浅谈功果桥过水围堰水力学监测

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功果桥水电站混凝土强度与声速专用测强曲线的建立与分析

功果桥水电站混凝土强度与声速专用测强曲线的建立与分析
【 关 键词 】 超 声 法 测 强 曲线 混凝 土 与波 速 关系 式
【 D 0 I编 码 】 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2 — 2 4 6 9 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 1 8
【 中图分 类 号 】 T v 4 【 文献 标 识 码 】 B 【 文 章编 号 】 1 6 7 2 — 2 4 6 9( 2 0 1 4 )0 2 - 0 0 6 5 — 0 3
×e
( 4)
式计算 :

二 是 以声 速 V p为 底 的指 数 函数 , 其形式 为:


功果桥水 电站 声速 ( )测试 使用 的试件规 格为 1 5 0 m m ̄1 5 0 m m ̄1 5 0 m m,标准养护 ,水灰 比0 . 4 ~0 . 5 5 ,配制强度 C 2 0  ̄C 3 0 ,实际抗压强 度 1 0  ̄4 5 MP a , 水泥 和砂石料 为 目前功果桥 实际 使 用 的材 料 。
作者简介 :苏宁 ( 1 9 6 2年一 ) ,男 ,工 程 师 。

65・
工 程检 测 与监 测
水利 规划 与设 计
2 0 1 4年第 2期
( 2 )计 算 空 气 理 论 声速 v 。。 空气理论声速
2 数 据 处理 及 回归 方程 式 建立
混 凝 土 抗 压 强 度 与 声 速 的 数 学 关 系 式 通
引言
混 凝 土 强 度 的 大 小 受 砂 浆 胶 结 强 度 、粗 骨 料 强 度 和 砂 浆 与 粗 骨 料 结 合 强 度 影 响 和 控 制 。当声 速 在 混凝 土 中传 播 时 ,遇 到 不 同 的 波 阻 抗 界 面 ,

功果桥过水围堰水力学教育

功果桥过水围堰水力学教育

功果桥过水围堰水力学教育1监测内容及测点布置为了取得过水围堰过流时较为理想的水力学原型监测成果,了解围堰安全运行状态,确保安全度汛与施工安全,脉动压力、流速的观测布置在2个监测断面,1-1断面位于围堰中部,2-2断面靠近右岸。

共安装了3支流速仪和2支脉动压力计,用于测定相应位置的流速及脉动压力。

电缆用镀锌钢管保护,沿护坡底部统一引至进水口道路处集线箱内。

本次功果桥上游过水围堰水力学监测具体布置如表1。

2监测方法功果桥上游围堰过水期间,水尺、流态采用人工读数及摄像,渗透压力采用WV-102A弦式读数仪,流速和脉动压力采用中国水电科学研究院研制开发并经多次水力学原型观测检验的DJ800多功能水工数据采集分析系统。

DJ800型多功能监测系统是由计算机、多功能监测仪器和各种传感器组成的数据采集和处理系统,能对多种物理量进行准同步采集,例如水位、波高、脉动压力、拉力、流速、温度、应变以及模拟电压等。

系统的软件大约占6M内存空间,在MS-DOS环境下运行,数据采集是巡回式的。

取得一个测点的数据,大约需要40μm的时间,包括选中通道号、模拟转换和数据传送等时间。

采集频率随着测点数量的增加而降低,系统设定的最小采集时间间隔为1ms。

3监测工况与监测成果3.1监测工况及内容功果桥上游围堰过水的水力学监测存在两大特点:一是各项监测内容及数据相互关联,可实施同步监测;二是监测数据多,技术要求高,采集仪器及采样频率必须满足不同监测参数的需要。

基于此,对监测组织工作提出了很高的要求。

首先,在过水期间为了获得完整、连续、同步的观测数据,分别设立了4个监测小组在4个观测点(上下游围堰左、右岸各设1个监测点)实施24h监测,从而保证了各参数监测及数据的同步性,确保了各项数据间的相关性;其次,考虑到过水期间监测组次及测点多,监测数据量大,后处理及分析工作任务十分繁重,故以4个监测小组为主体,在后方组建了资料整编组,以便及时进行数据分析与处理。

功果桥水电站土石过水围堰设计

功果桥水电站土石过水围堰设计

功果桥水电站土石过水围堰设计
张鹏飞;张锦堂;黄天润;张亮;杨静安
【期刊名称】《西北水电》
【年(卷),期】2014(000)003
【摘要】修筑在大流量、深厚覆盖层河道上的土石过水围堰,过水期间的抗冲刷及整体稳定是设计的难点.文章对围堰设计思路、关键技术问题及其解决措施进行了全面阐述.功果桥水电站围堰无论是过水围堰高度、覆盖层深度、过水流量,还是贫胶凝粗粒料施工规模均处于中国先进水平.围堰经2a的过流检验,未发生破坏,实现了预期目标.
【总页数】3页(P40-42)
【作者】张鹏飞;张锦堂;黄天润;张亮;杨静安
【作者单位】中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司,西安710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司,西安710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司,西安710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司,西安710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司,西安710065
【正文语种】中文
【中图分类】TV551.3+6
【相关文献】
1.桥巩水电站过水土石围堰与橡胶坝组合围堰设计 [J], 李小莘
2.天生桥一级水电站土石过水围堰设计 [J], 杨志雄;赵增凯
3.鲁地拉水电站下游土石过水围堰设计与应用 [J], 康文军;冀培民;杨鑫平
4.角木塘水电站土石过水围堰设计 [J], 陈伦
5.功果桥水电站大坝围堰安全过水 [J],
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过水围堰混凝土面板水流脉动压力试验

过水围堰混凝土面板水流脉动压力试验
1 混凝土面板失稳机理
当过水围堰过 流 流 量 较 小 时,混 凝 土 面 板 处 于 稳 定 状 态 ;随 着 过 堰 流 量 的 增 大 ,下 游 坡 度 流 速 越 来 越 大 ,坡 面 水 流 与 下 游 水 流 衔 接 处 形 成 水 跃 。 水跃区水流紊动 强 烈,在 混 凝 土 面 板 上 产 生 较 大 的脉动压力。强烈的脉动水流渗入面板缝隙并沿 缝 隙 传 播 ,使 混 凝 土 面 板 不 断 的 松 动 ,同 时 在 混 凝 上面板上产生强 大 的 瞬 时 上 举 力,对 混 凝 土 面 板 的 稳 定 非 常 不 利 。 此 外 ,由 于 脉 动 压 力 的 作 用 ,混 凝土面板下垫层 可 能 发 生 渗 透 变 形 破 坏,在 混 凝 土面板不断晃动 的 作 用 下,垫 层 中 的 细 粒 料 易 流 失,导致混凝 土 面 板 位 移 或 沉 陷 等。 若 水 流 脉 动 频率与面板的自 振 频 率 很 接 近 时,还 可 能 发 生 共 振。因此,脉动压 强 的 分 布 特 性 对 于 混 凝 土 面 板 稳定性的研究十分重要 。 [4,5]
现 的 不 同 水 流 流 态 ,分 析 了 相 应 的 脉 动 压 力 变 化 规 律 。 结 果 表 明 ,水 流 脉 动 压 力 特 性 与 水 流 流 态 变 化 特 性 一 致 。
关 键 词 :土 石 过 水 围 堰 ;脉 动 压 力 ;模 型 试 验 ;混 凝 土 面 板
中 图 分 类 号 :TV131.61
2.1 模 型 比 尺 根据水流运动的相似原理和弗氏模型相似律
进行模 型 设 计,模 型 为 正 态 模 型 。 [6,7] 模 型 几 何
比尺1∶50,即λL =50。 脉 动 频 率 的 模 型 相 似 率 取 1∶1,其 他 比 尺 见 表 1。

现代水工测试技术—水力学监测

现代水工测试技术—水力学监测

第三章 基本水力要素和现象观测
(2)调压井(室)、闸门井和拦污栅 调压井(室)和闸门井在底板和侧墙处布置压强测点;在拦污栅进出口水流平 稳的墙上各布置压强测点。 (3)闸(阀)门 闸(阀)门压强测点一般布置在门板上,便于和闸(阀)门流击振动观测一起考 虑。 (4)电站机组过流系统 沿流道全程布设。在蜗壳末端和尾水管进口部位应加密测点,以便机组甩负荷时 准确捕捉蜗壳最大压力升高值和尾水管最大压力降低值(负压)。 (5)船闸输水系统 着重监测闸(阀)门上下游侧、管道转弯处、叉管处、船闸的阀门段处。 (6)输水明渠和引航道 在典型段靠近底板的侧墙处适当布置测点。
第三章 基本水力要素和现象观测
三、流速
流速是水力学的重要参数。为研究效能冲刷、空蚀、磨损、脉动振动等问题都需测流 速。 流速监测分为断面平均流速、断面流速分布、区段平面流速、表面流速和底部流速。 流速监测期间应尽量保持流量稳定。 观测方法:浮标法;超声波法;电波法;流速仪;毕托管。 1、浮标法 (1) 在河道、泄槽及有水平护坦的溢流坝下游,流速较高,用流速仪测定流速有困难 时常用。 (2) 测表面流速用水面浮标;测深层流速用深水浮标。 (3)观测方法:目测法;摄影法;经纬仪立体摄影法等。
第三章 基本水力要素和现象观测
2、动水压强测量方法 (1)时均压强可用测压管和精密压力表测量;瞬时压强和脉动压强可采用压力传 感器(或变送器)测量。 (2)测压管包括测头和导管两部分。测头平整地安装在测点部位,导管与测头连 接引出,采用压力表或比压计观测。 (3)脉动压力传感器安装在过流表面的底座上,传感器由监测电缆引到观测室, 观测时采用信号采集设备由计算机控制进行数据采集,采集频率一般不小于 30Hz,采样时间应大于300s。
L 1 1 v ( ) 2 cos TAB TBA

施工导截流若干关键技术问题

施工导截流若干关键技术问题
消力戽消能
堰面防护措施
过流情况
土石混合
2
石泉下游围堰
1972
土石宽顶堰
8.5
5000~ 8000
3420

34.2
3
柘溪上游围堰
1959
土石木笼
32
9650
4086

13.5
4
建溪下游围堰
木笼
24
16500
7000
85
45

5
新丰江上游围堰
1959
土石混合
25
2240
3750
13
31
混凝土面板, 厚1.5~2.0m
1984 1995 1995 -
1989
21
江垭
Hale Waihona Puke 碾压混凝土堆石坝131
隧洞导流 下游碾压混凝土重力式围堰
22
大朝山
碾压混凝土堆石坝
111
隧洞导流
上游碾压混凝土拱形围堰
1.2国外若干工程过水围堰特性
1.3典型土石过水围堰型式
东风水电站上游土石过水围堰的设计和运行
图 3 天生桥一级水电站混凝土板护面上游过水土石围堰
金沙江鲁地拉水电站上游土石过水围堰体型
金沙江鲁地拉水电站下游土石过水围堰体型
鲁地拉土石围堰过水情况
2009年7月1日围堰开始过水 2009年7月14日下午4时,第一次洪峰最大来流量 5610m3/s 2009年7月30日16时,第二次洪峰流量6900m3/s 2009年8月15日20时,第三次洪峰流量8950 m3/s 2009年10月2日,围堰断流
3150
2300
75
53
情况良好

功果桥水电站导流洞进口混凝土围堰拆除施工

功果桥水电站导流洞进口混凝土围堰拆除施工

J L _ ●引 ●f

比 例 尺:0 _ . — . 广 3 — : . .

期拆除爆破布 孔剖面 图
图 2 导 流 洞进 口混 凝 土 围岩 爆破 拆 除 布 孔 剖 面 图
3 3 1 钻孔布置 主围堰选用 QZ J一1 0 0 B轻 型潜 孔钻 钻孔 ,钻 孔孑 L 径
图 1 进 口围堰 结构 典 型 剖 面 图 ( 高程以 “ m” 计 ,其 余 以 “ c m” 计 )
石 嗣堰 拆 除 ;二 期 爆 破 孑 L 1 1月 5 日前 钻 孑 L 完 成 ,爆 破 在 l 1 月 5 ~1 0日根 据 分 流 指 令 进 行 爆 破 拆 除 ,爆 渣 由水 流 冲走 。
3 . 3 主 围堰 爆 破设计
混 凝 土 围 堰 分 两 期 ,采 用 垂 直 布 孔 实 施 爆 破 拆 除 。 围堰 爆 破 拆 除 布 孔 剖 面 图 见 图 2 。


! :

1 2 5 f 7 5 j O O 3O Od O O J0 0 z 2 5
1 1 1 1
全部 为 7 6 mm。
3 . 3 . 5 装药量计算 装药量 ( Q)计算 公式如下
Q=q a WL
主 围堰一期 垂直 孑 L 采 用一 字形 布 置 ,二 期拆 除垂 直
孔采用梅花 形布置 。
3 . 3 2 爆 破 块 度
式中
q ——单位 炸药消耗 量 ,k g / m 3 ;
度小 。
( 2 )S I 4 7 —1 9 9 4《 水工建筑 物岩 石基础 开挖工 程施
工技术规 范》 、D I / T 5 1 3 5 2 0 0 1《 水 利 水 电工 程 爆 破 施 工 技 术 规范 》 。

功果桥水电站蓄水安全鉴定安全监测工程自检监理报告

功果桥水电站蓄水安全鉴定安全监测工程自检监理报告

目录1 工程概况 (3)1.1 枢纽布置和监测分标情况 (3)1.2 监测项目基本情况 (3)1.2.1 本工程监测设计总体情况 ........................................... 错误!未定义书签。

1.2.2 参建单位情况 ............................................................... 错误!未定义书签。

2 监理工作概况 (5)2.1 监理业务范围 (5)2.2 监理组织机构及质量保证体系 (5)2.2.1 监理单位资格和资质 ................................................... 错误!未定义书签。

2.2.2 质量体系认证 ............................................................... 错误!未定义书签。

2.2.3 监理组织机构与质量体系 ........................................... 错误!未定义书签。

2.2.4 监测工程师(监理员)职责 ....................................... 错误!未定义书签。

2.2.5 监测监理质量控制程序 ............................................... 错误!未定义书签。

2.3 承包人质量管理情况 (7)2.4 监理工作主要依据 (7)3 工程进度情况 (7)3.1 下闸蓄水验收前需达到形象面貌 (7)3.2 工程施工进度 (7)3.3 未完工项目进度安排 (7)3.4 已完工工程量 (7)4 仪器埋设前准备工作监理 (10)4.1 施工图纸及设计文件审查 (10)4.2 设计技术交底 (10)4.3 施工组织设计的审查 (10)4.4 仪器设备采购验收监理 (10)4.4.1 采购方式 ....................................................................... 错误!未定义书签。

深水基础双壁钢围堰施工分析及过程监测研究

深水基础双壁钢围堰施工分析及过程监测研究

深水基础双壁钢围堰施工分析及过程监测
研究
双壁钢围堰是桥墩深水基础施工时常用到的临时隔水构件,在以往的桥梁建设中,钢围堰的施工往往不受重视。

大型钢围堰的设计较为复杂,施工风险高,曾发生过因施工控制不当造成钢围堰损坏的例子。

因此,实施应力监测是保证钢围堰顺利施工的关键。

在以往围堰的监测中,并未形成完善的应力监测体系。

本文依托万州长江三桥双壁钢围堰,分析了钢围堰在高水位下安装的施工工序,采用有限元软件计算了钢围堰在最不利工况下的力学响应,并对关键施工阶段的应力监测进行分析。

本文为及时掌握围堰施工阶段的应力状态,以实测应力为基础,建立了施工过程的监测预警体系,对围堰的安全状态作出评定。

本文主要的研究内容如下:(1)介绍了双壁钢围堰施工的一般方法,对钢围堰关键施工阶段的控制方法进行分析,叙述了高水位状态下双壁钢围堰安装过程中的水位控制,对围堰下沉过程的速度控制和姿态控制也做详细阐述;(2)通过模型简化推导了钢围堰环板、竖肋、平撑等结构的经验计算公式;通过有限元方法分析了依托工程双壁钢围堰的力学响应,为应力监测点的布置提供依据;(3)分析了角钢平撑和钢管内撑等构件在受压状态下的稳定性,计算得到围堰受压构件的稳定承载能力;(4)制定依托工程钢围堰的应力监测方案,并建立监测预警体系,随着施工过程的进行同步实施应力监测。

重点分析了围堰下沉及堰内抽水两个关键阶段的应力监测,对监测应力及理论结果进行分析对比,结合当前工况下的水位
变化分析围堰的受力状态。

桥梁维修工程中的工程监测与数据分析

桥梁维修工程中的工程监测与数据分析

桥梁维修工程中的工程监测与数据分析随着城市化进程的推进,桥梁作为城市交通的重要组成部分,不可避免地需要进行维修和保养工程。

在桥梁维修工程中,工程监测与数据分析起着至关重要的作用。

本文将介绍桥梁维修工程中工程监测的重要性,并探讨数据分析在维修工程中的应用。

一、工程监测的重要性桥梁维修工程中的工程监测是对桥梁结构及周边环境的全过程、全方位的监测和分析。

它可以提供桥梁结构的实时状态和运行情况,帮助工程师判断桥梁的健康状况,及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复,以确保桥梁的安全和使用寿命。

工程监测可以从多个角度对桥梁进行监测,例如结构变形、应力变化、振动等,通过大量的数据收集和分析,可以为桥梁维修工作提供科学的依据。

二、工程监测的方法在桥梁维修工程中,常用的工程监测方法包括非破坏检测和破坏性检测两种。

1. 非破坏检测非破坏检测是一种在不破坏被检测物体的前提下,通过各种检测手段获取被检测物体的性能、状态、缺陷等信息的方法。

在桥梁维修工程中,常用的非破坏检测技术包括激光测距仪、遥感技术、声波无损检测等。

这些技术可以对桥梁结构进行全面监测,提供精确的数据支持。

2. 破坏性检测破坏性检测是指在对被检测物体进行破坏性试验后,根据试验结果推断被检测物体的性能、缺陷等信息的方法。

在桥梁维修工程中,破坏性检测方法主要包括原位试验、材料试验和结构试验等。

这些试验能够提供更加详细和准确的数据,对桥梁维修方案的制定和执行起到指导作用。

三、数据分析在桥梁维修工程中的应用数据分析是通过对监测数据进行处理和分析,提取有用信息的过程。

在桥梁维修工程中,数据分析对于评估桥梁结构的安全性和可靠性具有重要作用。

1. 数据采集与管理在工程监测中,数据的采集和管理是十分重要的环节。

要保证数据的准确性和完整性,需要选择合适的数据采集设备和方法,并建立科学的数据管理体系。

通过数据采集与管理,可以实现对桥梁结构运行状态的实时监测,并对数据进行分类、整理和存储,为后续的数据分析提供基础。

河流水力学测绘技术及其应用

河流水力学测绘技术及其应用

河流水力学测绘技术及其应用近年来,随着科技的不断进步,河流水力学测绘技术在城市规划、环境保护以及水灾预警等方面得到了广泛的应用。

本文将从测绘技术的定义、原理、应用以及未来发展趋势等方面展开讨论。

首先,我们来了解一下什么是水力学测绘技术。

水力学测绘技术是指利用水力工程学原理和测绘学方法,对河流水文、水动力学参数以及河床地形等进行定量测量与计算的一门综合性技术。

其核心是通过测量河流的流速、水位、流量等参数,进而分析河流水力学特性。

在水力学测绘技术的实践中,最常用的方法之一是水位计测量法。

利用水位计和硬件测量仪器,可以准确测量出水位的变化情况。

通过不同断面的水位数据,可以绘制出河流的流速分布图,进一步分析水流的流向和流速大小。

除了水位计测量法,还有流速计测量法和流量计测量法等多种方法。

流速计是利用超声波或电磁波的回波时间,测量水流速度的一种技术,可以得到河流的平均流速。

而流量计则是通过测量单位时间内通过河流断面的水量,来计算流量大小。

这些测量方法的应用,可以为水力学研究提供重要的数据支撑。

水力学测绘技术在城市规划中有着广泛的应用。

大城市常遭受洪涝灾害的威胁,因此需要合理规划城市内水系统,以减少洪水对城市的影响。

水力学测绘技术可以提供关键的数据,帮助规划师们更好地理解水流的流量、速度以及变化情况,从而设计出更加适应性强的城市排水系统。

此外,水力学测绘技术在环境保护领域也发挥着重要的作用。

河流是生态系统中重要的组成部分,了解河流的水文特性对于生态环境保护至关重要。

通过水力学测绘技术,可以了解河流的水质、流速、流量等参数,进而评估河流的水生态系统健康状况,并采取相应的保护措施。

当然,水力学测绘技术在水灾预警方面也具有巨大的潜力。

水灾是一种常见的自然灾害,对人民生活和财产造成了严重的威胁。

通过对河流水位、流速等参数的实时监测,可以提前预警洪水的发生,为相关部门和居民提供宝贵的时间,采取必要的应对措施,减少损失。

浅析桥梁工程中的水文学应用

浅析桥梁工程中的水文学应用

浅析桥梁工程中的水文学应用桥梁工程是一门综合性强、专业性较高的工程学科,其中水文学的应用是桥梁设计与施工中不可或缺的一部分。

水文学是研究水文现象及其规律的学科,它对于桥梁工程的设计和建设具有重要意义。

本文将从水文过程分析、水文参数确定、水工计算等方面,浅析桥梁工程中的水文学应用。

首先,桥梁工程中的水文学应用主要包括水文过程分析。

水文过程分析是指对流域内降雨-径流过程的研究,通过对流域内的降雨过程进行分析,可以确定洪水过程的基本特征,为桥梁的设计提供必要的水文参数。

在桥梁设计中,我们需要考虑的是设计过程中的洪水流量,通过水文过程分析,我们可以了解到流域内的降雨情况,从而确定所需的设计洪水流量。

只有合理确定了设计洪水流量,才能保证桥梁的安全可靠。

其次,水文学在桥梁工程中的应用还体现在水文参数的确定上。

水文参数是衡量洪水的各种要素,包括流量、洪峰流量、径流系数等。

在桥梁设计中,准确确定水文参数是非常重要的。

通过对流域的水文资料进行收集和整理,结合水流观测资料,可以对所需水文参数进行合理估算。

严谨的水文参数确定是确保桥梁工程安全性的重要基础,只有基于真实可靠的水文参数进行设计,才能避免洪水对桥梁结构的不利影响。

最后,水文学在桥梁工程中的应用还涵盖了水工计算。

水工计算是指通过对水流进行计算分析,确定洪水过程和水流特征,进而对桥梁工程进行设计与施工方案的制定。

水工计算需要准确掌握水流参数、水流动力学等知识,通过计算模型,模拟洪水对桥梁的影响,分析洪水冲击力和水流水位等参数,为桥梁工程的设计与施工提供科学依据。

总结起来,水文学在桥梁工程中的应用是十分重要的。

通过水文过程分析,可以了解洪水过程的基本特征;通过水文参数的确定,可以保证设计过程中的洪水流量的准确性;通过水工计算,可以制定合理的桥梁设计与施工方案。

水文学的应用,为桥梁工程的安全可靠性提供了有力的支持和保障。

因此,在桥梁工程中,我们应充分认识到水文学的重要性,合理运用水文学的理论与方法,为桥梁工程的设计与施工贡献自己的一份力量。

围堰施工控制点与监测数据综合分析

围堰施工控制点与监测数据综合分析
围堰深层土体监测累计位移如下:CX1—10.81mm、CX2—9.36mm、CX3—53.81mm、CX4—65.01mm、CX5—174.06mm、CX6—185.84mm、CX7—186.79mm、CX8—198.47mm、CX9—114.6mm、CX10—108.89mm。从深层土体位移累计数据显示:围堰位移的主要原因为围堰内外水压差造成。围堰直线段部位最为围堰最薄弱处且监测点位移量较大,平均每天位移量约为6.3mm;南侧弧形段相对较小,平均每天位移量约为3.5mm;而围堰北侧弧段与水泵房相接处由于有旋喷加固体,整体位移最小,平均每天位移量不足1mm。
第一阶段:坞室泥面以上抽水(含船台后方渗流)
2012年4月15日至2012年5月15日,经历了30天的抽水时间,抽水从+0.6至围堰内淤积泥面标高约—4.0米,围堰内水位下降深度4.6米。
应力监测显示:1#断面拉杆轴力ZL1由32.53~-30.42KN、2#断面拉杆轴力ZL2由21.66~-23.33KN,3#断面拉杆轴力ZL3由25.21~-22.82KN,拉杆拉应力在整体稳定区域变小却均衡,且每天轴力变化远远小于规定值,拉杆受力没有突变处于正常状态。
整个坞口泥面标高由南往北是-4.0~-7.8m,淤泥层平均厚度约14米,含水率为35%~40%。
围堰施工完成后采用深层土体位移观测、水位观测、拉杆应力监测,并通过对围堰监测数据的分析指导老结构拆除及近接施工:
水上抛填砂袋采用人工装袋,50t吊机和人工配合进行抛填;双排钢板桩之间的回填砂则由500m3自航皮带砂船直接打入。
关键词:围堰施工;近接施工;围堰监测;数据综合分析
1、工程概况
南船台口门外需设置双排钢板桩围堰,并在陆域设置连续止水帷幕(高压旋喷桩)。围堰在平面上“┌┐”形布置,内排板桩距船台前沿线20m,北侧圆弧段至现有船台结构外边线,南侧圆弧段至驳岸钢板桩。围堰堰体内另设3道钢板桩横隔墙,在平面上将围堰分成4个隔舱。

浅谈水闸工程的扬压力观测成果分析

浅谈水闸工程的扬压力观测成果分析

浅谈水闸工程的扬压力观测成果分析发表时间:2018-10-23T09:59:17.660Z 来源:《建筑模拟》2018年第21期作者:张玉英1 华鑫2 华丽3 [导读] 本文以济南葛店引黄闸2018年上半年测压管水位观测资料成果分析为例,讨论水闸工程闸基渗透稳定性和安全程度。

张玉英1 华鑫2 华丽31.德州黄河河务局供水局山东省德州市 2511002.济南黄河河务局历城黄河河务局山东省济南市 2501083.济南黄河河务局供水局山东省济南市 250032摘要:多年来,引黄供水为沿黄地区工农业发展和居民生活用水提供了有力保障。

水闸的安全,则是引黄供水的基本保证,而水闸工程观测是水闸工程管理的一项基础工作,是掌握水闸工程安全运行动态的技术支撑,其中水闸闸底的扬压力观测,是水闸一般性观测项目中最基本的观测项目。

水闸闸底的扬压力观测,通常仍是通过埋设测压管进行观测。

测压管水位观测是了解闸基渗透变形情况和防渗设施的效果,从而借以分析水闸工程的防渗稳定性和安全程度。

本文以济南葛店引黄闸2018年上半年测压管水位观测资料成果分析为例,讨论水闸工程闸基渗透稳定性和安全程度。

关键词:水闸扬压力水位观测成果分析在进行水闸工程测压管水位观测时,在测压管能正常观测的前提下,当实测测压管水位与理论计算结果有较大差别,不符合渗透变化规律时,可能是防渗设施的破坏或导渗设施的淤堵所致,会对闸室或闸基渗流的稳定产生不利影响。

应及时采取防范措施,确保水闸工程安全。

进而使济南供水生产工作安全进行。

1工程概况1.1水闸工程概况11座引黄水闸始建于1981年至2000年之间,设计总引水能力225m3/s,设计灌溉面积271万亩,分布于济南黄河两岸的槐荫、天桥、历城、章丘、济阳5县(市、区)。

其中北店子、大王庙两水闸主要承担济南市城市居民生活和工业生产供水任务,并兼顾少量农业灌溉用水任务,其余九座水闸均以提供农业灌溉用水为主。

自引黄供水以来,为济南市保泉工作和经济社会的健康稳定发展提供了有力支持。

功果桥机电安装项目部防洪度汛自查报告.doc1

功果桥机电安装项目部防洪度汛自查报告.doc1

水利水电第十四工程局有限公司机电安装分公司功果桥机电安装项目部防洪度汛讯后自查报告审批:审核:编制:2012年11月05日(盖章)目录一、防洪度汛工作落实情况 (1)1、成立防洪度汛组织机构 (1)2、防洪度汛重点部位落实情况 (2)3、防洪度汛隐患排查及整改情况 (2)4、汛期值守、汛情收集、通报、预警工作落实情况 (3)5、防洪度汛期间进行安全风险的分析和评估 (3)6、防洪度汛应急预案及演练 (3)7、防洪度汛物资配备情况 (4)二、自查存在问题 (4)三、结论 (4)水电十四局功果桥电站机电安装项目部防洪度汛讯后自查报告根据建管局下发的《抓紧进行2012年防洪度汛汛后自查和年度防洪度汛工作总结的函》的要求,项目部于2012年10月30日,组织各部门、各作业队相关负责人,对汛末营地的防洪度汛重点部位及物资进行了检查,现将检查情况汇报如下:一、防洪度汛工作落实情况1、成立防洪度汛组织机构为保证项目部各项防洪度汛措施贯彻落实,建立健全管理组织机构,落实岗位责任,特成立防洪度汛领导小组。

组长:王建利副组长:舒发兵成员:李凤伦陈琳肖本条仝德刚杨成文潘堂志张忠涛何璐毛娅胡姣姣李红梅杨柳依闵波涛李卓李雪王思张明英王鹤杨沛领导小组下设防洪度汛办公室,由安全环保部归口管理,负责防洪度汛的日常管理工作,其办公室组织成员如下:主任:李凤伦成员:何璐、易欢工作职责:(1)领导小组主要进行防洪度汛工作的指挥、协调现场、组织检查等工作:(2)、办公室负责汛期安全生产监测、巡查记录,安全生产值班安排等事宜。

2、防洪度汛重点部位落实情况根据对项目部周边环境的实地考察,得出项目部可能发生灾害的地点在:办公区、生活区、成套设备库、金结厂临江边堤等部位。

主要重点监控环节如下:(1)、金结厂地基为土石回填,回填土平均厚度为10余米,地基较松软且下游侧方向有一较大冲沟,夏季洪水量较大。

此处存在坍塌等危险;(2)、生活区、办公区、成套设备库旁有一条媳姑坝冲沟,有发生泥石流的可能;(3)、交通事故:山体滑坡、路面塌陷等造成车辆被滚石击中、翻车事故。

Shouda 功果桥水电站围堰防渗墙及帷幕灌浆施工技术浅谈

Shouda 功果桥水电站围堰防渗墙及帷幕灌浆施工技术浅谈

Shouda 功果桥水电站围堰防渗墙及帷幕灌浆施工技术浅谈摘要:一般而言,围堰河床覆盖层多以冲积含漂石卵、砂砾石为主,地质结构复杂,透水性强,不可预见性因素多,且对于围堰工程是在枯水期内施工,工期紧张,防渗墙的施工尤为关键,防渗墙体的施工质量直接影响围堰的长期安全使用。

本文章中针对功果桥水电站上下游围堰防渗墙及接底帷幕灌浆施工和质量控制方面进行了介绍,如何克服难点,在工艺、工序上控制防渗墙及帷幕灌浆施工质量,按期、优质完成围堰防渗墙施工任务,是本文章的重点。

关键词:围堰防渗墙施工1、工程概况功果桥水电站位于云南省云龙县境内,是澜沧江中下游河段梯级开发的最上游一级电站。

电站枢纽工程为大(2)型工程,以发电为,正常蓄水位1307.0m,相应库容3.16亿m3,调节库容0.49亿m3,为日调节水库。

总装机容量900MW (4台225MW机组),年发电量40.41亿W·h。

上、下游土石过水围堰均为Ⅳ级建筑物,其中上游围堰最大堰高30.1m,堰顶高程为1262.5m,堰体顶部宽度10.0m,设计洪水下围堰最大单宽流量30.0m3/s•m,防渗墙施工平台EL1250.5m。

下游围堰最大堰高12.7m,堰顶高程为EL1252.0m,堰顶宽度为10m,设计洪水下围堰最大单宽流量31.0 m3 / s•m,防渗墙施工平台EL1243m。

围堰防渗墙施工平台高程以下采用混凝土防渗墙防渗,防渗墙为C20混凝土,墙厚80cm。

2、施工程序(1)上、下围堰施工程序:大江截流→闭气料填筑→防渗墙平台以下砂砾石料填筑→防渗墙平台以下迎水面石渣料填筑→防渗墙施工→迎水面块石及钢筋笼护坡施工→防渗墙平台以上石渣料填筑→上游围堰背水面胶凝砂砾石施工→面板垫层及砼施工。

(2)防渗墙施工程序:平台砌筑→建造导墙→铺设钻机道轨→安装钻机、抓斗就位→防渗墙造孔施工→泥浆储存及输送→基岩鉴定、终孔验收→清孔换浆及验收→下设导管及墙内预埋灌浆管→浇筑混凝土→防渗墙质量检查。

过水土石围堰水力特性试验研究ppt课件

过水土石围堰水力特性试验研究ppt课件
护面块体受力分析
4
本文主要对彭水水电站围堰和三峡一、二、三期围堰进行 了简要介绍,在主要的技术应用、防渗墙设计和工程特性以及 参数等方面作了介绍。
彭水水电站围堰
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5
土石过水围堰过流时水流可分为三个区域:急流区,水跃区,过渡 区。三个区域的流速、脉动压力不同,堰面保护材料和防护方式不同。
6
施工导流中的局部冲刷因素
8
试验目的和内容
通过水工模型试验,验证过水围堰的形体设计及过水保护措施 的可行性、合理性,找出围堰过水时最不利的流量及相应的防冲保护 措施。
• (1)过水围堰与4孔泄洪冲砂闸联合泄流的泄流能力,上、下游围 堰开始泄流的上游水位及流量。
• (2)在50%~3.33%各级流量下:上游水位,基坑内水位、上下游 围堰的过流现象,水面衔接型式以及水面波动及回流现象等,找出不 利于围堰安全的控制流量;
• (3)在50%~3.33%各级流量下:沿程溢流面的水面线、压强、流 速分布的规律,为防护材料的稳定提供数据;
• (4)在50%~3.33%各级流量下:基坑及围堰下游的冲刷范围、深 度以及防护措施。
• (5)研究基坑过水的运行工况有两种。一种是围堰过水前,基坑 内预先充满了水;另外一种是基坑内来不及预先充水。
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4孔泄洪闸10年一遇洪水和30年一遇洪水对冲坑的冲 刷情况
14
5孔泄洪闸10年一遇洪水和30年一遇洪水对冲坑的冲 刷情况
上两个试验也验证了最 不利流量一般不是最大过流 量,而是护坡与下游水流衔 接处最大流速水头所对应的 流量 。
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试验结论
• 结合4孔泄洪闸运行,围堰有足够的过水能力,30年一遇洪水位 430.82m。
过水土石围堰水力特性试验研究

某水利枢纽沥青混凝土心墙应变监测成果浅析

某水利枢纽沥青混凝土心墙应变监测成果浅析

某水利枢纽沥青混凝土心墙应变监测成果浅析发布时间:2023-03-10T02:35:19.956Z 来源:《科技潮》2022年35期作者:王冲杨贵乾任海军[导读] 某工程规模为大(1)型,工程等别为Ⅰ等。

该工程水利枢纽由主坝、右岸岸坡溢洪道、左岸引水发电兼灌溉系统、副坝及左岸鱼道等建筑物组成。

沥青混凝土心墙砂砾石坝布置在主河床处,坝顶全长1358.00m,坝顶髙程381.50m,防浪墙顶高程382.70m,坝顶宽8m,最大坝高48.00m。

坝基防渗型式为混凝土防渗墙加帷幕灌浆。

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司北京市 100024摘要:沥青混凝土心墙布置了大量的应变计,对施工期应变计的观测资料进行了详细的分析,分析结果表明,心墙内应变计测值普遍较大,且上下游对称布置的应变计测值均有一定差异,主要原因为施工安装埋设方式及仪器本身量程的限制所致。

关键词:沥青混凝土心墙;应变计;压应变;原因分析引言某工程规模为大(1)型,工程等别为Ⅰ等。

该工程水利枢纽由主坝、右岸岸坡溢洪道、左岸引水发电兼灌溉系统、副坝及左岸鱼道等建筑物组成。

沥青混凝土心墙砂砾石坝布置在主河床处,坝顶全长1358.00m,坝顶髙程381.50m,防浪墙顶高程382.70m,坝顶宽8m,最大坝高48.00m。

坝基防渗型式为混凝土防渗墙加帷幕灌浆。

枢纽总库容19.64亿m3,校核洪水位(P=0.02%)为379.80m,设计洪水位(P=0.2%)为377.70m,正常蓄水位377.00m,死水位351.00m。

为监测沥青混凝土心墙的应变,在心墙部位布置有单项应变计。

1监测设备的布置及安装埋设本项目为监测沥青混凝土心墙的应变,分别在桩号0+400、桩号0+800、桩号1+200心墙顶部高程以下4m、11m、20m、29m、38m 处布置2支单向应变计,共布置应变计30支。

布置位置见图1。

图1 枢纽大坝应变计观测布置图沥青混凝土心墙部位安装埋设的应变计为单向应变计,垂直心墙两侧表面安装。

施工导流和围堰质量检测相关技术在水利水电项目建设中的应用

施工导流和围堰质量检测相关技术在水利水电项目建设中的应用

施工导流和围堰质量检测相关技术在水利水电项目建设中的应用发布时间:2021-09-08T08:49:00.618Z 来源:《城镇建设》2021年12期(下)作者:王艳英[导读] 对于水利水电工程建设,施工导流和围堰技术是必不可少的基础技术王艳英新疆梨城新创检测服务有限公司新疆省 841000摘要:对于水利水电工程建设,施工导流和围堰技术是必不可少的基础技术,将围堰技术和施工导流技术应用到水利水电工程建设中,不仅大大缩短了施工时间,而且更有效地提高了工程质量和效能。

在实际应用中,有必要根据有关建设要求和具体条件,着力有效运行,以确保建设效率和建设水平全面改进。

关键词:施工导流;围堰施工技术;水利水电;应用新发展环境下,随着越来越多的水利工程项目相继出现,相应的工程技术水平也得到了显著提升。

在水利工程施工建设中,导流技术和围堰技术的应用能够实现对工程使用中各种问题的预防和应对,保证水利工程的施工效果。

1水利水电工程施工导流以及围堰技术概述1.1施工导流技术施工导流用于活水河道中进行施工改造,为了在水利工程施工中创造干地建设条件,围堰维护基坑用于前期使用,并使得河道内的活水通过预先设定的方式,绕开施工场地,向下游施工地方向流动。

施工导流是大坝建设中必不可少的工程措施,导流方案的选择与整个项目的建设有关。

最适合河床比较狭窄,即坑面积不大,河道流量较大,覆层较厚,难以修建纵向围堰的工地。

施工导流是节水建设过程中的关键环节,通过科学合理的建设过渡,可以最大限度地减少建设项目对节水和水电项目的影响。

同时,围堰导流还包括诸如建设时期,水利水电施建设项目的建设质量等因素。

1.2围堰围堰是水利工程建设中修建的临时围护结构,能够有效防止水、土进入建筑施工区域,方便施工作业人员在围堰范围内进行排水、基坑开挖和建筑施工。

在水利工程施工完毕后,一般都会将围堰拆除。

围堰技术要求体现在如下4个方面:1)结构稳定,具备较高的强度和良好的防渗防冲刷性能;2)构造简单,能够为施工、维护和拆除提供便利;3)通过围堰可以使水流变得平顺,避免局部冲刷;4)围堰接头以及与岸坡连接位置必须可靠,避免渗漏等因素引发的围堰崩塌等事故。

水利水电工程试验检测工作要点分析孙静

水利水电工程试验检测工作要点分析孙静

水利水电工程试验检测工作要点分析孙静发布时间:2021-09-28T05:42:32.235Z 来源:《防护工程》2021年14期作者:孙静[导读] 水利工程是关乎国家和人民的重要工程,影响国家财产和人民生计,在人们生活中起到十分重要的作用。

水利水电工程试验检测是质量管理的核心内容,工程质量控制任务复杂。

工程试验检测是保证工程质量的重要手段,水利水电工程质量问题困扰工程项目如期交付,国家制定了多部工程质量管理相关法律,但由于未建立科学的质评指标体系导致质控缺乏可靠依据。

加强对水利水电工程质量检测非常重要。

文章论述水利工程试验检测的重要性,分析水利工程试验检测工作要点以及提高工作质量的有效措施。

孙静贵州六六同创建设工程有限公司 550003摘要:水利工程是关乎国家和人民的重要工程,影响国家财产和人民生计,在人们生活中起到十分重要的作用。

水利水电工程试验检测是质量管理的核心内容,工程质量控制任务复杂。

工程试验检测是保证工程质量的重要手段,水利水电工程质量问题困扰工程项目如期交付,国家制定了多部工程质量管理相关法律,但由于未建立科学的质评指标体系导致质控缺乏可靠依据。

加强对水利水电工程质量检测非常重要。

文章论述水利工程试验检测的重要性,分析水利工程试验检测工作要点以及提高工作质量的有效措施。

关键词:水利水电工程;试验检测工作;要点引言经济社会的迅猛发展,促使水利工程也得到大量施工建设,这也为推动当地社会经济发展起到了积极作用。

作为一项基础性建设,水利工程的质量影响深远,不仅对当地居民正常生产生活具有关键性作用,还会影响到当地社会经济的正常发展。

为了强化水利工程施工建设质量,需要对其进行科学检测。

针对水利工程的试验检测,能够帮助相关人员准确掌握工程施工建设质量,为确保水利工程使用效果打下基础。

1水利水电工程试验检测工作的重要性水利水电工程对社会经济发展及地方安全的重要性使得水利水电工程试验检测意义非凡,对于项目施工主体而言,必须要高度重视试验检测工作。

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l 工 程 概 况
功 果桥水 电站位 于云南 省 云龙县 大栗 树 西侧 的
澜 沧江 上 , 坝址控 制流 域 面积 9 . 7 2万 k m , 多 年平 均
8月 开始 实施 水 力学 原 型观测 , 监 测 内容 主要 包括 :
堰 面流 速监 测 、渗透压 力 监测 和消 能平 台 中部脉 动
型监 测积 累了技 术 经验 。
关 键词 : 过水 围堰 水 力 学监 测 脉动压 力 流速
渗透压 力 功果桥 水 电站
中 图分 类号 : T V 5 5 1 . 3 6 ; T V 7 4 2 文献标 识 码 : A 文章编 号 : 1 0 0 8 — 0 1 2 0 ( 2 0 1 5 ) 0 2 — 0 0 1 8 — 0 3
为 了综合 了解 澜沧 江功 果桥水 电站工程 过 水 围 堰 的工作 状态 , 评 价 围堰 的各 项性 能指 标 , 保 证 度汛
与施工安全, 结合上下游围堰结构型式和规模特点 ,
中国水利 水 电第 四工程 局有 限公 司勘 测设计 研 究 院 功果 桥监 测室 , 根据 《 大 坝土 建及金 属 结构 安装 工程 招标 文件 ( 合 同编 号 : G G Q / C 3 ) 》 的要求进 行监 测 。 功 果 桥水 电站上 游过 水 围堰 于 2 0 0 9年 6月竣 工 , 同年
J u n . 2 0 1 5
口 学 术 天 地
浅 谈 功 果桥 过水 围堰 水 力 学监 测
王晓慧 杨 利
( 太原工业学院 电子工程系 )
摘 要: 通过 在 功果桥 水 电站 上 游过 水 围堰设 置 消能 平 台进 行 堰 面流速 、 脉动压力、 渗 透 压 力等 水 力 学
原型监 测 , 获得 了完整 、 连 续的数 据 , 不仅 为 工程安 全进 行 连 续评 估 提供 了所 需要 的 资料 , 也 为 以后 的类似 原
功果 桥上 游过 水 围堰水 力学 监测 具体 布置 如表 1 。
良, 存 在架 空现 象 。施工 平 台仅 比江水 高 1 m左 右 。 采用C 2 o W 混 凝 土 防渗 墙 , 墙厚 8 0 o n l , 设 计 要 求 渗
透 系数不 大 于 5 x 1 0 ~c m / s 。
程 性 能影 响 的认 识 ;三是 为 以后 的水力 学原 型监 测
右 岸地 下 。坝 顶 高程 1 3 1 0 i n , 坝顶 长 3 5 6 1 T I , 最 大坝 高1 0 5 m。 上 游 围堰 防渗 墙 5 1 7 2 . 0 m ,轴线 长 1 6 4 . 8 5 m, 最 大墙 深 4 8 . 3 m,距 坝 轴 线 2 4 7 . 7 n 3 ,堰 顶 高 程 1 2 6 2 . 0 m。 白上 而 下 主要 为 人工 回填层 、 河 床原 始覆 盖层 和基 岩层 。人 工 回填 层 主要 由石渣 及风 化料 组 成, 在 抛填 过程 中部 分细 料被水 流 带走 , 虽然 经 过 了 碾压 , 但基 本上 还 是处于 松散 状态 , 特别 是底 部 更是 这样 。河 床覆 盖 层厚 度 6 — 2 7 m, 主要 由漂 石 、 块石 、
4 监 测 方 法
功果 桥上 游 围堰过 水期 间 , 水尺 、 流态 采用 人 工 读数 及摄 像 , 渗 透压 力 采用 wV 一 1 0 2 A弦式 读数 仪 ,
流速 和脉 动压 力采 用 中 国水 电科 学研 究 院研制 开 发
并 经多次 水 力学原 型 观测检 验 的 D J 8 0 0多功 能水 工 数 据采集 分 析系统 。 D J 8 0 0型多 功能 监测 系统是 由计算 机 、 右侧 ; 引水 发 电系统 布 置在
原 型监 测 和渗透 压力 监测 ,为控制 和显示 各 种不 利 情况下 的 工程性 能进 行评 估 , 以及在 施 工期 、 运行 初 期 和正 常运 行期 对工 程安 全进 行连 续评估 提 供所 需 要 的资 料 ;二是 提高 人们 关 于各 种 水力 学参 数 对_ T
收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 4 — 2 2

1 8 ・
2 0 1 5年 6月
第2 期
2 0 1 5年 6月
山西水土保持科 技
S o i l a n d Wa t e r C o n s e r v a t i o n S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y i n S h a n x i
No. 2
压力监测等。
流量 1 0 1 0 I l l / s , 年均 径流 量 3 l 8 . 5 1 亿I n 。枢 纽工 程
2 监 测 目的
本 次监 测 的 目的主要 有三 点 :一是 通过 水 力学
主要由挡水建筑物 、 泄洪建筑物 、 引水及发 电建筑物
等 组成 , 其 中, 拦 河 大 坝 为碾 压 混 凝 土重 力 坝 ; 坝 身
卵石 、砾石 以及 含少 量 泥质 的 中粗 砂组 成 ,级 配不
积 累组 织 及技术 经 验 。
3 监 测 内容 及 测 点 布 置
为 了取得过 水 围堰过 流 时较 为理想 的水 力 学原
型监 测成果 , 了解 围堰安 全运 行状 态 , 确 保安 全 度汛
与施 工安 全 , 脉 动压 力 、 流速 的观测 布置 在 2个 监测 断面 , 1 — 1断 面位 于 围堰 中部 , 2 - 2断 面靠 近右 岸 。 共安装 了 3支 流速 仪和 2支 脉动压 力计 ,用 于 测定 相应 位置 的流速及 脉动 压力 。 电缆用 镀锌 钢管 保护 , 沿 护坡底 部统 一 弓 } 至进 水 口道路 处集 线箱 内。本 次
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