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边坡变形监测技术分析.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2624888 上传时间:2018-09-23 格式:DOC 页数:12 大小:69.50KB
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资源描述

1、边坡变形监测技术分析王卫东 夏丽 寇珊珊 岳红震 翟小兵 简介:边坡的开挖、加固和防护,是矿山、水利、交通等领域中常涉及的工程项目,而边坡的稳定性,是工程技术人员经常关注和研究的课题。目前,我国对于边坡施工中的监测工作还不够重视,往往是在工程出现险情时,或是在项目实施过程中才开始考虑监测问题,导致工作被动,应该在项目开展的初期就着手边坡变形监测工作。 关键字:边坡变形监测,技术分析,边坡监测技术 边坡的开挖、加固和防护,是矿山、水利、交通等领域中常涉及的工程项目,而边坡的稳定性,是工程技术人员经常关注和研究的课题。目前,我国对于边坡施工中的监测工作还不够重视,往往是在工程出现险情时,或是在项目

2、实施过程中才开始考虑监测问题,导致工作被动,应该在项目开展的初期就着手边坡变形监测工作。1 边坡变形监侧的作用在土木工程各个建设领域中,通过边坡工程的监测,可以起到以下作用。1. 1 评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定性,并作出有关预测预报,为业主、施工单位及监理提供预报数据,跟踪和控制施工过程,合理采用和调整有关施工工艺和步骤,取得最佳经济效益。1.2 为防止滑坡及可能的滑动和蠕变提供及时支持。预测和预报滑坡的边界条件、规模滑动方向、发生时间及危害程度,并及时采取措施,以尽量避免和减轻灾害损失。1. 3 监测已发生滑动破坏和加固处理后的滑坡,监测结果是评价滑坡处理效果的尺度。1.4 为进行

3、有关位移反分析及数值模拟计算提供参数。2 边坡工程监测的方法目前 ,我国边坡变形监测方法主要采用简易观测法、设站观测法、仪表观测法和远程监测法等。2.1 简易观测法简易观测法 是通过人工观测边坡中地表裂缝、鼓胀、沉降、坍塌、建筑物变形及地下水位变化、地温变化等现象。简易观测法对于发生病害的边坡进行观测较为合适,也可结合仪器监测资料综合分析,初步判定滑坡体所处的变形阶段及中短期滑动趋势。即使采用先进的仪表观测,该法仍然是不可缺少的观测方法。2.2 设站观测法设站观测法是指在充分了解了现场的工程地质背景的基础上,在边坡上设立变形观测点(成线状、网络状),在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站,

4、用测量仪器(经纬仪、水准仪,测距仪、摄影仪及全站型电子速测仪、GPS 接受机等)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。2.2.1 大地观测法常用的大地测量法主要有两方向(或二方向)前方交汇法、双边距离交汇法、视准线法,小角法、测距法及几何水准测量法,以及精密三角高程测量法等。大地测量法有如下优点:(1)能确定边坡地表变形范围。(2)量程不受限制。(3)能观测到边坡坡体的绝对位移量。由于大地测量法具有以上优点,在边坡工程的地表监测中占主导地位。但大地测量法也受到地形通视条件限制和气象条件的影响,工作量大,周期长,连续观测能力较差。2.2 .2 GPS(全球

5、定位系统)测量法 GPS 测量法的基本原理是用 GPS 卫星发送的导航定位信号进行空间后方交汇测量,确定地面待测点的三维坐标。将 GPS 测量法用于边坡工程监测有以下优点:(1)观测 点之间无需通视,选点方便;(2)观测不受天气条件的限制,可以进行全天侯的观测;(3)观测点的三维坐标可以同时测定,对于运动的观测点还能精确测出它的速度;(4)在测程大于 1 Okm 时,其相对精度可达到 5X10-一 1 X10-6,甚至能达 10-,优于精密光电测距仪。此法适用于边坡地表的三维位移监测,特别适合于地形条件复杂,起伏大或建筑物密集、通视条件差的边坡监测。2.2. 3 近景摄影测量法该方法是把近景摄

6、影仪安置在两个不同位置的固定测点上,同时对边坡范围内观测点摄影构成立体像时,利用立体坐标仪量测像片上各观测点三维坐标的一种方法。2.3 仪表观浏法仪表观测法是指用精密仪表对变形斜坡进行地表及深部的位移、倾斜(沉降)动态、裂缝相对张、闭沉、错变化及地声、应力应变等物理参数与环境影响因素进行监测。目前,监测仪器的类型,一般可分为位移监测,地下倾斜监测、地下应力测试和环境监测四大类。2.4 远程监浏法伴随着电子技术及计算机技术的发展,各种先进的自动遥控监测系统相继问世,为边坡工程、特别是边坡崩塌和滑坡的自动化连续遥测创造了条件。远距离无线传播是该方法最基本的特点,由于其自动化程度高,可全天候连续观测

7、,故省时、省力和安全,是当前和今后一个时期滑坡监测发展的方向。3 边坡变形监侧测点布,原则3.1 浏线布里首先应确定主要监测的范围,在该范围内按监测方案的要求确定主要滑动方向,按主滑动方向及滑动面范围确定测线,然后选取典型断面,布置测线,再按测线布置相应观测点。对于不同工程的边坡,一般在布置测点时,均有所不同。3.2 监测网的形成考虑平面及空间的展开布置,各个测线按一定规律形成监测网。监测网的形成可一次完成,也可分阶段按不同时期和不同要求形成。3.3 局部加强对关键部位如可能形成滑动带,重点监测部位和可疑点,应加强监测工作,在这些点上加密测点。4 边坡变形监测周期和频率对于不同类型、不同阶段的

8、边坡,根据工程所处的阶段和规模,以及边坡变形的速率等因素,边坡变形监测的周期及频率有所不同,应视具体情况而定。变形监测3.1 一般规定3.1.1 变形监测项目,主要有坝的表面变形、内部变形、裂缝及接缝、混凝土面板变形及岸坡位移等观测。3.1.2 变形监测用的平面坐标及水准高程,应与设计、施工和运行诸阶段的控制网坐标系统相一致。有条件的工程应与国家网建立联系。3.1.3 变形观测工作应遵守下列规定:3.1.3.1 表面竖向位移及水平位移观测,一般应共用一个测点。深层竖向及水平位移观测应尽量结合布置;竖向及水平位移观测应配合进行。3.1.3.2 观测基点应设在稳定区域内;测点应与坝体或岸坡牢固结合

9、。基点及测点应有可靠的保护装置,并受国家法律保护。3.1.3.3 变形观测的正负号规定:(1)水平位移:向下游为正,向左岸为正:反之为负。(2)竖向位移:向下为正,向上为负。(3)裂缝和接缝三向位移:对开合,张开为正,闭合为负;对沉陷,规定同(2);对滑移,向坡下为正,向左岸为正,反之为负。3.1.3.4 观测测次见附录表。3.2 表面变形3.2.1 表面变形观测包括竖向位移和水平位移。水平位移中包括垂直坝轴线的横向水平位移和平行坝轴线的纵向水平位移。3.2.2 观测布置应符合以下要求:3.2.2.1 断面选择和测点布置:(1)观测横断面通常选在最大坝高或原河床处、合龙段、地形突变处、地质条件

10、复杂处,坝内埋管及运行有异常反应处,一般不少于个。(2)观测纵断面一般不少于个,通常在坝顶的上、下游两侧布设个;在上游坝坡正常蓄水位以上一个,正常蓄水位以下可视需要设临时测点;下游坝坡半坝高以上个,半坝高以下个(含坡脚一个)。对软基上的土石坝,还应在下游坝趾外侧增设个。(3)对“”形河谷中的高坝和两坝端以及坝基地形变化陡峻坝段,坝顶测点应适当加密,并宜加测纵向水平位移。(4)测点的间距,一般坝长小于 300m 时,宜取 2050m;坝长大于 300m 时,宜取 50100m。(5)视准线应旁离障碍物 1.0m 以上。3.2.2.2 各种基点均应布设在两岸岩石或坚实土基上,起(引)测方便,避免自

11、然及人为影响。(1)起测基点可在每一纵排测点两端的岸坡上各布设一个,其高程宜与测点高程相近。(2)采用视准线法进行横向水平位移观测的工作基点,应在两岸每一纵排测点的延长线上各布设一个。当坝轴线为折线或坝长超过 500m 时,可在坝身每一纵排测点中增设工作基点(可用测点代替),工作基点的距离保持在 250m 左右。当坝长超过 1000m 时,一般可用三角网法观测增设工作基点的水平位移,有条件的,宜用测边网或测边测角网法或倒垂线法。(3)水准基点一般在土石坝下游km 处布设个。(4)采用视准线法观测的校核基点,应在两岸同排工作基点连线的延长线上各设 1个。3.2.3 观测设施及其安装应符合以下技术

12、要求。3.2.3.1 观测设施的要求为:(1)测点和基点的结构必需坚固可靠,且不易变形;并力求美观大方、协调实用。(2)测点可采用柱式或墩式。同时兼作竖向和横向水平位移观测的测点,其立柱应高出坝面 0.61.0m,立柱顶部应设有强制对中底盘,其对中误差均应小于0.2mm。(3)在土基上的起测基点,可采用墩式混凝土结构。在岩基上的起测基点,可凿坑就地浇注混凝土。在坚硬基岩埋深大于 520m 情况下,可采用深埋双金属管柱作为起测基点。(4)工作基点一般宜采用整体钢筋混凝土结构,立柱高度以司镜者操作方便为准,但应大于 1.2m。立柱顶部强制对中底盘的对中误差应小于 0.1。(5)校核基点的结构及埋设

13、要求与工作基点相同。(6)水准基点结构与埋设可参照国家水准测量规范(GB12897-91 和 GB12898-91)的有关规定执行。(7)水平位移观测的觇标,可采用觇标杆、觇牌或电光灯标。其尺寸与图案,应根据观测条件选定。3.2.3.2 观测设施的安装的要求有:(1)测点和土基上基点的底座埋入土层的深度不小于 0.5m;冰冻区应深入冰冻线以下。并应采取措施,防止雨水冲刷、护坡块石挤压和人为碰撞。(2)埋设时,应保持立柱铅直,仪器基座水平。并使各测点强制对中底盘中心位于视准线上,其偏差不得大于 10mm,底盘调整水平,倾斜度不得大于 4。3.2.4 观测方法和要求如下:3.2.4.1 竖向位移。

14、表面竖向位移,一般用水准法测量,也可用连通管法测量。(1)用水准仪观测表面竖向位移时,可参照国家三等水准测量(GB12898-91)方法进行,但闭合差不得大于1.4 mm(为测站数,下同)。起测基点的引测、校测、可参照国家二等水准测量(GB12897-91)方法进行,但闭合差不得大于0.72mm 。(2)用连通管观测表面竖向位移时,可采用移动式或固定式。观测应在气温最为稳定的时间进行,观测时应注意保持水面稳定,应平行测读两次,两次读数差不得大于 2mm。3.2.4.2 水平位移。横向水平位移,一般用视准线法测量。必要且有条件时,也可设置倒垂线或引张线装置观测水平位移。倒垂线和引张线装置的设计、

15、安装与观测,应结合土石坝变形特点参照混凝土大坝安全监测技术规范(SDJ336-89)执行。(1)用视准线法观测横向水平位移时,可采用经纬仪或视准线仪。当视准线长度大于 500m 时,应采用 J1 级经纬仪。(2)视准线的观测方法,可据实际情况选用活动标法或小角度法。观测时宜在视准线两端各设固定测站,用各测站的仪器观测其靠近的位移测点的偏离值。(3)用活动标法校测工作基点、观测增设的工作基点时,允许误差应不大于2mm(取两倍中误差)。观测位移测点时,每测回的允许误差应小于 4mm(取两倍中误差)。所需测回数不得少于两个测回。(4)用小角度法观测横向水平位移时,一般应采用 J1 级经纬仪。测微器两

16、次重合读数之差不应超过 0.4“;一个测回中,正倒镜的小角值较差,不应超过 3“;同一测点,各测回小角值较差不应超过 2“。(5)用三角网前方交会法观测增设工作基点(或测点)的横向水平位移时,应用 J1 级经纬仪和全圆测回法,且不少于个测回。各项限差要求为:半测回归零差6“;二倍视准差之互差8“;各测回的测回差5“。(6)有条件时,可采用大气激光准直法观测横向水平位移。设施的设计、安设及观测,应按照混凝土大坝安全监测技术规范(SDJ336-89)执行。(7)表面纵向水平位移观测,一般用因钢尺测量,或用普通钢尺加改正系数,其中误差不大于 0.2mm。有条件时可用光电测距仪测量。3.3 内部变形3

17、.3.1 内部变形观测包括分层竖向位移、分层水平位移、界面位移及深层应变观测等。3.3.2 观测布置的要求如下:3.3.2.1 观测断面应布置在最大横断面及其他特征断面(原河床、合龙段、地质及地形复杂段、结构及施工薄弱段等)上,一般可设 13 个断面。每个观测断面上可布设 13 条观测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。观测垂线的布置应尽量形成纵向观测断面。观测垂线上测点的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般 210m。一条观测垂线上的测点,一般宜 315 个。最下一个测点应置于坝基表面,以兼测坝基的沉降量。水管式沉降仪的测点,一般沿坝高横向水平布置三排,分别在 1/

18、3、1/2 及2/3 坝高处。对软基及深厚覆盖层的坝基表面,还应布设一排测点。一般每排设测点 25 个,测点的分布应尽量形成观测垂线。3.3.2.2 分层水平位移的观测布置与分层竖向位移观测相同。观测断面可布置在最大断面及两坝端受拉区,一般可设个断面。观测垂线一般布设在坝轴线或坝肩附近,或其他需要测定的部位。测点的间距,对于活动式测斜仪为 0.5m 或 1.0m;对于固定式测斜仪,可参考分层竖向位移观测点间距,并宜结合布设。引张线式水平位移计的埋设,可参考水管式沉降计,并应结合布置。3.3.2.3 界面位移测点,通常布设在坝体与岸坡连接处、组合坝型不同坝斜交界及土坝与混凝土建筑物连接处,测定界

19、面上两种介质相对的法向及切向位移。深层应变观测测点,通常布设在两坝端受拉区,上、下游坝肩受拉区以及斜墙、心墙的受拉区和最大横断面上。3.3.3 观测仪器和设施及其安装的技术要求。3.3.3.1 分层竖向位移观测要求为:(1)分层竖向位移观测宜采用电磁式沉降仪、干簧管式沉降仪及水管式沉降仪,也可采用横臂式沉降仪或深式测点组。沉降管的刚度应尽量与周围介质的相当。(2)沉降管的埋设,一般应随坝体填筑埋设(见附录 C1)。对于软基及已建水坠坝,可采用带叉簧片的沉降环,用钻孔法埋设。(3)水管式沉降仪必须随坝体填筑埋设。通常采用挖沟槽法埋设(见附录 C2)。条件允许时,也可采用不挖沟槽的方法,但须有效地

20、防止施工机械及人为的损坏。(4)横臂式沉降仪适于随施工埋设,并应采用坑式埋设法。(5)对于坝高不超过 20m,且坝基沉降量不大的均质土坝及塑性心墙坝,也可采用深式测点组。深式测点组一般随坝体填筑埋设,可采用坑式或非坑式埋设(见附录 C1)。也可在土坝竣工后埋设(见附录 C3)。3.3.3.2 分层水平位移观测的要求为:(1)分层水平位移观测宜采用测斜仪及引张线式位移计。必要且有条件时,也可采用正、倒垂线。(2)测斜仪的测量方式,一般应采用活动式的。固定式的仅在实现活动式观测有困难或进行在线自动采集时采用。测斜仪管道选材与沉降管相同。当同一条观测铅直线上同时布有分层水平位移及分层竖向位移观测时,

21、应尽量合用同一根管道。测斜管道的埋设,应尽量随坝体填筑埋设;对已建坝和坝基,可采用钻孔埋设。固定式测头埋设方式同活动式的,但勿需管道。随坝体填筑埋设,可参照沉降管道的埋设方法执行。测斜管道埋设的主要技术要求见附录 C4。(3)引张线式水平位移计的埋设方法与水管式沉降仪相同,并且宜与水管式沉降仪组合埋设,有困难时可分开埋设。分开埋设或单独(该测点不布设沉降计)埋设时,钢丝均应与水平线上倾预估沉降量的一半。埋设施工的其他主要技术要求应按 3.3.3.1 规定执行。3.3.3.3 界面位移及深层应变观测:(1)界面位移及深层应变观测,可采用振弦式位移计及电位器式位移计。在量程与精度满足要求的情况下,

22、应优先用振弦式位移计。(2)位移计的埋设,对于测定坝体的位移或应变,宜用坑式埋设法,对于测定坝体与岸坡交界面切向位移,宜用表面埋设法。根据需要,可单支埋设也可串联埋设,埋设的方法可参见附录 C5。3.3.4 观测方法和要求。3.3.4.1 分层竖向位移的观测:(1)电磁式沉降仪观测,用电磁式测头自下而上测定。每测点应平行测定两次,读数差不得大于 2mm。(2)干簧管式沉降仪观测方法及精度要求与电磁式相同。(3)水管式沉降仪观测,应先排尽测量管路内的水和气。用测量板上带刻度的玻璃管测定。应平行测读两次,读数差不得大于 2mm。(4)横臂式沉降仪用测沉器或测沉棒观测。应平行测读两次,读数差不得大于

23、2mm。(5)深式测点观测,用水准仪测定,其精度要求与表面竖向位移观测相同。3.3.4.2 深层水平位移的观测:(1)伺服加速度计测斜仪测头用四位半数字显示测读仪接收;电阻应变片式测斜仪测头用电阻应变仪接收。观测时,用测斜仪测头从测斜管底自下向上,每隔 50cm(或 100cm)一个测点,逐次测定。应平行测读两次,两次读数差,伺服加速度计式测斜仪不得大于0.0002V:电阻应变片式测斜仪不得大于 3。随坝体填筑每接长一节管,必须进行一次观测。(2)引张线式水平位移计的观测,应平行测定两次,其读数差不得大于 2mm。3.3.4.3 界面位移及深层应变的观测:(1)振弦式位仪计用相应的频率接收仪测

24、定。每测次平行测定两次,其测读数差不大于 1Hz。(2)电位器式位移计用三位半数字显示繁用表测定。每测次应平行测定两次,其读数差不大于 0.002V。(3)深层应变观测可采用振弦式位移计或电位器式位移计。观测方法及精度要求同界面位移观测。将测定位移量除以锚固板的间距便获得应变值。3.4 裂缝及接缝3.4.1 观测布置应符合以下要求:3.4.1.1 对已建坝的表面裂缝(非干缩、冰冻缝),凡缝宽大于 5mm 的,缝长大于5m 的,缝深大于 2m 的纵、横向缝,都必须进行监测。3.4.1.2 对在建坝,可在土体与混凝土建筑物及岸坡岩石接合处易产生裂缝的部位,以及窄心墙及窄河谷坝拱效应突出的部位埋设测

25、缝计。3.4.1.3 混凝土面板堆石坝接缝观测布置:(1)观测点一般应布设在正常高水位以下。(2)周边缝的测点布置,一般在最大坝高处布个点;在两岸坡大约1/3、1/2 及 2/3 坝高处各布置 23 点;在岸坡较陡、坡度突变及地质条件差的部位应酌情增加。(3)受拉面板的接缝也应布设测缝计,高程分布与周边缝相同,且宜与周边缝测点组成纵横观测线。(4)接缝位移观测点的布置,还应与坝体竖向位移、水平位移及面板中的应力应变观测结合布置,便于综合分析和相互验证。3.4.2 观测仪器和设施及其安装的技术要求。3.4.2.1 土石坝裂缝观测的要求:(1)对土石坝表面裂缝,一般可采用皮尺、钢尺及简易测点等简单

26、工具进行测量。对 2m 以内的浅缝,可用坑槽探法检查裂缝深度、宽度及产状等。(2)对深层裂缝,当缝深不超过 2025m 时,宜采用探坑或竖井检查,必要时埋设测缝计(位移计)进行观测。(3)位移计的埋设方法,对在建坝,与界面位移及深层应变观测相同(见3.3.3.3);对已建坝,在探坑或竖井中埋设,可采用将锚固板插入裂缝两边土体内的埋设方法。3.4.2.2 混凝土面板堆石坝接缝观测的要求:(1)可采用旋转电位器式测缝计、由电位器式位移计组装的电位器式测缝计及振弦式测缝计进行观测。接缝位移包括垂直于面板的挠曲、垂直于接缝的开合及平行于接缝的滑移三向位移。一般最大断面处的周边缝可观测其挠曲和开合度。两

27、岸坡周边缝应选用三向测缝计;面板接缝,有条件的亦应选用三向测缝计。(2)视情况需要,也可采用单支位移计,分别测定各向位移。(3)测缝计的安装见附录 C6。3.4.3 观测方法及要求。3.4.3.1 土石坝裂缝的观测:(1)表面裂缝的长度和可见深度的测量,应精确到 1cm。(2)裂缝宽度,可用钢尺在缝口测量。对表面裂缝宽度的变化,宜采用在缝两边设简易测点,测量测点的距离来确定。裂缝宽度应精确到 0.2mm。(3)对于深层裂缝,除按上述要求测量裂缝深度和宽度外,还应测定裂缝走向,精确到 0.5 度。其开合度的观测方法及精度要求见 3.3.4。3.4.3.2 混凝土面板堆石坝接缝的观测。(1)旋转电

28、位器式测缝计,用专用检测仪按仪器操作说明分别测定各传感器钢丝测读数,两次平行测读差不得大于 0.0002V。(2)电位器式测缝计和振弦式测缝计,其单支位移计的观测方法及精度要求,见 3.3.4。3.5 混凝土面板变形3.5.1 混凝土面板变形观测包括面板的表面位移、挠度、应变及接缝位移观测。应变观测见 5.5;接缝位移观测见 3.4。3.5.2 观测布置应符合以下要求:3.5.2.1 表面位移观测的布置,观测断面的选择同 3.2.2.1。在横断面上可沿高程布设 35 排,一般在正常高水位以上设 12 排,以及在 1/3、1/2 和 2/3 坝高上各布设一排。3.5.2.2 挠度观测的布置,一般

29、可设 13 个横断面。在横断面上,当用水管式沉降仪时,一般可在 1/3、1/2、2/3 坝高上及正常高水位附近布设 24 排。3.5.3 观测仪器和设施及其安装要求如下:3.5.3.1 表面位移观测的设施见 3.2.4。设于混凝土面板上的位移测点的高度,视观测需要和具体条件,在 0.21.0m 之间选取。3.5.3.2 挠度观测可采用斜坡测斜仪或水管式沉降仪。(1)斜坡测斜仪采用伺服加速度计式测头,测斜管道宜采用铝合金管。(2)测斜管道的安装,一般将管道直接安设在面板表面,并将其下端固定于趾板上:在寒冷地区,也可将管道设于面板之下,但在浇筑面板时,应严加保护。(3)水管式沉降仪测头埋设在面板之

30、下的垫层中,采用坑式埋设法。3.5.4 观测方法及要求:3.5.4.1 面板表面位移的观测方法及精度要求,应按条规定执行。3.5.4.2 面板挠度观测:(1)采用伺服加速度计式测头测斜仪时,用四位半数字显示测读仪接收。每次观测应平行测定两次,其读数差不得大于 0.0002V。(2)采用水管式沉降仪时,其观测方法及精度要求见 3.3.4。3.6 岸坡位移3.6.1 对于危及大坝、输泄水建筑物及附属设施安全和运行的新老滑坡体或潜在滑坡体必须进行监测。3.6.2 岸坡位移观测包括表面位移、裂缝、位错及深层位移的观测。有条件的应增设地下水位观测。3.6.3 观测布置应符合下列要求:3.6.3.1 表面

31、位移测点布置,以能控制滑坡体范围及位移分布规律为度。通常顺滑坡方向布设 24 个观测断面,包括主滑断面及其他特征断面;每个断面宜在裂缝外侧(上方)布设个测点,在内侧(下方)布设测点。当滑坡范围大,且复杂时,断面及测点可酌情增加。3.6.3.2 裂缝观测点,可布设在最大裂缝处及可能的破裂面部位。3.6.3.3 深层位移观测,可结合表面位移观测,在预计滑动区内设 13 个观测断面,每个断面布置 13 条测线,用来揭示内部变形(深层水平位移)规律及确定潜在滑动面。3.6.4 观测仪器(设施)及其安装要求如下:3.6.4.1 岸坡表面位移观测的仪器和设施及安装,见本规范 3.2.3。3.6.4.2 岸

32、坡裂缝观测,可采用简易的观测装置。有条件时,也可采用电测测缝计。电测测缝计及其安装见 3.4.2。3.6.4.3 深层水平位移观测,采用测斜仪。仪器设备及其埋设见 3.3.3。测斜管道采用铝合金管。3.6.5 观测方法及要求如下:3.6.5.1 岸坡表面位移的观测方法及精度要求参见 3.2.4。有条件时,可采用光电测距仪测距或 J1 级经纬仪测角的边角网法。3.6.5.2 用简易装置观测岸坡裂缝时,采用游标卡尺直接量测缝口处的三向位移,精确到 1mm。电测测缝计的观测方法及精度要求见 3.4.3。静磁栅滑坡监测仪 - 产品介绍:监测仪使用静磁栅位移传感器为位移检测基础器件,可测裂缝达 6 米,

33、连接监测水泥柱的为方形不锈钢结构,在监测水泥柱上方通过万向杆端轴承连接一支撑架,此支撑架由槽钢和滚轮盒以及静磁栅位移传感器组成一体化,测量杆通过滚轮盒约束和另一个监测水泥柱连接。 在线留言:公司联系方式 详细介绍名 称: 武汉市莹佳科技发展有限责任公司询价请说出蓝字密码:“”,要求给予会员优惠。 未获优惠,点击这里投诉。电 话: 027-86554827联系人: 姓名: QQ:传 真: 027-86554827网 址: http:/ 产品详细介绍:监测仪使用静磁栅位移传感器为位移检测基础器件,可测裂缝达 6 米,连接监测水泥柱的为方形不锈钢结构,在监测水泥柱上方通过万向杆端轴承连接一支撑架,此

34、支撑架由槽钢和滚轮盒以及静磁栅位移传感器组成一体化,测量杆通过滚轮盒约束和另一个监测水泥柱连接。当裂缝产生时,监测水泥柱带动测量杆做拉伸运动,由此产生位移量的变化;输出电缆外部加装防护管,防止掉渣砸坏电缆,在监测洞口设立采集电气箱;配套有显示仪表和便携式蓄电池,需要采集裂缝变化的时候接上显示仪表,通上电就可以得到位移量。显示仪表分两种,一种只显示,另一种带显示和数据存贮功能,采集的数据带回监测站后通过 RS232 通讯输入到电脑,上位机采集软件对采集的数据进行整理得出动态曲线以供分析。深层次应用,数据传输采用无线发射和接收,滑坡无线监测仪以及远距离监测系统是适合对远距离可疑点进行长期监测的较理

35、想设备。使用无线监测仪可以无需专业人员定期赴可疑点测取数据,可由当地非专业人员在远离可疑点的地方直接读取信息,这使得地质灾害的群测群防工作走向了现代化;使用远距离监测系统可使县、地、省各级专业人员直接获取滑坡数据,以便及时分析、判断滑坡的状况。滑坡位移测量范围:08m。 滑坡位移测量精度:1mm。 仪器适用温度范围:-40 100。无线信号传输距离:在无障碍开阔地大于 3000m。 供电系统:太阳能+蓄电池。报警装置:声光报警。远程数据传输方法:电话线传输。对地表滑坡位移(或地表裂缝)的实时、无线、远程的监测,既可作为地质灾害的监测仪器,也可作为研究地质灾害发生规律的科学仪器。可用于全国各省滑坡地质灾害的测量、监测。

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