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滑坡变形监测 1)滑坡体介绍 ××滑坡体位于长江左岸,前缘高程139m,后缘高程400m,滑坡面积约30万m2。1954年该滑坡临江地带200m高程以下部分曾崩滑入江,之后每遇特大暴雨即有崩滑迹象。2002年以来,滑体300~400m高程地段出现多条横向裂
滑坡变形监测 1)滑坡体介绍 ××滑坡体位于长江左岸,前缘高程139m,后缘高程400m,滑坡面积约30万m2。1954年该滑坡临江地带200m高程以下部分曾崩滑入江,之后每遇特大暴雨即有崩滑迹象。2002年以来,滑体300~400m高程地段出现多条横向裂
admin
2016-04-20
50
问题
滑坡变形监测
1)滑坡体介绍
××滑坡体位于长江左岸,前缘高程139m,后缘高程400m,滑坡面积约30万m
2
。1954年该滑坡临江地带200m高程以下部分曾崩滑入江,之后每遇特大暴雨即有崩滑迹象。2002年以来,滑体300~400m高程地段出现多条横向裂缝,最长约100m,40余户农户被迫于2003年7月搬出。
2)滑坡GPS监测网布设
GPS监测网由基准网和变形网构成。首级网为监测系统的基准网,二级网由滑坡监测点组成。在基准网控制下,比较滑坡监测点各期观测量与首期观测值的坐标差值,即可判断滑坡稳定性。
滑坡监测点根据滑坡体特点来选择,这些点要能反映滑坡体整体变形方向和变形量,又要能反映滑坡体范围变形速率。同时,每个点还要考虑接收卫星信号情况,测点上空不要有大面积遮挡物。为此,根据对现场条件的野外勘察,按照布网原则布设了如图3—3所示的GPS变形监测网。其中,ZG101~ZG102为布设在该滑坡体以外稳定基岩上的基准点,ZG201~ZG206为布设在本滑坡体外上的6个监测点。各点之间的平均距离为280.3m,最长距离为558.562m,最短距离为46.285m。基准点和监测点上都埋设了观测墩,并配有强制对中装置。
3)数据采集与数据处理
在对该滑坡进行监测过程中,分别在2008年9月和2008年11月对其进行了两期监测。
外业观测的仪器:基准点用2台双频GPS接收机,监测点用6台单频GPS接收机。观测方法:采用静态相对定位的方法进行野外数据采集,数据采样率为15s。观测时,基准点上观测3个时段,每时段4h;监测点上连续观测2h。
观测完毕后,利用随机软件进行解算。数据的解算包括闭合环的检验和GPS网平差等。
本监测网两期观测数据经约束平差后的各项精度指标都能达到预期目标,在精度、可靠性和置信度三个方面均达到了预期的设计要求。
4)监测结果分析
得到滑坡监测点两期观测坐标后,可得到该滑坡两期变形信息,统计结果如表3—4所示。
从表3—4中数据可以看出:该滑坡的6个监测点均发生了不同程度的变形,其中变形最大的位移点为ZG202(dx=一18mm,dy=7mm)。同时,由图3—4可以看出该滑坡6个监测点的变形方向基本一致(与长江水流方向垂直),有向南滑动的趋势。
5)问题
变形观测资料分析的常用方法有哪些?
选项
答案
①作图分析,即将观测资料绘制成各种曲线; ②统计分析,即用数理统计方法分析计算各种观测物理量的变化规律; ③对比分析,不同环境下的数据对比与分析; ④建模分析,常用的数学模型有统计模型、确定性模型、混合模型。
解析
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