1.一种智能化水利工程结构安全监测系统,包括设置在河堤(1)顶部的顶板(28),其特征在于,所述河堤(1)内分别设有两个相对称的竖向孔(2)和两个相对称的横向孔(3),且竖向孔(2)和相邻的横向孔(3)相垂直连通,所述顶板(28)的底部固定连接有两个相对称的第一固定柱(4),且第一固定柱(4)的底端延伸至竖向孔(2)中,所述河堤(1)内固定连接有挡板(5),所述第一固定柱(4)靠近挡板(5)的一侧固定连接有多个第二渗压计(32),所述挡板(5)靠近河堤(1)的一侧固定连接有两个相对称的第二固定柱(6),且第二固定柱(6)远离挡板(5)的一端延伸至横向孔(3)内并滑动贯穿第一固定柱(4),所述第二固定柱(6)的顶部固定连接有多个第一渗压计(31),所述第二固定柱(6)内设有用于使第二固定柱(6)和河堤(1)进行固定的卡接组件,所述第一固定柱(4)内设有用于将第一固定柱(4)和第二固定柱(6)进行连接的连接组件,所述顶板(28)靠近挡板(5)的一侧滑动连接有两个相对称的连接板(24),所述挡板(5)内设有第二滑槽(29),所述连接板(24)靠近挡板(5)的一端固定连接有位于第二滑槽(29)内的第一滑块(30),且第一滑块(30)与第二滑槽(29)滑动连接,所述顶板(28)的顶部固定连接有多个报警器(42),所述挡板(5)靠近河堤(1)的一侧固定连接有多个第二压力感应器(33)。
2.根据权利要求1所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述卡接组件包括设置第二固定柱(6)内的两个相对称的滑动槽(8),所述河堤(1)内设有空腔(7),且第二固定柱(6)远离挡板(5)的一端延伸至空腔(7)内,所述滑动槽(8)内滑动连接有滑板(9),两个所述滑板(9)相互靠近的一侧均固定连接有多个第一弹簧(11),且多个第一弹簧(11)的另一端均和滑动槽(8)的一侧内壁固定连接,所述滑板(9)远离第一弹簧(11)的一侧固定连接有梯形块(10),且梯形块(10)远离滑板(9)的一端延伸至空腔(7)内。
3.根据权利要求1所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述连接组件包括至上而下依次设置在第一固定柱(4)内的液压槽(21)、通孔(23)和第一滑槽(12),且通孔(23)分别与液压槽(21)和第一滑槽(12)相连通,第二固定柱(6)的一端贯穿通孔(23),所述第二固定柱(6)的外壁设有位于通孔(23)内的环形槽(15),所述第一滑槽(12)内滑动连接有第一U型卡块(13),且第一U型卡块(13)的顶部延伸至环形槽(15)内,所述第一滑槽(12)底部内壁固定连接有多个拉簧(14),且多个拉簧(14)的顶端均与第一U型卡块(13)的底部固定连接,所述第一U型卡块(13)的底部固定连接有第一滑杆(16),所述第一滑杆(16)的底端延伸至第一固定柱(4)的下方并固定连接有底板(17),且底板(17)的底部固定嵌装有第一压力感应器(18),第一压力感应器(18)和底板(17)均与竖向孔(2)的底部内壁相碰触,所述第一固定柱(4)内设有两个相对称的第一液压道(19),且第一液压道(19)与液压槽(21)相连通,所述第一液压道(19)内滑动连接有第二滑杆(20),且第二滑杆(20)的底端与底板(17)的顶部固定连接,所述液压槽(21)内滑动连接有第二U型卡块(22),且第二U型卡块(22)的底部延伸至环形槽(15)内。
4.根据权利要求1所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述连接板(24)内设有多个圆槽(25),所述圆槽(25)内滑动配合有圆板(26),所述圆板(26)靠近河堤(1)的一侧固定连接有微震传感器(27),且微震传感器(27)的一端延伸至河堤(1)内。
5.根据权利要求1所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述顶板(28)的底部固定连接有多个固定锚(43),且固定锚(43)的底部延伸至河堤(1)内。
6.根据权利要求3所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述第二滑杆(20)的顶端固定连接有活塞(38),且活塞(38)与第一液压道(19)密封滑动连接,所述第二U型卡块(22)的顶部固定连接有密封板(39),且密封板(39)与液压槽(21)密封滑动连接。
7.根据权利要求4所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述圆槽(25)内设有橡胶塞(40),且橡胶塞(40)的底部与圆板(26)的顶部相碰触。
8.根据权利要求1所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述连接板(24)的顶部一侧滑动连接有缓冲板(34),所述缓冲板(34)靠近挡板(5)的一侧固定连接有滑动杆(35),所述滑动杆(35)的外壁套设有与缓冲板(34)固定连接的减振弹簧(36),且减振弹簧(36)的另一端与挡板(5)固定连接,且滑动杆(35)的另一端滑动贯穿挡板(5)并滑动连接有转动板(37),且转动板(37)的底部与河堤(1)转动连接。
9.根据权利要求8所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统,其特征在于,所述滑动杆(35)远离缓冲板(34)的一端转动连接有转动滑块(41),且转动滑块(41)的一侧与转动板(37)滑动连接。
10.根据权利要求1‑9中任意一项所述的一种智能化水利工程结构安全监测系统的监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将第一固定柱(4)插入竖向孔(2)中,底板(17)的底端与竖向孔(2)的底部内壁相碰触,接着将第二固定柱(6)插入横向孔(3)中,第二固定柱(6)的一端能够贯穿第一固定柱(4)并延伸至空腔(7)中,第二固定柱(6)在插入横向孔(3)的过程中梯形块(10)受到横向孔(3)内壁的阻挡处于滑动槽(8)中,第一弹簧(11)处于压缩状态,当梯形块(10)移动至空腔(7)中时,梯形块(10)在第一弹簧(11)的推力作用下向外侧滑动,刚好能够卡住空腔(7)的内壁,将第二固定柱(6)与河堤(1)进行固定;
S2、当第二固定柱(6)和河堤(1)固定后,将第一固定柱(4)先下方推动,并用固定锚(43)将第一固定柱(4)、顶板(28)与河堤(1)进行固定,在第一固定柱(4)向下移动的过程中第一滑杆(16)推动第一U型卡块(13)向上方滑动,拉簧(14)开始拉伸,第一U型卡块(13)能够卡入环形槽(15)中,另外第一固定柱(4)在下移时能够使活塞(38)推动第一液压道(19)内的液压油向液压槽(21)内涌去,液压油推动第二U型卡块(22)向下方滑动,使第二U型卡块(22)与第一U型卡块(13)能够同时延伸至环形槽(15)中,对第二固定柱(6)进行卡合,将第一固定柱(4)和第二固定柱(6)进行固定;
S3、接着将连接板(24)沿着顶板(28)和第二滑槽(29)的轨迹向一侧推动,第一滑块(30)能够延伸至第二滑槽(29)中,然后将微震传感器(27)贯穿圆槽(25)插入河堤(1)中,并用橡胶塞(40)将圆槽(25)封盖,通过第二渗压计(32)和第一渗压计(31)能够监测河堤(1)内的渗压值,第一压力感应器(18)能够监测竖向孔(2)的底部内壁对底板(17)的压力,第二压力感应器(33)能够监测河堤(1)对挡板(5)的压力,而微震传感器(27)能够通过不同位置监测河堤(1)内部发生的轻微震动;
S4、当第二渗压计(32)和第一渗压计(31)的渗压值接近,竖向孔(2)的底部内壁对第一压力感应器(18)的压力减小,河堤(1)对第二压力感应器(33)的压力增大,微震传感器(27)监测到河堤(1)内部发生的震动时,第二渗压计(32)、第一渗压计(31)、第一压力感应器(18)、第二压力感应器(33)和微震传感器(27)将信号传输至监测终端,并由监测终端发出信号控制报警器(42),报警器(42)发出报警,事先进行警戒和疏导人群,避免河堤(1)发生滑坡造成较大的经济损失;
S5、当河堤(1)发生滑坡时,河堤(1)上的山石向下滚落,并推动缓冲板(34)和滑动杆(35)斜向下滑动,减振弹簧(36)开始压缩,减振弹簧(36)在缓冲板(34)和滑动杆(35)滑动时能够起到缓冲作用,初步减缓滑坡的势能,且滑动杆(35)在滑动时推动转动板(37)进行转动,转动后的转动板(37)能够进一步减缓滑坡的势能,降低滑坡的危害程度。