【摘 要】
:
随着测绘科学与计算机网络技术的结合相互深化和发展,地理信息系统作为测绘学科与计算机技术的一个交叉学科,正在向着研究和应用领域多元化的方向发展。网络地理信息系统是地理信息系统学科发展的新趋势之一,具有可视化界面操作、开发成本低廉和性能良好等众多优点。在信息化隧道施工监测中,由于隧道工程项目具有一次性投资大、工期较长、存在的潜在安全隐患多等特点,需要对隧道施工区域及周围环境进行综合监测,并将监测对象和
论文部分内容阅读
随着测绘科学与计算机网络技术的结合相互深化和发展,地理信息系统作为测绘学科与计算机技术的一个交叉学科,正在向着研究和应用领域多元化的方向发展。网络地理信息系统是地理信息系统学科发展的新趋势之一,具有可视化界面操作、开发成本低廉和性能良好等众多优点。在信息化隧道施工监测中,由于隧道工程项目具有一次性投资大、工期较长、存在的潜在安全隐患多等特点,需要对隧道施工区域及周围环境进行综合监测,并将监测对象和其对应的监测数据采用网络地理信息系统的方式进行信息化管理,实现及时处理监测数据、共享监测成果、反馈施工建议和险情预警等重要功能。
本文通过查阅资料对国内外隧道施工监测系统的开发方法和WebGIS在当前土木工程领域的应用现状进行了详细地研究,整理并分析了隧道施工监测项目的监测方案、测量方法、数据采集及处理等一系列工作内容。在保证功能完备性和性能良好性的基础上,本文使用Vue框架构建用户界面,采用开源JavaScript库Cesium作为地图开发平台,同时采用数据库信息化存储和管理监测数据,利用开源库EChart结合标注对象实时显示和处理监测数据,达到了良好的操作效果和趋势分析结果。在三维可视化方面,本文利用3DMax软件生成三维隧道模型,将该模型进行格式转换并通过Cesium提供的接口加载到地图中,提高了三维隧道实体的可视化效果。在系统功能开发方面,本文通过对监测项目的深入调研,设计出了符合用户需求的功能面板,并初步实现了项目实际所需的各项监测数据展示功能。
综上所述,本文以重庆市某隧道施工监测项目为依托,提出了一种结合三维隧道模型展示和分析施工监测数据的方法,利用Cesium等多种开源库研究并开发了一个基于WebGIS的隧道施工监测系统。并初步实现了基于B/S结构的监测数据和三维模型可视化系统,验证了本文提出的系统架构的可行性和功能设计的合理性,对WebGIS在土木工程领域中的应用和监测技术的发展具有重要的价值。
其他文献
铜基纳米材料可广泛应用于光电催化、抗菌等多个领域。本文采用绿色液相还原法合成了系列Cu_2O纳米材料及Cu纳米材料,通过水热法合成了CuO微球。利用SEM、XRD、TEM、XPS、紫外-可见漫反射吸收光谱和N_2吸附-脱附等测试对合成样品进行了表征,探究了样品的光催化及抗菌性能。具体如下:1.以抗坏血酸为还原剂,以葡萄糖为模板剂,通过液相还原法在室温下制备了不同粒径的Cu_2O纳米材料。通过一系列
环境友好、能耗低的电容去离子技术(CDI)是一种能够从水溶液中高效去除带电离子的方法,被广泛用于咸水淡化。多孔碳具有高比表面积,良好的孔径分布和电子传导性,被广泛用于制造CDI电极。多孔碳的结构是决定CDI的吸附量,脱盐速率和能耗的关键。因此,论文主要以密胺树脂(MF)为模板,对其进行包覆和改性制备了一系列多孔碳球,并研究了制备条件与其结构、除盐性能的关系。论文研究内容如下:1.本章以MF为模板,
电容去离子(CDI)是一种在电场作用下吸附咸水中的离子使其净化为淡水的一种技术。CDI装置在常温常压下运行,避免了大量的能源消耗。它的关键部件是吸附电极,因此电极材料的组成、结构和电导率等特性对CDI的脱盐能力和能效具有关键性的影响。因此,论文合成了花状、球状的聚酰亚胺前驱体,碳化得到一系列具有不同比表面积和孔径分布的氮掺杂多孔碳。在1.0 V电压的作用下,它们表现出较好的吸附容量(SAC)和较高
生物胺(BA)通常是由生物代谢中的氨基酸降解产生的,可以用作食物腐败和各种疾病的重要生物标记。由于社会上越来越多的食品安全问题和人们对健康的关注,开发一种快速,简单和准确的检测生物胺的方法非常重要且势在必行。尽管已报道了多种检测氨气的方法,例如气/液相色谱法,电化学系统,比色阵列和气体传感器等方法,但其中大多数都有一定局限性,包括:复杂的组件、大型固定仪器和费时的分析过程。因此,开发具有选择性优异
安全处置具有高放射性的核废物是推进核技术发展的关键之处,将高放射性核素固溶到陶瓷晶格位点具有良好的长期安全性。近年来众多研究聚焦于具有优异辐照稳定性、化学稳定性等特性的烧绿石型Gd_2Zr_2O_7陶瓷,其被视作固化锕系核素的理想宿主矿物。随着纳米材料的兴起,具有大量晶界、晶面的纳米材料有望提升辐照稳定性,而有关Gd_2Zr_2O_7纳米晶陶瓷的研究鲜有报道。因此,本研究利用自蔓延化学炉结合快速加
自修复聚合物凭借其结构网络中的动态共价键和非共价键相互作用对损伤的材料进行修复,在一定条件下自主或非自主的恢复部分或全部性能。聚氨酯材料(PU)刚柔度可调谐、基体材料种类繁多、应用领域广阔,将其作为自修复柔性基材与敏化纳米材料结合制备响应复合材料有着重要的研究价值。智能响应材料能够对外界环境的特定刺激(如力、温度、湿度、光、PH、电等)做出特异性识别,并产生特定的应激反应。本论文通过简单易行的方法
过去几十年里,矿物能源的大量消耗导致了严重的环境问题,因此我们必须致力于发展和建设可持续的、无碳的能源体系。氢气(H_2)因为零排放无污染等优点,被认为是一种重要的能量载体,有着广泛的应用。氢气的高效储能可以通过催化剂的结构设计,在电催化过程中将电能高效转化为化学能,即通过电催化高效还原质子而实现。在以往的研究中,铁、钴、镍的配合物受到了特别的关注,而锰虽然是地壳上继铁、钛之后最为丰富的金属元素之
CaCO_3基生物矿物在自然中广泛分布,珍珠母是其中最为典型的代表。在珍珠贝壳母中,文石含量约为95%,它与5%的有机质一起组成了最为经典“砖-泥”结构,从而带来了优异的机械力学性能,其生物矿化机理和仿生合成研究也因此成为仿生矿化领域的热点课题。从有机基质到无机离子,生物矿化机理研究获得巨大的成功。在此基础上,仿生矿化合成也获得了长足的进步。但是,目前的研究成果与珍珠母结构和性能的全仿生仍有较大差
目前在核电含氚废水处理方面,还面临巨大难题,采用疏水催化剂铂/苯乙烯-二乙烯基苯共聚物(Pt/SDB)的氢-水液相催化交换(LPCE)技术途径,有望发挥重要作用。但疏水载体SDB还存在易破碎、长期使用疏水性下降、与催化剂Pt结合较差等缺点。因此,本文拟采用功能化改性及杂化改性等手段,针对性地提高SDB载体的性能,并对合成SDB及SDB改性载体进行结构表征与性能评价。氨基化改性SDB的合成研究:以悬
近几十年来,我国公路桥梁建设得到了飞速的发展,桥梁的建设期占桥梁整个生命周期相对较少。同时,随着我国经济的迅速发展,桥梁承载的交通量也急剧增加,其中过重车辆增多和超载现象频发,对桥梁的损害尤为严重。这对桥梁本身的性能要求越来越高,桥梁的检测和维护工作变得尤为关键。传统桥梁检测存在很多的盲区导致检测不够全面,检测过程需要人员高空作业存在较大的安全隐患,检测方式的效率和效益不高,还经常影响桥梁所在路段