地质灾害监测复杂场景下压电式雨量计精度标定及适宜性分析.pdf
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1、DOI:10.16031/ki.issn.1003-8035.202302004马娟,张鸣之,齐干,等.地质灾害监测复杂场景下压电式雨量计精度标定及适宜性分析J.中国地质灾害与防治学报,2023,34(5):91-96.MAJuan,ZHANGMingzhi,QIGan,etal.PrecisioncalibrationandsuitabilityanalysisofpiezoelectricraingaugesforcomplexscenariosingeologicalhazardmonitoringJ.TheChineseJournalofGeologicalHazardandContr
2、ol,2023,34(5):91-96.地质灾害监测复杂场景下压电式雨量计精度标定及适宜性分析马娟1,2,张鸣之1,齐干1,叶思卿2,黄喆2,丁帆3(1.中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害防治技术指导中心),北京100081;2.中国地质大学(北京)工程技术学院,北京100083;3.东方智感(浙江)科技股份有限公司,浙江杭州311200)摘要:降雨尤其是局地集中强降雨是诱发滑坡、泥石流等突发地质灾害的主要因素之一。据中国历史灾情统计,局地短时集中强降雨是泥石流的最主要诱发因素,同时降雨诱发型滑坡数量也约占滑坡总数的 70%。目前,中国南方的春汛、梅汛提前和北方的秋汛延后,造成地质灾害数量
3、增加、防范区域扩大、防御时段延长。因此开展雨量监测对滑坡、泥石流预警预报具有十分重要的意义。受野外监测场地地形地貌、植被和局地小气候等影响,雨量监测设备的精度、灵敏性、稳定性以及安装位置的科学性是精准预警预报的前提。文章基于翻斗式和压电式两种类型雨量计测定原理、技术参数、安装方法和运维方式的对比,开展室内模拟降雨环境和野外复杂场景试验,进行压电式雨量计精度测定及适宜性分析。结果表明:压电式雨量计误差范围在 4%以内。在野外地质灾害监测复杂场景下,压电式雨量计无论是量程大小、测量精度,还是安装方式和后期维护,均较翻斗式雨量计更为适宜。关键词:地质灾害;翻斗式;压电式;雨量计;精度测定;误差分析中
4、图分类号:P694文献标志码:A文章编号:1003-8035(2023)05-0091-06Precision calibration and suitability analysis of piezoelectricrain gauges for complex scenarios in geological hazard monitoringMAJuan1,2,ZHANGMingzhi1,QIGan1,YESiqing2,HUANGZhe2,DINGFan3(1.China Institute of Geo-Environment Mornitoring(Guide Center of P
5、revention Technology for Geo-hazards,MNR)100081,China;2.School of Engineering and Technology,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;3.Orient Irrigation Eco-tech Co.Ltd.,Hangzhou,Zhejiang311200,China)Abstract:Rainfall,especiallylocalconcentratedheavyrainfall,isoneofthemajorfacto
6、rstriggeringsuddengeologicalhazardssuchaslandslidesanddebrisflow.AccordingtohistoricaldisasterstatisticsinChina,locallyshort-termconcentratedheavyrainfallistheprimarytriggeringfactorfordebrisflows,accountingforapproximately70%ofthetotalnumberoflandslides.Recentalterationsinseasonalrainfallpatterns,w
7、ithacceleratedspringfloodsandplumraininsouthernChina,aswellasdelayedautumnraininthenorthernregions,haveledtoanincreaseingeologicaldisasters,expandedrisk-proneareas,andprolongedriskmanagementperiods.Therefore,conductingrainfallmonitoringisofgreatsignificanceforlandslidesanddebris收稿日期:2023-02-06;修订日期:
8、2023-06-13投稿网址:https:/ 引言我国地形地貌复杂多样,地质条件复杂,山地丘陵约占国土面积的 65%,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害点多、面广,防范难度大,每年都会造成严重的经济损失和人员伤亡。截至 2021 年底,全国已登记在册的地灾灾害隐患点 28.8 万余处,其中滑坡 14.8 万余处、泥石流 3.5 万余处,其他灾害 10.5 万余处,共威胁 1300 余万人和 6300 多亿元财产的安全13。据历史灾情统计,局地短时集中强降雨是泥石流的最主要诱发因素,同时降雨诱发型滑坡数量也约占滑坡总数的 70%。近年来极端天气气候事件增多,降雨时空分布不均匀性凸显,高强度地震活动频繁
9、,预计未来一段时期内地质灾害仍呈高发、频发态势,地质灾害防治工作面临的形势依然严峻46。加强地质灾害监测预警,逐步提升“灾害何时发生”的预警预报能力显得尤为重要。气象因素是诱发地质灾害的主要因素之一,开展雨量监测对滑坡、泥石流预警预报具有十分重要的意义78。而气象预报雨量一般反映区域的降雨情况,但山区往往受小气候和地形影响,在沟头和沟口、山脚、山腰和山顶的雨量存在一定差异性,因而建议突发地质灾害监测方案设计中将雨量作为必测项,故雨量监测设备的精度、灵敏性和稳定性是精准预警预报的前提。据统计,20212022 年度自然资源部组织实施地质灾害普适型监测预警试验中,累计安装雨量计 2.7 万余台91
10、0。自 2000 年以来,全国气象台站已基本普及地面自动采集气象站,逐渐用自动站采集代替以往的人工观测方式,但是基于不同原理采集降雨量之间直接存在差异。谭川东等11认为采用标定的线性关系修正测量值能有效降低翻斗式雨量计测量误差。李耀宁等12研究发现相同工作原理的仪器由于仪器本身的性能差异和不可预见的故障会造成较大测量误差。蔺潇13提出基于压电效应的雨量感知方法,并且设计了一种低成本、低功耗的压电式雨量传感器。翻斗式雨量计因其原理简单、功耗小,性能较为稳定,长期以来一直作为主流观测降雨强度和累计降雨量的监测设备,广泛运用于地质灾害监测。翻斗式雨量计通常要求安装在地势平坦且空旷的场地,且承雨器口至
11、山顶的仰角不大于 30。但在地质灾害监测场景中,难以寻求安装的绝佳位置,特别是西南和东南部地区植被茂密,落叶或者其他一些杂物容易落到集雨器中,造成集雨通道不通畅,导致监测数据出现偏差。近年来研发的压电式雨量计相对于翻斗式雨量计具有野外安装便捷、集成度高、量程大、易维护等特点,更适用于在野外地质灾害监测复杂场景中。1 翻斗式雨量计与压电式雨量计测量原理对比翻斗式雨量计工作原理是雨水从上承座进入贮水器,落入水漏斗,再通过漏斗口流入翻斗桶。当蓄水量达到一定高度(如0.1mm)时,翻斗会失去平衡而翻倒。每次铲斗被翻倒时,开关就连接到电路上,向记录器发送一个脉冲信号。通过控制记录器来记录降雨,因此降雨过
12、程可以持续测量。压电式雨量计工作原理是雨滴落在传感器表面上,监测面板会产生微小的机械振动。压电陶瓷板在振动的机械应力作用下,电极之间产生电压差,并将电信号输出到外界。通过采集每个压电元件输出信号的峰值电压,来计算对应雨滴的粒径和体积,从而记录降雨量数值1416。通过技术参数、安装方法和运维方式对比发现,压电式雨量计在数据分辨率、上传数据实时性、安装准备、便携性、数据校准和运维方式上均优于翻斗式雨量计(表 1)。2 精度标定试验结果及分析为了验证压电式雨量计在降雨中的实测效果,分别在人工降雨大厅模拟全降雨过程及野外真实降雨条件下,对压电式雨量计采集数值与承雨器采集雨量作对比,并计算压电式雨量计的
13、测量精度1718。92中国地质灾害与防治学报第5期2.1模拟降雨环境试验首先在模拟降雨环境下进行测试试验,选择在中国科学院水利部水土保持研究所人工模拟降雨大厅完成压电式雨量计的数据采集工作,降雨面积大于4m2,降雨高度大于10m,雨滴直径大小在15mm,雨滴终点速度在18m/s。监测的基准设备为标准化量筒口径为 200mm,标尺高度280mm,分辨率1mm。2 台压电式雨量计的有效受雨面积200mm,分辨率 0.01mm。2 台翻斗式雨量计分辨率均为 0.1mm(图 1)。根据实验室条件,设置2次稳定为 70mm/h 的模拟降雨过程,每次降雨持续 90min,2次人工降雨的喷头压力设置和开度分
14、别是 18kPa,48%;26kPa,40%。在降雨大厅中央选择并十字标记2个测试点,每个测试点对应一组测试设备,分别是量桶、压电式雨量计和翻斗式雨量计。压电式雨量计设置为5min 上报一次累计雨量,每次上报后清零。在室内无风的模拟降雨环境下,对比标准化量筒、压电式雨量计、翻斗式雨量计采集上报数据。测试点 1、2 数据对比分别如表 2、3 所示。从压电式雨量计与翻斗雨量计采集数据结果对比来看,可以看见两者测量的雨量值相近,对比标准化量表 1 压电式雨量计和翻斗式雨量计指标对比Table 1 Comparison of indicators between piezoelectric rain
15、gauges and tipping bucket rain gauges序号雨量计类型比较项目压电式雨量计翻斗式雨量计1技术参数降雨量:测量范围08mm/min;分辨率:0.01mm;精度:4%(日累计降雨量);测量降雨时长范围:监测到降雨后,以10s步进累计计算时长。降雨量:测量范围04mm/min;分辨率0.1mm;精度:4%(日累计降雨量);测量范围:根据配置的数据采集器确定雨量累计计算时长,步进时长不统一。2安装方式安装准备:即到即装,无需预制基座;便携性:一体化整机,组件数量少、材质轻、质量小;拆除、移位操作简便;水平校正:电子自动校正;安装阶段数据校准:出厂配置,无需校准;安装用
16、时:15min。安装准备:预制水泥基座(约重0.3t);便携性:由感应器和记录器构成,组件数量多,体积大,质量大。废弃、拆除、移位费时费力;水平校正:人工现场调整;安装阶段数据校准:人工现场校准;安装用时:3d。3运维方式清洁清理:承雨面板采用弧面设计;特氟龙抗污防黏涂层;不堵不黏、降雨过程即清洁过程;水平校正:隐患点随机出现倾斜,电子自动校正;运维阶段数据校准:无机械老化、无需校准。清洁清理:定期现场清理下水过滤网;秋、冬季适当提高维护频次;水平校正:隐患点随机出现倾斜,需人工现场校正;运维阶段数据校准:易出现翻斗轴承进灰、翻转不灵敏等机械老化现象,导致采集数据偏小,需定期人工现场校准。图
17、1 试验过程照片Fig.1 Experimental process photo2023 年马娟,等:地质灾害监测复杂场景下压电式雨量计精度标定及适宜性分析93筒测量结果,压电式雨量计表现更为精确,误差范围可控制在 4%以内,且离散系数可达 2.5%以内。2.2真实降雨环境试验选择 2021 年 6 月 5 日 16:006 月 15 日 9:00和6 月 28 日 21:006 月 29 日 11:00 之间两个降雨时间段,对云南省德宏州盈江县苏典乡政府驻地泥石流沟内安装的压电式雨量计进行真实降雨环境试验,并将输出结果与标准量筒结果进行对比。如试验照片所示(图 2)。6 月 5 日 14:0
18、06 月 15 日 9:00 的降雨过程中,量筒测值为 225mm,压电式雨量计采集数值为230.48mm,相对误差为 2.4%。6 月 28 日 21:006 月29 日 11:00 的降雨,量筒测值为 178mm,压电式雨量计采集数值为 178.65mm,降雨时长 14h,相对误差为0.4%(表 4)。表 4 采集记录表Table 4 Data collection record table序号采集时间量筒雨量/mm压电式雨量计雨量/mm相对误差/%16月5日14:006月15日9:00225230.482.426月28日21:006月29日11:00178178.650.42.3误差分析
19、在模拟降雨环境和实际降雨中分别进行了压电式雨量计精度测定,在模拟降雨环境下监测精度分别为1.7%、0.2%、3.9%和 0.6%,在实际降雨中监测精度分别为 2.4%和 0.4%。误差来源分析如下:(1)室内试验过程中,4 组测试结果压电式雨量计测定均高于量筒标定值,是由于雨滴降落有可能对监测盘产生 2 次冲击,2 次冲击会使测得雨量值偏大。4 组测试数据中 3 组测试结果翻斗式雨量计采集值均高于量筒标定值,且误差范围大于压电式雨量计。分析原因可能是翻斗在翻转过程中,雨水未流尽时,又有雨水流入计量翻斗,造成测量值大于量筒标定值。(2)受室内试验场降雨试验设计参数制约,目前只对 70mm/h,雨
20、滴直径大小在15mm,雨滴终点速度在18m/s 的降雨过程进行了模拟,测量精度小于 4%,后期将尽可能覆盖各级降雨做更完整的对比。实际在使用过程中,压电式雨量计观测的雨量存在小雨测量偏表 2 测试点 1 数据Table 2 Test point 1降雨场次量筒1实测/mm监测设备上报数据1/mm上报数据2/mm上报数据3/mm上报数据4/mm上报数据5/mm累计雨量数据与量筒实测误差上报数据离散系数(标准差/平均值)/%124压电式雨量计15.014.784.874.854.9024.40(+1.7%)1.6翻斗式雨量计16.306.406.406.506.4032(+33.3%)1.0228
21、压电雨量计15.535.785.535.535.7128.08(+0.2%)1.9翻斗式雨量计16.206.206.406.206.2031.2(+11.4%)1.3表 3 测试点 2 数据Table 3 Test point 2降雨场次量筒2实测/mm监测设备上报数据1/mm上报数据2/mm上报数据3/mm上报数据4/mm上报数据5/mm累计雨量数据与量筒实测误差上报数据离散系数(标准差/平均值)/%127压电雨量计25.525.705.655.515.7028.08(+3.9%)1.5翻斗式雨量计25.305.305.005.005.0026.70(1.1%)6.3227压电雨量计25.6
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