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河道边坡变形监测工程方案一、前言河道边坡是河流的重要组成部分,对于保护河道安全和保护沿岸农田、居民用地具有重要意义。
然而,由于各种自然和人为因素的影响,河道边坡的变形问题是一个常见且需要重视的问题。
为了及时发现河道边坡的变形情况,采取有效的措施进行监测和预警是非常必要的。
因此,本文将就河道边坡变形监测工程方案进行详细的介绍。
二、监测对象本方案主要针对河道边坡的变形情况进行监测,监测对象包括河道两岸的土地坡体、岸坡、支护结构等。
监测的目的是为了及时了解河道边坡的变形情况,发现问题并及时采取措施进行修复和加固,防止发生较大的安全事故。
三、监测方案1.监测方法(1)地面监测:通过设置监测点,采用全站仪、GPS、测量仪等设备进行定期的测量,了解地面的高程变化和位移情况。
(2)遥感监测:利用遥感技术,通过卫星遥感影像和航空摄影进行监测,获取河道边坡的整体情况,发现明显的变形迹象。
(3)局部监测:采用倾斜仪、应变片等设备进行局部监测,重点关注可能发生变形的部位,及时发现问题。
2.监测频次(1)地面监测:每季度进行一次测量,每月进行一次监测点检查。
(2)遥感监测:每年进行两次遥感影像获取和分析。
(3)局部监测:根据实际情况,随时进行监测和检查。
3.监测指标(1)地面监测:主要监测地面的变形情况,包括高程变化和位移。
(2)遥感监测:主要监测河道边坡的整体情况,通过对比前后影像,发现明显的变形迹象。
(3)局部监测:主要监测可能发生变形的部位,关注河道边坡的局部变形情况。
4.监测技术(1)地面监测:全站仪、GPS和测量仪等设备。
(2)遥感监测:卫星遥感影像获取和分析技术。
(3)局部监测:倾斜仪、应变片等设备。
四、监测方案实施流程1.监测点布设:根据实际情况,确定监测点的布设位置,并进行标记。
2.监测数据采集:按照监测频次,定期进行监测数据的采集和整理。
3.监测数据分析:对监测数据进行分析,了解河道边坡的变形情况。
4.监测报告输出:根据监测数据分析结果,撰写监测报告,并汇报给相关部门。
边坡变形监测滑坡监测包括施工期监测和运行期监测网,两者统筹安排,结合布置。
5.2.2.1 运行期监测(1)运行期主要根据设计监测布置图布置的位移测点进行位移监测。
同时辅以地表巡视检查(记录滑坡表面出现裂缝、渗水、塌滑等情况)。
(2)运行期监测第1 年每月观测2 次,以后每月观测1 次。
(3)当位移测值出现陡增时,应加密监测,并及时进行巡视检查,发现异常情况时应及时报告有关方面,以便迅速组织人员撤离。
5.2.2.2 施工期监测(1)施工期除运行期的测点外,边坡的桩顶均设表面水平位移测点,并于桩顶以下削坡以前起测,主要观测削坡开挖和锚固引起抗滑桩的变形。
(2)施工期观测时间和次数根据施工具体情况由监理工程师确定,但每月观测不少于2 次。
(3)施工期除采用以上各项监测设施进行定点监测外,还应特别重视对滑坡的巡视检查,及时记录滑坡表面出现裂缝、渗水、塌滑等情况。
(4)当位移测值出现陡增时,应加密监测,并及时进行巡视检查,发现异常情况时应及时报告有关方面。
5.2.2.3 水平位移监测网(1)水平位移监测网网点应根据现场情况选定,测点墩应坐落在稳定岩或原状土基上,并保证通视要求。
(2)网点的高程由施工高程控制网并按二等水准的要求接测,固定点初始坐标由施工控制网施测。
(3)水平位移监测网按一等全测边测角网观测,观测要求按《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336-89 试行)的有关规定执行。
(4)水平位移监测网一般每年观测1-2 次。
5.2.2.4 水平位移测点水平位移测点的位移采用测边交会法观测,边长采用标称精度不低于±(1.0mm+1.0ppm)测距仪测量。
边坡监测操作规程边坡监测操作规程一、前言边坡监测是确定边坡稳定性的重要手段之一,保证边坡安全的关键措施。
为了规范边坡监测工作,确保监测数据准确可靠,制定边坡监测操作规程具有重要意义。
二、监测设备1. 边坡监测设备应经过认证并符合相关标准,监测设备应定期检测,确保其准确性。
2. 常用边坡监测设备包括倾斜仪、位移计、应变计等,选择合适的监测设备应根据具体情况而定。
三、监测方案1. 制订详细的监测方案,包括监测设备的布置位置和数量、监测参数以及监测频率等。
监测方案应根据边坡的特点和使用环境而定。
2. 监测方案应经过专业人员评审并获得相关部门批准后方可执行。
四、监测操作1. 监测人员应熟悉边坡的情况和监测方案,并按照方案要求进行操作。
2. 在进行边坡监测前,应对设备进行校准和检测,确保数据准确可靠。
3. 在设备安装过程中,应遵循相关安全规范,确保监测人员和设备的安全。
4. 设备安装完成后,应进行数据采集并及时进行处理和分析,确保数据的准确性和及时性。
5. 监测人员应定期对边坡进行现场巡视,观察边坡是否出现裂缝、变形等异常情况,并及时采取相应措施。
五、数据报告1. 监测数据应及时记录和归档,监测数据报告应包括详细的监测数据、分析结果以及相应建议。
2. 监测数据报告应定期向相关部门提交,并根据需要向相关人员进行汇报和解释。
六、紧急处理1. 如果边坡出现明显的变形或其他重大安全隐患,监测人员应立即采取紧急措施,并及时向相关部门报告。
2. 紧急处理措施应根据实际情况进行,如有需要,可以进行加固、挡土等工程措施。
七、规范培训1. 监测人员应定期参加相关培训,提高技能和知识水平。
2. 监测人员应熟悉边坡监测操作规程,并按照规程要求进行操作。
3. 监测人员应遵守相关法律法规和规章制度,确保操作安全和数据的准确性。
八、总结边坡监测是确保边坡稳定的重要手段,制定边坡监测操作规程能够规范监测工作,保证监测数据的准确性和可靠性。
边坡工程监测方案一、概述边坡工程是指山体、河流、公路、铁路、城市地质和土木工程等的交叉工程。
边坡是地表土壤或岩石的一个斜面,它必须能够稳定地保持在原定的位置上,以便支撑附近其他工程结构的安全运行。
边坡工程监测是为了掌握边坡工程的运行状态,及时发现并解决工程发展中的问题,以保障工程的安全性和稳定性。
二、监测目的1. 监测边坡工程的稳定性和变形情况,及时发现并解决潜在的安全隐患;2. 监测地下水位,判断其对边坡工程稳定性的影响;3. 了解自然因素对边坡工程的影响,包括雨水、地震、地质构造等;4. 监测工程运行状况,预防和减少事故发生的可能性。
三、监测内容1. 形变监测:包括边坡的垂直、水平和横向位移、变形速率等;2. 应力监测:测量边坡内外的应力变化,包括地表压力、岩石裂缝变化等;3. 地下水位监测:了解地下水位的深度、变化情况,判断其对边坡工程的稳定性的影响;4. 雨量监测:监测降雨量、降雨强度,及时发现雨水过多造成的边坡冲刷;5. 温度监测:测量地表和边坡内部的温度变化情况;6. 风速监测:观测周边风速和风向,判断风对边坡的影响;7. 地质构造监测:对地质构造进行监测,及时发现地质变化对边坡工程的影响;8. 视频监测:安装摄像头对边坡进行持续监测,记录并观测边坡的变化情况。
四、监测方法1. 定点监测:安装传感器在边坡关键点,通过连续监测数据,实现对边坡的实时监测;2. 定时监测:固定监测周期,进行全面检测,得到较为准确的监测数据;3. 长期监测:保持长期监测,分析数据变化趋势,及时发现异常情况;4. 现场监测:安排专业人员对边坡现场进行监测,观察地质因素和自然因素对边坡工程的影响;5. 远程监测:通过网络、卫星等技术手段实现远程监测,及时获得边坡的运行状态。
五、监测数据处理及应对措施1. 数据处理:收集、整理、分析监测数据,形成监测报告;2. 分析数据:对监测数据进行定量化、定性化分析,判断边坡工程的稳定性;3. 应对措施:根据监测数据分析结果,制定相应的风险应对措施,包括修缮、加固、增设排水设施等;4. 预警处理:及时发布边坡预警信息,避免边坡工程发生危险;5. 提高监测水平:不断改进监测技术,提高监测精度和及时性。
变形监测有哪些内容变形监测是指对工程结构或地质体进行形变的监测和分析,以及对变形进行预测和预警的一种技术手段。
变形监测通常应用于地质灾害预警、工程结构安全监测、地下水开采引起的地面沉降等领域。
在实际工程和地质勘察中,变形监测具有重要的意义,可以及时发现和预警可能出现的问题,保障工程安全和地质环境稳定。
下面将介绍一下变形监测的相关内容。
一、监测对象。
变形监测的对象包括但不限于以下几个方面:1. 工程结构,如建筑物、桥梁、隧道、坝体等工程结构的变形监测,可以通过监测结构的位移、变形、裂缝等情况,及时了解工程结构的变形情况,确保结构的安全性。
2. 地质体,如山体、边坡、岩体等地质体的变形监测,可以通过监测地表位移、地下水位变化、地下裂缝等情况,及时了解地质体的变形情况,预防地质灾害的发生。
3. 地下水位,地下水开采引起的地面沉降是一种常见的地质灾害,通过监测地下水位的变化,可以及时预警地面沉降的可能性,采取相应的措施进行治理。
二、监测方法。
1. GNSS监测,GNSS(全球导航卫星系统)是一种常用的变形监测技术,通过布设在监测对象周围的GNSS接收机,实时监测接收机的位置坐标,从而得到监测对象的位移和变形情况。
2. 雷达干涉监测,雷达干涉监测是一种利用合成孔径雷达(SAR)技术进行地表形变监测的方法,可以实现对大范围地表的高精度监测,对地质灾害的监测具有重要意义。
3. 激光测距监测,激光测距监测是一种利用激光测距仪进行变形监测的方法,可以实现对监测对象的高精度三维形变监测,适用于对工程结构的变形监测。
三、监测数据分析。
监测数据的分析是变形监测的重要环节,通过对监测数据的分析,可以及时发现变形情况,并进行预测和预警。
监测数据分析通常包括以下几个方面:1. 变形趋势分析,对监测数据进行时间序列分析,得出监测对象的变形趋势,判断变形是否存在加剧或减缓的趋势。
2. 变形速率分析,对监测数据进行速率分析,得出监测对象的变形速率,判断变形的快慢程度,为预测变形提供依据。
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。
边坡监测措施引言边坡是指沿山体或者地块边缘的倾斜表面,由于地质力学和地形条件的影响,边坡容易发生滑坡或者崩塌等灾害。
为了保护边坡的稳定性,减少灾害风险,边坡监测措施是非常重要的一环。
本文将介绍一些常见的边坡监测措施及其实施细节。
边坡监测措施1. 地面测量监测地面测量监测是一种直接观测边坡变形的方法。
常用的地面测量监测技术有:•杆面测量:通过在边坡上设置一系列参考点,使用全站仪等测量设备定期测量这些参考点的位置变化,以获得边坡的变形情况。
•GPS测量:通过在边坡上设置若干GPS接收器,定期测量这些接收器的位置变化,以获得边坡的变形情况。
•激光扫描测量:使用激光扫描设备对边坡进行扫描,得到边坡的三维模型,可以通过比较不同时间点的模型来判断边坡的变形情况。
以上地面测量监测方法可以结合使用,以获得较为准确的边坡变形监测结果。
在实施地面测量监测时,需要注意选择合适的监测点位置,以及定期进行测量和分析。
2. 岩石应力监测对于岩石边坡来说,岩石的应力状态是决定边坡稳定性的重要因素之一。
因此,岩石应力监测是边坡监测的重要内容。
常用的岩石应力监测方法有:•应力计:通过在边坡内部安装应力计,测量岩石内部的应力状态。
应力计可以是应变计、压力计、位移计等不同类型的传感器。
•声波测量:通过在岩石边坡内部发送声波,并测量声波的传播速度来推断岩石的应力状态。
声波测量可以采用反射法、折射法等不同方法。
岩石应力监测需要考虑选取合适的监测点位置,并注意应力计的安装深度和方向,以保证监测结果的准确性。
3. 水位监测水位的变化对边坡稳定性有着重要的影响。
因此,边坡监测中也需要关注水位的变化情况。
常用的水位监测方法有:•水位计:通过在边坡内安装水位计,定期测量水位的变化情况。
水位计可以是位移式水位计、压力式水位计等不同类型的传感器。
•水文测量:通过定期观测附近水文站的水位变化情况,来推测边坡的水位变化情况。
水位监测需要选择合适的监测点位置,并定期进行水位测量和分析。
一、监测点布置及监测方法
1、坡顶水平位移和垂直位移观测
a、在开始监测前,用全站仪对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均
值作为初始坐标值,以后每次测量时用全站仪强制对中测出各个观测点的即时坐
标,记录在专用观测表内,与初始坐标相比,计算出累计位移量。前后两次累计
位移量之差,即得前后两次的位移量。观测结果当天处理,按规定格式报监理、
业主和施工方,根据实测结果及时提供边坡顶时间—水平位移曲线
b、在开始监测前,用高精度水准仪配合铟钢尺,对各测点反复测量多次,
待数值稳定后取平均值作为初始高程值,以后每次测量时用高精度水准仪配合铟
瓦尺用观测高程的方法测出各个观测点的高程,记录在专用观测表内,与初始高
程相比,计算出累计沉降量。前后两次累计沉降量之差,即得前后两次的沉降量。
观测结果当天处理,按规定格式报监理、业主和施工方,根据实测结果及时提供
边坡顶时间—沉降曲线
(3)、监测频率
观测时间应根据位移速率、施工现场情况、季节变化情况确定,原则上每
周一次,雨季每周两次,暴雨之后连续三天,在边坡顶沉降位移加速期间和发现
不良地质情况时逐日连续观测。
(4)、观测数据整理
每次外业观测结束后按规范进行内业整理,按时提交监测成果资料。
(5)、观测数据应用
边坡变形按一级边坡控制,边坡变形的预警值为:水平位移和垂直位移累计值大于
35mm,日均位移速率大于2.0mm/天;当坡顶沉降、水平位移观测数据出现预警值后,监
测人员应立即向建设方、设计、监理和施工单位汇报,以利各方及时进行原因分析,商讨和
提出解决措施,确保边坡的安全。
2、支护结构沉降和位移观测
按要求在支护结构顶部设置观测点,观测要求与方法同坡顶水平位移和垂直位移观测。
二、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。
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:
不满足
不满足
不正常
清表、放线
边坡开挖施工准备
需要埋设监测仪器
测点仪器埋设
初测、调试
开挖边坡
不需要
动态跟踪监测
满足稳定标准
本级开挖完毕
本级加固防护
开挖完毕
满足稳定标准
《幼
竣工
加固措施
继续监测
停挖或其他措施