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高边坡监测方案.doc
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
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、路堤监测方案
高路堤、高边坡施工监测方案1 概述黄祁高速公路,路基宽24.5m,路面设计为双向四车道,行车时速80~l00km/h。
对高边坡、高路堤本着安全稳定、经济合理、美观环保的原则进行必要的加固处理。
2 监测技术方案2.1 监测对象本标段选择以下几类边坡作为监测对象:(1)路堑边坡:K35+530--K35+745、K37+670--K37+730、K38+600--K38+700、K38+967--K39+005、K39+410--K39+490、K39+900--K40+010。
(2)路堤边坡:K37+115--K37+159、K39+740--K39+840、K37+590--K37+640。
2.2 监测项目本工程监测项目为:(1)边坡坡体水平位移和垂直位移监测;(2)地表裂缝观测;(3)地下水、渗水与降雨关系的观测;(4)锚索预应力量测;(5)钢锚管预应力量测;(6)锚杆拉力量测;(7)土体分层沉降监测。
3 监测方法与手段3.1 边坡坡体水平位移和垂直位移监测边坡坡体的水平位移和垂直位移监测分别采用极坐标法和测边三角形法进行。
采用极坐标法时,控制点选在边坡变形区以外通视条件好的地点,埋设钢筋砼桩,观测点选在边坡顶及平台或抗滑桩上。
初始观测:用2”级全站仪独立观测两次,每次观测一个测回,多次精测距离取平均值。
当两次观测的平面坐标差符合有关规范要求时取两次观测结果的平均值作为初始观测值。
三角高程测量测高程时,当所测边长~<200m,竖向角≤20。
时,一次观测高程中误差≤4.8mm,两次观测高程差限差≤2 ×4.8=13.5mm时,取两次测量的平均值作为初始观测高程值。
采用测边三角形法时,控制点布设于变形区以外,且与道路中心线平行,观测点如极坐标法布设。
在观测点上安置仪器,测量观测点到控制点的边长和竖直角,用2”级全站仪观测,测距精度为2mm+2ppm·d,对中误差≤0.5mm。
高边坡监测实施方案
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。
高边坡监测方案全解
高切坡、深基坑监测实施方案一、工程概况***工程工程位于***……本合同段的范围为……,主要施工内容为防护堤工程和涵洞工程。
本标段防洪堤线长为……,涵洞**座。
基坑深度在4.1m-10.27m之间,高切坡高度在7.62~39.13m基坑深度和高切坡高度详见下表。
由上表可见,本合同标段的高切坡和深基坑较多,深挖基坑和高切边坡普遍存在。
大部分开挖段坡度较陡,局部地段的覆盖层较厚,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段的开挖边坡稳定性有一定的影响。
二、监测内容本标段高切坡监测主要是指深基坑边坡和挡墙墙后开挖高边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、马道沉降观测和水平位移观测,监测期间主要是土石方大开挖后到土石方回填完毕工期间,基坑施工和挡墙施工期间是观测的重点时间段。
暴雨期间加强监测频率。
11、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、高切坡沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设观测桩观测边坡的沉降情况,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清表、放线边坡开挖施工准备开挖边坡停挖或其他措施动态跟踪监测不满足3四、监测资料(一)资料报送程序;业主、监理审核确定坡面观测点与裂缝观测点业主、监理等审核确定重点监测断面坡面及裂缝观测桩埋设监理确认测点桩1、人工巡视记录表;2、坡面变形观测点埋设考证表;43、裂缝观测点埋设考证表;4、坡面观测点观测记录表;5、裂缝观测记录表;6、报警联系函(三)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。
高边坡监控量测方案
高边坡监控量测方案1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[ ]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( .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、监测目的1、经过对边坡变形的监测,判断边坡的滑动面深度、滑动范围及其变形发展趋势,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、经过动态监测,依据实际情况进行工序和工艺的调整,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。
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、经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,评价安全稳定性。
6、积累量测数据,总结经验,为未开挖区段的设计和施工提供工程类比的依据。
岩土工程高边坡监测方案
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。
高边坡监测方案
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》
《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。
中化泉州高边坡监测方案
中化泉州高边坡监测方案一、方案背景中化集团是一家以综合化工为核心的大型国有企业,旗下拥有多家重点化工生产基地。
其中,泉州高边坡地区是中化集团重要的生产基地之一,但由于地处山区,地势较为陡峭,存在高边坡地质灾害的潜在风险。
为了保障人员和设施的安全,中化集团决定对泉州高边坡进行监测,及时掌握地质变化情况,制定相应的防护措施。
二、监测目标1.及时掌握高边坡的地质变化情况,包括土壤的位移、裂缝变化等;2.预警可能发生的地质灾害,包括滑坡、地面沉降等;3.提供科学的数据支持,帮助制定防护措施和应急预案;4.确保人员和设施的安全。
三、监测方案1.安装监测点根据高边坡地区的地质特点和潜在风险,选择合适的位置,在高边坡上设置监测点。
监测点的密度应根据地质条件合理确定,确保全面监测。
2.监测参数监测参数应包括但不限于以下几个方面:(1)地下水位的变化:通过安装水位监测点监测地下水位的变化,了解其对边坡稳定性的影响。
(2)土壤位移:通过安装位移传感器监测土壤的水平位移和垂直位移,了解边坡的变形情况。
(3)裂缝变化:通过安装裂缝计监测裂缝的宽度和变化,了解边坡的裂缝情况。
3.监测设备与仪器为了实现对高边坡的全面监测,需配备以下设备和仪器:(1)位移传感器:用于监测土壤的水平位移和垂直位移。
(2)裂缝计:用于监测裂缝的宽度和变化。
(3)水位监测仪:用于监测地下水位的变化。
4.监测频率和数据处理(1)监测频率:监测频率应根据地质风险和工程要求进行定期监测,同时根据实际情况随时调整监测频率。
(2)数据处理:将监测得到的数据进行整理、分析和归档,制作监测报告,并提供给相关部门和管理人员。
5.预警和应急预案(1)预警机制:根据监测数据的分析和比对,建立高边坡地质灾害的预警机制。
当监测数据出现异常或超过预警线时,及时发出预警,采取相应的防护措施。
(2)应急预案:根据地质风险的分析和预测建立应急预案,确保在发生地质灾害时能够及时采取应急措施,保障人员和设施的安全。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==边坡监测方案篇一:边坡监测方案舟山国家石油储备基地第一期项目岙山基地工程边坡监测方案宁波工程勘察院二00六年一月舟山国家石油储备基地第一期项目岙山基地工程边坡监测方案院长:陶灵法总工程师:陶灵法项目负责:赵平川编写:丁传庭审核:陶灵法宁波工程勘察院二00六年一月国家石油储备基地第一期项目岙山基地工程边坡监测方案一、编制依据1、《国家石油储备基地第一期项目岙山基地工程边坡支护施工图设计》(201X年9月);2、国家行业标准:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-201X);3、国家标准:《锚索喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-201X);4、《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97);5、《边坡工程处置技术》,人民交通出版社 201X年10月;6、《岩土锚固技术手册》,人民交通出版社 201X年5月。
二、工程概况岙山国家石油储备基地位于舟山市定海区临城街道岙山岛海防村,设计规模为500万立方米,总占地面积1418900平方米,布置10万立方米储油罐50个,总建筑面积13956平方米,设计总概算约40亿元。
根据国家发改委的部署,该项目由中化集团公司负责建设。
岙山基地现有21座储罐,总容量达158万立方米。
岙山基地年作业天数可达300天以上,航线可达国内主要港口和国外各大港口,具有面向长江三角洲和沿海经济带、背靠东南沿海、服务全国的独特区位优势,是我国重要的国际油品中转基地。
油库基地四周均为火山碎屑岩组成的低丘陵地貌,共分布有1#~10#等10个山头,拟建的9个储油罐组中有8个罐组(1#、3#~9#罐组)与山头相切,其中8#、9#罐组东侧的2#山头由于受场地限制,该边坡按坡率1:0.5、每级坡高10m、台阶宽2m进行放坡开挖,2#山头与3#山头间边坡坡率由1:0.5向1:0.8渐变,其余山头分多级放坡,每级坡高为10m,坡率为1:0.80。
高速公路高边坡监控量测方案
高速公路高边坡监控量测方案高边坡监控量测方案第一章编制依据本方案根据相关法律法规和工程实际情况编制。
第二章适用范围本方案适用于高边坡的监测工作。
第三章工程概况一、高边坡地理位置该高边坡位于XX省XX市XX县XX镇,地理坐标为XXX。
二、工程地质及水文地质情况该高边坡地质构造复杂,地层结构多变,存在多个断层带。
水文地质方面,该地区地下水位较深,且存在多个地下水流动通道。
三、气象及气候该地区气候温和湿润,四季分明,年平均气温为XX℃,年降雨量为XXXmm。
第四章监测目的本次监测旨在对高边坡进行实时监测,及时发现和处理可能存在的安全隐患,确保工程的安全稳定运行。
第五章监测工作的内容及项目一、监测工作的内容本次监测工作包括地面位移量测、地下水位监测、降雨量监测、温度监测等。
二、监测工作的项目及作用地面位移量测:通过对高边坡不同位置的位移量进行监测,及时发现可能存在的滑坡、塌方等安全隐患。
地下水位监测:了解地下水位的变化情况,及时发现可能存在的地下水涌出、渗漏等问题。
降雨量监测:了解降雨量的变化情况,及时预警可能存在的山洪、泥石流等灾害。
温度监测:了解高边坡温度的变化情况,及时发现可能存在的冻融、温度应力等问题。
第六章监控量测仪器本次监测所使用的仪器包括位移传感器、压力传感器、降雨量计、温度计等。
第七章具体监测方法与数据处理一、地面位移量测1、量测点及断面布置在高边坡上设置多个量测点,包括顶部、中部、底部等位置。
为了全面了解高边坡的变化情况,设置多个断面,包括横向断面和纵向断面。
2、量测频率地面位移量测应在每个量测点上每天进行一次,数据及时上传至监测中心。
3、量测方法采用全站仪进行测量,将数据上传至监测中心进行处理分析。
以上是对原文的修改和改写,希望能够帮助您更好地理解文章内容。
4、量测注意事项在进行监测量测时,需要注意以下几点:1.量测设备的准确性和可靠性应得到保证;2.量测设备的安装位置应合理,保证数据的准确性;3.量测数据的记录应及时、准确,并进行分类整理;4.量测过程中应注意安全,防止意外事故的发生。
高速公路高边坡监控量测方案
目录第一章编制依据 (1)第二章适用范围 (1)第三章工程概况 (1)一、高边坡地理位置 (1)二、工程地质及水文地质情况 (1)三、气象及气候 (6)第四章监测目的 (7)第五章监测工作的内容及项目 (8)一、监测工作的内容..........................................8二、监测工作的项目及作用....................................8第六章监控量测仪器 (8)第七章具体监测方法与数据处理 (9)一、地面位移量测 (9)1、量测点及断面布置 (9)2、量测周期 (14)3、量测方法 (14)4、量测注意事项 (15)5、量测数据的整理 (15)二、边坡坡体水平位移和垂直位移监控、边坡深部水平位移监测、地表裂缝观测与地下水、渗水与降雨关系的观测 (16)1、边坡坡体水平位移和垂直位移监控 (16)2、边坡深部水平位移监测 (16)3、地表裂缝观测 (17)4、地下水、渗水与降雨关系的观测 (17)三、地质和防护描述 (17)四、监控量测数据的处理 (18)五、位移管理标准 (19)1、控制标准 (19)2、监测管理基准 (19)3、监测数据的分析与预测 (20)4、信息反馈与成果提交形式 (20)第八章监控量测管理系统 (20)一、组织机构 (20)二、管理流程 (21)三、量测要求 (22)四、保证体系 (23)高边坡监控量测方案第一章编制依据1、XX省XX至XX高速公路(含XX至XX高速连接线)工程土建XX 施工段施工设计图纸。
2、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006)3、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)4、公路工程施工安全技术规范(JGJ076-95)第二章适用范围本监控量测方案适用于XX高速公路土建XX标段高边坡监控量测作业。
第三章工程概况一、高边坡地理位置本合同段内主线高边坡段落共有13处,其里程桩号分别是STY11+660-STY11+927左侧、STY12+067-STY12+180左侧、STY14+575-STY14+610左侧、STY18+060-STY18+280左侧、STY19+520-STY19+600左侧、STY19+600-STY19+817左侧、STY20+910-STY21+069左侧、STY21+237-STY21+433左侧、STY22+120-STY22+503左侧、STY22+724-STY22+820左侧、STY22+820-STY22+958左侧、STY23+159-STY23+319左侧、STY27+775-STY27+960左侧,最大边坡高度XXXXm,长度为XXXm。
高边坡监测方案热门
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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。
(word完整版)高边坡监测方案.doc
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、监测实施流程工作业协调一致,特制定如下作业流程:不需要不正常停挖或其他措施不满足加固措施不满足三、监测资料1、资料报送程序;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继续监测满足稳定标准竣工业主、监理审核确定坡面观测点与裂缝观测点监理确认测点仪器坡面及裂缝观测点埋设确定重点监测断面业主、监理等审核测斜管、测力计埋设与安装监理确认测点仪器监理确认埋设记录监测断面测点埋设记录埋设记录提交业主、监理、监测单位监测断面仪器埋设记录监理确认埋设记录人工巡视与日常监测埋设记录提交业主普通断面资料整理分析断面监测监理确认后资料提交监测单位(汇总后交业主)停止开挖或其它加固措施监测单位数据与记录综合整理填写报警单报业主、监测单位备案重点断面综合分析、稳定判断有断面危险时当天向业主、开挖期间半月提交一按时提交月报、阶段报告、标段驻地监理报警次重点断面监测资料总结报告(含普通断面)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。
完整word版,高边坡监测方案
第十四节:边坡监测方案一、人员及仪器设备成立以项目总工为组长,丈量工程师为成员的监测小组,共5 人(此中工程师 3 人,测工 2 人),采纳索佳 SET210 全站仪( 2″级)和宾得 AP-128 水平仪进行监测。
二、人工巡视巡视检查是边坡监测工作的主要内容,它不单能够实时发现险情,并且能系统地记录、描绘边坡施工和周边环境变化过程,实时发现被揭穿的不利地质状况。
项目部将坚持每日安排专人进行巡视,巡视的主要内容包含:(一)边坡地表有无新裂痕、坍塌发生,原有裂痕有无扩大、延伸;(二)地表有无隆起或下陷,滑坡体后缘有无裂痕,前缘有无剪口出现,局部楔形体有无滑动现象;(三)排水渠、截水渠能否通畅、排水孔能否正常;(四)挡墙基础能否出现架空现象,原有缝隙有无扩大;(五)有无新的地下水露头,原有的渗水量和水质能否正常。
三、裂痕监测(一)测点设置:裂痕一般产生在边坡平台和边坡体边沿,部分散布在边坡体上构造层,人工巡视中在发现裂痕的地点埋设裂痕监测点。
假如边坡在开挖过程中坡面没有出现裂痕则此类测点无需部署。
人工巡视发现裂痕后实时埋设(1~2 天内达成),测点间沿裂痕的间距以 20 ~30m 为宜,其方向平行滑坡的主滑方向或边坡的位移方向(不必定垂直裂痕)。
(二)埋设重点:第一,在裂痕的两边稳固土体内开挖一个 A4 纸平面大小的洞约 50cm 深,以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痕两边的混凝土内,并使这两块铁片在裂痕处相互搭接约 50cm 长,在搭接处用红油漆涂色。
(三)测试重点:因为一般的裂痕变形是细小并且蠕变的,本工程选择游标卡尺对边坡的变形裂痕进行监测。
假如裂痕变形增大,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痕增添的宽度。
四、坡面观察观察网采纳方格形网络,边坡体上的观察点部署在各级边坡平台上,每级平台许多于 5 个,观察点间距为 15 ~30m ,对可能形成的滑动带、重点监测部位加深加密布点。
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第十四节:边坡监测方案
一、人员及仪器设备
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(其中工程师3人,测工2人),采用索佳SET210全站仪(2″级)和宾得AP-128水准仪进行监测。
二、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:
(一)边坡地表有无新裂缝、坍塌发生,原有裂缝有无扩大、延伸;
(二)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;
(三)排水沟、截水沟是否畅通、排水孔是否正常;
(四)挡墙基础是否出现架空现象,原有空隙有无扩大;
(五)有无新的地下水露头,原有的渗水量和水质是否正常。
三、裂缝监测
(一)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)。
(二)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。
(三)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。
四、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。
五、沉降观测
(一)沉降点的位置
设置沉降观测点的数目和具体位置根据规范和设计要求确定,在图纸会审阶段,施工单位、监理与设计院进行协商初步确定沉降点设置方案;待基础施工完成后,根据实际情况进行设置。
为较好地进行沉降观测,施工现场内埋设的水准基点应有利于直接引测,且数量不少于两个,另外,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求。
每次进行沉降观测时,事先核查基准水准点是否发生异常变化,正常后才能进行施测。
沉降点的埋设方式为:采用埋设装卸式沉降观测点,并按设计设定高程埋设,待模板拆除后,精确找出高程。
(二)沉降点的测量
本段工程沉降测量由专职测量员组织实施,沉降观测采用NA3000电子水准仪进行测量(该水准仪及配备塔尺仅供沉降观测用)。
建筑物沉降观测的时间严格按规范要求执行,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,致使整个观测得不到完
整的观测意义其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。
主体施工阶段每上升一层施测一次,主体结构竣工后每月不少于一次,工程竣工交付业主使用前还需与监理共同观测一次后向业主进行沉降眯的移交。
以此反映出准确的沉降情况或规律。
(三)沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则
所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。
以上措施在客观上尽量减少观测误差的不确定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。
(四)统计表汇总
根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总。
绘制各观测点中沉曲线;首先建立下沉曲线坐标,横坐标为时间坐标,纵坐标上半部为荷载值,下部部为各沉降观测周期的沉降量。
将统计表中各观测点对应的观测周期所测得沉降量画于坐标中,并将相应的荷载值也画于坐标中,连续,就得到对应于荷载值的沉降曲线。
根据沉降量统计表和沉降曲线图,预测建筑物的沉降趋势。
测量小组必须将每次观测结果及时向技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时,技术负责人还应及时与设计、勘察部门联系,确定进一步观测的方案。
六、深层位移监测
此工作由拟委托第三方监测单位完成。
七、监测频率
测点埋设后即开始监测,监测过程持续到工程完工后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。
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。
(一)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,标杆露出开挖面高度不大于50cm。
(二)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。