高边坡监测办法
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高边坡监测方案高边坡监测实施方案高边坡监测实施方案一:工程概况:本标段存在挖方边坡高度超过30m的土石二元及岩石深挖方边坡和挖方边坡高度超过雨季结束后3个月无明显位移即可结束,监测频率按下表控制,变形量增大和变形速度加快时加大监测频率。
挖方高边坡监测频率表六、人员及仪器设备:我标段成立以项目总工为组长,测量工程师为成员的监测小组,共5人,采用拓普康全站仪(2″级)和水准仪进行监测。
时间坡面变形观测深层水平位移开挖期间、开挖一个月内及旱季和少雨季节1次/15天1次/15天开挖一个月后1次/30天1次/30天雨季1次/1周1次/1周暴雨期和雨后数天内1次/1天1次/1天监测组组织机构图八、监测设施保护:监测仪器的完好性对监测工作十分重要,必须采取有效措施对现场所埋设的仪器与测点进行保护,对损坏观测点,在监理确认下进行及时修复,并做好修复记录,采取以下保护和恢复措施。
(1)、在各监测断面及监测点处竖立标示牌,在标杆上作醒目的警示,尽量减少外露测杆数量,外露沉降标杆用套管加以保护,标杆露出路基面高度不大于50cm。
(2)、做好施工期间现场指挥管理工作,避免仪器或测点破坏,对于裂缝测点或坡面测点的损坏应在2日内修复,对测斜管及锚力计损坏应及时通知第三方并尽快进行恢复和复测工作,确保监测数据的连续性和有效性。
(3)、测斜管按照埋设要点要求精确定位,锚索施工中应保证钻孔方向,避免钻孔时破坏测斜管。
九、安全管理:因边坡监测往往坡度较陡,且高度较大,监测过程中的安全问题比路基监测要突出,因此,在进行高边坡监测过程中必须重视监测人员的安全问题。
本次监测主要从以下三个方面开展安全监测工作。
1、加强安全生产教育(1)、认真贯彻执行国家、部省、市有关安全的方针政策、规章、对职工进行安全教育和培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。
(2)、针对本工程特点,定期进行安全教育,强化作业人员安全意识,使作业人员掌握安全生产必备的基本知识和技能。
高边坡监测方案1. 简介高边坡是指坡度大于30度的陡峭山坡,由于自然因素和人为活动等原因,高边坡存在较大的安全隐患。
为了确保高边坡的安全和稳定,监测是必不可少的工作。
本文将介绍一种高边坡监测方案,以保障边坡的稳定性和及时预警。
2. 高边坡监测方案步骤2.1 确定监测方式和监测点布设在选择高边坡监测方式时,需要考虑边坡的特点、地质情况、监测目的和经济成本等因素。
常见的高边坡监测方式包括地表位移监测、倾斜仪监测和孔隙水压力监测等。
确定监测点布设是为了更全面地了解边坡稳定性的变化情况。
监测点应该覆盖整个边坡的关键位置,包括山体顶部、坡脚和中部等位置。
2.2 安装监测设备根据选定的监测方式,安装相应的监测设备。
例如,地表位移监测需要在监测点上设置测量仪器,如GNSS测量设备和测斜仪;倾斜仪监测需要在边坡上安装倾斜仪;孔隙水压力监测需要在孔洞中安装水压力传感器等。
在安装监测设备的过程中,需要确保设备的可靠性和准确性,以获得可靠的监测数据。
2.3 数据采集和记录监测设备收集到的数据需要及时采集和记录。
采集可以通过手动或自动方式进行,手动采集需要定期到现场进行数据读取,自动采集可以通过远程监测系统实时获取数据。
数据应该按照监测点的位置和时间进行记录,以便后续分析和比较。
2.4 数据分析和预警采集到的数据需要进行分析和处理,以判断边坡的稳定性。
数据分析可以使用统计学方法、时序分析方法、趋势分析方法等。
当数据分析结果显示边坡可能存在安全隐患时,应及时进行预警。
预警可以通过报警装置、短信提醒或远程监测系统等方式进行。
2.5 监测报告和安全措施根据边坡的监测数据和预警情况,编制相应的监测报告,并根据报告结果采取相应的安全措施。
监测报告应包括监测数据的详细描述、分析结果和预警建议等内容。
安全措施可以包括边坡加固、限制人员进入等。
3. 监测方案的优势和应用领域3.1 优势•及时预警:通过监测边坡的变化情况,可以及时发现边坡的滑坡、塌方等安全隐患,提前采取措施避免灾害发生。
高边坡监测方案1. 简介高边坡监测方案是为了确保高边坡的稳定性和安全性而制定的一项计划。
在工程建设过程中,高边坡是一种常见的地质工程形式,具有较大的土体体积和高度。
为了预防高边坡的滑坡、滑动等灾害事故,及时、准确地监测高边坡的变化情况至关重要。
本文将介绍一种基于先进技术的高边坡监测方案。
2. 监测设备选择为了对高边坡的变化进行监测,我们需要选择合适的监测设备。
根据高边坡的特点和需求,我们推荐采用以下几种监测设备:2.1 倾角传感器倾角传感器可以测量边坡的倾斜角度,通过监测倾角的变化来判断边坡是否发生了滑动。
常见的倾角传感器有倾斜计、陀螺仪等。
倾角传感器应安装在边坡的关键位置,以获取准确的倾斜数据。
2.2 应变计应变计用于测量土体中的应变变化,从而判断土体的应力状态和变形情况。
应变计可以分为电阻应变计、应变片等多种类型,可根据具体监测需求进行选择。
2.3 压力计压力计用于测量土体中的压力变化,从而判断土体的稳定性。
根据边坡的具体情况,可以选择孔压计、水压计等不同类型的压力计。
2.4 GNSS测量仪GNSS测量仪可以提供边坡的实时位置信息,通过连续监测边坡位置的变化,可以及时发现边坡滑动的迹象。
此外,GNSS测量仪还能提供高精度的立体坐标信息,有助于对边坡进行全面的分析和评估。
3. 监测方案基于以上选择的监测设备,我们可以制定一套高边坡监测方案。
方案的具体步骤如下:3.1 设备布置根据高边坡的特点和需求,合理选择监测设备的安装位置。
倾角传感器应安装在边坡的关键位置,如裂缝、滑动面等;应变计和压力计应布置在边坡内部的不同深度,以获取不同深度土体的变形和压力变化情况;GNSS测量仪应安装在边坡上方稳定的位置。
3.2 数据采集与传输监测设备应能实时采集数据,并将数据传输到监测中心。
可以利用无线传输技术,将数据通过无线网络传输到中心服务器;也可以采用有线传输方式,通过数据线将数据传输到中心。
3.3 数据分析与报警监测中心应配备专业的数据分析软件,对采集到的数据进行实时分析。
高边坡监测方案高边坡监测实施方案一:工程概况:本标段存在挖方边坡高度超过30m的土石二元及岩石深挖方边坡和挖方边坡高度超过20m的土质深挖方边坡6段。
大部分路段坡度较陡,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段路堑边坡稳定性有一定的影响。
二:监测内容:本标段高边坡监测主要是指路堑高边坡,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测和水平位移观测。
1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡视。
当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,经过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。
2、坡面观测:高边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。
经过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。
三、监测实施流程边坡监测工作与边坡施工需要重复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程:1、资料报送程序:2、资料报送内容:a、人工巡视记录表;b、坡面变形观测点埋设考证表;c、裂缝观测点埋设考证表;d、坡面观测点观测记录表;e、裂缝观测记录表;f、报警联系函四:报警方法1、稳定控制标准;边坡稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断:(1)、最大位移速率小于2mm/d;(2)、边坡开挖停止后位移速率呈收敛趋势;(3)、坡面、坡顶有无开裂,裂缝的变化趋势如何;在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时,都应引起注意,及时对各项监测内容作综合分析,并经过其它项目的监测资料相互进行对照、比较,以进一步讨论边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患情况,采取相应的补救措施。
2、报警流程(1)、报警工作及稳定控制按照资料报送程序执行;(2)、普通监测的边坡稳定性由我标监测组作为主要控制方,第三方予以辅助并在必要时提供稳定性协助判别。
高速公路高边坡施工安全的监测高速公路高边坡施工安全的监测是什么?下面为大家详细介绍。
1)、为了确保施工期的安全施工,应进行安全监测。
监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析,掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况,评估和判断高边坡的稳定状况。
2)、施工期巡视检查:定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容包括边坡是否出现裂缝,以及裂缝的变化情况(裂缝的深度及宽度)、是否出现掉渣或掉块现象,坡表有无隆起或下陷,排、截水沟是否通畅,渗水量及水质是否正常等,并做好巡视记录。
3)、边坡外部变形监测:在边坡重点部位,布置变形观测墩,施工期的变形观测应结合永久观测进行。
通过大地测量法监测边坡变形情况,包括平面变形测量和高程变形测量。
有条件的宜采用较为先进的全球定位(GPS)变形测量系统。
4)、表面裂缝监测:主要监测断层、裂隙和层面的变化情况,通过在边坡裂缝表面安装埋设监测仪器,来反映边坡裂缝的开合情况。
5)、深层变形监测:通过在边坡内部深层安装埋设监测仪器,来反映边坡内部变形情况。
主要采用测斜仪、多点位移计、滑动测微计等。
6)、支护效应监测:主要是对锚杆、锚索应力监测,通过在典型部位锚杆、锚索上安装监测仪器,对锚杆、锚索的应力进行监测,反应锚杆及锚索的支护情况及支护效果。
主要采用锚杆应力计及锚索测力计进行监测。
7)、爆破振动及声波测试:在边坡开挖过程中,由于爆破震动影响,有可能造成边坡失稳,通过爆破振动监测及声波测试以控制爆破规模。
采用设备宜为:爆破振动测试记录仪、声波仪等。
8)、边坡渗流监测:通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态。
采用的设备为渗压计及测压管等。
9)、应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工,边坡的变形数据的处理分析,是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未来的状况进行预报、预警,并对边坡的稳定现状进行科学的评价,预测可能出现的边坡破坏,应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工。
高边坡监控量测方案一、工程概况1.1 高边坡范围本标段路堑边坡高度大于30m累计4处,单独设计为高边坡。
边坡为台阶式,通常10m一级,边坡平台宽2m。
边坡设计关键采取预应力锚索格梁、全长粘结锚杆格梁、衬砌拱防护,格梁或衬砌拱内坡面采取TBS植草或一般植草防护,高边坡具体位置及防护情况见下表。
二广高速怀三段10标路堑高边坡一览表序号1 2 3 4桩号及位置ZK38+996~ZK39+106左侧K40+762~K41+041左侧K41+130~K41+396右侧YK42+475~YK42+660右侧坡长(m)110279266185最大边坡高(m)3838.447.447.2边坡级数4455预应力锚索格梁+TBS植草、全长粘结锚杆格梁+TBS植草、衬砌拱植草关键防护方法1.2 高边坡工程地质概况1、场区地貌上属于剥蚀丘陵地貌。
路堑傍山开挖,山坡较陡,坡度30~45°左右,地形有一定起伏,山上植被发育。
2、边坡岩层:上部为第四系覆盖层(多为亚粘土),下部出露基岩大多为花岗斑岩、砂岩,风化严重、结构松散,局部已呈半岩半土状,遇水极易软化造成强度降低,易产生滑坡、滑塌和坍毁等地质病害。
二、编制依据1、二(边浩特)广(州)高速公路两阶段施工图设计文件。
2、广贺司[]94号文“相关公布怀集至四会段隧道、高边坡第三方监测纲领通知(.3.27)”。
3、二广高速公路广宁至四会段高边坡监测协调会议纪要(.8.7)。
三、监测目标1、经过对边坡变形监测,判定边坡滑动面深度、滑动范围及其变形发展趋势,评定开挖施工对边坡本身稳定性和周围构筑物影响情况,提供预警信息。
2、经过动态监测,依据实际情况进行工序和工艺调整,方便采取更为合理、有效支护方法,立即指导施工,优化施工方案。
避免边坡工程事故发生,确保施工安全、快速地进行。
3、经过动态监测,掌握控制边坡稳定性多种参数和原因随时间和空间上不停改变过程,为动态化设计,变更设计方案提供依据。
高边坡监测实施方案一、前言高边坡是指坡度大于30°的土质或岩石边坡,由于其地质条件复杂,易受自然因素和人为活动影响,因此需要进行监测和管理。
本文档旨在提出一套高边坡监测实施方案,以确保边坡的稳定和安全。
二、监测目标1. 监测边坡的位移和变形情况,及时发现异常情况并采取相应措施;2. 监测边坡的地下水位变化,了解地下水对边坡稳定性的影响;3. 监测边坡的裂缝情况,及时发现并处理裂缝;4. 监测边坡的土体松动情况,了解土体的稳定性。
三、监测方法1. 定点监测:选择边坡上、中、下部位点进行定点监测,通过设置测点,采用全站仪、GPS等仪器定期测量边坡的位移情况;2. 遥感监测:利用遥感技术,对边坡进行定期遥感监测,了解边坡的整体变化情况;3. 地下水位监测:在边坡周围设置地下水位监测井,定期测量地下水位的变化;4. 非接触式监测:利用无人机等设备进行边坡的非接触式监测,获取边坡的立体信息,以及裂缝、松动等情况。
四、监测频次1. 定点监测:每月进行一次定点监测,重点关注雨季和地震等自然灾害发生后的边坡变化情况;2. 遥感监测:每季度进行一次遥感监测,及时发现整体变化情况;3. 地下水位监测:每月进行一次地下水位监测,关注地下水位对边坡稳定性的影响;4. 非接触式监测:每季度进行一次非接触式监测,了解边坡立体信息及裂缝、松动等情况。
五、监测数据处理与分析1. 对监测数据进行及时处理和分析,制作监测报告;2. 根据监测数据,进行边坡稳定性评估,判断边坡的安全状况;3. 对发现的异常情况,及时采取相应的措施,确保边坡的安全。
六、监测结果应用1. 监测结果应用于边坡的管理和维护,为边坡的维护提供科学依据;2. 监测结果应用于边坡的风险评估和预警,及时发现并处理边坡的安全隐患;3. 监测结果应用于相关工程的设计和施工,避免边坡稳定性对工程造成影响。
七、总结本文档提出了一套高边坡监测实施方案,通过定点监测、遥感监测、地下水位监测以及非接触式监测等手段,对高边坡进行全面监测,以确保边坡的稳定和安全。
高边坡监测简介高边坡监测是指对具有一定高度和坡度的边坡进行实时监测和数据记录,旨在及时发现和预防可能发生的边坡滑坡和崩塌等安全隐患。
高边坡监测可以帮助工程和地质相关部门及时采取控制措施,保证边坡的稳定和人员财产的安全。
监测方法高边坡监测可以采用多种方法和技术进行,常见的监测方法包括:1.地面测量法:通过在地面上设置测量点或者使用全站仪、水准仪等设备,对边坡进行定期测量和观测。
地面测量法适用于边坡比较稳定,不易发生滑坡和崩塌的情况。
2.遥感监测法:利用卫星遥感技术、航空摄影测量技术等,对边坡进行影像监测和变形监测。
遥感监测法可以实现大范围、高精度的边坡监测,适用于对大面积边坡进行监测的情况。
3.地下监测法:通过在边坡内部设置监测孔、井或者使用地下水位、地力等指标进行监测。
地下监测法可以实时监测边坡内部的变化情况,对边坡滑坡和崩塌提供重要参考。
4.结构监测法:对边坡上的建筑物、工程结构等进行监测,通过观测它们的位移、变形等来判断边坡的稳定状况。
结构监测法适用于边坡上存在重要建筑物或者工程的情况。
监测参数高边坡监测需要监测的参数主要包括:1.位移:即边坡发生变形的程度,可以通过测量监测点的位移或者使用遥感技术等方式进行监测。
2.倾斜度:即边坡的倾斜角度,可以通过倾斜仪等设备进行测量。
3.地下水位:边坡滑坡和崩塌的一个主要原因是地下水的作用,因此地下水位的监测很重要。
4.地力:即边坡受到的地力大小,可以通过地力仪等设备进行测量。
监测设备高边坡监测需要使用一些特定的监测设备,包括:1.全站仪:用于测量边坡和监测点的坐标、位移等。
2.水准仪:用于测量边坡的高程和水准的变化。
3.倾斜仪:用于测量边坡的倾斜度和倾斜角度。
4.地力仪:用于测量边坡受到的地力大小。
5.遥感设备:包括卫星遥感设备、航空摄影测量设备等,用于对边坡进行影像监测和变形监测。
监测频率和数据处理高边坡监测通常需要定期进行,监测频率视边坡的情况和监测目的而定。
高边坡安全监测高边坡是指在山区、河流、铁路、公路、水库等工程中,因地势较高,坡度较大,受地质、气候等因素影响,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。
为了保障工程和周边环境的安全,对高边坡进行安全监测显得尤为重要。
一、高边坡安全监测的重要性。
高边坡的稳定与否直接关系到周边环境和工程设施的安全。
一旦高边坡发生滑坡、崩塌等地质灾害,将给周边环境和工程设施带来严重的损失。
因此,对高边坡进行安全监测,及时发现问题,采取相应的措施,是预防地质灾害、保障安全的重要手段。
二、高边坡安全监测的方法。
1.地质勘察,在工程建设之初,就需要进行高边坡的地质勘察,了解高边坡的地质构造、地质构造、岩土性质等信息,为后续的安全监测提供依据。
2.监测设备,通过安装倾斜仪、位移仪、应变仪等监测设备,对高边坡进行实时、连续的监测,及时发现高边坡的变形情况。
3.遥感技术,利用遥感技术,通过卫星遥感、航空摄影等手段,对高边坡进行大范围、全方位的监测,及时了解高边坡的变化情况。
三、高边坡安全监测的注意事项。
1.监测数据的准确性,监测设备的安装和维护要求严格,监测数据的准确性直接关系到安全监测的效果。
2.监测周期的确定,根据高边坡的情况,确定监测周期,及时掌握高边坡的变化情况。
3.监测数据的分析,对监测数据进行及时、准确的分析,判断高边坡的稳定性,及时采取相应的措施。
四、高边坡安全监测的意义。
高边坡安全监测不仅是对工程设施的保护,更是对人们生命财产安全的保障。
通过监测,可以及时发现高边坡的变化情况,采取相应的措施,预防地质灾害的发生,保障周边环境和工程设施的安全。
五、结语。
高边坡安全监测是一项重要的工作,对于保障工程设施和周边环境的安全具有重要意义。
只有加强高边坡安全监测,及时发现问题,采取相应的措施,才能有效预防地质灾害的发生,保障人们的生命财产安全。
希望各相关部门和单位高度重视高边坡安全监测工作,共同努力,确保高边坡的安全稳定。
岩土工程高边坡监测方案一、监测目的和意义高边坡是指在山地、丘陵地带中,坡度大于25°,高度超过10m的天然或人工边坡。
高边坡的稳定性关系到周边环境和人民生命财产安全,因此对高边坡进行监测具有重要的意义。
监测的目的是为了及时发现边坡的变形和位移情况,对边坡进行实时监控,提前预警,确保边坡的安全稳定性。
二、监测方案1. 监测内容(1)地质构造和地层岩性的变化;(2)周边环境的变化,如气象、地下水位等;(3)边坡的变形情况,如位移、裂缝、滑坡等;(4)边坡上的植被生长状况。
2. 监测方法(1)地质构造和地层岩性的变化,可以通过地质勘察和岩土工程的技术手段进行监测;(2)周边环境的变化,可以通过气象站、地下水位监测点等实时监测设备进行监测;(3)边坡的变形情况,可以通过激光测距仪、GPS、遥感等技术手段进行监测;(4)边坡上的植被生长状况,可以通过航空摄影、遥感等技术手段进行监测。
3. 监测频次(1)地质构造和地层岩性的变化,可以每季度进行一次监测;(2)周边环境的变化,可以每月进行一次监测;(3)边坡的变形情况,可以每周进行一次监测;(4)边坡上的植被生长状况,可以每季度进行一次监测。
4. 监测设备(1)地质构造和地层岩性的变化,可以使用地质勘察仪器和岩土工程监测设备;(2)周边环境的变化,可以使用气象站、雨量计、地下水位监测点等实时监测设备;(3)边坡的变形情况,可以使用激光测距仪、GPS、遥感等技术设备;(4)边坡上的植被生长状况,可以使用航空摄影、遥感等技术设备。
5. 监测方案(1)地质构造和地层岩性的变化,采用岩土工程技术手段进行监测;(2)周边环境的变化,采用自动化监测设备进行实时监测;(3)边坡的变形情况,采用激光测距仪、GPS、遥感等技术设备进行实时监测;(4)边坡上的植被生长状况,采用航空摄影、遥感等技术设备进行监测。
6. 监测责任人(1)地质构造和地层岩性的变化,由地质勘察和岩土工程技术人员负责监测;(2)周边环境的变化,由气象站、地下水位监测点等实时监测设备的管理人员负责监测;(3)边坡的变形情况,由边坡管理部门和专业技术人员负责监测;(4)边坡上的植被生长状况,由植被生长监测部门和专业技术人员负责监测。
边坡测量与监测的方法与注意事项边坡工程是土木工程中非常重要的一部分,它涉及到山区交通建设、水利工程、矿山开采等诸多领域。
为了确保边坡的稳定性和安全性,进行边坡测量与监测工作是至关重要的。
本文将介绍边坡测量与监测的一些常用方法和注意事项。
一、边坡测量方法1. 地面测量法地面测量法是一种常用的边坡测量方法。
在测量过程中,可以利用全站仪、GPS定位仪等设备进行测量,获取边坡的高程、坡度、坡面曲线等数据。
此外,还可以通过三角高程测量、水准测量等方法来获取边坡的高程信息。
2. 空中遥感法空中遥感法是一种非接触式的边坡测量方法。
通过航空摄影、遥感影像等技术,可以获取一定精度的边坡信息。
该方法具有快速、经济、全面的优点,适用于大范围边坡测量。
但是由于其受天气条件、遥感影像精度等因素的限制,需要综合考虑数据的可靠性。
3. 高精度测量法高精度测量法适用于对边坡进行精细化测量的情况。
可以利用测量仪器如全站仪、电子经纬仪等进行点位测量,获取边坡的坐标、高程等信息。
此外,还可以利用无人机等设备进行测量,获得更加精确的数据。
二、边坡监测方法1. 接触法监测接触法监测是一种常用的边坡监测方法,通过设置监测点,采用钢尺、水准仪等仪器进行定期观测,获得边坡的位移信息。
接触法监测可以实时了解边坡的变形情况,及时采取相应的措施,确保边坡的安全。
2. 非接触法监测非接触法监测是一种无需直接接触边坡的监测方法,常用的有变形传感器监测、遥感监测等技术。
变形传感器可以通过测量边坡表面的位移、形变等参数,实时监测边坡的变形情况。
而遥感技术可以借助卫星影像、无人机遥感等手段,获取较大范围的边坡信息。
三、边坡测量与监测的注意事项1. 安全第一在进行边坡测量与监测工作时,要时刻将安全放在第一位。
应严格遵守相关安全规定,穿戴好安全装备,确保自身安全。
2. 测量要精确边坡测量与监测涉及到工程的稳定性和安全性,因此测量数据的精确性至关重要。
在选择仪器和方法时,要考虑测量精度,确保测量结果可靠。
高边坡监测方案一、背景介绍高边坡工程是指在土石质较差、坡度较大、地形较陡的区域进行的一种土木工程。
由于地质条件的限制,这类工程往往面临着比较高的风险,特别是在地震、降雨等自然灾害发生时更容易出现边坡滑坡等安全隐患。
因此,对高边坡进行有效的监测是确保工程安全运行的关键一环。
二、监测目标高边坡监测的目标是及时掌握边坡的变形、位移和稳定性等指标,以提前预警和采取相应的防护措施,保护人民生命财产安全和工程的持续稳定运行。
三、监测指标1. 边坡位移监测:采用位移传感器对边坡进行实时位移监测,通过监测数据分析,及时发现边坡位移的趋势和异常情况。
常用的位移传感器包括测距仪、倾斜计、GPS等。
2. 边坡应力监测:通过应力传感器对边坡的应力状态进行监测,如岩体裂缝应力、支护结构应力等。
及时了解边坡的应力状况,为工程安全评估和风险预测提供参考依据。
3. 地下水位监测:地下水位是边坡稳定性的重要因素之一。
采用水位监测仪器对边坡及周边地区的地下水位进行实时监测,掌握地下水位的变化趋势和影响范围,为工程安全评估提供数据支持。
4. 预警监测:结合位移、应力、水位等监测指标,建立预警模型和预警指标体系,通过实时数据的监测、分析和对比,判断边坡的安全状态,提前发出风险预警,为工程部门和相关人员做出相应的决策和措施。
四、监测方法1. 定点监测法:选择合适的位置固定传感器设备,通过对这些设备的数据采集和分析,了解边坡的变形和稳定状态。
该方法相对简单,适用于规模较小的边坡工程。
2. 无人机监测法:利用无人机载荷能力强、灵活性高的特点,通过无人机搭载的监测设备对边坡进行遥感监测。
该方法适用于规模较大、地形复杂的边坡工程,可以覆盖更广泛的监测区域。
3. 遥感监测法:利用遥感技术对边坡进行监测,通过卫星或航空影像的获取和解译,得到边坡的变形和稳定性信息。
该方法适用于大范围坡体监测,具有快速、准确、经济的特点。
五、监测周期高边坡监测周期应根据工程实际情况而定,常见的监测周期有日、周、月三种。
《高边坡监测方案》根据县地质灾害领导组[20xx]8号《关于开展高陡边坡隐患整治专项活动的实施方案》文件精神,按照全省地质灾害防治工作电视电话会议和省、市、县主要领导批示要求,为切实做好我乡高陡边坡隐患排查整治工作,最大限度的保障人民群众生命财产安全,我乡决定在上一轮排查的基础上再次开展一次高陡边坡隐患排查整治专项活动。
具体实施方案如下:一、专项活动时间专项活动从4月中旬开始至6月底结束。
二、成立领导机构为切实加强对此次专项活动的组织领导,经研究成立高陡边坡隐患排查整治专项活动领导小组。
组长:常务副组长:副组长:成员:各包村干部、各村支部书记、村委主任、各企事业单位负责人。
领导组下设办公室,办公室设在乡国土所,办公室主任:刘小龙(兼)。
办公室具体负责排查整治活动的组织协调,汇总上报工作。
三、专项活动分工(一)各村委负责对辖区内高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(二)乡国土所负责对地质灾害隐患排查整治工作进行组织、协调、指导、监督以及提供业务技术支撑。
(三)乡安监站负责组织对各企业单位范围内的高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(二)乡国土所负责对地质灾害隐患排查整治工作进行组织、协调、指导、监督以及提供业务技术支撑。
(三)乡安监站负责组织对各企业单位范围内的高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(四)乡城建办负责组织对本乡范围内建筑物、地质灾害易发区内工程建设项目及周边的高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(五)乡公路站负责组织对乡公路沿线和危害交通干线附属设施地质灾害的全面排查监测和防治。
(六)乡水利水保站负责组织对河道及周边的高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(七)乡卫生院负责组织对危及医疗机构及周边高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
(八)乡中心校负责对学校区域内的高陡边坡地质灾害隐患进行全面排查整治。
四、专项活动安排各村委和各有关单位要按照“预防为主,防治结合”的原则,组织专门力量,集中开展隐患排查整治活动。
高边坡监测
高边坡监测是对处于山区、河道两岸、公路边坡等地方的高边坡进行实时监测,以获取边坡的变形、位移、裂缝等信息,为防灾减灾提供科学依据。
高边坡监测通常包括以下几个方面的工作:
1. 安装监测设备:在边坡上安装传感器、测量仪器等监测设备,用于测量和记录边坡的变形、位移、裂缝等数据。
监测设备可以包括位移传感器、应变计、倾角仪、裂缝计等。
2. 数据采集与记录:监测设备会定期或连续测量边坡的各项数据,并进行实时数据采集和记录。
采集到的数据可以通过无线传输或有线连接等方式传输到监测中心。
3. 数据分析与处理:监测中心对采集到的数据进行分析和处理,计算边坡的变形、位移速率等指标,并根据数据的变化趋势进行预警和预测分析。
4. 风险评估与预警:根据数据分析结果,评估边坡的稳定
性和潜在风险,并及时发布风险预警信息,提醒相关部门
和居民采取应对措施,避免可能的灾害发生。
5. 巡视和维护:定期巡视边坡,检查监测设备的运行情况,及时发现问题并进行维护和修复,确保监测设备的正常运行。
高边坡监测的目的是为了及早发现边坡的变形和潜在风险,预测可能的灾害并采取相应的措施,保障人民生命财产的
安全。
高边坡的施工监测方法1、高挖方边坡位移监测方法深层位移监测主要利用测斜管测斜,在土体挖方前三到五天埋设完毕,在土体中埋设测斜管首先要在监测位置用XY-1型钻机成孔至监测深度,然后将专用的测斜钙塑管逐节连接后放入孔中,在放置测斜管过程中应注意测斜管的导槽方向与岩土位移方向(边坡临空侧)一致,并且在放入测斜管后用砂子在管子与孔的间隙中填满。
埋置到设计标高。
埋设完毕后,切实做好管口的保护措施,沿孔口用砖砌成小保护井,井口略高于孔口,边长为20~40cm,并将各点的位置告知业主、监理和施工班组,做好监测点的保护工作。
几天后岩土体稳定后,可测取各深度的初始坐标,位移值置为零,以后随施工进展测取各深度的坐标值,减去初始坐标,即为该孔的深层土体位移值。
另外,在边坡平台上设置沉降位移钉(1m左右长的ϕ25钢筋置入边坡平台上,顶端磨平,采用油漆涂抹,周围采用20cm×20cm的砼固定成桩),利用全站仪测取沉降位移钉的坐标变化,以便及时对边坡坡面位移及沉降进行有效监控。
2、框架锚索的监测方法(1)边坡采用GMS-T型锚索测力计对部分锚索预应力损失情况作长期监测,及时反馈信息。
GMS-T型钢弦式锚索测力计是精密仪器,搬运时应轻拿轻放,安装过程中要注意对信号电缆的保护,不得用力拖拽电缆,以免电缆从锚索测力计中拉出或拉断使锚索测力计失效。
锚垫板中心孔径必须小于或等于锚索测力计下垫板内环直径,锚垫板外端面有效直径必须大于锚索测力计下垫板内环直径,使锚索测力计的底平面全面积地坐在锚垫板的端面上。
锚电板外表面必须平整(不平整度小于0.1)、洁净。
造孔后孔口构筑框架梁,合适的锚垫板就位于框架梁上,要求锚垫板的端面必须与穿索孔轴线垂直,其不垂直度要求小于5度。
框架梁砼固结后,其抗压强度不低于30Mpa。
锚索下到孔内,内锚固段砂浆固结后,把锚索测力计套入锚索坐到锚垫板上,调整锚索测力计的位置,使其中心与锚索轴心对正重合。
测力计承载垫板的上、下端面绝对不得倒置,把工作锚板安装到测力计的端面上,再安装限位板、千斤顶等。
高边坡监测方案热门
一、高边坡监测方案
1、采用测滑定点观测监测法
高边坡监测方案中最常用的监测方法是采用测滑定点观测法,主要是
在边坡上设置水平方向的测滑线,两两相邻的测滑线之间可以定期测量距
离变化,从而推测边坡的滑动方向、变形的大小。
另外还可以设置监测点,用仪器相对应地测量边坡的短线变形,大中小三类预警值的设定可以看出
边坡的变形及坡面的滑动程度。
2、采用监测测斜仪
采用监测测斜仪,可以测量边坡的水平和垂直变形,这种变形可以及
时发现边坡变形的信息,从而采取措施避免坡面的滑动危险;此外,还可
以采用测斜仪测量不同角度的坡面变形,以便对边坡进行更精确的监测。
3、采用地质点测斜监测
采用地质点测斜监测,主要是通过定期测量边坡上的地质点的变形情况,来对边坡的变形及滑动趋势进行监测,以便对边坡变形及地质稳定性
进行评估,从而防止边坡发生滑动,更好地保护边坡的稳定性。
4、采用倾斜仪监测
采用倾斜仪监测,是指采用便携式倾斜仪系统对边坡的水平和垂直变
形进行实时监测,可以及时发现边坡变形的信息,从而采取措施避免坡面
的滑动危险;此外。
附件:高边坡监测实施方案一、工程概况:
本项目穿行于重丘地区的群山峻岭之中,高填深挖较多,深挖路堑和高填路堤边坡普遍存在,深挖高路堑边坡共29处(大于30米),高填路堤边坡6处。
大部分路段坡度较陡,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段路堑边坡稳定性有一定的影响;地下水较发育,对边坡的整体稳定性有一定的影响。
二、监测内容:
本标段高边坡监测主要是指路堑高边坡和路堤高边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、高路堤沉降观测和水平位移观测。
1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人
坚持每天进行巡视。
当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。
2、坡面观测:高边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。
通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。
3、高路堤沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设沉降板观测路基的沉降情况,通过数据分析指导施工;水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。
三、监测实施流程
边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业
协调一致,特制定如下作业流程:
2、 a 、 人工巡视记录表;
b 、 坡面变形观测点埋设考证表;
c 、 裂缝观测点埋设考证表;
d 、 坡面观测点观测记录表;
e 、 裂缝观测记录表;
f 、 报警联系函
四、 报警方法
1、稳定控制标准;
边坡稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断:
(1)、最大位移速率小于2mm/d;
(2)、边坡开挖停止后位移速率呈收敛趋势;
(3)、坡面、坡顶有无开裂,裂缝的变化趋势如何;
在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时,都应引起注意,及时对各项监测内容作综合分析,并通过其他项目的监测资料相互进行对照、比较,以进一步讨论边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患情况,采取相应的补救措施。
2、报警流程
(1)、报警工作及稳定控制按照资料报送程序执行;
(2)、普通监测的边坡稳定性由我标监测组作为主要控制方,第三方予以辅助并在必要时提供稳定性协助判别。
重点监测断面由第三方监测单位与我标监测组共同完成。
(3)、普通边坡监测指标超过控制标准并经综合判定边坡具有失稳危险时,及时填写报警联系函并立刻提交驻地监理。
六、监测技术要求
1、人工巡视
巡视检查是边坡监测工作的主要内容,它不仅可以及时发现险情,而且能系统地记录、描述边坡施工和周边环境变化过程,及时发现被揭露的不利地质状况。
项目部将坚持每天安排专人进行巡视,巡视的主要内容包括:
(1)、边坡地表有无新裂缝、坍塌发生,原有裂缝有无扩大、延伸;
(2)、地表有无隆起或下陷,滑坡体后缘有无裂缝,前缘有无剪口出现,局部楔形体有无滑动现象;
(3)排水沟、截水沟是否畅通、排水孔是否正常;
(4)、挡墙基础是否出现架空现象,原有空隙有无扩大;
(5)、有无新的地下水露头,原有的渗水量和水质是否正常。
2、裂缝监测
(1)、测点设置:裂缝一般产生在边坡平台和边坡体边缘,部分分布在边坡体上结构层,人工巡视中在发现裂缝的位置埋设裂缝监测点。
如果边坡在开挖过程中坡面没有出现裂缝则此类测点无需布置。
人工巡视发现裂缝后及时埋设(1~2天内完成),测点间沿裂缝的间距以20~30m为宜,其方向平行滑坡的主滑方向或边坡的位移方向(不一定垂直裂缝)。
(2)、埋设要点:首先,在裂缝的两边稳定土体内开挖一个A4纸平面大小的洞约50cm深,之后用混凝土浇注至地面高度,用两块长方形铁片分别埋设在裂缝两边的混凝土内,并使这两块铁片在裂缝处互相搭接约50cm长,在搭接处用红油漆涂色。
(3)、测试要点:由于一般的裂缝变形是微小而且蠕变的,本工程选择游标卡尺对边坡的变形裂缝进行监测。
如果裂缝变形增大,则在搭接处两块铁板的红油漆涂色处就会产生一个缝隙,用游标卡尺测出这条缝隙的宽度数据,该数据作为所测边坡裂缝增加的宽度。
3、坡面观测
观测网采用方格形网络,边坡体上的观测点布置在各级边坡平台上,每级平台不少于5个,观测点间距为15~30m,对可能形成的滑动带、重点监测部位加深加密布点。
当同一边坡上有深层位移观测点时,坡面上其中一条纵向观测线与深层位移观测点在同一直线上,以便观测数据的相互验证和对比分析。
监测点在挖除表土后开挖一0.5m×0.5m的孔约80cm深,用钢筋砼浇注底盘至地面高度,在底盘中心埋设一根钢筋,钢筋头伸出底盘约0.5cm,钢筋顶端设标记作为监测基点。
坡体上的监测点同样按照上述方法埋设。
观测点埋设完毕后,稳定2-3天之后再进行初测。
对石质边坡利用稳固石块作为观测标记代替观测桩。
监测基点设置在稳定的区域并远离监测坡体,避免在松动的表层上设点。
测点埋设在边坡开挖前完成。
4、沉降观测和水平位移观测
沉降观测采用沉降板,沉降板底槽平整,其下铺设60cm×60cm的砂垫层,沉降板的金属测杆套管和接驳的垂直偏差率不大于1.5%,每断面按设计分左中右安置沉降板。
水平位移观测采用位移边桩,位移边桩埋设在路堤两侧趾部,每侧2个。
50~100米设置一监测断面,在潜在沉降和位移较大地段加密设置监测断面。
5、监测频率:
测点埋设后即开始监测,监测过程持续到边坡加固工程完工后6个月或当年雨季结束后3个月无明显位移即可结束,监测频率按下表控制,变形量增大和变形速度加快时加大监测频率。
挖方高边坡监测频率表
高路堤监测频率表
七、人员及仪器设备
我标段成立以项目总工为组长,测量工程师为成员的监测小组,共5人,采用拓普康全站仪(2″级)和水准仪进行监测。
监测组组织机构图
取以下保护和恢复措施。
(1)、在各监测断面及监测点处竖立标示牌,在标杆上作醒目的警示,尽量减少外露测杆数量,外露沉降标杆用套管加以保护,标杆露出路基面高度不大于50cm。
(2)、做好施工期间现场指挥管理工作,避免仪器或测点破坏,对于裂缝测点或坡面测点的损坏应在2日内修复,对测斜管及锚力计损坏应及时通知第三方并尽快进行恢复和复测工作,确保监测数据的连续性和有效性。
(3)、测斜管按照埋设要点要求精确定位,锚索施工中应保证钻孔方向,避免钻孔时破坏测斜管。
(4)、路基填筑时,沉降套管四周用人工夯实,避免机械对沉降套管的碰撞破坏。
九、安全管理:
因边坡监测往往坡度较陡,且高度较大,监测过程中的安全问题比路基监测要突出,因此,在进行高边坡监测过程中必须重视监测人员的安全问题。
本次监测主要从以下三个方面开展安全监测工作。
1、加强安全生产教育
(1)、认真贯彻执行国家、部省、市有关安全的方针政策、规章、对职工进行安全教育和培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。
(2)、针对本工程特点,定期进行安全教育,强化作业人员安全意识,使作业人员
掌握安全生产必备的基本知识和技能。
未经安全教育的监测人员不准上岗。
(3)、通过安全教育,增强作业人员安全意识,树立“安全生产,人人有责”的观念,提高作业人员遵守施工安全规章的自觉性,认真执行安全操作规程,做到:不违章指挥,不违章操作,保护自己,保护他人,提高安全防护意识和自我防护能力。
2、做好监测施工现场安全措施
(1)、进入施工现场的监测人员,必须佩戴安全帽等防护用品。
在上高边坡进行监测时必须佩戴一定的安全防护用品,如安全绳,穿防滑安全鞋等,在埋设监测仪器时,必要时在边坡的临空面四周应布设安全网。
(2)、指定专人查询近期天气情况,遇到五级以上大风,暴雨等恶劣天气,一律禁止室外作业,特别是在台风季节,更应严密关注气象信息,做好各项安全防护措施。
(3)在埋设仪器和监测时要注意和边坡施工交叉作业的安全,既要自身防护避免施工作业机械伤人,也要防止监测施工中对施工人员的伤害。
3、制定相关应急预案
严格履行项目部整合型体系方针,针对本项目的施工实际,制定危险作业点的安全技术措施,对危险因素和环境因素进行识别和评价,制定突发事故应急预案。
应急措施中,配备车辆、手机与一些急救器材,收集齐全交警的电话、周围医院的电话等,具体实施按本项目上报的应急预案执行。