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总论
参考文献
第1章水电工程岩体安全监测的发展
1.1概述
1.2安全监测思想的发展
1.3安全监测技术的发展
1.4变形反分析的发展
参考文献
第2章工程岩体安全监测
2.1概述
2.2监测仪器
2.3观测技术要求
2.4观测数据的整理分析要求
2.5观测资料的反馈形式
2.6监测仪器的布置
2.7现场巡查
2.8小结
参考文献
第3章影响工程岩体变形的因素
3.1概述
3.2地质条件对变形的影响
3.3爆破开挖对变形的影响
3.4蓄水对变形的影响
3.5降雨对变形的影响
3.6时效对变形的影响
3.7采煤对变形的影响
3.8小结
参考文献
第4章工程岩体变形分析
4.1概述
4.2堆积体滑坡滑带的启动变形和渐近破坏分析
4.3堆积体滑坡的变形发展和破坏分析
4.4滑坡监测资料的因子分析
4.5滑坡监测资料的关联规则挖掘分析
4.6岩体高边坡温度变形场分析
4.7岩体边坡变形方向的管形线分析
4.8小结
参考文献
第5章工程岩体变形监测的应用
5.1概述
5.2安全预报和反馈施工
5.3边(滑)坡变形预测模型及应用
5.4新滩滑坡体变形参数的反分析
5.5岩石边(滑)坡深部变形的分类及应用
5.6小结
参考文献
回顾与展望
附录 2100433B
李迪,男,汉族,1937年5月生,湖南省茶陵县人。从事水工岩石力学及安全监测研究,教授级高级工程师。1961年7月武汉大学数学系偏微分方程专业毕业,同年9月分配到长江水利水电科学研究院(现长江科学院)岩基研究室(现岩基研究所)工作。
1989年1月起在长江科学院大坝安全监测研究中心(所)(现工程安全与病害防治研究所)工作至今。历任岩基室主任工程师、监测中心副主任、监测所副所长兼总工程师。45年工作中,参加了乌江渡、葛洲坝、万安水利水电工程、葫芦口水库、长江三峡工程水库库岸、隔河岩工程及水库库岸、水布垭工程等的岩石力学试验研究、不均匀坝基稳定性计算分析和安全监测等工作。作为主要起草人和技术组成员负责《水利水电工程岩石试验规程》、《水利水电岩石试验规程》(补充部分)和《工程岩体试验方法标准》(国标)的现场变形试验规程的制订,作为起草人参加了《水利水电岩石测试仪器系列型谱》的编制。主持和承担了多项国家“七五”、“八五”科技攻关。
由于大坝失事原因是多方面的,其表现形式和可能发生的部位因各坝具体条件而异。因此,在大坝安全监测系统的设计中,应根据坝型、坝体结构和地质条件等,选定观测项目,布设观测仪器,提出设计说明书和设计图纸。设计...
大坝安全监测有:工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察,也包括对建筑物外表及内部大范围对象的定期或不定期的直观检查和仪器探查。通过观测仪器和设备,以及时取得反映大坝和基...
肯定不一样,不论从理论上还是实际操作方面都是不同的,具体的需要接触考证才能使你明白。
变形监测技术在堤防安全监测中的应用研究
变形监测技术在工程施工、运营、管理等方面发挥着越来越重要的作用。本文以某堤防安全监测为例,分别从变形监测方案设计、施测方法、成果分析等几个方面,阐述了变形监测技术在工程安全监测中的应用。
高边坡施工期表面岩体的安全监测
高边坡施工期表面岩体的安全监测——论述了采用钢丝位移计和位错计,进行三峡水利枢纽升船机和临时船闸高边坡施工期安全监测的方法。该方法具有精度高、操作简便、造价低廉等特点,不仅可满足滑坡体和高边坡位移量中观测误差的要求,亦可满足坝体表面接缝、裂缝...
岩体变形可分为材料变形型与结构变形型两类。材料变形型可细分为结构体弹性变形、结构体粘性变形、结构面闭合变形和结构面错动变形。结构变形可细分为结构体滚动变形、板裂体结构变形、结构面滑动变形、软弱夹层压缩和挤出变形。
岩体变形不仅与受力状态密切相关,而且受岩体结构控制。不同结构的岩体变形也不同。块裂结构岩体最主要的变形是沿结构面滑动;完整结构岩体的变形,主要是岩石材料变形及微裂隙闭合和少量的错动变形;板裂结构岩体的变形主要是结构变形,包括板柱横向弯曲和纵向缩短;碎裂结构岩体变形更为复杂,几乎包括所有的变形成分。
1、岩体变形控制量化分析的基础是正确获得岩体的变形破坏规律攻相应的变形参数及强度参数。变形参数包括变形模量和弹性模量;岩体变形参数需要通过岩体变形试验来获得。岩体变形试验按照施加荷载的作用方向也可分为以下两类。
①法向变形试验:承压板法、狭缝法、单双轴三轴压缩试验、环形试验等。
②切向变形试验:倾斜剪切仪、挖试洞等。
2、岩体现场变形试验方法分为静力法和动力法。
静力法是在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面施加法向荷载,并测量变形值,然后绘制压力-变形关系曲线,计算岩体的变形参数。常用的静力法有:承压板试验、径向荷载试验、水压法等。
目前,应用最广的动力法是承压板法:
承压板法常采用刚性承压板法和柔性承压板法两种,其中,刚性承压饭法试验适用于各级岩石体。通常在平巷中进行,先在选择好的岩面上清除浮石,平整好岩面,接着依次安装承压板、千斤顶、传力柱和变形量表等,施压使整个系统接触紧密;整个系统应具有足够的刚度和强度,所有部件中心应保持在同一轴线上轴线应与加压方向一致,试点受力方向宜与工程岩体实际受力方向一致。试验最大压力不宜小于工程设计压力的1.2倍,宜等分5级施加;加压前应对测表进行初始稳定读数观测,每隔10min同时测读各测表一次,连续三次读数不变后开始加压;加压方式宜采用逐级一次循环法,根据需要可采用大循环法或逐级多次循环法。采用何种加荷方式,可根据岩体结构和工程要求而定。
完整岩体可采用大循环加荷方式,以确定岩体在不同荷载下的变形特性;多裂隙岩体可采用多循环或单循环加荷方式,以了解各种结构面对岩体变形的影响。试验记录应包括:工程名称、岩石名称、试点编号、试点位置、试验方法、试点描述、测表布置、测表编号、压力表编号、承压板尺寸,压力变形、试验人员、试验日期。每级压力加压或退压后应立即读数。以后每隔10 min读数- -次,当所有测表相邻两次读数差与同级压力下第一次读数和前一级压力下最后一次读数差之比小于5%时,即可施加或退至下一级压力。卸压稳定标准与加用相同。 2100433B
岩体承受的外力不超过抗压、抗剪强度极限时表现出的结构和形态的改变。岩体变形分为结构作变形(压缩变形和剪切变形)和结构面变形(压缩变形和剪切变形)。所有的岩体变形都包含有结构面的变形。引起岩体变形的主要因素有地应力、地下水和地温。地下水和地温变化引起的岩体变形,一般称膨胀和收缩。工程中产生的岩体变形,通常指由应力引起的再变形。