求;(2)现场人员管理;(3)现场环境管理;(4)现场应急处理。
5. 检测事故案例分析及预防(1)事故案例分析;(2)事故原因分析;(3)事故预防措施。
四、培训方法1. 讲座:由专业讲师进行理论讲解;2. 案例分析:结合实际案例,分析事故原因和预防措施;3. 角色扮演:模拟检测现场,提高检测人员的安全意识和应急处理能力;4. 实操演练:现场演示设备操作、事故应急处理等。
五、培训考核1. 考核形式:笔试、实操考核;2. 考核内容:检测安全知识、设备操作、事故应急处理等;3. 考核通过标准:成绩达到80分以上。
六、培训时间根据实际情况确定,一般不少于1天。
七、培训对象检测部门全体人员。
八、培训资料1. 检测安全技术交底培训讲义;2. 检测设备操作手册;3. 检测事故案例分析资料;4. 检测现场安全管理规范。
九、培训总结1. 培训结束后,组织培训效果评估,了解培训效果;2. 根据培训效果,对培训内容进行调整和优化;3. 建立培训档案,为今后培训工作提供参考。
土石坝安全监测资料整编规程
土石坝安全监测资料整编规程1. 引言土石坝是一种常见的水利工程,用于蓄水、防洪和灌溉等目的。
为了确保土石坝的安全运行,需要进行定期的安全监测。
土石坝安全监测资料的整编是对监测数据和相关信息进行整理、归档和分析的过程,旨在提供有效的信息支持,帮助监测人员和管理者进行安全评估和决策。
本规程旨在规范土石坝安全监测资料整编的工作流程和要求,确保整编过程科学、规范、高效。
2. 整编流程土石坝安全监测资料整编的工作流程包括数据收集、数据整理、数据归档和数据分析四个主要环节。
具体流程如下:2.1 数据收集数据收集是整编工作的第一步,需要从各个监测点获取监测数据和相关信息。
数据收集的方法包括现场监测、遥感监测和实验室分析等。
监测数据应包括土石坝的水位、温度、位移、应力等参数的变化情况,同时还需要收集土石坝的施工、运行、维护和修复等相关信息。
2.2 数据整理数据整理是将收集到的数据进行整理和清洗的过程。
首先,需要将不同监测点的数据进行分类和归档,确保数据的可追溯性和完整性。
然后,对数据进行质量检查,排除异常值和错误数据。
最后,将数据进行统一的格式化处理,方便后续的分析和应用。
2.3 数据归档数据归档是将整理好的数据进行存档和管理的过程。
归档的目的是确保数据的长期保存和安全性。
数据归档应遵循一定的标准和规范,包括数据命名、目录结构、元数据描述等。
同时,还需要建立相应的数据库或文件系统,方便对数据的检索和访问。
2.4 数据分析数据分析是对整编好的数据进行统计和分析的过程。
通过对监测数据的分析,可以评估土石坝的安全性和稳定性,并提出相应的建议和措施。
数据分析的方法包括统计分析、时空分析、模型模拟等。
分析结果应以图表和报告的形式呈现,便于理解和应用。
3. 工作要求3.1 数据质量整编过程中,对数据的质量要求较高。
数据应具有准确性、完整性、一致性和可靠性。
在数据收集阶段,应确保监测设备的正常运行和数据的准确采集。
在数据整理和归档阶段,应进行质量检查和校验,确保数据的完整和一致。
混凝土坝安全监测资料整编规程
混凝土坝安全监测资料整编规程混凝土坝安全监测是确保坝体稳定性和安全性的重要手段。
混凝土坝在运行过程中需要根据不同的监测需求,采集和分析一系列数据,以便及时发现变化并采取预防措施,保障坝体的无损运行。
为了规范混凝土坝安全监测工作,下面将介绍混凝土坝安全监测资料整编规程。
一、资料整编的目的和意义混凝土坝安全监测的数据包括各种测量仪器的观测数据、巡视记录、保养维护情况、灌浆加固记录、事故处理情况等。
这些数据是评估坝体安全性和进行风险分析的基础。
因此,整编监测资料是为了保证其完整性、准确性和及时性,便于后续的数据分析和应用。
二、监测资料的整编内容1.观测数据汇总:将不同测点的观测数据按照时间顺序进行整理,建立完整的观测数据记录表,包括观测日期、测点编号、观测值等。
2.巡视记录:记录巡视的时间、地点和巡视人员等信息,并详细描述巡视时发现的问题和异常情况。
3.保养维护情况:记录保养维护的时间、内容和维护人员,并说明具体的保养和维护措施。
4.灌浆加固记录:记录灌浆加固的时间、方法和材料,并注明加固的部位和效果。
5.事故处理情况:记录因监测数据异常而引发的事故情况,包括事故时间、处理方法和事故的影响等。
6.其他资料:如坝体的设计文件、施工图纸、质量检测报告等相关资料也应整理归档,便于随时查阅和分析。
三、监测资料整编流程1.数据采集和传输:监测仪器需要定期采集数据,并通过传感器、遥测系统或人工导入到计算机中。
2.数据处理和分析:对采集到的数据进行处理、分析和校核,并得到监测报告,包括数据的趋势分析、异常值处理和预测等。
3.资料整编和归档:将监测仪器的观测数据、巡视记录、保养维护情况、灌浆加固记录、事故处理情况等资料整编归档,便于查阅和分析。
4.资料审核和备份:对整编的监测资料进行审核,确保数据的完整性和准确性,并将重要资料进行备份,以防数据丢失或损坏。
5.资料管理和应用:对整编的监测资料进行分类、编号和存储管理,便于后续的数据分析、风险评估和工程决策。
煤矿安全仪器监测工培训资料
安全仪器监测工(技师)职业技能标准职业标准一、基本操作技能二、基本知识工作内容(一)安全监控系统安装维护(二)安全监控系统“装置”安装、维护(一)理论知识技能要求1、熟悉并掌握本矿安全监控系统软件的安装、操作及日常维护方法。
2、熟悉并掌握本矿安全监控系统硬件安装、操作及日常维护方法。
3、能看懂较复杂的电路图和接线图。
能绘制简单的电气图。
4、能看懂安全监控系统布置图、断电控制电气接线图。
5、能正确熟练使用常用的仪器、仪表和安装工具。
对安装用特殊工具、精密仪器有一定的了解。
1、熟悉并掌握安全监控系统“装置”安装、维护方法。
2、熟悉并掌握安全监控系统“装置”的设置标准。
3、熟悉并掌握安全监控系统“装置”的调校、试验方法。
4、熟悉并掌握井下各类馈电开关的闭锁原理及接线方法。
1、熟悉并掌握安全监控系统基本知识。
2、熟悉并掌握矿用传感器原理知识。
3、熟悉并掌握矿井监控信息传输基本知识。
4、熟悉并掌握电子技术基础知识。
5、熟悉并掌握电气防爆原理及相关规定。
6、熟悉并掌握断电控制基本知识。
7、了解并掌握安全监控系统信息传输网络基本知识。
相关知识1、计算机及软件基本知识、基本操作技能。
2、计算机、电子技术、通讯基本知识3、图形符号的画法和意义。
文字符号的标注法和意义。
4、监控系统布置图、断电控制电气接线图的规定画法。
5、常用仪器、仪表工具的使用方法、注意事项、维护保养方法。
1、各类传感器、断电控制器、声光报警器的工作原理及使用、维护方法。
2、煤矿安全规程及安全监控系统相关标准中“装置”安设标准。
3、计量器具、仪表相关检定、校验方法。
4、各类型型馈电开关电气原理及其接线方法。
1、安全监控系统组成、特点、分类及通用要求2、矿用传感器基础知识 (甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度、开停、开关传感器等)。
3、基本概念、传输线理论、网络结构与多路复用。
4、基础电路、运算放大电路及应用、数字集成电路、电源电路、信号变换电路、显示电路、执行电路等。
现场监测安全培训
二、污染源废气监测安全
2.5、机械事故的预防
监测人员在工厂中常常遇到各种机械设备的开动和运转, 当监测人员处于运转中的机械设备旁进行工作时,这些 具有强大能量的机械设备对于监测人员来说构成极大的 威胁。例如衣服、头发等会被卷入高速旋转的风机中; 身体的某个部位被夹钳、齿轮等夹住;被运转中的机械 零部件飞出打伤等。
一、交通安全
美国2018年道 路交通事故造 成死亡的有 36560人,平均 每天死亡超过
100人。!
一、交通安全
1.1、交通工具的选择与乘坐安全
单程车程较长。
单程车程在3小时以内时,原则上首选公司采样车辆,其次 是正规运营的公交巴士。
大型巴士和面包车首选车身中前部司机后方的座位,非满员 情况下尽量不坐最后一排或者副驾驶的位置;小轿车首选司 机后方座位,非满员情况下不坐副驾驶的位置,乘坐任何位 置都必须系安全带。
在污染源废气监测中, 5 ~ 30 米, 甚至 30 米以上的测试 点位并不少见 。在这种危险的环境中进行监测时, 应积 极采取防护措施 。
二、污染源废气监测安全
2.2、高处作业安全知识——安全防护
使用安全要求的材料、器具、设备; 工具、材料、零件等必须装入工具袋; 上下梯子时手中不得持物; 不许投掷工具、材料及其他物品; 易滑动、滚动的工具、材料,应防止坠落; 采样高度超过1.5米时,必须使用梯子上下,梯子必须放
在平地并且放置稳固,戴好安全帽,系好安全带等防护 措施。
二、污染源废气监测安全
2.2、高处作业安全知识——正确使用安全带
使用之前测试并且检查: •安全带是否有破损部位 •安全带挂扣是否变形 •安全带是否有裂缝裂线 •安全带是否牢固
二、污染源废气监测安全
2.2、高处作业安全知识——安全使用梯子
公司安全生产监测技术培训
公司安全生产监测技术培训培训目的本培训旨在提高员工对公司安全生产监测技术的认识和应用能力,确保公司生产过程中的安全性和稳定性。
培训内容1.安全生产监测技术概述–安全生产监测的重要性–监测技术的应用场景–监测技术的发展趋势2.常见安全生产监测技术及原理–视频监控技术–温度监测技术–声音监测技术–气体监测技术–液位监测技术3.安全生产监测技术操作与维护–监测设备的操作流程–设备故障排查与处理–设备定期维护保养4.安全生产监测技术在实际工作中的应用–实际案例分析–安全事故预防措施–员工应急处理能力培养培训时间与地点• 时间:XX月XX日上午9:00-下午5:00• 地点:公司会议室培训形式• 知识点讲解培训师资• 公司安全生产监测技术专家培训对象• 公司全体员工培训效果评估• 培训后进行知识测试• 培训后跟踪员工在工作中对监测技术的运用情况培训注意事项• 请准时参加培训,迟到者将不予入场• 带好笔记本及笔• 主动参与互动环节通过本次培训,相信员工们会对公司安全生产监测技术有更深入的了解,为公司安全生产工作更有力的支持。
祝培训顺利!特殊应用场合及增加条款1.化工企业的生产车间–增加条款:1.严格遵守化学品存储和处理规定,定期检查化学品泄漏监测设备。
2.增加气体监测设备,确保有毒气体浓度控制在安全范围内。
3.培训员工紧急疏散流程和化学品事故应急处理方法。
2.食品加工厂的各生产线–增加条款:1.定期检查食品生产线温度监测设备,确保食品生产符合卫生要求。
2.增加液位监测设备监测水源供应,防止因液位过低导致设备损坏。
3.培训员工操作生产线监测设备,提高生产线安全性和稳定性。
3.煤矿井下作业场所–增加条款:1.定期检查煤矿井下温度监测设备和气体监测设备,确保矿工工作环境安全。
2.增加声音监测设备,监测瓦斯爆炸等异常声音,提前预警危险。
3.培训矿工应急疏散和瓦斯事故处理技能。
4.医院手术室和药品仓库–增加条款:1.视频监控设备覆盖手术室和药品仓库所有重要区域,确保医疗安全。
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iii)同一物理量的各次观测值相比较,同一测次邻近同类物理量观测值相比较。 iv)观测值是否在该物理量多年变化范围内。 (5)分析监测物理量变化规律的稳定性 i)历年的效应量与原因量的相关关系是否稳定。 ii)主要物理量的时效量是否趋于稳定。 (6) 应用数学模型分析资料 i)对于监测物理量的分析,一般用统计学模型,亦可用确定性模型或混合模型。应用 已建立的模型作预报,其允许偏差一般采用±2S(S为剩余标准差)。 ii)分析各分量的变化规律及残差的随机性。 iii)定期检验已建立的数学模型,必要时予以修正。 (7)分析坝体的整体性 对纵缝和拱坝横缝的开度以及坝体挠度等资料,进行分析,判断坝体的整体性。 (8)判断防渗排水设施的效能 i)根据坝基(拱坝拱座)内不同部位或同部位不同时段的渗漏量和扬压力观测资料, 结合地质条件分析判断帷幕和排水系统的效能。 ii) 在分析时,应注意渗漏量随库水位的变化而急剧变化的异常情况。还应特别注意 渗漏出浑浊水的不正常情况。
量分析时,应同时用其他方法进行定性分析,加以验证。 iii 应分析了解各监测物理量的大小、变化规律、趋势及效应量与原因量之间(或几个效 应量之间)的关系和相关的程度。 iv 解释监测量的变化规律,判断变化和趋势是否正常、是否满足设计等技术要求。有异 常时,解析异常成因机理。评估大坝工作状态,预报将来的变化。
为基准值。如果测混凝土的膨胀变形,可以用混凝土初凝时的测值作为基准值。
在岩体内,一般在埋设后12小时以上,水泥砂浆终凝后或水化热基本稳定时的测值 可作为基准值。
(二)测缝计基准值的确定
测缝计埋设后,混凝土或水泥砂浆终凝时的测值可作为基准值。 (三)钢筋计基准值的确定 钢筋计的基准值可根据使用处的结构而定,一般取混凝土或砂浆固化后,钢筋和钢
4 监测资料的初步分析
大坝监测资料分析的项目、内容和方法
i 项目要根据实际情况确定,但对于变形量、渗漏量、扬压力(扬压力非大坝基本荷载 者除外)及巡视检查的资料必须进行分析。首次蓄水时的分析工作可根据资料条件及实 际需要酌情处理。
ii 资料分析通常用比较法、作图法、特征值统计法及数学模型法。使用数学模型法作定
(11) 评估大坝的工作状态
根据以上的分析判断,最后,应对大坝的工作状态做出评估。
能确定基准值的数值。一般确定基准值,必须注意不要选择由于观测误差而引起突 变的观测值。 (一)应变计基准值的确定
在混凝土内,确定应变计基准值的主要原则是考虑弹性上的平衡。对九方向应变计
组,四组三个直交应变的和相差不超过15一25με范围时,可认为已达到平衡状态; 四方向和五方向应变计组,相差范围要在10με之内;单向应变计应与同层附近的应 变计组达到平衡的时间相同。此时,埋设点的温度也达到均匀时的测值,即可确定
急骤增加和浑浊度变化。 ii)坝体、坝基的渗漏量有无过量;在各个排水孔的排水量之间有无显著差异。 iii)坝体有无危害性的裂缝;接缝有无逐渐张开。 iv)在高水位时,水平施工缝上的渗漏量有无显著变化。 v)混凝土有无遭受物理或化学作用的损坏迹象。 vi)大坝在遭受超载或地震等作用后,哪些部位出现裂缝、渗漏;哪些部位(或监测的 物理量)残留不可恢复量。 vii)宣泄大洪水后,建筑物或下游河床是否被损坏。
3.4 基准值的确定
各种观测仪器的计算皆为相对计算,所以每个仪器必须有个基准值。基准值确定得 适当与否直接影响以后资料分析的正确性,由于确定不当会引起很大的误断。因此, 基准值不能随意确定,必须考虑仪器安装埋设的位置、所测介质的特性、仪器的性
能及环境因素等,然后从初期数次观测及考虑以后一系列变化或稳定情况之后,才
安全监测培训材料
监测资料整编是定期或按照上级主管部门要求进行的系统、全面的监测 资料整理工作,其工作内容是将大坝安全监测的各种原始数据和有关文字、
Байду номын сангаас
图表(含影像和图片)等材料进行审查、考证,综合整理成系统化、图表化
的监测成果,并汇编刊印成册或制成软盘。 每次监测或巡视检查后应随即对原始记录加以检查和整理,并应及时做 出初步分析。每年应进行一次监测资料整编。在整理和整编的基础上,应定 期进行资料分析。如发现异常情况,应及时做出判断,有问题的须及时上报。 整编成果应做到项目齐全,考证清楚,数据可靠,图表完整,规格统一, 说明完备。首次蓄水、蓄水到规定高程、 竣工验收、大坝安全定期检查、出 现异常或险情状态等特别情况,应提出资料分析报告。 定期对大坝工作状况作出评估,对一些重要监测项目提出预计的测值变 化范围,必要时提出监控指标。
筋计能够跟随其周围材料变形时的测值作为基准值,一般取24小时后的测值。
(四)压力计基准值的确定 压力计埋设后,其周围材料的温度达到均匀时的测值为基准值。 (五)渗压计基准值的确定
渗压计以其埋设后的测值为基准值。
(六)位移计基准值的确定 位移计安装埋设后,根据仪器类型和测点锚头的固定方式确定基准值的观测时机, 一般在传感器和测点固定之后开始测基准值。采用水泥砂浆固定的锚头,埋设灌浆后24 小时以上的测值可作为基准值。基准值观测应取三次连续读数,其差小于1% (F.S]时的 平均值。
(2) 分析监测物理量随时间或空间而变化的规律
i 根据各物理量(或同一坝段内相同的物理量)的过程线,说明该监测量 随时间而 变化的规律、变化趋势,其趋势有否向不利方向发展。 ii 同类物理量的分布曲线,反映了该监测量随空间而变化的情况,有助于分析大坝 有无异常征兆。 (3) 统计各物理量的有关特征值 统计各物理量历年的最大和最小值(包括出现时间)、变幅、周期、年平均值及年 变化趋势等。 (4) 判别监测物理量的异常值 i 观测值与设计计算值相比较。 ii 观测值与数学模型预报值相比较。
性。
(4)重点突出,特点明确 关键部位的渗流和变形性态、环境因素发生重大或剧烈变化时以及建筑物发生异 常或险情时的性态。掌握建筑物的实际工作性态特点,如强度、稳定以及变形的最不 利荷载组合。
(5)保障有力,机制完善 软件、硬件和网络、通讯,人机互动,讲求实效(如非汛期、汛期、应急期采 用不同的观测分析频次和管理机制等); 组织分工协调,工作机制有序健全。如监测系统的工作、维护(包括观测人员、
4.1 大坝监测资料分析的要求 (1)资料可靠,方法得当 合理性检查和可靠性检验,识别和剔除粗差;分析方法应科学合理。 (2)分析准确,处理及时 做到及时整理资料、及时分析上报。 (3)反映全面,评估合理 从空间上要全面反映大坝各主要部位的情况,从项目上要全面反映建筑物变形、 渗流及应力、温度等多方面性态并反映人工巡查结果。从时间上要全面反映建筑物在 施工期、第一次蓄水期和正常运行期的全过程中的表现。分析成果具有概括力和综合
(9) 校核大坝稳定性: 重力坝的坝基实测扬压力超过设计值时,宜进行稳定性校核。拱坝拱座出现上述情
况时,亦应校核稳定性。
(10)分析巡视检查资料 应结合巡视检查记录和报告所反映的情况进行上述各项分析。并应特别注意下列各 点:
i)在第一次蓄水之际,有否发生库水自坝基部位的裂隙中渗漏出或涌出;有否渗漏量
3.1 搜集资料的内容范围
3.2 监测资料搜集的要求 及时准确,并尽可能全面、完整。 资料的录入、誊写、传输、拷贝等作业应准确可靠,认真做好校核检验工作,切 实保证资料的真实性,严防数据资料的损坏、错误或丢失。 监测资料的存储和表示方法要力求简洁、清晰、直观,尽可能采用图表;便于保 管、归档和查询,目录要规范。 3.3 监测资料和存储和表示方法 表格 图形 计算机数据库 录音录像
观测方法、仪器维护变更等)日志,建筑物运行(水位突变、过流、地震等)日志,
补强加固(开挖、填筑、灌浆等)、其他工程施工(如道路爆破)日志。建议建立 日志管理系统,以便查询。
4.2 资料分析的内容
(1) 分析监测资料的准确性、可靠性和精度 对由于测量因素(包括仪器故障、人工测读及输入错误等)产生的异常测值进行处 理(删除或修改),以保证分析的有效性及可靠性。
1 平时资料整理
适时检查各观测项目原始观测数据和巡视检查记录的正确性、准确性和 完整性。 及时进行观测物理量的转换,填写数据记录表格。 随时点绘各观测物理量过程线图,考察和判断测值的变化趋势。
随时整理巡查记录,补充或修改有关监测系统及观测设施的变动或检验、
校测情况,并相应修改各种考证图表,确保资料的衔接与连续性。
2 监测资料整编流程
(1) 监测资料的搜集 (2) 监测物理量的计算 (3) 监测数据的补差和光滑 (4) 填表和绘图 (5) 原始监测资料的检验和误差分析 (6) 初步分析和文字报告编写 (7) 监测资料的检验和审查以及审定编印
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监测资料的收集
观测数据的采集 人工巡查资料的实施和记录 其它相关资料的搜集