《边坡监测讲义》PPT课件.ppt
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1、边坡监测与预报,1、边坡工程监测的目的、作用和内容,1.1目的 1)为了保证工程施工和运行的安全。(2)评价边坡理论分析结果和经验判断成果的依 据,是修改设计和指导施工的客观标准。(3)为工程岩土体力学参数的反演分析提供资料。(4)为掌握边坡变形特征和规律提供资料,指导在 边坡发生严重变形条件下的应急处理。(5)为分析岩体结构与边坡变形破坏的关系,预测 边坡变形破坏趋势,评价边坡的长期稳定性提 供条件。,在交通、矿山、建筑和水利等各个建设领域中,通过边坡工程的监测,可以达到下述作用。(1)评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定程度,并做出有关预报,为业主、施工方及监理提供预报数据,跟踪和控制施工
2、进程,对原有的设计和施工组织的改进提供最直接的依据,对可能出现的险情及时提供报警值,合理采用和调整有关施工工艺和步骤,做到信息化施工和取得最佳经济效益。对于已经或正在滑动的滑坡体掌握其演变过程,及时捕捉崩滑灾害的特征信息,如:崩塌、滑坡的正确分析评价、预测预报及治理工程等,提供可靠的资料和科学依据。,1、边坡工程监测的目的、作用和内容,1.2 作用,(2)为防治滑坡及可能的滑动和蠕动变形提供技术依据,预测和预报今后边坡的位移、变形的发展趋势,通过监测可对岩土体的时效特性进行相关的研究。通过监测可掌握崩塌、滑坡的变形特征及规律,预测预报崩滑体的边界条件、规模、滑动方向、失稳方式、发生时间及危害性
3、,并及时采取防灾措施,尽量避免和减轻工程和人员的灾害损失。通过监测可为决策部门提供相应参数依据,为有关方面提供相关的信息,以制定相对应的防灾救灾对策。,1、边坡工程监测的目的、作用和内容,(3)对已经发生滑动破坏和加固处理后的滑坡,监测结果也是检验崩塌、滑坡分析评价及滑坡处理工程效果的尺度。因而,监测既是崩塌滑坡调查、研究和防治工程的重要组成部分,又是崩滑地质灾害预报信息获取的一种有效手段。通过监测可为决策部门提供相应参数数据,为有关方面提供相应的对策。(4)为进行有关位移反分析及数值模拟计算提供参数。对于岩土体的特征参数,由于直接通过试验无法直接取得,通过监测工作对实际监测的数据(特别是位移
4、值)建立相关的计算模型,进行有关反分析计算。,1、边坡工程监测的目的、作用和内容,主要是对危险滑坡的成灾条件、过程的监测和地质灾害防治过程及防治效果的反馈监测。包括以下方面:1)危岩、滑坡地表及地下变形的二维(X,Y方向)或三维(X,Y,Z方向)位移、倾斜变化监测;2)有关物理参数应力应变、地声变化的监测;3)环境因素地震、爆破震动、降雨量、气温、地表(下)水(水位、水质、水温、泉流量、孔隙水压力)等监测。,1.3 内容,1、边坡工程监测的目的、作用和内容,2、边坡工程监测方法,2.1 宏观地质观测法 用常规的地质路线调查方法对崩塌、滑坡的宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记
5、录,以便能随时掌握崩塌、滑坡变形动态及发展趋势,达到科学预报的目的。该方法具有直观性、动态性、适应性及实用性强的特点,不仅适用于各种类型的崩塌滑体不同变形发展阶段的监测,而且监测内容比较丰富、面广,获得的前兆信息直观可靠,可信度高。结合仪器监测资料综合分析,可初步判定崩塌滑体所处的变形阶段及中长短期滑动趋势,作为崩塌、临滑的宏观地质预报判据。其方法简单经济,便于掌握和普及推广应用,适合群测群防。宏观观测法对于发生病害的边坡进行观测较为适合,对崩塌和滑坡的宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记录,从宏观上掌握崩塌、滑坡的变形动态和发展趋势。,2.2 简易观测法 通过人工观测边坡工
6、程中地表裂缝、地面鼓胀、沉降、坍塌、建筑物变形特征(发生和发展的位置、规模、形态、时间等)及地下水位变化、地温变化等现象,也可在边坡体关键裂缝处埋设骑缝式简易观测桩;在建(构)筑物(如房屋、挡土墙、浆砌块石沟等)裂缝上设置简易玻璃条、水泥砂浆片、贴纸片;在岩石、陡壁面裂缝处用红油漆划线作观测标记;在陡坎(壁)软弱夹层出露处设置简易观测标桩等,定期用各种长度量具测量裂缝长度、宽度、深度变化及裂缝形态、开裂延伸的方向。该方法监测的内容比较单一,观测精度相对较低,劳动强度较大,但是操作简单,直观性强,观测数据资料可靠,适合于交通不便、经济困难的山区普及推广应用。并适合于崩滑体处于速变、剧变状态时的动
7、态变形监测。,2、边坡工程监测方法,图1 简易观察装置(a)设桩观测;(b)设片观测;(c)设尺观测;(d)刻槽观测,边坡表面裂缝量测,(1)最简单的一种方法是在滑坡周界两侧选择若干个点,在动体和不动体上各打入一根桩(木桩或钢筋),埋入土中的深度不小于1.0m,桩顶各钉一小钉或作十字标记,定时用钢尺测量两点间的距离,即可求出两桩间距的变化,若在不动体上设两个桩,滑动体上设一个桩,形成一个三角形,从三边长度变化可求出滑动体的移动方向和数量。,边坡表面裂缝量测,(2)标尺测量法,即在两观测桩露出地面的部分刻上标尺(或另加标尺)一个水平,一个垂直。设桩后测出其初始读数,以后随时测记水平和垂直尺上的读
8、数,不用另外丈量即可求出滑动体的水平位移和垂直升降值。,(3)在不动体上水平打入一根桩测量时在桩上吊一垂球,垂球下的动体上设一混凝土墩,墩顶面画上方格坐标,即可测出移动的数值和路径。若垂球线长度固定,还可大致测出滑体的沉降量。,(4)建筑物上的裂缝监测可以在裂缝两侧设固定点(如涂油漆)用尺量距,也可在缝上贴水泥砂浆片(贴片处必须清洗凿毛以便粘贴牢固),观测水泥砂浆片被拉裂、错开等情况,,(5)滑坡记录仪(也叫伸缩计、滑坡计),它是一个带记时钟的滚筒记录装置,固定在裂缝外的不动体上,滑体上设观测点,观测点与记录仪之间的距离以15m左右为宜。中间拉一铟钢丝,铟钢丝外应设塑料管或术槽保护以防动物碰撞
9、。位移随时间的变化记录在记录纸上。一周或一月换一张记录纸,可连续记录。此记录仪还可带报警器,当位移达到规定数值时,自动报警。,近年来我国也研究制造了由单板机控制的自动记录仪。中铁西北科学研究院研制的KHB-1型滑坡自动记录和报警器,可带16个探头,既可测位移,又可测雨量和水位,还能自动报警,能分出位移是拉伸还是压缩,而且有较强的抗干扰性能,曾在电气化铁路两侧滑坡上使用,性能良好。记录仪距测点间距离可达600-800m(即电缆的长度),可以交、直流电两用。,日本坂川株式会社生产的SRL型滑坡自动记录仪,不用机械纸带记录,一台记录装置可带12个设在滑坡内外的记录仪,滑坡位移在室内自动记录。自动记录
10、装置可用于危险性较大、人员不宜接近的情况。,(6)地面伸长计:用于测定地表明显裂隙的位移量。在边坡的稳定地段立一垂直桩3,桩上端装有一个滑轮5,滑轮上绕一根金属线l,金属线一端挂一重锤6,在其另一端用桩2固定在发生移动的边坡岩体表面。当滑体移动时,重锤被金属线牵引而上升,其上升量可以从垂直桩上的标尺4看出。也可把金属线的警报讯号灯7的限位开关连上,并预先调好需要报警的位移量,当位移量达到该值时,限位开关合上,警报灯发光,以引起注意。,(7)钢绳伸长计它是在不稳定边坡体上与稳定边坡体上分别埋设一个锚固标桩1和2,在标桩之间牵一个具有一定拉力的钢绳3,钢绳直径1cm左右,在稳定区标桩一端,设有钢标
11、尺4,钢绳通过导轮5挂一重锤6将钢绳拉紧,如图6-34所示。当滑坡体移动时,重锤6被钢绳牵引上升,其上升量(即滑坡体移动量)可由标尺4测出。,此外还可与报警系统配合使用,只要在钢标尺右端安装一个电源开关,当固定在钢绳上的接通滑块7随钢绳移至事先规定的预报位移量的位置时,滑块便与电源开关接触构成通路,报警信号(光或电铃)便接通,即可发出滑坡报警信号。钢绳伸长计具有操作简便,可观测岩体较大的位移量,而且可以大范围内设点形成一个监测网。,2.3 设站观测法 设站观测法是指在充分了解场区的工程地质背景的基础上,在边坡体上设立变形观测点(成线状、格网状等),在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站,用
12、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接收机等)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方法。此法主要指大地测量、近景摄影测量及GPS测量与全站式电子速测仪,设站观测边坡地表三维位移的方法。,大地测量法 边坡的外部变形监测通常是用常规的大地测量方法 平面位移监测:采用三角测量、经纬仪导线测量、全站仪或电 磁波测距导线测量以及交会测量等方法,垂直位移监测:水准测量或三角高程测量等方法。常用仪器:经纬仪、水准仪、测距仪和全站仪、电子水准仪 目前,最高精度的全站仪(瑞士Leica公司的TC2003)目前最高精度的电子水准仪(美国Trimble公
13、司的DiNi 12)。高精度电子测量仪器的发展,为变形监测的常规大地测量方法注入了新的活力。,三角测量:,分别在滑坡体附近的稳定地区和滑坡体上选定一系列的点(称三角点,A,B,C,),按三角形连接成网。观测三角形网中的所有角度l,2,3,。若A,B为已知点,则AB边的长度和方位角也为已知值。在各三角形内,由正弦定理可以用AB边可以推算出AC,BC的边长,进而求得网中所有边长。根据已知边的方位角和网中的观测角可以推算出其他各边的方位角。最后,根据己知点坐标及各边的方位角和边长,就能逐次求得其它各点的坐标。重复多期测量后,就可以测得边坡上各三角点的位移大小及方向。,优点:控制面积大、几何条件多、图
14、形结构强,有利于检查角度测量质量,是山地、丘陵及通视条件较好的测区广泛采用的一种测量方法。它的缺点是测角的任务较重,但测距工作量大大减少。,将位于滑坡体附近稳定区域的基准点与滑坡体上的相邻控制点连成直线以构成折线,称为导线。这些控制点称为导线点。导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值根据起算数据(如已知边AA和BB的坐标和方位角),推算各边的坐标方位角,从而求出各一导线点的坐标。,导线测量,经纬仪导线:用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长。电磁波测距导线:用光电测距仪测定导线边长。,导线测量的特点是布设灵活,要求通视的方向少,边长直接测定,精度均匀。因此,导线测量是测定边坡平面位移常用的
15、一种方法,特别是地物分布复杂、视线障碍较多的隐蔽区和带状地区,多采用导线测量的方法。,当滑坡区域地形复杂、遮蔽较多,布设三角点或导线点比较困难,而需要监测的变形点数量不多时,可采用交会测量的方法进行。交会测量的原理类似于三角测量,都是在三角形内(至少有两个点为已知基准点)观测特定的角度或边长,利用正余弦定理来计算未知的角度或边长,进而利用边长和方位角求得交会点的坐标值。根据观测量或观测方式的不同,交会测量可分为前方交会、侧方交会、后方交会、测边交会等。,交会测量,前方交会法:在两个已知基准点A,B上分别设站观测,测得水平角和,从而可以计算出变形监测点P点的坐标。,侧方交会法:分别在一个已知点A
16、和变形监测点P上安置仪器,观测水平角和,然后利用两个已知点A,B的坐标来测定未知点P的坐标。其中,另一个已知点C和观测角可用作交会测量成果的正确性检验。,后方交会法:将仪器安置在变形监测点P上,分别向三个己知点A,B,C进行观测,测出水平角1,和2,然后在两个三角形内利用正弦定理进行计算,求出P点的坐标。,测边交会法:,将测距仪或全站仪分别安置在三个已知点A、B、C或变形监测点P上,测得三个己知点A,B,C到P点的距离Sa,Sb,Sc,然后在两个三角形内利用正余弦定理进行计算,由边长推算出P点的坐标。,水准测量:水准测量是利用一条水平视线,并借助水准标尺来测定地面上两点间高差的方法。当两点间高
17、差已知时,就可由已知点的高程,推算出未知点的高程。边坡的垂直位移变形监测,就是用水准测量来测定监测点与稳定基准点之间的高差,进而求得垂直变形监测点的高程值。经多期测量后,就可以利用垂直变形监测点高程值的变化来确定滑坡体垂直位移的大小和方向。,三角高程测量:在山区进行变形监测,若用水准测量,则速度慢、困难较大,故可采用三角高程测量的方法。三角高程测量的观测方法简单,受地形条件限制较小,是测定滑坡体垂直位移变化的一种基本方法。但必须用水准测量的方法在测区内引测一定数量的水准点,作为高程起算的依据。,设站观测法网型布置 观测网型布置,决定于观测区的范围、地形条件以及观测要求,一般采用以下几种网型:,
18、十字形观测网:适用于变形边坡窄长、观测范围不大、滑体滑动主轴明显的情况。此时,可在沿滑体主轴方向布置一排观测点,垂直于主轴方向布置若干排观测点。设点时在同一排上的变形带和稳定区均需有测点控制,以便进行分析对比。固定点可设在主轴剖面上或其他通视地点。此类网点建网和观测都较方便,放射形观测网:适用于通视条件较好、观测范围不太大的变形边坡。在变形边坡以外的稳定地带,选择观测通视条件较好的位置布设2个固定测站,从固定测站按放射状设若干条观测线,在测线终点的稳定岩体上设照准牌,定期观测2组放射测网交叉点的位移变化。此法的优点是观测时搬镜次数少,可节省人力和时间。但测点布置不甚均匀,靠近测站的测点观测成果
19、较精密。,方格形观测网:一般适用于地形条件复杂的大型边坡的观测。在观测范围内设置不同方向观测线,使测线纵横交叉,组成方格网形。观测线数量不限,观测点一般布置在纵横剖面线的交叉点上。此法的优点是:只要求每条测线通视,受地形条件的影响较小,测点分布可任意调整,且分布均匀,观测精度高;缺点是:固定测站多,建网时工作量大,每次观测时,1个固定测站只能观测1条测线,仪器搬动频繁,人力物力消耗大,费时间。,三角站网:当观测地区交通极为困难而难以布置大量测点时,可在变形带外围的稳定边坡上设置三角站网,用以观测变形边坡上少数测点的平面控制变化。另外:除在地表设站观测边坡位移外,为了了解不同高程岩体位移变化的情
20、况,也可在边坡断面上,不同高程处开挖勘探平硐,在硐内设桩观测。根据不同高程岩体位移变化情况,以便研究边坡岩体在某一剖面上的变形规律。,观测资料的分析整理 一般对变形边坡的观测都是为了分析研究边坡变形破坏的规律,其最基本的观测资料为各观测桩的水平位移和高程变化的数据。对这些数据进行系统分析整理后,据以做出客观的判断。编制边坡水平位移矢量图及累计水平位移矢量图。将各测桩的水平位移量按一定比例,并按位移的方位绘在各测点处。从图中可以看出水平位移随时间的变化情况。,编制边坡高程升降矢量图及累计升降矢量图。以各测线为基准,横线以上为上升,横线以下为下降,将各点高程的变化按比例(与水平位移矢量图相同)绘在
21、图上。从图中可以看出高程升降随时间的变化情况。,编制水平位移动和高度变化综合图。将上述2种分析图重叠。从综合图上可圈定滑坡体周界,并可确定主滑线。,绘制边坡位移(某点水平位移、垂直位移等)与时间的关系曲线图。从图上可以分析边坡位移的状况与发展趋势,以便为滑坡预报提供依据。通常边坡位移的初始阶段位移的增加比较均匀,在滑坡前发生的一小段时间内,位移常常停顿,其后位移显著增大,这往往是滑坡的预兆。从位移与时间的关系曲线上可以推测出发生滑坡的日期。,编制变形和地下水位变化的关系曲线,用以观察位移和地下水位以及降水之间的关系。水是产生边坡滑动的活跃因素,因此,雨季往往滑坡比较频繁。,位移观测资料的分析判
22、断,根据位移矢量关系,判定滑坡体的个数。上部观测桩普遍向东移动,而下部桩观测普遍向西移动,可以判定为上、下滑动方向不一致的2个滑坡体。,区分老滑坡体上的局部移动。老滑坡和其上的局部移动的变化规律在时间、方向及位移量上有所不同,据此可以判断在老滑坡上出现的局部移动,确定滑坡体的周界。根据观测桩的位移和位移方向可以确定滑坡的周界,一般滑坡体群内各个滑坡边缘位置的观测桩,其位移方向向各自的滑体偏移,而2个滑坡中间的观测桩其位移是很小的,由此可以确定若干滑坡体的周界及其范围示。,判定主滑线。在滑坡位移矢量 图上,找出每一横排上位移 量,下沉量最大的点,将这些 点纵向连接起来,就是滑坡体 的主滑线,它是
23、滑坡体的滑动 方向。,判定滑床形状。当滑坡体只有1个滑动面时,各观测桩的合矢量(水平与升降矢量的合矢量)与水平线的夹角,常与滑坡床上相应部分的滑动面倾角相似,据此可以推断滑动面的倾角,从而也可以定出滑床的形状。即:,判断两桩间岩体的受力性质。从两相邻观测桩在平面上同一方向位移累计值比较,可以判断两测桩间的受力性质是受压或是受拉。以此差值与两桩设站初期平均距离的比值来表示其受力的性质。,式中单位长度内两桩的变位差,单位mm/m,L0建桩初期两桩的平均距离,单位m;,两桩间累计位移差,单位mm。当其为正值时,说明两桩间岩体受拉;当其为负值时,说明两桩间岩体受压。因此,用上法可划分滑体上的张拉区和压
24、缩区。,判断边坡岩体的变形特征。当在不同高程的山体内(探硐内)设有多层观测桩时,可根据在同一垂直断面上不同高程观测桩的位移合矢量的大小,判断边坡岩体是一般性滑动、表层滑动、深层滑动或是旋转等。此外,根据各桩间位移量的大小和位移方向可判定滑动体的位置。,估算滑床的深度。对压缩变形量小,呈整体滑动的边坡,可利用某观测桩以上滑体沉降的面积A1与该桩顺轴向水平位移x的比值估算该处滑床深度h。,预报边坡滑移破坏的时间。根据位移变化速率及变位与时间的关系曲线可以预报滑坡的时间。,大地测量法有如下优点:(1)能确定边坡地表变形范围。在边坡工程监测的初期,监测的重点部位往往难以确定,甚至事与愿违,埋设监测仪器
25、的地方无变形,没有埋设仪器的地方反而不稳定。因此,对于地面变形的监测,确定变形的范围是当务之急,往往采用大地测量方法方可奏效。这是因为大地测量方法不仅可以对重点部位进行定点变形监测,而且监测面积广,可以有效地监测确定边坡变形状态。,(2)量程不受限制。大地测量法不受量程的限制,这是因为大地测量法是设站观测,仪器量程能满足边坡变形监测,可以观测到边坡变形演变的全过程。若采用仪表观测法,所埋设的仪器都存在受量程限制的问题。当变形量较大时,往往超过仪器的量程,使得监测中断。这种情况在滑坡监测中时有发生。(3)观测到边坡体的绝对位移量。大地测量方法是以变形区外稳定的测站为基准(或参照物)进行观测,能够
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