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文档简介

Q/LB.□XXXXX-XXXX目次TOC\o"1-1"\h\t"标准文件_一级条标题,2,标准文件_二级条标题,3,标准文件_附录一级条标题,2,标准文件_附录二级条标题,3,"前言 II1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本规定 25水运工程边坡监测要求 35.1航运枢纽和航道边坡监测 35.2堆存场监测 65.3施工便道边坡监测 75.4基坑监测 85.5围堰监测 86监测项目及技术要求 106.1一般规定 106.2定期巡检 106.3地表位移监测 126.4深部位移监测 146.5水位监测 156.6雨量监测 166.7裂缝监测 166.8锚索(杆)应力监测 166.9倾斜监测 177监测预警要求及预警系统 177.1监测预警要求 177.2监测预警系统设计 188监测资料编制 19附录A(规范性)工程场地复杂程度划分 21附录B(资料性)监测点编号与图例 23附录C(资料性)监测点布置示意图 24附录D(资料性)人工现场巡检报表 26附录E(资料性)监测安装考证表 27前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由广西壮族自治区交通运输厅提出并宣贯。本文件由广西交通运输标准化技术委员会归口。本文件起草单位:平陆运河集团有限公司、广西交通交通设计集团有限公司、同济大学。本文件主要起草人:闫强、刘先林、何俊辉、刘富、李恒昌、陈川、韦德鉴、吕玺琳、米德才、唐正辉、全玉建、潘剑、覃晓凤、袁鹏、李明智、邵羽、包毅辉、吴新宇、石盼、苏初明、李弈杉、韩琳琳、米乐民、张如玥。水运工程边坡监测技术规范范围本文件界定了水运工程边坡监测技术涉及的术语和定义,规定了水运工程边坡监测要求、监测项目及技术要求、监测预警及监测预警系统、监测资料编制等的相关技术内容。本文件适用于广西壮族自治区行政区域内水运工程边坡监测工作,其他类似工程可参照使用。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/T17942国家三角测量规范GB50026工程测量标准GB50497建筑基坑工程监测技术标准JTGD30公路路基设计规范JTS131水运工程测量规范JTS/T234水运工程施工监控技术规程JTS/T305水运工程自动化监测技术规范JTS/T324内河航道运行监测指南DB45/T2364公路路基监测技术规范DB45/T运河土石方堆存处置与堆存场再利用技术规范术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

水运工程边坡engineeredslopeinportandwaterway水运工程建设运行过程中,经人工改造的,对工程安全或运行安全有影响的水上边坡和临水边坡,包含航运枢纽边坡、航道边坡护岸、堆存场边坡、施工便道边坡、基坑、围堰等。

航运枢纽边坡slopearoundshippinghub因新建、改造航运枢纽,在枢纽周边形成的人工边坡,其规模通常较大,与航道边坡相连,边坡下即为港口、船闸、运河等水工建筑物。

航道边坡护岸waterwaysideslopeandrevetment因新建、拓宽航道,在航道两侧形成的人工边坡,其坡脚长期浸泡在水中、受水流侵蚀和淘刷,坡面受波浪冲击。

围堰cofferdam围护建筑物施工,创造干地施工条件,使其免受河水、海水影响的临时性挡水建筑物。

边坡监测等级slopemonitoringgrade综合考虑边坡自身风险等级、灾变危害性、周边地质环境复杂程度等因素进行的监测等级划分。

变形监测deformationmonitoring对监测对象的平面、竖向、倾斜、裂缝等变化所进行的量测工作。

应力监测stressmonitoring对监测对象所承受拉力、压力等变化所进行的量测工作。

环境因素environmentalfactor影响监测对象稳定性的重要外部因素,如地表水位、地下水位、降雨量、土壤湿度等。

基准点referencepoint为便于变形观测作业而布置的稳定的、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。

监测点monitoringpoint直接或间接设置在监测对象上,并能反应其变形、受力、影响因素等特征或实时状况的观测点。

自动化监测automaticmonitoring利用物联网、工业互联网、遥感、视频识别、第五代移动通信(5G)等技术,通过监测仪器设备对边坡安全状况进行在线连续自动监测。

人工监测manualmonitoring采用人工现场测量方法,通过监测仪器设备对边坡安全状况进行定期监测。

定期巡检regularinspectionandexamination采用人工现场巡检、无人机航摄巡检、远程视频监控等方法,对边坡、监测仪器设备和周边环境进行的现场巡回检查。

监测预警系统monitoringandearlywarningsystem集外业采集、信号传输、数据分析、自动预警、监测汇报和其他相关软硬件于一体的监测系统。基本规定水运工程边坡监测应根据踏勘、调查结果,确定边坡监测等级,提出各阶段的监测目的、监测方法选择、监测点布置和预警分级标准,形成合理的监测方案,定期进行系统的监测工作。现场踏勘、调查,应收集边坡的相关资料如下:勘察设计文件、周围环境调查、水文气象等相关资料;现状及相邻工程情况;监测工作的其他要求。边坡监测等级应根据边坡的类型、规模、地质情况、周边环境、发生灾害的影响综合确定,并根据环境变化、巡视检查及监测成果综合评定、适时调整;边坡稳定影响到周边设施,如民居、铁路、桥梁、电塔、地下油气或电力管线、历史文物、隧道洞口等敏感地物时,其监测等级宜提高一级。边坡监测阶段宜分为施工期监测和运行期监测,监测方式宜分为人工监测、自动化监测和定期巡检。施工期工程活动频繁,边坡状态改变、施工扰动大、环境因素复杂多变,宜采用人工监测、自动化监测、定期巡检的并行监测方式;运行期边坡及周边环境逐渐稳定,宜采用自动化监测,辅以定期巡检的监测方式。边坡监测宜查明监测期间边坡的受力变化规律、变形范围和速率、滑动面深度及环境因素变化情况,判断其稳定状态、及时预警预报,保障边坡施工与运行安全。边坡监测常用方法包括变形监测、应力监测和环境因素监测。变形监测包括地表位移监测、深部位移监测、裂缝监测、倾斜监测、定期巡检;应力监测包括锚索监测、锚杆监测;环境因素监测包括水位监测、雨量监测等。变形监测网布置应符合GB50026和JTS131的相关规定。自动化监测点布置宜符合永临结合标准,施工期即安装监测设备,延续至运行期使用,具体要求如下:重点布置在监测对象的变形关键特征点及最不利位置上;尽量减少对施工作业的不利影响,不妨碍监测对象的正常运行;避免被施工或其他人为破坏,保证整个监测周期内能延续使用;监测对象新出现特征性裂缝、施工病害区域时,应针对性调整监测布置,及时进行监测。水运工程边坡监测要求航运枢纽和航道边坡监测航运枢纽和航道的边坡监测等级应根据边坡风险等级、边坡灾变危害程度,按表1进行划分。航运枢纽和航道边坡监测等级边坡风险等级边坡灾变危害程度严重较严重不严重较轻边坡监测等级1一级一级二级二级2一级二级二级三级3二级三级三级四级4二级三级四级四级边坡风险等级按表2划分,对水运设施或水运活动的危害程度按表3划分。航运枢纽和航道边坡风险等级宜根据边坡类型、边坡高度、工程条件复杂程度,按表2划分。航运枢纽和航道边坡风险等级边坡类型边坡高度工程条件复杂程度边坡风险等级土质边坡H≥30 m复杂、较复杂1简单220 m≤H<30 m复杂、较复杂2简单3H<20 m复杂3较复杂、简单4岩质边坡H≥50 m复杂、较复杂1简单230 m≤H<50 m复杂1较复杂2简单3H<30 m复杂3较复杂、简单4工程条件复杂程度根据场地地形、坡率、岩土类型、地下水及支护结构,按附录A的表A.1规定划分。航运枢纽和航道边坡灾变危害程度,宜根据边坡灾变对水运设施功能、航道通行状态、通航建筑物通行状态、所需采取工程措施,按表3划分。边坡灾变危害程度灾变影响对象危害程度严重较严重不严重较轻施工安全或工期可能引发较大及以上安全事故的;工期严重延误可能引发一般安全事故的;工期一般延误工期轻微延误工期无延误水运设施功能完全破坏较大破坏局部破坏影响很小或间接影响航道通行状态断航堵塞拥堵较畅通航建筑物通行状态断航堵塞拥堵较畅所需采取工程措施大规模修复或重建方能使用专门除险加固后才能正常使用及时修复后仍能使用无需专门修复亦可使用航道、通航建筑物通行状态按JTS/T324相关规定划分;同时满足以上2项及以上条件时(“严重”为满足1项),定为该类危害程度。航运枢纽和航道边坡监测项目应根据边坡监测等级按表4确定。航运枢纽和航道边坡监测项目边坡监测等级监测项目地表水平位移地表垂直位移深层水平位移地下水位地表水位气象裂缝应力应变一级++++(+)+(+)(+)二级++++(+)(+)(+)(+)三级(+)+(+)———(+)—四级(+)(+)——————“+”——应做项目;“(+)”——选做项目。航运枢纽和航道边坡监测断面布置宜符合表5要求:航运枢纽和航道边坡监测断面布置边坡监测等级监测断面间距监测断面数量建议监测方式一级50 m~100 m不宜少于3个,重要断面不宜少于1个自动化监测二级100 m~200 m不宜少于2个自动化监测、人工监测结合三级、四级200 m~300 m不宜少于1个人工监测各监测等级项目均应进行定期巡检;在地质条件复杂位置、坡下敏感点位置、变形滑移区宜增加监测断面;监测断面方向与边坡最不利方向一致,航道边坡监测断面一般垂直于航道,航运枢纽边坡监测断面一般朝向坡外,且应在阴角和阳角处布设监测断面。航运枢纽和航道边坡监测点布置符合以下规定:地表位移:地表水平、地表垂直位移监测点宜为共同点;从坡脚至坡顶垂直距离每10 m~20 m布置1个监测点,点位宜布置于马道外缘或马道外坡面上,重要断面监测点不宜少于3个;深层水平位移:深部位移监测孔宜布置在边坡前缘、中部及顶部的马道上,如有必要还需在坡顶开挖线以外布置1个监测孔,重要断面监测孔数不宜少于2个;地下水位:地下水活动对工程影响较大的边坡,或边坡有挡墙、抗滑桩、排桩等地下水疏排不利地段,或工程建设显著影响附近村庄取水的,宜布置地下水位监测点,监测点可布置在深部位移监测孔内或单独造孔,重要断面监测点数不宜少于2个;地表水位:支流汇入处、船闸上下游等地表水位变化显著区域,受船行波浪等影响地表水位频繁变化位置,宜布置地表水位监测点;气象:区域雨量变化会显著影响航道区水位变化,雨量计宜安装在坡体或边坡附近无遮挡的区域,附近边坡可参考10 km范围的雨量监测数据;对于存在危岩、崩塌等风险的位置,宜进行温度、湿度等因素的监测;裂缝:边坡出现裂缝且危及坡体安全时,应对主要裂缝进行长度变化、宽度变化等监测;监测点编号与图例宜按附录B中的表B.1统一格式,典型航运枢纽和航道边坡监测点布置示意图见附录C中的图C.1和图C.2,抗滑桩内力监测点布置示意图见附录C中的图C.3。边坡、护岸工程涉及锚杆(索)、挡墙、抗滑桩、排桩等支护结构时,宜进行监测。对崩塌、危岩、滑坡等特殊段落边坡,其监测方案宜作专项研究。航运枢纽和航道边坡监测精度宜符合表6的规定。监测精度要求监测项目精度要求自动化监测人工监测地表水平位移±3 mm±2 mm地表垂直位移±5 mm±2 mm深层水平位移0.10 mm/500 mm0.10 mm/500 mm地表水位±30 mm±50 mm地下水位±30 mm±50 mm裂缝岩土体:±1 mm,砼结构:±0.5 mm岩土体:±1 mm,砼结构:±0.5 mm雨量±4% FS±4% FS航运枢纽和航道边坡人工监测频率宜按表7确定,自动化监测频率宜设置为1次/1 h~1次/4 h。航运枢纽和航道边坡人工监测频率要求监测阶段监测频率边坡开挖期间,关键施工节点或有异常情况下1次/(0.25 d~1 d)边坡开挖期间,无明显异常1次/(1 d~7 d)防护完成后6个月内1次/(7 d~15 d)防护完成后6个月~12个月1次/(15 d~30 d)防护完成后超过12个月~试运行期结束1次/(30 d~60 d)遇到强降雨、数据异常、关键施工节点等特殊情况,应提高监测频率;防护超过12个月的边坡,宜改用自动化监测或定期巡检。航运枢纽和航道边坡定期巡检频率符合下列要求:正常情况下,施工期现场巡检频率不宜低于1次/15 d,运行期不宜低于1次/60 d;出现黄色警示(三级预警)时,巡检频率宜为1次/5 d~10 d;出现橙色警戒(二级预警)时,巡检频率宜为1次/2 d~5 d;出现红色警报(一级预警)时,根据现场危险程度,在安全区域进行实时巡检;安全监测数据出现异常,但是难以判断异常的来源,应立即组织人工现场巡查;出现暴雨、洪水等极端天气或卸载桩前土等关键施工节点时,应加密巡检次数。航运枢纽和航道边坡宜监测至运行期满2年,经专业评审后确认是否继续人工监测(自动化监测系统始终正常运行)。堆存场监测堆存场监测范围应包括土石方堆体、拦挡结构及场区山坡,具体分为堆体监测、拦挡结构监测、堆存场场区山坡监测。堆存场监测方式应以仪器监测和巡检相结合,巡检宜结合无人机、卫星影像等技术手段。堆存场监测阶段分为堆存作业期和封场后监测。堆存场监测的安全监测等级、监测项目、监测布置和实施规定、应急处置措施、监测周期等宜参考现行地方标准《运河土石方堆存处置与堆存场再利用技术规范》(DB45/T)中相关要求。施工便道边坡监测施工便道边坡监测等级宜根据边坡类型、边坡高度和工程条件复杂程度,按表8确定。工程条件复杂程度按照附录A的表A.1划分。施工便道边坡监测等级划分边坡类型高度工程条件复杂程度边坡监测等级土质边坡H≥20 m复杂一级较复杂二级简单三级H<20 m复杂二级较复杂、简单三级岩质边坡H≥30 m复杂一级较复杂二级简单三级H<30 m复杂二级较复杂、简单三级施工便道边坡监测项目根据监测等级按表9确定。施工便道边坡监测项目边坡监测等级监测项目地表水平位移地表垂直位移深层水平位移地下水位裂缝气象一级++(+)(+)+(+)二级++——(+)—三级(+)(+)————“+”——应做项目;“(+)”——选做项目。施工便道边坡监测布置符合下列规定:监测等级为一级、二级的项目宜采用自动化监测结合人工监测的办法,监测断面不宜少于1个;监测等级为三级的可采用人工巡检;各监测等级项目均应进行定期巡检;监测断面方向与边坡最不利方向或边坡垮塌后果最严重方向一致,监测断面间距宜取30 m~60 m;地表位移:地表水平、地表垂直位移监测点宜为共同点,从坡脚至坡顶水平距离每20m~30m设1个监测点;深层水平位移:当便道边坡影响范围内存在重要结构物时,可布置不少于1个监测孔;裂缝:边坡出现裂缝且影响边坡稳定时,应对主要裂缝进行监测。施工便道边坡监测精度宜符合表6的规定。施工便道边坡监测周期至便道使用结束为止,但是当便道影响范围内存在民居、电塔等重要建筑物时,可根据重要建筑物监测需求适当延长监测期。施工便道边坡监测人工频率宜根据表10确定,自动化监测频率宜设置为1次/(1 h~4 h)。施工便道边坡人工监测频率要求监测阶段监测频率便道开挖与使用期间1次/(3d~7d)遇到强降雨、数据异常、关键施工节点等特殊情况,应提高监测频率。基坑监测基坑监测等级应根据基坑设计深度、周边环境风险类别,按表11确定。基坑监测等级划分基坑设计深度周边环境风险类别基坑监测等级H≥15 mⅠ类、Ⅱ类、Ⅲ类一级9 m≤H<15 mⅠ类一级Ⅱ类、Ⅲ类二级H<9 mⅠ类一级Ⅱ类二级Ⅲ类三级地质复杂程度为“复杂”时,监测等级宜提高一级,基坑工程地质条件复杂程度按照附录A的表A.3划分。基坑周边环境风险类别宜根据周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性按表12划分。周边环境风险类别周边环境风险类别等级划分标准Ⅰ类1)主要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线、河流与湖泊Ⅱ类1)主要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施2)次要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线、河流与湖泊Ⅲ类1)次要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施主要影响区为基坑周边H范围内,次要影响区为基坑周边H~2.5H范围内,H为基坑设计深度(m)。基坑监测应依据基坑工程设计、施工方案,针对基坑工程的关键部位重点监控,并制定有效、完整的监测方案;基坑工程周边存在对变形有特殊要求的建筑及设施时,增加特定监测项目。基坑监测的监测项目、监测布置和实施规定、监测精度、监测频率、监测预警值、应急措施等应结合现场环境,按照GB50497和JTS/T234的有关规定执行。围堰监测围堰监测等级应根据其高度、失事后果和使用年限按表13确定。围堰监测等级划分围堰高度(m)失事后果使用年限(年)监测等级>30围堰被淹会严重影响工程工期,造成重大灾害和经济损失>3一级15~30围堰被淹对工程工期影响较大,造成经济损失较大1.5~3二级<15围堰被淹对工程工期影响较小,造成经济损失较小<1.5三级围堰高度指挡水围堰最大高度;使用年限系指围堰每一导流分期的工作年限,两个或两个以上导流分期共用的围堰,如分期导流一期、分期导流二期共用的纵向围堰,其使用年限不能叠加计算;当围堰工程根据本表指标分属不同级别时,应以其中足以高级别为准。围堰监测项目宜按表14确定。围堰监测项目监测项目监测等级一级二级三级围堰巡视检查+++围堰水平位移++(+)围堰垂直位移++(+)围堰深层水平位移+(+)(+)堰体渗流量(+)(+)(+)堰基渗透水压力(+)(+)(+)周边环境周边建筑物表面裂缝+++周边建筑物竖向位移+(+)(+)周边建筑物倾斜度(+)(+)(+)地下水位(+)(+)(+)“+”——应做项目;“(+)”——选做项目。围堰人工监测频率宜按表15确定,自动化监测频率宜设置为1次/(1 h~4 h)。围堰监测频率监测项目监测频率围堰巡视检查(1次~2次)/1 d围堰水平位移1次/(1 d~7 d)围堰垂直位移1次/(1 d~7 d)围堰深层水平位移1次/(1 d~7 d)堰体渗流量1次/(1 d~7 d)堰基渗透水压力1次/(1 d~7 d)周边环境周边建筑物表面裂缝1次/(7 d~15 d)周边建筑物竖向位移1次/(7 d~15 d)周边建筑物倾斜度1次/(7 d~15 d)监测频率应根据现场施工进度、地质条件、气候环境等因素动态调整,出现预警时应根据危险程度加密监测频率。围堰监测布置应符合下列规定:围堰巡视检查内容应包括水流冲刷、管涌渗水、裂缝、局部失稳、临时堆载等;变形监测基准点应布置在围堰工程施工影响范围以外的地质稳定区域,当基准点距离所监测工程较远致使监测作业不方便时,宜设置工作基点;围堰水平位移和垂直位移:监测断面宜布置在最大堰高、合龙地段、堰基地形地质条件变化较大处,险要地段断面间距20 m~40 m,一般地段断面间距40 m~80 m,监测断面不宜少于3个;水平位移监测点和垂直位移监测点宜为共同点,每个监测断面宜布置1个~3个监测点,可布置于堰体顶部和堰体坡面上;围堰深层水平:监测孔深度应超过潜在滑动面深度3 m~5 m;与永久建筑物结合的围堰,其安全监测应满足永久运行期和施工期安全监测要求。监测项目及技术要求一般规定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,必要时一个指标可采用多种监测方法相互验证。监测设备符合下列要求:监测精度应能满足边坡及邻近建(构)筑物的变形观测需求、支护拦挡结构的受力分析需求、周边环境的关键指标变化特征和其他监测指标要求;监测仪器、设备和传感器应具备较强的稳定性,地表式电子元件工作寿命不宜少于3年,埋入式电子元件工作寿命不宜少于5年;监测仪器、设备应定期检定或校准,传感器现场使用前应经有检测资质的单位进行检验率定或自检,二次测量仪器应经有检验资质的单位进行检验,合格后方能使用。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。监测过程中,应做好监测设备的保护工作,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,宜设置围栏防护,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。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比验证。定期巡检边坡、堆存场、基坑、围堰等应由专人进行定期巡检,巡检方法可采用人工现场巡检、无人机航摄巡检、远程视频监控等方法,并采用信息化手段记录关键过程和典型结果。巡检范围应涵盖边坡、堆存场、基坑、围堰等,出现裂缝等异常的位置,巡检范围应相应扩大,具体范围根据滑坡规模情况而定,应超出推测滑坡后缘。人工现场巡检主要内容见表16,人工现场巡检报表参考附录D中的表D.1。人工现场巡检主要内容巡检对象巡检主要内容航运枢纽边坡、航道边坡护岸、施工便道边坡1)边坡地表有无裂缝、塌陷、鼓肚、垮塌现象,有无灌窝、白蚁、鼠洞等隐患痕迹2)边坡格梁有无裂缝、隆起、断裂、错位、悬空,护面墙、防护网、挡墙、排桩、抗滑桩等支护结构是否变形、受损3)边坡排水沟、截水沟、急流槽、跌水有无异物沉积或局部变形导致排水不畅,截水沟外是否形成汛期短时径流导致地表水淤积其中4)边坡地表是否有出水点、水量大小变化情况5)边坡临水坡面有无鱼鳞坑,背水坡、外堤脚及排水沟一带有无散浸、渗水、鼓泡、跌窝、管涌等现象堆存场1)挡渣墙是否完好、是否有裂缝、变形或倾斜现象2)排水沟、涵洞等排水设施是否畅通,有无淤塞、破损现象,防止水土流失和积水情况3)堆存场周边植被是否恢复,植被覆盖率是否达到要求基坑1)支护结构是否有裂缝、变形和损坏,止水帷幕是否开裂、渗漏2)墙后土体有无沉陷、裂缝或滑移;基坑有无涌土、流砂、管涌等异常现象3)地下管道有无破损、泄露情况,周边建(构)筑物及道路(地面)有无裂缝、沉陷等4)应重点巡查基坑顺层坡、阴阳角、岩体破碎、岩土性质复杂位置围堰1)支护结构的成型质量,检查围堰钢构件、围檩、支撑是否有裂缝出现,支撑、钢构件是否有较大变形2)围堰是否有渗漏现象,周界是否出现涌土、流沙、管涌等问题自动化监测设备1)地表基准点地基是否稳定、监测点外观是否完好,是否有卫星信号遮挡、太阳能板采光遮挡、异物倚靠等不利状况;检查供电线、信号线、监测站的完好情况2)深部位移监测孔孔口保护装置、供电系统是否完好3)锚索计、钢筋计、地下水位计等设备的电缆、供电系统是否完好4)远程视频监控视野是否开阔、供电系统是否完好人工巡检应配合专业巡检报表,或采用智能监测预警平台APP进行填表、拍照、录像。无人机航摄巡检可采用拍照、录像、倾斜摄影建模等方式进行,技术要求如下:无人机巡检应注意飞行安全,起飞点宜选择在视野开阔区域,起飞前应避开电线、高大建筑、高大植物及其他障碍物,飞行时应绕避障碍物、避免长时间停留在人员密集区域上空;无人机宜具备在4级~5级风力下安全飞行的能力,可拍摄普通照片、全景照片、录制视频等;无人机拍摄边坡时,相对地面高度不宜大于100 m,边坡规模较大时可适当升高;宜具备仿地飞行功能,发现异常情况时可抵近飞行、调查。对于高风险区域,可安装视频监控摄像头对坡体进行远程实时监控,技术要求如下:视频监控应安装在靠近坡体、视野开阔的稳定位置,基座尺寸不宜低于70 cm×70 cm×70 cm,能看清边坡整体面貌或关键区域变化;视频监控设备应具备图像清晰、延迟率低、内存充足、信号传输稳定、供电稳定等基本特性,具备遥控、变焦、扫视、俯仰、录像、回放、备份等基本功能;视频监控宜具备智能分析功能,可用于识别边坡大变形、大裂缝等异常情况,及时预警。地表位移监测边坡地表位移监测可采用全站仪、水准仪、静力水准仪、GNSS位移静态测量等方法,获取边坡地表位移量以及位移方位。采用全站仪监测地表位移时,可采用三角形网、交会法、极坐标法、自由设站法、视准线法等,符合以下要求:当采用三角形网测量时,应符合GB/T17942的规定;交会法、极坐标法的主要技术要求符合下列规定: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;用极坐标法进行水平位移监测时,宜采用双测站极坐标法;测站点宜采用有强制对中装置的观测墩,变形观测点,可埋设安置反光镜或规牌的强制对中装置或其他固定照准标志。自由设站法的主要技术要求符合下列规定: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;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;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。视准线法的主要技术要求符合下列规定:视准线两端的延长线外应设立校核基准点;视准线应离开障碍物1 m以上;各测点偏离视准线的距离不应大于20 mm;采用小角法时,小角角度不应超过30°。视准线测量可选用活动觇牌法或小角度法。当采用活动觇牌法观测时,监测精度要求为视准线长度的1/100000,当采用小角度法观测时,监测精度应按式(1)估算。 …………(AUTONUM)式中:——位移中误差,单位为毫米(mm);——测角中误差,单位为分(");L——为视准线长度,单位为毫米(mm);——为常数206265,单位为分(")。监测工程水平/垂直位移基点(测点)安装考证信息可参考附录E中的E.1。采用水准仪监测地表垂直位移时,符合以下要求:仪器温度要求:测前30min仪器应放于露天阻影下静置;数字水准仪要预热不少于20次单次测量;搬站时盖仪器罩。仪器操作要求:气泡式水准仪测前应测定倾斜螺旋的置平零点,并做标记,随着气温变化应随时调整零点;转动倾斜螺旋和测微螺旋的最后旋动方向均应为旋进,目的是削弱倾斜微动螺旋隙动差;仪器架设时,脚架的两脚与前进路线平行,另一脚每换一站在路线左右轮换;避免望远镜对准太阳,视线遮挡不要超过标尺在望远镜中截长的20%。测站和标尺安置要求:标尺应检验,标尺名义米长偏差不应超过限值;往返测的测站数都应为偶数,两次测量应互换标尺,并重整仪器;仪器与前后标尺尽量成一直线;不应为了增加标尺读数而把尺垫放于壕坑;高差大的地区要选用长度稳定、标尺名义米长偏差和分划偶然误差较小的标尺。标尺读数顺序要求:一、二水准观测光学水准仪顺序为往测时的奇数站读数顺序为“后前前后”,偶数站为“前后后前”,返测顺序相反。数字水准仪的读数顺序为奇数站“后前前后”,偶数站“前后后前”,返测顺序相同;三等水准测量的读数顺序为“后前前后”;水准测量的读数顺序为“后后前前”。观测时间要求:一、二等水准测量在且出后旦落煎半小时内,太阻中天煎后备2 h内不应进行观测;控制点使用要求:在观测基岩水准标石时,标尺置于主标志上;在观测基本水准标石时,标尺置于上标志上。若主标志或上标志损坏,标尺则置于副标志或下标志上;对于未知主、副标志(或上、下标志)高差的水准标石,应测定主、副标志(或上、下标志)间的高差;观测应使用同一标尺,变换仪器高度测定两次,较差不应超过1mm。采用静力水准仪监测地表垂直位移时,符合以下要求:管内液体应具有流动性,在低温地区作业时,管内液体采用防冻液,避免温度低于0°造成数据异常;向连通管内充水时,采用自然压力排气充水法或人工排气充水法,不应将空气带入,管路应平顺,管路内不应形成滞气死角;采用连通管式静力水准,同组传感器应安装在同一高度,安装标高差异不应消耗其量程的20%以上;管路中任何一段的高程均应低于储液罐的底部10 cm~20cm;静力水准测量数据读取应选择每天相同时段。采用GNSS位移监测站监测地表位移时,设备参数要求如下:设备硬件应包括接收机、太阳能供电设备、无线传输装置、防雷接地装置、立杆、机箱等;设备硬件应满足正常使用的防水、防锈、防风、防雷、防冻、耐高温等需求;接收机静态解算精度不宜低于平面±2.5 mm、高程±5 mm;设备供电可采用分布式电源或集中式线缆供电,分布式电源的太阳能电池板发电功率不宜低于80 W,太阳能蓄电池容量宜为40 Ah~150 Ah;设备软件宜支持远程查询功能,可查询接收机在线状态、最近通信时间、当前电压、信号强度等关键信息。GNSS位移监测站的外业实施要求如下:基准点应设立在变形区域以外的稳定区域,有条件时可设立在红线范围内以便于管理;基准点和监测点安装位置上部天空应开阔,具备15°以上地平高度角的卫星通视条件,且周围无GNSS信号强烈反射物(如大型建筑物、高大植被等),无大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),远离高压输电线和微波无线电信号传输通道;GNSS立杆高度宜为1.8 m~3.0 m,采用混凝土固定墩固定,土层及全~强风化岩层墩座尺寸不宜小于50 cm×50 cm×50 cm(长×宽×深);中风化岩层墩座尺寸不宜小于50 cm×50 cm×30 cm(长×宽×深),底部植筋加强稳定性;如遇既有平台混凝土厚度大于50 cm的,宜采用植筋或膨胀钉固定立杆;GNSS设备安装的关键过程,宜拍照记录,记录基础尺寸、设备编号、安装成果等信息。GNSS位移监测站定期巡视维护要求如下:巡视基准点所处地基及周边环境状态,地基不稳定、周边环境不适宜时应迁移基准点;检查GNSS立杆、太阳能板、电箱、接收机等的稳定健康状态,及时加固、维护;检查接收机的卫星信号灯、网络信号灯、电源灯等是否正常工作;清除遮挡采光供电、卫星信号传输的高大植被和其他障碍物。GNSS位移监测站数据分析要求如下:应绘制累计位移时间曲线图、位移方位角时间散点图等直观反映位移特征的图件;监测数据受多路径效应影响,环境温度、湿度、空气密度变化时,可能产生大幅度变化或不符合连续变化趋势的数据点,可视为数据坏点,应做剔除处理;监测位移数据受搜星数、环境因素影响,计算结果会呈现周期性变化,宜对监测数据进行平滑滤波,滤除或减小测量数据的噪声和干扰,优化数据质量,提高定位精度。深部位移监测边坡深部水平位移监测可采用固定式测斜仪、滑动式测斜仪、柔性测斜仪,深部垂直位移监测可采用单点沉降计、多点位移计、分层沉降仪,获取边坡的深部位移情况以及滑动面深度。测斜管的外业实施符合下列规定:测斜孔深度应穿过最深层的潜在滑动面,进入稳定地层不宜少于5 m,终孔直径不应小于91 mm,钻探过程中应采集岩芯、拍照存档,编录岩土信息,便于后续监测分析;测斜管宜采用聚氯乙烯(PVC)工程塑料或铝合金管制成,根据场区预估滑动面位移量选择测斜管的材质,预估滑动面位移超过200mm时,宜采用铝合金管;测斜管埋设前应检查测斜管质量,测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准、顺畅,各段接头应紧密对接、稳固连接,管底应保证密封;测斜管埋设时应保持固定、竖直,防止发生上浮、破裂或扭转,管内一对导槽的方向应对准所需测量的位移方向;测斜管与孔壁之间的孔隙宜用1 mm~3 mm的砂土填充密实;测斜管埋设完成后,宜立即用模拟探头测量测斜管下放深度,以防测斜管内部卡顿、脱落,影响日后使用;管头宜露出地面0.5 m,以便测斜探头的统一定制;测斜探头间隔应根据实际情况等间隔布置或从上向下“密-疏”布置,等间隔布置时不宜大于3 m/个,并满足监测目的和设计要求;经过一周时间稳定后,方可建立初值。采用滑动式测斜仪进行深层水平位移监测前,宜采用模拟探头进行试孔检查后再使用。监测时,应将测斜仪探头放至测斜管孔底,恒温一段时间后,自下而上以测斜仪导轮间距为间隔逐段测量,每个监测点均应进行正、反两次测量,并取平均值作为最终值。单点沉降计外业实施符合下列规定:单点沉降计埋设采用钻孔法,钻孔直径为90 mm~110mm,钻孔铅垂度<1°;钻孔深度应至稳定岩土层0.5 m~1.0 m;埋设前,应对钻孔深度、有无塌孔以及设备测杆质量、接头等进行全面检查;锚头安装至基岩后,孔底灌注水泥浆1m~2m,以固定锚头;测杆顶部安装单点沉降计和沉降盘,安装时应确保沉降计至满量程;沉降计安装好,待水泥浆沉淀2h后,往孔内灌细砂回填;沉降计安装好之后的3d~5d内,沉降盘上部不能碾压。分层沉降计可采用埋设磁环分层沉降标,采用分层沉降仪进行监测。沉降标的埋置与监测符合下列规定:分层沉降管采用聚氯乙烯(PVC)工程塑料,直径为45 mm~90mm;磁环分层沉降标通过钻孔在预定位置埋设,安装磁环时,应先在沉降管上分层沉降标的设计位置套上磁环与定位环,再沿钻孔逐节放入分层沉降管,分层沉降管安置到位后,应使磁环与岩土层粘结固定;磁环分层沉降标埋设后连续观测1周,至磁环位置稳定后,测定孔口高程并计算各磁环的高程;监测时应对磁环管口深度采用进程和回程两次观测,并取进、回程读数的平均数。水位监测边坡水位监测可分为坡体地下水位监测和航道地表水位监测。坡体地下水位监测宜采用合适量程的地下水位计进行量测,可单独设置测压管,或将水位计置于深部测斜孔孔底量测;航道地表水位监测宜采用水尺、水位计进行量测。采用测压管量测地下水位时,外业实施符合以下要求:用钻孔法钻取直径为110 mm~130 mm的钻孔,造孔不宜使用泥浆护壁,有塌孔现象时应采用套管护壁;钻孔时宜钻取岩芯,分层描述,钻至埋设高程后清孔;在孔内放入DN镀锌钢管或PVC管,管底部2 m~3 m宜采用花管,以便外水渗入;花管外壁包裹无纺布,以防管内淤堵;钻孔与管外空隙用1 mm~3 mm的砂土灌填,顶部3 m~5 m用膨润土和水泥浆回填密实;测压管埋设完毕后,宜建造孔口保护装置,防止地表水及杂物进入,并测定管口坐标、高程。渗压计置于深层测斜孔孔底量测地下水位时,外业实施符合以下要求:观测管应顺直、内壁光滑,孔底应设置沉淀管;观测孔内水位应与测量地层水位一致,且连通良好;渗压计应绑扎在最深处的测斜探头下方,电缆绑扎在不锈钢钢丝上,紧贴测斜管内壁放置,避免与测斜设备缠绕,电缆适当的松弛,管口固定钢丝绳;渗压计埋设完毕后,宜建造孔口保护装置,防止地表水及杂物进入,并测定管口坐标、高程;渗压计可与周边监测设施如深部测斜孔、GNSS位移监测站等共用电源。采用水尺量测地表水位时,外业实施符合以下要求:根据河段水流特征选用直立式水尺、倾斜式水尺、矮桩式水尺进行量测;直立式水尺由水尺靠桩和水尺板组成,水尺刻度一般为1cm、误差不大于0.5 mm,水尺靠桩要求牢固,可打入河底或与基岩、水工建筑物紧固连接,避免发生下沉;倾斜式水尺应安装在岩石、水工建筑物的平整斜面上,水尺刻度被淤泥、悬浮物遮挡时应及时清理;矮桩式水尺由矮桩和测尺组成,矮桩的入土深度与直立式水尺靠桩相同,桩顶一般高出河床线5 cm~20 cm,桩顶加直径为2 cm~3 cm的金属圆钉,以便放置测尺,测尺截面可做成菱形或圆柱形;观测水位时,将测尺垂直放于桩顶,读取测尺读数,加桩顶高程即得水位。采用水位计量测地表水位时,外业实施符合以下要求:在边坡迎水面壁面固定一根镀锌钢管,钢管底部2 m左右采用花管,使之与过水断面连通;在镀锌钢管内放入水位计,测量某一水位稳定时刻的河面高程及水位计水头高度作为初始值,通过读取水位计水头高度变化即可计算河面水位高程变化。雨量监测雨量监测常采用翻斗式、雷达式等类型雨量计,主要用于监测区域内降雨量情况。雨量计外业实施符合以下要求:雨量计安装高度不宜大于4 m,误差不宜大于3%;雨量计应安装在周围空旷、不受突变地形、树木和建筑物以及烟尘的影响的地方,减小遮挡误差,避免树叶等杂物进入量筒内;在边坡上可安装在深部测斜、GNSS等监测设施支杆或边坡平台上;雨量计安装应稳固,遇暴风雨时不宜发生倾斜;安装时,应用水平尺校正,使承雨器处于水平状态;雨量计可与周边监测设施如深部测斜孔、GNSS位移监测站等共用电源。裂缝监测裂缝监测内容应包含裂缝的发现时间、位置、走向、宽度、长度、深度、变化情况等,应选取主要的或变化大的裂缝进行监测。裂缝宽度的常用监测方法为直接测量法、埋钉标记法和测缝计法:直接测量法宜采用米尺、游标卡尺、千分尺等直接量测裂缝宽度;埋钉标记法应在垂直裂缝的两侧钉入或埋入钢钉,通过测量钉子间的两次距离变化判断裂缝扩张情况和边坡滑动变形趋势;测缝计法可用于发展速度较快或需要连续监测的裂缝,测缝计埋设时,必须垂直缝面,预先在先浇块混凝土中预埋专用套筒,待后浇块浇至专用套筒附近时,及时安装测缝计,预拉1/4~1/3量程,并做好保护,测缝计周围混凝土用人工捣实。裂缝长度、深度宜采用直接量测法。锚索(杆)应力监测锚索应力可采用锚索测力计监测,锚杆应力和钢筋应力可采用锚杆(钢筋)测力计监测。锚索测力计安装时符合以下要求:安装前,应测定核查传感器的标定数据,读取传感器的初始值;安装时,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;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,不应交叉;安装过程中,应多次读取锚索测力计数据,形成锚索张拉过程的受力变化曲线;宜从中间锚索开始向周围锚索逐步加载,以免锚索计的偏心受力或过载;锚索测力计的电缆宜使用镀锌钢管或PVC保护管牵引布设,走线平顺美观,接头密封防水。锚杆(钢筋)测力计可采用对焊或者螺纹对接的方式安装,安装时符合以下要求:安装前,应测定核查传感器的标定数据,读取传感器的初始值;锚杆(钢筋)测力计两端连接钢筋的直径应与被测锚杆、钢筋相同,强度不低于被测对象;锚杆(钢筋)测力计与锚杆、钢筋笼主筋应保证在同一轴线上;采用对焊方式安装锚杆(钢筋)测力计时,应对传感器做降温措施,使其温度不高于60℃,但不应在焊接处浇水,以免影响焊接强度;焊接锚杆(钢筋)测力计过程中,应始终跟踪监测测力计数据,及时收回受损元器件;锚杆(钢筋)测力计的电缆宜使用镀锌钢管或PVC保护管牵引布设,测力计若预置在钢筋笼中,电缆宜从同一根保护管紧贴钢筋笼内侧向笼外牵引,并预留电源接线长度。锚索(杆)测力计宜带有温度传感器,监测数据宜做温度校正。锚索(杆)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。倾斜监测支挡结构倾斜监测应根据现场观测条件和要求,选用投点法、激光铅直仪法、垂准法、差异沉降法与倾角仪法等方法;倾斜监测点的布设符合下列规定:当测定顶部相对于底部的整体倾斜时,应沿同一竖直线布设顶部监测点与底部对应点;当测定局部倾斜时,应沿同一竖直线布设所测范围内的上部监测点和下部监测点。当从支挡结构外部进行倾斜观测时,宜采用投点法。采用投点法时,测站宜选在与倾斜方向正交的方向线上。采用全站仪或经纬仪进行投点法时,仪器与监测点的距离宜为上下监测点高差的1.5倍~2.0倍。当利用支挡结构的顶部与底部的竖向通视条件进行倾斜观测时,宜采用激光铅直仪法、垂准法。当利用相对沉降量间接确定支挡结构的倾斜时,可采用水准仪或静力水准仪等方法通过测量沉降差计算倾斜度与倾斜方向。对于变形速度较快或者需要连续监测倾斜变化时,宜采用倾角仪进行监测,倾角仪宜沿应沿同一竖直线布设顶部、中部与底部监测点。监测预警要求及预警系统监测预警要求监测预警分级应分析设计施工情况、现场地质情况、潜在危害程度,根据位移速率、累计位移以及应力应变情况,考虑环境影响因素变化、结合现场巡检结果综合确定。监测预警级别宜按红色警报(一级预警)、橙色警戒(二级预警)、黄色警示(三级预警)分级,其设定符合:满足水运设施的应用安全和水运活动的运行安全控制要求;满足监测对象和周边环境的安全控制要求;预警指标选择最能表征边坡状态的单一指标或组合指标。监测预警级别宜根据边坡工作状态、环境条件变化动态调整;监测过程中出现橙色警戒(二级预警)或红色警报(一级预警),宜增设自动化监测点。航运枢纽和航道边坡、施工便道边坡、围堰预警级别,宜结合地表位移速率、地表累计位移量、锚索应力累计值、钢筋应力累计值、地下水位及地表水位变化值、现场巡检结果,综合区域地质条件和工程经验确定。堆存场监测预警值和稳定标准应根据监测等级、监测对象特征、周边环境等因素综合确定。基坑监测预警控制应由累积变化量和变化速率双控,预警值按照JTS/T234相关规定选取。对于不同预警级别,建议采取措施如下:触发黄色预警(三级预警)时,宜加强边坡、基坑等监测对象现场巡查工作、加密监测频率;触发橙色预警(二级预警)时,宜组织设计、施工、监理、监测等各方对监测对象开展稳定性评估,确定是否需要采取处治措施,以避免监测病害进一步恶化;触发红色预警(一级预警)时,应立即成立抢险指挥小组,采取应急抢险措施,对监测对象进行处治;监测对象处于临滑状态时,应立即疏散现场人员、转移重要资产、降低灾害损失。监测预警系统设计监测预警系统的设备、系统安装与调试、数据分析与报告、系统维护管理等应满足JTS/T305中的相关规定。监测预警系统宜具备自动采集、自动成图、智能预警、统一管理等功能,具体要求如下:自动采集:系统应提供数据的规范化入口,实现各类监测设备数据的无线接入或有线接入;自动成图:系统应支持数据解析、处理,根据监测设备类型生成对应图表,以可视化方式展示监测数据;智能预警:系统应采用预警算法对监测数据智能分析,当数据超过预警阈值时,自动生成对应预警信息,并通过短信、邮件或其他途径通知各方;统一管理:系统应采用高稳定性、可靠性、可用性的数据库系统对数据进行存储;同时应支持多数据类型、大数据量等数据特性,通过系统各模块的有机结合实现对数据的统一管理。监测预警系统主要性能符合以下规定:系统应具备较高的容错性、可拓展性以及可靠的技术支持;系统应具备较高的安全性,包含数据安全、数据传输安全、网络边界安全、网络设备安全、网络攻击安全、操作系统安全、系统漏洞安全、网络病毒防护安全、主机防护安全、管理安全以及WEB访问安全等;系统可用性应能支持全天候运行需求,1年宕机次数不应大于5次,每次宕机时间不宜大于2小时;系统普通访问请求等待时间宜小于2秒,综合分析性访问请求响应时间宜小于10秒。监测预警系统主要工作模块符合以下规定:数据采集模块:监测预警系统数据采集模块应支持监测数据的高吞吐量设计,同时可远程配置监测设备,如设置监测设备的数据采集频率、自动重启以及数据推送地址等等参数。此外,数据采集模块应是一个独立运行的服务模块,不能因为其他服务报错而中断运行,以防止监测数据丢失;文档管理模块:监测预警系统应具备健全的文档管理功能,支持文档、图片、视频等多种文件类型。同时针对不同账号角色设置不同的文件查询权限,以防止重要文档泄漏和篡改;智能预警模块:根据监测数据设置告警规则,如超过阈值、趋势变化等,系统能及时发现异常情况并发出警报,包括短信、邮件等多种形式的预警方式;用户管理模块:监测预警系统应能针对不同用户类型设置用户的角色,根据不同用户角色实现系统相关功能的访问控制权限,以实现对系统信息的有效管理,防止重要信息泄露和篡改;设备管理等其他模块:监测预警系统应可兼容多厂家、多设备类型的监测设备,同时可对这些对接入的监测设备进行远程配置、信息管理。监测预警系统数据采集与传输要求符合以下规定:数据校验要求:数据校验应包含数据接口访问授权、数据加密及解密、数据正确性校验等要求,其中数据接口访问授权是系统通过访问控制权限来实现对不满足条件的访问请求能进行有效拦截,以屏蔽来自网络的恶意攻击请求;数据加密及解密是监测预警系统对交互的数据进行加密后传输,且能对接收的数据进行解密处理,以防止机密数据被窃取或泄漏;监测预警系统应对交互的数据进行正确性校验,以防止错误数据进入系统造成系统崩溃或者系统运行错误;数据标准格式:监测预警系统应提供数据标准格式,以便支持多厂家、多设备类型的数据接入需求;数据通用接口与协议:监测预警系统应提供标准化数据通用接口,同时采用加密协议(如SSL、TLS等)对数据加密后传输。监测资料编制监测资料包含监测方案、现场监测资料、内业分析处理资料、监测报告等内容。监测方案宜包含下列内容:工程概况;场地地质条件、周边环境及工程风险特点;监测目的与内容;监测方法与指标;监测依据;监测等级;监测方法简介与精度要求;监测点平面布置图与断面布置图;监测周期与监测频率;监测预警值与预警措施;监测信息反馈程序;监测设备、人员的配备;质量控制、安全保障措施;成果编制、提交形式;监测费用预算和数量表。监测报告主要包括警情快报、日报/简报、周报、月报、年度分析报告、阶段性报告和总结报告,监测报告采用文字、表格、图片等说明,并可结合三维地质模型、倾斜摄影模型等方式立体呈现。监测报告应表达直观、明确。根据监测预警级别的不同,提交监测报告的频率如下:黄色预警(三级预警)时,宜提交周报或简报;橙色预警(二级预警)时,应提交简报或日报,简报时间间隔可为1天~3天;红色预警(一级预警)时,应提交日报或者警情快报,警情快报时间间隔宜为6小时~12小时;触发橙色预警(二级预警)及以上的,应在规定时间内提交预警通知单;监测月报可区分雨季、旱季,按1月/次~2月/次提交。警情快报应包括以下内容:警情发生的时间、地点、位置、天气等基本信息;施工情况描述、病害情况描述、危害严重程度、监测布置情况;监测数据图表、本次变化量、累计变化量、变化速率等,绘制相关曲线;预警原因的分析、相比上次稳定变化趋势;预警处理措施建议。监测日报、简报、周报应包括以下内容:预警发生的时间、地点、位置、天气等基本信息;监测数据图表、本次变化量、累计变化量、变化速率等,绘制相关曲线;现场巡检成果和分析说明,对监测对象作出正常、异常、危险的判断性结论;结论与建议。监测月报应包括以下内容:工程概况;监测目的与任务;执行技术标准及监测工作参考依据;监测设计工作量与布置原则监测内容及预警消警标准;监测完成工作量,各类监测点本期完成量、累积完成量、完成总百分比;监测成果,监测数据图表、本期变化量、累计变化量、变化速率等,绘制相关曲线以及对监测结果的分析,现场巡检典型照片、巡视记录等;预警消警记录与处理措施汇总;本期监测工作结论与建议。监测年度分析报告应包括以下内容:工程概况与年度工程建设概述;监测目的与任务;执行技术标准及监测工作参考依据;监测对象安全等级;监测内容及预警消警标准;监测完成工作量,各类监测点年度完成量、累积完成量、完成总百分比;监测关键成果分析,重点分析年内病害发展历程、处治加固效果、处治区长期稳定趋势;预警消警记录与处理措施汇总;年度监测工作结论与建议;下一年度工作计划。监测阶段性报告可按监测阶段,分为《施工期监测阶段性报告》和《运行期监测阶段性报告》,基本内容可参考监测年度分析报告,主要为阶段性的质量检查、安全鉴定和工程验收提供较全面的监测资料分析报告,为工程顺利通过检查、鉴定和验收提供安全评价的依据。监测总结报告主要由《监测阶段性报告》组成,归纳总结施工期和运行期监测的各类监测问题,科学指导后续监测工作,并为类似工程监测提供经验、提出建议。

(规范性)

工程场地复杂程度划分边坡工程条件复杂程度划分见表A.1。边坡工程条件复杂程度划分工程条件复杂程度复杂较复杂简单岩体类型(岩质坡)缓倾角结构面或软弱夹层的顺层边坡;高陡倾角层面边坡;Ⅳ~Ⅴ类破碎岩体或软质岩体边坡结构面与边坡坡面构成斜向坡;Ⅲ类结构面与边坡坡面构成横向坡或反向坡;Ⅰ类或Ⅱ类土的类型(土质坡)缓倾角软弱夹层边坡;膨胀土、杂填土、红黏土、全风化炭质泥岩等特殊性岩土边坡一般素填土、花岗岩残积土、混合土等工程力学性质较差的土一般全风化岩、粗粒土及坚硬状细粒土环境水地下水丰富或较丰富,边坡岩土体水稳性差;边坡地形不利于排水,地表水容易渗入坡体地下水丰富或较丰富,对边坡岩土体力学性质有一定影响;边坡地形排水条件一般地下水匮乏;边坡地形利于排水;边坡由水稳性好的岩土组成;地形与坡率人工边坡坡角陡于自然斜坡坡角超15°;开挖线以上自然斜坡坡角陡、高差大人工边坡坡角陡于自然斜坡坡角5°~15°;开挖线以上自然斜坡坡角较陡、高差较大人工边坡坡角与自然斜坡坡角差值小于5°;开挖线以上自然斜坡坡角小于5°防护措施边坡防护和截排水措施较弱边坡防护和截排水措施一般边坡防护和排水措施较强岩质边坡的岩体类型根据JTGD30和DB45/T2364划分。复杂程度从复杂到简单,有任一项符合某等级标准者,即优先定为该等级。堆存场场地复杂程度划分见表A.2堆存场场地复杂程度划分场地复杂程度符合条件之一的划分为该等级复杂1)场地基本地震烈度≥Ⅷ度且原地面综合坡度大于25°2)场地地层岩性、地质构造、水文地质条件复杂3)不良地质现象和地质灾害发育强烈中等复杂1)场地基本地震烈度≥Ⅷ度且原地面综合坡度15°~25°,或场地基本地震烈度为Ⅶ度且原地面综合坡度大于25°2)场地地层岩性、地质构造、水文地质条件较复杂3)不良地质现象和地质灾害发育较强烈一般复杂1)场地基本地震烈度≥Ⅷ度且原地面综合坡度5°~15°,或场地基本地震烈度为Ⅶ度且原地面综合坡度15°~25°,或场地基本地震烈度≤Ⅵ度且原地面综合坡度大于25°2)场地地层岩性、地质构造、水文地质条件一般3)不良地质现象和地质灾害发育一般表A.2堆存场场地复杂程度划分(续)场地复杂程度符合条件之一的划分为该等级简单1)场地基本地震烈度为Ⅶ度且原地面综合坡度5°~15°,或场地基本地震烈度≤Ⅵ度且原地面综合坡度5°~25°2)场地地层岩性、地质构造、水文地质条件简单3)不良地质现象和地质灾害不发育基坑工程地质条件复杂程度划分见表A.3。基坑工程地质条件复杂程度划分地质条件复杂程度符合条件之一的划分为该等级复杂1)基坑开挖深度范围存在尚未固结完成的填土,稍密及以下圆砾、砂土层,淤泥或淤泥质黏土、软塑~流塑黏性土2)地下水位在基底以上不易疏干,对基坑工程有较大影响3)存在其他对基坑工程安全不利的不良地质条件较复杂1)基坑开挖深度范围存在中密的圆砾、砾砂、砂土层,可塑~硬塑黏性土2)地下水位在基底以下或易于疏干,对基坑工程影响较小简单1)基坑开挖深度范围存在密实的圆砾、砾砂、砂土层,坚硬黏性土,强风化程度及以上的岩石2)地下水位在基底以下,对基坑工程无影响

(资料性)

监测点编号与图例监测点编号符合下列规定:监测点编号的组成宜由断面编号、监测点类别与监测点序号共同组成;监测点类别宜采用大写拼音首字母缩写;断面编号与监测点序号宜采用阿拉伯数字按照特定的方向进行编号。监测点图例宜具有一定的象形特征。监测点代号与图例参考表B.1。监测点编号与图例监测项目监测点代号图例地表位移GNSS/DB(自动化)/(人工)垂直位移CJ深层位移CX(平面图)/(断面图)倾斜QX裂缝LFJ孔隙水压KXS地下水位SWJ锚索应力MSJ钢筋应力/锚杆应力GJJ/MGJ雨量YL视频监控SP

(资料性)

监测点布置示意图航运枢纽和航道边坡监测点典型布置见图C.1和图C.2。航运枢纽和航道边坡监测典型立面布置示意图航运枢纽和航道边坡监测典型断面布置示意图抗滑桩内力监测点典型布置见C.3。a)抗滑桩立面图b)抗滑桩平面图抗滑桩内力监测点典型布置示意图堆存场监测点典型布置见C.4。堆存场监测点典型布置示意图

(资料性)

人工现场巡检报表人工现场巡查记录可采用表D.1所示格式,根据实际巡视检查对象填写,主要巡检内容见表19。人工现场巡检报表项目名称:报表编号:监测单位:时间:天气:

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