一种边坡变形监测布置方法与流程

文档序号:16794846发布日期:2019-02-01 19:48阅读:453来源:国知局

本发明涉及水电工程技术领域,尤其涉及一种边坡变形监测布置方法。



背景技术:

边坡稳定问题由于受其复杂的地质条件的影响,一直是岩土工程界关注的焦点问题。随着国民经济的快速发展,人类的工程活动必然越来越频繁,规模也越来越大。同时,由于工程场地的可选余地正在减少,工程设计在一定程度上将面临更加复杂的地质条件。因此,在进行边坡设计时需要更多的考虑边坡的地质条件对其稳定性的影响及其变化趋势。

长期以来,工程地质界、岩土力学界对边坡稳定性进行了大量的研究工作,但至今仍难以找到准确评价的理论和方法。比较有效地处理这类问题的方法,就是理论分析、专家群体经验知识和监测控制系统相结合的综合集成的理论和方法。

根据突破理论,岩土体发生破坏,不可能各个部位都同时发生,只能从一处或少数几处开始发生点破坏,然后随着应力调整、强度和外界条件等的变化,或者继续发生逐次破坏,或者转向稳定。因此,优先监测潜在变形破坏点能提高整个监测系统的效率。突破理论应用的关键是确定关键部位和敏感部位,这就需要综合研究各种信息,包括工程信息、地质条件信息、理论分析成果、专家群体经验、施工运行中的信息及气象信息等,分析边坡各种可能的变形破坏机理,研究各种变形破坏机理下的可能的关键部位和敏感部位,最后综合确定边坡的关键部位和敏感部位。现有的边坡检测方法复杂,成本高,检测精度较低。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在检测方法复杂,成本高,检测精度较低的缺点,而提出的一种边坡变形监测布置方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

本发明提出了一种边坡变形监测布置方法,包括如下步骤:

s1:概化边坡地质条件及相关建筑物或构筑物位置信息,找出控制边坡变形的重要变形节点,对重要变形节点进行标记,并在边坡变形上加设固定桩;

s2:根据边坡变形的重要变形节点及环境等信息,初步确定监测区域监测装置的分布位置,画出自动伸缩计布置结构图和每个自动伸缩计所测得的范围,完成对检测装置的安装布局,方便之后对自动伸缩计进行安装,根据自动伸缩计布置结构图,可以快速有效的对自动伸缩计进行安装,安装过程中不易出错,避免出现重复安装和浪费自动伸缩计,节省检测的成本;

s3:根据变形节点和自动伸缩计布置结构图,计算出自动伸缩计的数量,对需要进行安装的自动伸缩计进行检查,避免自动伸缩计损坏无法工作,检查结束后,对自动伸缩计进行安装,在安装过程中,自动伸缩计彼此之间首尾相连,测出各个部位的变形情况;

s4:每个自动伸缩计内均设有数据存储器和信号发射接收器,信号发射接收器电线连接数据存储器,信号发射接收器通过无线连接远程控制系统,实现远程对边坡变形的检测;

s5:远程控制系统通过信号发射接收器接对自动伸缩计内数据存储器数据的提取,得到边坡变形裂缝的变形量,远程控制系统通过对同一自动伸缩计内数据的分析,绘出边坡变形裂缝裂变曲线图,可知晓边坡变形裂变的情况和裂变的速度,起到对边坡变形的检测。

优选的,所述重要变形节点标记采用较为鲜艳的红色颜料进行标记,标记符号采用x型或者o型进行标记,避免出现遗漏。

优选的,每个所述自动伸缩计内均设有警报器,且警报器和信号发射接收器相连,当变形速率到达设定值时,发出警报。

优选的,所述自动伸缩计的精确度可达到0.2毫米。

优选的,所述数据存储器记录每次自动伸缩计之间的钢绳变化量。通过信号发射接收器,将变化量数据传递给远程控制系统。

优选的,所述自动伸缩计内均设有电源。

本发明提出的一种边坡变形监测布置方法,有益效果在于:本发明通过自动伸缩计之间的钢绳变化量,知晓边坡变形的速度,控制系统控制信号发射接受器对存储器内的数据进行提取,测定的数据具有连续性、实时性的特点,能揭示边坡连续变形的全过程,自动伸缩计监测方法具有精度高、价格低廉、安装简单、不受天气影响优点,结构简单,成本低,检测效果的精确度高。

具体实施方式

下面结合具体实施例来对本发明做进一步说明。

本发明提出了一种边坡变形监测布置方法,包括如下步骤:

s1:概化边坡地质条件及相关建筑物或构筑物位置信息,找出控制边坡变形的重要变形节点,对重要变形节点进行标记,重要变形节点标记采用较为鲜艳的红色颜料进行标记,标记符号采用x型或者o型进行标记,避免出现遗漏,并在边坡变形上加设固定桩,固定桩之间设置检测装置,检测到的数据最为对比数据,得出更加准确的结论;

s2:根据边坡变形的重要变形节点及环境等信息,初步确定监测区域监测装置的分布位置,画出自动伸缩计布置结构图和每个自动伸缩计所测得的范围,完成对检测装置的安装布局,方便之后对自动伸缩计进行安装,根据自动伸缩计布置结构图,可以快速有效的对自动伸缩计进行安装,安装过程中不易出错,避免出现重复安装和浪费自动伸缩计,节省检测的成本;

s3:根据变形节点和自动伸缩计布置结构图,计算出自动伸缩计的数量,对需要进行安装的自动伸缩计进行检查,避免自动伸缩计损坏无法工作,检查结束后,对自动伸缩计进行安装,在安装过程中,自动伸缩计彼此之间首尾相连,测出各个部位的变形情况,自动伸缩计的精确度可达到0.2毫米,自动伸缩计内均设有电源;

s4:每个自动伸缩计内均设有数据存储器和信号发射接收器,数据存储器记录每次自动伸缩计之间的钢绳变化量,通过信号发射接收器,将变化量数据传递给远程控制系统,信号发射接收器电线连接数据存储器,信号发射接收器通过无线连接远程控制系统,实现远程对边坡变形的检测,每个自动伸缩计内均设有警报器,且警报器和信号发射接收器相连,当变形速率到达设定值时,发出警报;

s5:远程控制系统通过信号发射接收器接对自动伸缩计内数据存储器数据的提取,得到边坡变形裂缝的变形量,远程控制系统通过对同一自动伸缩计内数据的分析,绘出边坡变形裂缝裂变曲线图,可知晓边坡变形裂变的情况和裂变的速度,起到对边坡变形的检测。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及水电工程技术领域,尤其涉及一种边坡变形监测布置方法,概化边坡地质条件及相关建筑物或构筑物位置信息,找出控制边坡变形的重要变形节点,根据边坡变形的重要变形节点及环境等信息,初步确定监测区域监测装置的分布位置,画出自动伸缩计布置结构图和每个自动伸缩计所测得的范围,根据变形节点和自动伸缩计布置结构图,计算出自动伸缩计的数量,每个自动伸缩计内均设有数据存储器和信号发射接收器,信号发射接收器通过无线连接远程控制系统,实现远程对边坡变形的检测,远程控制系统通过信号发射接收器接对自动伸缩计内数据存储器数据的提取,得到边坡变形裂缝的变形量。

技术研发人员:李明鹏;朱大鹏
受保护的技术使用者:武汉珈鹰智能科技有限公司
技术研发日:2018.11.21
技术公布日:2019.02.01
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