边坡工程处治技术09++滑坡监测工程word版本.ppt

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1、边坡工程处治技术09++滑坡监测工程2.2滑坡监测方法根据以上监测内容,滑坡监测方法可分为5大类型:宏观简易地质监测法、大地精密测量法、GPS法、仪器仪表监测法、综合自动遥测法。2.2.1宏观简易地质监测法该法主要对滑坡的地表裂缝、建筑物裂缝,地面鼓胀、沉降、坍塌、地下水(井水、泉水)、动物异常等宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期监测、记录,随时掌握滑坡的变形动态及发展趋势,尤其对地表裂缝、建(构)筑物变形进行监测,即在滑坡变形体及建(构)筑物裂缝处设置骑缝式简易监测标志,定期使用长度量具直接测量裂缝长度、宽度、深度变化及裂缝形态、开裂延

2、伸方向等,以便实现科学预报的目的。特点:获取的前兆信息直观可靠,可信度高,监测方法简单经济、实用性强,适应于各种滑坡不同变形阶段的监测,更适合群测群防监测。缺点:监测内容单一,监测精度较低,劳动强度大。2.2.2大地精密测量法该法是从测绘技术方法移植而来的,一般用三角交汇法、距离交汇法监测滑坡变形的二维(X、Y)水平位移;用几何水准法、精密三角高程测量法监测滑坡的垂直(Z方向)位移;用小角法、测距法、视准线法监测滑坡的水平单向位移。该法的主要特点如下:(1)监控面积大,不仅能够对重点部位进行定点监测,而且能够有效确定滑坡范围及变形状态。(2)其量程

3、不受限制。(3)该法以滑坡区以外稳定的测点为基准进行滑坡区域的监测,能够直观测定滑体的绝对位移量,掌握滑坡整体变形状态。(4)在滑坡发生巨滑时,监测仪器设施不会因滑坡加速运动而损坏,监测人员不必到滑坡体上,因此能保证滑坡监测的连续性。(5)技术成熟,精度较高。由于大地精密测量法具有上述特点,故适用于不同变形阶段的滑坡位移长期监测,它在滑坡监测中占主导地位。该方法的缺点是监测受到地形通视条件的限制和气象条件的影响,野外工作量大,周期长,不能连续监测。2.2.3GPS法利用GPS静态相对定位原理,建立起高精度测量控制网,监测滑坡变形与位移。在我国用GP

4、S进行滑坡监测从近几年才开始。GPS法监测滑坡主要有如下特点。(1)高精度。在测程>10km时,其相对精度可达到5×10-6~1×10-6,甚至能达到10-7,优于精密光电测距仪。(2)全天候,不受天气条件限制。(3)全自动。确保监测成果的客观性、可靠性,减小劳动强度。(4)监测点之间不需通视,选点不受限制。(5)监测点的三维坐标可以同时测定,对于运动的监测点还能精确计算出它的速度。(6)费用省。约为常规技术建网费用的1/3左右。该法适用于滑坡不同变形阶段地表三维位移监测,滑坡监测GPS网中相邻两点最小距离为500m,最大距离为10km。存在的问题

5、是在高山地区,卫星信号易被遮挡,多路径效应较为严重,对测量有一定影响,另外接收机目前价格较贵,妨碍其推广应用。2.2.4仪器仪表监测法该法主要监测滑体地表及深部的位移、倾斜、裂缝变化,地声、地应力、应变、地温及降水等相关因素与环境因素。其特点是监测内容丰富、精度高、资料可靠,省时省力。如1995年1月30日预报成功的甘肃省永靖县黄茨滑坡就是采用了这种方法。仪器仪表监测的具体方法很多,按实施方式可分为两大类型:直接监测法和间接监测法,表2是这两大类型所包含的各种方法。美国NovaLynx气象站Solinst水位记录仪PWS型渗压计2.2.5综合自动遥

6、测法该法采用自动化程度高的远距离遥控监测系统或空间技术卫星遥测,自动采集、存储、打印和显示滑坡变形监测数据,并绘制出各种变化曲线、图表。其监测内容丰富,自动化程度高,可全天候观测,并远距离传输,省时省力。缺点是受外界因素干扰,传感器、仪器易出故障,长期稳定性差。适用于滑坡变形处于速变及临滑状态时的中、短期监测及防治施工期安全监测。由于传感器、仪器质量不过关,国内用得不多,公开报道的应用实例是该法曾用于重庆市万县豆芽棚滑坡治理效果检验监测。以上是目前国内采用的各种滑坡监测方法,从滑坡监测内容可以看出,滑坡监测是多种监测方法相结合的综合监测,它既要监测

7、地面、地下变形,又要监测诱发因素和相关因素,因此没有一种监测方法能够单独胜任滑坡动态监测。在滑坡监测中,滑坡变形监测是必不可少的项目,相关因素监测一般实施地表水、地下水、泉水及地温监测,诱发因素主要实施降水监测。对于不同的监测目的、不同的滑坡发育阶段及不同的滑坡类型所选择的滑坡监测方法不同,表3是各种监测方法综合运用的几个实例。此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢

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