公路土质边坡施工监测技术规程_第1页
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公路土质边坡施工监测技术规程_第5页
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文档简介

1公路土质边坡施工监测技术规程本文件规定了公路土质路堑高边坡施工监测的基本规定、监测等级、监测项目、监测点布置、监测频率、监测方法及精度要求、自动化监测、监测预警和监测成果。本文件适用于公路土质路堑高边坡施工阶段的安全监测。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T15406岩土工程仪器基本参数及通用技术条件GB/T21029岩土工程仪器系列型谱GB50007建筑地基基础设计规范GB50021岩土工程勘察规范(2009版)GB50026工程测量规范GB50086岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50167工程摄影测量规范GB50497建筑基坑工程监测技术规范JTGD30公路路基设计规范JTGF80/1公路工程质量检验评定标准第一册土建工程JTG/T3610公路路基施工技术规范YS/T5229岩土工程监测规范3术语与定义下列术语与定义适用于本文件。3.1土质路堑高边坡soildeepcuttingslope挖方边坡高度超过20m的土质高边坡。3.2公路边坡施工监测constructionmonitoringforhighwayslope在公路边坡施工阶段,采用现场巡检、仪器监测等方法和手段,获取边坡的安全状态、变化特征及其发展趋势的信息,并进行分析、反馈的工作。3.32基准点referencepoint为进行变形测量而布设的稳定的、长期保存的测量点,在变形测量中,作为测量工作基点及变形监测点起算依据的稳定可靠的控制点。3.4工作基点basicworkpoint为便于现场变形观测作业而布设的相对稳定的控制点。3.5监测点monitoringpoint设置在边坡坡体上,并能反映其力学或变形特征的观测点。3.6监测预警值prewarningvalueofmonitoring反映监测对象已经出现异常或危险的特征指标临界值。3.7自动化监测automaticmonitoring采用新型传感设备与通讯技术,通过远程网络平台智能控制,实现前端监测数据的自动采集、存储、传输、处理、分析、显示、报警等功能的监测预警方式。4基本规定4.1一般规定4.1.1对公路土质路堑高边坡应进行监测,保障土质路堑高边坡的施工安全,监测内容与要求应符合GB50021、JTGD30、JTG/T3610、GB50086相关规定。4.1.2公路土质路堑高边坡施工安全监测的目的在于准确了解高边坡施工期间坡体变形动态;及时分析高边坡稳定性状态;指导施工作业,保障施工安全,并为设计变更与优化提供可靠的依据。4.1.3公路土质高边坡监测所采用的监测仪器与设备,使用前应进行标定。4.2监测要求4.2.1土质路堑高边坡由于其施工方法、力学性状和变形规律等不同特征,应采取不同的3监测手段和方法。4.2.2土质路堑高边坡施工监测,应及时了解和掌握路堑高边坡开挖和防护工程施工过程中坡体变形动态及其发展规律。4.2.3土质路堑高边坡监测的设计和施工,应由相应专业技术资质的单位和有经验的专业技术人员承担。4.2.4在满足监测精度要求的前提下,宜选用经济、实用的监测方法和手段;在经济、技术允许的条件下,可采用先进的数据采集和传输设备,提高监测精度和效率。4.2.5监测工作应按精准、高效的要求,布设边坡监测网点,确定监测内容和方法,采集与记录监测数据来编写监测报告,同时应保证监测数据准确性,监测成果具有权威性和可比性,并有利于统计和查询。4.2.6为确保土质路堑高边坡施工期间的安全和稳定,高边坡动态变形监测应与工程施工同步进行。4.3监测工作流程4.3.1开展监测工作之前,应搜集、分析有关土质路堑高边坡工点的基础资料,并及时开展现场踏勘调查工作。4.3.2对于需要开展监测工作的高边坡工点,若地质资料不足时,应及时开展补充地质勘察等工作。4.3.3监测工作具体实施前,应编写监测方案,明确监测目的和任务,确定高边坡监测对象,划分边坡安全等级,明确监测等级与监测项目,规定监测频率和监测点类型、密度、位置,说明监测方法、监测仪器类型和精度等。监测方案应附监测工作布置图、监测标识及监测设施施工图、地下监测点地质剖面图等。4.3.4根据监测方案布设监测网点,埋设监测标识,安装监测仪器,建立监测档案。4.3.5监测工作实施阶段,应定期按时采集监测数据,做好监测数据的记录、传输和存储,若监测数据超过预警值,应利用信息平台等多种手段及时发布实时预警。4.3.6监测网布设、监测仪器运行、监测数据采集、传输通讯、设备供电等存在问题时,应及时做好监测网的调整优化和监测设备维护。4.3.7监测数据采集完成后,应及时进行监测数据分析、整理,并编制和提交成果报告。4.3.8高边坡监测工作流程见图1。4现场踏勘与资料收集监测方案编制与审核 监测网点布设 巡检与监测数据采集-监测网点与设备维护 监测数据整理与分析监测报告编制与提交图1监测工作流程图4.4监测方案4.4.1土质路堑高边坡监测应根据工程特点,分析研究工程风险、关键部位及关键工序,了解施工过程相关情况,有针对性地编制监测方案。4.4.2编制监测方案前应做好以下准备工作:a)收集工程地质勘察报告、路基设计文件、周围环境调查资料、水文气象资料等相关资料,并进行现场踏勘;b)边坡施工方案及组织设计;c)了解监测对象的现状及相邻工程相关情况;d)了解工作的其他要求。4.4.3监测方案宜包括以下内容:a)工程概况;b)场地工程地质、水文地质及周边环境条件;c)监测目的和依据;d)监测等级及监测内容;e)基准点、工作基点、监测点的布设与保护,监测点平面布设图;f)监测方法及精度;g)监测周期及监测频率;h)预警指标及预警值,异常情况下的监测措施;i)监测数据处理、分析及信息反馈制度;j)监测人员的配备及主要仪器设备;k)质量管理、安全管理及其他管理制度。4.4.4监测方案应按照规程、规范和委托要求编制,必要时经过论证后方可实施。54.4.5监测单位应按批准的监测方案实施,当边坡工程设计或施工有重大变更时,应及时调整监测方案。5监测等级5.1一般规定5.1.1土质路堑高边坡安全等级应综合边坡工程条件复杂程度、边坡特征等确定。5.1.2土质路堑高边坡安全等级划分工作开展前,应搜集以下资料:a)工程地质水文条件:边坡地形地貌、地层岩性、地质构造、大气降雨条件、地下水活动情况;b)工程设计信息:边坡设计坡形、坡率、坡级、防护加固工程;c)变形历史与现状:冲刷、剥落、滑坡等地质病害情况。5.2等级划分5.2.1土质路堑高边坡监测等级应根据边坡安全等级,按表1划分。表1土质路堑高边坡监测等级一级5.2.2土质路堑高边坡安全等级可根据边坡高度、工程条件复杂程度,按表2划分。表2公路边坡安全等级一级一级5.2.3土质路堑高边坡工程条件复杂程度根据场地地形与坡率、岩土类型、地下水及支护结构及地质灾害发育程度等情况,按表3划分。6表3工程条件复杂程度划分以上自然斜坡坡角陡、响6监测项目6.1一般规定6.1.1公路土质路堑高边坡监测应采用现场巡检与仪器监测相结合的方式,仪器监测可以采用现场人工监测或自动化实时监测。6.1.2仪器监测应符合GB/T21029和GB/T15406的规定。6.1.3公路土质路堑高边坡监测项目应综合考虑边坡安全等级、支护结构特点和施工工序合理确定,各监测项目应相互配套,并形成有效、完整的监测体系。6.2现场巡检6.2.1公路土质路堑高边坡在监测期间应开展现场巡检工作。6.2.2现场巡检的内容宜包括以下方面:a)边坡影响范围内有无坍塌、裂缝、冲刷、鼓起等;b)地表地下水出漏点、水量大小;c)护面墙、骨架植草、格梁、锚杆、挡土墙、抗滑桩等防护支护设施是否变形、受损;7d)急流槽、排水沟、截水沟等排水设施是否破坏或失效;e)监测点、基准点的完好情况,采用远程自动化监测时,需检查监测供电线、信号线、监测站的完好情况;f)是否有遮挡卫星信号、影响视频监控视野、遮挡太阳能板等影响监测设备工作的不利情况;g)现场施工情况,开挖后暴露的岩土情况与勘察资料是否一致;h)重要节点的施工记录,路堤的填土高度、边坡的开挖情况等。6.3仪器监测6.3.1高边坡监测应基于不同监测目的和要求,根据不同的监测对象、不同的监测阶段和不同的安全等级等,按照表2和表3所列的监测阶段要求开展监测工作。土质路堑高边坡监测宜包括以下内容:a)变形监测包括地表位移、深层水平位移、地表裂缝等;b)应力监测包括锚杆(索)应力等;c)地下水监测包括地下水位等。6.3.2土质路堑高边坡监测项目应根据表4执行。表4边坡监测项目表注:1、“应测”为正常情况下应进行的监测7监测点布置7.1一般规定7.1.1监测网点布设应根据边坡安全等级、支护结构设计计算及施工计划等因素综合确定,不同监测项目的监测点宜布设在同一断面上。7.1.2监测点应布设在支护设计计算位移与受力较大及能表征边坡和周边环境安全状态的关键部位。7.1.3监测点布设不应影响被监测对象的结构安全,并应减少对施工作业的不利影响。7.1.4监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点位置应避开障碍物,便于观测。87.2地表位移监测7.2.1公路土质路堑高边坡地表位移监测应布设永久性变形监测网,监测网由基准点、工作基点和监测点组成。7.2.2地表位移监测网基准点、工作基点布设应符合下列规定:a)基准点应设置在边坡监测范围之外稳固可靠的位置,数量不应少于3个;b)工作基点应设置在监测范围内相对稳定和便于使用的位置,在通视条件良好、距基准点较近、监测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点;c)监测期间,基准点和工作基点应定期联测,以修正工作基点的数据并检验基准点的稳定性。7.2.3地表水平位移及垂直位移监测一般应共用一个测点。7.2.4监测点布置宜结合工程结构物进行布设,测点宜布设在高边坡的坡顶、平台、水沟、挡墙等结构物,监测点的间距宜为10~30m,且最大水平间距不应大于100m,最大垂直间距不应大于50m。7.2.5监测点的布设应结合高边坡分布范围、地形地貌特征、破坏模式、变形情况、稳定状态等综合考虑,监测断面不宜少于3个,每个监测断面设置的监测点不宜少于3个。7.2.6位移监测点的布设可在监测过程中根据变形情况进行动态调整,变形剧烈位置宜及时补充测点。7.2.7基准点、工作基点和监测点应有可靠的保护装置并设置醒目的标识,避免受损破坏。7.3深层水平位移监测7.3.1深层水平位移监测点应在下列地段布设:a)b)c)d)7.3.27.3.37.3.47.3.5地质不良地段;受地下水、地表水影响较大的地段;场地内有建筑物、构筑物和运输枢纽区的地段;有滑动迹象或正在进行高边坡治理的地段。监测点应沿高边坡潜在的滑动方向和垂直其滑动方向布设成观测线。高边坡监测孔布置线应以垂直高边坡走向或平行主滑方向布置为主。高边坡监测线不应少于1条,每条监测线不宜少于2个监测点。监测点的间距应结合高边坡工程地质情况、坡体变形破坏模式、破坏深度等情况综合判定,宜为10m~30m。土质高边坡以整体圆弧式变形为主,其监测点布置应以总体控制高边坡整体变形为主,监测断面纵向间距宜为30m,横向间距宜为15m~20m。7.3.6在不良地质段和受地下水、地表水影响较大的地段布设监测点时,应会同工程地质人员共同确定。97.4地表裂缝监测7.4.1土质路堑高边坡地表裂缝监测等应根据工程具体情况布置。原则上,主要特征裂缝监测数量不少于3个断面、12个观测点。7.4.2地表裂缝监测网应由监测断面和监测点组成,并应符合下列要求:a)高边坡地表裂缝监测应根据地表裂缝分布与发展具体情况开展地表裂缝监测工作;b)地表裂缝监测断面、监测网应根据高边坡的规模、变形块体和方位的不同进行控制性布设;c)地表裂缝监测应进行相对位移监测;d)对地表变形剧烈、坡体稳定性起关键作用的地段和块体、抗滑支挡结构物、桥隧地段等应进行重点控制,并加密测点。7.4.3地表裂缝观测点布设应符合下列要求:a)裂缝应分条进行编号,编号宜依据高边坡平台位置、条数等进行条理性编号;b)每条裂缝的两端、拐弯、中部和最宽处的两侧,应设立成对观测标志,并编号;c)各对监测点两点的连线应垂直于裂缝;d)测点应布置于裂缝两侧稳定位置,裂缝监测点位置应采用油漆等明显标示进行标画,并将编号标示于裂缝位置处;e)对于高边坡平台位置裂缝,宜采用铁钉等固定于稳定位置,对于坡面等宜采用埋设测量桩等固定于稳定位置。7.5地下水位监测7.5.1地下水位监测宜通过钻孔设置水位观测管,采用地下水位计、测绳进行量测。7.5.2在高边坡有代表性区域布设地下水位监测孔,通过监测高边坡地下水位的动态变化,分析地下水与大气降雨的关系,结合坡体位移监测等其他监测内容,综合分析高边坡的稳定7.5.3高边坡地下水位监测宜结合其深层水平位移监测工作开展。7.6锚杆(索)应力监测7.6.1锚杆(索)应力监测应选择有代表性的工程位置,如高边坡主体断面、高边坡地层差异位置、高边坡不同高度、高边坡两侧位置等。7.6.2非预应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总数的3%且不少于3根,预应力锚索的应力监测根数不宜少于锚索总数的5%且不少于3根。8监测频率8.1一般规定8.1.1公路土质路堑高边坡监测工作应贯通于边坡施工全过程,监测期限宜从边坡工程施工前开始,直至边坡趋于稳定后结束。8.1.2公路土质路堑高边坡监测频率的确定应能及时、系统地反映边坡及支护结构、周边环境的动态变化过程,宜采用定时监测,必要时应进行跟踪监测。8.2监测频率8.2.1公路土质路堑高边坡监测频率应综合考虑施工阶段、周边环境、自然条件变化和当地经验确定。当监测对象相对稳定时,可适当降低监测频率,在无数据异常和事故征兆的情况下,可按表5确定。表5土质路堑高边坡监测频率注:遇到强降雨、关键施工节点等特殊情况8.2.2当出现下列情况之一时,应提高监测频率,并立即进行连续监测,直至连续3天的监测数据稳定:a)监测数据累计变化量或变化速率达到预警值;b)监测数据变化较快或者速率加快;c)存在勘察未查明的不良地质条件,且可能影响工程安全;d)支挡结构出现开裂;e)周边地面突发较大沉降、隆起、滑移或出现严重开裂;f)邻近建筑出现突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;g)边坡面出现管涌、渗漏或流沙等现象;h)边坡工程发生事故后重新组织施工;i)出现其他影响边坡及周边环境安全的异常情况。8.2.3当出现可能危及工程和周边环境安全征兆时,应实时跟踪监测。9监测方法及精度要求9.1一般规定9.1.1监测方法的选择应根据监测对象的特点、设计要求、场地条件、监测等级与精度要求综合确定,一个指标可采用多种监测方法相互验证。9.1.2仪器、设备和元器件应符合以下要求:a)监测仪器、设备和元器件的量程、精度、灵敏度、重复性、可靠性、寿命、防水性、抗干扰性应能满足监测指标的要求;b)监测仪器、设备和元器件应具有出厂合格证与检定证书,对自动化监测,可采用抽检的方式抽检数量不低于总数的5%,且不少于3件。9.1.3监测仪器、设备和元器件应定期进行检定或校准。9.1.4对于同一监测指标,现场监测宜采用同一套监测设备、固定监测人员,并在基本相同的时段和环境条件下进行数据采集。9.1.5监测设备初始值在设备安装之前以及设备安装完成之后均应测量,且至少独立进行3次观测并取其稳定值的平均值作为初始值。9.1.6监测过程中,应做好监测点的保护工作,测斜管、水位观测孔等管口应砌筑保护台,并加盖保护;监测点位于地表时,应设置围栏防护,并配置明显标识;设备信号线、供电线宜采用管埋的方式,防止被破坏。9.1.7工程监测新技术、新方法在应用前,应做精度与稳定性测试,并与成熟方式进行对9.2现场巡检9.2.1现场巡检由专人进行现场巡检,宜以目视为主,可辅以量尺、放大镜等工具以及摄像、摄影、视频监控等手段进行,有条件时可采用无人机高空摄影作为辅助巡检手段,并应做好巡检记录。9.2.2现场巡检中发现的主要裂缝应统一进行编号,选取其中宽度较大、有代表性的裂缝进行监测。9.2.3无人机巡检应以拍照、录像、倾斜摄影建模的方式,无人机相对地面高度不宜大于100m,影像地面分辨率宜优于2cm。9.2.4视频监控宜满足下列要求:a)视频监控宜具有实时监控、录像、回放、备份、报警等功能;b)监控系统宜具备遥控变焦和扫视、俯仰等功能;c)视频监控摄像头安装宜符合以下要求:1)摄像头安装在视野条件好、无遮挡的区域;2)摄像头支架固定于混凝土基座上,基座尺寸不宜低于70cm×70cm×70cm;3)处于施工阶段的视频监控宜采用太阳能供电、无线数据传输的模式,避免现场施工破坏线路导致视频监控中断。9.2.5现场巡检如发生异常情况,应结合仪器监测数据进行综合分析,当存在威胁边坡安全的可能时,应及时通知相关单位。9.3地表位移监测9.3.1水平位移观测方法宜采用全站仪、卫星静态定位、经纬仪等坐标测量法,通过各期的水平位移观测成果可绘制水平位移曲线图。9.3.2垂直位移观测方法宜采用数字水准仪水准测量法、全站仪三角高程测量法,通过各期的垂直位移观测成果可绘制垂直位移曲线图。9.3.3地表位移监测的监测等级划分和精度要求应符合表6的规定。表6地表位移监测等级的精度要求注:1位移监测点的高程中误差和点位中误差指相对于邻2特定方向的水平位移中误差,可取表3垂直位移监测应按位移监测点的高程中误差或相邻位移监测点的高差中误9.3.4全站仪宜选用测角精度≤1″,测距精度≤2mm+2ppm的高精度全站仪。当选用全站仪进行水平位移观测时应采用直接坐标法,如极坐标法、前方交会法、自由设站法,各种方法应符合下列要求:a)当采用三角形网测量时,应符合GB/T17942的规定;b)交会法、极坐标法的主要技术要求宜符合下列规定:1)用交会法进行水平位移监测时,宜采用三点交会法;角交会法的交会角,宜在60°~120°之间,边交会法的交会角,宜在30°~150°之间;2)用极坐标法进行水平位移监测时,宜采用双测站极坐标法;3)测站点宜采用有强制对中装置的观测墩,位移观测点,可埋设安置反光镜或觇牌的强制对中装置或其他固定照准标志。c)自由设站法的主要技术要求应符合下列规定:1)控制点的数量不应少于3个,分布在三角形网的外围或两端;2)水平角宜采用方向法观测,若需分组,归零方向应相同,并应至少重复观测一个方向;3)设站点应与3个基准点或工作基点通视,且该部分基准点或工作基点的平面分布范围应大于90°,且交会角应在30°~120°之间,设站点与监测点之间的距离≤300m。4)自由设站法测量应边角同步观测且测回数应相同,并应符合GB50026的规定。9.3.5卫星定位设备宜选用双频、标称静态精度优于5mm+1ppm的定位系统,并配套数据处理分析系统软件。当选用北斗(或GPS等)进行水平位移观测时应采用静态测量模式,并应符合下列要求:a)新购置的接收设备应进行全面检验后方可使用,检验内容包括一般检查、常规检查、通电检验和实测检验;b)作业参数要求,有效观测卫星数≥4,卫星截止高度角≥15°,观测时段长度≥20min,数据采样间隔10min~30min,精度衰减因子(PDOP)≤6;c)应采用零相位天线,削弱多路径误差,对中误差不应大于0.5mm;d)观测期间,应防止接收设备振动,并应防止人员和其它物体碰动天线或阻挡信号;e)观测期间,不应在天线附近使用电台、对讲机等无线通信设备;f)观测过程中,不应关闭重启、改变卫星截止高度角、数据采样间隔、天线位置、按动关闭文件和删除文件功能键等操作。9.3.6水准仪宜选用DS1级以上的数字水准仪,并配套相应的条码尺。当选用水准仪进行垂直位移观测时应采用水准测量法,并应符合下列要求:a)每期观测开始前,应测定数字水准仪的i角。当其值超过15″时,应停止使用,立即送检。当观测成果出现异常,经分析可能与仪器有关,应及时对仪器进行检验;b)观测前半小时,应将数字水准仪置于露天阴影下,使仪器与外界气温趋于一致,观测前,应进行不少于20次单次测量的预热;c)应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测;不应在日出后或日落前半小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变、标尺分划线的成像跳动难以照准时进行观测;阴天可全天观测;d)应避免望远镜直接对着太阳,并应避免视线被遮挡;当遇到临时振动影响时,应暂停作业;当长时间受振动影响时,应增加重复测量次数;e)各期观测过程中,当发现相邻监测点高差变动异常或其它异常时,应进行记录。9.3.7三等、四等垂直位移监测可采用电磁波测距三角高程测量法,宜采用中点单觇法,也可采用直返觇法,主要技术要求应符合下列规定:a)垂直角应采用0.5″或1″仪器中丝双照准法进行观测,垂直角观测技术要求应符合表7的规定:表7垂直角观测技术要求32336366b)距离测量长度宜小于500m,测距中误差不应超过3mm;c)仪器高和觇高的量测应精确至0.1mm;d)测站观测前后应各测量1次气温、气压,计算时加入相应改正。9.3.8每期位移观测结束后,应依据测量误差理论和统计检验原理,对获得的观测数据及时进行平差计算和处理,并计算各种位移量。9.3.9位移观测数据的平差计算中,应利用稳定的基准点作为起算点,使用严密的平差方法,剔除含有粗差的观测数据,确保平差计算所用的起算数据、观测数据准确无误。9.3.10对位移监测点网和位移测量成果,平差计算的单位权中误差及变形参数的精度应符合表6的要求。9.4深层水平位移监测9.4.1深部水平位移监测宜采用测斜仪,且符合下列规定:a)测斜仪宜采用能连续进行多点测量的滑动式仪器;b)测斜仪系统精度不宜低于±0.25mm/m,分辨率不宜低于±0.02mm/500mm。9.4.2高边坡深层水平位移孔深度应进入最下层潜在滑面不小于5m或进入基岩不小于2m。对于地层风化界面、岩性分界面等,可能为控制性潜在滑动面时,监测孔应穿透界面,深度不小于5m。9.4.3测斜管安装要求如下:a)测斜管宜采用PVC工程塑料管或铝合金管,直径宜为45mm~90mm,内壁开有双向互成90°的导槽。测斜管内壁应平整圆滑,导槽不得有裂纹结瘤,测斜管应在高边坡开挖后1周埋设;b)钻孔机械应根据地层类型、成孔条件、施工现场环境、地形条件、经济性和施工速度等因素进行选择。在不稳定地层中或地层受扰动导致水土流失会危及邻近建筑物或公用设施的稳定时,应采用套管护壁钻孔或干钻;c)钻孔定位偏差不宜大于20mm,钻孔直径不小于150mm(或110mm倾斜度小于1°,应做好钻进情况记录并绘制地质柱状图。钻到预定位置后,并用清水清孔,直至泥浆水变成清水为止;d)测斜管埋设前应检查其质量,测斜管安装时应及时检查测斜管内导槽方向,其指向应与欲测量的位移方向一致并应保证上、下管段的导槽相互对准顺畅,接头处应密封处理,并注意保证管口的封盖;e)钻孔回填料应与孔周介质相符,通常采用细砂,且应满足反滤及密实要求。当地下水位较高、回填受阻时,可采用水泥浆液灌注回填;f)测斜管埋设钻孔回填密实到孔口后,采用混凝土浇筑保护孔口,待回填料密实后(一般5d~7d),才可测读初始数据。9.4.4采用测斜仪进行深部水平位移监测时,水平位移分为相互垂直的A向和B向,并分别测读A+、A-、B+和B-以消除零漂误差。A+方向为垂直于线路方向并指向临空面;A-方向为垂直于线路方向并指向坡体;B+方向为A+方向顺时针转90°;B-方向为A+方向顺时针旋转270°。9.4.5测斜仪探头置入测斜管底后,应待探头温度接近管内温度时再量测。9.4.6量测时,可由管底开始向上提升测头至待测位置,或沿导槽全长每隔500mm(轮距)测读1次,将测头旋转180°再测1次。2次观测位置(深度)应一致,以此作为1个测回。每周期观测可测2个测回,每个测斜导管的初测值,应测4个测回,观测成果取中位数。9.5地表裂缝监测9.5.1公路高边坡工程施工阶段,高边坡出现变形裂缝时,应进行地表裂缝监测。9.5.2裂缝监测内容应包括裂缝位置、走向、宽度及长度,必要时尚应监测裂缝深度。9.5.3裂缝监测可采用以下方法:a)裂缝宽度监测,对数量少且人工量测方便的裂缝,宜采用比例尺、小钢尺、游标卡尺或方格网板等直接量测法;对大面积且于人工量测不方便的裂缝,宜采用交会测量或近景摄影测量方法;对需进行连续跟踪监测的裂缝,可采用裂缝计或传感器自动测记等方法;b)裂缝长度监测宜采用直接量测法;c)裂缝深度监测,当裂缝深度较小时,宜采用凿出法或单面接触超声波法;当裂缝深度较大时宜采用超声波法。9.5.4直接量测法量测裂缝宽度时,应在裂缝两侧稳定部位分别设置观测标志。观测标志应有可供量测的明晰端面或中心,短期观测标志可采用油漆平行线、粘贴金属片、打入一定深度的木桩或钢钉,长期观测标志可采用埋金属杆、楔形板、素混凝土或钢筋混凝土墩。9.5.5近景摄影测量拍照时,应垂直裂缝走向放置有刻度的直尺等装置,以比对求解裂缝尺寸。9.5.6传感器自动测记法应确保数据观测、传输、保存的可靠性。9.5.7超声波法量测裂缝深度时,裂缝中不得有积水或泥浆。9.5.8裂缝宽度量测精度不应低于±1.0mm,裂缝长度量测精度不应低于±10.0mm,裂缝深度量测精度不应低于±3.0mm。9.6地下水位监测9.6.1地下水位监测宜通过钻孔设置水位观测管,采用地下水位计、测绳进行量测。9.6.2地下水水位监测精度应符合下列规定:a)水位监测数值应以m为单位,并应测记至小数点后三位;b)人工监测水位时,同一测次应量测2次,间隔时间不应少于1min,并应取2次水位的平均值作为监测结果,两次测量允许偏差应小于10mm;c)每次测量结果应当场核查,出现异常时应及时补测。9.6.3地下水位监测应符合下列规定:a)水位监测应从固定点量起,并应将读数换算成水位埋深及标高;b)采用测绳测量水位前,应对其伸缩性进行校核,并应消除误差;c)采用水位计时,应检查传感器的导线和测量用导线连接是否可靠,连接处应采用绝缘胶带仔细包扎,并应检查电源、音响及灯显装置是否正常,测量用导线应做好长度尺寸标记。9.6.4地下水位监测应分层观测,水位管的滤管位置和长度应与被测含水层的位置和厚度一致,被测含水层与其他含水层应采取有效的封隔措施。9.6.5水位管的安装应符合下列规定:a)水位管的导管段应顺直,内壁应光滑无阻,接头应采用外箍接头;b)观测孔孔底应设置沉淀管;c)观测孔完成后应进行洗孔,观测孔内水位应与地层水位保持一致,且连通性良好;d)水位观测管管底埋置深度应在最低设计水位或允许地下水位之下3m~5m。9.7锚杆(索)应力监测9.7.1锚杆(索)应力监测可采用锚杆(索)应力计进行监测。9.7.2锚杆(索)测力计的量程不宜低于设计值的2倍。9.7.3锚杆测力计可采用对焊或者螺纹对接的方式安装,安装时应符合以下要求:a)安装前,测定核查传感器的标定数据,读取传感器的初始值;b)锚杆测力计两端的连接钢筋应与被测锚杆的型号相同;c)锚杆测力计与锚杆应保证在同一轴线上;d)采用对焊方式安装锚杆测力计时,应对传感器做降温措施;e)锚杆测力计在过程中,应始终跟踪监测测力计频率,及时收回受损元器件。9.7.4锚索测力计安装时应符合以要求:a)安装前,测定核查传感器的标定数据,读取传感器的初始值;b)锚垫板、上下承载板、锚索测力计、锚固板、张拉千斤顶等均应与锚索孔同轴;c)锚索在穿越锚固板前应将孔内自由段锚索理顺,依次穿过锚固板,不得交叉;d)安装过程中应不断对锚索计进行监测,并从中间锚索开始向周围锚索逐步加载,以免引起锚索计偏心受力或过载。9.7.5锚杆(索)测力计宜带有温度传感器,监测数据宜做温度校正。9.7.6锚杆(索)测力计埋设完成后,应立即进行检查测试,并逐日测量,直至读数稳定为止,以稳定的读数作为初始读数,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。9.7.7锚杆(索)拉力和预应力监测,应选择有代表性的锚杆(索),测定锚杆(索)应力和预应力损失情况。9.7.8对永久性锚杆(索)和安全等级较高的临时锚杆(索按照下列要求对锚杆(索)的荷载变化情况进行长期观测:a)使用锚杆(索)测力计对锚杆(索)的荷载变化情况进行观测,测力计和读数仪器应经过计量单位标定,测力计的精度和长期工作的稳定性应满足需要;b)在锚杆(索)设计时应规定使用期限内允许的最大工作荷载波动的范围,当工作荷载波动超过该范围时应分析其原因并采取相应补救措施。10自动化监测10.1一般规定10.1.1公路土质路堑高边坡监测宜积极推广GNSS、GIS空间信息技术、无线通信技术、物联网技术及其智能技术,建立公路边坡实时自动化监测预警系统。10.1.2公路土质路堑高边坡监测符合下列条件之一时,宜采用自动化监测。a)变形速度较快、危险性较大、需要高频次监测的项目;b)需长期监测的项目;c)监测点所在部位采用人工方式进行观测较困难的监测项目;d)有特殊要求的监测项目。10.1.3自动化监测系统宜包括监测仪器设备、数据自动采集系统、传输系统、存储管理系统及实时发布系统等。10.1.4自动化监测系统应定期进行维护,并制定完善的管理制度,对设置于现场(野外)的自动化监测设备应标明设备名称,建立监测系统清单,其内容应包括设备名称、编号、监测内容、位置等。10.2监测内容与方法10.2.1自动化监测系统可由GNSS地表位移监测系统、深层水平位移监测系统、微功耗地表裂缝监测系统、地下水位监测系统和锚杆(索)应力监测系统、视频监控系统、声光报警系统等组成,具体监测内容的选择应综合考虑稳定性、技术可行性及经济性,选择经济可靠的方案。10.2.2GNSS地表位移监测子系统由GNSS接收机、天线保护罩、供电设备、避雷针等组成,监测点布设参照本规程7.2节执行,具体监测要求如下:a)采用GNSS表位移监测系统时,应根据被测区域的观测等级确定接收机类型;b)视场内障碍物的高度角不宜超过15°;c)离电视台、电台、微波站等大功率无线点发射源的距离不应小于200m,离高压输电线和微波无线电信号传输通道的距离不应小于50m,附近不应有强烈反射卫星信号的现模水域、大型建筑及热源等;d)位于不动体的GNSS基准点选点时要慎重,尽量避免因地质判断失误选在崩滑体或其他斜坡变形体上,同时应避开临空小陡崖和被深大裂隙切割的岩块,以消除卸荷变形和局部变形的影响。e)GNSS表位移监测子系统主要技术参数应符合表8的要求。表8GNSS地表位移监测子系统主要技术参数工作模式:BDS+GPS/双星四频以上,支持内置MEMSNB-IoT/LoRa/α/4/5G等在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下,接收机正常工作的平均功耗<2W-20℃~+65℃10.2.3深层水平位移监测子系统由固定测斜仪、智能采集仪、采集箱、测斜管、供电设备、观测电缆、避雷针等组成,监测点布设参照本文件7.3执行,深层水平位移监测子系统主要技术参数应符合表9的要求。表9深层水平位移监测子系统主要技术参数RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等-20℃~+65℃10.2.4微功耗地表裂缝监测子系统由裂缝计、智能采集仪、采集箱、供电设备、避雷针等组成,监测点布设参照本文件7.4执行,微功耗地表裂缝监测子系统主要技术参数应符合表10的要求。表10微功耗地表裂缝监测子系统主要技术参数RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等-20℃~+65℃10.2.5地下水位监测子系统由水位计、智能采集仪、采集箱、供电设备、避雷针等组成,监测点布设参照本文件7.5执行,地下水位监测子系统主要技术参数应符合表11的要求。表11地下水位监测子系统主要技术参数RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等-20℃~+65℃10.2.6锚杆(索)应力监测子系统由锚杆(索)计、振弦采集仪、采集箱、供电设备、避雷针等组成,监测点布设参照本文件7.6执行,锚杆(索)应力监测子系统主要技术参数应符合表12的要求。表12锚杆(索)应力监测子系统主要技术参数RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等-20℃~+65℃10.2.7视频监控子系统由视频红外球机、采集箱、供电设备、避雷针等组成,视频监控子系统主要技术参数应符合表13的要求。表13视频监控子系统主要技术参数10.2.8声光报警子系统由声光报警器、供电设备、避雷针等组成,声光报警子系统主要技术参数应符合表14的要求。表14声光报警子系统主要技术参数RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等-20℃~+65℃10.2.9自动化监测系统,应具备下列基本功能要求:a)数据采集功能,能自动采集各类传感器的输出信号,能把模拟量转换为数字量;数据采集能适应点名式和周期式两种方式,能按设定的方式自动进行定时测量,能接受命令进行选点、巡回检测;c)现场网络数据通信和远程通信功能;d)防雷及抗干扰功能;e)数据异常报警及故障显示功能;f)数据备份功能。10.2.10监测自动化系统的布置,应符合下列要求:a)自动化系统安装过程中,应对系统设备进行线体试验、参数标定,并做好详细记录:b)监测自动化系统的更新改造设计应在完成原有仪器设备检验和鉴定后进行;c)监测自动化系统控制室的设置应符合国家现行的有关控制室或计算机机房的规定,控制室应有独立的接地线;d)应对监测自动化系统每年进行一次系统检查,做好正式记录,存档备查。10.2.11应对监测自动化系统保护,具体要求如下:a)系统应采用专用电源供电,不应直接用现场照明电源。系统电源应有稳压及电压保护措施,以避免受当地电源波动过的影响;b)系统应有可靠的防雷电感应措施,系统的接地应可靠,接地电阻应满足电器设备接地要求;c)电缆应加以保护;d)设备应采取防雷措施,并予以封闭,以利防盗。10.3监测告警10.3.1自动化监测系统应具有监测数据实时展示、图表显示、阀值设置、数据导出等功能。10.3.2自动化系统应具有GIS图层编辑、图形拓扑功能,告警产生后能在GIS地图上显示相应告警信息。10.3.3系统应具有告警流程处理功能,告警产生后系统会将告警信息通过短信、邮件等方式发送至相关指定人员。11监测预警11.1一般规定11.1.1公路边坡监测应确定监测预警项目及预警值,当监测数据达到预警值时,应及时通告后出具书面报告。11.1.2监测预警项目选择及预警值确定应符合下列要求:a)应满足边坡设计和周边环境的安全控制要求;b)应根据边坡支护方案、设计计算结果及监测等级等确定;c)周边环境监测项目预警值应根据环境对象的重要性、结构形式、变形特征、主管部门要求及国家现行有关标准的规定确定。11.1.3监测预警项目应选择关键性部位的监测项目,预警项目不应少于1项,应选用地表位移、深层水平位移、地表裂缝等变形监测项目作为预警项目。11.1.4公路边坡发生下列情况之一时,应立即进行危险报警,并应对边坡支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施,同时增加监测频率并调整监测方案:a)监测数据累计变化量或变形速率值超出报警值;b)边坡支挡结构或周边岩土体位移突然明显增大;c)边坡及其影响范围内地面出现隆起、陷落或较严重的渗漏等;d)边坡及其影响范围内建(构)筑物出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。11.2监测预警值11.2.1变形监测、地下水监测项目预警值应由累计变化量和变化速率共同控制。11.2.2应力监测项目预警值应由荷载设计值或构件承载力设计值控制。11.2.3边坡监测预警项目及预警值应根据设计单位要求确定,当无具体要求时,可按表表15边坡监测预警项目及预警值一级34634644470%f2-80%f2-80%f2-12监测成果12.1一般规定12.1.1监测分析人员应具有岩土工程与道路工程的综合知识,具有设计、施工、测量等工程实践经验,具有较高的综合分析能力,并做到正确判断、准确表达、及时提供高质量的综合分析报告。12.1.2现场测试人员应对监测数据的真实性负责,监测分析人员应对监测报告的可靠性负责,监测单位应对整个项目监测质量负责。监测记录、监测报表、阶段性报告和监测总报告提供的数据、图表应客观、真实、准确、及时。12.1.3监测项目数据分析,应结合其他相关项目的监测数据和自然环境、施工工况等情况以及以往数据,综合分析其发展趋势,并做出预报。12.1.4根据监测资料分析边坡安全性状时,宜以变形监测作为主要控制指标,并应按照累计位移、变形速率、加速度等变化情况,并结合其他监测资料,综合评价高边坡安全性状

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