高速公路边坡位移变形监测与数据处理
- 格式:doc
- 大小:24.50 KB
- 文档页数:5
边坡监测报告目 录•引言•边坡概况•监测方法与设备•监测数据与结果分析•风险评估与建议•结论•参考文献PART01引言报告目的评估边坡的稳定性通过监测边坡的位移、沉降和应力变化,评估边坡的稳定性,预防滑坡等地质灾害的发生。
指导边坡治理措施根据监测结果,制定或调整边坡治理措施,如加固、排水、绿化等,提高边坡的稳定性和安全性。
监测数据存档将监测数据整理存档,为以后的边坡治理和相关研究提供数据支持。
根据边坡的规模、地质条件和治理要求,合理布设监测点,确保监测数据的代表性和准确性。
监测点布设监测内容监测周期包括边坡的位移、沉降、应力、地下水位等关键指标,全面反映边坡的状态变化。
根据边坡的稳定性和治理进度,合理设置监测周期,确保及时获取边坡状态的最新信息。
030201监测范围PART02边坡概况互动环节设计健康测试互动提供血压、血糖等基础健康检测,让顾客了解自身健康状况。
药品知识互动设置药品知识问答环节,通过互动形式提高顾客药品知识水平。
社交互动组织顾客交流会,让顾客分享用药经验、健康心得等。
设置积分系统,顾客参与活动可获得积分,积分可兑换礼品或抵扣购物金额。
积分奖励购物奖励参与奖励推出满额赠品、折扣等购物奖励,鼓励顾客参与活动并增加购买量。
为参与活动的顾客发放小礼品、优惠券等,激发顾客参与热情。
030201奖励机制设计04活动宣传PART03监测方法与设备通过测量边坡表面的位移变化,评估边坡的稳定性。
包括大地测量和近景测量技术。
位移监测利用精密的水准仪或全站仪测量边坡的倾斜度,分析边坡的变形趋势。
倾斜监测在边坡内部或表面安装应力计,实时监测边坡内部的应力变化,预测可能的破坏点。
应力监测通过监测边坡区域的地下水位变化,分析边坡的稳定性,尤其是在雨季或水库蓄水期间。
地下水位监测监测方法用于大地测量位移监测的高精度定位设备。
GPS定位仪用于精确测量边坡倾斜度的光学仪器。
水准仪和全站仪用于监测边坡内部应力的电子仪器。
边坡施工监测方案1. 引言在边坡工程施工过程中,为了保证施工安全和质量,需要进行边坡的施工监测。
边坡施工监测是指对边坡在施工期间进行观察和测量,以及随时记录和分析施工过程中的变化,及时发现和处理问题,保证施工质量和安全。
本文将介绍一种边坡施工监测方案,包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等内容。
2. 监测目的边坡施工监测的目的是:•及时掌握施工过程中边坡变形和位移情况,发现问题并及时处理;•验证设计假设,评估边坡的稳定性和安全性;•为施工过程中的调整和优化提供依据。
3. 监测内容边坡施工监测的主要内容包括:•边坡的水平位移监测:监测边坡在水平方向上的位移情况,以判断边坡的稳定性;•边坡的垂直位移监测:监测边坡在垂直方向上的位移情况,以评估边坡的变形情况;•地下水位监测:监测边坡周围地下水位的变化情况,以评估地下水对边坡稳定性的影响;•雨量监测:监测施工期间的降雨情况,以评估降雨对边坡稳定性的影响。
4. 监测方法为了实现边坡施工监测,可以采用以下方法:•现场测量:在施工现场安装测量设备,如位移传感器、水位计等,通过对测量数据的采集和分析,获取边坡的位移和变形情况;•GPS定位:使用GPS测量技术,对边坡进行定位和监测,实时获取边坡的位置信息;•遥感监测:利用卫星遥感技术,通过对卫星图像的分析,获取边坡的变化情况;•数据分析:对测量数据进行分析和处理,通过建立数学模型,评估边坡的稳定性和安全性。
选择合适的监测方法需要根据具体的边坡工程情况和监测要求进行综合考虑,并采取多种方法相互验证,以增强监测结果的可靠性。
5. 监测频率边坡施工监测的频率应根据具体情况进行确定,一般包括以下几个方面:•持续性监测:在施工期间,对边坡的位移和变形情况进行持续监测,以了解整个施工过程中的变化情况;•定期监测:每隔一定时间对边坡进行定期监测,以评估边坡的稳定性和安全性;•特殊情况监测:在出现特殊情况,如降雨较大或地震等,需要增加监测频率,及时掌握边坡的变化情况。
边坡监测方案建议边坡监测方案是为了保障边坡的稳定性和安全性,及时发现并处理边坡的变形和病害,防止发生边坡滑坡等灾害事故。
下面列举一些边坡监测方案的建议:1. 安装监测设备:在边坡上设置监测点,安装倾斜仪、应变计、位移计等监测设备,实时监测边坡位移、变形等数据,以便及时发现异常情况。
2. 定期巡视检查:定期派人巡视边坡,检查边坡表面是否有裂缝、滑坡迹象等异常情况,及时采取措施进行处理。
3. 环境监测:除了边坡本身的监测,还要对周边环境进行监测,如降雨量、地下水位等,这些因素对边坡稳定性有重要影响。
4. 数据分析与预警:将监测到的数据进行分析,建立边坡稳定性模型,通过预警系统对边坡的稳定性进行预测和预警,及时采取措施避免灾害的发生。
5. 定期维护与修复:根据监测数据和分析结果,制定相应的维护和修复计划,定期对边坡进行加固、修补等工作,保持边坡的稳定性。
6. 加强管理与安全意识培养:加强对边坡的管理,制定相关的管理规章制度,培养工作人员的安全意识和应急处置能力,提高边坡监测和管理的效果。
7. 灾害应急预案:制定边坡灾害应急预案,明确各级责任人员的职责和任务,做好应急准备工作,以便在发生边坡灾害时能够及时、有效地进行处置。
8. 积累经验和技术:在边坡监测和管理过程中,不断积累经验和技术,加强与相关专家和机构的合作交流,提高边坡监测和管理的水平。
9. 定期培训与演练:定期对边坡监测和管理人员进行培训,提高其业务水平和应急处置能力,组织演练,提高应对边坡灾害的能力。
10. 维护沟通与合作关系:与相关单位、机构保持良好的沟通与合作关系,共同研究解决边坡监测和管理中的问题,提高边坡监测和管理的水平。
边坡监测方案的建议包括安装监测设备、定期巡视检查、环境监测、数据分析与预警、定期维护与修复、加强管理与安全意识培养、灾害应急预案、积累经验和技术、定期培训与演练、维护沟通与合作关系等方面,通过对边坡的全面监测和有效管理,保障边坡的稳定性和安全性。
K45+150~K45+200左测边坡监测方案一、工程概况本段位于地处XX省XX县境内。
以高山——高丘陵地貌,地形起伏较大,降雨量充沛,严寒期短,四季分明,地层岩性、地质构造十分复杂。
本施测路段的起止桩号为K45+150~K45+200,全长50m,至路面最高处34.81m,开挖桩最宽处52.85m。
为了保证这些部位的边坡安全,拟对其进行沉降、位移观测。
计划20XX年11月27日监测,公路建成营运停测。
二、监测的目的、任务及观测点的布置1、观测地表位移、变形发展情况2、观测裂缝发展情况3、探测相对于稳定地层的地下岩体位移,证实和确定正在发生位移的构造特征,确实潜在滑动面深度,判断主滑方向,定量分析评价边坡的稳定状况,评判边坡加固效果。
4、观测地下水位变化与降雨关系,评判边坡排水措施工的有效性。
5、支挡构造物岩土体的变形观测,支挡构造物与岩土间接触压力观测。
观测依据以下原则布设:参照设计图纸。
三、测量执行规范1、《工程测量规范》(GB 50026-93)2、《公路变形测量规程》(JGJ/T 8-97)四、测量的内容、方法和精度要求1、导线基准点和工作基点的布设和测定1.1、边坡位移基准点在路堑边坡位移变形影响不大的稳定地点,即在边坡50m以外通视地方,以确保观测点数据的准确、可靠。
2、位移观测为了采用信息化施工和保证边坡安全,在本工程的路基开挖施工过程中必须进行边坡位移观测工作,以便根据边坡位移情况及时进行施工指导和提前采取处理措施。
边坡位移观测采用全站仪(ET-02 精度±2")进行,观测点设置在边坡开挖线外2~3m及其每级平台上,此段高边坡设一组观测标,坡顶观测标在施工放样时埋设并记录日期、坐标及高程,往下每开挖一个平台时,完成防护后随即埋设并开始观测。
按4m 间隔设观测点(详见观测点平面位置布置示意图),在稳固岩面上做20cm见方的标石(埋设观测点),观测点用不小于¢16的钢筋,顶端磨成半球形,中间刻十字,用以测量边坡的水平位移。
高填软土路基深层的水平位移监测及处理摘要:针对高填方软土路基的填方高度大、地基承载能力低以及侧向变形与普通填方路基侧向变形的差异,基于四川成自泸高速公路c6高填软土路基段深层水平位移监测的实践,发现常规的监测方法在高填软土路基的深层水平位移监测中存在一些问题。
在对这些问题及原因进行深入分析后,提出了相应的改善方法与处理措施。
关键词:高填软土路基;监测;误差控制路基填方体易发生不稳定变形,侧向挤出造成的沉降量占总沉降量的1/4以上;且在路基填筑施工期,水平位移的大小及变化速率是控制和评价路堤稳定性的重要参数,因此,路基填筑过程中水平位移的监测显得尤为重要。
目前在路基的深层水平位移监测中,大多仍参照沿海地区工程经验。
本文依据四川成自泸高速公路c6高填软土路基监测工程实践,发现常规路基监测方法在高填软土路基的深层水平位移监测中存在不足,因此对测斜管埋设、测量技术及数据处理进行了分析,并提出相应的改进方法与处理措施,包括测斜管埋设位置的选择、孔壁回填、偏转及扭转的处理、误差控制、协调变形分析等,为高速公路高填软土路基的深层水平位移监测提供一定的参考。
1测斜管埋设1.1埋设位置的选择工程中一般选在路堤边坡坡趾处埋设测斜仪导管监测路基深部的水平位移。
但在一些工程实例中发现,当软基上填方高度较高时,填方体不仅会在软土层处滑动失稳,填方体内部也可能产生不稳定滑动面,导致路基变形破坏。
本工程中K181+400断面处右侧临塘,地基为淤泥质粘土,填方高度为17 m。
测斜管设置于路基一级平台处。
根据监测数据所绘制的位移-深度曲线如图1所示。
图中有两处水平位移较大,一处位于填方体下部软基表层;另一处位于一级平台下2m左右。
因此在填方体较高时将测斜管设置于一级平台处是非常有必要的。
1.2偏转及扭转问题分析及处理测斜管内有4个互成90°的导向槽,在埋设过程中易发生偏转和扭转,会使测得的数据不能真实地反应土体的位移情况。
边坡测量与监测的方法与注意事项边坡是指地面向一侧陡峭,容易滑坡或崩溃的地形特征。
由于自然因素或人类干预的影响,边坡稳定性常常成为地质工程中需要重点关注的问题。
为了确保工程安全,边坡测量与监测显得尤为重要。
本文将介绍边坡测量与监测的方法与注意事项。
一、边坡测量方法1. 摄影测量法摄影测量法是一种常用的边坡测量方法。
通过航空摄影或地面摄影获取边坡的影像数据,然后利用测量软件对影像进行处理,获取边坡的高程、坡度和形态等信息。
摄影测量法具有测量范围广、数据处理速度快的优点,适用于大范围的边坡测量。
2. 激光扫描法激光扫描法是近年来发展起来的一种边坡测量方法。
通过激光扫描仪测量边坡上各个点的三维坐标,再利用相关软件进行数据处理和分析。
激光扫描法具有高精度、高效率、非接触式测量的优势,能够测量边坡的形态和点云密度等信息。
3. 地面测量法地面测量法是一种传统的边坡测量方法。
通过在地面上测量边坡上各个点的坐标,然后进行数据处理和分析。
地面测量法适用于对边坡进行小范围和详细的测量,具有较高的精度和可靠性。
二、边坡监测方法1. 动态监测动态监测是指对边坡进行实时、连续的监测。
通过安装称为监测点的传感器设备,可以测量边坡的变形、应力、流体压力等参数,并将数据传输到中央监测站进行实时分析和判断。
动态监测能够及时提供边坡变化的信息,对边坡稳定性的评估和预警起到重要作用。
2. 静态监测静态监测是指对边坡进行间断的、周期性的监测。
通过在边坡上设置测点,利用测量仪器进行定期测量,获取边坡的变形、位移等数据。
静态监测适用于对边坡进行长期稳定性的评估和观察,能够提供较为准确的边坡变化趋势。
三、边坡监测注意事项1. 确定监测目标在进行边坡监测时,首先要明确监测的目标,即要监测的边坡位置、性质和变化特征。
只有明确了目标,才能采用合适的方法和手段进行监测。
2. 合理布置监测点监测点是进行边坡监测的关键,合理布置监测点能够提供准确的数据。
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。
边坡监测施工方案一、实施背景随着城市化进程的不断推进,各种工程建设如房屋、道路、桥梁等都需要在山区或陡坡地区进行,而这些地区的边坡往往存在较大的稳定性隐患,一旦发生边坡滑坡等事故,将给工程和人民的生命财产带来巨大的损失。
因此,对边坡进行监测和预警显得尤为重要。
二、工作原理边坡监测施工方案的工作原理是通过设置监测点并采集相关数据,对边坡的位移、变形、应力、水位等指标进行实时监测,并结合专业的分析软件进行数据处理和分析,从而判断边坡的稳定性,并及时发出预警信号。
三、实施计划步骤1.确定监测点位:根据边坡的具体情况和工程要求,确定监测点位的数量和位置。
2.安装监测设备:根据监测要求,选择合适的监测设备,并按照要求进行安装和调试。
3.数据采集和传输:设置数据采集系统,并通过无线传输或有线传输等方式将采集到的数据传输到监测中心。
4.数据处理和分析:将传输过来的数据进行处理和分析,并生成监测报告和预警信号。
5.预警和应急处理:一旦监测数据发现边坡存在安全隐患,及时发出预警信号,并采取相应的应急处理措施。
四、适用范围边坡监测施工方案适用于各类边坡工程,特别是陡坡地区和山区的边坡工程。
五、创新要点1.采用先进的监测设备和技术手段,提高监测的准确性和可靠性。
2.结合专业的分析软件,对监测数据进行处理和分析,提高预警的及时性和准确性。
3.建立完善的预警和应急处理机制,确保在边坡发生安全隐患时能够及时采取措施。
六、预期效果通过边坡监测施工方案的实施,可以及时发现边坡的变形和位移情况,预测边坡的稳定性,提前采取措施,避免边坡滑坡等事故的发生,保障工程和人民的生命财产安全。
七、达到收益1.减少边坡工程事故的发生,降低工程维护和修复的成本。
2.提高工程的安全性和稳定性,保障人民的生命财产安全。
3.提高工程的可持续发展能力,提高工程的使用寿命。
八、优缺点优点:1.能够实时监测边坡的变形和位移情况,提前预警。
2.采用先进的监测设备和技术手段,提高监测的准确性和可靠性。
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。
山区高速公路隧道洞口段边坡稳定性监测隧道洞口段边坡稳定性监测是指对山区高速公路隧道洞口附近的边坡进行定期监测,以及对边坡稳定性进行评估和预警的工作。
山区高速公路隧道洞口段边坡稳定性监测具有重要的意义,不仅可以保障隧道的正常使用,还可以对道路交通和人员安全起到保障作用。
本文将从监测的意义、方法和技术等方面进行探讨。
一、监测的意义1.维护道路安全山区高速公路隧道洞口段的边坡稳定性受到地质、气候和人为因素的影响,存在一定的不稳定性。
进行边坡稳定性监测可以及时发现边坡的变化和异常情况,避免发生滑坡、塌方等地质灾害,从而维护道路的安全稳定。
2.防止交通事故如果隧道洞口段的边坡不稳定,可能会引发道路塌方或者坍塌,给道路交通带来不利影响。
严重的情况下,甚至可能引发交通事故,危害行车人员的生命安全。
通过对边坡稳定性的监测,可以避免类似的交通安全隐患,保障交通的畅通和安全。
3.对自然灾害的预警山区地质灾害频发,如地质滑坡、泥石流等,对隧道洞口段的边坡稳定性进行监测,可以及时发现地质变化和预警,为防范自然灾害提供重要依据。
及时采取相应的安全措施,减少自然灾害对道路和周边环境的影响。
二、监测方法1.地质勘察在进行隧道洞口段边坡稳定性监测之前,首先需要进行地质勘察,了解地质条件、岩土性质、地下水情况等信息。
地质勘察结果将为后续的监测和评估工作提供依据和参考。
2.定点监测隧道洞口段边坡稳定性监测需要选择合适的监测点,并在该监测点安装测点,定期对边坡进行监测和观测,记录边坡的位移、变形、裂缝等情况,形成监测数据。
3.遥感监测利用遥感技术对隧道洞口附近的边坡进行监测,包括航拍、卫星影像等手段,可以实现对较大范围的边坡进行观测,及时了解边坡的变化情况。
4.物理模型试验通过搭建边坡物理模型进行试验,可以模拟真实的地质情况,了解边坡的变形和破坏规律,为实际监测提供科学依据。
三、监测技术1.地面测量技术地面测量技术是对地表进行测量、观测和分析的一种技术手段,包括使用全站仪、测量仪等设备对隧道洞口附近的边坡进行测量,获取边坡的形变情况。
第六章边坡工程监测边坡工程包括:●水库库区边坡;●大坝的坝基边坡;●公路、铁路边坡;●隧道边仰坡;●基坑边坡;●河道护岸边坡;●自然边坡。
上图为云南楚大高速公路高边坡处治工程§ 6-1边坡监测的目的和特点边坡监测的主要目的:●实现老边坡整治或新边坡施工的信息化设计与施工;●判断边坡的滑动性、滑动范围及发展趋势;●检验边坡整治的效果;●为滑坡理论和边坡设计方法的研究结累数据。
边坡工程监测的特点:●监测区域大,涉及的岩土性质复杂;●边坡逐渐形成,部分监测点的位置要随之变动;●监测的期限较长,贯穿于整个工程建设过程;§ 6-2 边坡工程监测的内容和方法表6-1 边坡监测方法一览表一、简易观测法人工观测:地表裂缝、地面鼓胀、沉降、坍塌;建筑物变形特征;地下水位变化、地温变化等现象。
简易测量:在边坡关键裂缝处埋设骑缝式简易观测桩;在建(构)筑物裂缝上设简易裂缝测量标记;用途:用于已有滑动迹象的病害边坡的监测;从宏观上掌握崩塌、滑坡的变形动态及发展趋势;初步判定崩滑体所处的变形阶段及中短期滑动趋势;仪表观测的补充。
图6-1 简易观测装置图6-2 水准站点布置图二、设站观测法要点:●在边坡体上设立变形观测点(成线状、格网状等);●在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站;●用测量仪器定期监测变形区内网点的三维位移变化。
1.大地测量法测二维水平位移:前方交会法(两方向或三方向);双边距离交会法。
测某个方向的水平位移:视准线法;小角度法;测距法。
测垂直位移:几何水准测量法;精密三角高程测量法。
优点:监控面广,能确定边坡地表变形范围;量程不受限制;能观测到边坡体的绝对位移量。
缺点:受到地形通视条件限制和气象条件的影响;工作量大,工作周期长十;连续观测能力较差。
2.GPS(全球定位系统)测量法GPS的特点:定位精度可达毫米级优点:观测点之间无需通视,选点方便;观测不受天气条件的限制,可全天候观测;可同时测定观测点的三维坐标和速度;在测程大于10km时,精密优于光电测距仪。
变形监测数据处理1.变形的类型(了解):按变形性质可以分为周期性变形和瞬时变形;按变形状态则可分为静态变形和动态变形静态变形:是指变形监测结果仅表示为时间的函数;动态变形:是指在外力作用下产生的变形,它是以外力为函数来表示的动态系统对于时间的变化,其观测结果是表示建筑物在某个时刻的瞬时变形。
2.变形监测的主要任务(了解):周期性地对拟定的观测点进行重复观测,求得其在两个观测周期间的变化量;或采用自动遥测记录仪监测建(构)筑物的瞬时变形。
3.变形监测分类(了解):(1)按监测范围分类:全球性变形监测:如监测全球板块运动、地极移动、地球自转速率变化等;区域性变形监测:如地壳形变监测、城市地面沉降等;工程和局部性变形监测:如监测工程建筑物的三维变形、滑坡体的滑动、地下开采使引起的沉陷变形等。
(2)按监测地点分类:内部变形监测:内容主要有工程建筑物的内部应力、温度变化的测量,动力特性及其加速度的测定等;外部变形监测:又称变形观测,其主要内容有建(构)筑物的沉降观测、位移观测、倾斜观测、裂缝观测、挠度观测等。
(工程建筑物的内外部变形观测之间有着密切的联系,一般应同时进行,以便互相验证和补充)4.测量点分类:(1)水准基点:垂直位移监测的基准点。
一般3~4个点构成一组,形成近似正三角形或正方形,为保证其坚固与稳定,应选埋在变形区以外的岩石上或深埋于原状土上,也可以选埋在稳固的建构筑物上。
普通混凝土标;地面岩石标;浅埋钢管标;井式混凝土标;深埋钢管标;深埋双金属标 (2)工作基点:用于直接测定监测点的起点或终点。
应在变形区附近相对稳定的地方,其高程尽可能接近监测点的高程。
工作基点布置:工作基点埋设:一般采用地表岩石标,当建筑物附近的覆盖层较深时,可采用浅埋标志,当新建建筑物附近有基础稳定的建筑物时,也可设置在该建筑物上。
工作基点观测:应经常与水准基点进行联测,通过联测结果判断其稳定状况,保证监测成果的正确可靠。
公路边坡智能监测技术规程一、总则。
1.0.1为规范公路边坡智能监测技术的应用,保障公路边坡的稳定性,确保公路运营安全,制定本规程。
1.0.2本规程适用于新建、改建、扩建公路边坡的智能监测,已投入运营公路边坡的智能监测可参照执行。
1.0.3公路边坡智能监测应遵循科学合理、安全可靠、经济适用、环保节能的原则。
二、术语和符号。
2.1术语。
2.1.1公路边坡highway slope。
公路用地范围内的自然山坡和人工开挖形成的边坡。
2.1.2智能监测intelligent monitoring。
利用传感器、数据采集与传输、数据分析与处理等智能化技术手段对公路边坡的变形、应力、渗流等状态进行实时监测的活动。
2.1.3传感器sensor。
能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,如位移传感器、应力传感器等。
2.2符号(根据实际涉及的物理量等列出相关符号,如位移用u表示等)三、基本规定。
3.1一般要求。
3.1.1公路边坡智能监测方案应根据边坡的工程地质条件、水文地质条件、边坡高度、边坡坡度、重要性等级等因素综合确定。
3.1.2智能监测系统应具备数据采集、传输、存储、分析、预警等功能。
3.1.3监测单位应具备相应的资质和技术能力,监测人员应经过专业培训。
3.2监测等级划分。
3.2.1根据公路边坡的重要性、地质复杂程度、破坏后果的严重性等因素,将公路边坡监测等级划分为一级、二级、三级。
3.2.2一级监测适用于特大型、大型桥梁和隧道进出口等重要结构物附近的边坡,以及地质条件复杂、稳定性差、破坏后果极其严重的边坡。
3.2.3二级监测适用于中型桥梁附近的边坡、地质条件较复杂、稳定性较差、破坏后果严重的边坡。
3.2.4三级监测适用于小型桥梁附近的边坡、地质条件简单、稳定性较好、破坏后果一般的边坡。
四、监测内容与方法。
4.1监测内容。
4.1.1变形监测。
包括边坡表面位移(水平位移和垂直位移)、深层位移(测斜)等监测。
潮惠高速公路TJ11合同段高边坡监测方案中铁隧道集团有限公司二O一四年三月编制人:刘云龙复核人:米糠德审批人:孙学斌目录一、工程概况......................................... 错误!未定义书签。
二、深挖方和高路堤路基定义........................... 错误!未定义书签。
三、高边坡监测的目的................................. 错误!未定义书签。
四、监测实施流程..................................... 错误!未定义书签。
五、监测内容和方案实施............................... 错误!未定义书签。
监测项目 ........................................... 错误!未定义书签。
测点布设及监测内容 ................................. 错误!未定义书签。
高填方路堤监测施工内容 ............................. 错误!未定义书签。
高边坡路基监测施工内容 ............................. 错误!未定义书签。
六、监控量测数据的分析、预测......................... 错误!未定义书签。
七、提交的监测成果资料............................... 错误!未定义书签。
八、监测管理体系和保证措施 (9)监测管理体系 (9)监测管理体系保证措施 (10)一、工程概况潮惠高速TJ11标段位于广东省汕尾市陆河县境内,起于陆河县溪东村,经樟河村、田心村,止于陆河县蛏湖,起讫里程K123+000~K133+500,全长。
本合同段挖方高边坡共有27段,高填方路基共有23段,路堑高边坡监测内容及监测点设置位置见附表1,高填方路堤监测内容及监测点设置位置见附表2。
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共计4处,单独设计为高边坡。
边坡为台阶式,一般10m一级,边坡平台宽2m。
边坡设计主要采用预应力锚索格梁、全长粘结锚杆格梁、衬砌拱防护,格梁或衬砌拱内坡面采用TBS植草或普通植草防护,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、构造松散,局部已呈半岩半土状,遇水极易软化导致强度降低,易产生滑坡、滑塌和崩塌等地质病害。
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[2007]94号文“关于发布怀集至四会段隧道、高边坡第三方监测大纲的通知(2007.3.27)〞。
3、二广高速公路广宁至四会段高边坡监测协调会议纪要〕。
三、监测目的1、通过对边坡变形的监测,判断边坡的滑动面深度、滑动范围及其变形开展趋势,评估开挖施工对边坡自身稳定性和周围构筑物的影响情况,提供预警信息。
2、通过动态监测,依据实际情况进展工序和工艺的调整,以便采取更为合理、有效的支护措施,及时指导施工,优化施工方案。
防止边坡工程事故发生,确保施工平安、快速地进展。
3、通过动态监测,掌握控制边坡的稳定性各种参数和因素随时间和空间上的不断变化的过程,为动态化设计,变更设计方案提供依据。
4、通过对张拉过程中以及施工期监控,为高边坡科研提供原始观测数据,从而分析预应力在张拉过程中以及后期的变化规律,了解预应力随时间和开挖卸荷过程的长期变化情况,解释其长期变化规律、影响因素。
5、检验边坡加固效果,评价平安稳定性。
6、积累量测数据,总结经历,为未开挖区段的设计和施工提供工程类比的依据。
为节省工程投资,提高高危路堑边坡的设计与施工水平提供科学依据和技术保证。
边坡监测施工方案边坡监测施工方案是为了保障边坡的稳定性和安全性,通过监测边坡的变形和位移情况,及时发现问题并采取相应的措施进行修复和加固。
一、实施背景随着城市化进程的加快,边坡工程的建设越来越多,但由于地质条件和自然环境的限制,边坡的稳定性存在一定的风险。
为了及时发现边坡的变形和位移情况,采取相应的措施进行修复和加固,边坡监测施工方案应运而生。
二、工作原理边坡监测施工方案主要通过安装监测设备,采集边坡的变形和位移数据,并通过数据分析和处理,判断边坡的稳定性。
监测设备一般包括测斜仪、位移计、应变计等,可以实时监测边坡的变形和位移情况。
三、实施计划步骤1.确定监测点位:根据边坡的具体情况,确定监测点位,包括监测设备的安装位置和数量。
2.安装监测设备:根据监测点位,安装相应的监测设备,确保设备的稳固和准确性。
3.数据采集和处理:定期采集监测设备的数据,并进行数据处理和分析,判断边坡的稳定性。
4.报告编制和汇报:根据监测数据,编制监测报告,并定期向相关部门进行汇报。
四、适用范围边坡监测施工方案适用于各类边坡工程,包括公路边坡、铁路边坡、水利工程边坡等。
五、创新要点1.采用先进的监测设备:选择先进的测斜仪、位移计和应变计等监测设备,提高监测数据的准确性和稳定性。
2.建立完善的数据处理和分析系统:建立完善的数据处理和分析系统,实现对监测数据的实时分析和判断。
3.定期报告和汇报:定期向相关部门进行监测报告和汇报,及时反馈边坡的稳定性情况。
六、预期效果通过边坡监测施工方案的实施,可以及时发现边坡的变形和位移情况,为边坡的修复和加固提供准确的数据支持,有效提高边坡的稳定性和安全性。
七、达到收益1.提高边坡的稳定性和安全性,减少边坡灾害的发生。
2.减少边坡修复和加固的成本,提高工作效率。
3.提高监测数据的准确性和稳定性,为边坡工程的设计和施工提供参考依据。
八、优缺点优点:1.及时发现边坡的变形和位移情况,提高边坡的稳定性和安全性。
浅谈高速公路边坡位移变形监测与数据处理
【摘要】根据普惠高速公路某段边坡坡体的长期实际变形观测资料,阐述了边坡监测的方法,以及常用的监测方案;通过资料分析得出影响边坡稳定性的主要因素,并采取相应的防护措施。
中图分类号:u412.36+6 文献标识码:a 文章编号:
1.概述
随着国民经济的发展,我国的高速公路系统不断完善,并逐渐进入山区。
山区高速公路一般地形条件复杂,高速公路的建设不可避免的要切坡、填沟、打隧道,会对地质环境造成严重破坏,尤其是人工开挖边坡,极易诱发滑坡,增加公路建设投资,影响工期,甚至给运营带来严重的安全隐患。
我国多年前曾发生过多起严重的山体滑坡事件:如2002年由于暴雨在云南山区诱发了多起滑坡或泥石流;如2007年11月,在湖北宜万铁路巴东木龙河段附近山体滑坡并造成多人死亡等等。
边坡工程的安全性保障变的越来越重要。
长期以来,边坡工程的安全主要依靠设计来保证。
但由于岩土体复杂,岩土力学尚具有半经验半理论的特点,在时间和空间上对岩土工程的安全度作出准确的判断还有较大困难。
因此对公路边坡特别是对破坏后果严重的重点边坡应有相应的监测手段,做好监测与设计、施工、勘察的动态互补,利用监测与勘察指导设计、施工,确保工程安全和公路的正常运营。
2.边坡位移变形监测方法
边坡位移变形监测的方法有很多,包括大地测量法、全球定位系
统法(gps)和近景摄影法。
(1)大地测量法
常用的大地测量法主要有两方向(或三方向)前方交会法、双边距离交会法、视准线法、小角法、测距法、几何水准测量法以及精密三角高程测量法等。
大地测量法由于能够准确确定边坡地表变形范围,量程不受限制,并且能观测到边坡体的绝对位移量,因此在边坡位移变形监测中被广泛应用。
(2)gps(全球定位系统)测量法
gps测量法的基本原理是用gps卫星发送的导航定位信号进行空间后方交会测量,确定地面待测点的三维坐标。
gps测量法由于观测站之间无须通视,选点方便;而且观测点的三维坐标可以同时测定,对于运动的观测点还能精确测出它的速度,因此在边坡变形监测中的应用正变的越来越多。
(3)近景摄影测量法
该方法是把近景摄影仪安置在2个不同位置的固定测点上,利用立体坐标仪量测像片上各观测点三维坐标的一种方法。
其周期性重复摄影方便,外业省时省力,可以同时测定许多观测点在某一瞬间的空间位置,可随时进行比较。
在目前的监测条件下,比较实用的还是常规的大地测量方法。
3.工程概况
普惠高速公路起自广东普宁市的池尾黄竹坑,连接国道324线,
终至惠来东港。
所经地区属海洋性气候特征,夏季热而多雨;沿线大部路段处于山区,共有20多处30米以上的高填深挖边坡路段。
为了确保普惠高速公路的畅通营运和安全行车,对高速公路的养护提供科学依据,需要对一些重大边坡点进行形变观测。
如k22+660-k22+780段坡体位于复杂危险路段,最大设计高度为50米,主要为碎块石土,边坡岩体破碎,节理缝隙发育。
为保证坡体长期稳定和公路的安全畅通,需对整个坡体进行加固整治,同时进行监测。
(1)观测网的布设
根据k22+660-k22+780段的地形情况,选定4个相互通视的基准点(点位见图1),以导线确定其相对坐标位置。
其中5-kz1、5-kz3位于高速公路的北侧,其连线平行于高速公路中心线;5-kz2、5-kz4选在便于观测边坡监测点的南侧,与边坡监测点的距离和通视均能保证观测成果的精度。
5-kz2、5-kz4埋设观测墩,观测墩上安装强制对中装置,以保证测站对中误差最小(可忽略不计)。
观测墩稳定一个月进行观测。
边坡上设置9个变形监测点,分别设在三条边坡的顶部边缘,如图1所示。
基准点、监测点位示意图(图1)
(2)观测方案
首先以观测基准网建立独立直角坐标系和假定高程系统,测量出基准点的坐标和高程。
平面坐标系统为假定5-kz1点的坐标为(0,0,0),5-kz1至5-kz3为x轴,垂直于x轴的方向为y轴,z轴为
垂直向上的铅垂线方向。
高程系统为独立高程系,以5-kz1、5-kz2、5-kz4、5-kz3建立精密三角高程导线。
然后分别在两处观测墩以极坐标测量方法对变形监测点进行观测。
测量出各个变形监测点的水平角、倾角、及斜距,然后解算出变形监测点的坐标值。
通过多次观测比较坐标值的变化,得到各个变形监测点的位移情况(y值的变化恰为边坡垂直方向的变化)和高程的变化情况(沉降)。
水平位移观测精度按二等变形观测进行,垂直变形观测精度按四等变形观测进行。
在实施观测时,严格按照“三固定、一相同”的原则,即固定观测人员、固定仪器、固定路线,在基本相同的条件下进行数据采集。
(3)变形监测成果分析
取其中3个典型变形监测点5-la1、5-lb2、5-lc1按监测月份统计出各监测点的累计变形量值,见下表。
变形监测点位移累积变形量值统计表(变形值:mm)
注:1)表中变形量指自观测之日起到当月止的累积变形量;
2)△d指水平位移变形值,△h指高程沉降值。
从变形监测点位移累积变形量值统计表可知:
(1)边坡监测点水平位移随着埋设时间的推移,逐渐趋于稳定,监测点在埋设一年之后水平位移基本不再发生变化。
(2)所有监测点位移变化均不大,最大累积位移只有7mm,说明边坡处于稳定状态。
(3)监测点高程随时间的推移在不断变化,其中5-la1点高程变化较为显著,但沉降值并不大;高程变化和降水有很大关系,在6、7月份强降雨时高程变化明显较为显著。
这说明降雨使表面变形增大,影响边坡稳定。
4.结论
(1)普惠高速公里k22+660-k22+780段边坡水平位移基本稳定,水平位移和高程沉降均不显著,边坡较为稳定。
(2)为了保持边坡的稳定,应加强山体表面封水和山体内部排水的工程治理工作。
(3)由于影响边坡稳定性的因素很多,往往边坡失稳时间的预报具有不确定性,但从监测成果可以看出,强降雨会明显的引发边坡沉降,因此应加强山体边坡降雨期间的巡查、监测和报告工作。
参考文献
[1]王广军,姚令侃杨明.岩质边坡变形监测技术研究[j].路基工程,2007,3:108-110。