提高巖體力學參數的準確程度。邊坡監測監測信息快速反饋分析技術編輯監測系統建立的目的,主要是獲取被測邊坡所處狀態的信息,并在獲取信息后分析邊坡的穩定狀況,了解邊坡在被施加控制(包括開挖、排水和噴錨等)后的反應,為下一步的控制作出決策。因此,信息反饋的速度和質量決定了監測系統的效益。為了提高監測系統的效益,必須研究信息快速反饋分析技術,提高反饋的速度和質量。監測信息的快速反饋分析,依賴于四方面技術的提高,即監測信息獲取速度的提高、監測信息管理水平的提高、監測信息分析水平和速度的提高以及監測反饋水平和速度的提高。1監測信息獲取技術傳統的監測信息獲取主要依賴于手工監測,獲取速度慢。隨著測量技術的不斷發展,自動監測已逐漸成熟起來,使監測信息獲取的速度和質量的提高成為可能。許多大型邊坡已開始部分或全部使用自動監測。考慮到經費的限制,可以選擇一些關鍵點進行自動監測,提高監測信息獲取的速度和質量。2監測信息管理技術傳統的監測信息管理是靠人工管理、分散儲存。數據管理效率低,數據中的錯誤不能及時校正,不利于監測信息的有效分析。建立監測信息管理系統能使監測信息集中管理、及時校正,為及時分析提供方便。山體滑坡是一種嚴重的自然災害,我國是山體滑坡多發國家,滑坡給人類帶來的損失與危害相當嚴重.白云區模塊化邊坡滑坡監測儀
該系統采用點、線、面相結合,形成了完整的監測網。3邊坡監測信息管理系統的建立為了管理邊坡監測信息,建立了監測信息管理系統。數據庫管理了二十多個監測項目的數據,許多項目從1992年就開始監測,積累了大量的監測數據,目前這些數據均已入庫,布置的自動監測點能自動把監測數據送入數據庫。4邊坡監測信息可視化分析系統為了分析監測信息特征,建立了具有可視化特征的監測信息分析系統,對監測信息進行常規分析,以圖形的方式顯示和打印分析結果。5邊坡穩定性反饋分析系統的建立(1)反饋分析的思路將穩定程度分五級:監測數據相當正常為穩定(代碼為A);監測數據在正常范圍之內為基本穩定(代碼為B);監測數據稍微超過允許范圍為稍不穩定(代碼為C);監測數據超過允許范圍并有發展的趨勢為一般不穩定(代碼為D);監測數據**超過允許范圍并有可能惡化為嚴重不穩定(代碼為E)。屬于A和B,認為穩定情況較好;屬于C為中間狀況,應引起注意;屬于D已有少量不穩定先兆,穩定狀況較差,應考慮采取措施;屬于E有明顯的不穩定先兆,必須緊急處理。用監測信息判別其穩定級別,即判別邊坡不穩定先兆類型。首先分析各監測項目所有可能的先兆類型判別方法,對每種方法都編制相應的處理程序。然后根據實際需要。開陽邊坡滑坡監測儀優勢通過有線或無線方式將監測數據及時發送到監測中心。對邊(滑)坡的整體穩定性做出判斷,快速做出決策。
將使采集系統具有快速強大的功能,可以圖形化分析測量結果。邊坡監測系統系統用途編輯用于邊坡自動化監測,實現對邊坡巖土體內部位移、傾斜、土壤濕度、孔隙水壓力及地表變化、環境等的連續的自動化監測。邊坡監測系統主要儀器類型編輯綜合的邊坡監測方案,包括使用各種監測儀器監測不同的邊坡特性參數。906固定式測斜儀:用于邊坡及堤壩變形監測。TDR時域反射系統:TDR便攜式電纜測試儀由TDRPAK硬件及PCTDR軟件、TDRPLOT2000軟件構成。將它與埋設于鉆孔中的同軸電纜連接起來即可測讀同軸電纜特性曲線,并由此反映出邊坡位移的相對大小、位移變化速率、變形深度位置。傾斜計:監測結構或地表運動滲壓計:測量飽和土中的水位邊坡監測系統技術規格編輯輸入●1個雙軸傾斜計或一個多路轉換器,**多可接10個雙軸傾斜計●1個振弦式滲壓計或1個多路轉換器,**多可接16個振弦式滲壓計●1個TDR100測試儀(**多可接8根測試電纜)電源內部有12V,,電壓范圍.軟件提供LOG數據采集軟件,PC208W通訊軟件用于傳輸和數據轉換存儲13比特的精度可以存儲586000個有用數據。
由監測信息查詢分析,結合**經驗,特別是現場工程師的經驗,選擇和確定所研究邊坡的先兆分析方法及分析判據(界限參數),***根據分析方法和分析判據建立邊坡穩定性反饋分析系統。由現場技術人員利用反饋分析系統隨時動態地分析邊坡的穩定狀況。隨著**對邊坡的了解程度的深入,判據可動態修改。(2)先兆分析參數①測點先兆分析參數根據現場不同專業的**群體對邊坡實測數據、邊坡真實變形破壞形式和穩定狀態的分析,確定用月速率和位移階段增幅來判斷位移類測點先兆類型,并定出有關界限值。同樣,由**確定用曲線上出現的臺階高度來判斷鉆孔傾斜儀曲線形態先兆類型。②項目先兆參數由**確定用該項目達到某先兆類型的測點的百分數與界限百分數進行比較的方法,作為判斷該項目先兆類型的依據。③邊坡整體先兆參數為了***劃分邊坡先兆類型,還需要用邊坡某先兆類型的項目數與界限項目數進行比較,以作為判斷邊坡先兆類型的依據。這一比較的界限值也應由**們確定。(3)邊坡穩定性反饋分析用邊坡不穩定先兆分析子系統來分析五強溪水電站左岸船閘邊坡。不穩定先兆分析結果如下:多點位移計***點、鉆孔傾斜儀***點和桿式測縫計總位移屬于基本穩定先兆類型。系統的可靠性很大程度上取決于監測儀器的可靠性.
具體如下:序號量測項目量測儀器主要工作內容1地面位移檢測全站儀1臺分析坡面幾何外觀的變化情況2人工巡視及裂縫觀測游標卡尺坡體的變形情況和破壞趨勢3、監控量測方法(1)、坡面外觀觀測①、量測目的在平臺上設置坡面變形觀測點,利用全站儀進行觀測。通過數據處理分析,分析坡面幾何外觀的變化情況,繪制坡面各點在施工過程中的水平位移變化情況,了解邊坡滑動范圍和滑動情況,提供預警信息。②、測點布置一般來說,通過對高邊坡坡面的變形觀測是一種**簡單,**直接的宏觀監測方法,但是在坡面的變形監測中**重要的一點就是對監測基點的選取,它直接關系到監測成果的準確性。避免在松動的表層上設點。邊坡體上的監測點布置在各級邊坡平臺上。對有可能形成的滑動帶、重點部位及可疑點應加深、加密布點。當同一邊坡設有深層位移觀測點時,坡面上其中一條縱向觀測線應與深層位移觀測點在同一直線上,以便觀測數據的相互驗證和對比分析。③、測樁埋設對土質邊坡,選擇好監測基點位置之后,挖除表土并開挖一個×,用鋼筋混凝土澆注底盤至地面高度,在底盤中心埋設一根鋼筋,鋼筋頭伸出底盤面約,鋼筋頂端設標記作為監測基點,觀測點埋設完畢后,應穩定2-3天之后再進行初測。傳統的監測信息獲取主要依賴于手工監測,獲取速度慢.巫溪哪些邊坡滑坡監測儀
多層次原則 指采用多種監測手段以便互相補充和校核;采用地表監測和地下監測相結合的立體監測。白云區模塊化邊坡滑坡監測儀
圖1-1鳳中立交交通位置圖圖1-2鳳中立交設計示意圖地形地質概況擬建場地屬侵蝕剝蝕丘陵地貌。整體地勢東高西低,東北側為一山包,比較大標高為,西側地勢較為平坦,場地標高在316m至327m之間,相對高差40m。擬建場地大部分為拆遷后的填土堆填。擬建場地多數地段基巖被第四系土層覆蓋,基巖露頭零星出露。場地表層有第四系全新統人工填土、殘坡積粉質粘土層(Q4),下伏基巖為侏羅系中統上沙溪廟組(J2s)砂、泥巖。經工程地質調查,線路區及周邊未發現滑坡、危巖、泥石流、巖溶及活動斷裂等不良地質作用。邊坡概況E匝道全長,道路設計高程~。該段地貌為斜坡淺丘,目前區內為廠區。邊坡坡頂東北側為在建的張家灣還建房。根據設計方案,該段道路設計為挖方段,比較大挖方高度,位于EK0+320附近。該段道路位于立交東北側,按設計標高平場后,匝道右側形成長久性挖方巖質邊坡,坡高5~39m。結合《建筑邊坡工程技術規范》,確定該邊坡類型為Ⅲ類,安全等級為二級。G匝道全長,道路設計高程~。該段地貌為斜坡淺丘,目前區內大部分為廠區,局部分布住宅。根據設計方案,該段道路設計為挖方段,比較大挖方高度1m左右。該段道路位于立交西南側,按設計標高平場后。白云區模塊化邊坡滑坡監測儀
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