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高速邊坡事故原因與修復之道?來看土木工程師如何“對癥下藥”!

來源:深圳安銳科技有限公司   2024年07月22日 10:11  

高速邊坡事故原因與修復之道?來看土木工程師如何“對癥下藥”!

2024年5月1日位于梅大高速大埔往福建方向K11+900m附近發生坍塌,導致車輛陷落和48人死亡,30人受傷。

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根據安全事故等級的劃分:死亡30人以上屬于特別重大安全事故,上報,處理

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事故發生后,廣東省委書記、省長等親自指揮調度應急處置工作,并有多部門參與現場救援。

淺談可能導致高速坍塌的主要原因:

惡劣的天氣?②車流過多和超載行駛?③設計缺陷?④監理、施工質量問題?⑤地質勘察問題?⑥運營期安全監測不到位?

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①地質因素:高速公路所經過的地段可能存在地質結構不穩定的問題。這種地質結構在受到外界因素如降雨等的影響下,容易發生滑坡,從而導致道路塌陷。

②雨水侵蝕:連續的強降雨是導致梅龍高速事件的重要因素之一。雨水會沖刷坡面,帶走表面的土體,進入縫隙產生孔隙水壓力,推動滑坡體向下滑。同時,降雨還會導致路基積水,浸泡路基土壤,使其變軟,降低其承載能力。

③施工質量問題:高速公路的施工質量對道路的穩定性和安全性至關重要。如果施工質量不合格,如路基填筑不密實、排水系統設計不合理等,都會導致道路在受到外界因素如降雨等的影響下容易發生塌陷。

④設計考慮不足:高速公路的設計應充分考慮地質條件、氣候變化以及未來的交通負荷等因素。如果設計方未能充分考慮這些因素,就可能導致道路在使用過程中出現安全隱患。

⑤監管和維護不到位:高速公路的監管和維護是保證其長期安全穩定運行的重要保障。如果相關責任主體在監管和維護方面存在不足,未能及時發現和處理道路安全隱患,就可能導致類似事件的發生。

所以,導致梅龍高速事件的原因可能是多方面的,包括地質因素、雨水侵蝕、施工質量問題、設計考慮不足、監管和維護不到位等因素。

但這幾個問題,我們細想了一下,廣東本來不就是多雨地區嗎?受季風氣候影響,暖濕氣流與冷空氣交匯,同時地形地貌復雜,山脈抬升作用,容易引發降水。這些降雨因素、現場地質條件以及車流量,設計方是否都有考慮到呢?是否有遺漏的結構荷載?是否有一定的結構設計富余度(結構安全系數)?

施工方是否嚴格按照設計圖紙進行施工?如何保證高速公路施工進度和施工質量,是否存在質量不合格問題?監理方是否有監督落實到位呢?

土質勘察是否準確?勘察的點數及距離是否合理?

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總之,一系列隱蔽工程的問題不得而知,讓我們靜候的事故調查結果吧,查明原因并由相關單位承擔相應的責任,以確保類似事件不再發生。

警示及補救措施

既然建成的結構質量和地質狀況我們無法改變,那我們可以轉換一下思路,在結構安全監測方面著手,加大結構安全的監測力度,采用的自動化監測設備,實時掌握結構的安全狀態,發現細微的結構變化時,盡早采取補救加固措施。

結構健康自動化監測是確保交通基礎設施安全穩定的重要手段之一。通過實時監測邊坡、橋梁、隧道等關鍵部位的結構狀態,可以及時發現異常情況,并采取相應的措施進行修復和加固。這種監測方式不僅可以提高預警的準確性,還可以為工程設計和施工提供寶貴的數據支持,從而優化工程結構,提高整體的安全性能。這樣一來,就可以避免災害的擴大和升級,減少人員傷亡和財產損失。

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實際的高速公路、邊坡、地質災害等項目監測中,主要的監測項是表面位移以及土體深層水平位移的監測,其次是土體內部的含水率、孔隙水壓力、土壓力及降雨量等輔助監測。

表面位移就是最直觀可以看到的,一般包括水平位移及豎向位移(沉降),表面位移的數值直接反映表面結構的位移數據,從而分析其位移變形趨勢,實現預防和預警的目的。常用的監測設備是變焦視覺位移監測儀或GNSS。兩款均為非接觸式測量,安裝相對簡單,不用排線布線,對監測新手較為友好。

但據相關媒體報道,在梅大高速事件中,其實也有使用自動化設備!在事發地西側1公里內的邊坡上,布有5臺運作中的GNSS邊坡位移監測設備,最近的一臺距離塌方點僅50米左右,只是相對的監測頻率特別低——“一小時設備出一次數據”,而且布點位置剛好就不在事發坍塌處,監測點位較少,監測頻率較低。同時相關人員表示受制于成本壓力,路基檢測多數得靠人工,但這難以覆蓋一些陡峭、植被茂盛的邊坡。若要使用無人機監測,不僅要報批,事先還得進行AI識別訓練,成本或超預算。相關人員認為理想狀態下,利用衛星篩查技術篩查路基隱患效率更高所以采用的GNSS,卻恰好事發地沒有安裝測點,導致預警系統作用不大

這樣一變焦視覺位移監測儀的優勢似乎更大,單臺主機在直線通視的情況下就能監測400米距離,測點只需要安裝一塊小靶標即可,價格低廉,而且秒級監測頻率輕松實現。變焦視覺就是在彎道處不好監測,這樣可以選擇跟GNSS搭配使用,直線段用變焦機器視覺,彎道用GNSS,加大監測頻率及測點數量,保障結構的安全。

正常來說邊坡塌方分為緩慢型和突發型的,只有前者能用GNSS和變焦視覺位移監測儀發出預警,前提是GNSS和變焦視覺的監測頻率相對要高和測點布設距離相對要合適,成本權衡是個問題。但如果此次災害更多因為土壤含水率迅速增加,監測地下水位或水壓或許更有效,可用滲壓計進行監測。4月以來梅州連續強降雨,或出現水壓力太大,地下水沒有及時排出,當山體內賦存的裂隙水增加,路面與路基的空隙水壓力也在增大,最終把路基向外了下去。在使用時滲壓計可以考慮配合節段式位移計一起使用,多維度地分析土體內部情況。

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山體滑坡、邊坡塌方的本質是土體內部深層水平位移變化,地震或長時間降雨會引起土體內部應力的重新分布和釋放或使土壤含水量增加,降低土壤強度,增加邊坡塌陷的風險。常用的監測設備是節段式位移計或串聯式固定測斜儀這款設備可以直接測量出土體內部的位移變化趨勢,與表面位移數據、水壓力各種數據相結合,更詳細、準確地獲取邊坡的健康狀態。

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系統架構圖

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以下表格為常用的監測設備及監測項目的簡單介紹,所有的監測設備均可接入安銳測控云平臺,達到實時在線監測,還可設置大屏數據顯示以及內網版私有化部署,保障邊坡結的安全。

 

設備清單

相關設備

監測項

簡介

圖片

變焦視覺位移監測儀

沉降、水平位移、傾角、加速度和撓度

變焦視覺識別出無源靶標的圖像位移,自標定矩陣算法將圖像位移轉換到實際位移,網絡上傳到云平臺實現結構位移的非接觸式測量。

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節段式位移計

內部水平位移

節段式位移計是一種測量各節段間的三維相對位移的傳感器,可應用于深基坑、巖土邊坡、水庫大壩、地質災害、尾礦庫等內部位移的自動化監測。

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無線傾角儀

傾斜、角度

主要針對戶外無供電環境且監測頻率不高的應用場景。傳感器長期處于休眠狀態,不更換電池也可使用數年。可廣泛應用于鐵塔、高支模、危房、古建筑等結構健康自動化監測領域

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靜力水準儀

沉降

用液體連通器原理實現豎向位移測量的傳感器。可用于橋梁、隧道、路基、地鐵、深基坑、大壩、房屋等結構物的沉降自動化監測。

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滲壓計

滲壓、孔隙水壓

數字型孔隙水壓計可用于大壩、尾礦庫、隧道、路基、邊坡等工程中的孔隙水壓力自動化測量。

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GNSS

沉降、水平位移、傾角、加速度

內GNSS/4G/Wi-Fi一體化天線,內置溫濕度傳感器和MEMS傳感器,支持加速度、傾角同時監測,是一款高性價比、高精度的毫米級監測設備。可廣泛應用于地質災害、礦山安全、水利安全、邊坡等建筑物的結構形變自動化監測。

GNSS自動化設備摳像

弦式鋼筋計

鋼筋應力、內力

鋼筋計主要用于測量混凝土內部的鋼筋應力、錨桿的錨固力、拉拔力等。內置溫度傳感器可監測周邊環境的溫度。廣泛應用于邊坡抗滑樁、基坑支護樁、隧道隧洞鋼筋內力、水閘底板內力等結構物應力監測。

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錨索測力計

索力

錨索計可用于各種錨桿、錨索、巖石螺栓、支柱等纜索索力的測量和監測。

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弦式應變計

應力

應變計可應用于工程領域的混凝土及鋼結構的應力應變測量,通過混凝土結構或鋼材的彈性模量可以計算出其結構的應力。

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土壓力盒

土體壓力

土壓力盒用于土質、砂質、水、流質體等內部的壓力或內部應力測量。應用于路基、路堤,邊坡抗滑樁、深基坑擋墻、隧道襯砌、隧道管片等土體壓力測量。

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環境監測傳感器

溫濕度、土壤含水率、降雨量

1.溫濕度傳感器用于各種結構安全自動化監測的輔助測量2.土壤含水率傳感器:用于邊坡土體內部含水率監測    3.降雨量傳感器用于大壩、水庫、基坑、邊坡等監測項目

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