边坡、挡墙及路堑开挖监测方案

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挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案随着城市化的快速发展和土地资源的日益紧缺,人们对在有限空间内充分利用土地的需求逐渐增加。

然而,在建设过程中,我们也面临着各种地质灾害的风险,其中包括挡墙坍塌和边坡滑坡等问题。

为了确保工程的安全和可持续性发展,挡墙及边坡位移监测方案变得至关重要。

1. 监测目标和重要性挡墙和边坡的稳定性是土地开发和建设中最重要的因素之一。

挡墙的坍塌和边坡的滑坡可能会导致人员伤亡和财产损失,因此监测挡墙和边坡的位移变得至关重要。

通过及时监测位移情况,可以提前预警并采取相应的措施,以防止潜在的地质灾害。

2. 监测方法和技术为了准确监测挡墙和边坡的位移,我们可以利用现代化的监测技术和设备。

其中一种常见的方法是使用全站仪进行位移测量。

全站仪可以通过测量挡墙或边坡上的参考点的坐标来计算出位移的变化。

此外,应用GPS技术也可以提供更大范围的监测能力,以便及时发现边坡的滑移。

3. 监测频率和数据分析为了及时发现挡墙和边坡的位移变化,监测频率是至关重要的。

通常情况下,我们建议每月或每季度进行一次监测,并根据实际情况做出相应的调整。

监测数据应进行及时记录和分析,以便快速掌握挡墙和边坡的变化趋势,并及时采取应对措施。

4. 监测结果的应用挡墙和边坡位移监测的最终目的是提供合理的工程决策和措施。

监测结果应及时向相关部门和人员汇报,并根据数据分析提出相应的建议和预警措施。

根据实际情况,我们可以采取一些防治措施,如增加挡墙的支护或采用加固手段来稳定边坡。

5. 风险评估和应急预案在实施挡墙及边坡位移监测方案之前,我们应该进行全面的风险评估,并制定相应的应急预案。

这样可以使我们在发生突发事件时能够快速响应,最大程度地减少潜在的损失,并确保人员的安全。

总结:挡墙及边坡位移监测方案对于土地开发和建设项目的安全和可持续性发展至关重要。

通过采用现代化的监测技术和设备,并结合相应的数据分析和应对措施,可以提前发现潜在的地质灾害,并采取相应的防治措施,最大限度地降低风险。

挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案随着城市化进程的推进,土地资源供给日益紧张,挡墙及边坡工程在城市建设中扮演着重要的角色。

然而,由于自然力和人类活动的影响,挡墙及边坡位移问题时有发生。

为了确保工程的稳定性和人员的安全,监测挡墙及边坡的位移成为必要的举措。

本文将介绍一种挡墙及边坡位移监测方案,确保工程的安全性。

一、方案背景挡墙及边坡位移监测方案的制定旨在实时获取挡墙及边坡的位移数据,通过数据分析和监测结果,及时发现位移异常,以便采取相应措施防止发生灾害事故。

二、监测设备1. 位移传感器位移传感器是本方案的核心设备,可用于实时监测挡墙及边坡的位移。

我们选择高精度、高灵敏度的位移传感器,并将其安装在挡墙及边坡的关键位置,如挡墙顶部、底部以及边坡顶部。

2. 数据采集系统数据采集系统用于接收位移传感器发送的位移数据,并将其转化为数字信号,以便进一步处理和分析。

我们选择稳定可靠的数据采集系统,并确保其与位移传感器之间的连接可靠性。

三、监测方案流程1. 安装监测设备在挡墙及边坡施工完成后,首先进行监测设备的安装。

按照设计要求选择合适的位置,确保位移传感器紧密贴合挡墙及边坡表面,并将其与数据采集系统连接稳固。

2. 数据采集与传输数据采集系统将实时接收位移传感器发送的位移数据,并进行采集和存储。

我们采用无线传输技术将数据传输到监测中心,以方便监测人员进行数据分析和处理。

3. 数据处理和分析监测中心接收到位移数据后,进行数据处理和分析。

通过利用现有的位移监测理论和方法,对位移数据进行分析,判断挡墙及边坡是否存在位移异常情况。

4. 报警与处置如果监测中心发现挡墙及边坡存在位移异常情况,将立即触发报警系统。

监测人员需及时采取相应措施,如加固挡墙、减轻边坡负荷等,以防止灾害事故的发生。

四、数据分析与应用通过长期的位移监测数据及时采集,我们可以分析挡墙及边坡的稳定性变化趋势,并为工程提供参考数据。

当工程使用一段时间后,我们可以分析位移数据,识别出可能存在的问题,从而提出改进措施,确保工程长期稳定运行。

深挖路堑边坡施工方案(一)2024

深挖路堑边坡施工方案(一)2024

深挖路堑边坡施工方案(一)引言概述:深挖路堑边坡施工是在道路或铁路工程中常见的一项工作。

该施工方案旨在确保边坡的稳定性、施工过程的安全性以及项目的顺利进行。

本文将详细介绍深挖路堑边坡施工方案的五个主要大点,包括:前期准备、边坡设计、土方开挖、支护工程和边坡处理。

希望通过本文的介绍,可以帮助读者更好地了解和实施深挖路堑边坡施工。

正文:一、前期准备1. 现场勘测和测量,并制定详细的施工方案。

2. 确定边坡的地质条件和土质性质,以确定合适的施工方法和支护措施。

3. 检查工地周围的环境条件,确保施工过程中的安全性。

4. 准备必要的施工材料和设备,包括挖掘机、运输车辆、支护材料等。

二、边坡设计1. 根据地质条件和工程要求,确定边坡的坡度和高度。

2. 根据土质性质和边坡高度,选择合适的支护措施,如喷射混凝土支护、钢筋网支护等。

3. 考虑边坡的排水问题,设计合理的排水系统,以防止土体滑坡和液化现象的发生。

4. 考虑边坡的稳定性,进行必要的地质力学计算和边坡稳定性分析。

三、土方开挖1. 根据边坡设计方案,对土方进行开挖,确保边坡的稳定性。

2. 采取适当的开挖方法,如机械挖掘、爆破等,根据土质的硬度和深度进行选择。

3. 在开挖过程中,及时清理开挖面,防止松散土体堆积导致边坡失稳。

4. 在开挖过程中,注意与周围建筑物和地下管线的安全距离,避免对周围环境造成损害。

5. 定期检查开挖面的稳定性,及时采取支护措施,确保边坡的安全性。

四、支护工程1. 根据边坡设计要求,进行喷射混凝土支护、钢筋网支护等工程。

2. 在喷射混凝土支护过程中,确保喷射强度和厚度的一致性,增强边坡的稳定性。

3. 定期检查支护结构的质量和稳定性,进行必要的维护和修复。

4. 对边坡进行墙体加固和挡土墙建设,以进一步增强边坡的稳定性。

五、边坡处理1. 对边坡进行植被覆盖,以减少水土流失和表面侵蚀。

2. 考虑边坡的景观效果,选择适当的植物种类和布置方式。

3. 定期进行边坡的维护和检查,及时采取措施修复和加固。

挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案随着城市化程度的加快,建筑物的数量也越来越多。

这些建筑物的建设不仅给人们带来了诸多便利,同时也带来了一些潜在的风险,如挡墙和边坡的位移问题。

为了避免这些问题的发生,需要对挡墙和边坡进行全面的监测。

本文将探讨挡墙及边坡位移监测方案,以期为相关人员提供参考。

一、挡墙及边坡的位移问题挡墙和边坡是常见的景观建设项目,它们不仅能够修饰环境,同时还能够起到保护作用。

然而,由于环境的变化、工程质量等诸多因素,这些建筑物的稳定性很容易受到影响,如出现位移问题,这不仅会影响建筑物的使用寿命,同时还有可能造成严重的安全事故。

二、挡墙及边坡位移监测的必要性为了及时发现挡墙及边坡的位移问题,需要对其进行全面的监测。

通过位移监测,不仅能够帮助我们及时掌握建筑物的情况,同时也可以及时采取相应的措施,以预防安全事故的发生。

此外,位移监测还可以提高建筑物的整体质量,延长其使用寿命。

三、挡墙及边坡位移监测方案1、监测设备为了实现挡墙及边坡位移的监测,需要安装相关的监测设备。

现在市场上主要有以下几种:(1)水平位移传感器水平位移传感器是一种用于测量建筑物水平位移的设备。

其工作原理是通过测量传感器的挠度来确定建筑物的位移情况。

该设备具有精度高、使用方便等优点。

(2)激光测距仪激光测距仪是一种用于测量建筑物距离的设备。

其工作原理是通过发射激光束,从而得到建筑物的距离信息。

该设备具有响应速度快、测量精度高等优点。

(3)倾斜计倾斜计是一种用于测量建筑物倾斜角度的设备。

其工作原理是通过测量传感器的倾斜角度来确定建筑物的位移情况。

该设备具有响应速度快、可靠性高等优点。

2、监测方案挡墙及边坡位移监测方案,一般包括以下几个步骤:(1)方案设计根据挡墙及边坡的不同情况,制定相应的监测方案。

一般需要考虑监测的时间、监测点的位置、监测设备的种类等因素。

(2)监测设备的安装按照设计方案,在挡墙及边坡的关键部位安装相应的监测设备,如水平位移传感器、激光测距仪等。

深挖路堑边坡施工方案(二)2024

深挖路堑边坡施工方案(二)2024

深挖路堑边坡施工方案(二)引言概述:
深挖路堑边坡施工是道路建设中一个重要的环节,往往需要考虑多种因素和技术要求。

本文将从五个大点出发,分别阐述深挖路堑边坡施工方案的具体内容和要点。

一、场地勘查与设计
1.进行地质勘查,了解地层结构、岩土性质等信息。

2.根据勘查结果制定设计方案,确定路堑边坡的坡度和倾斜角度。

3.考虑降雨等不良气象条件,制定相应的安全措施。

二、边坡支护与加固
1.选用合适的支护措施,如挡土墙、喷射混凝土板等。

2.根据边坡稳定性计算结果进行加固设计,确保施工过程中的安全性。

3.选择合适的材料和技术手段,进行边坡支护工程的施工。

三、排水与防渗
1.设计合理的排水系统,确保路堑边坡内没有积水。

2.设置合适的排水管道和排水井,加强排水能力。

3.采用合适的防渗措施,如铺设防渗膜和进行透水性处理等。

四、边坡绿化与环保
1.根据设计要求,选择合适的植被种类进行绿化。

2.合理选择植物配置,提高边坡生态环境的适应性。

3.注意环保要求,遵守相关法律法规,减少施工对环境的影响。

五、施工质量与安全
1.制定详细的施工计划和工艺流程,确保施工质量。

2.加强施工过程中的管理,提高安全防护意识。

3.进行施工过程监控和质量检查,及时发现和解决问题。

总结:
深挖路堑边坡施工方案涉及多个方面,包括场地勘查与设计、
边坡支护与加固、排水与防渗、边坡绿化与环保以及施工质量与安
全等。

只有全面考虑这些因素,提前制定合理的方案,并严格按照
要求进行施工,才能确保深挖路堑边坡施工的安全性和质量。

边坡、挡墙及路堑开挖监测方案

边坡、挡墙及路堑开挖监测方案

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。

岩石路堑开挖方案

岩石路堑开挖方案

岩石路堑开挖方案石方路堑挖方采用浅孔微差控制爆破、松动爆破的方式进行爆破,边坡采用光面爆破进行爆破,挖掘机和装载机进行挖装,自卸汽车运输到弃碴场或利用地段。

1、开挖方法(1)路堑施工与填方施工相结合,路堑开挖中性能符合要求的弃碴可移挖作填作为填方填料。

(2)路堑边坡按设计坡率开挖,施工前准确放设边桩、撒石灰连线,开挖过程中要经常放线检查宽度、坡度,及时纠正偏差,避免超欠挖,保持坡面平顺。

对坡面中出现的坑穴、凹槽应进行清理杂物,嵌补平整。

路堑存在平台时按设计放出平台位置,路堑平台向内做成一定坡度,确保不积水。

(3)路堑采用纵向台阶开挖,较平缓地段上的浅路堑可不分层开挖,深路堑地段采用纵向分台阶开挖,从上到下分层依次进行。

开挖时从上而下,纵向开挖。

如果岩层走向接近于线路方向、倾向与边坡相同且小于边坡时,逐层开挖,不得挖断岩层,并采取减弱施工振动的措施;在设有挡土墙的上述地段,采取短开挖或跳槽开挖法施工,并设临时支护。

(4)石方路堑施工采用钻爆法施工,对深路堑采取深孔爆破和浅孔分台阶爆破相结合的方法。

(5)路堑开挖接近基面后准确修理成型;部分路堑开挖后稳定性差,易坍塌和风化,设计上采取了不同类型的挡护和边坡防护。

对此应根据具体情况进行开挖,一般应分段竖向开挖到位,及时施工挡护防护工程,或进行临时挡护防护,禁止拉长槽施工。

2、施工程序爆破设计→测量放样布眼→钻眼→装药→设置防护→爆破→清除危石→边坡防护→挖运→整修成型。

石方开挖根据岩石的类别,风化程度、岩层的产状、倾角和节理发育程度等具体确定施工方法。

对石方面积较大、挖方较深且数量集中地段采用深孔微差松动控制爆破,边坡爆破根据路堑石质采用光面爆破(硬质岩石设计边坡较陡)或预裂爆破(软岩和中硬岩);对挖深较浅和方量不大的陡峭边坡采用浅孔微差松动控制爆破。

坡脚挡墙及路堑墙施工方案

坡脚挡墙及路堑墙施工方案

坡脚挡墙及路堑墙施工方案一、施工概述本文档详细描述了坡脚挡墙及路堑墙的施工方案。

施工过程包括材料准备、基础处理、墙体建设等内容,以确保工程的顺利进行和质量的保证。

二、材料准备1. 挡墙材料挡墙所需的主要材料包括水泥、砂子、石子和钢筋。

其中水泥的等级应符合工程要求,砂子和石子应选择质量良好的建筑用料。

钢筋的规格和数量应满足设计要求。

2. 施工设备施工设备主要包括挖掘机、发电机、水泵、搅拌机和混凝土输送泵等。

设备的选择应根据工程需求和现场实际情况进行。

3. 施工工具常用的施工工具包括水平仪、测量工具、搅拌桶、振动棒、铁锹等,这些工具的使用可以提高施工效率和施工质量。

三、基础处理1. 清理坡脚和路堑在施工前,应对坡脚和路堑进行清理,确保施工区域干净整洁,以便后续施工。

2. 打桩测量根据设计要求和图纸上的标高,利用水平仪和测量工具进行打桩测量,确定挡墙的位置和高程。

3. 基础开挖根据设计要求,采用挖掘机进行基础开挖。

开挖深度和宽度应符合设计要求,并进行合理的坡度处理。

4. 基础处理在基础开挖后,应进行基础处理。

首先,进行坡脚的夯实,确保基础坚实平整;接着,清理基础底部的杂物,并进行湿润处理,以提高混凝土的附着力。

四、墙体建设1. 砌筑挡墙在基础处理完成后,可以进行挡墙的砌筑。

首先,根据图纸上的要求,搅拌好的混凝土被输送到挡墙位置;然后,按照标高和线刷来砌筑挡墙;最后,使用振动棒进行振实,确保墙体牢固。

2. 钢筋加固在挡墙的施工中,应根据设计要求和规格进行钢筋的加固。

钢筋应正确放置在适当位置,然后用绑丝固定在墙体上。

3. 完成墙顶处理当挡墙的高度达到要求后,应进行墙顶的处理。

首先,根据设计要求和规格,构建墙顶结构;然后,进行湿润处理,利用浆料将墙顶渲染,以增强墙体的抗渗性能。

五、施工注意事项1.施工过程中,应保证安全作业,严禁酒后作业和高空作业。

2.混凝土的搅拌和施工应按照配比进行,确保浇筑质量。

3.挡墙的砌筑应保证墙体的垂直度和水平度,墙体的表面应平整。

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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。

监测断面类型
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≥1.0cm/d或水平位移速率≥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500×500mm的钢板焊接φ40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。

位移桩采用C30砼预制,断面0.15m×0.15m。

长度为2.0m,桩顶预埋钢筋头,钢筋头上锯切十字作为观测点。

位移桩埋设深度1.5m,桩周围夯填密实,确保埋设牢固。

(1)填筑路堤前在经监理工程师抽检合格的填前压实层上安装沉降板。

每50m一个断面内在两侧路肩内缘和路中心线各设置一块沉降板。

(2)随着填土的增高,测杆和套管亦相应接高,接高后的测杆顶面应略高于套管上口,方便观测时水准尺直接置于测杆顶,若套管高于测杆则无法立尺。

(3)套管上口应加盖封住管口,避免填料物落入管内而影响测杆下沉自由度,套管盖高度应满足封住管口而套管盖不接触测杆的要求,套管盖与套管连接采用螺纹接口对接。

6、观测要点
初始读数:沉降板安装好后即可测取初始读数;观测精度:1.0毫米。

路堤施工监控程序如下所示。

7、监测警戒值与监测成果提交监测项目的警戒值
根据规范要求与有关工程经验,该项目施工期的控制标准为:路基中心沉降1cm/d;工后允许总沉降应小于0.3m;
路基沉降稳定标准:路堤中心月沉降速率连续两个月小于8mm。

二、路堑边坡的监测
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、构造解体等复杂的活动中。

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、保证安全具有十分重要意义。

根据本路段路堑边坡的特点,对所有高边坡采用地表变形监测,对部分高边坡进行深部位移监测及锚索应力监测等。

1、监测工作内容及方法
地表变形监测的主要内容有:边坡地表变形,观测裂缝发展情况。

地表变形监测的工作方法为:采用全站仪监测各位移监测点的坐标、高程,利用直尺或游标卡尺等量测裂缝宽度变化情况。

通过对比各次测量数据监测边坡变形情况。

2、监测点布设原则
监测断面一般选择在地质条件差,变形大,并有断层、裂隙、危岩体等可能潜在破坏的部位,或者边坡坡度陡、稳定性差的部位,或者在结构上有代表性的部位。

布置断面时以监控边坡的整体稳定性为主,兼顾局部稳定性。

根据坡高、坡长及岩土体情况,一个边坡可布置1~5个观测断面,每个断面布置多个测点,重点边坡则增加观测断面和测点数。

在深挖路堑边坡范围内,从挖方边坡最高处开始设监测断面,并沿路线方向每隔30~50m间距向两侧均匀布置地表变形监测断面,于断面边坡坡口线外2m处埋设位移监测桩。

开挖过程中,在对应边坡平台位置埋设位移监测桩,直至边坡坡脚。

地表变形监测点可根据边坡地层结构、变形现状及稳定状态,遵循“全面监测、突出重点”的原则在现场调整布设。

位移的观测基点宜设置在相对稳定区域,施工过程中应注意保护位移监测桩,避免被施工机具破坏,影响观测结果。

3、监测频率
地表变形的监测频率应与施工情况和降雨相联系,雨季和边坡开挖期间应加密监测。

地表变形监测测点埋设后即开始监测,一般监测过程持续至边坡加固完成六个月或经历一到两个雨季后三个月无明显位移即可结束。

在此期间的监测频率建议按照下表控制。

边坡监测频率表
每个监测项目的监测周期宜与施工和降雨量相适应,雨季、边坡开挖或已出现变形破坏时应加密观测。

边坡每开挖一级时,至少应观测一次。

连续3d降雨量大于
50mm/d时,应连续观测2~3次,间隔时间不大于2d。

监测数据应及时整理,监测结果用于指导施工。

4、预警标准
(1)速率控制,最大位移速率应小于2mm/d;
(2)位移控制:边坡开挖后位移不收敛,持续增长;
(3)坡面裂缝控制,裂缝是边坡变形结果,坡面裂缝张开或下错严重。

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,结合地质资料综合分析,进一步论证边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患,进行预测预警,采取相应的补救措施。

5、成果提交形式
监测资料应及时分析,当天测试数据当天分析,及时发现问题及时补救,监测成果将以周报、月报、年报、总结报告提交,紧急情况下提交监测警报。

整编成果应考证清楚、项目齐全、数据可靠、方法合适、图表完整、说明完备。

报告主要内容包括:(1)监测工作概述;(2)地表位移(含裂缝)观测图表;(3)监测分析与结论;
⑷措施建议。

6、应急预案
在监测期间,如发现超过边坡预警管理标准,及时提出监测警报,当天向驻地监理、总监办、总包工程部、咨询单位报警;如时间紧迫,报警可以先电话通知,随后书面通知。

除提交完备监测成果外,将与业主、设计、监理及咨询单位一起开展应急预案,提出应急对策方案,协助各单位完成应急抢险工作,最大限度降低损失。

三、挡土墙变形监测方法
在挡土墙整个施工过程中,为有效监控挡土墙沉降位移,有必要进行工程监控量测,为挡土墙的施工提供参考依据,其监控量测方法如下:
1、变形监测网,由部分基准点、工作基点和变形观测点构成。

监测周期,应根据监测体的变形特征、变形速率、观测精度和工程地质条件等因素综合确定。

监测期间,根据变形量的变化情况适当调整。

2、变形监测网的设置
变形监测网的网点,宜分为基准点、工作基点和变形观测点。

其布设应符合下列要求:
(1)基准点,应选在变形影响区域外稳固可靠地位置不少3个基准点,选用挡土墙附近一级控制点作为基准点。

(2)工作基点,点位选在比较稳定且方便使用的位置,基准点埋石制作,水平位移基准点采用φ12钢筋,在钢筋顶用钢锯锯出十字线,垂直位移基准点采用φ12钢
筋,并将钢筋头打磨成圆弧形,造好标石到现场选点埋设。

(3)变形观测点,设置在每段挡土墙地面以上0.5m处,每段挡土墙设置一个观测点,观测点采用φ12钢筋,并将钢筋头打磨成圆弧形,在圆弧位置上锯十字线,此观测点作为水平位移观测点和垂直位移观测点。

在第一段挡土墙浇注拆模后,用电锤在挡墙外侧钻孔10cm深,将制作好的观测点插入钻孔内,并将其固定。

4、每期观测前,对所使用的仪器和设备进行检查、校正,并做好记录。

5、各期的变形监测,应满足下列要求:
(1)在较短的时间内完成;
(2)采用相同的观测路线和观测方法;
(3)使用同一台仪器设备;
(4)使用同一把观测尺;
(5)观测人员相对固定;
(6)采用统一基准处理数据。

6、为满足监控量测需要,确保监控量测的质量,配备测量仪器和设备如下表所示:
7、每期观测结束后,应及时处理观测数据。

当数据处理结果出现下列情况之一时,必须即可通知项目部技术负责人以及相关人员采取相应措施:
(1)变形量达到预警值或接近允许值;
(2)变形量出现异常变化。

8、基本监测方法
根据本挡土墙工程规模,类型以及安全性等指标,选择相应的方法进行监测:
(1)水平位移监测采用极坐标法;
(2)垂直位移监测采用水准测量方法。

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