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文档简介
某大坝两岸边坡滑坡体GNSS自动化监测方案项目简介(本方案由:北-京-华-星-智-控-提-供)工程区位于凉山州木里县雅砻江中游河段内,为高山峡谷地区,岸坡陡峭,工程区滑坡体一期安全监测工程主要监测库区内的周家、八通、上田镇、下田镇、田三、下马鸡店、草坪七个滑坡体。滑坡体平均坡度为30度左右,高差在700m~900m之间。监测目的和任务随着大坝施工建设的进行,水库滑坡及其影响区的稳定状态具备不确定性因素。为及时掌握滑坡堆积区、新建筑物及加固围堰等的变形规律,预测边坡及滑坡可能变化的范围及其变化趋势,并能够及时采取相应的处理措施,建立长期监测系统显得十分必要和意义重大。1监测的主要任务是(1)针对滑坡体及影响区的具体特征、影响因素,建立较完整的监测剖面和监测网,使之成为系统化、立体化的变形监测系统;(2)及时快速的对滑坡区及影响区位移量做出评价,并进行预测预报,将可能发生的地质灾害危害降到最低限度;(3)
建立长期监测系统,对场地滑坡体的变形进行分析研究,为同类工程积累经验,丰富理论。2监测应达到以下目的(1)形成立体监测网;(2)监测边坡及滑坡的变形动态,对其发展趋势做出预测预报;(3)对比评价不同条件下及不同监测手段的监测数据,进一步预测边坡及滑坡变形的趋势,指导场地规划建设。自动化监测系统工作原理全球定位系统(globalpositioningsystem,缩写为GNSS)GNSS由空间部分、地面监控部分和用户接收机3部分组成。在地球上任何位置、任何时刻GNSS可为各类用户连续地提供动态的三维位置、三维速度和时间信息,实现全球、全天候的连续实时导航、定位和授时。通过近十多年的实践证明,利用GNSS定位技术进行精密工程测量和大地测量,平差后控制点的平面位置精度为1mm~2mm,高程精度为2mm~3mm。应该说:利用GNSS定位技术进行变形监测,是一种先进的高科技监测手段,而用GNSS监测滑坡是GNSS技术变形监测的一种典型应用,通常有两种方案①用几台GNSS接收机,由人工定期到监测点上观测,对数据实施处理后进行变形分析与预报;②在监测点上建立无人值守的GNSS观测系统,通过软件控制,实现实时监测解算和变形分析、预报。传统监测手段常规变形监测技术包括采用经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪等常规测量仪器测定点的变形值,其优点是
(1)能够提供变形体整体的变形状态;(2)适用于不同的监测精度要求、不同形式的变形体和不同的监测环境;(3)可以提供绝对变形信息。但外业工作量大,布点受地形条件影响,不易实现自动化监测。特殊测量手段包括应变测量、准直测量和倾斜测量,它具有测量过程简单、可监测变形体内部的变形、容易实现自动化监测等优点,但通常只能提供局部和相对的变形信息。摄影测量技术包括地面摄影测量技术和航空摄影测量技术。近10余年来,近景摄影测量在隧道、桥梁、大坝、滑坡、结构工程及高层建筑变形监测等方面得到(1)GNSS接收机部分:即各GNSS参考站、监测站接收机,负责变形监测原始数据的采集;(2)数据传输子系统:负责传感器系统所采集数据实时的传输到控制中心,根据系统的特点,本系统采用无线高频的方式进行数据传输;(3)辅助支持系统:由监测现场及监控中心,其辅助整个GNSS自动化监测系统正常运行的设备组成,包括供电、避雷、综合布线及外场机柜等子系统组成。6GNSS参考站选址GNSS参考站选址要求应满足以下要求:覆盖并均匀分布整个监测区域,并兼顾参考点距离监测点最近的原则;场地稳固,年平均下沉和位移小于2mm;视野开阔,视场内障碍物的高度不宜超过15°;远离大功率无线电发射源(如电视台,电台,微波站等),其距离不小于200远离高压输电线和微波无线电传送通道,其距离不得小于50m;尽量靠近数据传输网络;天线蹲的高度不低于2米;观测标志应远离震动
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