国投宝地一矿监测方案

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1、新疆国投宝地能源开发有限责任公司一矿主斜井南面山体滑坡边坡监测方案编 制:审 核 : 总 工:国投宝地一矿生产技术科2009年3月目 录一、编制依据3二、工程概况3三、监测方案4 1、监测目的4 2、监测项目4 3、监测控制点网的布设 5 4、监测控制的标准 5 5、主要监测设备5 6、监测工程量统计5四、监测、检测人员6五、监测技术要求61、人工巡视62、裂缝监测63、坡面监测7六、监测工作程序91、监测程序92、资料报送程序 10七、质量保证措施11八、监测布置图121、 编制依据1、国投宝地地质勘探报告2、国投宝地井检孔地质资料3、主斜井揭露地质资料4、变形监测测量技术规范5、岩土工程监

2、测规范(YS5229-96)6、建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2002)二、工程地质概况国投宝地一矿主斜井南面边坡对主斜井影响面积约为6060平方米,总体边坡倾角36度,局部倾角达60度左右,最大坡面高度50米左右,边坡由于岩体节理、裂缝发育,大气降水容易进入,在 湿热的气候条件下,物理、化学风化强烈,残坡积层及全风化岩土体强度较低,雨季岩土体含水量增高,则强度更低。根据主斜井明槽段揭露的地质情况,全线高边坡坡积层、残坡积层、全风化层层位发育松散,其粘聚力、内摩擦角值低。基底岩节理、裂缝等结构的发育,具有遇水易软化、崩解的特性。边坡开挖后,自然山体平衡遭到破坏,应力调整,坡面松弛,坡

3、脚应力集中,容易产生由于坡脚应力不足的坡脚压碎变形破坏。由于该地区下雪与雨水比较多,岩土体饱水后自重增大,下滑力随之增大,主井南面边坡基底边坡开挖后尤甚。坡体内存在倾向临空贯通结构面,易产生沿该构造面的滑动变形破坏。3、 监测方案1、 监测目的(1)对高边坡进行稳定性监测,确保主斜井安全、快速的施工。(2)评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定性,并作出有关预测预报,为矿井的安全生产提供预报数据。(3)为防止滑坡及可能的滑动和蠕变提供及时支持,预测和预报滑坡的边界条件、规模滑动方向、发生时间及危害程度,并及时采取措施,以尽量避免和减轻灾害损失。(4)为滑坡理论和边坡设计方法的研究提供参考依据。(

4、5)为边坡支护工程的维护提供依据2、监测项目依据设计要求,本工程根据现场实际情况及动态化设计和信息化施工的监测要求,主要采用坡顶水平位移和垂直位移监测、水平位移监测地表裂缝观测等项目进行监测。(1)坡顶水平位移和垂直位移:在各级边坡顶部设置观测标志,用精密水准仪配合5米铟钢水准尺进行沉降观测,用全站仪进行坡顶水平位移监测,通过观测各点的累积沉降量、沉降速率和累积位移量、位移速率变化来分析边坡顶部的变形情况。(2)、支护结构变形:在支护结构上布置监测点,用全站仪和水准仪分别测量各监测点的位移和沉降情况,进而分析支护结构的变形情况。(3)裂缝观测:裂缝观测以人员巡视为主,在有裂缝出现的断面作为重点

5、观测断面,结合深层水平位移和坡面位移观测成果综合分析。3、监测控制点网的布设在进行监测项目前,利用新疆国投宝地能源开发有限责任公司一矿矿区控制点对主斜井南面边坡进行变形监测,以及时准确的反应监测项目、测点的变化情况(1) 、 利用矿区已有的控制点K5、K6、K7、K8建立独立的控制网,四个控制点埋均埋设在变形区外,针对水平位移观测精度要求较高的特点,该四个控制点均用水泥和十字钢钎埋设。控制点精度符合测量规程要求。(2)、高程控制利用K5、K6高程点进行对边坡垂直位移进行监测,高程控制点精度符合测量误差要求。4、监测控制标准(1)、累积位移量、累积沉降量:小于等于50mm;(2)、日均位移量、日

6、均沉降量:小于等于2.5mm/天;5、主要监测设备设备名称设备型号使用部位全站仪Leica FIexLine坡中水平位移、坡顶底水平位移水准仪DZS31坡顶垂直位移小钢尺坡面地表裂缝6、监测工程量统计依据国投宝地一矿边坡工程边坡监测技术要求及本工程边坡情况,设置3条监测线,共布置地表位移监测点12个,地表沉降点4个。四、监测、检测人员为了防止边坡滑动,提高边坡的稳定性,且为加固效果评价提供可靠依据,生产技术科将选派有丰富监控经验的技术人员担任本次监控任务。根据地表边坡地质情况,生产技术科每月将派驻24人参加本监控任务。监测人员表如下:姓名职务监测岗位张永生地测主管主测徐成坤地测副主管副测、巡视

7、员周星佐地测技术员助测、巡视员秦继海采矿技术员助测、巡视员五、监测技术要求1、人工巡视 巡视检查是边坡监测工作的主要内容,它不仅可以及时发现险情,而且能系统地记录、描述边坡施工和周边环境变化过程,及时发现被揭露的不利地质状况。项目部将坚持每天安排专人进行巡视,巡视的主要内容包括:(1)、边坡地表有无新裂缝、坍塌发生,原有裂缝有无扩大、延伸;(2)、地表有无隆起或下陷,滑坡体后缘有无裂缝,前缘有无剪口出现,局部楔形体有无滑动现象;(3)、排水沟、截水沟是否畅通、排水孔是否正常;(4)、挡墙基础是否出现架空现象,原有空隙有无扩大;(5)、有无新的地下水露头,原有的渗水量和水质是否正常。2、裂缝监测

8、(1)、测点设置:裂缝一般产生在边坡平台和边坡体边缘,部分分布在边坡体上结构层,人工巡视中在发现裂缝的位置埋设裂缝监测点。如果边坡在开挖过程中坡面没有出现裂缝则此类测点无需布置。人工巡视发现裂缝后及时埋设(12天内完成),根据现场实际情况,测点间沿裂缝的间距以510m为宜,在裂缝的两端、拐弯、中部和最宽处的两侧,应设立成对观测标志,并编号,其方向平行滑坡的主滑方向或边坡的位移方向(不一定垂直裂缝)。(2)、埋设要点:首先,在裂缝的两边稳定土体内开挖一个A4纸平面大小的洞约50cm深,之后用混凝土浇注至地面度,用两块长方形铁片分别埋设在裂缝两边的混凝土内,并使这两块铁片在裂缝处互相搭接约50cm

9、长,在搭接处用红油漆涂色。(3)、测试要点:由于一般的裂缝变形是微小而且蠕变的,本工程选择5米钢卷尺对边坡的变形裂缝进行监测。如果裂缝变形增大,则在搭接处两块铁板的红油漆涂色处就会产生一个缝隙,用5米钢卷尺测出这条缝隙的宽度数据,该数据作为所测边坡裂缝增加的宽度。(4)、测点频率:裂缝的观测周期,视裂缝的发展情况而定,一般每月观测1次,当裂缝发展较快时,应增加观测次数。把观察到的裂缝的走向同位移监测成果相对比,对出现裂缝的断面要格外引起重视。裂缝标志点的埋设应符合相应规范要求,裂缝的形状、宽度应测绘到监测点平面布置图上,从裂缝出现到观测结束,应施测3次裂缝平面图。(5)数据处理:用钢尺测定成对

10、标志间的距离,变换尺位两次读数,读至05mm,其差值不应大于1 mm,所测的数据准确记录在专门的记录薄上,内业处理用所测得数据画曲线图,根据曲线图的走势预测裂缝的发展规律,并采取有效的措施防止裂缝进一步扩大。 3、坡面观测(1)、监测点布置:观测网采用方格形网络,边坡体上的观测点布置在各级边坡平台上,每级平台不少于3个,观测点间距为1030m,对可能形成的滑动带、重点监测部位加深加密布点。当同一边坡上有深层位移观测点时,坡面上其中一条纵向观测线与深层位移观测点在同一直线上,以便观测数据的相互验证和对比分析。(2)、监测点埋设要求:监测点在挖除表土后开挖一0.5m0.5m的孔约80cm深,用钢筋

11、砼浇注底盘至地面度,在底盘中心埋设一根钢筋,钢筋头伸出底盘约0.5cm,钢筋顶端设标记作为监测基点。坡体上的监测点同样按照上述方法埋设。观测点埋设完毕后,稳定2-3天之后再进行初测。对石质边坡利用稳固石块作为观测标记代替观测桩。监测基点设置在稳定的区域并远离监测坡体,避免在松动的表层上设点。测点埋设在边坡开挖前完成。(3)、监测频率:观测时间应根据位移速率、施工现场情况、季节变化情况确定,原则上每月观测2次,雨季每10天观测2次,暴雨前后应增加观测次数,在边坡顶沉降位移加速期间和发现不良地质情况时逐日连续观测。(4)、观测数据整理:A、坐标监测:在开始监测前,用全站仪对各测点反复测量多次,待数

12、值稳定后取平均值作为初始坐标值,以后每次测量时用全站仪强制对中测出各个观测点的即时坐标,记录在专用观测表内,与初始坐标相比,计算出累计位移量。前后两次累计位移量之差,即得前后两次的位移量。观测结果当天处理,按规定格式报总工和施工单位,根据实测结果及时提供边坡顶时间水平位移曲线,按时提交监测成果资料。B、高程监测:在开始监测前,用高精度水准仪配合铟瓦尺,对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均值作为初始高程值,以后每次测量时用高精度水准仪配合铟瓦尺用观测高程的方法测出各个观测点的高程,记录在专用观测表内,与初始高程相比,计算出累计沉降量。前后两次累计沉降量之差,即得前后两次的沉降量。观测结果当天

13、处理,按规定格式报总工和施工单位,根据实测结果及时提供边坡顶时间沉降曲线,按时提交监测成果资料。(5) 、观测数据应用:边坡变形按一级边坡控制,水平位移和垂直位移累计值不大于50mm,日均位移速率不大于25mm/天;当坡顶沉降、水平位移观测数据出现预警值后,监测人员应立即向建设方、设计和施工单位汇报,以利各方及时进行原因分析,商讨和提出解决措施,确保边坡的安全。6、 监测工作程序1、监测程序边坡的监测程序按下图所示进行边坡监控系统操作。 埋设测点位置 测点埋设 初测加固措施 动态跟踪监测 满足稳定标准说明:(1)根据现场实际情况可以埋设监测仪器的位置时,生产技术科进行监测点的埋设;(2)生产技术科对边坡进行监测,满足稳定标准,(3)对边坡继续进行稳定监测,可以以此评价加固措施和加固效果,满足标准则停止观测,不满足稳定标准的则要重新加固。2、监测资料的报送程序边坡的监测资料按图3的程序报送。确定监测断面生产科审核监测断面测点

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