水利工程变形监测培训教材PPT
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大坝变形监测 PPT
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土压力测量用于土石坝基座应力、土坝内的土压力、大坝上 游面泥沙淤积压力、土石围堰防护墙两侧的土压力等的监测 。目前土压力计测得的成果都不令人满意,主要是因为仪器 刚度与埋设处材料刚度不匹配及埋设方式所致,但用于分析 土压力变化过程对评价大坝性态仍有重要意义。
12.4.2 渗流量监测
在大坝上下游水位差的作用下,坝体、坝基和坝肩会出现渗 量现象,渗流现象造成的危害主要有两个方面: • 会使一部分水量从坝体和坝基渗流到下游,造成一定水量的渗 漏损失,这在缺水地区和卡斯特地貌地区尤为重要。 • 渗流会给坝体坝基结构稳定和渗透稳定造成不利影响,甚至可 能引起大坝的失事和损坏。
12.4 工程实例
黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县与济源市 之间,三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里 的黄河干流上,是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水 灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的 关键性工程。
小浪底水利枢纽主坝为壤土斜心墙土石坝,上游围堰为坝体 的一部分,坝基采用混凝土防渗墙,工程初步设计为斜墙坝型, 后优化为斜心墙坝型,两者的主要区别在于前者以水平防渗为主 ,垂直防渗为辅;后者以垂直防渗为主,水平防渗为辅。
水工建筑物中的实际渗流量状况与设计阶段的渗流量计算结 果有一定出入,因此,在大坝建设过程中及建成后,必须进行 渗流安全监测,分析判断实际发生的渗流状况和其发展趋势是 否正常,保证水库大坝的安全运行。
渗流监测项目
测压管是进行渗透压力监测和地下水监测的基本设施,在渗 流检测中应用广泛。测压管的结构形式主要包括单管式、多管 式和U形测压管。U形测压管目前国内已基本不使用。
12.5.1首级水平控制网的布设及监测
首级水平控制网由黄委会勘察规划设计院测量总队负责 设计、造标和观测。此项工作自1991年9月开始投入, 于1992年上半年完位产生的水压力是作用于大坝的外部荷载,是影响 大坝抗滑稳定的重要因素。水压力不仅作用于坝的上下游面,同时 也产生浮托力和渗透压力作用于坝体、坝肩、基岩和建基面(基岩 与坝体的接触面),影响大坝的抗滑稳定性。由于水压力关系大坝 的稳定与安全,因此对上下游水位监测是必要的。
12.4.2 渗流量监测
在大坝上下游水位差的作用下,坝体、坝基和坝肩会出现渗 量现象,渗流现象造成的危害主要有两个方面: • 会使一部分水量从坝体和坝基渗流到下游,造成一定水量的渗 漏损失,这在缺水地区和卡斯特地貌地区尤为重要。 • 渗流会给坝体坝基结构稳定和渗透稳定造成不利影响,甚至可 能引起大坝的失事和损坏。
12.4 工程实例
黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县与济源市 之间,三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里 的黄河干流上,是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水 灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的 关键性工程。
小浪底水利枢纽主坝为壤土斜心墙土石坝,上游围堰为坝体 的一部分,坝基采用混凝土防渗墙,工程初步设计为斜墙坝型, 后优化为斜心墙坝型,两者的主要区别在于前者以水平防渗为主 ,垂直防渗为辅;后者以垂直防渗为主,水平防渗为辅。
水工建筑物中的实际渗流量状况与设计阶段的渗流量计算结 果有一定出入,因此,在大坝建设过程中及建成后,必须进行 渗流安全监测,分析判断实际发生的渗流状况和其发展趋势是 否正常,保证水库大坝的安全运行。
渗流监测项目
测压管是进行渗透压力监测和地下水监测的基本设施,在渗 流检测中应用广泛。测压管的结构形式主要包括单管式、多管 式和U形测压管。U形测压管目前国内已基本不使用。
12.5.1首级水平控制网的布设及监测
首级水平控制网由黄委会勘察规划设计院测量总队负责 设计、造标和观测。此项工作自1991年9月开始投入, 于1992年上半年完位产生的水压力是作用于大坝的外部荷载,是影响 大坝抗滑稳定的重要因素。水压力不仅作用于坝的上下游面,同时 也产生浮托力和渗透压力作用于坝体、坝肩、基岩和建基面(基岩 与坝体的接触面),影响大坝的抗滑稳定性。由于水压力关系大坝 的稳定与安全,因此对上下游水位监测是必要的。
水利工程变形监测PPT课件
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已建坝总的失事比例约为1%,一旦大坝失
事,将引起难以估计的灾难,这已引起各国
政府和人民的普遍关注。
2019/10/17
4
1
监测系统研究进展
第
节
•监测数据的自动采集
概
•监测信息处理系统的研究开发
述
•综合评判专家系统的开发研究
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5
第十一章 水利工程变形监测
变 形 监
测 §2 监测项目及要求
测断面。
界面位移一般布设在坝体与岸坡连接处,不同坝
料的组合坝型交界处及土坝与混凝土建筑物接处。
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3
监测断面布置(混凝土坝)
第 (1)观测纵断面。通常平行坝轴线在坝顶
节
及坝基廊道设置观测纵断面,当坝体较高时, 可在中间适当增加1~2个纵断面。当缺少纵
监 向廊道时,也可布设在平行坝轴线的下游坝
真实、注记齐全、整理及时,一旦发现问题,及时上报。
(5)仪器监测应与巡视检查相结合。
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2
变形监测符号
第 节
监 测 项 目 及 要 求
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2
水工建筑物监测项目(1)
第 节
监 测 项 目 及 要 求
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2
水工建筑物监测项目(2)
第 节
与 变 形 分 析
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工作原则
2
(1)监测仪器和设施的布置,应明确监测目的,紧密结合
第 工程实际,突出重点,兼顾全面,相关项目统筹安排,配合
节
布置。应保证具有在恶劣气候条件下仍能进行重要项目的监 测。
大坝安全监测-变形观测ppt.ppt
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引张线法
基本原理
测点
引张线
? 观测基点
1、原理示意图
量 测 标 尺 与 引张钢丝 设备
大坝
重物
2、测点示意图
引张钢丝,与岸 边基点相连,相 对固定不动
测点与读数设备, 与坝体相连
标尺
测点随坝体变 形而移动
3、张拉固定结构示意图
滑轮
钢丝
夹具 重锤
固定墩
4、浮托原理示意图
Y1
引张钢丝 (无浮托)
测量点固定在坝体上,牢固,保护。特别 是对于土坝。
三角高程法
原理不讲
强调:精度要求高,仪器用全站仪(解决了 大气折光问题)
沉降板法 适用于监测分层垂直位移,坝体内部 垂直位移 原理
沉降板
沉降仪法
有电磁式、钢弦式、电感式、水管式 等等,以电磁感应式用的多
原理 侧绳
探头
磁性环 测斜管
17、一个人即使已登上顶峰,也仍要 自强不 息。202 1/5/232 021/5/2 32021/5/23202 1/5/23
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先,勇争第一
测点
坝体
观测基点 校核基点
河流
观测基点的构造
基点固定在坝两侧相对不变形的位置上,测点固 定在坝体上,与坝体同步位移。强制对中。
安装经纬仪
安装觇牌
强制对中设备
观测基点的观测墩
测点固定墩
觇标可以通过调节 螺丝左右移动
觇标:可以左右移动
标尺:固定在固定墩上
0
10
20
测点
固定 墩
观测过程
在大坝修好后,先将经纬仪安装在观测基点的固 定墩上(要强制对中) ,并将活动觇牌固定在 测点固定墩上(要强制对中),然后用经纬仪照 准对面的另一个观测基点的觇标,固定经纬仪转 向螺栓,使经纬仪不能转动,从而形成一条连接 两个观测基点的直线光线,再用经纬仪对准各个 测点,用活动觇标的微调螺栓调整觇标的位置, 使之十字线与经纬仪十字线重合,读取活动觇标 上游标的读数,作为初始读数。
水利工程测量课程教学讲解课件:全站仪坐标放样
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谢谢观看
测设流程
第3步 放样
棱镜员前后移动,反复 此过程,当全站仪屏幕显示 的距离偏差符合限差要求, 在地面上做标记,完成房角 点1的放样。
测设流程
最后按照上述操作,放样另外三个房角点2、3和4,并 在地面做标记。
全站仪放样点的平面位置共分为三步。 1. 设站 输入测站点A的坐标。 2. 定向与检核 输入后视点B的坐标及方向检核,确 保坐标和全站仪位置正确。 3. 放样 在施工场地确定已知放样点的正确位置。
全站仪放样点的平面位置
全站仪房屋角点坐标测设
如图所示,拟建造的房
B
屋的示意图和四角坐标
4
3
已知,需要利用全站仪
和控制点A、B,将上
述四个房角(1、2、3
1
2
和4)在实地标定出来
A
测设步骤
全站仪坐标放样的步骤,即“设站、定向、检核和放样”
定向点B
放样点1
设站点A
检核点C
所需器材
所需器材:全站仪1台,脚架1个,棱镜架1个,棱镜1个。
测设流程
第1步 设站
首先,在测站 A点安置全站仪, 对中、整平。
测设流程
第1步 设站
打开全站仪,进入 “放样测量” “设置测站” 菜单,输入测站点A的平 面坐标,点击“OK”, 完成设站。
测设流程
第2步 定向与检核
在“放样”菜单下,进 入”设置后视”菜单,选择 “坐标定后视”,输入后视 点B的平面坐标。输入完毕, 点击“OK站仪望远镜,盘左照 准后视点B,点击“是”, 完成定向。
测设流程
第3步 放样
点击“放样”菜单,输入房 角点1的平面坐标,点击“OK”。 然后点击“<-->”,全站仪屏幕 显示房角点1的水平方向值与当 前方向值的夹角。
水利工程测量ppt版(共93页)PPT
![水利工程测量ppt版(共93页)PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/0decb8c06c175f0e7dd13737.png)
• 定线网有矩形网、三角网、导线网等形式。
11.4 水利枢纽工程的施工控制测量
• 11.4.1 平面控制网的建立 • 布设: • 基本网一般布设在施工区域以外,以便长期保存;
• 定线网应尽可能靠近建筑物,以便放样。
• 精度: • 根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限
差)来确定,建立施工控制网时应使控制点误差引起 细部点的误差,相对于施工放样的误差来说,小到可 以忽略不计;
• 流域规划的主要内容之一是制定河流的梯 级开发方案,合理地选择枢纽位置和分布。
• 在进行梯级布置时,不仅需要在地形图上 确定合适的位置,而且还应确定各水库的 正常高水位。
11.2 河流梯级开发规划阶段的测量
• 测量人员应提供该流域内的地形图、河流纵断 面图以及河谷地形图。
• 整个流域范围内可提供1:50000~1:100000的 流域地形图。
间作线性内插; • 3.编制河道纵断面表,内容包括:点编号、点间距、
累计距离、深泓点高程、瞬时水位及时间、洪水位及 时间、堤岸高程等; • 4.绘制河道纵断面图,一律从上游向下游绘制。
11.3 水利枢纽工程设计阶段的测量
• 11.3.1 工程设计阶段的控制测量 • 平面控制网
• 建网方法:三角测量、导线测量、三边测量和 边角测量、GPS等;
矩”,以测定远近高低。公元前13世纪埃及人于每年 尼罗河洪水泛滥后,即用测量方法重新丈量划分土地。
• 20世纪50年代以后,测量工作吸收各种新兴技术,发 展更加迅速。
• 中国水利工程测量,从70年代后期以来: • 控制测量方面,普遍采用电子计算机计算技术以及电
磁波测距导线、边角网等形式与优化设计方法。
• 地质点(构造点、岩性点、地貌点、岩层界线 点等)、物探点、坑槽点、剖面点、料场和一 般地区的钻孔、高程和平面位置的测量精度均 取至分米。
11.4 水利枢纽工程的施工控制测量
• 11.4.1 平面控制网的建立 • 布设: • 基本网一般布设在施工区域以外,以便长期保存;
• 定线网应尽可能靠近建筑物,以便放样。
• 精度: • 根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限
差)来确定,建立施工控制网时应使控制点误差引起 细部点的误差,相对于施工放样的误差来说,小到可 以忽略不计;
• 流域规划的主要内容之一是制定河流的梯 级开发方案,合理地选择枢纽位置和分布。
• 在进行梯级布置时,不仅需要在地形图上 确定合适的位置,而且还应确定各水库的 正常高水位。
11.2 河流梯级开发规划阶段的测量
• 测量人员应提供该流域内的地形图、河流纵断 面图以及河谷地形图。
• 整个流域范围内可提供1:50000~1:100000的 流域地形图。
间作线性内插; • 3.编制河道纵断面表,内容包括:点编号、点间距、
累计距离、深泓点高程、瞬时水位及时间、洪水位及 时间、堤岸高程等; • 4.绘制河道纵断面图,一律从上游向下游绘制。
11.3 水利枢纽工程设计阶段的测量
• 11.3.1 工程设计阶段的控制测量 • 平面控制网
• 建网方法:三角测量、导线测量、三边测量和 边角测量、GPS等;
矩”,以测定远近高低。公元前13世纪埃及人于每年 尼罗河洪水泛滥后,即用测量方法重新丈量划分土地。
• 20世纪50年代以后,测量工作吸收各种新兴技术,发 展更加迅速。
• 中国水利工程测量,从70年代后期以来: • 控制测量方面,普遍采用电子计算机计算技术以及电
磁波测距导线、边角网等形式与优化设计方法。
• 地质点(构造点、岩性点、地貌点、岩层界线 点等)、物探点、坑槽点、剖面点、料场和一 般地区的钻孔、高程和平面位置的测量精度均 取至分米。
水利工程的变形监测ppt
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-
3
监测工作的重要性
第
•建国以来,我国共修建8.3万余座堤坝,其 中15米以上大坝有1.9万多座,30米以上大
1
节 坝有近3000座,这些工程在国民经济中发
挥了巨大的作用。然而,相当一部分大坝存 概 在着某些不安全因素,这些因素不同程度地 述 影响工程效益的发挥,甚至威胁着下游千百
万人民的生命财产安全。 •世界范围内的最新统计结果表明,本世纪
及 计监控技术指标;按计划要求做好仪器监测和巡视检查;拟定基准
要
值,定时对大坝安全状态作出评价并为蓄水提供依据。 (5)运行阶段。应进行经常的和特殊情况下的监测工作;定期对
求 监测设施进行检查、维护和鉴定,以确定是否应报废、封存或继续
观测、补充、完善和更新,定期对监测资料进行整编和分析。
2020/5/19
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监测断面布置(土石坝)
(1)观测横断面。布置在最大坝高、原河床处、 第 合龙段、地形突变处、地质条件复杂处、坝内埋管
3
节 或运行可能发生异常反应处。一般不少于2~3个。
(2)观测纵断面。在坝顶的上游或下游侧布设
监 1~2个,在上游坝坡正常蓄水位以上1个,正常蓄
测 系 统
水位以下可视需要设临时断面,下游坝坡2~5个。 (3)内部断面。一般布置在最大断面及其它特征 断面处,可视需要布设1~3个,每个断面可布设 1~3条观测垂线,各观测垂线还应尽量形成纵向观
监 测 系 统 设
面上。 (2)内部断面。布置在最大坝高坝段或地 质和结构复杂坝段,并视坝长情况布设1~3 个断面。应将坝体和地基作为一个整体进行
计 布设。拱坝的拱冠和拱端一般宜布设断面,
必要时也可在l/4拱处布设。
2020/5/19
水利工程变形监测
![水利工程变形监测](https://img.taocdn.com/s3/m/7828cc2e763231126fdb1109.png)
2019/1/11
淮 海 工 学 院
9
水工建筑物监测项目(1)
按工程分类 按级别分类 隧洞、 地下厂 房 √ 水库 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 √ √ 2 √ 3 4 √
第 节
类别
项目
土石 坝 √ √
堆石 坝 √ √
混凝 土坝 √ √ √
水闸、 溢洪道 √ √ √ √
2
水位
监 测 项 目 及 要 求
2019/1/11
2
淮 海 工 学 院
6
基本要求
第 节 监 测 项 目 及 要 求 2
(1)可行性研究阶段。提出安全监测系统的总体设计专题、监测 仪器及设备的数量;监测系统的工程概算。 (2)招标设计阶段。提出监测系统设计文件,包括监测系统布臵 图、仪器设备清单、各监测仪器设施的安装技术要求、测次要求及 工程预算等。 (3)施工阶段。提出施工详图,应做好仪器设备的检验、埋设、 安装、调试和保护,应绘制竣工图,编写埋设记录和竣工报告;应 固定专人进行监测工作,保证监测设施完好和监测数据连续、可靠、 完整,应按时进行监测资料分析,评价施工期大坝安全状况,为施 工提供决策依据。 (4)首次蓄水阶段。应制定首次蓄水的监测工作计划和主要的设 计监控技术指标;按计划要求做好仪器监测和巡视检查;拟定基准 值,定时对大坝安全状态作出评价并为蓄水提供依据。 (5)运行阶段。应进行经常的和特殊情况下的监测工作;定期对 监测设施进行检查、维护和鉴定,以确定是否应报废、封存或继续 观测、补充、完善和更新,定期对监测资料进行整编和分析。
降水 水文
波浪
冲淤 气温 水温 表面 内部 地基 裂缝 接缝 边坡
√
√ √ √ √ √
√
√
水利工程测量课程教学讲解课件:测设已知高程
![水利工程测量课程教学讲解课件:测设已知高程](https://img.taocdn.com/s3/m/4538afb19a89680203d8ce2f0066f5335a8167a9.png)
ห้องสมุดไป่ตู้
在基坑中测设已知高程
由于:HB=HA+a1-(b1-a2)-b2, 则b2=HA+a1-(b1-a2)-HB。
吊杆
b1
钢尺
a2
b2
B HB
a1 A HA
02 高程传递法
在基坑中测设已知高程
测设:当尺上读数为b2时,在尺底画出设计高程HB的
标志线。
吊杆
b1
钢尺
a1 A
a2
b2
B
02 高程传递法
在楼层中测设已知高程
01
视线高程法
01 视线高程法
已知一水准点A,其高程为HA,需要在B点标定出
设计高程为HB的位置。
a
Hi
b
HA
HB
A
B
测设已知高程
01 视线高程法
在水准点A点和木桩B之间安置水准仪,精平后读取A 尺直读到数测尺为设上a时,读,计数将算为水仪b准器时尺视,紧线沿靠高尺B程底点H画木i:一桩横上线下,移此动线,
即为设计H高i=程HHA B+的a位置。
则B点水准尺读数应为:
b=Hi - HB
a
Hi
b
HA
HB
A
B
01 视线高程法
案例:某桥墩A的设计高程HA为20.000m,附近有一 水准点BM1,其高程为H1=19.225m。现要求把桥墩的位 置测设到木桩A上。
a Hi BM1
H1
大地水准面
b A
HA
01 视线高程法
(4)调整A尺高度至b=0.740时,沿尺底做标记即为 设计高程A点的位置。
a Hi BM1
H1
大地水准面
b A
在基坑中测设已知高程
由于:HB=HA+a1-(b1-a2)-b2, 则b2=HA+a1-(b1-a2)-HB。
吊杆
b1
钢尺
a2
b2
B HB
a1 A HA
02 高程传递法
在基坑中测设已知高程
测设:当尺上读数为b2时,在尺底画出设计高程HB的
标志线。
吊杆
b1
钢尺
a1 A
a2
b2
B
02 高程传递法
在楼层中测设已知高程
01
视线高程法
01 视线高程法
已知一水准点A,其高程为HA,需要在B点标定出
设计高程为HB的位置。
a
Hi
b
HA
HB
A
B
测设已知高程
01 视线高程法
在水准点A点和木桩B之间安置水准仪,精平后读取A 尺直读到数测尺为设上a时,读,计数将算为水仪b准器时尺视,紧线沿靠高尺B程底点H画木i:一桩横上线下,移此动线,
即为设计H高i=程HHA B+的a位置。
则B点水准尺读数应为:
b=Hi - HB
a
Hi
b
HA
HB
A
B
01 视线高程法
案例:某桥墩A的设计高程HA为20.000m,附近有一 水准点BM1,其高程为H1=19.225m。现要求把桥墩的位 置测设到木桩A上。
a Hi BM1
H1
大地水准面
b A
HA
01 视线高程法
(4)调整A尺高度至b=0.740时,沿尺底做标记即为 设计高程A点的位置。
a Hi BM1
H1
大地水准面
b A
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及
接触面
要
温度
求
压强
流速
水流
掺气
消能
地震 振动
2020/10/5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
中南大学测绘与国土信息工程系
√ √√√ √√ √√√√ √ √
√ √√ √
√√ √
√
12
2
安全监测次数
第
节 类别 项目
施工期
蓄水期
运行期
监
变形
表面 内部
2~4次/月 4 ~ 10次/月
第十四章 水利工程变形监测
变 形 监 测 与 数 据 处 理
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
1
主要内容
第 十
•概述
四 章
•监测项目及要求 •监测系统设计
水 利 工
•小浪底大坝安全监控系统设计 •大坝安全评判专家系统设计
程
变
形
监
测
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
2
第十四章 水利工程变形监测
影响工程效益的发挥,甚至威胁着下游千百
万人民的生命财产安全。
•世界范围内的最新统计结果表明,本世纪
已建坝总的失事比例约为1%,一旦大坝失
事,将引起难以估计的灾难,这已引起各国
政府和人民的普遍关注。
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
4
1
监测系统研究进展
第
节
•监测数据的自动采集
概
•监测信息处理系统的研究开发
要
求
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
13
第十四章 水利工程变形监测
变
形
监
测
§3 监测系统设计
与
数
据
处
理
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
素正在加剧,或主要监测量出现较大异常,若按设
计条件继续运行将出现大事故的状态。
2020/10/5
中南大学测绘与国土信息工程系
9
2
变形监测符号
第
变形
正
负
节
水平
向下游、向左岸
向上游、向右岸
监
垂直
下沉
上升
测
挠度
向下游、向左岸
向上游、向右岸
项
倾斜 向下游转动、向左岸转动 向上游转动、向右岸转动
目
滑坡
向坡下、向左岸
述
•综合评判专家系统的开发研究
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第十四章 水利工程变形监测
变 形 监
测 §2 监测项目及要求
与 数 据 处 理
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工作原则
2
(1)监测仪器和设施的布置,应明确监测目的,紧密结合
第 工程实际,突出重点,兼顾全面,相关项目统筹安排,配合
向坡上、向右岸
及 要
裂缝
张开
闭合
求
接缝
张开
闭合
闸墙
向闸室中心
背闸室中心
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水工建筑物监测项目(1)
2
第
类别 项目
节
水位
监
降水
测 波浪 水文
项
冲淤
目
气温
及
水温
要
表面
求
内部
地基
变形
裂缝
接缝
边坡
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按工程分类
按级别分类
土石 坝
堆石 坝
§1 概述
与
数
据
处
理
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监测工作的重要性
1
第
•建国以来,我国共修建8.3万余座堤坝,其 中15米以上大坝有1.9万多座,30米以上大
节 坝有近3000座,这些工程在国民经济中发
概 挥了巨大的作用。然而,相当一部分大坝存 述 在着某些不安全因素,这些因素不同程度地
要 制竣工图、填写考证表,存档备查。
求 (4)仪器监测严格按照规程规范和设计要求进行,相关监
测项目力求同时监测;针对不同监测阶段,突出重点进行监
测;发现异常,立即复测;做到监测连续、数据可靠、记录
真实、注记齐全、整理及时,一旦发现问题,及时上报。
(5)仪器监测应与巡视检查相结合。
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基本要求
2
(1)可行性研究阶段。提出安全监测系统的总体设计专题、监测
第 仪器及设备的数量;监测系统的工程概算。
节
(2)招标设计阶段。提出监测系统设计文件,包括监测系统布置 图、仪器设备清单、各监测仪器设施的安装技术要求、测次要求及
监 测
工程预算等。 (3)施工阶段。提出施工详图,应做好仪器设备的检验、埋设、 安装、调试和保护,应绘制竣工图,编写埋设记录和竣工报告;应
水闸、 溢洪道
隧洞、 地下厂
房
水库
1
2
3
4
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水工建筑物监测项目(2)
2
坝体
第
坝基
绕渗
节
渗流 渗流量
地下水
监
水质
测 项
土壤 混凝土 钢筋
目 应力 钢板
节 (1)正常状态,指大坝(或监测的对象)达到
监 测
设计要求的功能,不存在影响正常使用的缺陷,且 各主要监测量的变化处于正常情况下的状态。
项 (2)异常状态,指大坝(或监测的对象)的某
目 项功能已不能完全满足设计要求,或主要监测量出
及 现某些异常,因而影响正常使用的状态。
要 求
(3)险情状态,指大坝(或监测的对象)出现 危及安全的严重缺陷,或环境中某些危及安全的因
(5)运行阶段。应进行经常的和特殊情况下的监测工作;定期对 监测设施进行检查、维护和鉴定,以确定是否应报废、封存或继续 观测、补充、完善和更新,定期对监测资料进行整编和分析。
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工作状态划分
2
应定期对监测结果进行分析研究,并按下列类型对 第 大坝的工作状态作出评估:
项 固定专人进行监测工作,保证监测设施完好和监测数据连续、可靠、
目 完整,应按时进行监测资料分析,评价施工期大坝安全状况,为施
及 工提供决策依据。
要 (4)首次蓄水阶段。应制定首次蓄水的监测工作计划和主要的设
求 计监控技术指标;按计划要求做好仪器监测和巡视检查;拟定基准
值,定时对大坝安全状态作出评价并为蓄水提供依据。
4~10次/月 10 ~ 30次/月
2~6次/年 4~12次/年
测 项
渗流
渗流 水质
4 ~ 10次/月 3 ~ 6次/年
10 ~ 30次/月 6 ~ 12次/年
3 ~ 6次/月 3 ~ 12次/年
目 及
应力
应力 温度
3 ~ 6次/月 4 ~ 15次/月
4 ~ 30次/月 4 ~ 30次/月
4 ~ 12次/年 2 ~ 6次/月
节
布置。应保证具有在恶劣气候条件下仍能进行重要项目的监 测。
监 测 项
(2)仪器设备要耐久、可靠、实用、有效,力求先进和便 于实现自动化监测。 (3)仪器的安装和埋设必须及时,必须按设计要求精心施
目 工,应保证第一次蓄水期能够获得必要的监测成果,并应做
及 好仪器的保护;埋设完工后,及时作好初期测读工作,并绘