我国地质和地理环境复杂,气候条件时空差异大,地质灾害种类多、分布广、危害大,是世界上地质灾害最严重的国家之一。华测系统集成事业部充分利用在地质灾害监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的地质灾害监测预警平台,实现了地质灾害防治管理的科学化、信息化、标准化和可视化。为防灾减灾决策提供科学依据,为地质灾害防治工作质量、效率和管理水平的提高奠定基础,为省、市、县国土资源部门、环境监测部门提供一套可靠、实用、专业的地质灾害监测与预警系统解决方案。
地质灾害的安全监测方案
对于潜在的地质灾害点如可能的滑坡体或高边坡,以其变形监测为重点,即对监测对象在表面布设2个表面位移测点,同时在两个不同高程各布设一套内部变形仪器,共同监测边坡或滑坡体的位移变形或倾斜情况,实时监测其稳定情况。对处于高地下水区域的边坡或滑坡体,可以增设一个地下水位观测点。考虑到降雨对地质灾害的诱发作用,需要布置一个雨量观测点。
(1)表面位移监测
表面位移监测仪器选择华测高精度GNSS接收机,全星座、野外24小时不间断工作。
(2)地表裂缝监测
地表裂缝监测仪器选择依据测量范围而定:当测量范围在200mm以内时,建议采用普通裂缝计改制;测量范围更大,建议采用大量程拉线式位移计。
(3)内部变形监测
滑坡体或边坡的内部变形观测,依据其具体情况可采用垂直坡面钻孔安装多点位移计或钻孔安装垂直测斜管配固定测斜仪。
(4)地下水监测边坡或滑坡体处于高地下水区域,地下水的变化往往对灾害点加速恶化起很大作用,因此建议在这样的地方增设地下水观测项目,布设一个测点,采用钻孔安装一支渗压计来实现地下水监测。
(5)降雨量监测
滑坡体或边坡的环境量监测一般多采用降雨量作为环境的主要技术要求,可根据地形条件和周围环境的情况在合适的地方布置一个雨量监测测点。
具体案例介绍:
甘肃省舟曲县灾后恢复重建滑坡灾害监测预警系统介绍
2010年8月7日22时许,甘南藏族自治州舟曲县突降强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁,泥石流阻断白龙江,形成堰塞湖。据中国舟曲灾区指挥部消息,截至21日,舟曲“8·8”特大泥石流灾害中遇难1434人,失踪331人。
8月17日上午,舟曲县县委书记范武德表示,县城不可能整体迁移,舟曲县的重建肯定是原址原建。舟曲大部分地方都是高坡陡崖,交通不便,自然条件恶劣。特殊的地质环境孕育了众多地质灾害点,为保障人民群众生命财产安全,在舟曲灾后恢复重建中,滑坡灾害监测预警系统起着非常关键的作用。
1.监测的内容和任务
1) 针对甘肃省舟曲县不同地质灾害点具体特征、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、立体化的监测系统;
2) 及时快速的对不同地质灾害点的现状做出评价,并进行预测预报,将可能发生的危害降到最低限度;
3) 能够为各个滑坡体建立起地表位移变化、内部位移变化和水位变化的系统监测网络,建立管理平台,各级地质环境监测主管部门都能实时的了解滑坡体的安全状况,以便及时采用相应的管理措施。
4) 监测滑坡体地表形变区的位移变化动态,内部位移变化的动态和滑坡体内部水位变化动态对其发展趋势做出预测预报;
5) 对比评价不同条件下的监测数据,进一步预测地表形变区域变形的趋势,指导场地规划建设。
6) 及时反应出地表形变区的安全情况,为地质环境监测主管部门提供可靠的依据。
2.监测设计的原则、依据和技术指标
本监测系统是一个集结构分析计算、计算机技术、通信技术、网络技术、传感器技术等高新技术于一体的综合系统工程。本监测系统的作用是成为一个功能强大并能真正长期用于结构损伤和状态评估,满足位移监测的需要,同时又具经济效益的结构健康安全监控系统,遵循以下设计原则和依据。
1) 监测设计原则
(1) 科学合理性原则
n 监控对象的选取有科学和法律依据,尤其符合相关安全规程和规定,是必要的;
n 监控手段的选取有高科技含量,是先进的;
n 监控效果准确有效。
(2) 经济实用性原则
n 凡是需要较大投入的监控项目都是需要经常使用的;
n 凡是原系统已具备的功能或结构装置,只要准确有效,都采用系统整合的方法加以利用,相互配合;
n 所有涉及的技术手段,在保证长期可靠有效的前提下,采用最经济的方案;
n 所有的操作功能都采用最简洁的使用方法、做到直观方便、性能稳定以及维护简单。
(3) 系统可扩展性原则
n 在监控方案要求改变时,本次投入的软硬件设备能够继续使用,最大限度减少重复投入;
n 系统接口开放性:系统输出的数据信息采用国际或国内通用的标准格式,便于系统功能扩充和监测成果的开发利用;
n 系统软件系统支持其它监测设备数据分析、支持人工巡检记录等。
3.系统技术指标
1) 各监测点的响应时间一般为4小时一次,最快可为几分钟一次,系统可根据需要进行设置;
2) 舟曲各监测子系统的监测精度达到国内先进水平:表面位移监测水平3-5mm,内部位移监测精度1.5″(量程不同,精度不同)等。
3) 系统完全是自动运行,如数据自动传输、数据自动处理及表面采用GPS监测时的自动网平差、数据自动分析、自动报警及自动生成报表等,系统管理员可对系统进行远程控制、参数设置等操作;
4) 用户可根据各监测点位置的地质情况分别设置预警值,如果某监测点监测结果超过预警值,系统则通过短消息、声光或者E-mail的方式自动报警给相关人员;
5) 数据分析软件可自动分析各监测点的实时与历史三维变化情况、各监测点沉降速率实时与历史变化情况,通过各个监测点反映出整个滑坡体的形变动态。
其他案例:
甘肃省舟曲县地灾监测
甘肃省岷县地灾监测
甘肃省兰州市地灾监测
北京市门头沟区地灾监测
浙江省新昌县滑坡监测
贵州省大方县滑坡监测
贵州省马达岭滑坡监测
陕西省略阳县滑坡监测
湖北省秭归县滑坡监测
重庆市奉节县滑坡监测
重庆市开县滑坡监测
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