第8章-边坡工程监测.ppt
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1、1/85第八章 边坡工程监测 由于边坡岩土体性质的复杂性,岩土体地质分布的不均匀性,岩土体性质受施工过程、外部环境、大气因素的影响,以及边坡的不合理设计,人工边坡在施工过程中火形成后失稳仍时有发生。如何有效的预防和减轻自然边坡滑坡灾害和人工边坡事故一直是岩土工程师的重大任务,比较有效的处理方法是理论分析、专家群体经验知识和监控系统相结合的综合集成的理论和方法。8.1 概述2/858.2 边坡工程监测方法与内容监测目的:在于把握坡体变形、应力、以及地下水活动等动态特征和发展规律。指导边坡工程施工和控制施工进程。并为边坡工程反分析与数值仿真提供参数。基于可靠的监测成果资料,可以进一步查明坡体病害的
2、性质、规模、成因、滑面形态和滑坡推力等;分析判断坡体稳定性状态及其发展趋势;必要时进行监测预警,或灾害预测预报。边坡工程监测也是边坡防护加固或整治工程效果评估与预测的重要手段。3/858.2.1 边坡工程监测的特点(1)、岩土体介质的复杂性;(2)、监测的内容较多:变形、应力、地下水、天气、地震等。(3)、监测的周期长:两年甚至更长时间。4/858.2.2边坡工程监测体系以变形监测为主,结合应力和强度监测。边坡变形包括位移和应变,位移是主要的,相应地,应力和强度也将调整和变化。立体监测与全面监测。变形监测应力监测其它监测5/85边坡工程监测体系边坡工程监测体系变形监测应力监测其它监测地面变形监
3、测地下变形监测岩土应力监测接触应力监测结构应力监测结构变形监测降雨量监测特征量监测地下水监测宏观变形巡查6/858.3变形监测地面变形监测:地面位移与沉降等。地下变形监测:坡体深部位移等。结构变形监测:支挡加固结构及其它建筑结构等。边坡变形包括位移和应变,以位移监测为主。7/858.3.1地面变形监测简易监测法仪器监测法设站监测法GPS监测法远程监测法地面变形监测方法8/85简易监测法当坡体地表出现明显的裂缝变形时,为了监测坡体地表裂缝的变形活动和发展情况,基于临时性保障施工、生产、生活及交通运输等安全的目的,在边坡现场经常采用如图所示的两种简易监测方法。9/85仪器监测法对于那些地表裂缝变形
4、活跃的滑坡,需要了解和掌握其地表裂缝连续变形活动动态,或者由于其工程或建筑的重要性,需要重点设防监测,一般采用埋设专门的监测仪器的方法实施滑坡监测。10/85地面倾斜监测法在滑坡变形发育、发展和破坏的过程中,滑坡坡体表面都将不同程度地产生地表倾斜变形,并反映滑坡变形的发生范围、发育阶段和变化规律。滑坡地表变形倾斜监测可以有效可靠地确定滑坡坡体的变形范围,并能从一定程度上反映和体现滑坡变形的活动状态和发展规律,特别适用于滑坡前缘剪出口的分析与判断和滑坡滑动方向的确定。11/85设站观测法设站观测法是在充分了解现场的工程地质背景的基础 上,在边坡上设立变形观测点,成线状或网络状布置。在变形影响范围
5、之外稳定地点没置固定观测站,用测量仪器(经纬仪、水准仪,测距仪、摄影仪及全站型电子速测仪、GPS接受机等)定期监测变形区内网点的三维(X、Y、Z)位移变化的一种行之有效的监测办法。水平位移监测设经纬网、沉降监测设水准网。12/85主要设站监测方法大地测量法GPS测量法RS测量法近景摄影测量法激光全息测量法激光散斑测量法工点监测区域或路段监测13/85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。能确定边坡地表变形范围;量程不受限制;能观测坡体的绝对位移量;在滑坡发生剧滑时,监测仪器设施不会因滑坡加
6、速运动而损坏,监测人员不必到滑坡体上,因此能保证滑坡监测的连续性。14/85GPS监测法GPS系统通常由空间导航卫星、地面控制站、GPS用户定位设备和地面通信网等部分组成。GPS的用户设备简称GPS接收机,由天线、接收机、信号处理器和显示器组成。监控系统由监控中心、网络中继站、现场分控站、GPS基准站和移动远端(或GPS流动站)等部分组成。15/85远程监测法远距离无线传输是该方法最基本的特点,由于其自动化程度高,可全天候连续观测,故省时、省力和安全,是当前和今后一个时期边坡工程监测发展的方向。同时,无线监测也为我们进行边坡监测提供了一个很好的途径,通过无线监测,我们可以真正的实现测试的多参数
7、,是研究边坡和建筑物稳定性及活动规律的有力工具。16/85GPRS数据传输17/85地下变形监测地面变形与地下变形既有联系又有区别,地下变形往往具有超前的变形特点和控制坡体总体变形活动动态的规律。对滑坡而言,由于其地形、地质条件复杂,物质组成不均,结构强度各异,往往地表变形和地下变形不尽一致。除了进行滑坡地表变形监测之外,还必须进行滑坡地下变形监测,了解滑坡地下变形的活动状态和变化规律,全面把握滑坡坡体的变形动态过程。18/85主要地下变形监测方法钻孔测斜仪多点位移计多点沉降仪TDR监测19/85钻孔测斜仪20/85多点位移计21/85多点沉降仪22/85TDR监测TDR:时域反射由TDR同轴
8、电缆、电缆测试仪和数据记录仪组成。基本原理如同雷达,通过对同轴电缆激发一个电脉冲,遇到一个断点或变形是将返回一个“跳跃”信号。变形位置、量级、速率可以较为准确确定。23/85TDR实时自动监测预警系统24/85结构变形监测在坡体变形活动的过程中,位于坡体上的建筑物(包括桥梁、隧道、轨道、护坡、挡墙、侧沟、天沟、截排水沟、盲沟、检查井、抗滑工程结构、以及工矿房屋建筑等),由于自身结构刚度相对较大,它们往往对坡体变形的反映最为直接和敏感。进行结构变形的监测,可以辅助工程技术人员分析坡体变形性质、规模和状态,便于掌握变形的发生原因、稳定程度及其发展趋势。并且,可以为整治工程设计提供各种现场参考指标。
9、我们经常在滑坡勘察的过程中,在滑坡地表或地下变形监测的同时,实施滑坡建筑物变形监测。25/85结构变形监测标线尺量法砂浆贴片法位移计收敛计测缝计26/85砂浆贴片法27/85多点位移计28/85收敛计29/85测缝计30/85应力监测坡体变形发生和发育的过程,其实际是坡体内部岩土应力变化和发展的过程。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。31/85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
10、面应力监 测、结构反力监测等。结构应力监测:锚杆(索)轴向应力监测、混凝土结构应力应变监测等。32/85岩土应力监测监测坡体内部岩土的应力变化动态。通过土中应力监测,了解坡体应力分布状态,定量解析坡体变形破坏机制,帮助工程技术人员认识坡体变形性质和规模,准确把握其稳定程度和发展趋势。33/85土中应力监测34/85地应力监测a:测量孔b:应力解除孔c:测量元件d:被解除应力的岩芯35/85接触应力监测了解岩土与结构的相互作用动态与规律。结构的受力状态与分布规律,为工程设计奠定可靠的基础。反力状态量测。36/85结构应力监测锚索应力计锚杆应力计钢筋应力计混凝土应力计37/85锚索应力计38/85
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