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岩体移动监测的主要目的是通过原位移动监测保证建筑物和岩石工程的安全(过大的位移或位移速率是岩体破坏的先兆),检测施工质量,并可用于校核原设计方案或理论分析的正确性。对于地下工程,可利用观测到的围岩位移资料进行动态设计、信息施工,还可以反算岩体的地应力场和宏观力学参数 。
岩体移动监测是指对现场岩体移动或位移进行实地观测及监控。它广泛用于水利水电工程坝基、坝肩、隧洞、地下厂房、水库及边坡工程。
列入中国国家标准GB/T50266-99《工程岩体试验方法标准》的岩体移动监测项目有:地下洞室围岩收敛观测、钻孔岩体轴向位移观测、钻孔岩体横向位移观测(测斜仪法和挠度计法)。列入中国行标SL264-2001《水利水电工程岩石试验规程》的还有岩体应变观测。在国际岩石力学领域,将GPS全球定位系统、大地测量系统、工程测量系统的监测方法都归属于岩体移动监测范畴。国际岩石力学学会还编制了“跨越结构面岩体表面移动监测建议方法"。
按A1-33(工程量1*98%*90%),A1-2(工程量1*98%*10%),,A1-2(工程量1*2%)。如果确定机械碎石开挖的话,机械碎石套子目是选择A1-46,也得分90%机械和10%的人工
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常用的监测仪器有收敛计、单点或多点钻孔位移计(或称钻孔引伸仪)、钻孔倾斜仪(或称钻孔倾角仪)、钻孔挠度计等。测量位移的元件大都采用位移传感器,如钢弦位移计、电阻位移计、电感位移计、机械式千分表或百分表等。另外,激光、光纤传感器也用于岩体移动测量。
收敛测量一般是在需测岩体表面的两相对点,各理设一个测量锚固参考点,然后用收敛计(钢尺式钢丝式)测量锚固点之间在不同时间内发生的相对位移。
岩体应变观测是测量岩体表面或深部某点移动的相对变化率。使用的仪器有差动电阻应变计、钢弦应变计或电阻应变片等。在岩体受力方向比较明确的部位布置单向应变计,观测平面内的应变用三向应变计组,观测空间应变用九向应变计组。
国际上已采用岩体全自动测量监控系统,可快速、实时地实现数据采集、存储、显示、传送、监控,还具有多级报警功能。利用光纤可以传递各种信息,如位移、温度、压力等。光纤传感器能够测出0.00lcm的位移变化量。如将光纤传感器与数据通道集为一体,可构成遥测系统,具有自动检测功能。空间技术,如全球定位系绕,不但应用于大范围岩体,也成功地应用于局部岩体的移动监测 。2100433B
深基坑监测的目的、项目和方法
深基坑监测的目的、项目和方法 孙凤江 1 段浩 2 (邯郸市安装工程有限责任公司 1 中煤邯郸中原建设监理咨询有限责任公司 2 河北省邯郸市 056000 ) 【摘要】 深基坑工程施工过程中往往会引起支护结构内力和位移以及基坑内外土体变形而 发生种种意外,通过施工监测对得到的信息进行分析,及时发现问题,为施工提供及时的反馈 信息,制定应变(或应急)措施保证基坑开挖及结构施工安全,达到动态设计与信息化施工的 目的。该文介绍了基坑监测的目的、内容及监测的基本方法。 【关键词 】深基坑; 施工;监测;目的;测点;方法; 在现代城市建设中高层建筑、地铁工程等工程中大量存在深基坑工程。深基坑工程是国家 规定的具有较大危险性的工程之一。深基坑工程开挖施工过程中往往会引起支护结构内力和位 移以及基坑内外土体变形等情况发生, 因此风险性较大, 稍有不慎, 不仅将危及基坑本身安全, 而且会殃及临近的建筑物
水工建筑物监测工作的目的、意义.
水工建筑物监测工作的目的、意义 水是一切生命活动的根源,而人类和水直接的桥梁是水工建筑物。几千年来,世界各国人民建 造了各种水工建筑物,这对社会生产力的发展和兴利除害方面起到了关键性的作用。但是,一旦水 工建筑物遭到破坏,尤其坝的溃堤会造成严重的损失。如美国提堂坝在初期蓄水时溃决,工程本身 几乎全部冲毁,下游 780km2 土地全部淹没,近 3 万人无家可归,财产损失超过 4 亿美元。又如法 国马尔巴塞拱坝,由于拱坝岸坡局部岩石软弱,引起拱座发生不均匀变形和滑坡,导致崩溃,坝下 8km 处一兵营 500 名士兵全部遇难,距坝 10km 处的费雷加斯城变成一片废墟。据调查,世界上年 失事率约为 1/1500,而水工建筑物因工程缺陷而使效益降低者就为数更多。因此,水工建筑物的正 常安全运用,已引起世界各国极大的关注。 由于自然因素极其复杂,水工理论技术处于发展阶段,由于水工建筑物工程量大、施工
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
实施公告
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字〔2017〕014号)的要求,由长沙迪迈数码科技股份有限公司等单位编制的《岩体工程微震监测技术规程》,经协会勘测专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS 839-2021,自2021年9月1日起施行。 2100433B
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。