混凝土坝变形过程及监控指标研究

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1、2016年第2期水利规划与设计科研管理DOI:10.3969/j.issn.1672—2469.2016.02.019混凝土坝变形过程及监控指标研究于君(新疆塔里木河流域阿克苏管理局,新疆阿克苏843000)摘要:通过对某水利枢纽混凝土重力坝监测资料的分析,建立了混凝土坝位移监控模型。对典型坝段水平位移的监控指标进行了拟定,并运用K—S法对坝顶水平位移监测样本进行了检验。得出典型坝段向下游和上游方向水平位移的限定值,为判定大坝所处的状态提供了相关依据。对预防事故、杜绝安全隐患具有至关重要的作用。关键词:监测;位移;模型

2、;指标中图分类号:TV698.1文献标识码:B文章编号:1672—2469(2016)02—0052—02大坝出现安全事故,将造成不同程度的损20.35亿m。坝址两岸山体呈对称“V”型,山体失。。大坝失事破坏往往是缓慢发生的,因此通浑厚,坡度25。~45。,岩性为黑云母花岗岩,无过监测系统来掌握大坝的工作状态,对预防事故、规模较大不良地质构造发育,区域地质构造较杜绝安全隐患,具有至关重要的作用。对大坝进行稳定。安全监测就需要从以下四个方面人手:(1)原型观2混凝土坝位移监控模型测资料正分析,主要依据实测资料建立数学监控

3、模型;(2)观测资料反分析,用正分析的结果,按照根据该混凝土坝的垂线自动监测资料,按照坝体水平位移向下游为正,垂线编号采用PL表示,理论分析,反演出坝体和坝基材料的相关参数和结构的特性;(3)反馈分析,在前面两项分析的基础测点用垂线PL和高程确定,如PL2(140.0m)表示正垂线PL2上高程140.0m处测点的位移值。上,找出规律和相关信息,反馈到设计、施工和运首先选取PL2(140.0m)和PL5(179.0m)来研究大行管理中,实现优化设计和施工、促进科学运行管坝顺水流方向的位移的变化规律。其结果如图1、理的目的

4、;(4)根据上面的分析,利用计算机和软图2所示。件,依据前面观测和分析的成果,结合领域内相关专家的经验对大坝设计、施工及运行管理进行全面的分析和评价。通过对大坝监测资料进行分析,可以建立监控模型,拟定监控指标,并可以对大坝设计时的各种物理力学参数和相关模型进行反演分析,可以有效地对大坝建成后的运行状况和变化规律进行预测和监控。1工程概况图1测点PL2(140.Om)的水平位移变化过程线某水利枢纽由主坝、副坝、开敞式溢洪道、从图2和图3可以看出,顺水流方向大坝水平左岸输水建筑物和地下发电厂房、右岸船闸等建位移与库水位呈正

5、相关性,库水位高时,向下游位筑物组成。主坝为混凝土重力坝,坝高113.0m,移增大,库水位降低时,向下游水位减小,当水位坝顶长305.5m、宽7.0m,最大坝底宽84.5rn。坝顶高程179.0m,正常蓄水位173.0m,相应库收稿日期:2015.11-27容11.22亿I1"1,校核洪水位177.8m,相应库容作者简介:于君(1967年一),女,工程师。.52·科研管理水利规划与设计2016年第2期0m表1坝顶垂线测点水平位移极值统计表一(单位:mm)lV年份坝段极值2009201020l12O12201320l4长

6、最大值2.43—3.67—0.9O1.80—0.04—0.992样最小值一8.64—9.14—6.92—6.86—7.16—8.17最大值3.39—2.843.863.461.962.5O4#最小值一11.34—12.72—7.O3—7.43—8.16—8.95图2测点PL5(179.0m)的水平位移变化过程线注:水位位移向F瓣为正,向上将为负。低至一定高度,水平位移会向上游方向开始增大。D=maxJFn()一()J=max(D)式(1)气温的变化也对大坝位移有影响,大体呈负相关一⋯+式(1)中:D为F()与F。(i)

7、的最大差值;F性,气温高时,向上游方向位移变大,气温低时向()为经验分布函数;F。()为理论分布函数。下游方向增大。结合水位和气温的影响可以得出,当D

8、。因此,分布和理论分布的偏差进行检验,而不是采用分区采用水压分量、气温分量和时效分量,通过理论和抽样检测两者之间偏差的方法,因而其检测结果较经验公式进行回归分析,选取PL5(179.0m)监测为准确。对于2#坝段水平位移最大值的平均值为点的监测数据,采用逐步回归法,得出了如图3所一0.228,标准差为2.004,计算结果如表2所示

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