发电厂沉降观测方案

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风机基础沉降观测工程实施方案

风机基础沉降观测工程实施方案

风机基础沉降观测工程实施方案1. 背景随着风电行业的发展,风机基础沉降观测成为评估风机运行状况、确保风机安全可靠性的重要手段。

本文档旨在制定一份风机基础沉降观测工程实施方案,以确保观测实施的准确性和有效性。

2. 目标本实施方案的目标是:- 对风机基础的沉降情况进行准确观测和记录- 评估风机基础的结构稳定性和安全性- 及时发现并解决风机基础沉降问题,确保风机安全运行3. 实施步骤本实施方案的具体步骤如下:3.1 观测点选取在风机基础周围选取合适的观测点,以确保观测结果的代表性和准确性。

观测点应考虑基础结构的重要部位和潜在问题区域。

3.2 观测设备准备选择合适的观测设备,例如测量仪器和传感器。

确保设备的准确性和可靠性。

根据实际需求,确定观测设备的数量和布置方式。

3.3 观测数据采集安装观测设备并定期进行数据采集。

观测数据的采集时间间隔应根据实际情况确定,以确保观测结果的连续性和准确性。

采集的数据应包括风机基础的沉降量、变形情况等相关参数。

3.4 数据处理与分析对采集到的观测数据进行处理和分析。

使用合适的数据处理方法,计算和评估风机基础的沉降情况,识别潜在的问题和趋势。

3.5 结果报告与建议根据分析结果,编制观测结果的报告,包括风机基础沉降情况的具体值和趋势分析。

在报告中提出相应的建议,例如修复措施或进一步观测的需求。

4. 实施注意事项- 实施观测工程时,应确保安全措施到位,减少人员和设备的风险。

- 观测设备的选择和安装应符合相关技术标准和规范要求。

- 观测过程中的数据采集、处理和分析应严格按照相关方法和步骤进行。

- 结果报告应保持客观、准确,避免主观臆断。

以上为风机基础沉降观测工程实施方案的简要概述,具体实施步骤和细节应根据实际情况进行调整和补充。

风力发电机基础沉降观测专项施工方案

风力发电机基础沉降观测专项施工方案

风力发电机基础沉降观测专项施工方案1. 方案背景风力发电机基础沉降观测是确保风力发电机安全运行的重要环节。

通过对基础沉降的监测,可以及时发现和解决潜在问题,保证风力发电机的稳定性和可靠性。

本文档旨在制定一份专项施工方案,以确保风力发电机基础沉降观测工作的顺利进行。

2. 目标和目的本施工方案的目标和目的是:- 确保风力发电机基础沉降观测过程的安全性和准确性;- 及时发现和解决风力发电机基础沉降问题,避免潜在风险;- 提供全面的观测数据和报告,为风力发电机的正常运行提供依据。

3. 施工方案内容3.1 观测设备准备在观测工作开始前,需要进行观测设备的准备。

具体包括:- 选择合适的测量设备和仪器,并确保其准确性和可靠性;- 根据实际情况选择观测点位,并确定观测的时间和周期。

3.2 观测工作流程本方案的观测工作流程如下:1. 在观测点位设置观测仪器,并进行初始测量;2. 每日按照预定的时间安排进行观测,并记录所得数据;3. 对观测数据进行分析和处理,生成观测报告;4. 根据观测报告,采取相应措施解决潜在问题;5. 定期对基础沉降进行重复观测,以确保观测结果的准确性和可靠性。

3.3 安全措施为确保观测工作的安全进行,需要采取以下安全措施:- 观测工作前,必须对仪器设备进行检查和维护,确保其正常工作;- 在观测现场设置明显的警示标识,以防止他人误入施工区域;- 按照规定的程序操作仪器设备,并确保操作人员具备必要的专业知识和技能;- 如发现设备故障或观测点位变化,应立即停止观测并进行处理。

4. 施工方案评估本施工方案的效果可以通过以下指标进行评估:- 观测数据的准确性和可靠性;- 观测报告的及时性和完整性;- 对潜在问题的发现和解决能力。

5. 总结本文档提供了一份风力发电机基础沉降观测专项施工方案。

通过严格按照方案的要求进行施工,可以确保风力发电机的安全运行和可靠性。

同时,这份施工方案也提供了评估观测效果的指标,以帮助检验和改进工作质量。

100MW风电场项目沉降观测方案

100MW风电场项目沉降观测方案

100MW风电场项目沉降观测方案概述深能高邮东部100MW风电场项目是一项重要的能源工程,旨在为当地提供可靠的电力供应。

为了保证工程的可靠性和安全性,我们XXX负责该项目的沉降观测工作。

本文将介绍我们的沉降观测施工方案,包括沉降基准点的布设、变形监测施工组织、沉降观测中遵循的原则及观测点的保护、安全文明施工和沉降观测的基本要求。

二、监测目的沉降观测是保证建筑物安全施工和运营的重要检测过程。

通过对建筑物的沉降进行跟踪观测,获得准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证。

同时,通过与设计值进行比较,及时反馈监测结果,为合理确定保护措施提供依据;得到监测数据,以充分验证设计理论是否正确,提供设计并修改所需的经验数据,同时还是实现信息化施工的重要手段。

我们的公司采用先进的测量仪器设备和观测技术,保证监测成果的准确性和可靠性,为工程施工提供放心可靠的技术保障。

三、执行规范我们遵循了《建筑变形测量规范》( 8-2016)、《建筑施工测量技术规程》(DB11/T446-2015)和《工程测量规范》(GB—2016)等规范,确保沉降观测工作的科学性和规范性。

在具体实施中,我们注重沉降基准点的布设、变形监测施工组织、沉降观测中遵循的原则及观测点的保护、安全文明施工和沉降观测的基本要求。

通过以上措施,我们将为深能高邮东部100MW风电场项目的安全施工和运营提供有力的技术支持。

建筑工程资料管理规程》(/T185-2009)和《国家一二等水准测量规范》(GB/T-2016)是本工程建筑变形测量和水准测量的重要规范。

根据本工程的特点,本工程建筑变形测量的沉降观测等级选用二级。

表001规定了建筑变形测量的级别、精度指标及其使用范围,包括地基基础设计为甲、乙级的建筑的变形测量、场地滑坡测量、重要管线的变形测量、地下工程施工及运营中变形测量、大型市政桥梁变形测量等。

表002规定了水准测量的仪器型号和标尺类型,包括使用的仪器型号、标尺类型、量级别高差中误差、特级、一级、二级、三级等。

风机基础沉降观测任务实施方案

风机基础沉降观测任务实施方案

风机基础沉降观测任务实施方案项目背景风机基础沉降观测任务是为了监测风机基础在使用过程中的沉降情况,以确保风机的稳定性和安全性。

本实施方案旨在明确观测任务的目标、方法和时间安排,以保证任务的有效实施。

观测目标本观测任务的主要目标是测量风机基础在使用过程中的沉降情况,包括沉降速度和总体沉降量。

通过观测,我们可以了解风机基础的稳定性,及时发现任何异常情况,并采取相应的措施进行修复和维护。

观测方法1. 定点观测:在风机基础周围选择几个固定的观测点,使用精确的测量工具进行观测。

观测点应覆盖基础的各个部分,包括四个角落和中心位置。

2. 定期观测:每隔一段时间进行一次观测,建议每个月进行一次观测。

观测时,要确保天气条件适宜,尽量避免雨雪天气的影响。

3. 测量工具:使用高精度的水平仪和测量尺等工具进行观测。

确保工具的准确性和稳定性,并遵循操作规范进行测量。

观测时间安排本观测任务计划从即日起开始,并持续进行一年。

观测时间安排如下:- 第1个月:进行基础沉降初始观测;- 第2个月至第12个月:每个月进行一次观测;- 第13个月:进行基础沉降总结观测。

数据记录与分析1. 观测数据记录:在每次观测时,将观测数据准确记录下来,包括观测点位置和对应的沉降数值。

2. 数据分析:对观测数据进行统计分析,计算沉降速度和总体沉降量,并绘制相应的图表。

根据分析结果,及时发现任何异常情况,并进行必要的修复和维护。

风险和安全措施1. 观测过程中,应注意安全事项,确保操作人员的人身安全。

2. 在观测时,应注意天气条件,避免雨雪天气对观测结果的影响。

如遇恶劣天气,应及时进行延期观测。

3. 观测点的选择应考虑安全因素,避免观测点在风机基础附近,以免影响风机正常运行。

结束本实施方案明确了风机基础沉降观测任务的目标、方法和时间安排,以及数据记录与分析的步骤。

在实施观测任务时,需要注意安全事项和天气条件,并及时采取措施修复任何异常情况。

通过观测任务,我们可以确保风机基础的稳定性和安全性。

发电厂沉降观测方法

发电厂沉降观测方法

发电厂沉降观测方法 Revised by Petrel at 2021目录1.工程概况2.编制依据3.施工前应具备的条件4.施工程序及措施5.提交沉降观测资料6.质量保证措施7.安全文明施工保证措施8.附图沉降观测技术方案1.工程概况:本工程位于经济技术开发区,规划容量为4×60MW+4×150MW+4×330MW燃煤机组,本期为三期4×330MW亚临界热电联产燃煤机组。

本期工程地面高程约在11.0-12.0m之间。

累年平均气温12.8℃,累年一般冻土深度34cm。

本期工程沿用电厂原有建筑坐标系统与高程系统,高程系统采用1985国家高程基准,测量坐标系统为1954北京坐标系。

随着建筑物的施工,其基础和地基承受的载荷在不断增加,故常常会引起基础及其四周的地层产生变形,使建筑物产生均匀或不均匀沉降。

这种变形在一定范围内可视为正常现象,但如超过某一限度就会影响建筑物的正常使用,严重的还会危及建筑物的安全,故应对重要建筑物进行沉降观测。

建筑物沉降是用水准测量方法,通过观测布设在建筑物上的沉降观测点与水准基点之间的高差变化值来确定的。

2.编制依据:2.1沉降观测水准基点测量,按二等水准精度进行,依据《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2007,二等水准测量采用光学测微法,每测站的观测顺序是:往测时,在奇数测站:后—前—前—后;在偶数测站:前—后—后—前。

返测时,在奇数测站:前—后—后—前;在偶数测站:后—前—前—后。

2.2依据《工程测量规范》GB50026-2007,每一测站观测结束后随即进行检核,测站观测限差见下表:2.3依据《工程测量规范》中沉降仪器及工具选用:DNA03a、二等水准基点观测采用2m铟钢水准尺,尺面分划的偶然误差极限值不应大于0.3mm。

b、沉降观测点水准测量,可采用2m或1m铟钢水准尺。

2.4依据《火电厂工程测量规范》沉降观测应符合下列规定:2.4.1对水准仪和水准尺进行严格检验。

火力发电厂机组基础沉降观测报告

火力发电厂机组基础沉降观测报告

火力发电厂机组基础沉降观测报告1. 引言本报告旨在总结火力发电厂机组基础沉降观测的结果,并分析其对工程稳定性和安全性的影响。

2. 观测方法2.1 观测设备使用了高精度测量设备,包括传感器、测量仪器和数据记录系统。

2.2 观测位置选择了机组基础的几个关键位置进行观测,包括主机房、燃烧室和锅炉区域。

3. 观测结果根据观测数据,机组基础存在一定程度的沉降情况。

具体结果如下:3.1 主机房主机房的沉降均值为X mm,最大沉降为Y mm。

3.2 燃烧室燃烧室的沉降均值为X mm,最大沉降为Y mm。

3.3 锅炉区域锅炉区域的沉降均值为X mm,最大沉降为Y mm。

4. 结果分析根据观测结果,机组基础沉降情况在可接受范围内。

然而,需要注意以下几点:4.1 沉降速度机组基础的沉降速度较快,可能会对结构稳定性造成潜在风险。

建议定期进行监测,以便及时采取相应的加固措施。

4.2 环境因素沉降观测结果受环境因素的影响较大,包括温度变化、湿度等。

应该综合考虑这些因素,以确保准确性和可靠性。

5. 结论综上所述,火力发电厂机组基础的沉降情况在可接受范围内,但需要密切关注其沉降速度,并采取相应的补救措施以确保工程的稳定性和安全性。

6. 建议基于以上观测结果和分析,我们提出以下建议:6.1 建议定期进行沉降观测,并将数据与历史观测数据进行对比,以判断沉降速度的变化情况。

6.2 如有必要,可以考虑在机组基础上采取加固措施,以增加其稳定性和安全性。

7. 参考文献(列出所使用的参考文献)以上为火力发电厂机组基础沉降观测报告的内容。

如有任何问题或需要进一步讨论,请随时与我们联系。

河北国华黄骅发电厂一期厂区沉降观测2)

河北国华黄骅发电厂一期厂区沉降观测2)

河北国华黄骅发电厂一期厂区沉降观测2)河北国华黄骅发电厂一期厂区沉降观测(2)以一等水准点HG54为起算点,按一等水准精度观测厂区高程控制网,平差后求得BM1、BM2和BM3高程作为电厂沉降测量的高程基准点。

这样使高程基准点和工作基准点与电厂高程系统保持一致。

(二)水准路线的布设首级控制网为一等水准网,由三个闭合环组成水准结点网。

沉降观测按二级水准施测,每组建筑物组成一个闭合环,共布设57个闭合环线。

(三)沉降测量的观测方法高程基准点联测和沉降点观测,均使用徕卡DNA03电子水准仪、GPCL3条码式铟瓦合金标尺,选用仪器内部设置的BFFB固程序,进行一等水准观测和二级水准测量。

按往返测进行闭合路线或附合路线观测。

沉降观测开始前、后,按《国家一、二等水准测量规范》要求对仪器进行i角检验,最大值为1.8″,符合《规范》要求[2]。

每次观测均采用人员固定、仪器设备固定、测站数固定的“三固定”的作业方法。

在观测过程中,尽量减少设站数,对距离较近的沉降点,尽量采取间视法一次观测,以减少高程传递误差[3]。

六、数据处理(一)观测成果的记录与计算观测成果记录由水准仪自动完成,其距离取至0.01m,高差取至0.01mm。

沉降观测结束后,我们对外业成果进行检查和验算,确定无误后进行平差计算,一等水准测量平差计算采用“南方平差易”软件在微机上进行,二等水准测量采用简易平差法手工进行计算。

(二)精度评定本次沉降测量共布设一等水准闭合环3个,最大闭合差为+0.4mm,允许闭合差±2.7mm;二级水准测量共布设57条附合路线,最大闭合差为-1.5mm,允许闭合差±4.2mm,小于限差的要求。

一等水准测量每千米水准测量的偶然中误差±0.15mm/km;每千米水准测量全中误差±0.11mm/km。

七、沉降数据分析(一)高程基准点高程成果根据黄骅电厂特殊情况,我们对高程基准点和工作基点每半年观测一次。

上都发电厂二期沉降观测大纲

上都发电厂二期沉降观测大纲

内蒙古上都电厂二期沉降观测工程施工图阶段测量技术大纲北京国电华北电力工程有限公司勘测工程分公司2005年09月批准:年月日审核:年月日校核:年月日编制:年月日目录第一部分:概述第二部分:沉降观测点测设技术大纲第三部分:沉降观测资料的整理和移交第四部分:沉降观测计划第一部分概述内蒙古上都电厂二期工程已进入紧张施工阶段,由于厂区内大型建(构)筑物密集,施工工期长,测量精度要求高,为保证电厂施工运行安全,有必要对电厂主要建(构)筑物进行沉降观测。

沉降观测是一项精细复杂的工作,该项工作的周期比较长,从电厂主要建(构)筑物基础施工出地面零米以后到电厂发电运行直至观测数据稳定为止。

通过对施工阶段、建(构)筑物加负载前后及电厂运行阶段的沉降观测,可以验证设计水平、检查施工质量和掌握安全运行情况。

通过对观测成果曲线的分析,可以及时掌握各主要建(构)筑物的变形规律性,及时发现事故苗头,对出现的问题能够做到及时发现,及时采取措施以确保电厂的安全运行。

受电厂工程部的委托,我公司承担了内蒙古上都电厂二期沉降观测工作,沉降观测时间自2005年9月10日至2008年10月10日。

为了指导今后的沉降观测工作,我们编制了《内蒙古上都电厂二期沉降观测工程测量技术大纲》。

沉降观测高程基准点已经完成施工并进行了第一次联测,关于高程基准点的有关要求和测量技术报告已经交出,本文不再重复。

第二部分沉降观测点测设技术大纲沉降观测点是布置在电厂主要建(构)筑物上的一系列观测点,沉降观测点位置的确定由设计人员在建(构)筑物基础图上布置,由电力建设公司负责施工,我公司测量专业技术人员应该到现场检查沉降观测点是否符合测量作业要求,位置和高度是否便于以后观测,是否便于长期保存,并提请甲方要求施工单位对沉降观测点进行保护,不准撞击沉降观测点,不得在沉降观测点上放置重物,禁止任何破坏沉降观测点的行为。

沉降观测点应尽量多布置,并且统一编号,第一次沉降观测应该全面,随着施工进度的发展,有些沉降观测点会因为各种原因被破坏,从而失去观测价值,因此沉降观测点位的选择和保护对沉降观测工作的连续性和正确性至关重要。

沉降观测措施

沉降观测措施

目录1. 工程概况2. 编制依据3. 沉降观测方法3.1沉降观测目的3.2基准点选择3.3沉降观测标设计、制作、埋设3.4沉降观测路线的布设3.5沉降观测操作步骤及观测程序3.6沉降观测周期及要求3.7精度评定及内业计算3.8沉降观测成果整理4.沉降观测人员组成5.沉降观测仪器配备6. 沉降观测技术要求7.沉降原因分析8.沉降观测标的保护9.安全文明施工措施1.工程概况大唐保定热电厂八期扩建工程包括汽机间、除氧煤仓间、锅炉间、集控楼、主厂变等,土建、安装同时进行,沉降观测制约因素较多,同时安装各阶段观测周期确定,希望项目部各职能部门及相关专业工地密切配合,保证此项工作顺利完成。

此次沉降观测总计包括43个点,其中汽机间(A列)布置6个点;除氧煤仓间布置13个点;锅炉间布置10个点;汽机基座0m10个点、10m运转层4个点。

2.编制依据2.1《主厂房沉降观测图》(F1031S-T0238)2.2《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91)2.3《工程测量规范》(GB50026—93)2.4《电力建设施工及验收规范》(建筑工程篇、锅炉机组篇、汽轮机机组篇)2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)2.6《电力建设安全操作规程》3.沉降观测方法3.1 沉降观测目的3.1.1首先,通过沉降观测取得沉降量、沉降观测曲线图,可监视建(构)筑物在施工过程和使用过程的状态变化和工作情况,在发现不正常现象(如框架下沉、裂缝等)时及时分析原因,采取必要的措施,防止事故发生,并改善运营方式,以保证安全生产。

3.1.2 其次,通过在施工和运营期间对工程建(构)筑物原体进行观测分析研究,可验证地基与基础的计算方法、工程结构的设计方法,对不同的地基与工程结构规定合理的允许沉降、变形数值,为工程建(构)筑物的设计、施工、运行工作提供资料。

3.2基准点的选择基准点选择2个,在主厂房固定端并经验收通过。

在沉降观测首次观测前,必须对水准基点进行联测,以后每半年或发现工作基点有异常时联测一次,发现问题及时修正,确保沉降观测成果资料真实可靠。

风电场风机沉降观测方案

风电场风机沉降观测方案

高传高渡卢集风力发电场建设项目风机基础土建工程沉降观测方案编制:审核:批准:华北建设集团有限公司高传高渡卢集风电场工程项目部一、工程概况:高传高渡卢集50MW风电场项目座落在泗阳县高渡卢集镇境内。

本工程位于泗阳县高渡卢集乡共布置25台机组,本次风电机组基础设计级别为一级,结构安全等级为二级,混凝土环境类别为二b类,设计使用年限为50年。

二、现场实际情况、观测点、基准点的布置工程上对建筑物的沉降观测一般采用水准测的方法,在建筑物上埋设观测点,沉降观测点应依据建筑物的形状、结构、地质条件、桩形等因素综合考虑,布设在最能敏感反映建筑物沉降变化的地点。

一般布设在建筑物四角、差异沉降量大的位置、地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧。

埋设时注意观测点与建筑物的联结要牢靠,使得观测点的变化能真正反映建筑物的变化情况。

在建筑物附近并能躲开建筑物影响的范围外(一般取80m-100m)埋设水准点,水准点可利用已有的、稳定性好的埋石点和墙脚水准点,水准点经过校验是稳定的,利用水准仪测量观测点与水准点之间的高程差,来判断建筑物是否发生沉降。

观测点、水准点应不受环境条件及人为损坏。

对于风机基础沉降的观测,沿风机基础底座周边与基础底座轴线相交的位置布点,每台风机设置沉降观测点不得少于4个,对每个观测点均需观测和记录,水准工作基点应尽量靠近观测点位置,但应在基础沉降影响范围之外,即距风机基础边线至少应大于80m,基准点一般不少于3个。

一般水准测量方法三、沉降观测要求:机组安装后第一年每1-3月观测一次,机组安装后第二年观测2-3次,当发现观测结果异常时或特殊情况(如地震、强台风过后、长期降雨、基础附近地面荷载较大变化等等)时,应加密观测。

当沉降稳定时,可终止观测,沉降是否稳定应根据沉降量与时间关系曲线断定,当某一台机沉降速率小于0.02mm/d时(指某台机所有测点的平均值)且沉降差控制倾斜率小于0.3%时,可认为该风机基础沉降已稳定,可终止观测。

沉降观测方案

沉降观测方案

1、工程概况(1)河南龙泉金亨电力有限公司“2×660MW”机组工程,位于洛阳市伊川县水寨镇,场地地基岩土工程特性良好,由于一般基础埋深较深,主要建(构)筑物均采用天然基础。

厂区回填土区域(如#1、#2冷却塔)采用钢筋混凝土灌注桩基础。

(2)为确切了解主汽机基础、锅炉基础、烟囱、冷却塔等建筑工程的实际沉降情况,保障建(构)筑物安全,特编写沉降观测方案,以下为主要建筑物沉降观测点设置及观测要求。

(3)汽机基座:所有汽机基座柱外侧0.3米处均设置沉降观测点,基座底板沉降及水准观测在基础混凝土浇筑完毕后开始进行,至主机安装前每15天观测一次;设备安装前观测一次;凝汽器安装前观测一次;凝汽器安装一周后观测一次;汽轮机下缸,发电机静子就位后一周观测一次;汽轮机转子、上缸、发电机转子就位后一周观测一次;凝汽器灌水试压和临近卸压期间,分别观测一次。

(4)锅炉工程:锅炉钢柱均设置沉降观测标,高度为+ 0.5米处。

并焊钢护圈进行保护。

(5)烟囱工程:钢筋混凝土外筒外表面在0.5米标高和234.5米标高处分别设置四个间隔相等的沉降倾斜观测标。

施工期间,外筒在±0.00米以上每20~30米观测一次,一直到封顶。

钢内筒每提升30米观测一次,完工后及投入运行后的第一年内,每月观测一次,运行第一年后,每年观测一次,直至沉降稳定为止,一般观测年限为10年。

(倾斜观测在20米以上进行,其他同沉降观测。

)(6)冷却塔工程:在环形基础上均匀布置11个,设于人字柱支墩顶面中心处;中央竖井布置2个,支柱布置4×5个。

观测次数在满足规范的同时,要求沉降观测标埋设后观测一次,施工期间,塔筒每增高15m观测一次,塔筒施工完毕后,第一年每月观测一次,以后每年观测一次。

如果基础沉降发生异常,应增加观测次数,直至沉降稳定。

其他工程如有沉降观测要求,按照设计要求和规范要求进行埋设和观测。

2、编写依据(1)《工程测量规范》(GB50026—2007(2)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007(3)《火力发电厂工程测量技术规程》(DL-T-5001-2004)(4)《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-89(5)《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程)》DL/T5210.1-2005(6)《烟囱基础施工图》F3761S-T0302(7)《锅炉基础施工图》F3761S-T0209(8)《冷却塔基础图》F3761S-S5205(9)《汽轮发电机基础》F3761S-T02183、作业准备和条件(1)作业条件绘制沉降观测点的布置图进行编号,并按照图纸编号在每一观测点处用进行编号,观测点埋设稳固后,即开始根据水准基点测设各观测点的高程。

大悟风电场沉降观测方案

大悟风电场沉降观测方案

大悟一期电场风机基础沉降观测方案一、工程概况二、编制目的本工程根据《风电机组地基基础设计规范FD003-2007》基础设计为2 级,根据《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》基础设计为乙级。

构筑物沉降观测是用水准测量的方法,周期性地观测构筑物上的沉降观测点和水准基点之间的高差变化值。

工程构筑物从施工开始到竣工,以及建成运营后很长一段时间,沉降变形是不可避免的。

如果变形在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度,就会危及建筑物的安全。

因此,在构筑物的施工和运营期间,都必须对构筑物进行沉降监测,以便及时掌握变形情况,发现问题,采取措施,保证构筑物从施工开始到运营期间均安全有效。

三、编制依据●《国华(通辽)科左中旗前/后四井风电场工程49.5MW工程(风电机组基础图)》●《建筑变形测量规范JGJ8-2007》●《工程测量规范GB50026-2007》●《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》●《风电机组地基基础设计规范FD003-2007》●《国华(通辽)科左中旗前/后四井风电场工程49.5MW工程(岩土工程勘察报告—施工图设计阶段)》等四、沉降观测始终要遵循“五定”原则所谓“五定”,即通常所说沉降观测依据的基准点、工作点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测线路、程序、镜位和方法要固定;以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果和首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。

五、沉降观测精度要求根据规范和设计要求,本工程须进行沉降观测。

5.1观测周期:根据施工图纸要求已在风机基础承台顶部设置4个相互垂直的沉降观测点,沉降观测应从施工开始,运行期的观测期应为1~3年。

当以后出现特殊情况(如;台风、地震、洪水等)时,应加强观测;5.1.1建筑施工阶段的观测应符合下列规定:1)建筑变形测量的首次(即零周期)观测应连续进行两次独立观测,并取观测结果的中数作为变形测量初始值。

火电厂工程沉降观测方案

火电厂工程沉降观测方案

火电厂工程沉降观测方案一、背景介绍火电厂是利用燃煤、燃气等燃料发电的重要设施,其建设过程中的沉降观测是非常重要的工作。

因为火电厂的建设需要大量的土地和土石方,施工过程中会对周围土地的地基产生影响,导致地基的沉降,如果沉降不受控制可能会对周围建筑和地下管道造成损害。

因此,火电厂工程沉降观测是必不可少的工作。

二、目的和意义火电厂工程沉降观测的目的是为了及时监测土地地基的沉降情况,及时发现并控制地基的沉降,以确保周围建筑和地下管道的安全。

同时,沉降观测的数据也可以用来分析土地地基的承载能力,为后续建设提供参考依据。

三、观测内容1. 火电厂所在地的地质情况调查,包括土壤类型、地下水位、地下管道等资料的搜集;2. 火电厂周围的建筑结构、地下管道等设施的调查,确定相关观测点的位置;3. 观测点的选取,通常选取离火电厂建筑物较近的地面,根据建筑物的位置和布局确定观测点的位置;4. 观测点的铺设,一般采用基准点和测量点的方式,基准点通常选择建筑物的地基或地下管道;5. 观测点的设置,一般采用水准仪和全站仪进行观测,观测频率一般每个季度至半年进行一次。

四、观测方法1. 建立观测网,根据火电厂的布局和周围建筑物的位置确定观测网,以便及时发现地基的沉降情况;2. 确定观测点,利用水准仪和全站仪对观测点进行高程和水平的观测,观测频率一般每季度到半年进行一次;3. 数据处理,将观测获得的数据进行处理,计算地基的沉降量,并绘制沉降图;4. 数据分析,通过沉降图和观测数据分析地基的沉降情况,及时发现并控制地基的沉降,确保周围建筑和地下管道的安全。

五、质量控制1. 观测设备的校准,对所使用的水准仪和全站仪进行校准,确保观测数据的准确性;2. 观测人员的培训,对观测人员进行专业培训,确保他们能够熟练操作观测设备;3. 观测数据的质量控制,对观测数据进行质量控制,确保观测数据的准确性和可靠性。

六、安全措施1. 观测人员必须具备安全意识,严格遵守工作规程,确保工作过程中的安全;2. 周围环境的保护,对观测点周围的环境进行保护,避免因观测过程对环境造成影响;3. 对观测设备的保护,对观测设备进行合理使用和定期维护,避免因操作不当或设备损坏导致观测数据的错误。

风力发电塔基础沉降监测方法

风力发电塔基础沉降监测方法

02
风力发电塔基础沉降原 因及影响
基础沉降原因
地基土质问题
如地基土质松软、含水量高、 压缩性高等。
地下水影响
地下水位变化、地下水流场变化等 。
外部荷载作用
如风力发电塔自身重量、风载、地 震等。
基础沉降对风力发电塔的影响
01
02
03
结构安全性
基础沉降可能导致风力发 电塔结构受力不均,降低 结构安全性。
设备运行问题
基础沉降可能导致设备安 装不水平,影响设备正常 运行。
维护成本增加
基础沉降需要维修和加固 ,增加了维护成本。
03
监测方法与技术
传统监测方法
沉降观测法
通过定期测量风力发电塔 的基础部分,记录其垂直 位移,以评估基础沉降情 况。
水平位移观测法
通过测量风力发电塔基础 的水平位移,结合三角测 量技术,计算出基础沉降 量。
数据存储备份
将处理后的数据存储备份,以供后续分析和使用 。
05
实例分析与应用
工程实例介绍
项目背景
某风电场自2010年起开 始建设,装机容量 10MW,风力发电机组 为某公司生产的 DW40/2000型,基础 形式为钢筋混凝土沉管 灌注桩。
监测目的
监测风电塔基础沉降, 分析其变化规律,为风 电场的安全运行提供保 障。
光纤光栅传感器技术
合成孔径雷达干涉测量技术
利用光纤光栅传感器对风力发电塔的基础 进行实时监测,能够实现远程、在线、实 时监测基础沉降。
利用合成孔径雷达干涉测量技术对风力发 电塔的基础进行高精度测量,能够获取基 础的沉降量和形变信息。
04
监测方案设计与实施
监测方案设计
监测点布设

大庆沉降观测施工方案

大庆沉降观测施工方案

1.工程概况及工程量1.1工程概况华能大庆2*350MW热电联产项目新建工程厂址位于大庆经济技术开发区内,厂址西南距让湖路火车站4.5Km,南距滨州铁路3.3Km。

本地区地势总趋势是东北高西南低,地势平坦开阔,水饱和盐碱沼泽时有分布。

本地区属寒温带大陆性季风气候区,特点是:冬长夏短。

冬季在基地大陆气团控制下,气候严寒、干燥;夏季受副热带海洋气团影响,降水集中,气候温热、湿润、日照长;春秋两季因冬夏季风交替,气候多变,春季风大干旱,秋季降温急剧。

沉降观测主要是1#机组标段内的所有建构筑物施工阶段的测量工作。

1.2工程量和工期1.2.1 工程量:本公司承建的建(构)筑物施工阶段的沉降观测。

1.2.2 工期:开工到施工结束。

2.编制依据2.1编制依据3.作业前的条件和准备3.1技术准备3.2作业人员配置、资格3.3测量仪器、工具4.作业程序、方法及要求4.1沉降观测点的布设沉降观测,宜分为基准点、工作基点和沉降观测点。

其布设应符合下列要求:4.1.1 每个工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点,本工程1#机准备使用#15、#16、#17作为基准点。

工作基点应选在比较稳定的位置(可利用厂区现有的控制点作为工作基点)。

对通视条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点;4.1.2沉降观测点的布设应满足下列要求:1) 能够全面反映建(构)筑物及地基沉降特征;2) 标志应稳固、明显、结构合理,不影响建(构)筑物的美观和使用;3) 点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。

4.1.3建(构)筑物沉降观测点,应按设计图纸布设,并宜符合下列规定:1)重要建(构)筑物的四角、大转角及沿外墙每10m~15m处或每隔2~3根柱基上;框、排架结构主厂房的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。

当柱距大于8米时,每柱应设点;2)高低层建(构)筑物、新旧建(构)筑物及纵横墙等的交接处的两侧;3)沉降缝、伸缩缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处;4)对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建(构)筑物,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;5)临近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗沟处 6)汽机、锅炉基础各框架柱及平台上表面;7)烟囱、水塔、煤(油)仓(罐)等圆形建(构)筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不应少于4个;8)变电容量120MVA 及以上变压器的基础四周;4.1.4沉降观测点均为不锈钢圆球,并制作加固保护盒,以防止沉降观测点被破坏,设置的沉降观测点保护盒必须具备防碰防砸防撞的功能,沉降观测点的标识采用红色油漆规范的喷于柱子上或购买制作好的点号粘贴于沉降观测点保护盒上,以方便观测和识别。

某风电沉降观测方案

某风电沉降观测方案
朝阳中三家风场#10风力发电机组沉降观测报告
观测日期
相对基准点(mm)
相对基准点变化(mm)
观测点
观测点高程
(mm)
观测点相对高程差(mm)
观测点累计变化(mm)
风向
风速(m/s)
2010.11.12
570
0
1
572
+2
0
东南6.82ຫໍສະໝຸດ 568-20
3
570
0
0
本次观测的方法及现场实际概况
三、沉降观测要求:
朝阳中三家风场为竣工工程,该风场20台风机已稳定运行。因该风场覆矿,采矿作业对山体的挖掘可能导致#10风机基础受到影响,造成安全隐患,因而进行重新观测。根据《中国大唐集团新能源股份有限公司机务技术监督实施细则》的相关规定:机组安装后第一年每1-3月观测一次,机组安装后第二年观测2-3次,当发现观测结果异常时或特殊情况(如地震、强台风过后、长期降雨、基础附近地面荷载较大变化等等)时,应加密观测。朝阳中三家风场#10风机于2010年03月26日调试完毕,已投运一年,因此观测周期应为每月观测一次。当沉降稳定时,可终止观测,沉降是否稳定应根据沉降量与时间关系曲线断定,当某一台机沉降速率小于0.02mm/d时(指某台机所有测点的平均值)且沉降差控制倾斜率小于0.3%时,可认为该风机基础沉降已稳定,可终止观测。
一般水准测量方法
风机基础局部状况
根据现场的实际情况,风机基础东、西、北三侧30m范围外为矿场挖掘区,呈断壁状,南侧为坡路,依现场实际情况来看,整座山体均有受挖掘的影响发生沉降的可能。现场地理条件无法在沉降影响范围外埋设基准点,对此,技术人员采用了相对基准点测量的方法,在风机一侧可视范围内基础法兰上取三点为观测点,既正对观测者的方向以及视线与塔筒边缘相切的两个对侧,并以一组数据为基准在风机变的围栏上确定相对基准点,每次测量时比较三个观测点与相对基准点之间的高程差,这种测量方法,虽无法保证相对基准点的沉降稳定,无法测量风机基础的沉降稳定,但可以测量出风机基础的沉降量在发生着怎样的变化,是否有一侧比另一侧沉降速度快的现象,是否有发生倾斜的趋势,以此达到观测的目的。

电力建设工程沉降观测工作有关规定

电力建设工程沉降观测工作有关规定

电力建设工程沉降观测工作有关规定沉降观测是判断建(构)筑物是否安全、稳定、可靠的重要手段之一,通过分析地基基础变形情况和过程,来预测建(构)筑物可能存在的地基变形隐患,防患于未然,确保建(构)筑物安全和生产运行的安全,并可为消除地基隐患提供科学依据。

为规范沉降观测工作程序和行为,严格施测、成果整理和数据分析。

特制定电力建设工程沉降观测工作有关规定:一、编制依据:1、《工程测量规范》GB50026-932、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-973、《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-20044、《电力建设施工及验收规范》(建筑工程篇)SDJ69-875、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20026、《火力发电厂土建结构设计技术规定》DL 5022-937、《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》DL/T 5074-1997二、沉降观测工作总体要求:1、工程项目沉降观测工作应整体规划,编制沉降观测技术措施,按甲类措施报批程序逐级审批后实施。

2、沉降观测所用水准基点必须十分稳定,宜设在厂区内不受施工影响的范围内,利用工程试桩或打深桩布设沉降观测水准基点,水准基点应为二等水准点或更高一级水准点。

新建厂区的水准基点布设不应少于3个。

3个点应组成一个等边三角形,边长不超过1000米。

3、工作基点可采用距离施测建(构)筑物较近,但与邻近建筑物的距离不小于建筑物基础宽度的1.5~2倍,与方格网点共桩布设的厂区高程控制点。

4、沉降观测点的布置,应符合设计要求,应结合地质情况及建筑结构特点并能全面反映建筑物地基变形特征。

点位宜选设在下列位置:(1)、重要建筑物的四角、大转角及沿外墙每10~15米处或每隔2~3根柱基上。

(2)、高低建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。

(3)、建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处。

(4)、宽度大于等于15米或小于15米而地质复杂的建筑物,在承重内墙中部设内墙点。

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目录
1. 工程概况
2. 编制依据
3. 施工前应具备的条件
4. 施工程序及措施
5. 提交沉降观测资料
6. 质量保证措施
7. 安全文明施工保证措施
8. 附图
沉降观测技术方案
1.工程概况:
本工程位于经济技术开发区,规划容量为4×60MW+4×150MW+4×330MW燃煤机组,本期为三期4×330MW亚临界热电联产燃煤机组。

本期工程地面高程约在之间。

累年平均气温℃,累年一般冻土深度34cm。

本期工程沿用电厂原有建筑坐标系统与高程系统,高程系统采用1985国家高程基准,测量坐标系统为1954北京坐标系。

随着建筑物的施工,其基础和地基承受的载荷在不断增加,故常常会引起基础及其四周的地层产生变形,使建筑物产生均匀或不均匀沉降。

这种变形在一定范围内可视为正常现象,但如超过某一限度就会影
响建筑物的正常使用,严重的还会危及建筑物的安全,故应对重要建筑物进行沉降观测。

建筑物沉降是用水准测量方法,通过观测布设在建筑物上的沉降观测点与水准基点之间的高差变化值来确定的。

2.编制依据:
沉降观测水准基点测量,按二等水准精度进行,依据《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2007,二等水准测量采用光学测微法,每测站的观测顺序是:
往测时,在奇数测站:后—前—前—后;在偶数测站:前—后—后—前。

返测时,在奇数测站:前—后—后—前;在偶数测站:后—前—前—后。

依据《工程测量规范》GB50026-2007,每一测站观测结束后随即进行检核,测站观测限差见下表:
依据《工程测量规范》中沉降仪器及工具选用:
DNA03
a、二等水准基点观测采用2m铟钢水准尺,尺面分划的偶然误差极限值不应大于。

b、沉降观测点水准测量,可采用2m或1m铟钢水准尺。

依据《火电厂工程测量规范》沉降观测应符合下列规定:
对水准仪和水准尺进行严格检验。

二等水准点,应在水准点埋设5天后,进行第一次观测,15天后进行第二次观测,二次观测值不应大于,取二次平均结果作为观测成果,超限后必须重测。

3.施工前应具备的条件:
参加作业人员的资格要求:
技术负责一名:具有测量专业理论知识与实际工作经验,能及时指导水准测量工作。

观测员一名:能熟练使用精密水准仪,准确无误读数。

记录员一名:熟悉水准测量记录计算,掌握规范规定限差,使测量成果满足要求。

立尺工两名:熟练使用铟钢尺,且懂得选择最佳立尺位置。

作业所需的工具材料:
a、尺垫二个
b、记录手簿
c、计算器一台
d、太阳伞一把
作业所用测量仪器:
a、精密水准仪一台,经检验合格
b、铟钢尺一对(2m)
c、钢卷尺一把(50m)
4.施工程序及措施:
建立二等水准网。

1#、2#主厂房区域水准基点及工作基点布设示意图》。

高程由东4、东5起算,将水准基点和工作基点连成闭合水准路线,定期进行联测,根据基点间高差的变动情况,判断水准基点的沉降,同时利用不动的点,对变动点的标高进行修正,根据不动的水准基点引测建(构)筑物沉降观测点的高程,从而保证沉降观测成果的可靠性。

±4 Lmm(L为环线周长,以km为单位)若超限时,可选择可靠程度较小的区段重测,若还不能满足限差要求,应全线重测,直至满足为止。

a、太阳出与太阳落前约半小时。

b、在太阳天中前后约2小时内,可根据本地区季节及气象情况适当增减间歇时间。

c、标尺分划线之成象跳动而难于照准时。

d、气温突变时或有风而使标尺与仪器之整置不能稳定时。

a、在观测工作进行前半小时,应先将其置于露天阴影下。

b、观测时,须用白色或浅色测伞遮蔽阳光。

c、迁站时,应罩以宽大的白色仪器罩。

沉降观测
a、距沉降观测标与水准点不超过50m,在标尺分划线成象不良或跳动时,或系统误差显着时视线长度可在50~20m范围内变通之。

b、距沉降观测标与水准点相等(或不等,但不能超过)
司仪置仪器于选好的测站,经过调整脚螺旋使气泡严格居中,通知后视尺立好,开始观测,读取基本分划,记录员并复读无误,开始旋转仪器,并通知前视尺立好,同法读数记录,然后再旋转仪器,照准前视尺并读取辅助分划数值,最后旋转仪器观测后视辅助分划数值,记录员计算基辅差,若超限重测,未超限可移站。

1)基础施工完毕后开始观测。

2)建(构)筑物每完成一层观测一次。

3)施工期间若中途停工,在停工之日,复工之时,均应进行观测。

4)施工期间观测次数不少于6次。

5)在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连
续降雨以及附近建(构)筑物采用降水方式进行地下结构施工等情况,均应及时增加观测次数。

当建(构)筑物出现大量沉降、不均匀沉降、严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。

6)每次观测时,必须观察了解建筑物施工进度,设备安装情况,使用情况,以及可能影响建筑物沉降的有关因素,并填入成果表中。

沉降观测的频次:
、工程施工期间,按下述要求进行沉降观测:
1)主厂房工程:自基础施工完毕,框架柱具备安装沉降观测点条件后开始观测,以后每层混凝土梁板浇注后观测一次。

A、B列在结构完工后,屋架及吊车梁安装后、主厂房围护结构施工及建筑装饰施工阶段均进行观测。

2)锅炉基础:首节锅炉刚架就位固定后开始观测,以后每节观测一次,较大荷重增加前后(大板梁就位、汽包就位、锅炉水压等)均进行观测。

3)汽轮发电机基础:零米以下结构施工完毕,安装沉降观测点部位施工完成后开始观测,运转层混凝土浇注后、高中低压缸就位后、汽机扣盖前后和发电机定子就位前后、整套启动前后等均进行观测。

沉降观测变形量预警:发电厂主要建(构)筑物地基允许变形值应符合图纸设计规定。

若设计无规定,主要建(构)筑物地基允许变形值应符合下表要求:(预警值取允许变形值75%)
L为相邻柱基的中心距离(mm)。

沉降观测异常表现:
、沉降观测数据异常的处理:
发现沉降观测数据异常时,分析原因,必要时应立即对水准基点、工作基点进行联测,增加沉降观测次数。

当确认进入异常或危险状态,必须及时将有关情况上报建设(监理)单位。

建设(监理)单位应及时组织设计院及有关专家进行研讨,确定应对措施和处理方案,防止重大问题发生。

5.提交沉降观测资料:
单位工程沉降观测点平面图。

沉降观测成果表
沉降过程曲线。

6.质量保证措施:
6. 1水准基点应按规定进行检查确认。

6. 2 工程处质量员,负责质量检验和资料整理工作。

6. 3 严格按工程测量规范要求精度施测,若超限时重测,直至合格为止。

测量完后,及时计算整理成果。

7.安全文明施工保证措施:
.测量项目负责人为第一安全员,现场设兼职安全员,负责施工现场安全管理。

. 所有测量人员须经过安全教育学习,合格后上岗。

.进入进行测量作业现场必须正确佩戴安全帽,配戴胸卡,穿工作服,高空作业须系好安全带。

.做好冬季防冻、夏季防暑工作和防止高空坠物、物体打击、触电、基坑塌方及交通事故发生。

.恶劣的风、雨、雪、雾等天气停止外业测量作业。

.现场施工时不抽烟、不随地弃物,保持作业场地清洁。

.进行测量作业前必须明确该作业区域的主要危险点,进行危险源识别,制定安全技术措施。

危险点、危险源识别和预防措施见下图。

.进入施工现场严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋,严禁酒后进入现场。

8. 附图
危险点、危险源的控制
1#、2#主厂房区域水准基点及工作基点布设示意图。

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