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文档简介
**市**区卫生院后滑坡治理工程监测实施方案於有限公司二0二0年TOC\o"1-5"\h\z1、工程概况及依据 1\o"CurrentDocument"1.1工程概况及监测意义 11.2方案编制依据 12、 仪器设备选型与采购 22.1仪器设备的选型 22.2仪器设备采购 3\o"CurrentDocument"3、 基准点和监测点的设计安装埋设 4\o"CurrentDocument"3.1一般规定 4\o"CurrentDocument"3.2基准点和监测点设计 43.3基准点和监测点的安装埋设 44、 监测实施细则 64.1监测网络的建立 64.2水平位移的监测 64.3沉降监测实施 7\o"CurrentDocument"4.4地表相对位移(裂缝)监测实施 85、 监测资料的整编、分析及信息反馈 105.1管理措施 105.2资料整编分析的内容及原则 11\o"CurrentDocument"5.3原始资料的搜集 13\o"CurrentDocument"5.4原始资料的检验和处理 135.5整编分类 16\o"CurrentDocument"5.6安全预警的判据 195.7信息反馈 206、 组织机构与人员安排 226.1组织机构 226.2岗位职责 227、 服务工作管理措施 247.1质量控制措施 247.2信息反馈的质量控制要求 257.3安全、环保与文明作业 268、 附图 271、工程概况及依据1.1工程概况及监测意义**区地处四川盆地南部丘陵地带,是历史文化名城-**市的市辖区。面积417.63km2。地理位置优越,国家高速G85银昆高速公路、内昆铁路过境,交通十分便利。卫生院后滑坡位于位于**市**区卫生院后,距离**市**区人民政府约1.5km,距离**市政府约13km,有城市道路相通,交通较为便利。为了保证卫生院后滑坡治理工程的运行安全,须对其进行监测,以分析其变形与趋势,运行状态的稳定性与危险性,作出实时预报预警。因此地质灾害治理工程完成后的安全监测对判定其稳定性意义重大,具体监测点详见表1-1。序号名称地理位置地理情况治理方案监测点(个)1卫生院后滑坡**区卫生院后**市**区卫生院后社区,距离**市**区人民政府约1.5km,距离**市政府约13km,有城市道路相通,交通较为便利。桩板墙地表截排水8表1-1地质灾害监测点汇总表基准点(个)31.2方案编制依据1、 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)2、 《工程测量规范》(GB50026-2007)3、 《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)4、 《工程勘察设计收费标准》(2002)5、 《地质灾害防治条例》(中华人民共和国国务院令第394号)6、 《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)7、 《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)8、 《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)9、 《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)10、 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)该方案是根据设计说明与规范要求,综合实际情况编制。2、仪器设备选型与采购2.1仪器设备的选型2.1.1仪器设备选型的原则认真检查拟采购的监测设备的精度、耐久性和对工作环境的适应性是否满足要求。根据相关要求,参照国内外仪器设备生产厂家的产品技术指标和其它工程的使用经验,本着“实用、可靠、先进、经济”的原则进行选型。在监测仪器设备选型时,应该遵循如下原则:(1) 所选监测仪器、设备的技术指标必须完全满足招标文件的技术要求;(2) 仪器、设备应适应工程区各种自然环境因素;(3) 所有仪器、设备均选择专业生产厂家的定型产品,主要仪器设备应是国内(外)知名专业生产厂家的产品,且经多个工程长期运用证明是可靠的。在保证监测系统安全、可靠、先进、实用的前提下,兼管其经济合理性;(4) 仪器、设备的类型、规格尽可能统一并有标准的数据采取接口。2.1.2主要仪器设备型号说明(1)全站仪:徕卡TCA2003地表平面位移和垂直沉降位移监测采用德国徕卡TCA2003全站仪,仪器外观如图2-1所示。主要指标参数见表2-1:图2-1徕卡TCA2003全站仪外观表2-1徐卡TCA2003全站仪技术参数角度测量精度(ISO17123-3)Hz,V0.5"
最小显示单位0.1"测量原理对径绝对式连续测量补偿器方式电子双轴补偿器补偿范围4'设置精度0.3”距离测量精度(ISO17123-4)精密模式/测量时间1mm+1ppm/3.0秒标准模式/测量时间1mm+1ppm/3.0秒快速模式/测量时间3mm+2ppm/1.5秒跟踪模式/测量时间5mm+2ppm/0.3秒最小显示单位0.01mm测程(一般大气条件)圆棱镜(GPR1)2500m360°棱镜(GRZ4)1300m小棱镜(GMP101)900m反射片60mmx60mm)200m自动目标识别与照准(ATR)ATR/LOCK测程(一般大气条件)圆棱镜(GPR1)1000m/500m360°棱镜(GRZ4)500m/350m最短测量距离5m/20m精度/测量时间小于等于200m时为1mm;大于200m时取决于角度测量精度/3-4秒工作环境工作温度-20°C〜+50°C存放温度-40°C〜+70°C防尘/防水IP54(IEC60529)湿度95%,无凝结2.2仪器设备采购2.2.1切实控制仪器设备的质量仪器设备的采购质量是整个监测系统质量控制的首要环节,应采取如下措施进行控制:(1) 坚持从合同规定的知名大厂和专业厂家采购设备仪器及相关附件;(2) 进行设备仪器的初验,首先检查外观是否完好,其次是开箱清点,确保仪器设备数量、种类、规格符合合同要求;(3) 检查所带附件、配件的数量、规格是否符合合同规定;(4) 检查仪器设备的质量检验单、认证书是否完整、齐全;(5) 检查仪器设备的技术手册、安装使用说明等技术资料是否完毕;(6) 检验仪器的运行状态及技术指标是否满足要求。3、基准点和监测点的设计安装埋设**区****卫生院后滑坡的核心内容是基准点和监测点的安装埋设。基准点和监测点的埋设质量直接关系到监测系统是否可靠和能否长期运行。所以必须按照设计要求进行安装施工,保证安装埋设的质量。3.1一般规定(1) 应按监测方案设计及时进行监测点和基准点安装和埋设。(2) 应按技术条款规定的内容和时限,提交监测点和基准点安装和埋设措施计划和保护措施。(3) 监测点和基准点安装和埋设中应使用经过批准的编码系统,对监测点和基准点、控制坐标等进行统一编号。(4) 所有基准点和监测点埋设符合要求。(5) 监测点和基准点安装和埋设以及有关的所有工作,特别是隐蔽工程应在业主在场的情况下进行。(6) 在施工过程中,所有监测墩和设施应予保护,业主要求保护的部位应提供保护罩、标志和路障。3.2基准点和监测点设计基准点设计:**区****卫生院后滑坡共埋设3个基准点(表1-1),采用预制或现浇水泥墩,形状为正方形,边长为30cm,高60cm,埋入深度为55cm,地表出露5cm,并在每个水泥墩中心浇筑一根直径14mm的钢筋,并在钢筋顶面上刻2mm深的十字丝。结构尺寸和埋设方法见大样图,详见大样图。监测点设计:**区****卫生院后滑坡共设计8个监测点(表1-1),用以水平绝对位移和沉降观测,埋设方法和结构尺寸同基准点,详见地质灾害治理工程平面图。3.3基准点和监测点的安装埋设基准点和监测点的安装埋设应严格按照设计图中所规定的点位布置和结构大样及其定位方向。应明确目的,熟悉设计布置的意图。各点安装和埋设完毕后,应会同业主对安装和埋设质量进行检查和检验,经检查确认其质量合格后,方能进行监测工作。4、监测实施细则监测点网布设根据**区****卫生院后滑坡的地质特征、范围大小、形状及地形地貌特征、视通条件和实测要求进行布设。由各点、线组成三维立体监测体系,掌握其动态和发展趋势,满足预测精度要求。为此,布设横纵测线,组成监测网型(见平面图)。4.1监测网络的建立4.1.1基准点埋设根据卫生院后滑坡的治理施工情况,按《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)相关要求,对地质灾害治理工程监测的内容主要包括变形监测、相关因素监测和宏观前兆监测等。其中变形监测主要通过地表绝对位移监测和相对位移监测来实现。基准点稳固与否,是决定观测成果质量的关键,在埋设中必须保证两点:一是稳固,即应埋设在稳定位置,如滑坡应埋设在滑动周界之外的稳定岩土体内;二是点位应便于观测和不易被破坏。根据监测点总平图和现场实际情况设计基准点3个,基准点可以采用独立坐标系。4.1.2监测点埋设**区****卫生院后滑坡按设计要求共埋设8个监测点(表1-1)。埋设方法采用开挖,具体见大样图,并注水泥浆固封,使之稳定可靠。监测点应埋设在治理施工完成的范围之内,可布设在建筑物之上或灾害体的岩土体内,以满足对灾害体和建筑物的变形监测要求,从而判断各处治理工程的效果。4.1.3初始监测值在对**区****卫生院后滑坡进行水平位移和沉降位移监测之前,应按独立坐标网取得各监测点的基准点和监测点的基准值,以此开展各点的监测工作。**区****卫生院后滑坡共埋设8个监测点,水平位移和沉降位移初始值各8个。4.2水平位移的监测1、水平位移监测点的布置原则:(1)沿建(构)筑物变形特征比较明显的部位布设监测点位,如滑坡体中部布设监测点位;(2) 其它有特殊要求或特殊用途的部位;(3) 若出现本次位移变形量、总位移变形量过大,根据实际情况增加监测点位及监测次数。**区****卫生院后滑坡共埋设8个监测点,位移监测点位布设见附图。2、 水平位移观测方法采用极坐标法进行观测。通过基准点,按边坡的纵方向建立平面直角坐标系。在固定测站点测量各测量点的极坐标,再换算成平面直角坐标,与初始值对比计算观测点在垂直于基坑边线方向的位移。3、 观测频率根据监测方案,监测初期在雨季水平及沉降每7天观测一次,在一般情况下,每15天观测一次,在观测一段时间后,若变形量甚微或基本稳定后,观测周期可适当调整至每个月一次,但应以满足精度,确保安全要求为前提。观测时间预计为一个水文年。如遇特殊情况应加密观测。4.3沉降监测实施4.3.1监测点沉降监测(绝对垂直位移)1、沉降观测方法a、 沉降观测采用几何水准测量,按《工程测量规范》垂直位移监测中三等测量精度(国家二等水准测量等级)施测。b、 按测站数由计算机软件进行平差计算。c、 主要精度指标1) 沉降量观测中误差A<±1.0mm;2) 监测环每站高差中误差AV±0.5mm;3) 环闭合限差fnV±0.6mmtn;4) 视线高度〉0.3米;5) 视距长度<30米;6) 每站前后视距差<1.5米;7) 累计前后视距差<3.0米。4.3.2建筑物变形监测1、 沉降监测点的布置原则:沿沉降比较明显部位布置监测点位,如已有的建筑物结合部的墙角、柱、及沉降缝、变形缝两侧布设观测点位;尽量沿轴线布置;在监测期间内若出现沉降量过大、差异沉降量过大等沉降异常,根据实际情况增加监测点位及监测次数。卫生院后滑坡灾害体上共布设7个沉降及位移监测点位,沉降及位移监测点位布设见每个地质灾害治理工程平面图。2、 沉降观测a、 沉降观测采用几何水准测量,按《工程测量规范》垂直位移监测中三等测量精度(国家二等水准测量等级)施测。b、 按测站数由计算机软件进行平差计算。c、 主要精度指标1) 沉降量观测中误差A<±1.0mm;2) 监测环每站高差中误差AV±0.5mm;3) 环闭合限差fnV±0.6mmPn;4) 视线高度〉0.3米;5) 视距长度V30米;06) 每站前后视距差V1.5米;7) 累计前后视距差V3.0米。观测频率同水平位移监测。4.4地表相对位移(裂缝)监测实施1、裂缝监测点的布置原则:沿灾害体变形比较明显的部位布置监测点位,如裂缝较宽、规模较大处布置,并在裂缝缝两侧布设观测点位;尽量布置在裂缝较宽、规模较大处;布置点的应该垂直于裂缝的走向;在监测期间若出现裂缝开裂量过大等变形异常,根据实际情况增加监测点位及监测次数。2、裂缝观测裂缝观测采用卷尺进行测量。观测频率雨季每天量测一次,一般正常情况下每七天观测一次,若遇暴雨等特殊情况应加密监测,观测时间为一个水文年。5、监测资料的整编、分析及信息反馈5.1管理措施为了做好本次监测观测工作,我们拟按以下方案进行工作:(1) 投入监测所用的仪器设备应该是精度高、质量好、使用可靠的设备。这些仪器设备及其配套附件应按规定定期送国家计量部门认可的机构进行鉴定。(2) 监测设施会包含水平位移监测基准网与垂直位移基准网等高精度的控制网,这些基准网,除了埋设要非常稳固之外,还要有很高的观测精度。要达到点位误差高精度的要求,除了仪器设备之外,人员和作业方案也很重要。我方将根据现场的具体情况制定切实可行的操作规程,以使实践操作有章可循。操作规程包括观测的测回数、观测的限差、观测记录取位及仪器误差修正;还将规定操作员准许什么操作,不准怎样操作等细则,对于这种高精度监测基准网的施测,任何细则上粗糙造成精度的损失,可能会带来整个基准网精度的下降,甚至超出规范允许的误差范围。(3) 配备优秀的数据处理软件,也是完成外观工作的重要方面之一。(4) 施工点布设施工完成后,按设计要求及时将监测点埋设到位,以便能全面地测到被监测对象变形的全面数据。埋设的监测点墩要与被监测对象牢固结合,监测点的变形能真实反映出被监测体的变形。(5) 统一数据整理格式、要求。(6) 建立一套完整的原始数据检验程序。测量规程规范对野外采集的数据规定了一套严格的检验方法与检验限差,经过了认真检验的数据,大多数的错误已经消除,但可能存在不被发现的错误,如有些数据不被包含在野外检验范围之内;有些人工检验的数据由于存在检验者的疏漏,错误可能不被发现;有些粗差,在野外检验无法发现,如测点标志偏心,过大的旁折光影响,只有通过室内其他方法进行检验,如闭合差检验等等,才可以确定。总之,将制定一套完整的检验制度与检验方法,对所有外观原始数据进行严格检验,不使含有粗差的观测数据进入数据库。(7) 及时将监测数据输入数据库。有一定次数的监测数据之后,即可用常规的简易分析方法进行逐点、单变量的分析,如回归法、特征值法、或比较法,这三种方法,简单快速,不要人工干预,计算机自动形成,且有较好的分析意义,首先,通过简单分析,可以得到被监测对象变化的趋势;其二,为下一步的综合分析提供直观的、特殊的特征点,以便后继的综合分析更有的放矢。(8) 数据积累多了之后,要对观测数据的误差进行分析计算,通过该项的计算结果,可以对被观测的对象的变化量进行定性,确定观测得到的变形量,是属观测误差还是确定性的边坡变形;判断观测结果中有无系统误差,以便进一步采取消除措施;为后继的多观测量的统一分析提供先验方差参数值。误差分析中要计算每次(周期)观测结果的残差,通过方差分析或大检验等统计检验,把存在异常错误的测次的观测结果清除,不使其进入稳定分析或反分析的序列(样本)中。(9) 进行分部位不同角度和类型观测、数据的综合分析,我们通常用到的是统计模型法、多元逐步回归法。多元逐步分析法是将变元逐步加入模型内进行解算,而又将其中对计算分析贡献率小的变元取消,保留贡献率大的变元。逐步将各种引起灾害体和建筑物变化的因素加入模型进行分析计算,以便逐步找到贡献率小的因素,以便分析计算的模型趋于完善。5.2资料整编分析的内容及原则监测资料整编分析和反馈是监测工作中重要的组成部分,是满足对灾害体的诊断、预测等方面需求的重要环节。我院按以下内容对监测资料进行整编和分析。(1) 原数据记录及有关资料的搜集;(2) 原始数据输入计算机;(3) 原始资料的检验和误差分析;(4) 物理量的计算;(5) 填表和绘图;(6) 监测数据的平差、补充处理;图5-1监测资料整理、分析和反馈流程图(7) 初步分析和异常值的判断;(8) 整编资料分析及信息反馈;(9) 资料入库贮存。具体操作流程见图5-1。监测资料的整理分析和反馈应坚持的原则为:认真重视原则;及时性原则;可靠性原则;实用性原则;全面分析、综合评估原则。5.3原始资料的搜集监测资料的搜集包括观测数据的采集、人工巡视检查的实施和记录、其它相关资料的搜集等几部份,具体工作内容如下:(1) 详细的监测数据记录、观测环境(与观测同步的气象,水文等环境资料等运控资料)说明。(2) 监测仪器设备及安装的考证资料,施工记录仪器说明及率定资料。(3地质灾害治理的施工资料。(4) 现场观察巡视资料。(5) 监测工程有关的设计资料。(6) 设计、计算分析,模型试验、前期监测工作提出的成果报告、技术警戒值、安全判据及其它技术指标和文件资料。(7)有关的工程类比资料,规程规范及有关文件等。对所有搜集到的有关资料应做好登录、分类、归档和保管,使之便于查询应用。5.4原始资料的检验和处理由于来自人员、仪器设备和各种外界条件等原因的影响,各种原始监测值不可避免地存在误差。因此在监测资料整理分析过程中,首先应对原始监测资料进行可靠性检验和误差分析,评判原始监测资料的可靠性,分析误差大小、来源和类型,以采取合理的方法对其进行处理和修正。原始资料的检验主要有可靠性检验、误差分析和粗差判识三种方法。5.4.1原始监测数据的可靠性检验可靠性检验的主要内容是采用逻辑分析方法,进行下列检验:作业方法是否符合规定;观测仪器性能是否稳定、正常;各项测量数据物理意义是否合理,是否超过实际物理限值和仪器限值,检验结果是否在限差以内;是否符合一致性、连续性、相关性和对称性等原则。一致性和连续性分析的主要手段是绘制“时间〜水平位移”过程曲线、“时间〜沉降量”过程曲线和“时间〜裂缝变形”相关关系曲线。5.4.2误差分析和处理观测数据误差有下列几种:过失误差。它一般是观测人员过失引起,数据上反映出是错误的或超限差,如读数和记录错误、输入错误、仪器编号弄错、观测度不够等。遇到这种错误,直接将其剔除,并及时进行补测或返测。偶然误差。它是由于人为不易控制的互相独立的偶然因素作用引起,是随机出现的,客观上难以避免但在整体上服从正态分布,可采用常规误差分析理论进行分析处理。系统误差。它是由观测母体的变化所引起,就是由于观测条件、仪器结构和环境的变化所造成的,这种误差通常为一常数或为按一定规律变化的量,一般可以通过校正仪器消除。5.4.3粗差的判识和处理所谓粗差是指粗大误差,通常来自过失误差或偶然误差。粗差处理的关键在于粗差的识别,粗差的识别和剔除可以采用人工判断和统计分析两种方法。人工判断法人工判断是通过与历史的或相邻的观测数据相比较,或通过所测数据的物理意义判断数据的合理性。为能够在观测现场完成人工判断的工作,应该把以前的观测数据(至少是部分数据)带到现场,做到观测现场随时校核、计算观测数据。在利用计算机处理时,计算机管理软件应提供对所有观测仪器上次观测数据的一览表,以便在进行观测资料的人工采集时有所参照。也可在观测原始记录表中列出上次观测时间和数据栏,其内容可以由计算机自动给出。人工判断的另一主要方法是作图法,即通过绘制观测数据过程线或监控模型拟合曲线,以确定哪些是可能粗差点。(2)统计回归法把以往的观测数据利用合理的回归方程进行统计回归计算,如果某一个测值离差为2〜3倍标准差,就认为该测值误差过大,因而可以舍弃,并利用回归计算结果代替这个测值。5.4.4监测数据的处理对监测数据的处理主要是指对原始观测数据的复制件的处理,包括误差的修改、缺值的补差、平差、平滑和修匀等。处理工作不得直接对原始观测数据进行。每次处理必须做相应记录,最后形成整理整编数据或数据库。(1) 监测数据的平差由于观测结果不可避免地存在着随机误差,在实际观测时,通常要进行多余观测(即使观测值的个数多于未知量的个数)。对这一系列带有随机误差的观测值,采用合理的方法来消除它们之间的不符值,求出未知量的最可靠值(称为最或然值),并评定测量结果的精度,这就是观测数据的平差。对观测数据进行平差的方法很多,当观测数据相互独立时,可采用直接平差法,否则可采用条件平差或两组平差、间接平差、矩阵平差等方法。平差计算使用经典平差软件进行。(2) 监测数据的补插如果因某种原因出现漏测,或由于剔除了粗差而缺少某次观测测值时,需要补充上合理的值,这就是观测资料的补插。补插一般采用多项式插值、样条函数插值等数学插值方法。(3) 监测数据的修匀如果观测数据受偶然因素影响较大,起伏不定,则可以通过对这组数据的修匀,消除偶然因素的影响,把未知量真实的变化规律展现出来。在计算机处理时,剔除粗差的数据作为基本数据(整编资料)保留。修匀只在必要时进行(例如绘图或进行计算时)。修匀后的数据不一定都要保留,如果要保留的话,也要与未修匀的数据分开存放。5.5整编分类整编资料按内容可划分为如下四类:(1) 工程资料。包括原有勘测、设计、施工、竣工、监理、验收和维护等方面资料。(2) 仪器资料。包括仪器结构、测点布置和埋设的原始记录和考证资料,仪器损坏、维修和改装情况,及其它与之相关的文字图表资料。(3) 监测资料。包括人工巡视检查、监测原始记录、物理量计算结果及各种图表;与监测和测点有关的水文、地质、气象及地震资料;不同时期对监测资料分析预测的结果或结论。(4) 相关资料。包括文件和批文、合同、总结、咨询、事故及处理、监测资料管理、仪器设备管理等方面的文字及图表资料。分类和汇总不限于整编前所获得的资料,还应包括整编中所形成的资料。分类与汇总以后要再次进行审核,以纠正分类与汇总中产生的错误。分类与汇总的同时要建立资料的详细目录或卡片,同时用计算机建立简单的资料管理数据库。5.5.1对各类监测资料的审核审核内容包括:(1) 审核资料的完整性。即检查是否遗漏了某些重要方面的资料,资料中是否已经有遗失和损坏等,是否需要补充新的资料。(2) 审核资料的正确性和可靠性。其一是逻辑审核,即根据知识、经验或理论审核资料的内容是否合理;是否符合实际情况;从不同资料得到的结果是否存在矛盾;所使用的公式和理论是否正确、合理,出现在不同资料中的同一数据是否一致等。其二是技术审核,即检查是否有错误和疏漏;例如审核图表和文字中所引用数据(包括数值、正负、小数点和单位换算等);图表的内容和单位、坐标轴的单位和刻度;必要时还需通过重新计算验证原有计算结果。对审核中所发现的问题要查明原因,区别不同情况加以处理,对原始资料的修改要格外慎重。所做的修改要有复核和记录。在记录上要注明修改前后的情况,对修改负责的人员要签字。5.5.2资料的审定编印资料的审定编印包括资料分类、编组和汇总,报告编写、编印等。整编时资料应按不同的分组标志进行分组,以便保存、管理和调用。按资料的性质可分为:原始资料(未经加工并将保持不变的资料)和综合资料(经过加工的资料)。整编报告应着重于对工程状况整体性的把握。它不仅仅包括对个别仪器和分散的数据进行分析,更重要的是要考虑发展的全过程,以及在此过程中诸多因素的影响,考虑从所有仪器/测点在各个时期得到的数据之间的联系,以及从资料中综合反映出来的本质特征。5.5.3监测资料的分析监测资料分析内容:一是初步分析,重点判识有无异常观测值,二是根据特定重点监测时段的工作需要,或上级主管部门的要求,开展较为系统全面的综合分析。分析工作的成果将作为安全预报、安全评估、对施工或运行的反馈和技术决策的基本依据和重要组成部分。监测资料初步分析的常规方法可分为比较法、作图法、特征值统计法和测值影响因素分析法等四类。(1)比较法通过对比分析检验监测物理量量值的大小及其变化规律是否合理。比较法通常有:监测值与技术警戒值相比较;监测物理量的相互对比;监测成果与理论的或试验的成果(或曲线)相对照。工程实践中则常与作图法、特征统计法和回归分析法等配合使用,即通过对所得图形、主要特征值或回归方程的对比分析作出检验结论。一般采用:1) 监测物理量的相互对比,即将相同部位(或相同条件)的监测量作相互对比,以查明各自的变化量的大小、变化规律和趋势是否具有一致性和合理性;2) 监测成果与理论的或试验的成果相对照,比较其规律是否具有一致性和合理性;3) 警戒界限法,在监测初期可用规范或预估值作技术警戒值,有足够的监测资料后,警戒值应为经过长系列的监测资料来分析所求得的允许值(允许范围)。(2) 作图法根据分析的要求,画出相应的过程线图、相关图、分布图以及综合过程线图等。由图可直观地了解和分析观测值的变化大小和其规律,影响观测值的荷载因素和其对观测值的影响程度,观测值有无异常。(3) 特征值统计法可用于揭示监测物理量变化规律特性点的数值称特征值,借助对特征值的统计与比较辨识监测物理量的变化规律是否合理并得出分析结论的方法称为特征值统计法。(4) 测值影响因素分析法事先搜集整理并估计对测值有影响的各重要因素,掌握它们单独作用下对测值影响的特点和规律,并将其逐一与现有监测资料进行对照比较,综合分析,往往有助于对现有监测资料的规律性、相关因素和产生原因的了解。5.5.4统计回归分析方法统计分析方法是目前应用最多的一种数值计算分析方法,采用概率论、数理统计、随机过程等统计分析技术,把监测变量作为随机变量进行处理分析的数值计算方法。它的主要功能是:(1) 分析研究各种监测数据与其他监测量、环境量、荷载量以及其他因素的相关关系,给出它们之间的定量相关表达式。(2) 对给出的相关关系表达式的可信度进行检验。(3) 判别影响监测数据各种相关因素的显著性,区分影响程度的主次和大小。(4) 利用所求得的相关表达式判断灾害点的安全稳定状态,确定安全监控指标,进行安全监控和安全预报,预测未来变化范围及可能测值等。常用的统计分析方法有:统计回归、方差分析、时序分析、模糊数学、灰色系统、神经元网络等,其中以统计回归分析应用最为广泛,方差分析往往配合统计回归分析应用,时序分析在考虑周期性函数、趋势分析和残差分析时有较明显的优越性,模糊数学、灰色系统、神经元网络近几年来也得到了广泛的应用。监测资料分析中常用到的统计回归分析方法有多元回归、逐步回归分析。多元回归分析方法工程监测资料分析中进行多元回归分析的步骤为:*因子初选和相关表达式的拟定。*按照本监测工程的类别、不同监测时段、其他工程特征和监测要求,依据监测物理量之间的物理力学相关关系和工作机理,参照已有分析研究成果,如分析表达式等,进行相关因子的初选,拟定初始相关表达式。*相关表达式的线性化。*用最小二乘法进行回归分析。*进行方差分析和回归方程显著性检验。*对各自变量进行显著性检验。逐步回归分析逐步回归方法是建立最优回归方程的一种回归分析方法。所谓最优回归方程,就是包含所有对y显著的变量而不包含对y不显著的变量的回归方程。逐步回归方法就是一种最简捷的建立最优回归方程的方法。它按自变量对因变量y的影响程度,从大到小逐个将相关因子引入回归方程。正是由于找到了逐步回归分析方法,才使统计回归方法在监测资料分析中得到了如此广泛的工程应用。逐步回归分析的主要关键技术有二,一是“标准化变换”,二是紧凑变换求逆运算。5.6安全预警的判据我们将根据现场监测及室内数值分析,对崩塌、泥石流、滑坡稳定性评价采取以下判别标准综合分析,现分别阐述如下。5.6.1变形破坏预报等级根据表5-1分析可得,本次地质灾害治理工程变形破坏预报等级为短期预报。5.6.2变形破坏预报判据具体变形破坏临界值见表5-2。表5-1崩塌、泥石流和滑坡预报等级表预报等级中长期预
报短期预报时间一年以上一年〜几天空间区域、单体少数区域、主要单体方法调查评价调查评价与监测指标 手段预防措施危险程—危险程度区分和数—防治工程或搬临界值据库 迁1、区域自然、地貌、抢险应急工程地质、社会因素分析或常规紧急避2、变形位移监测 难1、变形位移等监测临灾预报几天以
内单体监测、 2、宏观变形监测 j 、,、* 3、气象、水文和地 八心质等相关因素监测位移-时间曲线示意图?//预\报 '、'•、判\预报方法时间(t)预报适宜性1变形破坏阶段变形速率判据监测位移曲线跟踪法I蠕动变形减速变形,切线角a由大变小,甚至曲线下弯II等速变形等速变形,a角近恒定,曲线向上呈微斜III加速变形变形加速,a角由恒定变陡,曲线上弯W临滑变形急剧,a角陡立,曲线近陡直临滑预报,长、中、短趋势预报表5-2综合信息预报表5.7信息反馈监测反馈的基本思想就是通过监测期内所获取的各种数据对监测资料进行了整编和分析后,在遇到警戒值或者报警值时,应及时向主管部门汉源县国土资源局报告,按主管部门要求进行处理,同时每月定期进行监测工作汇报。此外,所采取的反馈方法包括:(1)监测简报以不定期的形式,将监测和巡视过程中发现的问题,资料分析后发现的异常情况及时通报给业主(**区国土资源局)。(2) 监测月报根据观测进展在次月5日以前向业主报送工程安全监测月报,其主要内容为:1) 总体情况;2) 监测设备及技术力量动态;3) 监测的工作情况;4) 存在的问题与建议。(3) 年度结果报告根据对监测一个水文年后向业主报送监测年报,其主要内容为:1) 监测的质量情况;2) 稳定情况;3) 监测设备及技术力量动态;4) 监测的工作情况;5) 监测大事记;6) 存在的问题与建议。(4) 监测成果综合分析报告1) 当监测结束时应对监测资料进行综合分析,提出综合分析报告。2) 分析监测资料要根据每个地质灾害治理工程的特点,选取典型部位的资料加以分析,以反映具有某些(种)特点的稳定形态,并判断是否合理。3) 分析资料时,要注意是在哪些(种)环境量作用下(如地下水位、降雨、地震等)进行监测所取得的资料,与相应拟定的临界值等数据进行对比分析,以判断边坡的稳定性和安危。4) 监测资料应尽可能做到系统、准确,以便全面反映灾害点的稳定状况。6、组织机构与人员安排6.1组织机构监测工程施工及相关的监测分析工作能否顺利有效的进行,在很大程度上取决于承担具体工作的项目机构是否健全,管理人员和专业人员是否称职,我院对现场项目部的授权和资源支持是否充分等组织措施。鉴于此,经**有限公司(我院)认真研究后决定:成立州区**卫生院后滑坡项目部”(简称“监测项目部”),授权项目部对所有人员实行统一管理。项目部具体承捷*区****卫生院后滑坡的监测、观测与测量、地质巡视、资料整编、监测分析及其它各项相关工作。此外,为了做好对项目的技术支持并对项目部工作实施有效监督,我公司还将组织经验丰富的专家对项目部提供技术支持,帮助制定重大技术方案、施工措施,参与监测分析工作,审定监测分析报告的意见和结论,对重大安全状况作出评价;定期和针对工程实际进行现场巡视和专门检查,检查、监督、指导现场工作。项目部除设立项目负责人、技术负责人及观测技术人员等,拟派往该项目的观测人员也都是长期从事监测工作,有多个工程实际经验的技术人员。6.2肉位职责(1) 项目负责人项目负责人是本项目的全权代表和责任人,主要责任如下:1) 主持项目部的全面工作,负责项目部内部的组织、协调;2) 制定项目部总体工作计划并组织实施,对实施过程全面监督、控制;3) 负责落实人、财、物、机械等施工资源及行政后勤保障工作;4) 负责处理设备、仪器、供货及监测实施的有关合同事项;5) 是本工程质量、安全、进度及项目部内部安全的第一责任人。(2) 监测专家监测专家是本项目的监测技术咨询顾问,主要责任如下:1) 组织编制并审定仪器检验、安装及日常监测工作的技术要求;2) 组织编制并审定仪器检验、测点安装指南与操作规程,审定检测、记录表格;3) 负责监测实施中的技术监督;4) 制定监测分析工作的技术要求,审阅各种(期)监测分析报告和分析结果评价。(3) 技术负责人项目技术负责人是本项目的生产技术负责人,主要责任如下:1) 组织编制监测实施方案;2) 安排仪器检验、监测点安装、观测及资料整编、报告等工作;3) 负责质量、安全监督,对质量、安全负直接责任;4) 组织编写并审定各种(期)监测分析报告。(4) 技术人员具体承担日常观测工作,主要责任如下:1) 负责编制仪器和监测墩的安装及质量、安装保障措施;2) 负责安装、埋设及各有关的检验、记录工作;3) 负责观测读数、日常巡视、检查及记录工作;4) 负责野外观测及资料分析整理等所有的内、外业工作;5) 负责监测设施、仪器的保护、维护工作;6) 项目部安排的其它工作。7、服务工作管理措施为搞好每个地质灾害治理工程监测工作,需要制定严密的控制体系,强化保障措施并实行全过程管理。我公司将按照ISO9001质量保证体系建立健全相关质量管理制度、办法,并在各项、各环节的工作中严格执行,确保监测质量。7.1质量控制措施7.1.1质量方针与质量目标(1) 质量方针根据国家颁布的有关质量政策、法规,严格执行现行相关规范和标准,坚持以科技为先导,以质量求信誉,创造一流水平的工程,为顾客和社会提供优质产品和服务。(2) 质量目标质量目标为全面完成本合同工作内容,取得可靠观测数据资料,对地质灾害点的稳定性进行综合评价,为业主提供变形破坏预报,达到防灾、减灾、减少或避免坡体滑动破坏危机附近人民群众生命财产损失。7.1.2质量控制体系(1)质量控制的环节质量控制的主要环节应包括如下内容:1) 建立以项目负责人为第一责任人,项目技术负责人为具体责任人,观测技术人员为直接责任人的多级质量控制、保证体系,做到人人重视质量,人人保证质量。2) 建立健全可靠的技术、质量监督机制
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