边坡工程监测的内容和方法
边坡监测报告
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。
边坡工程工作内容
边坡工程工作内容边坡工程是指对山体或土坡进行加固、稳定和处理的工程。
它的主要目的是防止边坡发生滑坡、塌方等灾害,保护人们的生命财产安全。
边坡工程的工作内容主要包括勘察、设计、施工和监测等环节。
勘察是边坡工程的第一步。
勘察工作是为了了解边坡的地质情况,包括地质构造、岩石性质、地下水位等。
通过实地勘察和采样分析,工程师可以对边坡的稳定性进行初步评估,确定适当的处理方法。
接下来是设计阶段。
根据勘察结果,工程师会制定出一套合理的设计方案。
设计方案应考虑边坡的稳定性、荷载条件、土体性质等因素。
在设计过程中,工程师会采用各种方法,如土体加固、边坡坡度调整、挡土墙设置等,以提高边坡的稳定性。
然后是施工阶段。
施工是边坡工程的核心环节,也是最为艰巨的任务之一。
施工工作包括挖土、加固、填土等过程。
在施工过程中,工程师需要严格按照设计要求进行操作,确保边坡工程的质量和稳定性。
最后是监测阶段。
边坡工程的监测是为了及时发现可能存在的问题,并采取相应的措施进行修复。
监测工作包括定期巡视、安装监测设备、记录数据等。
通过监测,工程师可以了解边坡的变化趋势,及时采取措施,确保边坡的稳定性和安全性。
边坡工程工作内容的完成需要专业的知识和技能。
工程师们需要具备地质、土力学、结构力学等方面的知识,能够熟练运用各种工程技术和设备。
同时,工程师们还需要具备良好的团队合作精神和责任意识,确保边坡工程的顺利进行。
边坡工程是一项重要的工程项目,它的工作内容包括勘察、设计、施工和监测等环节。
通过科学的方法和技术手段,工程师们可以提高边坡的稳定性,保护人们的生命财产安全。
边坡工程的完成需要工程师们的专业知识和技能,以及良好的团队合作精神和责任意识。
边坡监测方案
审核:___________________ 技术负责:________________ 方案编写:________________河北天元地理信息科技工程有限公司二零一六年十二月一、监测目的本边坡长约300m,坡高2-22m,该边坡为建筑髙边坡。
边坡的设计与施工直接关系到边坡本身、房屋结构及邻近环境的安全。
根据《建筑边坡工程技术规范》(GE 50330-2002)的有关要求,要对边坡工程进行监测,本边坡为一级永久性边坡。
由于岩土工程的复杂性,边坡支护系统受到许多难以确定因素的影响,因此在边坡施工过程中及竣工结束后一段时间内对边坡变形等进行监测,应用监测所得的信息指导设计、施工,及时、详细的掌握支护系统的变化和稳定状况,以确保支护系统和周围环境的安全。
二、监测内容根据《下花园区鸿翔美域住宅小区二期边坡施工图》及〈〈建筑边坡工程技术规范》(GE 50330-2002)中的有关规定,结合本工程的具体情况,本工程实施以下四项监测。
1.坡顶沉降、位移监测;2.桩顶沉降、位移监测;3.锚杆轴力监测;4.坡顶地表沉降监测;三、监测技术的依据1、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002);2、〈〈工程测量规范》(GB50026-93);3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T-8-97);4、〈〈下花园区鸿翔美域住宅小区二期边坡施工图》。
四、监测点布置根据《下花园区鸿翔美域住宅小区二期边坡施工图》设计要求,在14个监测点,桩顶布f 14个监测点,锚杆轴力布f 3个监测点,桩顶地表沉降布置8个监测点。
具体见《下花园区鸿翔美域住宅小区二期边坡观测点分布略图》。
五、监测原理、方法及监测仪器1、主要监测、检测仪器序号监测项目主要监测仪器1 位移监测拓普康GTS-102n型全站仪2 沉降监测拓普康GTS-102n型全站仪或DSZ2 水准仪3 锚杆轴力监测2、位移测量水平位移观测为平面控制测量,必须先在测区内建立平面控制网o 水平位移监测网根据现场实际情况采用如下方法:2.1.采用基准线法时,基准线两端分别建立检核点。
边坡水平位移监测方案
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,首先需要对工程的基本情况有清晰的了解。
本次监测的边坡位于_____地区,为_____类型的边坡(如土质边坡、岩质边坡等),其高度约为_____米,长度约为_____米。
边坡的周边环境包括_____(如建筑物、道路、河流等)。
该边坡的稳定性对于周边的基础设施和人员安全具有重要意义。
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,以便提前发现潜在的安全隐患,为工程的安全施工和正常使用提供可靠的依据。
具体包括:1、监测边坡的水平位移变化趋势,判断其稳定性是否满足设计要求。
2、为施工过程中的边坡支护措施调整提供数据支持,确保施工安全。
3、预警可能发生的滑坡等地质灾害,保障周边人员和财产的安全。
三、监测依据1、(GB50026-2020)2、(JGJ 8-2016)3、边坡工程的设计文件和相关技术要求四、监测内容及精度要求1、监测内容边坡顶部的水平位移。
边坡坡面的水平位移。
可能影响边坡稳定性的关键部位的水平位移。
2、精度要求水平位移监测的精度应根据边坡的重要性、变形速率和工程要求等因素确定,一般不低于±1mm。
五、监测点布置1、监测点的布设原则监测点应布置在能反映边坡变形特征的关键部位,如边坡顶部、坡脚、潜在滑动面附近等。
监测点的布置应具有代表性,能够全面反映边坡的变形情况。
监测点的数量应根据边坡的规模、地质条件和工程要求等因素确定,一般不少于 3 个。
2、具体布置方案在边坡顶部每隔_____米布置一个监测点,共布置_____个监测点。
在边坡坡面每隔_____米布置一个监测点,共布置_____个监测点。
在潜在滑动面附近布置_____个监测点。
六、监测方法及仪器设备1、监测方法常用的边坡水平位移监测方法有全站仪测量法、GPS 测量法、激光测量法等。
根据本工程的实际情况,选用全站仪测量法。
2、仪器设备选用精度不低于_____(具体精度)的全站仪进行监测。
边坡监测内容
边坡监测内容一、引言边坡是指山体或河岸等地表上方的斜坡,由于地质力学、气候、地下水等因素的影响,边坡往往存在一定的安全隐患。
为了及时掌握边坡的变形和稳定性,边坡监测成为一项重要的工作。
本文将介绍边坡监测的内容及其重要性。
二、边坡监测内容1. 地质勘察:地质勘察是边坡监测的基础,通过对边坡区域的地质构造、岩性、断裂带等进行详细调查和分析,确定边坡的地质特征,为后续监测工作提供依据。
2. 边坡形变监测:边坡的形变是指边坡体在外力作用下发生的变形情况,常见的形变监测方法有测量边坡的位移、变形、裂缝等。
通过定期监测边坡的形变数据,可以及时发现边坡的变化趋势,判断边坡的稳定性。
3. 边坡水位监测:地下水位的变化对边坡的稳定性有着重要影响。
边坡水位监测是指对边坡附近的水位进行监测和记录,以了解地下水位的变化情况,并分析其对边坡稳定性的影响。
4. 边坡地表位移监测:边坡地表位移监测是指通过地面测量仪器对边坡表面的位移进行监测,以了解边坡的整体位移情况。
常见的监测方法包括全站仪测量、GPS测量等。
5. 边坡监测报警系统:边坡监测报警系统是指通过传感器、数据采集设备和监测软件等,实时监测和分析边坡的各项监测数据,一旦发现边坡发生变形或超过安全阈值,及时发出警报,以便采取相应的应急措施。
三、边坡监测的重要性1. 保障人民生命财产安全:边坡的不稳定性可能导致土石流、滑坡等地质灾害,威胁到周边居民的生命财产安全。
通过边坡监测,可以及时了解边坡的变形趋势,预测灾害风险,采取相应的防护措施,有效保障人民的安全。
2. 保护生态环境:边坡的塌方、滑坡等地质灾害不仅会破坏土地资源,还会带来大量泥石流、土壤侵蚀等环境问题,对生态环境造成严重影响。
通过边坡监测,可以及时发现边坡的异常变化,采取相应的治理措施,保护生态环境的可持续发展。
3. 为工程建设提供依据:边坡监测可以及时了解边坡的稳定性,为工程建设提供可靠的依据。
在边坡工程施工前,通过对边坡进行详细监测,可以评估边坡的稳定性,确定合理的施工方案,避免工程事故的发生。
边坡监测讲义
2、边坡工程监测方法
2.1 宏观地质观测法
用常规的地质路线调查方法对崩塌、滑坡的宏观变形迹象和与其有关的 各种异常现象进行定期的观测、记录,以便能随时掌握崩塌、滑坡变形动态 及发展趋势,达到科学预报的目的。
该方法具有直观性、动态性、适应性及实用性强的特点,不仅适用于各 种类型的崩塌滑体不同变形发展阶段的监测,而且监测内容比较丰富、面广 ,获得的前兆信息直观可靠,可信度高。结合仪器监测资料综合分析,可初 步判定崩塌滑体所处的变形阶段及中长短期滑动趋势,作为崩塌、临滑的宏 观地质预报判据。其方法简单经济,便于掌握和普及推广应用,适合群测群 防。
宏观观测法对于发生病害的边坡进行观测较为适合,对崩塌和滑坡的宏 观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记录,从宏观上掌 握崩塌、滑坡的变形动态和发展趋势。
2、边坡工程监测方法
2.2 简易观测法
通过人工观测边坡工程中地表裂缝、地面鼓胀、沉降、坍塌
、建筑物变形特征(发生和发展的位置、规模、形态、时间等)及 地下水位变化、地温变化等现象,也可在边坡体关键裂缝处埋设 骑缝式简易观测桩;在建(构)筑物(如房屋、挡土墙、浆砌块石沟 等)裂缝上设置简易玻璃条、水泥砂浆片、贴纸片;在岩石、陡壁 面裂缝处用红油漆划线作观测标记; 在陡坎(壁)软弱夹层出露处 设置简易观测标桩等,定期用各种长度量具测量裂缝长度、宽度 、深度变化及裂缝形态、开裂延伸的方向。
日本坂川株式会社生产的SRL型滑坡自动记录仪,不用机械 纸带记录,一台记录装置可带12个设在滑坡内外的记录仪, 滑坡位移在室内自动记录。自动记录装置可用于危险性较大、 人员不宜接近的情况。
近年来我国也研究制造了由单板机控制的自动记录仪。中铁西 北科学研究院研制的KHB-1型滑坡自动记录和报警器,可带16 个探头,既可测位移,又可测雨量和水位,还能自动报警,能 分出位移是拉伸还是压缩,而且有较强的抗干扰性能,曾在电 气化铁路两侧滑坡上使用,性能良好。记录仪距测点间距离可 达600-800m(即电缆的长度),可以交、直流电两用。
边坡工程变形监测
测 区 平 面 图
2.滑落面及其确定方法
第一种情况,观测点的移动向量大致相同,其方向有规 律,说明滑坡是以整体进行,滑动面大致是圆弧形。
第二种情况,各移动量大致 相等,且方向相同,说明滑 体可能是以整体形式沿平面 结构面发生。
第三种情况如图所示, 各移动向量都是大致水平 方向,结合结构面的埋藏 特征,说明边坡破坏可能 属于倾倒破坏。
●一般以光学,机械和电子设备为先后顺序选用设备; ●考虑经济上的合理性; ●不影响正常施工及使用; ●能形成统一的结论和简捷的报表。
二、测点布点原则 监测点的布置一般有
以下三个步骤: 1、测线布置 圈定监测范围; 估计主要滑动方向; 选取典型断面,布置测线; ●再对主按滑测方线向和布范置围明相确应的监边坡测, 点测线。可采用十字型或方格行布置;
二、边坡监测的内容
广义监测内容: 1.地表变形 位移和沉降
2.地声
地音量测
3.地下变形 位移和沉降
4.应变 5.水文 6.环境因素
观测地下水位 观测孔隙水压 测泉流量 测河水位
测降雨量 测地温 地震监测
变形监测的内容(工程测量规范2007)
类型 滑坡
阶段 前期 整治期
整治后
主要监测内容
地Hale Waihona Puke 裂缝地表的水平位移和垂直位移 深部钻孔测斜 土体或岩体应力、水位
水准基点不需要建立严格统一的高程控制系统。可以每2~3 个台阶在非移动区建立一组,每组不少于3个点。
为确定工作点的矿区统一高程值,可用等外水准进行各组水 准基点间的连测。
如果采用交会法观测,则观测点的布设可以更加灵活,观测 线上也可不布设控制点。
三、露天矿边坡观测方法
边坡工程监测方案
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。
边坡工程监测技术方案
边坡工程监测技术方案一、前言边坡工程是滑坡和塌方等地质灾害的重要组成部分,对于边坡工程的监测技术方案是保障边坡工程安全和稳定性的重要措施。
本文将从边坡工程监测的意义和目的、监测指标和方法、监测设备和技术等方面展开细致分析,力求为边坡工程的监测提供一套全面可行的技术方案。
二、边坡工程监测的意义和目的边坡工程监测是为了及时发现边坡的变形、位移和裂缝等异常现象,并采取相应的措施,避免边坡发生滑坡、塌方等灾害,降低地质灾害对周边环境和人员的危害程度。
边坡工程监测的目的主要有以下几点:1. 及时提醒和预警:通过监测可以及时发现边坡的变形和位移情况,为采取防范措施提供时间。
2. 监测边坡工程的稳定性:监测可以实时掌握边坡工程的稳定状况,为后续的工程设计和施工提供重要数据支持。
3. 保障边坡工程的安全:通过监测可以及时发现边坡工程的安全隐患,并及时进行修复和加固,从而保障工程的安全性和稳定性。
三、边坡工程监测指标和方法1. 监测指标边坡工程监测的主要指标包括边坡的变形、位移、裂缝、地下水位等。
其中,边坡的变形和位移是最直接、最重要的监测指标,可通过地面位移、GPS位移、激光扫描等方式进行监测。
裂缝和地下水位的监测也至关重要,可通过激光扫描、遥感和监测井等方式进行监测。
2. 监测方法边坡工程监测的方法主要有以下几种:(1)地面位移监测:通过在边坡上设置地面位移监测点,利用测斜仪等设备进行监测,了解边坡的变形和位移情况。
(2)GPS位移监测:通过在边坡周围设置GPS定位点,通过GPS接收机对变形进行实时监测,提供高精度的位移数据。
(3)激光扫描监测:通过激光扫描仪对边坡进行三维扫描,获取边坡的形态信息,了解边坡的裂缝和变形情况。
(4)遥感监测:利用遥感技术对边坡进行空间信息的获取和监测,包括高分辨率卫星影像、无人机航拍等方式。
(5)地下水位监测:通过在边坡周围设置监测井,实时监测地下水位的变化情况,提供地下水对边坡稳定性的影响数据。
边坡工程监测技术规程
边坡工程监测技术规程一、前言边坡是指山体坡面或其上部分由于地质作用或人为开挖等原因而处于不稳定状态的地表。
在城市建设和交通工程中,边坡工程的稳定性直接关系到人们的生命财产安全。
因此,对边坡进行监测是至关重要的。
边坡工程监测技术规程就是对边坡监测工作中所需遵守的技术规范和要求进行明确和规范。
二、监测内容1.边坡的变形监测:包括边坡的位移、沉降和裂缝情况等的监测。
2.边坡体的水文监测:包括边坡内的地下水位、地下水渗流速度等的监测。
3.边坡的岩体稳定性监测:包括边坡的岩石结构状况、岩体的裂缝情况等的监测。
4.边坡的环境监测:包括边坡周边的环境变化情况的监测,如气候、植被等。
三、监测方法和技术1.边坡变形监测的方法和技术:a.位移监测:可以采用全站仪、GPS等设备进行定点位移监测。
b.沉降监测:采用水准仪或测斜仪进行沉降监测。
c.裂缝监测:可以采用裂缝计、测量尺等设备对边坡裂缝进行监测。
2.边坡水文监测的方法和技术:a.地下水位监测:可以采用水位计、压力传感器等设备进行地下水位监测。
b.地下水渗流速度监测:可以采用渗流仪等设备进行地下水渗流速度监测。
3.边坡岩体稳定性监测的方法和技术:a.岩石结构状况监测:可以采用岩石扫描仪、岩芯钻孔等设备进行岩石结构状况监测。
b.岩体裂缝监测:可以采用裂缝计、测量尺等设备进行岩体裂缝监测。
4.边坡环境监测的方法和技术:a.气候监测:可以采用气象站等设备进行气候监测。
b.植被监测:可以采用植被指数仪等设备进行植被监测。
四、监测频率和时机1.边坡变形监测的频率和时机:a.常规监测:一般情况下,对于边坡的位移、沉降和裂缝等变形情况,应进行每月一次的常规监测。
b.特殊时机监测:在降雨、地震等特殊时机,应增加监测频率,以确保边坡稳定。
2.边坡水文监测的频率和时机:a.地下水位监测:应在每季度进行一次地下水位监测。
b.地下水渗流速度监测:在降雨或持续降雨时,应加强地下水渗流速度监测。
工程边坡监测方案
工程边坡监测方案一、前言工程边坡是指由土石材料构成的自然边坡或人工挖方边坡,是工程建设中常见的地质灾害隐患地区。
为了保障工程的安全,需要对边坡进行监测和评估,及时发现和处理可能出现的地质灾害隐患。
本文将针对工程边坡监测的目的、方法和内容进行详细阐述,制定合理的监测方案,以确保工程建设的质量和安全。
二、监测目的1、监测边坡稳定性,发现和评估边坡变形、裂缝、滑坡等地质灾害隐患,及时采取相应的防治措施,确保工程的安全。
2、掌握边坡变形规律,为后续工程设计和施工提供科学依据。
3、积累边坡监测数据,为未来的工程建设和地质灾害预测提供参考依据。
三、监测方法1、视觉监测:采用人工目视巡视的方法,对边坡进行定期的观测和录像,记录边坡表面的变形情况,及时发现可疑地质灾害隐患。
2、测量监测:采用现场测量仪器,如全站仪、GPS等,对边坡进行定期的测量监测,获取边坡的高程、坡度、位移等数据。
3、遥感监测:利用卫星遥感技术和无人机技术,对边坡进行遥感监测,获取边坡的变形情况,为监测提供更为直观、快速的数据支持。
4、地质雷达监测:采用地质雷达技术,对边坡进行地下探测,获取边坡下部的土层结构和水文情况,为边坡稳定性评估提供数据支持。
四、监测内容1、边坡表面形态:监测边坡表面的裂缝、塌方、水土流失等情况。
2、边坡变形信息:监测边坡的位移、沉降、变形速率等数据。
3、边坡水文情况:监测边坡的地下水位、降雨情况等数据。
4、边坡的地貌特征:监测边坡的地质构造、岩土性质等特征。
五、监测方案1、确定监测点位:根据边坡的实际情况,确定监测点位,布设监测仪器和设备。
2、制定监测周期:根据边坡的特点和工程建设的要求,制定合理的监测周期,每隔一定时间进行一次监测。
3、建立监测档案:建立完整的边坡监测档案,包括监测数据、监测记录、监测报告等内容。
4、责任分工:明确监测人员的职责和监测工作的责任分工,确保监测工作的有序进行。
5、监测报告:根据监测数据和情况,及时编制监测报告,分析边坡的稳定性和变形情况,提出相应的处理建议。
边坡工程监测规范.doc
边坡工程监测规范
一说到边坡监测,相关建筑人士还是比较陌生的,边坡工程监测规范规定什么内容?以下是为建筑人士整理相关边坡工程监测规范基本内容,具体内容如下:
收集相关资料,梳理了边坡工程监测规范基本概况,主要的内容如下:
边坡工程监测项目应考虑其安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构特点,根据表16.2.1 进行选择。
注:l 在边坡塌滑区内有重要建筑物,破坏后果严重时,应加强对支护结构的应力监2 H 为挡墙高度。
边坡工程应由设计提出监测要求,由业主委托有资质的监测单位编制监测方案,经设计、监理和业主等共同认可后实施。
方案应包括监测项目、监测目的、测试方法、测点布置、监测项目报警值、信息反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。
边坡工程监测应符合下列规定:
1 坡顶位移观测,应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3 个观测点的观测网,观测位移量、移动速度和方向;
2 锚杆拉力和预应力损失监测,应选择有代表性的锚杆,测定锚杆应力和预应力损失;
3 非顶应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总数的5%,预应力锚索的应力监测根数不应少于锚索总数的10%,且不应少于3根;
4 监测方案可根据设计要求、边坡稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。
当出现险情时应加强监测;
5 一级边坡工程竣工后的监测时间不应少于二年。
边坡工程监测报告应包括下列内容:
1 监测方案;
2 监测仪器的型号、规格和标定资料;
3 监测各阶段原始资料和应力、应变曲线图;
4 数据整理和监测结果评述;
5 使用期监测的主要内容和要求。
边坡监测方案
湖南建工集团总公司郴州市国际会展中心边坡监测方案审核:技术负责:方案编写:湖南建工集团总公司郴州市国际会展中心项目部二零一一年四郴州市国际会展中心边坡监测方案一、监测目的本边坡总由4段组成,边坡长约260m,坡高6~12m,该边坡为建筑高边坡。
边坡的设计与施工直接关系到边坡本身、房屋结构及邻近环境的安全。
根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)的有关要求,要对边坡工程进行监测。
由于岩土工程的复杂性, 边坡支护系统受到许多难以确定因素的影响,因此在边坡施工过程中及竣工结束后一段时间内对边坡变形等进行监测, 应用监测所得的信息指导设计、施工,及时、详细的掌握支护系统的变化和稳定状况, 以确保支护系统和周围环境的安全。
二、监测内容根据《郴州市国际会展中心边坡施工图》及《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)中的有关规定,结合本工程的具体情况,本工程实施以下两项监测。
1. 位移监测;2. 沉降监测;三、监测技术的依据1、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002);2、《工程测量规范》(GB50026-93);3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T-8-97);4、《郴州市国际会展中心边坡施工图》。
四、监测点布置根据《郴州市国际会展中心边坡施工图》设计要求,在坡顶布置9个监测点,具体见《郴州市国际会展中心边坡施工图》。
五、监测原理、方法及监测仪器1、主要监测、检测仪器2、位移测量水平位移观测为平面控制测量,必须先在测区内建立平面控制网。
水平位移监测网根据现场实际情况采用如下方法:2.1.采用基准线法时,基准线两端分别建立检核点。
观测前先检查基点是否移动。
观测时位于基点的全站仪和位于测点上的标牌均要检验对点器的可靠性,量取偏距时均移动钢尺读数两次。
2.2.采用三角测量法进行观测,控制网为三角网。
三角网由测区内若干个起控制作用的点(工作基点)和基坑周边按规范要求的间距设置的位移观测点相互连接而成。
边坡水平位移监测方案
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,首先需要对工程的基本情况进行详细了解。
本次监测的边坡位于_____地区,为_____类型的边坡,其高度约为_____米,长度约为_____米,坡度约为_____度。
边坡所处的地质条件较为复杂,主要由_____等地质层构成。
周边环境存在_____等影响因素。
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,预测其发展趋势,为工程的安全施工和运营提供可靠的依据。
具体包括以下几个方面:1、保障施工安全:通过监测及时发现边坡的不稳定迹象,采取相应的措施,避免施工过程中发生坍塌等事故。
2、评估工程质量:监测数据可以反映出工程措施的有效性,为评估工程质量提供客观依据。
3、为设计优化提供参考:根据监测结果,对设计方案进行必要的调整和优化,提高工程的安全性和经济性。
4、积累工程经验:为类似工程的设计、施工和监测提供宝贵的经验和数据。
三、监测依据在制定监测方案时,遵循了以下相关的规范和标准:1、(GB 50330-2013)2、(GB 50026-2020)3、(YS 5229-2019)四、监测内容1、水平位移监测点的布设在边坡顶部、中部和底部的关键位置设置监测点,监测点的间距根据边坡的长度和地质条件确定,一般为_____米。
监测点应采用牢固可靠的标志,如混凝土桩、钢钉等,并进行编号和保护。
2、监测方法本次监测采用全站仪进行测量,全站仪的精度应满足监测要求。
测量时,采用极坐标法或后方交会法等方法,对监测点的坐标进行测量。
3、监测频率在施工期间,每周监测_____次;在竣工后的运营阶段,每月监测_____次。
遇到暴雨、地震等特殊情况时,应加密监测频率。
4、数据处理与分析每次监测完成后,及时对数据进行处理和分析,计算监测点的水平位移量和位移速率。
绘制水平位移曲线,分析位移的变化趋势。
五、监测设备1、全站仪型号:_____精度:_____数量:_____2、水准仪型号:_____精度:_____数量:_____3、其他辅助设备棱镜、三脚架、测量标志等。
边坡工程监测ppt版(共85页)
设站监测法
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监测的周期及频率
• 对于不同类型、不同阶段的边坡, 根工程 所处的阶段和规模, 以及边坡变形的速率 等因素,边坡变形监测的周期及频率有所 不同, 应视具体情况而定。
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监测的周期及频率
• 坡体地表变形监测密度,一般是根据坡体地表裂缝 的变形快慢决定。
• 最初宜采用三天或一周监测一次。 • 如果变形缓慢,则采用每隔一月或半月监测一次。 • 如果变形进入加速变形阶段,则采取每天监测一次。 • 如果变形进一步加剧,或者由于结构或工程的重要
• 为了深入了解坡体变形性质、变形机制、 稳定程度和发展趋势,在条件适当和经费 许可的情况下,可以考虑应力监测。
• 包括土中应力监测、接触应力监测和结构 应力监测。
• 查明坡体内部岩土与整治工程结构的应力 分布、活动状态和发展规律。
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应力监测主要内容
• 岩土应力监测:土中应力、地应力等。 • 接触应力监测:岩土与结构界面应力监
性及某些特殊目的和要求,尚需加密监测,可以一 天几次定时监测。 • 如果变形不明显,则可一月、一季或半年监测一次。
气象监测
地下水监测 特征量监测
简易监测法
钻孔测斜
标线尺量法
土中应力计
锚索应力计
土压力盒
仪器监测法
TDR监测
砂浆贴片法
地应力计
锚杆应力计
反力计
设站监测法
多点位移计
位移计
钢筋应力计
GPS监测法 多点沉降监测
收敛计
混凝土应力计
地面倾斜监测
测缝计
雨量计
水位计
声发射监测
孔隙水压计
地温监测
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边坡沉降监测方案
边坡沉降监测方案背景介绍边坡是指土质或岩石质地山体在受到自然力、人工工程等因素的影响下,发生变形、变位或破裂断裂的地质现象。
边坡沉降是边坡稳定性问题中的一个重要指标,其监测可以有效评估边坡的稳定性,并及时采取相应的治理措施,保障人员和财产的安全。
本文档旨在制定一套边坡沉降监测方案,以确保边坡在施工和运营期间持续、准确地监测其沉降情况,为边坡的稳定性分析和治理提供有力依据。
监测目标边坡沉降监测方案的目标是实时、准确地监测边坡沉降的变化情况,包括沉降速率、变形形态等,以提供边坡稳定性分析的数据依据。
具体监测目标如下:1.监测边坡沉降的变形情况,包括沉降量、沉降速率、变形形态等。
2.监测边坡沉降的变化趋势,及时发现沉降异常情况。
3.分析边坡沉降的影响因素,并及时采取相应的治理措施,保障边坡稳定性。
监测方法边坡沉降监测可以采用多种方法,常见的包括: - 全站仪监测法 - GPS监测法 - 钢筋测斜仪监测法 - 水准仪监测法根据边坡的具体情况和监测目标,可以选择合适的监测方法进行监测。
在实际监测过程中,可以结合多种方法,以增加数据的准确性和可靠性。
全站仪监测法全站仪监测法是一种常用的边坡沉降监测方法。
该方法通过全站仪对边坡上的基准点进行测量,获得基准点的坐标信息,然后在不同时间段进行对比,计算出边坡的沉降量和沉降速率。
GPS监测法GPS监测法是一种精度较高的边坡沉降监测方法。
该方法利用全球卫星定位系统(GPS)测量边坡上的监测点的坐标信息,并与初始坐标进行对比,计算出边坡的沉降量和沉降速率。
钢筋测斜仪监测法钢筋测斜仪监测法是一种直接测量边坡变形的方法。
该方法利用钢筋测斜仪测量边坡上的监测点的变形情况,包括水平位移和垂直位移,从而计算出边坡的沉降量和沉降速率。
水准仪监测法水准仪监测法是一种传统的边坡沉降监测方法。
该方法通过水准仪对边坡上的基准点进行测量,获得基准点的高程信息,然后在不同时间段进行对比,计算出边坡的沉降量和沉降速率。
水库堤坝边坡监测记录
水库堤坝边坡监测记录
1. 引言
本文档旨在记录水库堤坝边坡的监测情况,以便及时发现并处理边坡可能存在的问题,确保水库安全运行。
2. 监测方法
2.1 采用定期巡视法,对水库堤坝的边坡进行监测。
2.2 巡视过程中,注意观察边坡表面是否有裂缝、塌方等异常情况,并记录下来。
3. 监测记录
以下是水库堤坝边坡的监测记录:
4. 结论
通过定期监测水库堤坝边坡,我们能及时掌握边坡的变化情况,并采取相应的处理措施。
本文档记录了水库堤坝边坡的监测记录,
为水库安全运行提供了参考依据。
该文档仅供参考,具体处理措施需根据实际情况进行决策。
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边坡工程监测的内容和方法
一、研究背景
中国黄土分布面积约为63.1万km2约占国土面积6.6%,主要分布在北纬33。
〜47 °,东经75°〜127°之间。
西部地区黄土分布面积约27. 5万km2,占中国黄土总面积的43.7%, 占西部地区国土面积的50%- 60%以上。
黄土分布区,沟壑纵横,黄土冲沟及河谷区谷坡陡峻,滑坡、崩塌、滑塌、泥流等地质灾害非常发育,给公路建设带来许多困难。
而作为长大线状构造物的高速公路,在这沟壑纵横,谷坡陡峻的鸡爪形地貌背景下,由于一系列技术条件的限制,不可避免的要进行大量开挖,形成黄土高边坡。
如:陕西省铜川〜黄陵一级公路,在黄土地区路线长度15km,因开
挖路基,形成高度大于30m 高边坡40 余处,边坡最高达88m。
我国现行的《公路路基设计规范》中,只涉及到高度小于30 米的路堑边坡的设计,而大于30 米的公路黄土高边坡设计没有规范可循,对公路黄土高边坡防护技术还处于探索阶段。
正因如此,
本课题将从西部地区非饱和黄土物理力学性质,西部地区已建成公路黄土高边坡营运现状,黄土高边坡冲刷实验,黄土高边坡可靠度概念下的优化设计,黄土高边坡防护技术等方面展开研究,以便为西部高速公路建设中黄土高边坡设计与施工提供科学依据。
二、主要研究目标和研究内容本项目以黄土地区重大公路工程为依托,采用“点”与“面”结合、室内试验与现场试验相结合以及理论计算与实体工程验证相结合的技术手段,重点解决公路黄土高边坡稳定性评价、坡型设计、边坡防护等技术难题,提出一套适合黄土高边坡的稳定性分析、设计和防
护方法,从而大大提高公路黄土高边坡设计与防护的科学性与经济性,改善公路沿线的生态
环境。
本项目的主要研究内容包括:公路黄土高边坡地质结构模型研究;黄土土性参数统计分析研究;非饱和黄土强度实验研究;公路黄土高边坡稳定性分析研究;公路黄土高边坡推荐设计坡型研究;公路黄土高边坡防护技术研究;公路黄土高边坡防护决策支持系统研建。
三、主要研究成果
1、基于现场调查和室内试验,总结出八类黄土高边坡地质结构模型,为黄土地区公路高边坡稳定性分析、设计与防护提供了重要依据。
2、通过直剪、控制吸力的三轴试验与先进的三轴CT试验,研究了非饱和黄土抗剪强度、
结构强度与基质吸力(含水量)之间的关系及原状黄土剪切过程中的细观结构损伤规律,提出了实用的非饱和黄土抗剪强度公式和非线弹性本构模型,使非饱和黄土抗剪强度理论研究
上了一个新台阶。
3、首次开展了原状黄土边坡变形破坏机理的离心模拟试验研究,结合CAT数值模拟分析,提出了黄土高边坡的变形破坏模式,得出黄土边坡起始剪切破坏发生于坡高1/3处、边坡中下部设置大平台是保持黄土高边坡稳定的关键、对阶梯形黄土高边坡的稳定性评价宜采用裂隙圆弧法、降雨入渗对边坡的整体稳定性影响不大等重要结论。
4、提出“宽台陡坡”的设计理念,针对不同地区公路黄土高边坡给出坡型设计推荐方
案,填补了现行公路路基设计规范中有关黄土高边坡设计空白。
5、制定出黄土边坡防护的设计原则与评价准则,对黄土边坡植物防护机理、草种选择与综合防护技术进行系统研究,提出了平台植树、土工格室和绿化防护板等新型生态防护技术,总结出黄土地区公路高边坡综合防护方案。
6、基于GIS 开发平台,建立了黄土高边坡基础信息数据库和专业评价模型库,通过系统集成,实现了信息的可视化提取、边坡稳定性评价和基于“模糊综合评判”的边坡防护决策分析等功能。
四、推广及应用
从推广的角度出发:课题组编制了黄土地区高边坡防护技术指南;加强媒体的宣传报道;对现行技术规范存在的技术缺陷进行完善;并在有关管理、设计、施工等部门的协调下,对研究成果进行推广。
项目研究成果在黄延、阎禹高速公路等黄土高边坡的设计中得到全面应用,并已在陕西省黄土地区公路建设中推广应用,取得了显著的经济效益和社会效益。
(1)本课题提出的“宽台陡坡” 设计理念,在黄陵—延安高速公路43 处黄土高边坡设
计中得到全面应用,并在施工过程中对个别边坡根据现场调查和分析计算结果,及时调整了设计方案,保证了工程建设的顺利进行。
(2)本课题提出的黄土高边坡坡型设计推荐方案,已经被陕西省交通厅采用,并在陕西省黄土地区公路建设中推广使用。
(3)课题组提出的平台植树防护方案已在两个依托工程的部分黄土边坡防护中得到应用,取得了良好的效果。
国家高速公路网总里程达8.5 万公里,其中待建 4.4 万公里,西部地区达 2.4 万公里,中部地区达 1.2 万公里,中西部黄土分布区将迎来新一轮高速公路建设的高潮,本项目成果具有非常广阔的应用前景。