矿山边坡变形监测的内容与重要性
北斗定位技术在矿山边坡变形监测中的应用
摘 要: 高边坡和排土场是露天矿开采不可避免且将长期存在的重大安全隐患,对矿山生产、矿区环境和周边群众及建筑设施构成巨大威胁。为了保证露天矿山生产和人民生命财产的安全,必须明确露天矿山滑坡泥石流可能发生的位置、风险程度、灾害形式和波及范围,才能对灾害进行人为控制。因此,露天矿山企业应及时对矿山边坡和排土场进行稳定性分析评价,对滑坡和
大坝安全监测主要是通过相关数据的采集、分析、评估等步骤实现对大坝的安全监测。一般情况下,大坝边坡监测系统主要由四部分组成,测量传感器,测量控制单元,网络通信连接及大坝安全监测中心组成的,来看看大坝边坡安全监测的方向。
边坡变形安全监测都包括什么知道吗? 矿山、公路、铁路露天边坡一旦发生滑坡、垮塌事故,将会造成难以挽回的损失。为促进技术进步,确保安全生产,合理预防灾害,国家制定一系列规范,规定露天矿在建设和开采阶段,必须对采场边坡、排土场边坡等进行工程监测。 边坡监测项目包括巡查巡视、变形监测、应力监测、振动监测和水文监测。除了巡查巡视需要人工,其他项目均可实现在线监测。边坡监测仪器量程、精度和灵敏度应满足监测等级要求。此外,应选用可靠性和长期稳定性良好的仪器,仪器应具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。 <
边坡监测常见的边坡变形类型 常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。 松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。 蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。 崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。 滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。 边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈
北斗GNSS在高速边坡监测的应用
尾矿库和采空区边坡监测的区别
边坡实施在线安全监测的目的在于及早对边坡反常或者滑移的可能性作出预报,以便对于可能出现的问题采取适当的措施,在条件恶化或者灾害发生之前及时发出预警信号。边坡监测主要是对地表移动、深部变形以及降雨和地下水位进行连续观测。所采用的监测技术及监测仪器类型在很大程度上取决于对边坡潜在的破坏模式的认识。边坡监测不同一般建筑物的监测,边坡无论是人工边坡还是天然边坡都一直处于渐进的变化状态。即边坡总是处于运动滑移状态,要区分出正常的属于安全范围内的滑移和不安全的滑移,从这个意义上来说,边坡监测比建筑物监测存在着更多的问题,通常需要应用多种类型的仪器来解决边坡监测中的高度的不确定性问题。
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4.建立边坡应力和位移监测系统在排土场3级边坡平台上布置位移监测点,在每级边坡中上部布置应力监测点,间距为60~80m,对边坡进行全程实时动态监测,一旦预警,可以及时采取有效的加固的措施。应力和位移监测设计同A区西部黄土边坡设计。监测点布置如图3-12所示。
交博科技 一、保护物 边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。边坡的稳定性与多种因素有关,人类活动对边坡的稳定性起着至关重要的作用。在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。 二、监测依据 《爆破安全规程》(GB6722-2014) 《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019) 《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT 5333-2005) 《铁路工程爆破振动安全技术规程
表面监测在边坡安全监测中的运用
我国地质灾害频发,尤其是滑坡灾害,每年都会造成几十亿元的经济损失和数百人的伤亡。近年来,科学技术发展迅速,边坡工程监测预警技术应用广泛,据2017年《全国地质灾害通报》显示,与2016年相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数均有所减少,分别减少26.7%和13.1%,并且2017年全国共成功预报地质灾害1016起,同比增长50.3%,避免人员伤亡39869人,防灾减灾效果显著。由此可见,通过监测技术了解地质灾害的基本情况,得到有效的监测数据,提前预知灾害的风险,能很大程度上避免财产损失和人员伤亡。
关于边坡位移变形监测常用的几个方法
北斗GNSS技术在山区边坡监测中的应用
我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 边坡的灾变是一个从缓慢量变到质变的过程,我们可以采用物联网监测技术对边坡的变形进行长期监测,通过大数据分析提前识别灾变前兆并进行预警。 边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应,为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。各种自然力和人类工程活动也是造成边坡变形和内部结构应力状态变化的因素。 边坡在破坏之前会出现各种前兆现象,但无论哪种变形或破坏形式都会带动坡体表层土体的移动,且最为明显的就是坡体表层的水平和竖向位移。 可以通过监测边坡土体的表层二维位移变化情况,并辅以深层水平位移、裂缝等其它物理量的测量进行边坡滑动预警。
随着经济的快速发展与社会的进步,基础建设获得了迅猛发展,但不可避免地也带来了诸多地质灾害,尤其是丘陵地区和山区的城市建设,由于道路建设的特殊性,深挖路堑经常出现,高边坡、风化较严重等的边坡,一旦边坡失稳,必定会造成人员伤亡及经济损失。 针对道路边坡,其稳定性影响因素通常有地层及岩性特征、地质构造特征、地形地貌特征、城市道路边坡结构类型特征、气候水文地质特征及其它影响因素。一些区域发生的边坡失稳事故,已造成巨大的经济损失和不良的社会影响。分析产生这些事故的原因均较为复杂,如边坡受自然力(地震、暴雨等)和人类工程活动的影响导致土体受影响,最终导致失稳。或者已有支护结构(支护结构等)老化至不能抵御失稳土体的冲击从而导致灾害发生。如果能对边坡以及支护结构的状态进行监测,从而对边坡以及支护结构的健康状况给出