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javaweb畢業設計開題報告精選
添加時間:2017-09-30

  JavaWeb,是用Java技術來解決相關web互聯網領域的技術總和。web包括:web服務器和web客戶端兩部分。Java技術對Web領域的發展注入了強大的動力。以下是我們整理的javaweb畢業設計開題報告,希望對你有所幫助。
  
  題目:基于地質災害群專結合監測預警系統的研制
  
  一、研究背景及意義

  我國西南部地區由于地理條件多以山區、丘陵等為主,經常發生地震、滑坡、崩塌、泥石流等地質災害。僅從2008年到2014年,西部地區就發生過幾次較大的地震。其中包括2008年5月21日在四川的汶川地震、2010年4月14日的青海玉樹地震、2011年3月10目的云南盈江地震、2013年4月20日的四川雅安地震以及2013年7月22日的甘肅定西地震,共計造成7萬多人死亡、38萬人受傷,造成的經濟損失更是巨大。除此之外我國西南部地區還經常受到滑坡、崩塌和泥石流這三種典型地質災害的威脅,僅從2008年到2012年,云南省境內彝良、保山、威信和楚雄就發生過比較嚴重的山體滑坡事故,造成88人遇難。而貴州省在2013年也發生過地質災害73次,其中大部分為滑坡,造成31人死亡,8人失蹤,直接經濟損失多達5000多萬元。
  2010年四川省雅安市境內二蠻山發生嚴重的山體滑坡,滑坡長1.6公里,高度600多米,垮塌土石方量約120萬立方米,造成20人失蹤,91戶房屋倒塌。地質災害不僅在中國嚴重威脅人民生命和財產,而且在世界很多國家都頻頻發生,2014年4月2日,阿富汗東北部巴達赫尚省荷波巴利克村就發生了大規模的山體滑坡,由于道路不便使得救援不夠及時,并且救援難度很大,造成500人死亡,2000人失蹤。從以上事例可以看出,地質災害已經對人類造成了深重的災害和傷害,因此需要詳細分析其產生原因和地理運動機理,以便做出相應的對策來減少和預防地質災害帶來的損失。
  造成地質災害的原因大體上分為兩類,自然因素和人為因素。自然因素造成的地質災害是指完全由于自然環境的變化等客觀因素造成的地質災害,例如地震就是典型的自然災害,因為客觀因素太多而且非常復雜,地震一直很難做到提前精準預報。人為因素造成的地質災害是指由于某種人為動作(如施工等),從而造成一些隱患,地質經過一段時間的變化累積從而引發地質災害,比較典型的人為因素造成的地質災害,例如在修建高速公路時,兩旁會形成一些類似小山丘的邊坡,而這些邊坡隨著時間其地質會不斷發生變化,容易出現坍塌等地質災害,本文所介紹的專業監測也是以貴州某地區的邊坡作為監測預警的示范區。與此同時,我國西南部地區由于地處青藏高原、云貴高原和四川盆地,地形地貌異常復雜,高原與盆地相互作用,地勢平衡打破使得高原周邊發育出大量斷裂區,而斷裂區隨著時間會慢慢形成斷裂帶從而形成極具威脅性的地質災害安全隱患,加之我國地處東亞季風區域,一旦到了盛夏季節則會暴雨不斷,這些斷裂區受到  雨水沖擊更容易造成局部巖體滑落或斷裂從而引發滑坡、崩塌和泥石流。由于大部分類型的地質災害都具備預報難度大、發生迅速、危害巨大等特征,因此如何減少或者避免這些災害帶來的損失,無疑成為了一個關系國計民生的關鍵性問題。
  
  對地質災害進行監測手段,大體上分為兩種:
  1、專業監測,2、群測群防。專業監測是指監測人員隊伍由專門從事地質災害的相關人員組成,采用比較科學合理的監測手段獲取地質數據,并對數據進行分析和預警,該手段由于屬于專業監測,因此監測的指標通常都會進行量化并且精度較高,監測判據也相對科學合理,但是專業監測會耗費大量的人力物力和財力,而我國西南部地區地質災害點非常多,并且災害面分部廣泛,交通不便,在許多偏遠山區丘陵地帶要進行大規模的監測和預警幾乎不可能,因此該手段雖然效率高,但是成本大。群測群防即發動當地百姓共同監測共同防止地質災害,是一種低成本、實用性強的監測手段。該手段由于是一些普通百姓參與數據上報工作,他們屬于地質災害非專業人士,因此監測的指標很多都不能夠量化,只能是定性描述,但是由于成本低,因此適合大面積大范圍的監測。群測群防手段最初提出時,曾受到質疑,認為該手段理論上可行,實際操作難度大且監測數據不可靠,但是隨著近年來地質災害頻發,群測群防手段越來越受到重視。
  2003年頒布的地質災害防治條例,其中第15條明確提出要加強地質災害群測群防體系的建設,可見該手段已經被普遍認可并且也已經有不少成功案例。專業監測和群測群防構成了地質災害監測預警體系不可缺少的部分,兩種手段如果能夠結合運行,取長補短,必將為我國地質災害監測預警事業作出巨大貢獻。
  本文中關于專業監測預警示范區位于貴州省畢節至威寧高速公路(簡稱畢威高速公路)ZK93+437~ZK93+988左側高邊坡(工點地理位置:貴州省畢節市赫章縣野馬川鎮烏木鋪村),該邊坡全長551m,原設計最大開挖高度為125m(每級高度為15m,坡比為1:0.3,平臺寬2m),邊坡綠化防護。根據設計文件進行開挖,隨開挖進行,臨空面增大,坡體坡面破碎,節理裂隙、溶洞、溶槽發育,邊坡穩定性差,局部坡面出現拉裂變形、坍方掉塊等現象。因此急需要對該邊坡進行監測,設計并實現一套專業監測的地質災害監測預警系統,保證實時了解邊坡的最新動向,并及時作出應急措施。
  
  本文中關于群測群防測預警示范區位于貴州貴陽市開陽縣,人口達到43萬,該地區總面積約2000平方公里,其地形地貌比較復雜,包含山地、丘陵和盆地等,由于長時間的風化、侵蝕和溶蝕,引發了許多地質災害安全隱患,其中夏季降雨量有時到達紅色預警等級,造成地表裂縫較大,地下水動態處于浸水甚至冒水狀態,因此需要根據以上特點,設計并實現一套群測群防監測預警系統用于保證保障人民群眾的生命和財產安全。綜上所示,本項研究具有一定的創新性和實用性,對我國西南部地區的地質災害監測預警具有一定的示范意義和參考借鑒價值。
  
  二、研究現狀
  
  地質災害在不同的時代背景其意義不同,在20世紀60年代前,地質災害發生較少,造成損失較小,因此對其的研究重點集中在災害機理分析和災害理論預測兩個方面,著重研究災害形成原因和過程。至70年代后,由于各種類型的地質災害頻發,造成的損失急劇增加,給人類帶來了深重的災難,使得人們逐漸將地質災害研究重點由原來的“分析災害原因”轉換為“減少損失”上。到了20世紀80年代后期,由于GIS(地理信息系統)的大量推廣和應用,大大推進了地質監測預警工作,如法國利用SPOT衛星三維測量立體成圖技術進行大范圍的災害監控,不僅能夠將防災面積大大擴張,而且數據實時性很好。加拿大、歐洲和日本利用干涉雷達技術和差分技術,大幅度提高了測量數據的精確度和準確性。同時,國外在地質災害模型建立和計算機模擬仿真這

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