高边坡监测方案全解
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目录1 概述 (3)2 监测内容 (3)2.1高边坡道路滑坡监测 (3)2.2 缓边坡道路滑坡监测 (3)3 监测方法 (4)3.1高边坡滑坡监测方法 (4)3.1.1 边坡倾斜情况 (4)3.1.2 边坡锚索应力 (5)3.1.3 边坡锚杆应力 (6)3.1.4边坡水平位移 (7)3.2缓边坡滑坡监测方法 (8)3.2.1 地下水水位 (8)3.2.2 滑坡体位移变化情况 (9)3.2.3不同深度土体位移变化 (9)3.2.4 边坡倾斜程度 (10)3.2.5雨量监测 (11)4 数据采集 (12)5监测系统云平台 (14)6产品简介 (15)6.1 BGK-6150固定式测斜仪/倾角计 (15)6.2 BGK-4900型振弦式锚索测力计 (16)6.3 BGK-4911振弦式锚杆应力计(钢筋计) (17)6.4 BGK-A3/A6振弦式单点、多点位移计 (18)6.5 BGK-4500S型振弦式渗压计 (19)6.6 BGK-3427型大量程位移计 (20)6.7 BGK-9010-011一体化雨量监测站 (21)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2.1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。
边坡工程变形监测技术方案1. 前言边坡工程是指地质灾害治理中对山体崩塌、滑坡等地质灾害进行防治的工程性措施。
边坡工程在进行构筑时,需要对边坡的变形进行监测,以保障工程的安全性和稳定性。
因此,边坡工程变形监测技术方案十分重要。
本文将对边坡工程变形监测技术方案进行详细阐述,旨在为边坡工程变形监测提供技术支持。
2. 边坡工程变形监测概述边坡工程变形监测是指通过一定的技术手段对边坡的变形情况进行实时或定期监测,以及时发现并处理边坡工程的问题,确保边坡工程的安全性和稳定性。
一般来说,边坡工程变形监测包括以下几个方面的内容:(1)水平位移监测:对边坡工程水平方向的位移进行监测,及时发现边坡的侧向位移情况。
(2)垂直位移监测:对边坡工程垂直方向的位移进行监测,及时发现边坡的垂直位移情况。
(3)变形速率监测:对边坡工程的变形速率进行监测,了解边坡变形的速度情况。
(4)裂缝监测:对边坡工程的裂缝进行监测,及时发现并处理边坡的裂缝问题。
3. 边坡工程变形监测技术方案在边坡工程变形监测中,常用的技术方案包括全站仪监测技术、GPS监测技术、遥感监测技术、振动监测技术等。
下面将分别对这些技术方案进行详细介绍。
(1)全站仪监测技术全站仪是一种测量仪器,可以测量水平角、垂直角和斜距,适用于边坡工程的水平位移和垂直位移监测。
全站仪监测技术的具体操作步骤如下:① 设置全站仪:首先在测量点附近设置好全站仪,进行水平校准和垂直校准。
② 观测目标:使用全站仪对边坡工程的监测点进行观测,记录下水平角、垂直角和斜距。
③ 数据处理:将观测到的数据进行处理,得到边坡工程的水平位移和垂直位移情况。
全站仪监测技术能够实现边坡工程的实时监测,具有响应速度快、准确度高、数据处理简便等优点。
(2)GPS监测技术全球卫星定位系统(GPS)是一种通过卫星信号进行位置测量的技术,适用于边坡工程的水平位移监测。
GPS监测技术的具体操作步骤如下:① 设置GPS测量点:在边坡工程的监测点附近设置好GPS测量点,确保能够接收到卫星信号。
高边坡监控量测方案目录第一章编制依据 (2)第二章适用范围 (2)第三章工程概况 (2)一、高边坡地理位置 (2)二、工程地质及水文地质情况 (2)三、气象及气候 (3)第四章监测目的 (3)第五章监测工作的内容及项目 (4)一、监测工作的内容 (4)二、监测工作的项目及作用 (4)第六章监控量测仪器 (5)第七章具体监测方法与数据处理 (6)一、地面位移量测 (6)1、量测点及断面布置 (6)2、量测频率 (11)3、量测方法 (11)4、量测注意事项 (11)5、量测数据的整理 (11)二、深层位移(测斜)量测、锚杆锚索应力监测、人工巡回监测 (12)1、深层位移(测斜)量测、 (12)2、锚杆锚索应力监测 (12)3、人工巡回监测 (13)4、量测数据记录整理、分析与反馈 (13)三、地质和防护描述 (14)四、监控量测数据的处理 (15)五、位移管理标准 (16)1、控制标准 (16)2、监测管理基准 (16)3、监测数据的分析与预测 (17)4、信息反馈与成果提交形式 (17)第八章监控量测管理系统 (17)一、组织机构 (17)二、管理流程 (18)三、量测要求 (19)四、保证体系 (20)高边坡监控量测方案第一章编制依据1、二广高速公路怀集至三水段第21合同段施工设计图纸。
2、广贺司[2007]261号文“关于转发第10合同段至第21合同段特殊路基监测设计图的函”。
第二章适用范围本监控量测方案适用于二广高速公路怀集至三水段第21合同段高边坡监控量测作业。
第三章工程概况一、高边坡地理位置我合同段内高边坡防护共有5处,其里程桩号分别是ZK77+883~ZK77+991左侧,YK78+328.54~YK78+419右侧,K79+143~K79+335两侧,K79+516~K79+808左侧,K79+956~K80+100两侧。
最大坡长292m,最大边坡高度46m,长度合计1154m。
二、工程地质及水文地质情况(一)工程地质情况1、ZK77+883~+ZK77+991右侧,长度108m,挖方最大边坡高度32m,场区地貌上属于剥蚀残丘地貌。
高边坡监控量测方案一、工程概况1.1 高边坡范围本标段路堑边坡高度大于30m累计4处,单独设计为高边坡。
边坡为台阶式,通常10m一级,边坡平台宽2m。
边坡设计关键采取预应力锚索格梁、全长粘结锚杆格梁、衬砌拱防护,格梁或衬砌拱内坡面采取TBS植草或一般植草防护,高边坡具体位置及防护情况见下表。
二广高速怀三段10标路堑高边坡一览表序号1 2 3 4桩号及位置ZK38+996~ZK39+106左侧K40+762~K41+041左侧K41+130~K41+396右侧YK42+475~YK42+660右侧坡长(m)110279266185最大边坡高(m)3838.447.447.2边坡级数4455预应力锚索格梁+TBS植草、全长粘结锚杆格梁+TBS植草、衬砌拱植草关键防护方法1.2 高边坡工程地质概况1、场区地貌上属于剥蚀丘陵地貌。
路堑傍山开挖,山坡较陡,坡度30~45°左右,地形有一定起伏,山上植被发育。
2、边坡岩层:上部为第四系覆盖层(多为亚粘土),下部出露基岩大多为花岗斑岩、砂岩,风化严重、结构松散,局部已呈半岩半土状,遇水极易软化造成强度降低,易产生滑坡、滑塌和坍毁等地质病害。
二、编制依据1、二(边浩特)广(州)高速公路两阶段施工图设计文件。
2、广贺司[]94号文“相关公布怀集至四会段隧道、高边坡第三方监测纲领通知(.3.27)”。
3、二广高速公路广宁至四会段高边坡监测协调会议纪要(.8.7)。
三、监测目标1、经过对边坡变形监测,判定边坡滑动面深度、滑动范围及其变形发展趋势,评定开挖施工对边坡本身稳定性和周围构筑物影响情况,提供预警信息。
2、经过动态监测,依据实际情况进行工序和工艺调整,方便采取更为合理、有效支护方法,立即指导施工,优化施工方案。
避免边坡工程事故发生,确保施工安全、快速地进行。
3、经过动态监测,掌握控制边坡稳定性多种参数和原因随时间和空间上不停改变过程,为动态化设计,变更设计方案提供依据。
高边坡监测实施方案一、前言高边坡是指坡度大于30°的土质或岩石边坡,由于其地质条件复杂,易受自然因素和人为活动影响,因此需要进行监测和管理。
本文档旨在提出一套高边坡监测实施方案,以确保边坡的稳定和安全。
二、监测目标1. 监测边坡的位移和变形情况,及时发现异常情况并采取相应措施;2. 监测边坡的地下水位变化,了解地下水对边坡稳定性的影响;3. 监测边坡的裂缝情况,及时发现并处理裂缝;4. 监测边坡的土体松动情况,了解土体的稳定性。
三、监测方法1. 定点监测:选择边坡上、中、下部位点进行定点监测,通过设置测点,采用全站仪、GPS等仪器定期测量边坡的位移情况;2. 遥感监测:利用遥感技术,对边坡进行定期遥感监测,了解边坡的整体变化情况;3. 地下水位监测:在边坡周围设置地下水位监测井,定期测量地下水位的变化;4. 非接触式监测:利用无人机等设备进行边坡的非接触式监测,获取边坡的立体信息,以及裂缝、松动等情况。
四、监测频次1. 定点监测:每月进行一次定点监测,重点关注雨季和地震等自然灾害发生后的边坡变化情况;2. 遥感监测:每季度进行一次遥感监测,及时发现整体变化情况;3. 地下水位监测:每月进行一次地下水位监测,关注地下水位对边坡稳定性的影响;4. 非接触式监测:每季度进行一次非接触式监测,了解边坡立体信息及裂缝、松动等情况。
五、监测数据处理与分析1. 对监测数据进行及时处理和分析,制作监测报告;2. 根据监测数据,进行边坡稳定性评估,判断边坡的安全状况;3. 对发现的异常情况,及时采取相应的措施,确保边坡的安全。
六、监测结果应用1. 监测结果应用于边坡的管理和维护,为边坡的维护提供科学依据;2. 监测结果应用于边坡的风险评估和预警,及时发现并处理边坡的安全隐患;3. 监测结果应用于相关工程的设计和施工,避免边坡稳定性对工程造成影响。
七、总结本文档提出了一套高边坡监测实施方案,通过定点监测、遥感监测、地下水位监测以及非接触式监测等手段,对高边坡进行全面监测,以确保边坡的稳定和安全。
高速公路高边坡监测方案XX高速公路S合同段高边坡监测方案XX隧道集团有限公司二O 年月编制人:复核人:审批人:目录一、工程概况 (1)二、深挖方和高路堤路基定义 (1)三、高边坡监测的目的 (1)四、监测实施流程 (1)五、监测内容和方案实施 (1)5.1监测项目 (1)5.2测点布设及监测内容 (3)5.2.1高填方路堤监测施工内容 (3)5.2.2高边坡路基监测施工内容 (5)六、监控量测数据的分析、预测 (7)七、提交的监测成果资料 (8)八、监测管理体系和保证措施 (9)8.1监测管理体系 (9)8.2监测管理体系保证措施 (10)一、工程概况XX高速S标段位于广东省汕尾市陆河县境内,起于陆河县溪东村,经樟河村、田心村,止于陆河县蛏湖,起讫里程K123+000~K133+500,全长10.500km。
本合同段挖方高边坡共有27段,高填方路基共有23段,路堑高边坡监测内容及监测点设置位置见附表1,高填方路堤监测内容及监测点设置位置见附表2。
二、深挖方和高路堤路基定义深挖方路基是指边坡高度H≥20m土质挖方路基及边坡高度H≥30.0m石质挖方路基。
按照工点设计要求进行稳定性分析和验算,确定路基横断面型式、边坡防护、支挡加固措施等,边坡处治后的稳定系数Fs≥1.20。
《公路路基设计规范》定义填方边坡高度大于20m时,称为高填方路基。
但根据广东地区土石填料性质不良,降雨多,路基稳定性差的特点,定义填方边坡高度大于12m时,称为高填方路基。
三、高边坡监测的目的公路高边坡是一种复杂的工程,不仅表现在边坡成因、岩性、原生构造与空间组合及其已有变形方面,而且在内外地质应力,特别是公路开挖、堆渣、排水等工程活动作用下,处在不断的风化、卸荷、构造解体与复杂的活动之中。
所以在高边坡防护施工中对边坡变形、应力及防护措施进行监测,对高边坡完善防护设计、保证工程安全具有十分重要的意义。
通过对高边坡的监测,能够及时了解边坡在施工期和运行期的工作性态、及时提出处理方案与措施。
高边坡监控量测方案1高边坡监控量测方案一、工程概况1.1 高边坡范围本标段路堑边坡高度大于30m共计4处,单独设计为高边坡。
边坡为台阶式,一般10m一级,边坡平台宽2m。
边坡设计主要采用预应力锚索格梁、全长粘结锚杆格梁、衬砌拱防护,格梁或衬砌拱内坡面采用TBS植草或普通植草防护,高边坡具体位置及防护情况见下表。
二广高速怀三段10标路堑高边坡一览表1.2 高边坡工程地质概况1、场区地貌上属于剥蚀丘陵地貌。
路堑傍山开挖,山坡较陡,坡度30~45°左右,地形有一定起伏,山上植被发育。
2、边坡岩层:上部为第四系覆盖层(多为亚粘土),下部出露基岩大多为花岗斑岩、砂岩,风化严重、结构松散,局部已呈半岩半土状,遇水极易软化导致强度降低,易产生滑坡、滑塌和崩塌等地质病害。
二、编制依据1、二(边浩特)广(州)高速公路两阶段施工图设计文件。
2、广贺司[ ]94号文“关于发布怀集至四会段隧道、高边坡第三方监测大纲的通知( .3.27)”。
3、二广高速公路广宁至四会段高边坡监测协调会议纪要( .8.7)。
三、监测目的1、经过对边坡变形的监测,判断边坡的滑动面深度、滑动范围及其变形发展趋势,评估开挖施工对边坡自身稳定性和周围构筑物的影响情况,提供预警信息。
2、经过动态监测,依据实际情况进行工序和工艺的调整,以便采取更为合理、有效的支护措施,及时指导施工,优化施工方案。
避免边坡工程事故发生,确保施工安全、快速地进行。
3、经过动态监测,掌握控制边坡的稳定性各种参数和因素随时间和空间上的不断变化的过程,为动态化设计,变更设计方案提供依据。
4、经过对张拉过程中以及施工期监控,为高边坡科研提供原始观测数据,从而分析预应力在张拉过程中以及后期的变化规律,了解预应力随时间和开挖卸荷过程的长期变化情况,解释其长期变化规律、影响因素。
5、检验边坡加固效果,评价安全稳定性。
6、积累量测数据,总结经验,为未开挖区段的设计和施工提供工程类比的依据。
重庆江南体育馆二期用地高边坡监测实施方案中冶建工有限公司勘察设计院二00八年十一月重庆江南体育馆二期用地高边坡监测实施方案编写:陈复中项目负责:吕道义审核:吕素碧院长:金明中冶建工有限公司勘察设计院二00八年十一月1、前言1.1 任务由来受对重庆江南体育实业公司的委托,我院对重庆江南体育馆二期用地高边坡(具体位置详见平面图)进行平面位移观测和垂直位移观测及。
1.2 监测目的与任务通过对边坡监测,获得整个边坡的整体变形发展趋势,做到超前预报,及时处理,从而保障边坡的稳定。
1、确定边坡的变形动态,并对变形发展趋势作出预测;2、超前预报,保障边坡稳定性;3、通过对边坡变形进行动态监测、跟踪,了解其稳性变化特征。
主要任务有:1、对边坡的变形趋势进行动态跟踪,了解其稳定性变化特征。
进行平面位移与垂直位移变形监测;2、通过监测数据获得边坡整体和局部的变形及变形发展趋势,预测边坡的稳定状况;3、提出预警报告。
2、地质环境特征监测区拟建场地位于重庆市南岸区,为丘陵地区剥蚀残丘斜坡地貌。
3、监测执行的技术规范与依据3.1 监测执行标准(1)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97);(2)《国家三角测量和精密导线测量规范》(GB12898-91);(3)《工程测量规范》(DB2006-99)。
3.2 网点布设3.2.1平面控制网点的布设要求如下:1.控制网采用测角网、测边网;布网网形强度,长短边不宜悬殊过大。
2.基准点(包括控制网的基线端点)、工作点(包括控制网中的工作点、基准线端点、导线端点等)以及联系点、检核点和定向点共40个。
3.控制点采用预埋观测墩,并根据使用仪器和照准标志的类型,顾及观测精度要求,配备强制对中装置。
强制对中装置的对中误差最大不超过正负0.1mm。
3.2.2垂直控制网点的布设要求如下:1、控制网采用闭合环的高程路线。
2、基准点、工作点以及联系点、检核点共5个。
3、控制点采用预埋混凝土水准标石法。
3.4 高边坡的施工监测1、高挖方边坡位移监测,深层位移监测主要利用测斜管测斜,在土体挖方前三到五天埋设完毕,在土体中埋设测斜管首先要在监测位置用XY-1型钻机成孔至监测深度,然后将专用的测斜钙塑管逐节连接后放入孔中,在放置测斜管过程中应注意测斜管的导槽方向与岩土位移方向(边坡临空侧)一致,并且在放入测斜管后用砂子在管子与孔的间隙中填满。
埋置到设计标高。
埋设完毕后,切实做好管口的保护措施,沿孔口用砖砌成小保护井,井口略高于孔口,边长为20~40cm,并将各点的位置告知业主、监理和施工班组,做好监测点的保护工作。
几天后岩土体稳定后,可测取各深度的初始坐标,位移值置为零,以后随施工进展测取各深度的坐标值,减去初始坐标,即为该孔的深层土体位移值。
另外,在边坡平台上设置沉降位移钉(1m左右长的ϕ25钢筋置入边坡平台上,顶端磨平,采用油漆涂抹,周围采用20cm×20cm的砼固定成桩),利用全站仪测取沉降位移钉的坐标变化,以便及时对边坡坡面位移及沉降进行有效监控。
2、框架锚索的监测边坡采用GMS-T型锚索测力计对部分锚索预应力损失情况作长期监测,及时反馈信息。
GMS-T型钢弦式锚索测力计是精密仪器,搬运时应轻拿轻放,安装过程中要注意对信号电缆的保护,不得用力拖拽电缆,以免电缆从锚索测力计中拉出或拉断使锚索测力计失效。
锚垫板中心孔径必须小于或等于锚索测力计下垫板内环直径,锚垫板外端面有效直径必须大于锚索测力计下垫板内环直径,使锚索测力计的底平面全面积地坐在锚垫板的端面上。
锚电板外表面必须平整(不平整度小于0.1)、洁净。
造孔后孔口构筑框架梁,合适的锚垫板就位于框架梁上,要求锚垫板的端面必须与穿索孔轴线垂直,其不垂直度要求小于5度。
框架梁砼固结后,其抗压强度不低于30Mpa。
锚索下到孔内,内锚固段砂浆固结后,把锚索测力计套入锚索坐到锚垫板上,调整锚索测力计的位置,使其中心与锚索轴心对正重合。
测力计承载垫板的上、下端面绝对不得倒置,把工作锚板安装到测力计的端面上,再安装限位板、千斤顶等。
边坡工程监测方案一、概述边坡工程是指山体、河流、公路、铁路、城市地质和土木工程等的交叉工程。
边坡是地表土壤或岩石的一个斜面,它必须能够稳定地保持在原定的位置上,以便支撑附近其他工程结构的安全运行。
边坡工程监测是为了掌握边坡工程的运行状态,及时发现并解决工程发展中的问题,以保障工程的安全性和稳定性。
二、监测目的1. 监测边坡工程的稳定性和变形情况,及时发现并解决潜在的安全隐患;2. 监测地下水位,判断其对边坡工程稳定性的影响;3. 了解自然因素对边坡工程的影响,包括雨水、地震、地质构造等;4. 监测工程运行状况,预防和减少事故发生的可能性。
三、监测内容1. 形变监测:包括边坡的垂直、水平和横向位移、变形速率等;2. 应力监测:测量边坡内外的应力变化,包括地表压力、岩石裂缝变化等;3. 地下水位监测:了解地下水位的深度、变化情况,判断其对边坡工程的稳定性的影响;4. 雨量监测:监测降雨量、降雨强度,及时发现雨水过多造成的边坡冲刷;5. 温度监测:测量地表和边坡内部的温度变化情况;6. 风速监测:观测周边风速和风向,判断风对边坡的影响;7. 地质构造监测:对地质构造进行监测,及时发现地质变化对边坡工程的影响;8. 视频监测:安装摄像头对边坡进行持续监测,记录并观测边坡的变化情况。
四、监测方法1. 定点监测:安装传感器在边坡关键点,通过连续监测数据,实现对边坡的实时监测;2. 定时监测:固定监测周期,进行全面检测,得到较为准确的监测数据;3. 长期监测:保持长期监测,分析数据变化趋势,及时发现异常情况;4. 现场监测:安排专业人员对边坡现场进行监测,观察地质因素和自然因素对边坡工程的影响;5. 远程监测:通过网络、卫星等技术手段实现远程监测,及时获得边坡的运行状态。
五、监测数据处理及应对措施1. 数据处理:收集、整理、分析监测数据,形成监测报告;2. 分析数据:对监测数据进行定量化、定性化分析,判断边坡工程的稳定性;3. 应对措施:根据监测数据分析结果,制定相应的风险应对措施,包括修缮、加固、增设排水设施等;4. 预警处理:及时发布边坡预警信息,避免边坡工程发生危险;5. 提高监测水平:不断改进监测技术,提高监测精度和及时性。
高边坡安全监测高边坡是指在山区、河流、铁路、公路、水库等工程中,因地势较高,坡度较大,受地质、气候等因素影响,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。
为了保障工程和周边环境的安全,对高边坡进行安全监测显得尤为重要。
一、高边坡安全监测的重要性。
高边坡的稳定与否直接关系到周边环境和工程设施的安全。
一旦高边坡发生滑坡、崩塌等地质灾害,将给周边环境和工程设施带来严重的损失。
因此,对高边坡进行安全监测,及时发现问题,采取相应的措施,是预防地质灾害、保障安全的重要手段。
二、高边坡安全监测的方法。
1.地质勘察,在工程建设之初,就需要进行高边坡的地质勘察,了解高边坡的地质构造、地质构造、岩土性质等信息,为后续的安全监测提供依据。
2.监测设备,通过安装倾斜仪、位移仪、应变仪等监测设备,对高边坡进行实时、连续的监测,及时发现高边坡的变形情况。
3.遥感技术,利用遥感技术,通过卫星遥感、航空摄影等手段,对高边坡进行大范围、全方位的监测,及时了解高边坡的变化情况。
三、高边坡安全监测的注意事项。
1.监测数据的准确性,监测设备的安装和维护要求严格,监测数据的准确性直接关系到安全监测的效果。
2.监测周期的确定,根据高边坡的情况,确定监测周期,及时掌握高边坡的变化情况。
3.监测数据的分析,对监测数据进行及时、准确的分析,判断高边坡的稳定性,及时采取相应的措施。
四、高边坡安全监测的意义。
高边坡安全监测不仅是对工程设施的保护,更是对人们生命财产安全的保障。
通过监测,可以及时发现高边坡的变化情况,采取相应的措施,预防地质灾害的发生,保障周边环境和工程设施的安全。
五、结语。
高边坡安全监测是一项重要的工作,对于保障工程设施和周边环境的安全具有重要意义。
只有加强高边坡安全监测,及时发现问题,采取相应的措施,才能有效预防地质灾害的发生,保障人们的生命财产安全。
希望各相关部门和单位高度重视高边坡安全监测工作,共同努力,确保高边坡的安全稳定。
陡路堤、挡土墙及路堑边坡监测方法一、填方路基的监测为及时了解和掌握路基填筑过程中的位移和变形,确保路基填筑的顺利完成和控制不均匀沉降,同时根据测定数据预测稳定时间和工后沉降量,同时利用观测数据监测地表水平位移及隆起情况和侧向变形情况,以确保路堤填筑施工安全和稳定。
所以对路基填筑施工进行全过程现场监测非常必要。
1、监测点位布设原则监测点布设在土路肩、路基中心以及坡脚处,根据边坡的地质情况按照50m 间距布设一条横断面且每处高填或陡坡路堤不少于一条监测断面。
监测点位的布设位置应符合如下原则:(1)同一路段不同监测项目的测点布置在同一断面上,这样有利于测点保护,便于集中观测,统一观测频率,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。
(2)测点及观测元件的埋设位置应符合设计要求,且埋设准确、埋设稳定。
观测期间对测点采取有效的保护措施,防止施工机械的碰撞,人为因素的破坏,务必使观测数据能连续,确保数据的有效性。
2、监测断面类型及适用条件见下表。
位移桩埋设位置:设计路基坡脚线向外1m处、5m处各1个,路基填土前埋设。
挡墙位移钉埋设:挡墙外侧向内0.2m处,挡土墙施工完毕时埋设。
3、监测频率沉降观测频率取决于沉降量的大小、加载方法。
本项目的路堤填筑采用分级填筑加载的方法,要求施工期每填筑1层应观测一次,若两层填筑间隔较长时,则每7天应观测一次,直到路基施工期结束,沉降稳定,路槽交验结束。
4、判稳条件路堤在填筑过程中,如沿路堤中线地面沉降速率三 1.0cm/d或水平位移速率三0.5cm/d,视为不稳定状态出现,应立刻停止填土。
当停止填筑后每天仍需进行观测,当连续观测三次沉降量或位移量在规定控制范围之内时,才能继续填筑施工。
当填筑至上路床顶面时,连续两个月的观测沉降量每月不超过8mm,确定为沉降稳定,此时方可开始路面施工。
5、埋设要点沉降板在填土前埋设;沉降板用8mm厚500X500mm的钢板焊接@40的测杆而成,测杆外套PVC管保护,测杆和套管每节长1.0米,随填土的升高而加长。
边坡工程监测技术方案一、前言边坡工程是滑坡和塌方等地质灾害的重要组成部分,对于边坡工程的监测技术方案是保障边坡工程安全和稳定性的重要措施。
本文将从边坡工程监测的意义和目的、监测指标和方法、监测设备和技术等方面展开细致分析,力求为边坡工程的监测提供一套全面可行的技术方案。
二、边坡工程监测的意义和目的边坡工程监测是为了及时发现边坡的变形、位移和裂缝等异常现象,并采取相应的措施,避免边坡发生滑坡、塌方等灾害,降低地质灾害对周边环境和人员的危害程度。
边坡工程监测的目的主要有以下几点:1. 及时提醒和预警:通过监测可以及时发现边坡的变形和位移情况,为采取防范措施提供时间。
2. 监测边坡工程的稳定性:监测可以实时掌握边坡工程的稳定状况,为后续的工程设计和施工提供重要数据支持。
3. 保障边坡工程的安全:通过监测可以及时发现边坡工程的安全隐患,并及时进行修复和加固,从而保障工程的安全性和稳定性。
三、边坡工程监测指标和方法1. 监测指标边坡工程监测的主要指标包括边坡的变形、位移、裂缝、地下水位等。
其中,边坡的变形和位移是最直接、最重要的监测指标,可通过地面位移、GPS位移、激光扫描等方式进行监测。
裂缝和地下水位的监测也至关重要,可通过激光扫描、遥感和监测井等方式进行监测。
2. 监测方法边坡工程监测的方法主要有以下几种:(1)地面位移监测:通过在边坡上设置地面位移监测点,利用测斜仪等设备进行监测,了解边坡的变形和位移情况。
(2)GPS位移监测:通过在边坡周围设置GPS定位点,通过GPS接收机对变形进行实时监测,提供高精度的位移数据。
(3)激光扫描监测:通过激光扫描仪对边坡进行三维扫描,获取边坡的形态信息,了解边坡的裂缝和变形情况。
(4)遥感监测:利用遥感技术对边坡进行空间信息的获取和监测,包括高分辨率卫星影像、无人机航拍等方式。
(5)地下水位监测:通过在边坡周围设置监测井,实时监测地下水位的变化情况,提供地下水对边坡稳定性的影响数据。
路堑高边坡监控量测技术方案一、编制依据1、昆磨高速小勐养至磨憨段两阶段施工图设计(第一册第二分册)。
2、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006)。
3、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)。
4、公路工程施工安全技术规范(JTG F90-2015)。
二、工程概况本合同段起点桩号为K4+620,终点桩号K12+070,路线长6.64km,位于景洪市勐养镇东侧。
本标段内,深路堑边坡共计8处,最大边坡高度为46m。
具体段落见下表:深路堑段落一览表项目测区地形以起伏的中低山地形为主,局部零星分布盆地和长条形的宽缓河谷。
地形相对高差200~600m,全线海拔500~1600m,根据地貌特征分类,将测区划分为侵蚀堆积、构造侵蚀、构造溶蚀三大地貌类型。
路线北侧山丘为构造剥蚀低山丘陵区,高程1000m以下,主要以粉质粘土、卵石、泥石为主,该路段地表水体较丰富。
本合同段由于拟建路线较长、地形起伏较大,且跨越不同的微地貌单元,加之地质条件较为复杂,为便于设计使用,现将路线按里程评述:1、K4+620~K7+100段位于浅割低山丘陵地貌区,微地貌属山间河谷、缓坡及部分陡坡地貌,为新建双幅路线,沿线以粉质粘土、卵石,泥岩为主。
该路段地表水体较丰富,沿线山间沟谷均有地表水分布,向西侧排泄至南养河。
沟谷地段地下水位埋深浅,坡面一般埋深较深,主要不良地质作用为K6+200~K6+620段分布的滑塌体,对线路影响不大。
K6+815~K6+990段潜在不稳定土质边坡,岩石以卵石粉质粘土含大量卵石、漂石组成,均匀性、分选性极差。
2、边坡选取控制性K6+100断面进行检算,力学参数取值参考有关试验值,并结合工程经验确定,下表为设计指标采用值:岩土层的设计力学参数建议值表数为1.13;拟对一级进行锚杆框格梁加固、二级、三级、四级边坡进行锚索框格梁加固、五级进行现浇拱形护坡,经验算加固后边坡安全系数为1.28,满足规范要求,并以此控制断面类比其余边坡断面进行工程加固处治设计。
高速公路高边坡监控量测方案高边坡监控量测方案第一章编制依据本方案根据相关法律法规和工程实际情况编制。
第二章适用范围本方案适用于高边坡的监测工作。
第三章工程概况一、高边坡地理位置该高边坡位于XX省XX市XX县XX镇,地理坐标为XXX。
二、工程地质及水文地质情况该高边坡地质构造复杂,地层结构多变,存在多个断层带。
水文地质方面,该地区地下水位较深,且存在多个地下水流动通道。
三、气象及气候该地区气候温和湿润,四季分明,年平均气温为XX℃,年降雨量为XXXmm。
第四章监测目的本次监测旨在对高边坡进行实时监测,及时发现和处理可能存在的安全隐患,确保工程的安全稳定运行。
第五章监测工作的内容及项目一、监测工作的内容本次监测工作包括地面位移量测、地下水位监测、降雨量监测、温度监测等。
二、监测工作的项目及作用地面位移量测:通过对高边坡不同位置的位移量进行监测,及时发现可能存在的滑坡、塌方等安全隐患。
地下水位监测:了解地下水位的变化情况,及时发现可能存在的地下水涌出、渗漏等问题。
降雨量监测:了解降雨量的变化情况,及时预警可能存在的山洪、泥石流等灾害。
温度监测:了解高边坡温度的变化情况,及时发现可能存在的冻融、温度应力等问题。
第六章监控量测仪器本次监测所使用的仪器包括位移传感器、压力传感器、降雨量计、温度计等。
第七章具体监测方法与数据处理一、地面位移量测1、量测点及断面布置在高边坡上设置多个量测点,包括顶部、中部、底部等位置。
为了全面了解高边坡的变化情况,设置多个断面,包括横向断面和纵向断面。
2、量测频率地面位移量测应在每个量测点上每天进行一次,数据及时上传至监测中心。
3、量测方法采用全站仪进行测量,将数据上传至监测中心进行处理分析。
以上是对原文的修改和改写,希望能够帮助您更好地理解文章内容。
4、量测注意事项在进行监测量测时,需要注意以下几点:1.量测设备的准确性和可靠性应得到保证;2.量测设备的安装位置应合理,保证数据的准确性;3.量测数据的记录应及时、准确,并进行分类整理;4.量测过程中应注意安全,防止意外事故的发生。
高速公路高填方及高边坡位移、沉降观测方案1.引言2.观测方案3.观测点布设4.观测数据处理5.结论引言高速公路是现代交通建设的重要组成部分,其安全性和稳定性是保障行车安全的关键。
而高填方及高边坡的位移和沉降是高速公路稳定性的重要指标。
因此,为了确保高速公路的安全性和稳定性,必须对高填方及高边坡进行观测和监测。
本文旨在介绍一种高速公路高填方及高边坡位移、沉降观测方案,以期为高速公路的安全监测提供参考。
观测方案本文采用的高填方及高边坡位移、沉降观测方案包括:选取合适的观测点,布设观测仪器,定期进行观测和数据处理。
观测点应选取在高填方及高边坡的重要部位,如边坡顶部、中部和底部,以及填方顶部、中部和底部。
观测仪器应选用精度高、稳定性好的位移传感器和倾角传感器,以确保观测数据的准确性和可靠性。
观测周期应根据实际情况进行确定,一般建议每季度进行一次观测。
观测点布设观测点的布设应根据实际情况进行确定。
在选定的观测点上,应先进行地面平整处理,然后再进行仪器的安装。
观测仪器的安装应符合相关标准和规范,以确保观测数据的准确性和可靠性。
在安装观测仪器时,应注意避免与其他设施和结构物的干扰,如电缆、管道、桥梁等。
观测数据处理观测数据处理是保证观测数据准确性和可靠性的重要环节。
在观测数据处理过程中,应注意以下几点:1)数据的采集和传输应符合相关标准和规范;2)数据的处理应采用专业软件进行,以确保数据的准确性和可靠性;3)观测数据应及时上传到数据中心,以便进行数据分析和处理。
结论本文介绍了一种高速公路高填方及高边坡位移、沉降观测方案,包括观测方案、观测点布设和观测数据处理等内容。
该方案能够有效地监测高填方及高边坡的位移和沉降情况,为高速公路的安全监测提供了重要参考。
高速公路高填方及高边坡位移、沉降观测方案工程概况:本标段为广东省汕头至湛江高速揭博段T7标段,全长9.980Km。
本合同段内路堑高边坡共计25段,设置沉降桩共有78个,高填方路基共25段,设置观测桩94个。
2024年高边坡专项方案范文____年高边坡专项方案一、背景高边坡是指地表高出基准面较多的土体,由于外力作用或自身因素引起的坡体破坏现象较为普遍。
高边坡的稳定性问题对于城市的安全运行和人民的生命财产安全有着重要的影响。
为了保障城市的可持续发展和人民的安全,制定高边坡专项方案是必不可少的。
二、目标1. 提高高边坡的稳定性,减少地质灾害事故的发生;2. 完善高边坡管理和监测体系,及时掌握高边坡变化情况,提前预警和采取措施;3. 加强高边坡防护工程的建设,确保高边坡的安全;4. 提高公众的安全意识和应急能力,增强城市的抗灾能力;5. 加强高边坡科学研究和技术创新,推动高边坡领域的发展。
三、主要任务1. 加强高边坡管理(1) 建立高边坡数据库,收集整理高边坡的基本信息和历史变化数据;(2) 完善高边坡管理制度和工作流程,明确责任分工和监管机制;(3) 加强高边坡巡查和监测,定期对高边坡进行检查和评估;(4) 制定高边坡安全评价标准,对高边坡进行风险评估和等级划分;(5) 建立高边坡应急预案,制定应对不同情况下的应急措施。
2. 完善高边坡监测体系(1) 建立高边坡监测网,通过安装监测仪器和传感器,实时监测高边坡的位移、应力等变化;(2) 配备专业技术人员,负责高边坡监测数据的采集和分析;(3) 建立高边坡预警系统,及时发出预警信息,提醒相关部门和公众采取措施。
3. 加强高边坡防护工程建设(1) 对于严重威胁城市和人民安全的高边坡,优先进行防护工程建设;(2) 采用合理的防护措施,如植被恢复、土工材料加固等,提高高边坡的稳定性;(3) 配备专业施工团队,确保防护工程的质量和进度;(4) 定期检查和维护防护工程,确保其长期有效性。
4. 提高公众安全意识和应急能力(1) 加强高边坡安全教育宣传,普及高边坡的知识和防护技能;(2) 在容易发生地质灾害的地区,开展应急演练和培训活动,提高公众的应急能力;(3) 加强与媒体的合作,及时发布高边坡安全信息,引导公众正确应对。
高边坡安全监督方案
背景
针对高边坡安全问题,制定一套监督方案,旨在全面保障施工和行车安全,减
少事故发生。
监督内容
1.高边坡的设计和施工方案的审核
2.施工过程中的监督和检查
3.完工阶段的验收和检查
监督措施
高边坡设计和施工方案审核
1.安全专家对设计方案进行技术审核,确保高边坡符合国家和地方相关
规定;
2.对施工方案进行审核,严格把关砌体的材料、用量等问题;
3.对高边坡的排水系统、防护措施等安全要素进行检查,保证其安全性。
施工过程中监督和检查
1.在施工现场设置专人负责监督和检查;
2.对施工场地、施工机械和设备进行专业的安全检查;
3.对施工人员穿戴是否规范进行检查,并要求其佩戴安全帽、安全鞋等
个人防护用品。
完工阶段的验收和检查
1.对高边坡进行全面检查并验收,确保其质量符合设计要求;
2.确认高边坡沿线是否设置了有效的防护措施,该措施能否保障行车和
施工的安全;
3.对施工过程中发现的任何问题进行分析和记录,以备今后参考使用。
监督结果处理与措施
1.如果在监督过程中发现任何问题,应立即向施工单位发出纠正通知书,
并要求其尽快处理;
2.如发现安全问题,应尽快通知处理,并可以立即停工;
3.如遇重大安全问题,应及时上报相关主管部门。
结论
通过制定的高边坡安全监督方案,可以在高边坡设计、施工和完工阶段对安全监督进行全面的管理,保障所有相关人员的安全,减少事故的发生。
高切坡、深基坑监测实施方案
一、工程概况
***工程工程位于***……本合同段的范围为……,主要施工内容为防护堤工程和涵洞工程。
本标段防洪堤线长为……,涵洞**座。
基坑深度在4.1m-10.27m 之间,高切坡高度在7.62~39.13m基坑深度和高切坡高度详见下表。
由上表可见,本合同标段的高切坡和深基坑较多,深挖基坑和高切边坡普遍存在。
大部分开挖段坡度较陡,局部地段的覆盖层较厚,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段的开挖边坡稳定性有一定的影响。
二、监测内容
本标段高切坡监测主要是指深基坑边坡和挡墙墙后开挖高边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、马道沉降观测和水平位移观测,监测期间主要是土石方大开挖后到土石方回填完毕工期间,基坑施工和挡墙施工期间是观测的重点时间段。
暴雨期间加强监测频率。
1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡视。
当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。
2、坡面观测:高边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。
通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。
3、高切坡沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设观测桩观测边坡的沉降情况,通过数据分析指导施工;水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。
三、监测实施流程
边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程:
四、监测资料
(一)资料报送程序;
1、人工巡视记录表;
2、坡面变形观测点埋设考证表;
3、裂缝观测点埋设考证表;
4、坡面观测点观测记录表;
5、裂缝观测记录表;
6、报警联系函
(三)报警方法
1、稳定控制标准;
边坡稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断:
(1)最大位移速率小于2mm/d;
(2)边坡开挖停止后位移速率呈收敛趋势;
(3)坡面、坡顶有无开裂,裂缝的变化趋势如何;
在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时,都应引起注意,及时对各项监测内容作综合分析,并通过其他项目的监测资料相互进行对照、比较,以进一步讨论边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患情况,采取相应的补救措施。
2、报警流程
(1)报警工作及稳定控制按照资料报送程序执行;
(2)普通监测的边坡稳定性由我标监测组作为主要控制方,第三方予以辅助并在必要时提供稳定性协助判别。
重点监测断面由第三方监测单位与我标监测组共同完成。
(3)普通边坡监测指标超过控制标准并经综合判定边坡具有失稳危险时,及时填写报警联系函并立刻提交监理工程师。
五、监测技术要求
1、人工巡视
巡视检查是边坡监测工作的主要内容,它不仅可以及时发现险情,而且能系
统地记录、描述边坡施工和周边环境变化过程,及时发现被揭露的不利地质状况。
项目部将坚持每天安排专人进行巡视,巡视的主要内容包括:
(1)边坡地表有无新裂缝、坍塌发生,原有裂缝有无扩大、延伸;
(2)地表有无隆起或下陷,滑坡体后缘有无裂缝,前缘有无剪口出现,局部楔形体有无滑动现象;
(3)排水沟、截水沟是否畅通、排水孔是否正常;
(4)有无新的地下水露头,原有的渗水量和水质是否正常。
2、裂缝监测
(1)测点设置:裂缝一般产生在边坡平台和边坡体边缘,部分分布在边坡体上结构层,人工巡视中在发现裂缝的位置埋设裂缝监测点(打木桩)。
如果边坡在开挖过程中坡面没有出现裂缝则此类测点无需布置。
人工巡视发现裂缝后及时埋设(1~2天内完成),测点间沿裂缝的间距以20~30m为宜,其方向平行滑坡的主滑方向或边坡的位移方向(不一定垂直裂缝)。
(2)埋设要点:首先,在裂缝的两边稳定土体内各打一带铁钉的木桩,并测量两铁钉的距离。
(3)测试要点:由于一般的裂缝变形是微小而且蠕变的,本工程选择游标卡尺对边坡的变形裂缝进行监测。
如果裂缝变形增大,则在搭接处两块铁板的红油漆涂色处就会产生一个缝隙,用游标卡尺测出这条缝隙的宽度数据,该数据作为所测边坡裂缝增加的宽度。
3、坡面观测
观测网采用方格形网络,边坡体上的观测点布置在各级边坡马道平台上,每级马道平台不少于5个,观测点间距为15~30m,对可能形成的滑动带、重点监测部位加深加密布点。
当同一边坡上有深层位移观测点时,坡面上其中一条纵
向观测线与深层位移观测点在同一直线上,以便观测数据的相互验证和对比分析。
监测点在挖除表土后在监测点处打设一木桩,在木桩顶部打入一铁钉,铁钉顶端设标记作为监测基点。
坡体上的监测点同样按照上述方法埋设。
观测点埋设完毕后,稳定2-3天之后再进行初测。
对石质边坡利用稳固石块作为观测标记代替观测桩。
监测基点设置在稳定的区域并远离监测坡体,避免在松动的表层上设点。
测点埋设在边坡开挖前完成。
4、沉降观测和水平位移观测
沉降观测采用观测桩,打入方法同上。
水平位移观测采用位移边桩,位移边桩埋设在马道边。
50~100米设置一监测断面,在潜在沉降和位移较大地段加密设置监测断面。
5、监测频率:
测点埋设后即开始监测,监测过程持续到挡墙墙后回填完成即可结束,监测频率按下表控制,变形量增大和变形速度加快时加大监测频率。
挖方高边坡监测频率表
深基坑监测频率表
六、人员及仪器设备
我标段成立以项目总工为组长,测量工程师为成员的监测小组,共5人,采用拓普康全站仪(2″级)和水准仪进行监测。
监测组组织机构图
七、监测设施保护:
监测桩的完好性对监测工作十分重要,必须采取有效措施对现场所埋设的监测桩进行保护,对损坏观测点,在监理确认下进行及时修复,并做好修复记录,采取以下保护和恢复措施。
(1)在各监测断面及监测点处竖立标示牌,在标杆上作醒目的警示,尽量减少外露测杆数量,外露沉降标杆用套管加以保护,标杆露出路基面高度不大于50cm。
(2)做好施工期间现场指挥管理工作,避免测点破坏,对于裂缝测点或坡
面测点的损坏应在2日内修复,确保监测数据的连续性和有效性。
八、安全管理:
因边坡监测往往坡度较陡,且高度较大,监测过程中的安全问题突出,因此,在进行高边坡监测过程中必须重视监测人员的安全问题。
本次监测主要从以下三个方面开展安全监测工作。
加强安全生产教育
(1)、认真贯彻执行国家、部省、市有关安全的方针政策、规章、对职工进行安全教育和培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。
(2)、针对本工程特点,定期进行安全教育,强化作业人员安全意识,使作业人员掌握安全生产必备的基本知识和技能。
未经安全教育的监测人员不准上岗。
(3)、通过安全教育,增强作业人员安全意识,树立“安全生产,人人有责”的观念,提高作业人员遵守施工安全规章的自觉性,认真执行安全操作规程,做到:不违章指挥,不违章操作,保护自己,保护他人,提高安全防护意识和自我防护能力。
做好监测施工现场安全措施
(1)进入施工现场的监测人员,必须佩戴安全帽等防护用品。
在上高边坡进行监测时必须佩戴一定的安全防护用品,如安全绳,穿防滑安全鞋等,在埋设监测点时,必要时在边坡的临空面四周应布设安全网。
(2)指定专人查询近期天气情况,遇到五级以上大风,暴雨等恶劣天气,一律禁止室外作业,做好各项安全防护措施。
(3)在埋设监测点和监测时要注意和边坡施工交叉作业的安全,既要自身防护避免施工作业机械伤人,也要防止监测施工中对施工人员的伤害。
3、制定相关应急预案
严格履行项目部整合型体系方针,针对本项目的施工实际,制定危险作业点的安全技术措施,对危险因素和环境因素进行识别和评价,制定突发事故应急预案。
应急措施中,配备车辆、手机与一些急救器材,收集齐全交警的电话、周围医院的电话等,具体实施按本项目上报的应急预案执行。