一般高边坡多少米需要边坡监测点?露天矿山边坡检查制度
本文目录
- 一般高边坡多少米需要边坡监测点
- 露天矿山边坡检查制度
- 如露天矿边坡工程的安全等级为Ⅲ级,则应进行监测的内容有( )
- 边坡监测全站仪精度要求
- 水利水电高边坡施工期间监测方案与永久监测方式区别
- 高边坡位移观测桩多少米布置一个
- 滑坡、高边坡稳定性监测采用( )
- 高速公路高边坡施工安全的监测
- 高陡边坡地质安全监测预警技术示范
- 边坡位移监测方法
一般高边坡多少米需要边坡监测点
如下:
分为填方和挖方两种。如果是填方,一级边坡小于6m;二级边坡在6m—14m之间;三级边坡大于或者等于14m。如果是挖方,一级边坡小于8m;二级边坡在8m—18m之间;三级边坡大于或者等于18m。
填方边坡分级高度和坡率重点考虑填料性质,多设梯形截面,也有折线变坡,但非主流。自上而下逐级放缓,例如1:1.5、1:1.75、1:2。
挖方边坡分级高度、坡率应充分考虑岩性、结构面、风化程度、特殊岩土等因素,分级高度一般为6~12m,自下而上的分级坡率总体上应为逐级变缓或不陡于下级边坡,例如1:0.5、1:0.75、1:1.5。
高边坡多少米需要边坡监测点?
边坡监测是露天矿管理的一项重要内容,技术的复杂程度根据边坡的稳定性和工程地质结构不同而不同,严格来说,所有的露天矿都必须有边坡监测。
高切坡:岩质边坡高度≥30米;岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米;土质边坡高度≥15米。
深基坑:岩质基坑高度≥15米;岩土混合基坑高度≥12米且土层厚度≥4米;土质基坑高度≥8米。
高填方:填方边坡高度≥12米。
露天矿山边坡检查制度
露天矿山边坡检查制度:边坡稳定性评估制度、边坡监测制度、边坡巡视制度、边坡管理制度、边坡应急处置制度。
1、边坡稳定性评估制度
矿山应当对边坡的地质条件、坡度、坡高、坡面形态等进行评估,并根据评估结果确定边坡的稳定性风险等级。通过边坡稳定性评估,可以确定边坡的稳定性状况,为后续的边坡管理提供依据。边坡稳定性评估制度应该包括评估方法、评估标准、评估周期。
2、边坡监测制度
矿山应当在边坡上安装倾角计、位移计等监测设备,并将监测结果及时反馈给相关部门,以便及时采取措施。通过边坡监测,可以及时了解边坡的变化情况,及时采取措施,保障矿山的安全生产。边坡监测制度应该包括监测设备、监测方法、监测频率。
3、边坡巡视制度
矿山应当每周至少进行一次边坡检查,并记录检查结果。如果发现边坡存在稳定性问题,必须立即采取措施进行修复。通过边坡巡视,可以及时发现边坡的问题,及时采取措施,保障矿山的安全生产。边坡巡视制度应该包括巡视人员、巡视路线、巡视频率。
4、边坡管理制度
矿山应当建立边坡管理责任制,确定边坡管理人员,并对边坡管理人员进行培训。同时,矿山应当加强对边坡周边环境的管理,避免因周边环境变化而影响边坡的稳定性。通过边坡管理,可以及时发现边坡的问题,及时采取措施,保障矿山的安全生产。
5、边坡应急处置制度
边坡应急处置是边坡检查的最后一道防线。当边坡出现问题时,应该及时采取应急措施,保障矿山的安全生产。边坡应急处置制度应该包括应急措施、应急人员、应急设备。
如露天矿边坡工程的安全等级为Ⅲ级,则应进行监测的内容有( )
【答案】:A边坡监测是判别边坡稳定的重要手段。对于安全等级高的边坡,则应测的项目就应该更多些;但是,即使安全等级低的边坡,有些监测项目也是应该坚持进行的。本题要求是安全等级为Ⅲ级,因此要求监测的项目均是一些基本项目,其中裂缝错位是应测项目。降雨监测虽然简单,但是并非必须的应测项目。本题A。
边坡监测全站仪精度要求
边坡监测全站仪精度要求。1、应满足其相邻基点高差中误差≤±1.0mm。每站高差中误差≤±0.3mm。2、往返较差及附合或环线闭合差≤±0.6的精度要求。
水利水电高边坡施工期间监测方案与永久监测方式区别
监测目的不同、监测设施不同等。监测目的不同:水利水电高边坡施工期间监测方案的主要目的是确保施工过程的安全顺利进行,及时发现并处理边坡稳定性问题。永久监测方式的目的是长期监测边坡的稳定性,为运行管理和维护提供依据。监测设施不同:水利水电高边坡施工期间监测方案的监测设施是临时性设备,如测斜仪、位移计等。永久监测方式有较为完善的监测设施,包括监测站、监测仪器、数据传输设备等。
高边坡位移观测桩多少米布置一个
30米。在实际工程中,通常需要对高边坡进行分段,每个段落选取1到2个观测点进行布设,在确定布设位置时,应该选择在高边坡变形和破坏可能性较大的部位进行布置,并且尽量覆盖整个高边坡的变形区域以获取全面的数据信息,为了确保观测数据的准确性,还需要遵循一定的布设间距规范,一般间距不宜超过30米。高边坡位移观测桩是指在高边坡中用于进行变形监测和安全评估的一种测量设备,它通常由钢筋混凝土柱、锚固钢筋、管道、传感器等组成,通过将其埋入土层中,能够实时地监测高边坡的位移变化,为工程设计和安全管理提供重要数据支持。
滑坡、高边坡稳定性监测采用( )
【答案】:A本题考查施工期间的外部变形监测。一般情况,滑坡、高边坡稳定监测采用交会法。垂直位移观测,宜采用水准观测法,也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法。水平位移监测采用视准线法(活动觇牌法和小角度法)。
高速公路高边坡施工安全的监测
高速公路高边坡施工安全的监测是什么?下面中达咨询为大家详细介绍。1)、为了确保施工期的安全施工,应进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析,掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况,评估和判断高边坡的稳定状况。2)、施工期巡视检查:定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容包括边坡是否出现裂缝,以及裂缝的变化情况(裂缝的深度及宽度)、是否出现掉渣或掉块现象,坡表有无隆起或下陷,排、截水沟是否通畅,渗水量及水质是否正常等,并做好巡视记录。3)、边坡外部变形监测:在边坡重点部位,布置变形观测墩,施工期的变形观测应结合永久观测进行。通过大地测量法监测边坡变形情况,包括平面变形测量和高程变形测量。有条件的宜采用较为先进的全球定位(GPS)变形测量系统。4)、表面裂缝监测:主要监测断层、裂隙和层面的变化情况,通过在边坡裂缝表面安装埋设监测仪器,来反映边坡裂缝的开合情况。5)、深层变形监测:通过在边坡内部深层安装埋设监测仪器,来反映边坡内部变形情况。主要采用测斜仪、多点位移计、滑动测微计等。6)、支护效应监测:主要是对锚杆、锚索应力监测,通过在典型部位锚杆、锚索上安装监测仪器,对锚杆、锚索的应力进行监测,反应锚杆及锚索的支护情况及支护效果。主要采用锚杆应力计及锚索测力计进行监测。7)、爆破振动及声波测试:在边坡开挖过程中,由于爆破震动影响,有可能造成边坡失稳,通过爆破振动监测及声波测试以控制爆破规模。采用设备宜为:爆破振动测试记录仪、声波仪等。8)、边坡渗流监测:通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态。采用的设备为渗压计及测压管等。9)、应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工,边坡的变形数据的处理分析,是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未来的状况进行预报、预警,并对边坡的稳定现状进行科学的评价,预测可能出现的边坡破坏,应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工。***隐藏网址***
高陡边坡地质安全监测预警技术示范
一、内容概述
本项目主要目标为以三峡库区奉节县新城区地质灾害详细调查为基础,进行以高边坡为主的地质灾害监测预警技术试验研究,开展以高边坡风险控制为主要内容的城市地质灾害风险评价与风险管理示范研究,建立地质灾害风险管理信息系统,为山区城市开展地质灾害风险管理积累经验。项目主要任务包括奉节新城区地质灾害调查与评价、奉节新城区监测系统优化、风险评估理论及评估方法研究、地质灾害风险管理信息系统建设及地质灾害风险管理示范5个方面内容。
项目主要成果如下:
1)通过对野外调查资料的综合研究,明确了新城区地质灾害与地形地貌、地质构造、水文条件和人类工程活动间的相互关系,分析了地质灾害的形成条件及影响因素,为区域风险评估提供了基础资料。
2)在风险评价理论方法方面将新城区的监测预警数据动态分析作为对新城区地质灾害现状评价(治理后的工程效果评价)的重要依据,通过监测数据位移曲线的分析,对区域及单个灾害体的稳定性进行半定量分析评价。在治理前的单体危险性评价方面主要利用刚体极限平衡理论进行分析,采用本项目风险管理理论方法研究的成果(基于GIS技术的分析评价)及其他常用刚体理论分析(如折线传递系数法)方法。在(治理措施采取前)区域危险性评价方面主要采用叠加法进行评价,治理后的区域危险性评价主要是结合区域监测数据分析加人工干预方法对区域进行动态危险性及风险分区评价。
3)通过对2007年、2008年的高边坡调查工作进行总结,结合对圈定的边坡隐患点的破坏机理分析,确定了影响边坡稳定的因素主要有以下几个方面:地层及岩性组合,水的作用(地表水、地下水及库水位变化),人类工程活动,工程建(构)筑物附加荷载,工程质量等。以上的一种因素或几种因素的不利组合,可能会影响边坡的稳定而导致其失稳,在此基础上结合奉节监测系统的运行情况,运用风险管理信息系统对高边坡点进行了风险评价。单体灾害的危险性分析基本过程如下:
●边坡的失效概率分析,对于单个边坡的失效概率分析,主要包括两方面的内容:①边坡的稳定性计算,主要是指下滑力、抗滑力、稳定性系数的计算;②基于稳定性的分析,结合降雨资料、边坡监测成果等,确定边坡的失效概率。
●边坡的失效概率计算。边坡失效概率的计算包括静态和动态两种因素,其中静态的失效概率计算主要是在稳定性计算的基础上利用蒙特卡洛方法来实现,动态的失效概率计算主要是考虑降雨和监测数据的结果。最终的失效概率以一种定性半定量的方式由稳定性计算的结果并考虑降雨和监测数据综合得到。
4)对于奉节3个主城区(对应3个主监测剖面),结合地质分析及监测资料,分别进行了风险评价,主要结论如下:①对于有争议的三马山滑坡问题,根据对收集资料的分析,结合投入的钻探实物工作量和地面调查,认为三马山地段作为整体滑坡证据不足,但三马山地段靠近长江前缘的猴子石滑坡、植物油厂滑坡、老房子滑坡是存在的,三马山地段地层突变主要为东西向三马山断层所致,以构造作用为主,除三马山前缘水位变动带地质灾害危险性大外,其余地段地质灾害危险性较小,剖面整体处于稳定状态;②对于有争议的宝塔坪滑坡,通过调查,项目组认为其是一个受构造和重力卸荷双重作用的变形体,总体上基本稳定,潜在变形部位主要集中于沿江大道和原地形冲沟的侧壁;③王家坪剖面的王家坪滑坡是存在的,主要高风险区集中于滑坡中上部,主要受控因素为人类工程活动。
5)在影响新城区内地质灾害危险性的诸多因素中,选取地形坡度、地层岩性、地质构造及裂隙发育程度、斜坡结构、斜坡有效临空面、降雨强度、地下水丰富程度、灾点分布、人类工程经济活动、长江水位影响等参数作为评价因子,结合易损性评价结果对新城区进行了综合风险分区评价。综合风险分区评价方法主要采用层次分析法,层次分析法是一种定性与定量相结合的决策分析方法,可以解决多目标的复杂问题。它可以根据具体问题的实质和决策要求达到的目标,把问题划分为不同的组成要素,并按照各要素之间的相互影响及隶属度关系将各因素按照不同的层次组合在一起,形成一个多层次的分析结构模型,从而把最低层和最高层的相互重要权重或相对优劣顺序排列出来。根据风险分析,除个别高边坡隐患区域外,高风险区域主要集中于沿江175~145m水位变动带及其牵动影响区。
6)针对奉节多年监测工作的实际,在对奉节新城区监测系统进行优化工作的基础上,主要采用了以钻孔深部位移监测、滑坡光纤推力监测、地下水位动态监测、GPS监测和降雨量监测为主要监测方法的综合监测技术体系。在此基础上开展了监测数据采集及传输系统的应用性研究,做到了监测数据的实时采集和网络传输,实现了数据网上共享。
通过几年的研究工作,在监测仪器数据采集与传输设备研制、实时监测网点建设、监测数据库建设以及监测成果发布等方面取得了较好的成果,成功建立了高陡边坡地质灾害安全监测预警技术示范站,取得了大量的监测数据,并及时通过网站向公众发布相关信息,掌握了地质灾害实时监测系统建设的全部技术,能够为今后类似地区建设实时监测网络提供技术支持。
7)在奉节新城区空间数据的基础上以及风险评估理论和方法研究的基础上,通过GIS(arcgis server 9.3以及arcengine 9.3)进行二次开发,建立了融GIS技术、RS技术、DB技术和Web技术于一体的“奉节新城区高边坡风险管理信息系统”,该系统符合国土、防灾部门要求,系统的功能能够满足信息时代地质灾害风险管理工作的需要,可为决策部门防灾减灾的宏观决策提供基础信息和信息共享支持技术。
8)在对新城区综合风险进行评价的基础上,针对单体及区域风险评价结果分别提出了有针对性的风险管理建议。
二、应用范围及应用实例
本项目应用主要在奉节新城区,项目组在新城区开展了以高边坡风险控制为主要内容的城市地质灾害风险评价与风险管理研究,初步建立了地质灾害风险管理信息系统,为类似山区城市开展地质灾害风险管理积累了一定经验,高边坡监测预警成果得到了奉节县政府的肯定。
三、推广转化方式
可通过会议交流、技术咨询方式推广本项目在监测预警、风险管理方面取得的初步成果。
技术依托单位:中国地质科学院探矿工艺研究所
联系人:郭启锋
通讯地址:成都市郫县成都现代工业港北区港华路139号
邮政编码:611734
联系电话:028-66529383
电子邮件:gqf28@163.com
边坡位移监测方法
边坡位移监测是一项非常重要的地质工作,需要根据不同情况选取不同方法进行监测,以下是常用的几种方法。 第一种方法是基于电子测距技术的激光位移监测。该技术使用激光设备扫描边坡表面,实时记录位移值。该方法可以实时监测边坡位移情况,不需要对地面进行任何干扰。这种方法准确、可靠且易于使用,适用于有岩石裸露的边坡监测。 第二种方法是基于高精度GPS技术的卫星位移监测。通过GPS定位技术,可以实时监测边坡的位置和位移,还可以进行立体分析和测量。该方法可以在减少人员风险的情况下实现长期、全时段监测,适用于广泛的边坡监测范围和复杂地形。 第三种方法是基于磁力计和加速度计的微震监测。该方法通过对边坡的振动情况进行监测,可以确定边坡的位移和变形情况。该方法适用于有噪音和干扰的环境,可以实现较高的监测精度。 综上所述,不同的边坡位移监测方法适用于不同的地质环境,需要根据实际情况进行选择。边坡位移监测的重要性不言而喻,正确选择合适的监测方法可以避免潜在的风险和意外,有效保障人们的生命安全和财产安全。
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