边坡监测方案
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边坡监测方案–环保自行监测方案1. 引言边坡是指山体、土堆、挖掘坑面等在自然界或人类活动中形成的斜坡地形。
由于地质构造、降雨、地震等各种因素的影响,边坡的稳定性可能会受到威胁。
因此,对边坡进行监测和评估,既可以有效预防边坡灾害的发生,也是保护环境和人民生命财产的重要措施。
本文将介绍一种环保自行监测方案,用于边坡的实时监测,以帮助边坡管理者及时了解边坡变化情况,及时采取相应的防治措施。
2. 监测目标本监测方案的主要目标是实时监测边坡的稳定性和变化情况,以便及时采取相应的措施,防止边坡滑坡等灾害事件的发生。
具体监测目标包括:•边坡的变形情况:包括边坡的位移、沉降、裂缝等;•边坡所受到的地震、降雨等自然因素的影响情况;•定期巡视时发现的异常情况。
3. 监测方法3.1 传感器选择选择合适的传感器是进行边坡监测的关键。
常用的传感器包括测斜仪、位移传感器、压力传感器和地震传感器等。
•测斜仪:用于测量边坡的倾斜角度,以判断边坡是否发生变形。
•位移传感器:用于测量边坡的位移情况,可以选择激光位移传感器或电阻式位移传感器。
•压力传感器:用于测量边坡所受到的压力变化情况,可以选择静态压力传感器或动态压力传感器。
•地震传感器:用于监测边坡所受到的地震震动情况,以评估地震对边坡的影响。
3.2 数据采集与传输监测数据的采集和传输是边坡监测方案的重要组成部分。
传统的监测方法一般采用有线传输,但这种方式存在线路破损和安装维护成本高等问题。
因此,本方案采用无线传输技术,将传感器采集到的数据通过无线网络传输到中央监测平台。
可以选择使用Wi-Fi、LoRa、NB-IoT等无线通信技术,具体选择根据实际需求和条件确定。
3.3 数据处理与分析采集到的监测数据需要经过处理和分析,以获得有用的信息和结论。
常用的数据处理和分析方法包括:•数据预处理:包括数据清洗、数据缺失处理、异常数据处理等。
•数据质量评估:评估采集到的数据的质量,判断数据是否可靠。
建筑边坡监测方案建筑边坡监测方案一、引言边坡是指由于地质作用或人为开挖,地表土体与下部岩层接触面的一种地表形态。
在建筑工程中,边坡的稳定性是一个重要的问题,因为边坡的不稳定可能导致土壤滑坡、山体崩塌等灾害事件,对人员生命财产安全造成巨大威胁。
因此,建筑边坡监测方案的制定至关重要,可以及早发现边坡的变形和不稳定性,并采取措施进行修复和加固,以保护建筑和周边环境的安全。
二、监测目的边坡监测的主要目的是及时发现边坡的位移和变形,并评估边坡的稳定性,指导工程安全管理和维护工作。
具体目标包括:1. 监测边坡的位移和沉降情况,了解边坡的稳定性;2. 提供数据支持,以制定边坡稳定性评估和预测模型;3. 及时发现边坡的问题,以便采取及时的修复和加固措施;4. 监测建筑物和周边设施的变形情况,确保其安全性;5. 提供实时监测数据,以指导工程进展和决策。
三、监测方法和设备1. 定点监测:设置固定测点,通过定期测量坐标变化来掌握边坡的位移情况。
可以使用全站仪、测距仪等设备进行测量,并将数据记录和分析,绘制位移曲线和图表。
2. 遥感监测:利用航空遥感、卫星遥感等技术,获取较大范围的边坡数据,包括高程、坡度、坡向等参数。
可以利用遥感图像进行数据分析和变化监测。
3. 剖面监测:通过对边坡剖面进行测量和分析,了解边坡的地质结构和土体性质,以及可能存在的变形和病害。
可以利用测井方法、地质构造钻探等技术获取数据。
4. 地下水位监测:地下水位对边坡稳定性有重要影响,因此需要对边坡周边的地下水位进行监测,并及时分析和评估其对边坡的影响。
可以使用水银压力计、水位计等设备进行监测。
5. 监测数据传输和处理:监测设备可以采用有线或无线传输方式将数据传输到中央监测系统,进行数据存储、分析和处理。
数据可以以图像、表格等形式呈现,并与历史数据进行比较和评估。
四、监测周期和报告1. 监测周期:根据边坡的重要性和安全风险,制定不同等级的监测周期。
一般情况下,对于重要的建筑边坡,需要进行日常监测,并定期进行详细监测和评估。
边坡监测工程设计方案边坡监测工程设计方案一、项目概况:该项目是针对某山区公路陡坡的边坡稳定性进行监测,旨在及时发现边坡变形和滑坡等风险,确保公路安全运行。
该边坡总长约为500米,研究范围包括了陡坡上下游地区。
二、监测设备选择:1. 测斜仪:在边坡关键位置设置测斜仪,通过连续测量边坡变形来判断其稳定性。
2. 微应变计:采用应变仪测量边坡表面和深层的应变,以判断边坡是否处于滑动状态。
3. 高斯计:用于测量边坡的地下水位,以避免夏季降雨引起的滑坡风险。
三、监测布点方案:1. 测斜点布置:根据前期地质调查和工程经验,选取边坡上游、中部和下游等关键位置,每个位置设置至少2个测斜点。
2. 应变点布置:在边坡上、中、下部分别选取2个测点,记录边坡表面和深部的应变变化情况。
3. 高斯点布置:根据地质条件,选取边坡底部的3个测点,用于测量边坡地下水位的变化。
四、监测数据处理与分析:1. 数据采集:每个监测点设立定期采集时间,通过自动化数据采集系统,实时获取监测数据。
2. 数据记录:数据应详细记录,并与历史数据进行对比,以了解边坡变形的趋势和速度。
3. 数据处理:采用专业的监测数据处理软件进行数据处理,包括数据补偿、异常值剔除等。
4. 数据分析:根据数据处理结果,进行边坡稳定性分析,制定相应的风险预警等级。
五、监测报告与预警机制:1. 监测报告:每月提交一份监测报告,详细汇报边坡监测数据的变化情况和分析结果。
2. 风险预警:根据数据分析结果,制定相应的预警机制,设定不同级别的风险预警指标,并定期发布预警通知。
3. 处理措施建议:根据报告和预警情况,提出相应的处理措施建议,并及时与监测单位进行沟通和协商。
六、监测维护与设备更新:1. 监测维护:定期对监测设备进行检修和维护,确保其正常运行和采集准确度。
2. 设备更新:根据技术进步和设备老化情况,随时更新和升级监测设备,提高监测的精度和效率。
以上是本次边坡监测工程的设计方案,希望能够通过对边坡的监测,减少滑坡风险,确保公路的安全运行。
边坡水平位移监测方案一、工程概述在进行边坡水平位移监测之前,首先需要对监测的边坡工程进行详细的概述。
包括边坡的地理位置、周边环境、边坡的类型(如自然边坡、人工边坡)、边坡的高度、坡度、岩土体性质等基本信息。
同时,还需了解边坡的使用情况,例如是否有建筑物、道路、管道等设施位于边坡上方或附近,以及边坡的历史变形情况和可能的影响因素。
二、监测目的边坡水平位移监测的主要目的是及时掌握边坡在施工和使用过程中的变形情况,预测可能的滑坡或坍塌风险,为工程的安全施工和运营提供可靠的数据支持。
具体包括:1、评估边坡的稳定性,判断其是否处于安全状态。
2、为边坡的设计和施工提供反馈,优化设计和施工方案。
3、及时发现边坡变形的异常情况,采取相应的应急措施,避免灾害的发生。
三、监测依据监测工作应依据相关的国家规范、行业标准和工程设计文件进行。
例如《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)、《工程测量规范》(GB 50026-2020)等。
四、监测内容1、水平位移监测点的布设在边坡顶部、中部和底部等关键位置设置监测点,监测点应具有代表性和稳定性。
监测点的间距应根据边坡的高度、坡度和地质条件等因素确定,一般在 10 20 米之间。
监测点应采用牢固的标志,如混凝土标石或钢钉,并进行编号和保护。
2、监测方法的选择常用的水平位移监测方法有全站仪测量法、GPS 测量法和激光测量法等。
全站仪测量法精度较高,但需要通视条件良好;GPS 测量法不受通视条件限制,但精度相对较低;激光测量法适用于短距离、高精度的监测。
根据工程实际情况选择合适的监测方法,也可以采用多种方法相结合的方式进行监测。
3、监测频率的确定在边坡施工期间,监测频率应较高,一般每天或每周进行一次监测。
在边坡使用期间,监测频率可以适当降低,根据边坡的稳定性情况,每月或每季度进行一次监测。
在遇到暴雨、地震等特殊情况时,应加密监测频率。
4、数据采集与处理每次监测时,应认真记录监测数据,包括监测点的坐标、位移量等。
边坡监测施工方案
边坡是指山坡、河岸等地方的斜坡地形,在工程建设中常常需要进行监测,以确保边坡的稳定性和安全性。
边坡监测施工方案包括监测的方法、设备、施工步骤等内容。
1. 监测方法
1.1 地面监测
地面监测是最常用的边坡监测方法之一,其主要包括:
•钻孔测斜仪监测:通过钻孔安装测斜仪,监测边坡的位移变化。
•雷达监测:利用雷达技术对边坡进行监测,实时获取位移信息。
•GPS监测:利用GPS技术对边坡进行位置监测,精确度高。
1.2 其他监测方法
除了地面监测外,还可以采用无人机航拍、遥感监测等方法对边坡进行监测,这些方法能够实现远程监测和高精度数据采集。
2. 监测设备
2.1 钻孔测斜仪
钻孔测斜仪是边坡监测中常用的设备,能够准确监测边坡的倾斜变化,提前预警潜在危险。
2.2 雷达系统
雷达系统可以实时监测边坡的位移情况,具有高精度和及时性的优势。
2.3 GPS设备
GPS设备可以实现对边坡位置的准确定位,并监测位置的变化,是边坡监测中不可或缺的设备。
3. 施工步骤
3.1 边坡初期监测
在边坡初期阶段,需进行边坡的初步监测,选择监测方法和设备,制定监测计划。
3.2 定期监测
根据监测计划,定期进行边坡监测工作,收集监测数据,分析数据变化情况。
3.3 预警处理
根据监测数据,及时进行预警处理,采取相应的措施确保边坡的安全稳定。
结语
边坡监测施工方案是确保边坡工程安全的重要一环。
通过科学的监测方法、设备和施工步骤,可以有效监测边坡的变化,预防潜在风险,保障工程的顺利进行。
边坡监测方案边坡是指山体或河岸等的斜坡部分,是地质灾害中较常见的一种类型。
由于地质背景、地质构造、地质变动等原因,边坡的稳定性存在着一定的风险。
为了及时了解边坡的变化情况,采取科学有效的监测措施是非常重要的。
本文将介绍边坡监测方案。
边坡监测方案主要包括监测设备的选择、监测数据的处理与分析以及监测结果的应用等几个方面。
在监测设备的选择上,应根据具体的边坡情况和需要监测的参数来确定。
常见的边坡监测设备包括测斜仪、位移传感器、应变计等。
这些设备可以通过定期安装在边坡上,通过实时采集数据来监测边坡的变化情况。
在监测数据的处理与分析方面,需要建立一套完整的数据处理流程。
首先是数据的采集和传输,要确保监测设备正常工作,并能够及时传输数据。
其次是数据的处理,包括将原始数据进行处理和整理。
在处理数据时,需要注意去除误差和异常值,以保证数据的准确性和可靠性。
最后是数据的分析,通过对监测数据的统计和分析,可以获取边坡的稳定状态和变化趋势信息。
监测结果的应用主要包括两个方面。
一方面是风险评估和预警。
通过分析监测数据,可以评估边坡的稳定性和风险等级,并提前做出预警措施,以减少可能的地质灾害风险。
另一方面是监测结果的应用于边坡工程设计和施工管理中。
监测结果可以为边坡的设计和施工提供依据,确保工程的稳定性和安全性。
边坡监测方案的实施需要科学的方法和专业的技术支持。
相关人员需要具备较强的地质和监测知识,能够熟练操作监测设备,并具备数据处理和分析的能力。
同时,监测方案的实施也需要有足够的经费和设备保障。
总结而言,边坡监测方案是科学有效地预防和控制地质灾害的重要手段之一。
通过选择适当的监测设备,建立完善的数据处理和分析流程,并将监测结果应用于相关工程项目中,可以提高边坡工程的稳定性和安全性。
在实施监测方案的过程中,需要有专业人员的支持,并保障经费和设备的供给。
希望本文能对边坡监测方案的制定提供一定的参考和帮助。
边坡监测实施方案一、概述。
边坡是指山体或河岸等地质体在重力和外力作用下,发生破坏或变形的现象,是造成山体滑坡、岩崩、泥石流等地质灾害的主要原因之一。
为了及时发现边坡的变形和病害,减少地质灾害的发生,必须对边坡进行监测。
本文档旨在制定边坡监测实施方案,确保边坡监测工作的科学性和有效性。
二、监测内容。
1. 边坡形变监测,包括边坡的位移、变形、裂缝等情况的监测,采用全站仪、GPS等设备进行实时监测。
2. 边坡地质灾害监测,通过地质雷达、地下水位监测等手段,对边坡的地质灾害风险进行监测和评估。
3. 边坡稳定性监测,采用倾斜仪、应变计等设备,对边坡的稳定性进行实时监测,及时发现边坡的不稳定因素。
三、监测方法。
1. 定点监测,选择边坡上、中、下部位点进行监测,建立监测点位,对边坡进行定点监测。
2. 定时监测,按照监测计划,定期对边坡进行监测,确保监测数据的准确性和连续性。
3. 实时监测,利用现代化监测设备,对边坡进行实时监测,及时发现边坡变形和病害。
四、监测设备。
1. 全站仪,用于测量边坡的位移、变形等数据。
2. GPS,用于实时监测边坡的位置和变形情况。
3. 地质雷达,用于探测边坡内部的地质构造和裂缝情况。
4. 倾斜仪,用于监测边坡的倾斜情况。
5. 应变计,用于监测边坡的应变情况。
五、监测数据处理。
1. 监测数据采集,对监测设备采集的数据进行及时整理和归档,确保数据的完整性和准确性。
2. 监测数据分析,对监测数据进行分析和评估,及时发现边坡的变形和病害,提出处理建议。
3. 监测报告编制,根据监测数据,编制监测报告,对边坡的监测情况进行总结和分析。
六、监测责任。
1. 监测单位,负责对边坡进行监测工作,确保监测设备的正常运行和数据的准确性。
2. 监测人员,负责对边坡进行监测,及时发现边坡的变形和病害,提出处理建议。
七、监测成果应用。
监测成果应用于边坡的管理和防治工作,为地质灾害防治提供科学依据,减少地质灾害的发生,保障人民生命财产安全。
边坡监测方案边坡监测方案边坡是指山体边缘陡峭的地段,由于重力及其他地质因素的作用,容易发生滑坡、坍塌等不稳定现象。
为确保边坡的安全稳定,需进行边坡监测,及时发现潜在的危险隐患,并采取相应的措施。
以下是一份边坡监测方案。
一、监测目标1. 监测边坡的稳定性,了解边坡的变形情况,及时发现滑坡、坍塌等危险隐患。
2. 监测附近地下水位,判断水位对边坡稳定的影响。
3. 监测降雨情况,分析降雨对边坡稳定的影响。
二、监测设备1. 倾角仪:用于测量边坡的倾斜角度,判断边坡的变形情况。
2. 测压计:用于监测边坡内部的地下水位变化,及时发现水位上升对边坡稳定的威胁。
3. 雨量计:用于记录降雨情况,分析降雨对边坡稳定的影响。
4. 摄像机:安装在关键位置,用于实时监测边坡的变形情况。
5. 自动化数据采集系统:用于实时采集和记录各项监测指标,并将数据传输到监测中心。
三、监测方法1. 定点测量法:通过在边坡上设置固定的监测点,定期测量其倾角,判断边坡的变形情况。
2. 定时测量法:每隔一段时间对边坡进行倾斜角度的测量,以及地下水位和降雨情况的监测,并将监测数据记录下来,以便分析和比对。
3. 实时监测法:通过在关键位置安装摄像机和数据采集系统,实时监测边坡的变化情况,并实时传输监测数据到监测中心,进行分析和评估。
四、监测频率1. 倾角测量:根据边坡的特征和变形情况,确定倾角测量的频率,一般为每月或每季度进行一次。
2. 地下水位测量:根据降雨情况和地下水位变化的特点,确定地下水位测量的频率,一般为每周或每十天进行一次。
3. 降雨监测:根据当地降雨情况和降雨对边坡稳定的影响程度,确定降雨监测的频率,一般为每天或每两天进行一次。
五、监测报告1. 根据监测数据,制作监测报告,详细记录边坡的变形情况、地下水位变化和降雨情况,分析评估边坡的稳定状况。
2. 根据监测报告,提出相应的建议和措施,指导边坡的修复和治理工作。
3. 定期向相关部门和单位汇报监测结果,得到及时的支持和指导。
边坡监测方案引言边坡监测是指对土地边坡进行实时监测和预警,以保障边坡的稳定性和安全性。
随着城市化进程的加快以及土地开发利用的不断扩大,如何有效监测和预警边坡变形及灾害风险成为了一项重要工作。
本文将介绍一种边坡监测方案,旨在提供一套系统化的方法和工具,实现对边坡的实时监测和预警,以保障边坡稳定及降低地质灾害风险。
一、边坡监测方案的目标边坡监测方案的核心目标是实现对边坡的及时监测、变形监测和灾害风险预警,以最大程度地减少灾害造成的损失和危害。
具体而言,边坡监测方案的目标包括:1. 实时监测:通过传感器和监测设备实现对边坡的24小时实时监测,及时掌握边坡的变形情况和发展趋势。
2. 变形监测:通过精确的测量和数据记录,准确掌握边坡的变形情况,包括水平位移、垂直位移、倾斜等参数的监测。
3. 风险预警:通过数据分析和模型预测,判断边坡的稳定性和潜在灾害风险,并及时发出预警信号,以便采取相应的应急措施。
4. 数据共享:实现边坡监测数据的共享和交流,提供给相关部门和决策者参考,以便及时做出决策和采取应对措施。
二、边坡监测方案的关键技术和手段为了实现边坡监测方案的目标,需采用一系列的关键技术和手段。
以下是几种常用的技术和手段:1. 传感器技术:通过安装压力传感器、位移传感器、倾角传感器等各类传感器,实现对边坡的实时监测。
传感器可以记录并传输数据,监测边坡的各项指标,并及时发出报警。
2. 摄像头监测技术:通过安装摄像头对边坡进行视频监测,实时记录边坡的变化情况。
这种技术具有直观性和可视化的优势,便于后期分析和处理。
3. 遥感技术:利用遥感技术,通过卫星或无人机获取边坡的影像和数据。
遥感技术可以实现对大范围边坡的监测,快速获取数据,并进行分析和处理。
4. 数据分析与模型预测:通过对边坡监测数据的分析和建立数学模型,预测边坡的稳定性和变形趋势,并根据预测结果进行风险评估和预警。
三、边坡监测方案的操作流程边坡监测方案的操作流程主要包括以下几个步骤:1. 方案制定:制定边坡监测方案,确定监测的范围、参数和周期,并确定所需的监测设备和传感器类型。
边坡监测方案边坡是指山体或河岸等自然地形的边沿部分,其稳定性对于保障交通运输安全和人类生命财产具有极为重要的作用。
因此,在工程建设过程中,对于边坡的监测和预警是必不可少的环节。
本文将着眼于边坡监测方案的设计与实施,从多个方面入手,以保证边坡的稳定性。
一、监测设备的选用边坡监测设备的选用应根据边坡的地质、地形和工程建筑设计情况来选择。
具体来说,要根据边坡的结构类型和施工方法选择不同的监测设备,以保证监测数据的准确性和可靠性。
常见的边坡监测设备包括无人机航拍、卫星遥感、地下沉降仪、位移传感器、振弦式加速度计、倾斜仪等。
二、监测数据的处理与分析边坡监测的数据处理与分析是保证边坡稳定性的重要环节。
应根据不同的监测设备采集到的数据指标,制定科学合理的数据处理方法,对数据进行系统化分析,以判断边坡的稳定状态。
在数据处理与分析的过程中,应结合历史监测数据进行对比和分析,以进一步判断边坡是否存在变形和破坏等情况。
三、监测报警机制的建立建立边坡监测报警机制是为了在边坡出现变形时能够及时预警并采取措施。
监测报警机制的建立应根据边坡结构、工程建设情况和监测数据指标等建立相应的报警规则,一旦监测数据超过预设值,就应及时报警,以便及时采取相应的措施。
四、监测结果的通报与交流边坡监测过程中,应及时将监测结果通报给相关的工程建设单位、地方政府以及公众,以增强公众对边坡稳定性的认知和理解,也有助于公众和政府采取更加科学合理的措施来保护和维护边坡的稳定性。
综上所述,边坡监测方案的设计和实施应从选用监测设备、监测数据处理与分析、监测报警机制的建立和监测结果的通报与交流等多个方面入手,以确保边坡的稳定性和施工安全。
重庆市内环快速路西北半环(凤中立交~渝遂立交段)拓宽改造工程凤中立交K0+000~K1+250段监测方案重庆致诚建筑工程检测有限公司2016年7月29日目录1 工程概况 (1)1.1 总体概况 (1)1.2 地形地质概况 (2)1.3 边坡概况 (3)2 监测目的意义 (4)3 监测及编制依据 (4)4 监测内容、方法及测点布置 (5)4.1 边坡体水平位移和垂直位移监测 (5)4.2 边坡顶部后方建构筑物水平位移和垂直位移监测 (10)4.3 边坡体顶部后方巡视及裂缝观测 (16)4.4 锚索拉力监测 (16)5 监测工期及资料提交 (18)6 劳动组织及监测质量保证措施 (19)6.1 劳动组织 (19)6.2 监测质量保证措施 (19)6.3 质量管理体系 (20)6.4 安全保障措施 (21)7 监测应急预案 (21)1 工程概况1.1 总体概况重庆市内环快速路西北半环拓宽改造工程(凤中立交~红槽房立交段)——凤中立交段(K0+000~K1+250)工程位于九龙坡区,立交北侧相邻规划张家湾还建房和95645部队,西北侧为火车站和建材市场,西南侧为巨龙储运有限公司,房屋建设较密集,东南侧有大顺电气有限公司,和其规划的厂房,南侧为华岩寺风景区,交通方便。
原凤中立交中心位于新里程桩号K1+180附近,为蝶形立交,拥有4个匝道。
新凤中立交中心位于K0+780附近,较原立交向南移动了大约400米。
新建立交不利用原立交匝道,新建9条匝道及一条横贯东西的新区大道。
其中E、G匝道临近高边坡及部分居民房。
本工程线路区位如图1-1所示,线路主线纵断面如图1-2所示。
图1-1 凤中立交交通位置图图1-2 凤中立交设计示意图1.2 地形地质概况拟建场地属侵蚀剥蚀丘陵地貌。
整体地势东高西低,东北侧为一山包,最大标高为355.7m,西侧地势较为平坦,场地标高在316m至327m之间,相对高差40m。
拟建场地大部分为拆迁后的填土堆填。
拟建场地多数地段基岩被第四系土层覆盖,基岩露头零星出露。
场地表层有第四系全新统人工填土、残坡积粉质粘土层(Q4),下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)砂、泥岩。
经工程地质调查,线路区及周边未发现滑坡、危岩、泥石流、岩溶及活动断裂等不良地质作用。
1.3 边坡概况E匝道全长588.555,道路设计高程320.566~311.021m。
该段地貌为斜坡浅丘,目前区内为厂区。
边坡坡顶东北侧为在建的张家湾还建房。
根据设计方案,该段道路设计为挖方段,最大挖方高度38.9m左右,位于EK0+320附近。
该段道路位于立交东北侧,按设计标高平场后,匝道右侧形成永久性挖方岩质边坡,坡高5~39m。
结合《建筑边坡工程技术规范》,确定该边坡类型为Ⅲ类,安全等级为二级。
G匝道全长514.246,道路设计高程305.478~324.849m。
该段地貌为斜坡浅丘,目前区内大部分为厂区,局部分布住宅。
根据设计方案,该段道路设计为挖方段,最大挖方高度14m左右。
该段道路位于立交西南侧,按设计标高平场后,匝道右侧形成永久性挖方岩质边坡,坡高5~14m。
结合《建筑边坡工程技术规范》,确定该边坡类型为Ⅲ类,安全等级为二级。
在E匝道坡脚设置9号桩板挡墙、仰斜式挡墙。
即9号挡墙里程为里程为新区大道K0+939.462~K0+836.039(E匝道EK0+015.138)~E匝道EK0+340,挡墙全长431.6m,其中新区大道K0+939.462~新区大道K0+872.108段为仰斜式挡墙,长70m;新区大道K0+872.108~K0+836.039(E匝道EK0+015.138)~E匝道EK0+340为桩板挡墙,桩板挡墙采用1.6mx2m、2mx2.5m两种截面尺寸。
9号挡墙安全等级为一级。
根据设计要求,2号挡墙安全等级为一级,8号挡墙为二级,需要对2根据委托方要求,结合现场实际情况,本次监测范围主要涉及E匝道高边坡、G匝道高边坡、E匝道坡脚的9号桩板挡墙、2号挡墙、8号挡墙及各边坡和挡墙后方需保护的建(构)筑物。
2 监测目的意义按照相关规范规程和工程设计要求,边坡施工采用信息施工法施工,建立信息反馈制度。
信息施工法是将设计、施工、监测及信息反馈融为一体的现代化施工法。
信息施工法是动态设计法的延伸,也是动态设计法的需要,是一种客观、求实的工作方法。
地质情况复杂、稳定性差的边坡工程,施工期的稳定安全控制更为重要。
建立信息反馈有利于控制施工安全,完善设计,是边坡工程经验总结和发展起来的先进施工方法。
信息施工法的基本原则应贯穿于施工组织设计和现场施工的全过程,使信息反馈系统与动态设计和施工活动有机结合在一起,不断将现场变化情况反馈到设计和施工单位,以调整设计与施工参数,指导设计与施工。
对边坡进行信息化法施工,就必须开展施工期间监测和施工完成后一段时间的位移监测。
监测中发现异常情况及时向业主、设计、监理、施工单位通报,出现险情时应及时采取应急排险措施,同时为设计提供反馈参数,为确保边坡施工和边坡使用上下建筑物、行人行车道路以及施工人员等的安全。
为此,编制本边坡监测方案。
3 监测及编制依据(1)《内环快速路西北半环(凤中立交-渝遂立交段)拓宽改造工程凤中立交(K0+000~K1+250)施工图设计说明》;(2)《内环快速路西北半环(凤中立交-渝遂立交段)拓宽改造工程凤中立交(K0+000~K1+250)调整施工图说明》;(3)《内环快速路西北半环(凤中立交-渝遂立交段)拓宽改造工程凤中立交(K0+000~K1+250)地通道、挡护结构施工图设计说明》;(4)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013);(5)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);(6)《工程测量规范》(GB 50026-2007);(7)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);(8)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);(9)《市政边坡及挡护结构工程施工质量验收规范》;(10)《建筑边坡工程施工质量验收规范》(DBJ/T50-100-2010);(11)《建筑边坡支护技术规范》(DB50/5018-2001);(11)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);(12) 委托方招标要求。
《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)中第96页第19项为监控量测要求。
《建筑边坡支护技术规范》(DB50/5018-2001)第13.2条为监控量测要求。
《建筑边坡工程施工质量验收规范》(DBJ/T50-100-2010)第9项为边坡监控量测要求。
《市政边坡及挡护结构工程施工质量验收规范》第4.1.5项为边坡监控量测要求。
4 监测内容、方法及测点布置(1)对位于E匝道右侧长618m边坡,G匝道长655m的边坡进行监测。
(2)对E、G匝道边坡、8号挡墙边坡顶部后方建(构)筑物进行监测。
(3)对9号、2号、8号挡墙进行监测。
(4)对锚索应力进行观测。
本方案根据委托方提供的监测招标要求编制,方案监测内容不包括监测招标要求表中建议取消的监测内容。
施工期间和完工后监测内容均为:边坡体水平位移和垂直位移监测、边坡顶部后方建构筑水平位移和垂直位移监测、边坡体顶部后方巡视及裂缝监测。
开展边坡施工过程中和施工完成后其发生位移变形的情况,为分析判断边坡稳定性提供依据,同时也为判断边坡施工期间及完工后,边坡上下建(构)筑物和施工期间人员的安全提供依据。
4.1 边坡体水平位移和垂直位移监测4.1.1 测点布置施工过程中,根据施工现场情况,在边坡顶部、支护体的肋柱顶部、部分桩顶或冠梁顶部布设测点进行测试。
测点动态控制,如测点破坏或被挡住及时补充。
施工过程中,施工单位要保护好测点,若因施工破坏测点,施工单位应立即协助补充布设测点并承担相应责任。
水平位移测点和垂直位移测点公用一个测点。
施工期间和施工完成后的观测点总数量不变。
根据《建筑边坡工程技术规范》中“每一典型边坡段的支护结构顶部应设置不少于3个观测点”,根据《建筑基坑工程监测技术规范》中“同一剖面上监测点横向间距宜为10~20m,数量不宜少于3个”,根据《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》中“建构筑物变形观测点应每10~15m设置一个测点”。
根据本工程实际情况,结合以上规范规程和其他项目监测经验,本项目测点布设如下。
对位于E匝道右侧长618m边坡,G匝道长655m的边坡进行监测。
E匝道右侧边坡:坡高5~39m,坡长618m,分3台阶施工,从上往下为1、2、3阶(此处不包含9号挡墙)。
每阶的顶部均需要布设测点,测点间距约15m-25m,根据布设条件,选择不同的测点间距,在边坡危险性较大段(若边坡后方有裂缝、边坡后方有重要建构筑物、边坡滑塌可能性大的则为危险性较大段)测点间距平均20m。
9号挡墙长431m,测点间距20m。
综上情况,根据委托方要求,共布设24个测点。
G匝道右侧边坡:坡高5~14m,坡长655m,局部段按2阶施工,从上往下为1、2阶(此处不包含2号挡墙),每阶的顶部均需要布设测点,测点间距约15m-25m,根据布设条件,选择不同的测点间距,在边坡危险性较大段(若边坡后方有裂缝、边坡后方有重要建构筑物、边坡滑塌可能性大的则为危险性较大段)测点间距平均20m。
2号挡墙长289m,测点间距20m。
综上情况,根据委托方要求,共布设15个测点。
I匝道8号挡墙长69m,测点平均间距20m,布设4个测点。
现场完成布设后,将绘制实际测点布设平面示意图。
另在相对稳固、可靠、通视、不易受到破坏且影响范围外的地方埋设水平位移工作基准点,根据本工程条件,E匝道边坡埋设6个工作基准点,G 匝道边坡埋设7个工作基准点,3条挡墙每条布设3个基准点,基准点编号WJ1- WJ22。
各观测点和基准点埋设按《建筑变形测量规程》的有关规定进行。
水平位移工作基准点、水准测量工作基准点、水平位移观测点、水准沉降观测点埋设一般采用钻孔浇筑钢筋埋设。
若现场条件有限,则采用钻孔浇筑钢筋粘贴反射片埋设。
如果现场条件允许,测点可以采用观测墩埋设,观测墩示意图如下所示。
观测的制作、浇筑、布设由施工单位配合监测单位完成。
备注:地面线下挖坑0.4*0.4。
地面上关模板浇筑,墩内布设相应的钢筋。
观测墩测点标志示意图钻孔浇筑钢筋埋设测点标志示意图如下图所示。
钻孔浇筑钢筋埋设水平位移和水准两用测点标志示意图4cm*4cm放射片4.5cm*4.5m铁片直径16mm钢筋钻孔浇筑钢筋埋设反射片测点标志示意图4.1.2 测量的方法所有位移测点均进行水平位移和垂直位移变形测量。
水平位移采用二级导线极坐标法,即采用高精度的日本拓普康GPT102R全站仪和与之配套的强制对中觇牌及棱镜等,从基准点出发,测量各观测点相对基准点的X、Y、Z坐标,根据坐标的变化,计算出水平位移量。