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时间:2020-01-12
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1、大坝监测设备安装方法研究[摘要]:文中主要介绍了大坝的基本情况,监测设计布置的几个主要部分以及监测仪器的选择以及大坝监控设备的安装过程。[关键词]:工程概况设计布置监测仪器设备安装OnExperiencetoInstallMonitorInstrumentsinReservoir'sDam[Abstract]:Thispaperdescribesthebasicsituationofthedamtomonitorthedesignandlayoutofthemainpartoftheselectio
2、nofmonitoringequipmentandinstallationofdammonitoringequipment.[Keywords]:ProjectOverview;designandlayout;monitoringinstruments;equipmentinstallation1工程概况水库位于浙江省东部主要支流亭旁溪上,坝址位于下游800m处,距镇16.5km,距9.5km,坝址以上集水面积24.1km2。另从亭旁溪支流芹溪上引水至库内,堰址位于芹溪村上游1.6km处,距芹溪与旁
3、亭溪汇合口2.7km,引水面积8.06km2。设计流域多年平均降水量1743mm,多年平均径流深1067mm。拦河坝为砼面板堆石坝,按100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核。正常蓄水位106m,设计洪水位109.35m,校核洪水位110.20m,总库容3009万m3,防洪库容643万m3,调节库容2428万m3。坝顶高程110.6m,防浪墙顶高程111.8m,最大坝高53.6m,坝顶宽6m,长386m。大坝上、下游坝坡均为1:1.3。坝体堆石分区填筑,分层碾压,自上游至下游依次分4个主要填筑区
4、。大坝防渗系统由砼面板、趾板、上游“L”形防浪墙、岸墙、基础砼防渗墙和灌浆帷幕及接缝间止水组成。溢洪道采用表孔,为有闸控制的正槽式溢洪道,由进水渠、控制段、泄槽和消能段组成。2、大坝监测设计布置本工程监测设计布置主要分为以下几个部分:1、坝体表面变形观测;72、大坝内部变形观测;3、接缝观测;4、坝基、绕坝渗流观测;5、砼面板应力、应变观测;6、下游河床水位观测及库水位观测等。2.1表面变形观测水平位移观测采用视准线法,共设置8条视准线,每条视准线在两岸基岩上各布置一个工作基点和一个校核基点,用以监
5、测大坝表面测点的水平位移。在两岸岸坡,稳定的基岩上设置水准工作基点,用以监测大坝表面水准测点的垂直位移。监测方法:表面竖向位移采用水准法测量,表面水平位移采用视准线法测量。2.2内部变形观测根据设计,在轴向桩号坝0+130.0m、坝0+235.0两个断面分三层(高程62.00m层5个测点,高程76.50m层4个测点、高程94.50m层2个测点)布置水管式沉降仪,用来观测坝体内部垂直位移。2.3接缝观测钢筋混凝土面板是混凝土面板堆石坝防渗止水的关键部位,面板通过趾板与岸坡或坝基紧密连接,面板与趾板之间
6、设有周边缝,面板与面板之间设有垂直缝。在水压力作用下,面板及周边缝、垂直缝工作状态的好坏,直接影响到大坝的运行安全,本工程设置了面板周边缝和垂直缝变形监测。为了解周边缝在水库蓄水后的三向位移,在河床部位设置12组二向测缝计,用以监测面板平面上的张开度(开合向位移)和垂直于面板的不均匀沉陷(法向位移);在两岸约三分之一、三分之二坝高处以及岸坡较陡和坡度突变处共布置4组三向测缝计,用以监测面板和趾板之间在面板平面上的张开度和垂直于面板的不均匀沉陷以及沿周边缝的错动(切向位移)。2.4渗流观测1、坝基渗流
7、观测7为了解坝基渗漏情况,选取了4个断面,布置了10只渗压计,用以监测坝基的渗压力。2、绕坝渗流观测在大坝左、右岸各设置了3根测压管,用于绕坝渗流观测。2.5砼面板应力、应变观测1、钢筋计在坝0+123.4、坝0+231.4砼面板内布置了6套钢筋计,观测砼面板钢筋应力变化。2、应变计在坝0+123.4、坝0+231.4砼面板内布置了6套应变计及6支无应力计,观测砼面板应力变化。2.6下游河床水位观测及库水位观测1、下游河床水位观测在下游河床设置2根测压管,观测下游河床水位情况。2、库水位观测在右岸前
8、方小山上设立柱水尺进行库水位观测。3、库水位观测在右岸前方小山上设立柱水尺进行库水位观测。3、主要监测仪器选型3.1渗压计渗压计采用美国基康公司生产的GK4500S型振弦式渗压计,它可埋入坝体、填土里监测地下水位及孔隙水压力等。也可以用来装在钻孔,监测井或测压管中,每个仪器内均放置一个热敏电阻,以测量其温度。3.2水管式沉降仪用于量测坝体内部分层沉降的水管式沉降计,采用南京水科院生产的YS-Ⅱ型沉降计。量程:0~1500mm,分辨率:1mm,精度:±2mm/管线长10
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