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时间:2018-11-20
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1、GPS用于三峡库区滑坡监测的研究论文.freel3,滑坡体面积大于500万m3;位于城镇新址或其附近,已做过详勘和进行过治理;前缘高程低于180m,后缘高程高于180m及受库水位变化影响而易滑、易崩(岸坡再造)的斜坡。按以上原则,本次试验选择了链子崖危岩体等9个崩滑体和新滩等3个滑坡。1.2基准网点选择原则基准网点一般选在距崩滑体50~1000m的稳定岩体上,且适合GPS观测。每个崩滑体应有二个基准点,且最好位于该崩滑体的两侧。邻近崩滑体可共用同一基准点。按此原则,在链子崖至巴东库段50km试验区内选择了7个基准网点(图1)。图1链子崖至巴东库段崩滑地质灾
2、害GPS监测基准网布置示意图1.3监测网点选择原则监测网点即为每个崩滑体的监测点,因此应根据崩滑体的形态特征、变形特征、动力因素及监测预报等具体要素(变形方位、变形量、变形速率、时空动态、施工动态、发展趋势等)确定点位,且这些点位能真实地反映灾害地质体变形敏感部位;每一崩滑体监测点数一般为3~8个,且能构成1~2条监测剖面;点位应位于阻滑段前缘、下滑段前后缘、索引段前缘和滑坡体的剪出口,且适合GPS观测。本试验网中监测点距基准点之距离平均为281m,最长为895m,最短为39m。1.4GPS观测墩在每一基准点和监测点上,都建GPS观测墩,且设有强制对中装置
3、,其要求同GPS测量规范。2GPS监测数据采集、处理及精度分析2.1起算点坐标获取及精度为了获得试验区内高精度起算点的坐标(1T软件和IGS星历解算,基线解算的精度为:南北方向±2mm、东西方向±4mm、高程±11mm。因此,可以认为LZY0点有优于±6cm的OGXTOHGBOHG1BZG3B1.41.51.42.02.12.92.92.83.94.11.81.81.72.22.2注:7个基准点中有1个点(LZYO)为起算点、有1个点观测时采用的是单频接收机,故表中仅列出5点。表2变形监测精度统计(单位:mm)块体名称监测点数量各块体3期形变量精度平均值σ
4、ΔxσΔyσΔHσP黄土坡黄蜡石赵树岭八字门渡水头链子崖新滩平均值851133870.30.3000.60.100.22.92.12.32.23.12.72.22.53.92.73.12.83.73.82.73.24.93.43.93.64.94.73.54.1为验证以上精度,将三期测得的平面位移与常规大地测量方法结果进行比较,若视常规大地测量方法无误差,则GPS测出的平面位移外符合精度为:mx=±3.4mm、my=±3.82mm、mP=±5.11mm;若与钻孔法观测结果进行比较(视钻孔法无误差),则GPS测出的平面位移外符合精度为:mx=±6.49mm、
5、my=±4.62mm、mP=±7.97mm。(事实上,在三峡库区采用的常规大地测量法和钻孔法观测精度低于GPS精度,但这是验证GPS精度的唯一方法)。从而证明GPS观测的精度是可靠的。3各项试验与研究3.1最佳时段的试验在监测期间,分别在上午、下午、晚上(18时~22时)3个时间段进行观测试验。当监测精度平面位移为±(3~6)mm,垂直位移为±(6~10)mm(这是滑坡监测的精度指标),白天与晚上任何时段观测,均可达到精度要求。3.2最佳时段长度试验以新滩第二期观测资料为例,对13条基线向量,3h观测值分解成1h、1.5h、2h、3h分别解算,结果列于表3
6、。从表3可看出,采用静态观测定位方法,时段长度1.5~2h为最佳。3.3不同截止高度角比较试验对监测网中的45条基线,分别用15°、20°、25°截止高度角进行比较计算结果列于表4。表3不同时段长度的试算结果时段长度/hRMS/mm(中误差)Ratio值浮点解的个数最小值最大平均值最小值最大平均值11.5235456121310198.47.36.59.21.91.61.91.621.439.864.730.29.415.922.413.10111表4不同截止高度角计算结构比较截止监测点RMS/mm(中误差)Ratio值最小值最大值平均值最小值最大值平均值
7、15°20°25°4446555.044.874.732.02.02.016.516.66.85.125.465.55从表4可看出,在三峡库区,选用25°截止高度角效果最好,但需说明,截止高度角与测点周围地形有关,一般为20°。3.41个基准点和2个基准点比较试验从理论上讲一崩滑体的监测基准点最好为3个,但这样代价较大,鉴于滑坡监测的精度要求,本次试验选1个或2个基准点进行对比试验,详见表5。表5从不同基准点所测定的形变监测点的坐标形变监测点起算基准点X/mΔX/mmY/mΔY/mmZ/mΔZ/mmHGB1HGB4HGB5HGB6HGB7HGB0HGBBH
8、GBOHGBBHGB0HGBBHGBOHGBBHGBOHGBB-1
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