测压管在土石坝渗流监测中的适用性探讨——兼与《对大坝渗压监测中两个问题的看法》商榷

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对土石坝渗流安全监测仪器的几点认识

对土石坝渗流安全监测仪器的几点认识

对土石坝渗流安全监测仪器的几点认识土石坝作为一种常见的储水构筑物,在人们的生产生活中扮演着至关重要的角色。

但与此同时,土石坝的安全也备受关注,因为任何一个环节出现问题,都可能导致水库垮塌,造成巨大的人员伤亡和财产损失。

而土石坝的渗流安全监测仪器则可以为土石坝的安全运营提供重要的帮助。

下面,笔者将对土石坝渗流安全监测仪器进行几点认识。

一、仪器的基本原理土石坝渗流安全监测仪器主要是利用多种技术手段,如电学、声学、光学、热学等,对土石坝体内的地下水、渗透水和浸润水等液态水体进行监测和分析。

通过对渗流变化的观测和分析,着重监测土石坝内部的渗流状态和渗透强度,以发现渗流安全隐患,保证土石坝的安全运营。

二、监测仪器的种类市场上常见的土石坝渗流安全监测仪器主要有以下几种:1.土体渗流监测仪:这是一种大型、复杂的设备,需要通过电学、声学等多种技术手段,对土体内部的渗流状态进行分析。

2.压力式渗流计:广泛应用于工程勘察、地下水测量、壤中渗流监测等领域。

3.电子压力计:主要是利用端子式测力传感器和独立放大器,实现对渗透强度的测量和准确分析。

4.渗透仪器:它主要是利用大型的模拟装置,模拟地下水与渗透水之间的渗透情况,从而分析土石坝体内的渗透强度和渗流状态。

5.声纳仪:通过对土石坝体内水流的声波传播速度进行探测和分析,以提供关于渗流状态的精确信息。

三、仪器的使用方法使用土石坝渗流安全监测仪器需要注意以下几点:1.在安装渗流监测仪器时,需要选好监测点,并对渗流观测点进行标记和调整。

2.在使用渗透仪器、压力式渗流计等仪器时,需要对渗透性进行合理的估算。

3.在日常照片处理时,需要根据设备的标准操作手册进行操作。

特别是在安装、调试和测试仪器时,要格外小心,以免造成设备故障和测量误差。

四、仪器的优点和局限性土石坝渗流安全监测仪器具有以下优点:1. 精度高、可靠性强,可以发现渗流安全隐患,提高土石坝的安全运行水平。

2. 操作便捷,方便日常监测和维护。

土石坝渗流研究综述

土石坝渗流研究综述

土石坝渗流研究综述土石坝渗流研究综述《人民长江》编辑:宋志宁摘要: 渗流和渗透控制是土石坝工程中的一项极其重要的课题,直接关系到工程的安全和投资。

许多水工建筑物的失事都与渗流有关。

从渗流量计算、渗透变形、渗透控制、渗流的数值模拟和渗透变形试验几个方面总结了国内外的研究现状和成果。

认为今后研究重点应放在研制能够测定宽级配料在有围压条件下垂直向、水平向临界水力坡降与渗透系数的设备上,并应开展相应的理论分析。

还应该研究建立渗透分析模型,利用其分析散粒体颗粒间受力相互作用发生变形的过程,并确立相应的数值模拟方法。

关键词: 渗透变形; 数值模拟; 渗流量计算; 临界水力比降; 土石坝 1 概述随着我国水利水电建设的快速发展和“西电东输”水电项目的实施,众多高土石坝的建设被提上了日程,特别在深厚覆盖层河谷,地质条件差,地震烈度高,多数坝高较大(尤其200m 以上)的大坝选择或拟选择建土石坝。

渗流和渗透控制是土石坝工程中的一项极其重要的课题,直接关系到工程的安全和投资。

许多水工建筑物的失事都与渗流有关,例如1964年鲍德温山(Baldwin Hills)坝由于铺盖与基础接触面产生渗透破坏而失事,1976年堤堂(Teton )坝由于右岸一个窄断层发生渗透破坏,不到6h 就发生了跨坝事故。

根据我国对241座大型水库曾发生的1000个工程安全问题所作的统计,其中有37.1%的安全问题是由于渗流引起的。

渗流是一门与水力学和岩土力学有着密切关系的学科,随着近代科学技术的不断发展,渗流在基本理论、试验手段、计算方法和应用等方面都得到了极大发展,逐渐成为一门专门的学科,已能解决各种复杂的工程问题。

理论的发展与研究手段的进步是分不开的,主要表现在两个方面:①渗流研究中已经比较普遍地使用了现代电子计算技术,发展了数值模拟方法;②渗流机理研究的试验手段日益先进。

土石坝是挡水建筑物,它和渗流并存,有土石坝就有渗流,土石坝的发展史也就是渗流理论和渗流控制理论的发展史。

土石坝测压管异常现象的探讨与分析

土石坝测压管异常现象的探讨与分析
图 1 梅 湖 水 库 测 压 管 断 面 图 杜 湖 水 库 位 于 慈 溪 市 观 城 区 呜 鹤 镇 境 内 ,该 工 程 于
( ) P 测 压 管 水 位 变 化 受 雨 水 影 响 较 明 显 见 图 2 根 I 7 。 据 仅 有 的 20 年 6月 1 01 1日 ~7月 1 5日连 续 观 测 资 料 ,可 以
综 上所 述 ,P 7测 压管 异 常原 因最 大 可 能 是 坝 体表 面有 渗 水通 道 。并且 ,由于坝 体 整 体渗 透较 小 ,下游 排 水不 畅 , 浸 润 线 滞 后 时 间 较 长 ,导 致 雨 水 影 响 持 续 时 间 d 较 长 。 三
2 0L 0 6 20 7 01
5. ~ 9. 5 0m 。
0 2 O
雨量 4 0 ( ) 6 m 0
8 0
管 水 位 1 8
() l m 6
l 4 l 2
1 o
F 测 压 管 于 19 r 7 99年 8月 2 日埋 设 见 图 1 9月 1 日开 9 。 7 始 观 测 , 当 时 库 水 位 1 .8 96 m, 发 现 管 水 位 高 于 上 游 P 6测 压 管 ,形 成 马 鞍 状 态 ,显 然 不 正 常 ,并 且 一 直 如 此 。 对 埋 设 以 来 的 观 测 资 料 进 行 详 细 分 析 后 ,提 出 下 列 意 见 。
16 9 9年动 工 兴 建 , 17 9 3年 基 本 建 成 。 水 库 总 库 容 27 3 0万 I 。大 坝 坝 型为 斜 墙 土坝 ,坝 高 1 .m,坝顶 高程 2 m,防 n 3 75 1
浪 墙顶 高 程 2 m,坝 底 高 程 为 3 5 上 游 镇 压 层 宽 3m, 2 .m。 2

土石坝渗流观测方法分析

土石坝渗流观测方法分析
同地质状 况布置形 式不 一样 。
2 具有水平反滤层的均质土坝 , ) 在上游坝肩 以及水平 反
1 均质砂砾石 地基 , ) 一般 垂直 坝轴线 布置 2~3个 观测
[ 收稿 日期 ] o 1- 1 2 2l 0 - 5 [ 作者简 介】 蒋春 霞( 9 7一) 女 , 16 , 湖南湘 阴人 , 工程 师。
文 献 标 识 码 : B
水库建成蓄水 后 , 在上下 游水 头差 的作 用下 , 体和 坝 坝 基会 出现渗流 。渗 流分 正常 渗流 和异 常渗 流。异常 渗流 往 往会逐渐发展并对建筑物造成 破坏 。对 于正常渗 流 , 水利 工 程 中是允许 的。转
2 1 年 第 5期 01 ( 3 ) 第 9卷







No 5 2 . 011
H i nj n cec n eh o g f t o srac e og agSi eadT cn l yo Wa r nevn y l i n o eC
( o l o 9 Tt .3 ) aN
个, 一般 中型水 库应 /2个 。 > 1 具有反滤坝址的均质土坝 , ) 在上游坝肩 和反滤坝址 上
设施 的结 构形式 , 以及有可能发生渗透变形的部位而定。
2 1 测压管的布置 .
游各布置一根测压管 , 间根据具体情况 布置一 根或数根 测 其
压管 。 .
测压 管沿 渗流方 向布置 , 般结合浸 润线断 面布置 。不 一
化为异常渗流 。所 以 , 对水 库 中的渗 流现象 , 须要 有 足够 必 的重视 , 并进行认真 的检 查观 测 , 渗 流的 现象 、 从 部位 、 度 程
滤层的起 点处各 布置一根测 压管 , 间视情 况而定 。也 可在 其 水 平反滤层 上增设一 根测压管 。 3 对 于塑性心墙 , ) 如心墙较 宽 , 可在 心墙布 置 2~ 3根测

土石坝渗流安全监测研究

土石坝渗流安全监测研究

土石坝渗流安全监测研究摘要:土石坝已经成为堤坝建设的主要类型,其具有较大的使用效益。

但是土石坝可能会在水流长期冲刷下产生渗流,如不及时处理,会导致更为严重的安全风险。

因此,土石坝的渗流安全监测就非常重要。

本文主要探讨了土石坝渗流安全监测的必要性、安全监测存在的问题以及安全监测技术的运用,并对监测安全风险进行分析,以期促进土石坝渗流安全监测的发展。

关键词:土石坝;安全监测;管理;风险防范当前水利工程中,堤坝修筑占有重要地位,对于水利工程的稳定性、周边居民的安居乐业都有重要意义。

而土石坝已经成为当前高坝建设的主要方式,这种土石坝既可以利用土的黏性,又可利用石料的坚固性,而且土石坝的建造方式成本低、建设时间短、结构性能佳,因此被广泛应用。

但是,土石坝在使用过程中也会不断受损,必然需要采用一定的安全监测方式来确保堤坝的安全。

一、土石坝安全监测的必要性(一)避免渗流甚至滑坡的出现土石坝具有一系列的优点,但是土石坝却有一个很大的劣势,就是采用混合材料之后,如果受到水流的长期冲刷,就可能产生渗流的情况,久而久之,坝体会越来越不稳定,甚至在下雨之后就可以出现滑坡。

因此需要对土石坝进行安全监测,以做好预防措施。

(二)避免汛期溃堤土石坝在正常水位的情况下受到的侵蚀力较小,虽有损坏,但只要能及时补救,还不至于发生大的危险。

但是如果到了每年的汛期,尤其是在南方多雨地区,就很有可能会有溃堤的突发状况,因此更要在关键季节随时监测土石坝,以确保不会发生突发性的危险情况(三)避免保养不当产生更大损失土石坝的日常监测可以帮助对土石坝做好经常性的保养,及时发现问题,在问题还未扩大化时就进行修复,千里之堤毁于蚁穴,如果保养不当将可能造成更大的资金方面的损失。

二、现阶段土石坝安全监测存在的问题分析现阶段土石坝的安全监测主要问题表现在两大方面,分别就是硬件配置方面和运行管控方面,这两方面问题的产生都和管理者安全风险防范意识不强有关。

(一)硬件设施带来的安全隐患在硬件配置上,需要投入一定的资金来满足安全监测技术的要求,但是有很多单位在安全监测方面每年的拨款投资有限,导致无法购齐安全监测相关的所有硬件设施,而安全监测就在较为低效、不全面地状态下进行,这很难监测到所有的安全风险。

浅析土石坝安全监测工作存在的问题及对策

浅析土石坝安全监测工作存在的问题及对策

浅析土石坝安全监测工作存在的问题及对策摘要:简要的阐述了土石坝安全监测的重要意义,分析了土石坝安全监测工作在监测设施、运行管理、监测自动化及资料整编分析等方面存在的问题,并针对问题提出了相应的解决办法及措施,对已有土石坝的长期安全运行管理具有一定的指导和借鉴作用。

关键词:土石坝;安全监测;问题;措施Abstract: This paper briefly expounds the important significance of safety monitoring to the earth-rockfill dam, analyses the problems existing in the monitoring facilities, operation management, monitoring automation and material reorganize analysis of the safety monitoring work to the earth-rockfill dam, and then puts foreward the corresponding solutions and measures, which has certain guidance and reference for long-term safety operation management to the earth-rockfill dam.Keywords: earth-rockfill dam; safety monitoring; problems; measures中图分类号: X924.2 文献标识码:A文章编号:众所周知, 在我国已修建的水库大坝中, 土石坝占大多数。

在以往失事的水库大坝中, 土石坝也占大多数。

土石坝由于存在结构类型(如心墙坝、面板坝、均质坝等) 的多样性,以及在运行管理过程中的施工、扩建、加固对结构和材料参数影响的复杂性等,使土石坝的安全监测比混凝土坝更加复杂。

土石坝安全监测与维修养护—土石坝渗流压力监测设计布置

土石坝安全监测与维修养护—土石坝渗流压力监测设计布置
在坝基岩体完整性较好、裂隙不很发育的地段,通常不设埋管。
5.灵敏度检验
测压管安装、封孔完毕后,应进行灵敏度检验。
在覆盖层中采用注水试验,在坝基岩体中采用压水试验。在覆盖层中试验前先测定管中水
位,然后向管内注水。若进水段周围为壤土料,注水量相当于每米测压管容积的3~5倍;若
为砂砾料则为5~10倍。注入后不断观测孔内水位,直至恢复到或接近注水前的水位。对于粘
防止雨水进入和人为破坏。
测压管的埋设,除必须随坝体填筑时埋设者外,一般应在土石坝竣工后,蓄水前月钻孔埋设。
随坝体填筑施工埋设时,应确保管壁与周围土体结合良好和不因施工遭受破坏。
(二)安装埋设
1.造孔
在坝高或埋深小于10m的壤土层中埋设测压管时,可采用人工取土器钻孔;深度大于10m,或
在混凝土或基岩中钻孔,应采用钻机造孔。
在从造孔至灵敏度检验合
格止的全过程中,应随时记
录和描述有关情况及数据,
竣工时需提交完整的测压管
钻孔柱状图和埋设考证表,
并存档妥善保管。

测压管埋设示意图如右图
所示。
测压管埋设示意图
土石坝渗流监测


3
土石坝渗流压力监测仪器类型(测压管、
渗压计)、构成、安装及监测方法介绍
03
土石坝渗流压力监测仪器类型(测压管、渗
在岩体比较完整、裂隙不很发育的钻孔孔径,一般为50~70mm即可,在覆盖层或风化较剧烈、
裂隙发育的基岩钻孔,为有足够的空隙填充封孔材料,孔径不宜小于100mm。埋设多管时,应根
据装管数量及直径,自下而上逐级扩径,原则上每增加一根测压管,相应直径至少扩大一级。自
上而下逐级成孔,自下而上逐管埋设。
无论是覆盖层或是基岩钻孔,严禁用泥浆固壁。需要防止塌孔时,可采用套管护壁,如估计难

关于土石坝渗流监测相关问题的探讨

关于土石坝渗流监测相关问题的探讨

坝 体 浸 润 线 (面 )按 其 物 理 概 念 是 重 力 水 渗 该 系 统 施 工 单 位 明显 缺 少 施 工 经 验 ,选 用 了 3.5
流 场的一种 自由 (待定 )边界,足无 流量进 出和测 cm 管 径 ,导 致 系 统 投 人 运 行 后 ,在 进 行 人 _r测
点 水 头 与 其 位 置 高 程 相 等 ,故 也 称 自南面 或 零 压 量 时 ,必 须 先 把 实 现 自动 测 量 的 渗 压 计 提 测 压
心 存 疑 虑 ,笔 者 认 为 其 原 因在 于 未 能 真 正 理 解 土 脚 排水 棱 体 沟 ,由于 量 水 堰 排 水 沟 设计 不合 理 ,使
石坝 渗 流 工作 机 理 及 规 范 。其 实 ,在 最 新 的 《土石 得 堰 板 挡 水 ,导致 坝 脚 棱 体 沟 常 年 积 水 排 不 出去 ,
坝 安 全 监 测 技 术 规 范 》中 已给 出了 明 确 答 案 ,条 对 坝 体 安 全 运 行 产 生了-一定 影 响 。另外 ,更 为严 重
文 5.2.3中规 定 “(1)作 用 水头 大 于 20米 的坝 、渗 的 是 沙河 水 库 主 坝 量 水 堰 排 水 沟 ,其 与 渠 道 相 通 ,
适 应 ;(2)作 用 水 头 小 于 20米 的坝 、渗 透 系 数 大 是 大 坝 安 全 监 测 系统 发 挥 作 用 的 前 提 条 件 ,必 须
于 l0 cm/s的土 体 、渗 透 压 力变 幅小 的 部 位 、监 引 起 足够 重 视 。
视 防 渗 体 裂缝 等 ,宜 采 用测 压 管或 孑L隙水 压 力 计 ”。由此 可 见 ,只需 根 据 不 同部 位 渗 流 场 条 件 ,
润 线观测 ”在实际观测 中是 做不 到的,因此,《土 雨 ,地 面 雨水 就 会 进 入 测 压管 内。综 上 所 述 ,在 进

渗压计在渗流监测中的误差分析及对策

渗压计在渗流监测中的误差分析及对策

渗压计在渗流监测中的误差分析及对策
渗压计是水文观测的重要仪器,用于监测地下水的渗流量,被广泛应用于水文工程、渗流监测和水资源开发。

然而,它存在一定程度的测试误差,影响了渗流的准确测量。

因此,本文旨在分析渗压计在渗流监测中的误差,探究其产生的原因,并针对性地提出有效的对策。

渗压计在渗流监测中存在不可避免的误差。

试验结果表明,系统误差不仅受到仪器本身质量的影响,还受到环境因素的影响。

首先,仪器本身的质量可能会影响仪器的精度和稳定性,导致渗压计测量出的结果存在不同程度的偏差。

其次,渗压计在多孔介质中测量渗流量,由于介质的具体情况不同,渗流量的变化也不尽相同,导致渗压计的测试数据和实际渗流量之间存在一定的偏差。

同时,压力数据的采集、处理也可能会影响最终测量结果的准确性,从而增加测量误差。

为了减少渗压计测量渗流量的误差,必须采取有效的对策。

首先,在使用渗压计之前,应仔细检查仪器本身是否有缺陷,以保证它的精度和稳定性。

其次,应多次重复测量,以得到更稳定准确的试验结果。

再者,要加强压力信号的处理,采用更精确的计算方法,提高渗压计的测量精度。

最后,为了降低环境影响,可以根据实际情况,妥善安排仪器的测量环境,避免多孔介质中物理性质的变化对仪器测量结果带来不利影响。

总之,渗压计在渗流监测中可能存在一定的误差,因此需要采取一系列有效的对策,才能够提高渗流量的测量精度,为渗流监测提供精确有效的数据支持。

土石坝渗流安全监测技术及工程应用

土石坝渗流安全监测技术及工程应用

土石坝渗流安全监测技术及工程应用摘要:土石坝监测是对土石坝的安全性和稳定性进行实时监测和评估的过程。

它是保障土石坝工程安全的重要环节,能够及时发现和预警潜在的安全隐患,采取相应的措施进行修复和加固,从而避免土石坝发生灾害事故。

针对某电站上库坝在初蓄期的渗流性态进行分析,以总结初蓄期渗流规律。

通过在坝体不同位置布置不同监测仪器对大坝进行监测,以相互验证监测结果的准确性。

渗流监测资料显示该面板坝渗流量小于设计允许渗漏量。

部分部位坝基渗压水位较高基本与库水位同升同降,坝基可能存在裂隙与库内水位相关。

关键词:土石坝;渗流;安全监测技术引言:水库为抽水蓄能电站建设中的关键构成部分,土石坝不但能对土地黏性进行充分利用,也可利用石料的坚固性,且土石坝建筑建设时间短,有良好的结构性能,且成本较低,所以,被广泛的进行着应用。

然而,实际应用中,图时报也在持续受损,所以,想要保证坝堤安全,十分有必要使用一定的安全监测方式。

工程区域内有这十分严重的渗漏问题,这会在一定程度上对结构安全、施工安全、水库的正常运行等形成严重影响。

1土石坝的安全监测技术系统现状土石坝安全监测的过程中最需要进行着重监测的两个物理量就是渗流和变形。

在最早期的时候,对渗流数值的测量是采用量杯和秒表的配合在监测点上直接进行读取。

后来的进一步发展,则开始采用电力测量仪器进行监测,主要有两个方式,第一种就是在排水口处进行单孔测量,这种方法类似于抽样监测,精度不高,应用范围较窄。

第二种就是让水流汇集到量水堰之后,再进行监测。

这种方式是经常采用的方式。

随着90年之后,自动化监测的进一步发展,目前广泛应用的渗透测量仪器主要分为振弦、电感、电阻、差阻等四类。

至于对土石坝变形方面的监测在早期的时候主要采用的水准仪和经纬仪,通过肉眼的观测进行安全监测,同样的误差较大,随着时代的发展已经被淘汰了。

从90年之后,大多数都采用全站仪、电子水准仪等来实现监测的半自动化或者是全自动化。

土石坝渗流热监测技术研究

土石坝渗流热监测技术研究

土石坝渗流热监测技术研究土石坝渗流热监测技术研究随着社会经济和城市化进程的不断推进,水资源的需求与日俱增。

而水利工程建设是保障水资源有效利用的主要手段之一。

而土石坝是目前最常见的水利工程。

为了保障水利工程的安全运行,实时监测土石坝的渗流状况就显得尤为重要。

同时,水利工程的渗流,受水文气象等多因素影响,其运行状态也是多变的,因此需要采取一种科学高效的监测技术手段,以保证水利工程的可靠性和安全性。

土石坝渗流热监测技术是一种基于渗透理论及热传导理论的监测技术方法。

其采用数学模拟与物理探测相结合的方式,对土石坝渗流情况进行采集、分析和处理。

通过此方式可以获得较为详细的水土情形分析和渗透性分析的数据。

土石坝渗流热监测技术的原理是利用热水注入法及非稳态温度场分析的方法,对土壤渗流情况进行监测。

该技术通过给土壤坝的局部位置输入纯净的温水,并利用通过土壤坝内部的传热规律来研究得到土壤坝内的温度场分布和流场分布,推算出存在于土石坝内部的渗流位置及渗流速度。

土石坝渗流热监测技术的优势是可以同时监测多点的渗流情况,精度较高,监测数据准确性较好,所需的人力、财力、材料等方面也比较少。

同时该技术掌握了高性能的数据分析处理技术,可以套用与水文数据分析领域,计算分析相关参数的变化情况,了解土石坝的水流变化。

此外,该技术还能够监测土石坝的结构的稳定性,能够提供有力的数据分析支持,能够实现实时监测,及时预警,有效提高了水利工程的安全性。

土石坝渗流热监测技术的研究要点:一、温度数据采集:温度数据采集是土石坝渗流热监测技术的基本环节之一。

通过温度数据的采集可以记录下土壤初始的温度状态,也可以记录下渗流变化的过程,有力地支持了渗流变化的监测。

二、纯净水注入方法:纯净水注入是用于激发渗流效应及数据分析的方法之一。

渗流效应包括土石坝内部渗透性及水流情况的变化情况,纯净水注入激发渗流效应的目的就是为了检测出土石坝内部的流场分布情况。

三、数据分析及处理:数据分析及处理是土石坝渗流热监测技术的核心,其分析方法及处理工具的选择会直接影响到该技术的稳定性及水平。

太平天国安庆保卫战中两个问题的商榷辨析

太平天国安庆保卫战中两个问题的商榷辨析

太平天国安庆保卫战中两个问题的商榷辨析
洪均
【期刊名称】《江汉论坛》
【年(卷),期】2008(000)002
【摘要】本文通过梳理太平天国安庆保卫战相关史实,对"巴夏礼干涉陈玉成进攻武汉三镇,以致安庆之围未解"、"陈玉成攻入湖北后,胡林翼一度枪法大乱欲撤安庆之围,曾国藩极力坚持才使安庆未解围"这两个主流观点进行商榷辨析.认为:陈玉成放弃进攻武汉三镇的主要原因是龚得树部捻军攻打松子关的失败;胡林翼在危急的局面下敏锐洞悉太平军的战略弊端,坚持住了安庆之围,为日后清军攻陷安庆起到了决定性作用.
【总页数】6页(P94-99)
【作者】洪均
【作者单位】武汉大学历史学院,武汉,430072
【正文语种】中文
【中图分类】K254
【相关文献】
1.测压管在土石坝渗流监测中的适用性探讨——兼与《对大坝渗压监测中两个问题的看法[1]》商榷 [J], 张国栋;王宏
2.并列与相容?——部编版《阿长与〈山海经〉》课后思考探究中两个问题商榷[J], 范红英
3.并列与相容?——部编版《阿长与〈山海经〉》课后思考探究中两个问题商榷
[J], 范红英
4.对太平天国革命历史中的几个问题的商榷 [J], 王仁忱;傅尚文;孙志芳
5.关于肃慎两个基本问题的辨析——与薛虹同志商榷 [J], 杨保隆
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关于土石坝渗流监测相关问题的探讨

关于土石坝渗流监测相关问题的探讨

关于土石坝渗流监测相关问题的探讨摘要:土石坝渗流监测,应以“渗流缓变区”和“渗流急变区”作为选择测压管还是渗压计的依据,测压管适用于“渗流缓变区”的监测,渗压计适用于“渗流急变区”监测,这是大坝监测方式选择的原则性依据。

重视测压管埋设制作的细节,确保渗流项目监测布置的规范性和有效性,加强大坝监测分析管理软件的符规性审查,是保证系统正常运行的重要条件。

提高大坝监测专业技术人员水平,是水库管理单位能力建设的一项重要内容,必须予以充分重视。

关键词:土石坝;渗流监测;相关问题安全监测技术具备基本原则以及检测项目,在实际操作过程中,对水库大坝工程安全运行具有重要影响。

我国现阶段土石坝工程的安全运行已经离不开安全监测系统的发展,所以相关管理人员要对其有所重视。

1渗流监测目的及内容大坝在上下游水位差作用下,会产生渗流场,渗流场是通过人工或仪器手段观测大坝坝体或局部的渗流场变化情况,以掌握大坝在水压力、扬压力及温度等环境量的作用下的渗流规律,了解大坝在施工和运行期间是否稳定和安全,以便采取正确的运行方式或必要的处理和加固措施,保证工程安全;同时,将观测成果与设计成果进行对比,以检验理论计算结果,提高设计水平。

土石坝渗流观测内容主要包括坝体渗流压力、坝基渗流压力、绕坝渗流压力、渗流量等。

2安全监测技术1)安全监测技术的原则。

土石坝渗流安全监测技术是整个工程安全系统的重要组成部分,在较大程度上有利于促进安全监测系统的施工进程,且对安装调试具有重要影响。

土石坝渗流安全监测技术对工程的运行效果具有决定作用,所以在土石坝渗流安全监测技术的过程中具有四项基本原则:①土石坝渗流安全监测技术在设计的过程中,首先设计人员要对工程实际环境有着基本了解;其次,将实际环境所形成的条件作为基础;最后,对周围的环境条件做适当了解,将地质条件与环境条件共同作为土石坝渗流安全监测技术设计的参考对象;②土石坝渗流安全监测技术在设计的过程中,最主要目的是对土石坝工程的渗透安全性进行有效控制。

渗压计在渗流监测中的误差分析及对策

渗压计在渗流监测中的误差分析及对策

平均气压, 每百帕( h P a ) 的大气压变化将使海平面局 部降低( 或升高 ) 约 1c m 。其量值与渗压计比测误差 的量值相当。
第1 5期
李 刚, 等: 渗压计在渗流监测中的误差分析及对策
6 1
容器内水温变化与气温接近, 因此, 理论上可以用渗压 计测得的 水 温 代 替 气 温 进 行 误 差 修 正。 但 在 测 压 管 内, 渗压计 测 量 的 水 温 基 本 与 气 温 无 关, 不能用于修 正。
图2 增设通气孔后两测孔误差变化规律
2 . 2 封闭系统内渗压计误差的影响因素
封闭系统内, 测压管内空气不与大气联通, 因此环 境大气压对实测渗压 水 位 没 有 影 响, 而管内局部气压 变化成为误差的主要来源。管内局部气压变化主要来 源于空气 温 度 变 化 引 起 的 热 胀 冷 缩、 水 汽 的 蒸 发 等。 在外界气温变化的情 况 下, 尤其是夏天太阳暴晒的时 候, 管内空 气 的 气 温 会 升 高, 引起管内气压的大幅增 加。这个压 力 会 直 接 作 用 于 渗 压 计 的 压 力 感 应 膜 片 上, 从而造成水位 上 升 的 假 象。 由 于 渗 压 计 本 身 并 未 测量空气的温度, 因此这个误差虽然是温度变化引起 的, 却不能通过温度修正来消除。
度各不相同, 因此都 会 不 同 程 度 地 受 到 局 部 气 压 及 环 境大气压的共同作用, 其影响因素复杂, 使误差修正变 得更加困难。
2 . 1 开放系统内渗压计误差的影响因素
开放系统的渗压 计 主 要 是 受 环 境 大 气 压 的 影 响。 环境大气压不是固定 不 变 的, 而是随季节和气候的变 化、 地理位置的不同、 海拔高度的差异而变化的。地理 位置及海拔高度对某 一 特 定 部 位 的 渗 压 计 而 言, 其误 差是恒定的, 可以修正, 本文不予讨论。 ( 1 )季节的影响。环境气压随季节的变化表现出

测压管试验心得体会

测压管试验心得体会

测压管试验心得体会
薄山水库渗流观测设施很不完善,仅有渗流压力观测,无渗流量观测积水雨晴观测。

测压管由人工进行观测,手段落后、精度低,观测资料未得到整编分析,因此大坝除险加固前的防渗体系防渗效果如何以及大坝渗流性态不明在除险加固设计中,根据测压管水位观测资料,结合每一根测压管绘制了水位历时过程线、位势过程线和坝体、坝肩等水位线以及坝基渗流压力等势线、大坝剖面浸润线等图,进行分析和整理。

重视原型观测和勘探资料的收集与整理:现有水库原型观测资料的整理、分析和对大坝进行探井、钻孔取样、钻孔注水等地质勘探工作,是论证大坝性态的重要手段,也是土石坝的安全评价、加固或扩建的依据。

大坝原型观测资料的整理和分析以及地勘工作要达到规程规范要求的深度,要重视探井、探槽等原始的地勘方法。

对测压管资料要逐管进行水位过程线和位势过程线及相关性的分析,设计部门和地勘部门要相互协作、印证;对取得的成果要认真分析和统计,尤其是土工试验成果和一些渗流监测成果,对出现的一些反常现象应认真研究,提出符合实际的设计参数,以确定合理经济可靠的除险加固方案。

土石坝渗流热监测技术研究

土石坝渗流热监测技术研究

土石坝渗流热监测技术研究内容摘要:摘要:文章对土石坝渗流热监测技术的基本原理、研究历史和现状进行了介绍,对土石坝的热学特性以及土石坝温度与渗流的关系等关键技术问题进行了讨论,从理论上证明利用分布式光纤量测得到的温度场,通过有限元数值计算可以得到渗流场的渗透系数,从而实现对渗流场的监测。

关键词:土石坝渗流热监测技术温度渗流耦合1渗流热监测技术的基本原理土石坝的土石体介质内非渗流区的温度场分布受单纯的热传导控制,在土石体表层10~15m范围内,温度场受流体(空气、水)的季节性温度变化控制,越靠近表面区域与流体温度越一致。

由于土体具有较低的热传导特性,土体导热率低,温度场分布较均匀,流体温度与土体内部的温度差别随深度而增加。

当土石体内存在大量水流动时,土石体热传导强度将随之发生改变,如渗透系数大于10-6m/s,土石体传导热传递将明显被流体运动所引起的对流热传递所超越。

即使很少的水体流动也会导致土石体温度与渗漏水温度相适应,由此引起温度场的变化。

将具有较高灵敏度的温度传感器埋设在土石坝的土石介质的挡(蓄)水建筑物的基础或内部的不同深度。

如测量点处或附近有渗流水通过(渗透流速一般必须大于10-6m/s),水流的运动和迁移,土中热量传递的强度发生改变,将打破该测量点处附近温度分布的均匀性及温度分布的一致性。

土体温度随渗水温度变化而变化。

在研究该处正常地温及参考水温后,就可独立地确定测量点处温度异常是否是由渗漏水活动引起的,这一变化可作为渗漏探测的指征,从而实现对土体内集中渗漏点的定位和监测。

2渗流热监测技术的研究历史和现状2.1利用点式热敏温度计测量温度进而监测渗流场早期渗流热监测技术主要是通过在水工建筑物或其基础内埋设大量热敏温度计来进行温度测量的。

美国加利福尼亚Occidental大学地质系的JosephH.Birman等人从开始研究利用这一技术勘探地下水,JosephH.Birman将这一技术用于水坝的漏水探查中,并申请了专利。

土石坝渗流安全监控模型研究的开题报告

土石坝渗流安全监控模型研究的开题报告

土石坝渗流安全监控模型研究的开题报告一、研究背景与意义土石坝是一种常见的水利工程结构,具有承载能力强、稳定性好等特点,因此在水利工程中得到广泛应用。

然而,由于土石坝建造时存在一系列的固有缺陷,例如土壤的不均匀性、土石材料的不一致性、施工质量的不合格等等,这些因素导致土石坝存在一定渗流风险,进而威胁到土石坝的安全性。

为了确保土石坝的安全和稳定,需要对其进行渗流检测和监控。

随着信息技术和传感技术的不断发展,已经出现了很多种渗流检测和监控方法,例如数字化监测技术、生物电阻抗技术、应变计监测技术等。

这些技术方法一方面可以准确地监测土石坝的渗流情况,另一方面也可以实现自动化、智能化管理,大大提高了土石坝的安全性和管理水平。

然而,当前的土石坝渗流安全监控模型研究还存在一些问题和不足。

例如缺乏综合性和系统性研究,缺乏针对性的监测指标选取,缺乏科学有效的数学模型等等。

因此,本研究旨在针对这些问题,借鉴现有的监测技术和数学模型,构建更为完善和可靠的土石坝渗流安全监控模型,以实现对土石坝渗流情况的全面、准确监测与预测,并为土石坝的安全保障提供技术支持。

二、研究内容和方法1. 研究内容本研究拟从以下几个方面进行深入研究:(1)渗流监测指标的选取:针对当前常用的土石坝渗流监测技术,综合考虑土石坝固有特性和渗流规律,选择合适的渗流监测指标,如水位、孔隙水压力、渗流通量等。

(2)监测数据处理与分析:利用现代信息和数据处理技术,对实时监测到的数据进行处理和分析,提取有用信息,并对渗流情况进行全面、准确的定量描述与分析。

(3)建立渗流预测模型:基于历史监测数据和模型拟合方法,建立土石坝渗流预测模型,以实现对土石坝渗流情况的快速预警和预测,并生成预警信息。

(4)评估土石坝渗流安全等级:根据土石坝的实际情况和监测数据,利用系统分析方法评估土石坝渗流安全等级,为土石坝的安全管理提供科学有效的决策支持。

2. 研究方法本研究将采用以下方法:(1)理论分析法:对土石坝的渗流规律和监测技术进行理论分析和探讨,构建基于渗流监测指标和模型的理论体系。

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B H N o d n :p Ia …yo a d i i o tro e p g n oi f mb n me t a yZ A G Gu — o gA pi b f f tn pp pe mee r e a emo i r go c s e z f s t n e a k n ms d
讨论 , 旨在探 讨测 压 管在 土石 坝 渗 流监 测 中 的适用 性 。认 为 测 压 管适 用 于 “ 流缓 变 区” 渗 的渗 流压 力 监 测 , 不 适用 于 “ 而 渗 流 急 变区 ” 监测 , 的 同时 明确 了 渗流 “ 合滞 后 时 间” 相 关 问题 , 为 在 土石 坝 “ 流 急 变 区 ”尤 其是 渗 透 系 数小 、 位 变 综 等 认 渗 , 水 幅大 的“ 渗流 急变 区” 的渗流 压 力监 测 应采 用渗 压 计 , 宜 采用 测 压 管 。 不 关键 词 : 测压 管 ; 流监 测 ; 渗 适用 性 ; 流缓 变 区 ; 流 急 变区 ; 合滞 后 时 间 渗 渗 综
测压 管在 土石坝渗流监测 中的适用性探讨 兼与《 对大坝渗压监测中两个问题的看法[ 商榷 1 】 》
张 国栋 , 王 宏
( 水利 部 大坝 安 全 管理 中心 , 苏 南京 2 0 2 ) 江 10 9
摘 要 : 对 《 大坝 渗压 监 测 中两个 问题 的看 法 》 针 对 中的 “ 石坝 采 用 埋设 渗 压 计 方式 还 是 测压 管 方式 ” 土 论点 及 其 结论 进 行
Ti e S i b l ya da p ia i t f t n p p iz mee r e p g r su emo i rn f mb n me t a — — Di u s n o t : u t i t n p l b l yo a d iep e o tr o e a ep e s r n t i go a k n ms l a i c i s f s o e d s si n c o
c n l s nwa ot nt a e s n pp iz mee a u tb ei e ae f rd al ai ds e a ef w i s a f a i l a- o cu i s t t h t d i epe o t r ss i l t r ao a u l v r e p g o t d o p dy v r o g e h t a w a nh g y e l n e r id s e a ef w ae .Asw l i ce r ei e e itg ae mel . I w ss g e td t a e e d dc n oi ain a p r ts e e p g o ra l el t la l d f d t e td t , y n h n r i g a t a u g s t mb d e o s l t p a au e h d o s o l es lce r e p g r su emo i rn es i i w p r a i t n r ao p dyv e e p g o h u d b ee tdf e a ep e s r nti gi t ol w t l e me b l ya da e f a i l d s e a e lw. os o nh s ho i r f Ke r s sa d i epe o t r s e a ep e s r nt r g s i b l ya d a p ia i t ; r ao a u l aid s e a ef w; y wo d : tn p p i zmee ; e p g r s u emo i i ; ut i t n p l bl y a e f r d al v r e p g o on a i c i g y e l a e f a i l a e e p g o ; ne ae me a r ao pd yv r ds e a ef w i tg td t g r i l r i l
o eM i sr fW ae s ure f h nityo t rRe o c s t
Ab t a tT t d es i bl ya da p ia i t f tn p p iz me e, t eis eo lci nb t e mb d e o sl ain sr c : osu yt ut i t n p l b l yo a d i epe o tr h u f ee t ewe ne e d dc n oi t h a i c i s s s o d o
O ii sfw se i eae rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱue oi r g/ y H GG o d adW GH n / a a tMaae et et pn n tosusn ep g esr m n oi / b A u— D n AN og /D mSf y ng m n C n r o o i s p t n Z N e e
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