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山体位移监测系统图例设计说明(基于GPS位移和边坡应力的滑坡监测技术研究与应用)

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使用横向剖面进行位移修正,从而达到整个坡体表面的监测。观测标志应远离震动。视野开阔,视场内障碍物的高度不宜超过15°。

GPS点位一般由基准点和监测点组成。基准点的选择在远离滑坡区域的稳定岩体上,且周围开阔,适宜于GPS观测[3]。监测点即为每个滑坡体的监测点,因此应根据滑坡体的形态特征、变形特征、动力因素及监测预报等具体要素(变形方位、变形量、变形速率、时空动态、施工动态、发展趋势等)确定点位,且这些点位能真实地反映灾害地质体变形敏感部位,如抗滑桩柱头等部位及阻滑段前缘、下滑段前后缘、索引段前缘和滑坡体的剪出口等位置[4]。基准点和监测点都应远离大功率无线电发射源(如高压电线、移动信号塔电台、微波站等),其距离不小于200m[5]。

(2)数据分析与处理

采用测地型静态GPS进行监测网点的监测工作,监测时长一般不小于2h,监测频率应视滑坡的活跃程度及季节变化等情况而定。如发生滑速增快,或遇暴雨、解冻等情况,应及时增加观测次数[6]。

3 基于GPS位移和边坡应力的滑坡监测技术应用实例

在北方某地根据坡体的实际情况和监测需求,决定采用GPS位移和边坡应力的滑坡监测技术相结合的监测方案,边坡应力用于长期预警,GPS位移用于中短期预警。在滑坡坡体底部设置边坡应力监测点4个,每80m布置1个监测点,构成监测线。在监测点上方区域设置GPS位移监测点2个。应力监测系统每4小时测量一次数据。GPS位移监测系统每1小时获取一次位移数据。

从图5中发现应力监测曲线较为平稳,说明坡体总体较稳定,近期发生大规模滑坡的概率较低。如果应力曲线出现快速上升,而且加速度较大,则说明边坡稳定程度下降,滑坡概率增加。从图6中发现2018年7月份以来位移监测曲线成明显下降曲线,原因为进入汛期坡体表面下沉明显。进入现场区域检查发现滑坡体呈现明显沉降,产生较大裂缝,考虑会发生局部滑塌和落石,建议附近施工人员和设备暂时撤离。

图5 应力变化曲线图 下载原图

图6 位移变化曲线图 下载原图

4 结语

GPS位移监测具有全天时、全天候、监测精度高等优点,适合进行滑坡的中短期预警,边坡应力监测技术通过预应力锚索技术能够很好获悉岩体中应力变化的规律,适合进行滑坡的长期预警,二者结合,相互补充,可以形成多源立体监测,提高预测的准确性。多源监测技术的应用有助于提高公路(铁路)边坡监测水平,在交通领域有广阔的应用前景。

参考文献

[1] 白宝君.边坡应力远程监测技术在山区公路中的应用研究[J].北方交通,2021(6):56-59.

[2] 王宏晖,毛伟.GNSS自动化监测技术在海堤监测应用的探索[J].水利建设与管理,2016(12):73-76.

[3] 徐礼圣.GPS技术在公路滑坡监测中的应用[J].淮北职业技术学院学报,2008(5):12-13.

[4] 龚云,王练柱,王随练.GPS技术应用于公路滑坡监测的理论与实践[J].科技信息,2012(1):89-90.

[5] 李鑫,景浩.GPS CORS技术在地下管线区域控制测量中的应用探讨[J].测绘通报,2013(S2):286-288.

[6] 龚云,王练柱,王随练.GPS技术应用于公路滑坡监测的理论与实践[J].科技视界,2012(2):35-37.

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