銀川地下水監測的基礎數據是DEM 數據,它是以離散的數字表達形式,將地麵均勻網格的高程數據按照有序數值陣列形式組織在計算機數據庫中,以表達地麵高低起伏的一種數據模型。土方量計算時主要是對同一地塊填充(或開挖)前後填方量(或挖方量)的計算,以獲取地麵物質體積差, 其計算基礎是:①掌握挖填前後土壤壓實係數ꎬ獲得體積變化倍數;②掌握挖填充前後起伏情況,獲得挖填平衡變化信息。土壤的容重 單位體積內天然狀況下的土壤重量,單位為kg/m3,土壤容重的大小直接影響著施工的難易程度,容重越大挖掘越難,在土方施工中把土壤分為鬆土、半堅土、堅土等類,所以施工中施工技術和定額應根據具體的土壤類別來製定 。土壤的自然傾斜角(安息角) 土壤自然堆積,經沉落穩定後的表麵與地平麵所形成的夾角,就是土壤的自然傾斜角,以廄表示。在銀川地下水監測設計時,為了使工程穩定,其邊坡坡度數值應參考相應土壤的自然傾斜角的數值,土壤自然傾斜角還受到其含水量的影響。
銀川地下水監測的主要工作內容1、取得附有坐標及地形的建築物總平麵布置圖,各建築物的地麵整平標高,建築物的性質、規模、結構特點,可能采取的基礎型式、尺寸、預計埋置深度,對地基基礎設計的特殊要求等。2、查明不良地質現象的成因、類型、分布範圍、發展趨勢及危害程度,並提出評價與整治所需的岩土技術參數。3、查明建築物範圍各層岩土的類別、結構、厚度、坡度、工程特性,計算和評價地基的穩定性和承載力。4、對需進行沉降計算的建築物,提供地基變形計算參數。5、對抗震設防烈度大於或等於6度的場地,應劃分場地上類型和場地類別;對抗震設防烈度大於或等於7度的場地,尚應判定飽和砂土或飽和粉土的地震液化,並應計算液化指數。6、查明地下水的埋藏條件。當基坑降水設計時尚應查明水位變化幅度與規律,提供地層的滲透性。7、判定環境水和土對建築材料和金屬的腐蝕性。8、判定地基土及地下水在建築物施工和使用期間可能產生的變化及其對工程的影響,提出防治措施。9、對深基坑開挖尚應提供穩定計算和支護設計所需的岩上技術參數;論證和評價基坑開挖、降水等對鄰近工程的影響。銀川地下水監測10、提供樁基設計所需的岩上技術參數,並確定單樁承載力。
地表沉降觀測測定一定範圍內地麵高程隨時間變化的工作。銀川地下水監測觀測方法是在待測地區埋設適量的地麵水準點作為觀測點,在沉降範圍外穩定處埋設水準基準點,也可在沉降範圍內設置底部固定在基岩上的深埋鋼管標誌作為基準點。從基準點出發用水準測量方法定期重複測定各觀測點的高程,不同時間測得的觀測點的高程差即地麵高程在該時間段內的變化。根據大量的觀測資料,可以分析沉降規律,預計沉降發展的趨勢中線測量將工程建築及構築物的設計中線在實地進行測設的工作。它是測繪縱、橫斷麵圖和平麵圖的基礎,也是施工放樣的依據。在鐵路及公路等交通線路的中線測量工作為測設和測定線路的轉向角,直線段的轉點樁和中樁以及曲線測設等測量平差簡稱平差。根據多餘觀測,按小二乘法原理處理觀測成果以求得或然值並評定其精度的理論和方法。根據精度要求采用嚴密平差和近似平差。嚴密平差可分間接平差和條件平差。前者為由觀測值所推的未知量彼此不符而對未知量的平差;後者為觀測值之間所產生的矛盾而對觀測值的平差。在精度要求較低的工作中,常采用近似平差。 回:測回即對某一量進行盤左盤右測量方位角:以特定基準方向為起點(一般為北方),依順時針方式旋轉至指定方向的夾角度三角高程測量:三角高程測量是根據兩點間的水平距離及豎直角角學公式計算兩點間白比例尺:指圖上一段長度與實地相應線段的實際長度的比值中誤差:銀川地下水監測測量工作中,用標準差來衡量觀測的精度,但在實際工作中,觀測次數有限,故取標地物:地物是地麵上天然或人工形成的物體。
淺談銀川地下水監測伴隨著我國社會經濟體製改革的進一步完善,工程項目作為國民經濟建設的一項重要發展基礎,其檢測工作也日益發揮其更為積極的作用。地基基礎檢測工作是驗收地基基礎質量是否達到設計要求及安全標準的重要環節,必須引起有關部門的高度重視。建築結構的安全性越來越被大家所關注,為了確保建築結構的安全性,地基基礎檢測工程為結構安全提供了保障手段一我國工程項目基礎檢測工作中存在的問題1.對檢測機構缺乏規範性管理工程項目的地基一旦建成後,檢查質量隻能通過觀其表象麵。工程項目的這一特點決定了對其質量的檢查必須從開工起竣工止,需要一種全麵檢查策略。目前我國仍處於社會主義初級階段,在工程項目體係中還不夠完善此種策略以供使用。2.地基基礎檢測過程中存在漏洞每個檢測單位在進行地基基礎檢測的時候,往往隻重視檢測的結果,但是忽視了對地基基礎過程的管理和控製。由於對過程的不重視,很大程度上導致了最終收集的數據科學性降低,從而影響對施工質量的準確判斷。而且在檢測過程中過於鬆散,對最終產生的質量問題容易造成責任3地基基礎檢測工作存在安全隱患3.由於地基基礎檢測工作的一係列管理製度還不完善,在進行操作過程中往往是和建築施工交叉進行。檢測人員在進行作業時工作環境差,很難保證自身安全。而且在對地基基礎進行檢測的情況下,在不同的施工階段應根據調查收集的有關資料和確定的檢測目的,選擇檢測方法和製定檢測方案,每個階段複雜程度不相同,隻有采取相應的安全防護措施才能保證各項工作的順利開展。4.檢測結果不全麵,報告缺乏嚴謹度由於某些公司在進行檢測的時候缺乏係統的規劃和具體方案,導致收集數據過於分散、資料不全麵。銀川地下水監測同時為了能投提高項目進展力度,操作時減少了很多必要的程序,沒有嚴格按照規定的步驟進行,導致數據之前缺乏聯係,檢測結果難以保證其可行性,存在很大的誤差。
又稱銀川地下水監測災情評估。對地質災害活動程度及破壞損失情況進行評定估算的工作學科:自然災害與防治詞目:地質災害評估釋文:地質災害的定義:自然因素或者人為活動引發的危害人民生命和財產安全的崩塌、滑坡、泥石流、地麵塌陷、地裂縫、地麵沉降等與地質作用有關的災害。對於已經發生的地質災害,地質災害評估的基本方法和主要內容是調查地質災害活動規模,統計地質災害對人口、財產以及資源、環境的破壞程度,核算地質災害直接經濟損失與間接經濟損失,評定地質災害等級。對於有發生可能但尚未發生的地質災害,地質災害評估是預測評價地質災害的可能程度,對此有人稱之為地質災害風險評估或地質災害風險評價。其基本內容和步驟是:首先分析評價地質災害活動的危險程度和地質災害危險區受災體的可能破壞程度,即地質災害的危險性評價和災害區的易損性評價,在此基礎上進一步分析預測地質災害的預期損失,即進行地質災害的破壞損失評價。地質災害評估的基本目的是通過單項指標或綜合指標定量化反映地質災害的主要特點和破壞損失程度,為規劃、部署和實施地質災害防治工作提供依據。 評估方法地質災害危險性評估的方法主要有:發生概率及發展速率的確定方法,危害範圍及危害強度分區,區域危險性區劃等。國土資源部《地質災害防治管理辦法》di15條規定,城市建設、有可能導致地質災害發生的工程項目建設和在地質災害易發區內進行的工程建設,湖北地址災害評估在申請建設用地之前必須進行地質災害危險性評估。 評估結果由省級以上國土資源行政主管部門認定。不符合條件的,國土資源行政主管部門不予辦理建設用地審批手續。銀川地下水監測危險性評估包括下列內容:(1)闡明工程建設區和規劃區的地質環境條件基本特征(2)分析論證工程建設區和規劃區各種地質災害的危險性,進行現狀評估、預測評估和綜合評估(3)提出防治地質災害措施與建議,並作出建設場地適宜性評價結論。
銀川地下水監測主要包括:支護結構、相關自然環境、施工工況、地下水狀況、基坑底部及周圍土體、周圍建(構)築物、周圍地下管線及地下設施、周圍重要的道路、其它應監測的對象。有多種監測技術和信號傳輸處理方式。根據青冶工程(QYETC)技術人員的經驗,一般有監控專家係統、智能控製係統、可視化監測軟件等幾類配套工具,反應時間可控製在1s範圍內,采樣頻率可達100Hz,完全能夠做到實時監測,為工程建設提供信息化支持。監測報表和監測報告· 1.工程概況· 2.監測項目及監測點平麵和立麵布置圖· 3.采用的儀器設備和監測方法· 4.監測數據處理方法和監測結果過程曲線· 5.監測結果分析建築基坑工程監測技術規範(GB50497-2009)Technical Code for Monitoring of Building Foundation Pit Engineering,銀川地下水監測的處理過程也可以分為以下過程:1.監測目的2.確定監測項目3.測點布置4.監測方法、主要儀器及精度要求5.監測頻度6.監控報警 7.數據處理及信息反饋。