山体滑坡的形成原因以及山体滑坡预防对策和实时监测系统地质灾害滑坡体

山体滑坡的形成原因以及山体滑坡预防对策和实时监测系统

开挖坡脚

修建铁路、公路、依山建房、建厂等工程,常常因使坡体下部失去支撑而发生下滑。例如我国西南、西北的一些铁路、公路、因修建时大力爆破、强行开挖,事后陆陆续续地在边坡上发生了滑坡,给道路施工、运营带来危害。

排水

水渠和水池的漫溢和渗漏,工业生产用水和废水的排放、农业灌溉等,均易使水流渗入坡体,加大孔隙水压力,软化岩、土体,增大坡体容重,从而促使或诱发滑坡的发生。水库的水位上下急剧变动,加大了坡体的动水压力,也可使斜坡和岸坡诱发滑坡发生。支撑不了过大的重量,失去平衡而沿软弱面下滑。尤其是厂矿废渣的不合理堆弃,常常触发滑坡的发生。

爆破

劈山开矿的爆破作用,可使斜坡的岩、土体受振动而破碎产生滑坡;在山坡上乱砍滥伐,使坡体失去保护,便有利于雨水等水体的入渗从而诱发滑坡等等。人类作用与不利的自然作用互相结合,则就更容易促进滑坡的发生。

山体滑坡产生的现象

大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(水井)突然干枯、井(钻孔) 水位突变等类似的异常现象。在滑坡体中、前部出现横向及纵向放射状裂缝。它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。

大滑动之前,在滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆(凸起)现象。这是滑坡向前推挤的明显迹象。大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响;这种迹象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常 反映。临滑之前,滑坡体四周岩体(上体)会出现小型坍塌和松弛现象。

如果在滑坡体上有长期位移观测资料,那么大没动之前,无论是水平位移量还是垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是明显的临滑迹象。滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气(或冷风)。动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡。老鼠乱窜不进洞。树木枯萎或歪斜等。

山体滑坡的预防以及实时监测对策

构建地质灾害监测预报系统

建立专业人员与群测群防相结合的监测队伍,对重要的地质灾害点建立专业队伍为主的监测网点,对其它地质灾害点建立群测群防为主、并与专业队伍指导和定期巡查相结合的监测网点,通过专业监测系统、群测群防监测系统、信息系统实现对山区地质灾害的适时监控,为政府和有关部门防治地质灾害,保护人民生命财产安全,防灾减灾的决策和实施提供科学依据和技术支撑。

今天小编为您推荐两种方式检测山体滑坡:

第一种:利用裂缝计来监测:当被测结构物发生变形时将会引起裂缝计的位移,经万向连轴节传递给二级机械负放大机构,经负放大后的位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。

实时:数据实时采集、实时处理;

全面:监测点数量可增加,检测方位更全面;

安全:监测点与基站通过电台进行实时通讯,无需线缆连接,通讯距离可达1公里,保证工作人员安全。

便携:针对监测现场复杂地形,不利运输,该系统采用便携式设计。

抗干扰:硬件通信采用跳频电台通讯,无需担心有同频段的设备。

第二种:采用表面位移监测:本系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。

GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm+1ppm,高程方向为±4mm+1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。

建立山区地质灾害分析制度

某个滑坡体发生险情后,由地方政府地质灾害防治工作指挥部召集地灾及相关专家召开会商会,分析监测预警系统所采集的信息,判断滑坡体所处状态及预警级别,估算涌浪影响范围,形成会商意见,供当地政府决策参考。

规范预警信息的形式

《中华人民共和国突发事件应对法》规定:可以预警的自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件即将发生或者发生的可能性增大时,县级以上地方各级人民政府应当根据有关法律、行政法规和国务院规定的权限和程序,相应级别的警报,决定并宣布有关地区进入预警期,同时向上一级人民政府报告,必要时可以越级上报,并向当地驻军和可能受到危害的毗邻或者相关地区的人民政府通报。因而,预警信息应当由当地政府以正规形式明确发出,各部门根据当地政府的预警级别采取相应的措施。

形成联动机制

山体滑坡的防灾救灾工作,涉及监测、预警、处置、救灾等方方面面,需要各单位、各部门各司其职,密切配合,只有在当地政府的统一领导下,各有关单位整体联动、主动作为、积极应对,才能最大限度地避免或减少山体滑坡造成的损失。

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0.山体滑坡在线监测预警系统解决方案在近年来,随着全球气候变化的影响,山体滑坡等自然灾害频发,山体滑坡具有频繁易发、分布广泛等特点,一旦发生会直接破坏山体、水、土地等资源环境,甚至威胁人民群众生命和财产安全。因此,对山体边坡进行快速、实时、有效的形变监测和预警已成为当前安全生产的首要任务。 jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1jc;;hg286:8o
1.山体滑坡地质灾害监测方案边坡滑坡变形监测华测导航滑坡地质灾害监测方案,是在滑坡防治过程利用地质灾害自动化专业预警监测系统平台对全国的地质灾害隐患点进行调查,起到提前预警和实时监测的作用。jvzquC41yy}/j~feg0io1|tnwvopp877
2.[新闻直播间]重庆云阳山体滑坡险情加剧当地24小时值守监测[新闻直播间]重庆云阳 山体滑坡险情加剧 当地24小时值守监测来源: 央视网 2023-07-05 17:18 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 张自忠:用热血铸就不朽忠魂 国家荣光 TOP 2 美到窒息 山西古建能有多出片 慕名而来 TOP 3 陈梦与邓亚萍的跨时代对话 体坛零距离 4电商店铺如何遭“换脸”盗刷 5美政府创纪录jvzquC41vx4de}{0eqs0497512=02>4XKFKhX\VjecLXMJ:SuiH:BJ452=177xjvor
3.搭建边坡雷达阵地实时监测滑坡体云南昭通市镇雄县山体滑坡救援昨天(22日)发生的云南昭通市镇雄县山体滑坡灾害,截至目前已致12人遇难。本次山体滑坡灾害发生在高寒山区,连日降温降雪,也给搜救增加了难度。现场的情况,来看总台记者今天上午从凉水村发回的报道。 总台记者 齐鑫:我现在是在凉水村山体滑坡的救援现场,通过现场画面大家可以看到,消防人员正在对塌方现场进行搜救。因为jvzq<84o0etiwkjk0eun1ltpvgtu1;546/621;81eqtugwya3991:A990jznn
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6.滑坡实时监测报警系统研究学位[4]赵申杰.滑坡实时监测报警系统测量终端研究[D].2004. [5]苗风东,周蓉生.山体滑坡监测仪的电源设计[J].中国仪器仪表.2006,(6).DOI:10.3969/j.issn.1005-2852.2006.06.016. [6]靳朝明.某地区典型滑坡地质灾害的机理分析及防治措施建议[J].中国金属通报.2020,(6). jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1]mguky0[>63:86
7.地质监测系统地质灾害监测解决方案方案滑坡监测 山体滑坡监测 滑坡监测预警 山体滑坡监测系统 深部位移监测站 深部位移监测站|深层水平位移监测系统方案结合钻孔和测斜管安装,对滑坡(不稳定斜坡)进行深部位移监测,监测数据可通过2G 3G 4G NB-loT LoRa 北斗 有线等通信方式传输到监测中心 深部位移监… 水平位移监测 深层水平位移监测 位移监测 深部jvzquC41yy}/hxzt/hgjvq3eqo4dp8ik|jo0
8.北斗卫星综合监测系统工程技术标准.docx4.1.4 对于静态监测场景,例如大坝位移监测、山体滑坡监测、高层建筑位移监测、桥梁沉降位移监测等,宜采用自建基准站。 4.1.5 对于动态监测场景,例如无人机、无人驾驶、驾校驾考、作业面积测量等,宜采用网络CORS站。 4.1.6 根据工程项目的实际需求,在满足应用指标的前提下,自建基准站或使用网络CORS站可以灵活选择。 jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;8126781A6423872?62276697xjvo
9.蓝尊科技地质灾害监测与防灾减灾系统1、山体滑坡监测网 综合采用外部形变监测、内部形变监测、地裂缝监测、降雨量监测、渗压等技术,对滑坡体位移情况进行实时监测。 ▲蓝尊GNSS形变监测站 其中外部形变监测主要由GPS北斗定位卫星根据空间相对理论来完成形变量的计算,精度可达到亚毫米级,内部形变由固定测斜仪来完成,主要监测滑坡体倾斜角。 jvzq<84yyy4mcwwp0io1wi0luv@kmB92
10.合肥星北航测信息科技有限公司产品主要应用于大型结构物的变形监测和安全防范,目前已在山体滑坡监测、高填方沉降观测、桥梁位移监测、姿态测量系统、环境监测等方面取得重要应用成果。 公司主要产品和服务涵盖GNSS接收机、北斗GPS数据采集终端、变形监测系统、水质监测无人机船、大气监测等智能数字采集系统。 jvzq<84kok4ih~y0gf{/ew4424702>831e734<=c47>39<4rcik/j}r
11.测绘技术与地质灾害监测我们训练了数个深度神经网络,用于掩膜失相干区域,检测局部形变异常,以及解缠高梯度相位,并应用于矿区沉降和山体滑坡监测。与传统的时间序列InSAR分析相比,我们所提出的策略不仅减少了计算时间,而且还避免了大规模对流层延迟的影响和可能的解缠误差传播。上述成果将人工智能引入到时间序列InSAR处理链中,并使广域InSAR定期jvzquC414283pq3euivd0xwi1fkucrq13:?567mvon
12.供应FTJC系统可以通过GPRS无线网络方便实现远程监控,适合野外无人职守、无法布线等领域长期监测和短期观测。它具有远程监控、自动完成测量周期、实时评价测量结果、实时显示变形趋势等智能化的功能。在任何一台能上网的计算机上面都可以采集到现场数据。 该产品可应用于铁路和公路桥梁监测、山体滑坡监测、大坝变形监测、地铁监测、高jvzquC41yy}/eqnpc0io1zy|jwgo{xsi{kwj{rg143?17A::274ivvq
13.西南山区大型水电工程库岸滑坡InSAR早期识别与监测研究进展[33] 麻源源.基于星载InSAR的地面沉降及山体滑坡监测[D].昆明:昆明理工大学,2019. MA Yuan-yuan.Land Subsidence and Landslide Monitoring Based on Spaceborne InSAR[D].Kunming:Kunming University of Science and Technology,2019. [34] LI L J,YAO X,YAO J M,et al.Analysis of Deformation CharacteristicsjvzquC41lgyf0lmf0gjv0ls1qc5ec{ykenk/c|uzAvqgF{kgy,jfF72456429>
14.SL7252016水利水电工程安全监测设计规范.pdf公司治理滑坡治理施工组织设计.pdf 上传者:tianying1103时间:2021-11-26 大同水库工程监理细则.pdf 大同水库工程监理细则.pdf 上传者:weixin_40895192时间:2021-10-13 GPS在山体滑坡监测中的应用.pdf GPS在山体滑坡监测中的应用.pdf 上传者:jiebing2020时间:2021-09-08 机井施工组织设计方案.jvzquC41yy}/k}j{g0ipo8wguq{sen4jcnoeo6642776:>
15.智慧水利可视化水文实时识别预警系统)河道水位、水情监测基于AI边缘算法盒的水尺水位读取、疑似采砂船只识别、在建水工程未戴安全帽检测、水域漂浮物监测、水域岸线施工识别、垃圾堆检测识别、闸门启闭识别、山体滑坡监测和堤岸崩塌监测等多种智能算法,能实现对水利对象的实时智能识别预警,AI的应用让水中的情况得以第一时间知晓,为河湖精细化管理提供技术支撑。jvzquC41yy}/{mkqv4dqv4rtqjve}44374ivvq
16.地质灾害来袭他们这样成功避险科技支撑 监测预警精准高效 6月22日12点50分,黄石市大冶市刘仁八镇大桥墩山体滑坡监测点的2台GNSS大地形变监测设备触发蓝色预警。 大冶市自然资源和规划局值班人员和技术人员立即行动,赶赴现场核查,发现该点混凝土护坡表层局部已脱落,局部钢筋外露,在地表水冲刷作用下表层混凝土及坡顶强风化岩土体发生局部垮塌。 jvzq<84jd0vfqyqg0eun0ls1p4532;9129791l6;4498/=5;388577mvon
17.湖南衡阳山体滑坡惨剧:15人丧生,6人受伤,汛期安全监测如何不再成空谈⑤ 埃塞俄比亚南部地区在2024年7月22日因连续强降雨引发山体滑坡,截至2024年7月24日,山体滑坡已造成至少257人遇难,其中包括儿童和孕妇。 四、汛期自动化监测力度需加强 鉴于近期多发的结构坍塌事故和自然灾害的频发,加大自动化监测力度显得尤为重要。自动化监测系统能够实现对桥梁、隧道、大坝、边坡、矿山、高层建筑等jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=8;85;7;8ftvkimg8igvcomu86629?87?;