200m级高大型混凝土面板堆石坝安全监测

来源 :2005年大坝安全与堤坝隐患探测国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blueskyjava
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
与坝高100m级的混凝土面板堆石坝(CFRD)相比,200m级的高大型CFRD在变形、渗流、应力应变、坝工结构和受力特性等方面更具复杂性,因而加强其安全监测研究尤为重要。为此,本文针对200m级高大型CFRD有关安全监测诸多方面的问题进行了探讨和研究,提出将高大型CFRD的安全监测看作为一项系统工程,强调防渗面板与堆石体的安全监测并重及其监测结果的相互印证,并从监测目的和任务、监测原则与要求、监测项目的确定、监测的具体实施等各个环节进行了全面的分析和论证。
其他文献
依据《水库大坝安全评价导则》SL258-2000,结合专家经验,对水库大坝变形、渗流、结构、抗震等安全评价的统计模型、确定性模型、安全监控指标及判别体系进行研究,开发了水库大坝安全监测分析评价系统。系统开发基于SunJ2EE平台,采用Browser/Server结构,通过浏览器即可实时在线综合分析大坝安全运行性态和发展趋势,评定大坝安全类别,对大坝隐患进行预警。本文介绍系统架构、运行环境、特点及功
小浪底水利枢纽安全监测系统是目前国内已建工程中规模最大的系统之一,大坝安全监测自动化程度和应用水平在同业内也具有较为领先的地位,文章总结和论述了小浪底工程安全监测系统及其自动化的建设与应用,包括数据自动化采集系统、人工观测数据录入与传输和大坝安全监控系统等,并对实施过程中的经验和不足进行初步探讨,以期对其他工程提供借鉴。
佛子岭水库连拱坝加固采用钢纤维混凝土新材料和钢纤维混凝土喷射新工艺,经过大量的理论计算和试验研究,目前已在本加固工程中施工和应用,实践证明采用钢纤维混凝土加厚、加固支墩墙和拱的技术是经济可靠的。
在土石坝以及堤防,道路,铁道等的建设中,对于填土的质量管理是十分重要的。但是,由于不同土体的粒径,刚度变化大,目前尚缺乏一种适用于广泛土质材料的快速检测技术。本文提出了一种基于赫兹冲击理论的快速检测技术(落球检测技术,简称FBI)。该技术用一个刚性球体从一定高度落下,通过计测其与土体的冲击过程来推算对象土体的压缩模量。由于其压缩应变较大,并考虑了土体的塑性特征,使得其测试结果安定可靠并具有很高的测
水库具有防洪、发电、灌溉、供水、航运等多种功能,为我国国民经济发展、保障人民生命财产安全发挥了重要作用。然而,我国水库工程的病害率较高,这在一定程度上制约了工程的安全运行和效益的充分发挥。近些年,国家投入了大量的资金用于水利工程的病害治理,取得了明显的成效。但是,在除险加固过程中,由于采用方案不当、施工质量等造成新的病害的不乏其例。本文通过分析八一水库失事原因,探讨水库工程病害治理中应注意的几个问
本文以漳河水库为实例,简要介绍了入库洪水预报方案的建立,着重介绍了洪水预报误差风险函数的建立。本文认为预报误差大小与洪水量级相关,对不同洪水量级的预报误差进行统计分析,利用区间估计原理,估计不同置信水平α(相应风险率为1-α)下可能出现的误差范围,考虑防洪应用中偏安全因素取其上限,称为“最大可能误差”。将同一风险率水平下,不同量级洪水与相应可能最大误差建立相关方程,称为“预报误差风险函数”。
当前有专家提出了一种全新的老化混凝土坝再生技术--坝体置换混凝土形成防渗芯墙技术。本文依托该技术对坝体施工过程进行仿真模拟,同时对施工期的温度场、温度应力进行三维有限单元仿真计算。计算中将考虑混凝土热学、力学参数随龄期变化,坝体的不同材料分区,坝体不同的分层开挖、浇筑施工的工期和间歇期等因素的影响。本文的研究成果不仅可以为实际工程的施工提供理论依据,为坝内施工安全性作好预测,为施工技术方案可行性论
甘肃省疏勒河昌马水库排砂泄洪洞在施工期间发生大规模塌方,直接危及坝址区右岸山体的稳定。本文介绍了右岸山体倾倒边坡的工程地质特点、塌方过程以及相应的工程抢险和加固措施,并通过较长时段的山体稳定观测和离散元计算,对坝址右岸山体采用灌浆加固处理以后山体变形和边坡稳定进行了分析,认为加固后的山体在蓄水期是稳定的,不会影响水库大坝的正常运行。
当前堤防隐患中最主要为渗漏隐患,而传统原位试验手段难以满足检测需要,有必要探索和应用地球物理方法,来调查堤防隐患的病害程度和分布范围。本文应用探地雷达,对四处堤防典型渗漏病害进行了探测,结合往年这些堤段的散浸、渗水、冒气、冒水的观察结果,分析了这些病害的雷达波形异常特征,推断了散浸出水点、渗漏通道出水点的位置,以及填土质量不好引起的冒水、冒气原因,并进行手摇钻探验证。
通过使用从国外引进的先进无损检测仪器,并结合室内实验方法对陈村水电站大坝混凝土抗压强度、碳化深度、抗渗性、弹性模量、混凝土内部病害等进行了检测。检测结果表明:陈村水电站大坝混凝土取芯样本抗压强度满足设计要求;混凝土抗碳化能力偏低,最大碳化速度大于1.5mm/年;混凝土的抗渗等级为等于或大于W5,满足设计要求;混凝土弹性模量在23664MPa~38316MPa范围内变化,有较好的规律性;混凝土内部质