一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统的制作方法

文档序号:15834866发布日期:2018-11-07 07:44阅读:226来源:国知局
一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统的制作方法

本发明涉及海洋灾害预警技术领域,具体为一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统。

背景技术

我国灾害监测预警网已“网”遍全国,地震、海洋、气象、水文等监测网每天将各种信息实时传输到后方处理中心,记者近日从中国国际减灾委员会了解到,目前,我国已建立了从中央到地方的水文、气象、海洋、生物、地震及地质灾害的监测、分析、预报系统,形成了遍布各地、相互交织的灾害监测、预警网络。

但现有的海洋灾害预警系统对海洋的波浪的测试方式单一,易造成偏差较大,且不能对海洋的天气温度、海流潮汐进行测试,导致测试方案单一,易造成海洋灾害预警不准确。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统,以解决上述背景技术中提出的对海洋的波浪的测试方式单一,不能对海洋的天气温度、海流潮汐进行测试问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统,包括海浪监测仪器、监测船、堤坝、数据接收器、数据转化统计器、移动通信网络、服务器、数据总接收器和数据库,所述海浪监测仪器通过无线信号与监测船进行远程信号连接,所述监测船通过无线信号与数据接收器进行远程信号连接,所述数据接收器通过无线信号与数据转化统计器进行远程信号连接,所述数据转化统计器通过无线信号与移动通信网络进行远程信号连接,所述移动通信网络通过无线信号与服务器进行远程信号连接,所述服务器通过无线信号与数据总接收器进行远程信号连接,所述数据总接收器通过无线信号与数据库进行远程信号连接,所述海浪监测仪器包括浮标和压力式海浪监测仪器,所述浮标和压力式海浪监测仪器与海面紧密贴合,所述浮标的上端设置有定位器,所述浮标的下端设置有加重铁块,所述加重铁块固定安装在浮标中,所述压力式海浪监测仪器的上端设置有数据发送器,所述数据发送器固定安装在压力式海浪监测仪器上。

进一步的,所述海浪监测仪器中包括浮标和压力式海浪监测仪器,浮标和压力式海浪监测仪器错位排序在海面上,且浮标和压力式海浪监测仪器设置有多组。

进一步的,所述定位器固定安装在浮标上,所述浮标的中部设置有浮力板,所述浮力板与浮标紧密熔接,且浮力板与海面的接触面积壁浮标与海面的接触面积大。

进一步的,所述加重铁块的下端设置有海浪浮力监测仪,所述海浪浮力监测仪固定安装在加重铁块下,且海浪浮力监测仪与定位器相对应。

进一步的,所述压力式海浪监测仪器的外壁设置有太阳能充电板,所述太阳能充电板固定安装在压力式海浪监测仪器上,且太阳能充电板设置有多组,并且太阳能充电板呈圆周进行布置。

进一步的,所述压力式海浪监测仪器的中部设置有气象温度测定器,所述气象温度测定器固定安装在压力式海浪监测仪器中,且气象温度测定器设置有多组。

进一步的,所述气象温度测定器远离压力式海浪监测仪器的一侧设置有海浪压力测定板,所述海浪压力测定板固定安装在压力式海浪监测仪器中,且海浪压力测定板内部有感应器。

进一步的,所述压力式海浪监测仪器的下端设置有潮汐海流测量器,所述潮汐海流测量器固定安装在压力式海浪监测仪器上,且潮汐海流测量器设置在压力式海浪监测仪器的下端,并且与海水紧密接触。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:该种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统,海浪监测仪器中包括浮标和压力式海浪监测仪器,浮标和压力式海浪监测仪器错位排序在海面上,且浮标和压力式海浪监测仪器设置有多组,通过浮标和压力式海浪监测仪器错位排序在海面上,有效的将浮标和压力式海浪监测仪器测得数据进行统计,当浮标和压力式海浪监测仪器在海面上进行测试时,浮标随着波浪飘动,从而实现数据统计的多样化,进而有效的减小了意外故障,压力式海浪监测仪器的中部设置有气象温度测定器,且气象温度测定器设置有多组,通过气象温度测定器有效的对海面的气象和温度进行测试,从而将气象和温度传导到数据接收器,进而有效的增加海洋灾害预警的工作效率,浮标的中部设置有浮力板,浮力板与浮标紧密熔接,且浮力板与海面的接触面积壁浮标与海面的接触面积大,通过浮力板有效的增加浮标的浮力,从而使浮标与波浪飘动更加明显,进而有效的增加测得波浪大小的精确性。

附图说明

图1是本发明的整体结构示意图;

图2是本发明的浮标结构示意图;

图3是本发明的压力式海浪监测仪器结构示意图。

图中:1、海浪监测仪器,101、浮标,1011、定位器,102、浮力板,103、加重铁块,104、海浪浮力监测仪,105、压力式海浪监测仪器,1051、数据发送器,106、太阳能充电板,107、海浪压力测定板,108、潮汐海流测量器,109、气象温度测定器,2、监测船,3、堤坝,4、数据接收器,5、数据转化统计器,6、移动通信网络,7、服务器,8、数据总接收器,9、数据库。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种基于数据挖掘的海洋灾害预警系统,包括海浪监测仪器1、监测船2、堤坝3、数据接收器4、数据转化统计器5、移动通信网络6、服务器7、数据总接收器8和数据库9,海浪监测仪器1包括浮标101和压力式海浪监测仪器105,浮标101和压力式海浪监测仪器105与海面紧密贴合,浮标101的上端设置有定位器1011,浮标101的下端设置有加重铁块103,加重铁块103固定安装在浮标101中,压力式海浪监测仪器105的上端设置有数据发送器1051,数据发送器1051固定安装在压力式海浪监测仪器105上。

进一步的,海浪监测仪器1中包括浮标101和压力式海浪监测仪器105,浮标101和压力式海浪监测仪器105错位排序在海面上,且浮标101和压力式海浪监测仪器105设置有多组,通过浮标101和压力式海浪监测仪器105错位排序在海面上,有效的将浮标101和压力式海浪监测仪器105测得数据进行统计,当浮标101和压力式海浪监测仪器105在海面上进行测试时,浮标101随着波浪飘动,从而实现数据统计的多样化,进而有效的减小了意外故障。

进一步的,定位器1011固定安装在浮标101上,浮标101的中部设置有浮力板102,浮力板102与浮标101紧密熔接,且浮力板102与海面的接触面积壁浮标101与海面的接触面积大,通过浮力板102有效的增加浮标101的浮力,从而使浮标101与波浪飘动更加明显,进而有效的增加测得波浪大小的精确性。

进一步的,加重铁块103的下端设置有海浪浮力监测仪104,海浪浮力监测仪104固定安装在加重铁块103下,且海浪浮力监测仪104与定位器1011相对应,通过海浪浮力监测仪104有效的对浮标101所在位置进行定位,当浮标101随着波浪进行移动时,海浪浮力监测仪104所移动的位置被定位器1011传到数据接收器4,从而得到波浪的幅度。

进一步的,压力式海浪监测仪器105的外壁设置有太阳能充电板106,太阳能充电板106固定安装在压力式海浪监测仪器105上,且太阳能充电板106设置有多组,并且太阳能充电板106呈圆周进行布置,通过太阳能充电板106有效的对压力式海浪监测仪器105进行太阳能充电,从而达到节能环保效果。

进一步的,压力式海浪监测仪器105的中部设置有气象温度测定器109,气象温度测定器109固定安装在压力式海浪监测仪器105中,且气象温度测定器109设置有多组,通过气象温度测定器109有效的对海面的气象和温度进行测试,从而将气象和温度传导到数据接收器4,进而有效的增加海洋灾害预警的工作效率。

进一步的,气象温度测定器109远离压力式海浪监测仪器105的一侧设置有海浪压力测定板107,海浪压力测定板107固定安装在压力式海浪监测仪器105中,且海浪压力测定板107内部有感应器,通过海浪压力测定板107有效的对海浪的压力进行测试,从而对海洋灾害进行预测,进而达预防效果。

进一步的,压力式海浪监测仪器105的下端设置有潮汐海流测量器108,潮汐海流测量器108固定安装在压力式海浪监测仪器105上,且潮汐海流测量器108设置在压力式海浪监测仪器105的下端,并且与海水紧密接触,通过潮汐海流测量器108有效的潮汐海流进行测定,当海浪进行退潮时,海水的水位慢慢降低,从而将退潮时间进行记录统计,进而有效的增加海洋灾害预警的工作效率。

工作原理:首先,海浪监测仪器1中包括浮标101和压力式海浪监测仪器105,浮标101和压力式海浪监测仪器105错位排序在海面上,且浮标101和压力式海浪监测仪器105设置有多组,通过浮标101和压力式海浪监测仪器105错位排序在海面上,有效的将浮标101和压力式海浪监测仪器105测得数据进行统计,当浮标101和压力式海浪监测仪器105在海面上进行测试时,浮标101随着波浪飘动,然后,通过海浪浮力监测仪104有效的对浮标101所在位置进行定位,当浮标101随着波浪进行移动时,海浪浮力监测仪104所移动的位置被定位器1011传到数据接收器4,通过浮力板102有效的增加浮标101的浮力,从而使浮标101与波浪飘动更加明显,其次,通过海浪浮力监测仪104有效的对浮标101所在位置进行定位,当浮标101随着波浪进行移动时,海浪浮力监测仪104所移动的位置被定位器1011传到数据接收器4,通过海浪压力测定板107有效的对海浪的压力进行测试,通过潮汐海流测量器108有效的潮汐海流进行测定,当海浪进行退潮时,海水的水位慢慢降低,从而将退潮时间进行记录统计,通过太阳能充电板106有效的对压力式海浪监测仪器105进行太阳能充电,这时,测得的数据通过无线信号与海浪监测仪器1、监测船2、堤坝3、数据接收器4、数据转化统计器5、移动通信网络6、服务器7、数据总接收器8和数据库9依次进行传递,在数据库9进行储存。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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