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文档简介
基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方本发明涉及动态监控和边坡防护加固技术堑边坡实时监测网络获取路堑边坡的动态监测维分析体系和所述动态监测信息得到路堑边坡2依据动态监控技术建立路堑边坡实时监测网络,并通过路堑边坡基于所述动态监测信息和路堑边坡防护加固需求构建路堑边坡多维分根据所述路堑边坡多维分析体系和所述动态监测信息得到路堑边坡的第一指标分析结合所述第一指标分析结果、所述第二指标分析结述基于所述动态监测信息和路堑边坡防护加固需求构建路堑边坡多维分依据所述动态监测信息和路堑边坡防护加固需求设置路堑边坡基于所述第一指标层、所述第二指标层和所述第三指标层获得路堑边坡多维分析体依据所述动态监测信息设置路堑边坡的第一指标层,所述第依据所述动态监测信息设置路堑边坡的第二指标层,所述第依据所述动态监测信息设置路堑边坡的第三指标层,所述第述根据所述路堑边坡多维分析体系和所述动态监测信息得到路堑边坡的第一指标分析结基于所述第一指标层和所述动态监测信息建立边坡下滑时滑动,表示路堑边坡表面的总长度;3,,坡中裂缝长度对应的常数值,表示路堑边坡表,述根据所述路堑边坡多维分析体系和所述动态监测信息得到路堑边坡的第一指标分析结基于所述动态监测信息和所述第二指标层分析路堑边坡特定物理特性与边坡裂缝之,,依据所述动态监测信息设置路堑边坡多维分析体系中不同指标层4依据所述综合评估结果制定路堑边坡防护加配置用于调用所述程序指令,执行如权利要求1_9任一项所述的基于动态监控技术的路堑5坡分析方法缺乏长期监测计划和评估机制,无法及时发现和解决边坡加固工程存在的问监测信息;基于所述动态监测信息和路堑边坡防护加固需求构建路堑边坡多维分析体系;根据所述路堑边坡多维分析体系和所述动态监测信息得到路堑边坡的第一指标分析结果、67=otan+y分析结果和所述动态监测信息制定路堑边坡防护加固方案包括:基于所述指标权重系数、所述程序指令,执行如本发明第一方面所述的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方8图2为本发明的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方法中的路堑边坡示意图3为本发明的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方法中的路堑边坡监测点图4为本发明的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方法中的路堑边坡深度与图5为本发明的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方法中的路堑边坡深度与图6为本发明的基于动态监控技术的路堑边坡防护加固方法中的路堑边坡深度与[0024]请参见图1,本发明通过动态监控技术对路堑边坡关键参数信息的实时追踪与监9个可选条件,在其他实施例中可以根据路堑边坡的防护加固需求和监测网络的结构情况,依据上述动态监测信息和路堑边坡防护加固需求设置了路堑边坡的第一指标层、[0038]边坡滑动力是推动边坡土体滑动的主要力量,其大小主要取决于边坡土体的重[0047]内摩擦力是土体内部颗粒间相互作用的力,其决定了路设施作为第三指标层,有助于全面考虑路堑边坡稳定性的外部环境影响因素和人为干预[0063]路堑边坡的表面渗水压力指的是由于地下水或降雨在边坡表面或内部渗透所产[0064]路堑边坡的粘聚力系数可以描述边坡岩土体颗粒之间胶结作用或电分子间引力[0065]路堑边坡表面的总长度是指从边坡顶部到底部或某一特定水平面沿边坡表面测估边坡裂缝的严重程度并制定相应的维护和加固方评估边坡防护或绿化工程的稳定性和耐久性具有重[0078]为了评估不同路堑边坡在降雨条件下的稳定性,基于路析模型、边坡冲刷性分析模型和边坡渗水压力分析模型获得路堑边坡的第一指标分析结型和边坡渗水压力分析模型进一步分析路堑边坡下滑时候平均高度Mgsin8=(Mgcos9-m)+PMgb=otan+y14.010.1123.230.1932.560.2343.280.24基于表1信息可知,在路堑边坡多维分析体系的第二指标层中所建立的计算模型及其推导公式,在考虑水体影响的情况下为不同路堑边坡稳定性评估提供了有力的工具,始变得足够柔软可以进行塑性变形的含水量;液限则是指土壤达到完全流动状态的含水[0121]其中粘聚力是土壤或岩石颗粒之间由于物理和化学作用=otan+y[0123]内摩擦角是描述土壤或岩石颗粒之间在剪切作用下相互摩擦和咬合的能力的角接触面积和摩擦系数,在实际应用中路堑边坡内部还存在着软弱层或不同材料之间的界物理特性之间的影响关系和变化规律进而获得第三[0126]依据路堑边坡动态监测信息提取路堑边坡多维分析体系[0129]排水设施中其排水系统的设计和性能对于减少水对边坡稳定性的不利影响至关[0134]设置路堑边坡多维分析体系中不同指标层的指标权重有助于更准确地评估路堑指标分析结果和动态监测信息对路堑边坡进行综合评估,并获得路堑边坡的综合评估结[0143]同时,实施例中增设了路堑边坡多维分析体系中相关指标
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