道路边坡滑坡监测方案(共25页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京基康科技有限公司监测应用型方案道路边坡滑坡体监测 联系电话:目 录专心-专注-专业1 概述近年来,随着国家对基础设施建设项目投资力度的不断加大,公路、铁路项目越来越多。在山区的铁路、公路工程建设中,道路多穿行于山川、河谷之间,经常要开挖大量边坡,边坡的开挖破坏了原有植被覆盖层,导致出现大量的此生裸地以及产生严重的水土流失现象,造成生态环境的破坏,边坡岩土体的崩塌、滑坡、泥石流等失稳破坏还会给人民生命和财产带来巨大的损失。为防止公路、铁路边坡失稳,给国家带来巨大的经济损失,危机人民生命和财产安全,安全监测显得非常重要,加大自动化监测力度,做到防患于未然。2 监测内容
2、2.1高边坡道路滑坡监测高边坡的滑坡产生的主要原因是道路施工开挖,使原有地貌产生较大变化,边坡上部结构在重力作用下产生侧向应力应变,最终失稳造成边坡坍塌或滑坡现象产生,因此对高边坡的安全监测主要分以下几部分进行。(1) 边坡倾斜情况(2) 边坡锚索应力(3) 边坡锚杆应力(4) 水平位移2.2 缓边坡道路滑坡监测坡度较小的边坡滑坡产生的主要原因是地下水活动,地下水的作用主要表现在软化边坡土层,降低土体强度,产生动水压力和孔隙水压力,对透水岩层产生浮托力等方面。缓边坡安全监测主要由以下几部分组成。(1)地下水水位(2)滑坡体位移变化情况(3)不同深度土体位移变化(4)边坡倾斜程度(5)雨量监测3
3、 监测方法3.1高边坡滑坡监测方法3.1.1 边坡倾斜情况边坡纵向不同深度土体水平位移变化情况监测可采用BGK-6150型测斜仪来完成。在观测位置钻孔,将测斜仪通过不锈钢管与滑轮组连接后安装在带有导槽的标准测斜管内,当土体发生位移时测斜仪与测斜管同步移动,以此来监测边坡的倾斜情况。图1 BGK-5150测斜仪安装示意图3.1.2 边坡锚索应力预应力锚索法是边坡加固的方法之一,预应力锚索对于高路堑边坡加固具有较好的效果,对预应力锚索的荷载情况的监测是高边坡滑坡监测的重要组成部分。预应力锚索应力监测选用BGK-4900型振弦式锚索测力计来进行。锚索计用于测量加载液压千斤顶的力的变化及荷载与锚索的长
4、期应力变化,提供锚索荷载全过程的监测,经过自动数据采集仪的信号输出,实现远程遥测图2 BGK-4900型锚索计安装示意图3.1.3 边坡锚杆应力锚杆加固是高边坡挡土墙加固中的一种,由肋柱、挡土板、锚板组成,靠锚杆的拉力维持挡土墙的平衡,锚杆的应力变化直接影响边坡加固的牢固程度。锚杆应力监测选用BGK-4911型锚杆应力计来实现。锚杆应力计安装时应力计直接焊接在待测锚杆的中间,将焊有锚杆计的锚杆推入钻孔中时,应避免损坏电缆,必要时做好电缆防护。图3 BGK-4911锚杆应变计安装示意图3.1.4边坡水平位移边坡水平位移监测选用BGK-A3型单点位移计进行。在边坡上选取观测点,钻孔,安装位移计,位
5、移计锚头锚入边坡深处相对稳定的岩层中,通过位移计传感器对变化量的测量与反馈,实现边坡水平位移变化的监测工作。图4 BGK-A3单点位移计示意图图5 BGK-A3型单点位移计安装示意图3.2缓边坡滑坡监测方法3.2.1 地下水水位地下水水位监测选用BGK-4500S型振弦式渗压计来完成。每一个渗压计都需要获取一个精准的零读数(即初始读数),而这个读数将用于后期的数据处理。零读数是在仪器安装之前(即未加压时)读取的数值。 图6 BGK-4500S零读数示意图 图7 BGK-4500S安装示意图 3.2.2 滑坡体位移变化情况滑坡体位移监测选用BGK-3427型线性电位计式大量程位移计来实现。将传感
6、器固定在稳定点上,另一端则固定在滑坡体另一端作为动点,当动点产生位移变形后将通过连接杆传递。图8 滑坡体位移监测示意图3.2.3不同深度土体位移变化不同深度土体位移变化情况监测选用BGK-A6多点位移计来完成。土体在失稳前不同深度层面上的位移是不同的,为了更精确地了解土体位移变化情况,需对不同深度不同层面上的土体位移进行监测,达到预知的目的。图9 BGK-A6型多点位移计安装示意图图10 BGK-A6多点位移计安装图3.2.4 边坡倾斜程度边坡的倾斜程度监测选用BGK-6150(钻孔测斜管内安装)测斜仪来完成。BGK-6150测斜仪可以监测到边坡竖向不同深度、不同土层的水平位移,并能实时了解到
7、不同土层之间的相对位移变化情况。图11 钻孔安装测斜仪BGK-61503.2.5雨量监测大多数滑坡产生的原因都是暴雨洪灾造成的,因此监测道路边坡滑坡情况的同时,必须对雨量变化情况进行实时监测。雨量监测选用BGK-9010-011一体化雨量监测站来实现。一体化雨量站集测量、数据采集、数据传输与一体,安装简单,使用方便。图12 一体化雨量站效果图4 数据采集图13 系统组网结构图数据采集系统由上位机(数据采集计算机)、数据采集仪、传感器等组成,实际变化过程中传感器将路基变化情况以数据信号的形式传递给数据采集仪,数据采集仪通过无线通讯模块或数据传递线将变化情况传递给PC终端,监测人员在PC终端采用B
8、GKlogger软件可以获取监测数据,通过数据分析可以获得实时的监测结果。BGK-Micro-40数据采集仪内置先进的混合式智能测量模块,可测量振弦式、差阻式、标准信号、电位计、电阻应变片等几乎所有主流类型的传感器。模块本身具有8个或16个基本的测量通道,每个通道均可接入一支完整的传感器,仪器类型只需通过软件进行设定。每台数据采集仪最多可实现40个通道的测量。各通道均装有防雷器件,可有效消除或减少因雷击对设备造成的损坏。每台数据采集仪均内置有后备电源(UPS),在外部电源停电时,设备可持续工作最多达15天。设备标配采用220V交流供电,也可选装如太阳能电池组等外接直流电源为设备供电。图14 图
9、15 BGK-Micro-40数据采集仪表1 BGK-Micro-40技术指标通道数40测量精度振弦式频率:0.1HZ;温度:0.5差阻式电阻比:0.0001;电阻和:0.02标准模拟量电压:0.02%FS;电流:0.05%FS线性电位器(10K)电阻比:0.0001;电阻值:10分辨率振弦式频率:0 .01Hz;温度:0.1差阻式电阻比:0.00001;电阻和:0.001标准模拟量电压:0.01mV;电流:0.5uA线性电位器(10K)电阻比:0.00001;电阻值:0.1每通道测量时间5s时钟精度1分钟/月通讯方式RS232/RS485/GPRS工作温度-3060系统功耗待机:0.5W;测
10、量:1.5W数据存储容量2MB(1000条记录)电源系统供电方式DC 1224V/AC 220交流;电池:12V/7Ah免维护电池箱体尺寸24通道及以上:600x380x210mm;12通道、8通道建议选用小机箱380x380x210mm5监测系统云平台监测与预警云服务平台基于物联网及云计算技术,能够为用户提供传感器数据、视频图像、图片远程采集、传输、储存、处理及预警信息发送等服务。该平台以集中式分区化的方式为用户提供便捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。通过这种业务,用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看和接收预警信息。监测与预警客户端HD软件,是基于监测与预警物联网
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