徕卡gnss监测系统在中国云南小湾水电站安全监测工程中 ….ppt

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1、徕卡GNSS监测系统在中国云南小湾水电站安全监测工程中的运用演讲人:万飞重庆徕测科技发展有限公司技术总监2015-10-17云南小湾工程及监测项目概况云南小湾GNSS监测系统构成GNSS监测与传统监测方法对比GNSS监测与人工全站仪测量数据对比及数据分析成果展示用户评价目录云南小湾工程及监测项目概况小湾水电站简介小湾水电站位于云南省西部南涧县与凤庆县交界的澜沧江中游河段与支流黑惠江交汇后下游1.5km处,系澜沧江中下游河段规划八个梯级中的第二级。电站装设6台单机容量700MW的混流式机组,总装机容量为4200MW,保证出力1854MW,年平均发电量190.6亿kW.h大坝为混凝土

2、双曲拱坝,其混凝土双曲拱坝最大坝高294.5米,坝顶高程1245m,坝顶弧长901.8米,坝体混凝土方量853万方。规模之大、施工难度以及运用的技术之多,均属世界之最。云南小湾工程及监测项目概况小湾水电站GNSS监测系统概况小湾水电站GNSS监测系统根据监测区域划分:分为大坝GNSS监测系统和库区边坡GNSS监测系统项目开竣工时间:小湾水电站大坝GNSS监测系统有2个基准站、15个监测站组成,项目于2011年7月12日开始安装施工,同年10月27日开始进入正常运行状态;小湾水电站库区边坡GNSS监测系统有1个基准点(与大坝共用基准点)、有8个监测站组成,项目于2011年9月12日

3、开始安装施工,于2012年3月7日开始进入正常运行状态;云南小湾工程及监测项目概况云南小湾电站GNSS监测系统整体位置图云南小湾工程及监测项目概况云南小湾电站GNSS大坝点位位置图云南小湾工程及监测项目概况云南小湾电站GNSS库区边坡点位位置图高缆基准点坝顶监测点云南小湾工程及监测项目概况中继点滑坡体测点云南小湾工程及监测项目概况云南小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况数据采集系统通讯系统供电系统防雷系统数据分析处理系统云南小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况数据采集系统云南小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况数据通讯系统云南

4、小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况供电系统云南小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况防雷系统:直击雷防护、信号防雷、电源防浪涌保护天线观测墩避雷针引下线地网云南小湾GNSS监测系统构成小湾水电站GNSS监测系统概况数据分析处理系统(徕卡Spider+GeoMoS)GNSS监测与传统监测方法对比对比项目传统监测方法GNSS监测系统成本与工效人工测量费时费力、工效低,长期测量人工投入成本高,后期维护费用高一次性投入较大,但长期运营效益明显环境影响由于气候、植被、施工干扰等条件影响,造成点位通视困难无法观测;大风及雷雨天气无法进行观测抗干扰能力强,不

5、要求测站间相互通视;恶劣环境下仍能连续观测误差控制控制网需分级布设,各级起算点的误差及人为误差均会对测量精度造成影响所有控制点位可同时观测,无需逐步测步测量,采用静态观测消除偶然误差。连续性测量周期长,数据量稀少,不能获得长期连续的观测数据,无法实现动态实时监测,不能随时发现异常征兆能在短时间(数小时甚至更短)内以足够的灵敏度测出毫米级水平变形,可实现长期、连续观测,实现及时预报自动化与否数据采集、记录、平差计算、数据入库及成果整理都需人工进行,耗费大量人力物力能完全实现野外数据采集、数据传输、数据记录、数据解码、基线解算、GPS平差、数据入库、成果报表、变形矢量图的自动绘制,可

6、实现高度自动化,大大减轻外部作业强度对操作人员要求要求技术人员必须具备相应的测绘知识,对操作人员操作技术有特定的要求自动化程度高,对操作人员技术要求低GNSS监测与人工全站仪测量数据对比及数据分析GNSS与全站仪X方向测量成果趋势一致,测值相近,规律良好。坝肩坝段变形量大于河床坝段变形量,水位上升,坝体切向方向呈现向两岸岸坡方向变化趋势,水位下降,坝体切向方向呈现向河床方向变化规律,切向变形基本对称。低水位高水位GNSS监测与人工全站仪测量数据对比及数据分析GNSS与全站仪Y方向测量成果趋势相同,测值基本一致,吻合性非常好。均表现为河床坝段变形量大于坝肩坝段变形量,水位上升,坝体

7、径向方向向下游变形明显,水位下降,向上游变形明显,符合拱坝变形规律。高低水位高水位GNSS监测与人工全站仪测量数据对比及数据分析GNSS与垂线X方向测量成果趋势一致,测值相近,规律良好。且与库水位呈现良好的相关性:库水位上升时向两岸山体方向变形明显,库水位下降时向河床方向变形明显,河床坝段切向变形最小。高低水位高水位GNSS监测与人工全站仪测量数据对比及数据分析GNSS与垂线Y方向测量成果趋势相同,测值差别不大,数据吻合性较好,均能很好的反映大坝变形随库水荷载变化规律:库水位上升

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