Page 16 - 基坑边坡支护设计与施工管理
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D  基坑边坡支护设计与施工管理
              esign and Construction Management of Foundation Pit Slope Support


                4. 人为因素
                砍伐森林、毁林垦荒、开山修路、炸石炸矿等多种行为对山林地区的生态环
            境造成了非常严重的破坏,加快了水土流失速度,地形地貌出现变动,直接催生

            了滑坡灾害的诞生。以陕西北部与山西西部等地区的滑坡灾害为例,无人活动地
            区发生滑坡灾害的概率仅为人类大规模活动区域的 23%,而人类活动规模微小的
            地区发生滑坡灾害的概率为人类大规模活动地区的 47%。
                (三)滑坡监测研究进展

                按监测内容,滑坡灾害监测主要分为三类:一是地质体内部信息,包括位移
            场(地表位移、深部位移)、力场(自重应力、基质吸力、牛顿力、构造应力等)、
            水环境场(孔隙水压力、地表水、地下水、水化学成分)、温度场(滑面摩擦、
            滑体运动导致的温度变化)。二是外部诱因信息,包括气象、地震、水岸侵蚀、

            人工活动(削坡、加载、灌溉、库河水位升降)等。三是其他间接信息,包括动
            物行为异常、植被生长异常等。早期,受限于技术装备条件,监测方法以宏观地
            质及动植物异常的定性监测为主,包括:地表变形、地物变形、地下水异常、动
            物异常、地声异常及气味异常等。该方法经济实用、可信度高、直观易操作,适

            于滑坡进入加速变形阶段的监测,更适合群防群测,但监测精度较低、人力成本
            投入较大、时效性不强。在斜坡的定量监测实践中,位移变化是其稳定性恶化和
            失稳破坏前最显著的表现,包括地表变形与深部位移。地表变形可通过地面绝对
            位移、相对位移、位移速度、裂缝、沉降等内容进行定量监测,监测方法与技术

            包括 GPS 监测技术、光纤监测技术、遥感监测技术、测量机器人法、大地精密
            测量法等。但由于地表变形与滑面位移不一致,基于地表变形预测预报的准确度
            十分有限。此外,滑坡发展过程中不可避免地遭受各种外界因素(如降雨、温度、
            人类工程活动等)的干扰,导致表面位移-时间曲线易呈现一定的波动、震荡和

            阶跃性,进而易导致斜坡处于临滑阶段的误判。
                深部位移对于滑移面滑动位移的反应具有更好的一致性与直接性,在准确性
            与稳定性方面受外界因素影响有限,使其在确定滑面位置、监测滑体内部变形、
            揭示斜坡蠕滑变形机制、评估其稳定性、指导滑坡预警与防治中得到广泛的应用,

            且目前发挥着不可替代的作用.深部位移监测方法与技术包括:光纤传感技术、
            TDR 技术、磁定位技术、测斜法、位移计法等,其中磁定位技术可实现滑体深
            部位移大变形的实时监测。研究结果表明,滑坡发生滑动前,其牛顿力变化超前



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