地质灾害监测技术现状与发展

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地质灾害监测技术的现状与发展

地质灾害监测技术的现状与发展

地质灾害监测技术的现状与发展地质灾害,犹如自然界中隐藏的猛兽,时刻威胁着人类的生命和财产安全。

山体滑坡、泥石流、地面塌陷等灾害的发生,往往给社会带来巨大的损失。

为了提前预警、减少损失,地质灾害监测技术应运而生并不断发展。

一、地质灾害监测技术的现状(一)传统监测技术传统的地质灾害监测技术主要包括人工巡查和简易监测。

人工巡查是通过专业人员定期对可能发生灾害的区域进行实地查看,凭借经验和观察来判断是否存在潜在的危险。

这种方法虽然直观,但效率低下,而且受人为因素影响较大。

简易监测则是利用一些简单的工具,如裂缝计、雨量计等,对灾害体的变形和降雨量等参数进行监测。

这些简易设备成本较低,但监测精度和实时性相对较差。

(二)专业监测技术1、大地测量技术大地测量技术是通过测量地面点的位置和变形来监测地质灾害。

其中,水准测量和全站仪测量是常用的方法。

水准测量可以精确测量地面点的高程变化,而全站仪则能够同时测量角度和距离,从而获取更全面的点位信息。

然而,这些方法需要在监测区域建立大量的测量点,观测工作较为繁琐,而且难以实现实时监测。

2、全球导航卫星系统(GNSS)GNSS 技术在地质灾害监测中发挥着重要作用。

它可以实现高精度的三维定位,实时获取监测点的位移信息。

通过对监测点位移数据的分析,可以有效地判断灾害体的变形趋势。

但 GNSS 信号容易受到地形、植被等因素的影响,在一些复杂环境下可能会出现信号丢失的情况。

3、遥感技术遥感技术通过卫星或飞机获取大范围的地表影像,能够快速发现大面积的地质灾害隐患。

例如,合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术可以监测地表的微小变形,为地质灾害的早期识别提供了有力的手段。

但遥感技术的分辨率有限,对于一些小规模的灾害体可能难以准确监测。

4、物探技术电法、磁法、地震法等物探技术在地质灾害监测中也有应用。

它们可以探测地下地质结构和岩土体的物理性质,为分析灾害的形成机制提供依据。

然而,物探技术的解释具有一定的多解性,需要结合其他监测手段进行综合分析。

地质灾害监测技术现状与发展趋势

地质灾害监测技术现状与发展趋势

地质灾祸监测技术现状与发展趋向地质灾祸监测的主要内容就是对地质灾祸的时空地区演变信息、引发要素等进行监测,以获取最完好的、连续性较好的空间变形数据。

地质灾祸的监测主要用于地质灾祸稳固性评论、灾祸预防和防治等。

我国地区面积辽阔,地质种类比较丰富,地质结构也相对照较复杂,做好地质灾祸的监测关于我国地质检测部门及时掌握最新地质动向数据和变化趋向,以便做好地质灾祸预防和防治工作确立基础和供给依照。

1地质灾祸监测方法技术现状现阶段,关于地质灾祸的惯例监测方法和技术已经趋于成熟,有关检测设备及其性能也大大提高。

就拿现阶段的地质灾祸位移监测方法来看,该方法已经实现了毫米级监测,高精度的位移监测方法已经能够实现 0.1 毫米的精度。

别的,关于地质灾祸的监测方法也体现愈来愈多样化、三维立体化的发展趋向,地质灾祸监测初步建立了从空中、地面直至低下深层部位的三维立体化监测网络。

下边就两种常有的地质灾祸监测现状说说将来我国地质灾祸监测的发展趋向。

2两种常有地质灾祸监测现状2.1 边坡滚石致使的危害现状及防治针对边坡滚石的特色,岩石匠程需要不停提高安全意识,掌握力学原理,进行专项防治。

近些年来,在山地坡面地质灾祸防治工作方面,好多岩土工程技术人员累积了大批可贵的经验。

纷繁改进了原有的边坡防备网基础,成立了现代拥有智能化的以护、顶、锚喷、拦截为主、排水、土石改进、绿化植被为一体的 SNS柔性防备工程防守监测举措。

但是,因为泥石流等地质灾祸自己的复杂性、随机性、地区差别性和重复性,从前以前常常应用到的利用刚性结构为主的传统挽救举措,还不足以经济而有效地解决任何地质灾祸所引起的问题。

特别是在防备泥石流滑坡等地质灾祸,更是无能为力。

边坡防备网在公路系统中间的引用,合用于各样奇怪的地形,相同,也不损坏当地的原始风采及环境。

产品的外观成网状,这样便于简化人工、环保等施工项目的进展,能有效的将工程与环境相联合;因为其自己的产品性质,边坡防备网还可用于拦截建筑设备旁的雪崩、泥石流等地质灾祸的排泄物。

地质灾害监测技术的最新进展

地质灾害监测技术的最新进展

地质灾害监测技术的最新进展地质灾害是自然界中给人类生命和财产安全带来巨大威胁的一类灾害,包括山体滑坡、泥石流、地面塌陷、地震等。

为了提前预警和有效应对这些灾害,地质灾害监测技术不断发展和创新。

近年来,随着科技的飞速进步,一系列新的监测技术应运而生,为地质灾害的研究和防治提供了更有力的支持。

一、卫星遥感技术在地质灾害监测中的应用卫星遥感技术凭借其大范围、高时效性和多光谱等特点,成为地质灾害监测的重要手段之一。

通过不同波段的卫星影像,能够对大面积的地表进行观测,及时发现潜在的地质灾害隐患区域。

例如,利用高分辨率的光学卫星影像,可以清晰地识别出山体的裂缝、变形等迹象;而合成孔径雷达(SAR)卫星则能够通过测量地表的微小形变,监测滑坡等灾害的缓慢移动过程。

此外,卫星遥感技术还可以与地理信息系统(GIS)相结合,构建地质灾害风险评估模型。

通过分析地形、地质、植被等多种因素,对不同区域发生地质灾害的可能性进行评估和预测,为灾害防治规划提供科学依据。

二、无人机技术的兴起无人机技术的快速发展为地质灾害监测带来了新的机遇。

无人机可以搭载各种传感器,如高清相机、激光雷达等,快速获取高分辨率的影像和地形数据。

在灾害发生后,无人机能够迅速抵达现场,对受灾区域进行详细的勘查,为救援和灾后重建提供及时准确的信息。

与传统的人工监测方式相比,无人机具有灵活性高、成本低、效率高等优点。

它可以在复杂的地形和恶劣的环境中作业,不受交通和地形的限制。

同时,通过多架无人机协同工作,可以实现对较大区域的实时监测,及时发现灾害的变化情况。

三、传感器网络的构建在地质灾害监测中,传感器网络的应用越来越广泛。

各种类型的传感器,如位移传感器、应力传感器、地下水监测传感器等,可以被安装在灾害隐患点,实时采集相关数据。

这些传感器通过无线通信技术将数据传输到监测中心,实现对灾害体的动态监测。

传感器网络不仅能够提供高精度的监测数据,还可以实现远程监控和自动化预警。

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势
近年来,地质灾害监测技术在国内发展迅速,是实施地质灾害防治工程的重要不可或缺的工作组成部分,对灾害的发展趋势敏感、准确地进行监测与评估,尤其是对灾害的持续性动态变化,都可以做到及时介入、有效控制,保障公众人身及财产安全。

灾害监测技术可以从宏观、中观和微观三个层面来阐述:宏观灾害监控技术的主要目的是对全区灾害的变化进行宏观跟踪,对滑坡、塌陷等灾害的生成、开展总体分类,采取有效的防治措施;中观灾害监控技术以某一区域或某一灾害为研究对象,获取其动态变化及发展规律,及时采取有效措施;而微观灾害监控技术是指对灾害形态、尺度上的变化强度或速率,对地表、背景地形、地表结构变化进行微观级别监测,采取有效措施。

目前发展的灾害监测方法技术十分丰富,主要包括:GPS定位技术、卫星遥感技术、机载技术、数字地理空间技术、三维线灾害监测技术、激光雷达技术、微波遥感技术、防灾遥感技术等,这些新技术对传统的灾害监测方法技术有着革命性的变革,为人们提供了新的视角,同时又改变了灾害监测从传统模式向现代技术模式的转变,提高了灾害监测敏感度,促进了灾害防线。

国家在监测技术方面也做出了相应的努力,比如“十三五”期间国家推出了建设世界一流测绘监测中心的战略,致力于解决灾害监测识别管理、开发实时监测系统和趋势性预报的问题;简单的说,政府的灾害监测技术投入更加重视,采用更加先进的新技术去加强监测,准确把握灾害的发展趋势。

从以上所讲可以看出,当前国内地质灾害监测技术现状丰富多样,发展趋势也是持续向上的,政府和科学家们也积极探索、突破,灾害的微观级别的动态变化强度、变化速率也在不断地获得进步,未来技术发展的方向预计将更加聚焦精细化数据处理,提高智能识别等技术的深入研究,希望可以为我们的国家做出更多的贡献。

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势

地质灾害监测方法技术现状与发展趋势近年来,由于自然灾害的增加,人们对避免和减少灾害影响的需求日益呼唤。

地质灾害危害最为严重,其中地裂缝生长、滑坡、泥石流等都是极其危险的现象,这些与地形地貌、地质结构、地区气候有关的自然灾害可能给人们的生活及财产带来不可估量的损失。

因此,精准地质灾害监测一直是社会发展中重要的问题,有必要对当前的技术技术进行深入的研究。

地质灾害的监测方法技术可以分为实地观测、遥感技术、量测技术和信息技术。

实地观测是最常用的地质灾害监测方法,包括人工地质观测、定点地质观测和岩心观测。

实地观测能够更加精细地监测到地质灾害的发展趋势,但实地观测的缺点是时间和空间的局限性,即地质灾害的发展趋势只能暂时监测。

遥感技术是监测地质灾害的重要手段,遥感技术可以使用卫星数据、航空影像以及图像采集和处理技术来获取和分析地质灾害发展趋势的信息。

尽管遥感技术能够监测到大面积区域的地质灾害发展,但不能检测到一些微小的变化,因此精确性和准确性不高。

量测技术是监测地质灾害的常用技术之一,其在监测地质灾害的发展方面非常有用,可实现长期的连续记录,可以测量滑坡体的位移、剪切力变化、渗透压力、地表形变等。

量测技术可以有效地测量出地质灾害的发展变化,但量测技术的费用相对较高,装置设置也较复杂。

信息技术是近几年地质灾害监测中新兴的技术,包括移动计算、大数据分析、云计算技术等,可以有效收集、分析和汇总地质灾害信息,可实现精确的地质灾害监测,可提供大量数据以供分析。

但是,目前信息技术仍然存在误差和运行缓慢的问题,需要进一步改进。

综上所述,地质灾害监测技术发展到今天,已经取得了一定的成果。

实地观测、遥感技术和量测技术都已初步应用于地质灾害监测,但存在不同的局限性。

信息技术为地质灾害监测发展增添了新的技术支持,但相关技术仍有待改进。

未来,我们将会继续完善地质灾害监测技术,合理组合各类技术,形成更为完善的地质灾害监测系统,帮助人们更准确地预测和抵御灾害,实现安全生产生活。

2024年地质灾害防治与测量

2024年地质灾害防治与测量

2024年地质灾害防治与测量一、地质灾害防治技术的发展和应用近年来,地质灾害对人类社会和经济发展带来了严重威胁,因此地质灾害防治与测量技术的发展变得尤为重要。

2024年,地质灾害防治与测量技术将进一步提高,以更好地应对各类地质灾害。

1.1 地质灾害监测与预警系统在2024年,地质灾害监测与预警系统将进一步完善和智能化。

借助传感器技术、遥感技术和人工智能技术的发展,地质灾害监测系统将能够实时感知地质灾害的发生和发展趋势,提前预警,为人们提供更有效的应对措施。

1.2 地质灾害治理技术2024年,地质灾害治理技术将更加成熟和高效。

随着新材料、新工艺的不断发展,地质灾害治理工程将更加稳定可靠,治理效果将得到进一步提升。

例如,地质灾害的防护结构将采用更耐久、耐候和环保的材料,以增加其使用寿命和抗灾能力。

1.3 地质灾害应急救援技术地质灾害防治与测量技术的进步,将为地质灾害的应急救援提供更好的技术支持。

2024年,将出现更多高性能的无人机、机器人和无线通信装置,用于实施地质灾害的搜索、救援、监测和通信任务。

这些技术将大大提高救援效率和减少人员伤亡。

二、地质灾害测量技术的发展地质灾害测量技术是地质灾害防治的重要基础,将在2024年进一步发展。

2.1 灾害区域的三维测量技术在2024年,地质灾害测量技术将更加注重对灾害区域的三维测量。

通过使用先进的激光扫描仪、高精度测量仪器和地理信息系统,可以对地质灾害区域进行多角度的测量,重建真实的地形模型和灾害预警模型。

2.2 地质灾害监测与预警技术随着传感器技术、遥感技术和人工智能技术的快速发展,地质灾害监测与预警技术将得到进一步的提高。

监测设备将更广泛地部署在地质灾害易发区域,可以实时获取各类地质灾害的相关参数,及时预警,保障人民生命财产安全。

2.3 新型测量仪器的应用在2024年,将有更多新型测量仪器被应用于地质灾害防治与测量。

例如,无人机测绘技术将在地质灾害测量中得到广泛应用,可以迅速获取大范围的地理信息数据。

地质灾害监测技术的发展

地质灾害监测技术的发展

地质灾害监测技术的发展一、前言地质灾害是自然灾害中最具破坏性的一类,造成的损失十分巨大。

针对地质灾害的监测技术的研究和发展至关重要。

本文将就地质灾害监测技术的发展做一系列的介绍,以期为解决地质灾害问题提供更好的技术保障。

二、地质灾害及其类型地质灾害是指因自然力量(如重力、水流等)作用,致使地质中发生破坏性的变化、现象或事件的活动过程;或者由于人类工程等活动加速了地质灾害的产生形成过程。

根据不同的因素和物理特征,常见的地质灾害主要分为滑坡、地面塌陷、崩塌、地震、泥石流、岩爆、地面沉降、海岸侵蚀、地裂缝等。

三、地质灾害监测技术的应用现状随着科学技术日新月异的发展,地质灾害监测技术的应用也越来越广泛,能够有效地预测、识别和监测多种地质灾害。

常见的监测技术主要包括遥感技术、地形测绘、物理勘测、工程地质勘测、数值模拟、实时监测和灾害预警等。

遥感技术:遥感技术可以通过卫星遥感图像了解地表地貌、植被状况、地下水位、地裂缝、构造等信息,从而预测各种地质灾害的发生、变化和演化过程。

地形测绘:地形测绘主要通过测绘地表地形、水文地形、地下地质情况和某些物理特征,反映地质灾害的发生规律和特性,为灾害的预测和监测提供基础数据。

物理勘测:物理勘测主要是利用物理学的一些原理,进行地下结构的勘测,了解地下构造、地下水、地下空洞、岩溶等信息,对地质灾害的预测和防范提供了强有力的技术手段。

工程地质勘测:工程地质勘测主要是为工程建设设计提供的一种技术手段,但同时也可以提供地质灾害的识别和预测信息,为防范和减轻灾害的损失提供技术保障。

数值模拟:数值模拟可以通过地质过程数学模型和计算机模拟方法,对地质灾害进行模拟,预测和研究地质灾害发生原因和演变规律。

实时监测:实时监测主要是通过各种现代化、高精度的监测技术,对地质灾害进行实时监测,及时发现和报告地质灾害,在第一时间进行有效的预警和防范。

四、地质灾害监测技术的发展趋势目前,地质灾害监测技术在国内外都处于不断发展的阶段,未来的趋势主要体现在以下三个方面。

地质灾害监测与预警服务的技术发展趋势

地质灾害监测与预警服务的技术发展趋势

地质灾害监测与预警服务的技术发展趋势地质灾害是指在地壳活动过程中产生的,对人类生活和财产安全造成严重威胁的各种天然灾害现象。

例如地震、滑坡、泥石流、崩塌等,这些灾害发生时往往造成巨大的人员伤亡和经济损失。

因此,地质灾害监测与预警服务的技术发展具有重大的意义。

随着科技的进步和人们对自然灾害的关注,地质灾害监测与预警服务的技术也在不断发展和完善。

本文将对当前地质灾害监测与预警服务技术发展趋势进行探讨。

首先,利用遥感技术进行地质灾害监测是当前的主流方法之一。

遥感技术利用卫星、航空器或无人机等获取地表信息的手段,能够对大范围区域进行高分辨率的观测和获取数据。

通过遥感技术,可以对地质灾害的形成、演化和危险性进行分析和预测。

同时,遥感技术还可以实时监测各种地质灾害现象,例如地表变形、裂缝的形成等,从而及时发出预警,保护人民生命财产的安全。

其次,地球物理方法也是地质灾害监测与预警服务的重要手段之一。

地球物理方法主要包括地震监测、重力测量、电磁测量等。

地震监测是最常用的地球物理方法之一,通过监测地震波的传播和振幅变化,可以判断地震的强度和震源位置,及时发布地震预警信息。

此外,重力测量和电磁测量等物理方法也可以用于监测地质灾害的形成和演化过程,提前预警。

第三,地质灾害监测与预警服务的技术发展趋势还包括地下观测技术的应用。

地下观测技术主要通过使用地下物探仪器和设备,在地下进行勘探和监测。

例如,地震监测井是一种常用的地下观测设备,它可以实时监测地下的地震动态信息,提供地震预警服务。

此外,地下水位监测、地下应力监测等技术也可以用于地质灾害的预测和预警。

另外,近年来,人工智能技术在地质灾害监测与预警服务中的应用也越来越受到关注。

人工智能技术能够对大数据进行高效的处理和分析,可以快速识别异常情况,并将其转化为预警信息。

例如,利用机器学习算法,可以对地震波形数据进行分析和预测,提供地震预警服务。

同时,人工智能还可以通过建立灾害数据库和模型,帮助科研人员更好地理解地质灾害的形成机理,为灾害预警提供科学依据。

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项目概况工程区位于四川省汉源县大渡河左岸,最高中山地形,构造剥蚀地貌,最高点为后缘二蛮山,高程1063.4米,最低处为瀑布沟电站库区正常蓄水水面,高程为850米。

850m~960m呈陡缓交替的山地斜坡地貌,其中高程为920米~960米为平缓台地,是集镇所在地,地貌坡度8°~10°;高程960米以上为山势陡峭的中山地貌。

2010年7月27日凌晨5时许,因持续强降雨加上暴晴,后背山突发滑坡,造成万工集镇91户房屋受损、1人失踪、1500人被迫连夜转移。

为了避免山体再次滑坡,采取监测、防治等措施。

万工集镇边坡变形监测系统概况基坑监测点布置的一般规定有哪些?1.基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。

2.基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并尽量减少对施工作业的不利影响。

3.监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。

4.在监测对象内力和变形变化大的代表性部位及周边重点监护部位,监测点应适当加密。

5.应加强对监测点的保护,必要时应设置监测点的保护装置或保护设施。

一、当日报表应包括下列内容:1.当日的天气情况和施工现场的工况;2.仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等,必要时绘制有关曲线图;3.巡视检查的记录;4.对监测项目应有正常或异常的判断性结论;5.对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示,并有原因分析及建议;6.对巡视检查发现的异常情况应有详细描述,危险情况应有报警标示,并有原因分析及建议;7.其他相关说明。

二、阶段性监测报告应包括下列内容:1.该监测期相应的工程、气象及周边环境概况;2.该监测期的监测项目及测点的布置图;3.各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线;4.各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测;5.相关的设计和施工建议。

三、基坑工程监测总结报告的内容应包括:1.工程概况;2.监测依据;3.监测项目;4.测点布置;5.监测设备和监测方法;6.监测频率;7.监测报警值;8.各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述;9.监测工作结论与建议。

深基坑监测点选择原则有哪些?(1)监测点应能充分反映边坡的稳定状态,即监测点应选在预计移动(沉降)的最大位置;(2)在一个断面内应能反映边坡变形规律,即在同一断面上应能作出变形曲线;(3)监测点移动值便于支护结构的应力分析;(4)重要部位(危险部位)应加密监测点。

地面沉降GPS监测网埋石有哪些要求1、GPS点的标石类型包括基岩天线墩、岩层天线墩、基岩标石、岩层普通标石、土层天线墩、普通基本标石、冻土基本标石、普通标石和建筑物上的标石等。

2、各种类型的标石应设有中心标志。

基岩和基本标石的中心标志应用铜或不锈钢制作。

普通标石的中心标志可用铁或坚硬的复合材料制作。

标石中心应该有清晰的十字线或直径小于0.5mm的中心点。

在标石表面制有“GPS”及施测单位名称。

GPS标石规格参见附录G.3、埋设天线墩、基岩标石、基本标石时,应现场浇灌混凝土。

普通标石可预先制作,然后运往各点埋设;4、埋设标石,须使各层标志中心严格在同一铅垂线上,其偏差不得大于2mm.强制对中装置的对中精度不得大于1mm;5、标石埋设后,至少需经过一个雨季,冻土地区至少需经过一个冻结期,基岩或岩层标石至少需经一个月后,方可用于观测。

滑坡体监测范围的确定a.选择滑坡体方量大、滑移可能大、对枢纽或居民生活、生产区影响大的滑坡体进行监测。

b.监测点应分高程布设或分断面布设,易于了解滑移变化的规律,监测点应选择在滑移敏感区域。

滑坡体监测与枢纽建筑物外部变形监测一样,主要有以下特点:1.设立独立的平面和高程控制网。

⌝ 2.滑坡体监测的控制点必须选在滑坡体影响区外的稳固区域。

⌝ 3.进行定期巡查。

⌝ 4.监测人员应根据监测结果和位移变化规律,判断位移变化速率是否接近警戒值,在接近警戒值时应及时发出预警,要求运行单位做好预防准备,对生产或生活区附近的滑坡体应通过地方政府做好预警工作,防止意外发生。

6、滑坡体监测范围的确定a.选择滑坡体方量大、滑移可能大、对枢纽或居民生活、生产区影响大的滑坡体进行监测。

b.监测点应分高程布设或分断面布设,易于了解滑移变化的规律,监测点应选择在滑移敏感区域。

7、滑坡体监测与枢纽建筑物外部变形监测一样,主要有以下特点:⌝ 1.设立独立的平面和高程控制网。

⌝ 2.滑坡体监测的控制点必须选在滑坡体影响区外的稳固区域。

⌝ 3.进行定期巡查。

⌝ 4.监测人员应根据监测结果和位移变化规律,判断位移变化速率是否接近警戒值,在接近警戒值时应及时发出预警,要求运行单位做好预防准备,对生产或生活区附近的滑坡体应通过地方政府做好预警工作,防止意外发生。

【引言】对于基坑工程的施工工序、方法等需按设计和相关规范、规定的要求部署,以确保基坑工程的安全使用和施工的正常进行。

【关键词】恢复降水、建筑物、变形一、工程概况本工程位于亳州市工业园区,基坑最大长度126m,最大宽度50m,基坑面积约6300m2,基坑开挖深度自然地表下7.0m。

由于在分段施工的地下室基坑没有回填之前已经停止降水,造成基坑内积水,浸泡建筑物基础及承重结构。

且基坑南侧相邻2栋6层建筑物均已封顶。

经现场实测基坑上口标高36.70m,基坑内积水水面标高33.89m。

积水深度4.20m,坑内积水量约为26460m3 。

为保降水过程中对基坑南侧已建建筑物的安全,受建设单位的委托,我院承担基坑恢复降水及对基坑周边很近的建筑物的变形控制设计。

二、场地工程地质及水文地质条件2.1 工程地质条件根据岩土工程勘察报告中的岩土条件如下:①粉质粘土:棕褐色~灰黄色,下部黄褐色,可塑,局部偏硬状,切面光泽,手感细腻,可见云母碎屑。

干强度中等,韧性中等。

夹少量砂姜石。

层顶部覆薄层耕植土。

层厚为0.30m~3.10m,平均层厚为1.70m,层底高程为35.12~31.59mm。

①-1粉质粘土:灰黄色,可塑偏软状,切面光泽,手感细腻,可见云母碎屑。

干强度中等,韧性中等,夹少量砂姜石。

层厚为0.30m~2.30m,平均层厚为0.97m,层底高程为34.06~32.09mm。

②粉土粉砂互层:粉土黄褐色,饱和,中密状,切面粗糙,手捻砂感较强,干强度低,韧性低,摇震反应中等。

粉砂:黄褐色,饱和,中密~密实状,大于0.075mm颗粒含量约占60~70%左右,主要由石英、长石等矿物组成,分选、磨圆较好。

局部夹薄层粉质粘土,不均匀产出。

层厚为0.50m~2.80m,平均层厚为1.41m,层底高程为31.77m~29.60m。

③粉细砂:黄褐色,饱和,中密~密实状,大于0.075mm颗粒含量约占85%左右,主要为石英、长石等矿物组成。

分选、磨圆较好。

局部层顶部夹薄层粉质粘土。

部分钻孔没有钻穿该层,揭露厚度为2.10m~20.40m,层底高程为28.98m~9.96m。

④粉土粉砂与粉质粘土互层:黄褐色,粉土呈中密状,干强度低,韧性低,摇振反应中等。

粉质粘土可塑偏硬状,干强度中等,韧性中等。

夹薄层粉砂,不均匀产出。

部分钻孔没有钻穿该层,揭露厚度为0.50m~25.20m,层底高程为16.91m~-8.47m。

2.2 水文地质条件依《中国水文地质图》查得:本区域地下水富水程度为中等,属平原多层状含水砂层承压水。

勘察深度范围内,钻探孔均揭遇地下水。

场地地下水类型属孔隙潜水,具有微承压性。

勘察期间测得地下水稳定水位2.30~2.60m,相当于标高34.30~34.06m左右,主要赋存于①-1#粉质粘土层中。

地下水主要接受大气降水和侧向径流补给,雨季获得补充,水量丰富。

通过蒸发及地下径流向区域外排泄。

水位随季节而变化,丰水期为7~9月份,枯水期为3~5月份,年变幅约2.50m 左右。

三、设计分析降水易导致下部土层产生渗透固结而发生沉降,对于本基坑,重点并不是如何恢复降水,而是在降水过程中,如何减小土层所发生的变形对已建建筑物的影响程度和控制方法。

为了掌握准确的基坑与建筑物平面关系,我院于2013年3月18日采用卫星定位系统RTK,对本基坑和南侧已建建筑物的现状进行了测绘。

根据相关资料和数据,我们进行了多次计算对比,本着经济、安全、科学、可行的思想,做如下设计:在基坑周边设计11眼降水井,通过平面坐标和单井出水量的调整,控制南侧建筑物的变形,使之均匀沉降。

设计计算结果如下:水位降深曲线沉降数据建筑物角点降深与沉降上图中4.210为角点水位降深,1.81为角点沉降。

A-A建筑物各角点降深与沉降计算:建筑物角点1: 降深=4.417(m) 沉降=1.841(cm)建筑物角点2: 降深=4.210(m) 沉降=1.802(cm)建筑物角点3: 降深=4.587(m) 沉降=1.928(cm)建筑物角点4: 降深=4.800(m) 沉降=1.947(cm)建筑物各角点: 最小降深=4.210(m) 最大降深=4.800(m)建筑物各角点: 最小沉降=1.8(cm) 最大沉降=1.9(cm)建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.040B-B建筑物各角点降深与沉降计算:建筑物角点1: 降深=4.704(m) 沉降=1.971(cm)建筑物角点2: 降深=4.055(m) 沉降=1.840(cm)建筑物角点3: 降深=4.558(m) 沉降=1.824(cm)建筑物角点4: 降深=4.866(m) 沉降=2.014(cm)建筑物各角点: 最小降深=4.055(m) 最大降深=4.866(m)建筑物各角点: 最小沉降=1.7(cm) 最大沉降=2.0(cm)建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.064四、小结通过建模计算分析,结合地表各点沉降图和建筑角点降深图,在满足降深要求达到施工条件的同时,通过改变不同单井出水量的调整,而使基坑南侧已建建筑物处于均匀沉降状态。

同一建筑物角点最大沉降差0.14cm、0.17cm,理论上的单点最大沉降量为1.95cm、2.01cm。

经逐各角点计算,变形值均小于规范要求的整体倾斜变形允许值。

同月,建设单位及时的组织了专家对本设计的评审工作,由于本工程的特殊性,相关单位特邀请了省里专家两名和本地三名专家,对设计进行了细致的评审,最终设计方案受到专家组的好评,一次顺利通过评审。

在设计方案实施过程中,通过变形监测数据计算,建筑物实际沉降差和倾斜变形值略小于设计上的理论计算值,建筑物沉降均匀,工程得以正常施工。

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