河堤安全监测技术标准
河堤工程实验检测方案
河堤工程实验检测方案一、实验目的河堤是保护沿岸人民生命财产安全的重要工程,其稳定性对周边地区的安全保障具有重要意义。
通过实验检测,可以评估河堤工程的稳定性和安全性,为河堤工程的设计、施工和维护提供科学依据。
本实验的目的是通过对河堤工程进行一系列的实验检测,评估其稳定性和安全性,为河堤工程的管理和维护提供依据。
二、实验对象本实验选择具有代表性的河堤工程作为实验对象,包括不同类型、不同材料和不同结构形式的河堤工程。
三、实验内容1. 河堤的基本情况调查在进行河堤工程实验检测之前,首先要了解河堤的基本情况,包括河堤的设计参数、施工材料、施工工艺、维护情况等,以及周边的自然环境情况。
只有对河堤工程的基本情况进行了解,才能正确地进行实验检测。
2. 地质勘察地质勘察是评估河堤稳定性的重要环节。
通过地质勘察可以了解河堤基础土质的性质,包括土壤类型、含水量、压缩性、强度等,并且还能够发现河堤基础土质中的潜在隐患,如软土、松散土等,为后续的实验检测提供重要的参考依据。
3. 地表位移监测地表位移监测是河堤工程实验检测的重要环节之一。
通过监测河堤上的地表位移情况,可以评估河堤的稳定性。
常用的监测方法包括微动测量、全站仪测量、GNSS测量等。
4. 河堤堤身渗流监测河堤的稳定性和安全性与河堤堤身的渗流情况有着密切的关系。
通过监测河堤堤身的渗流情况,可以评估河堤的渗流能力,为河堤工程的安全评估提供依据。
常用的监测方法包括压力计法、压力计法、孔隙水压力法等。
5. 河堤防渗材料渗透性能测试河堤防渗材料的防渗性能是保障河堤工程稳定性的重要因素。
通过测试河堤防渗材料的渗透性能,可以评估其防渗效果,为河堤工程的设计和维护提供依据。
常用的测试方法包括渗流试验、水压试验、渗透系数测试等。
6. 河堤结构力学性能测试河堤的结构力学性能直接影响其稳定性和安全性。
通过测试河堤的结构力学性能,可以评估河堤的受力情况,为河堤工程的设计和维护提供依据。
水利堤防工程检测方案最新
水利堤防工程检测方案最新一、前言水利堤防工程是指为了防止河流溢水、农田渍灌和土地排涝所修建的一种坝体结构工程。
水利堤防工程建设的目的是为了保护周围的农田、村庄和城市,预防水灾发生,维护社会稳定和经济发展。
由于水利堤防工程对防洪抗灾具有非常重要的作用,因此对水利堤防工程进行定期的检测和评估,是保障其安全和可靠性的关键环节。
本文将围绕水利堤防工程的检测方案展开讨论,包括检测的对象、方法和流程等内容。
希望能对水利堤防工程的检测工作有所启发,确保水利堤防工程能够发挥最大的防洪抗灾作用。
二、水利堤防工程的主要问题水利堤防工程是一项长期受水流、地下水及自然环境等多种因素影响的工程,因此存在一系列的安全隐患和问题,主要包括以下几个方面:1. 堤坝变形和渗漏问题水利堤防工程在长期的水流冲刷和地下水侵蚀下,可能出现坝体变形、渗漏和渗透等问题,严重影响坝体的稳定性。
2. 堤坝土体质量问题由于水利堤防工程通常采用土石方建筑,土体质量问题直接关系到堤坝的整体结构和稳定性。
3. 堤防表面和坡面稳定问题水利堤防工程表面和坡面具有较强的水流冲刷和风化作用,容易导致坡面失稳、塌方等问题。
4. 堤坝防洪设施问题水利堤防工程的防洪设施具有一定的使用寿命,定期检测和更新防洪设施对于保障其正常运行非常重要。
综上所述,水利堤防工程的安全隐患主要包括坝体的稳定性、土体质量、坡面稳定和防洪设施等方面,而针对这些问题的检测和评估是确保水利堤防工程安全有效运行的基础。
三、水利堤防工程检测方案1. 检测对象水利堤防工程检测对象主要包括堤体、坝基、防洪设施等部位,具体包括以下几个方面:(1)堤体检测:包括堤坝的变形、渗漏、渗透等问题。
(2)坝基检测:包括坝体土体的质量和稳定性问题。
(3)坝面和坡面检测:包括坝面和坡面的稳定性和防护性问题。
(4)防洪设施检测:包括防洪设施的完好性和使用寿命问题。
2. 检测方法水利堤防工程检测方法需要结合实际情况,采用多种技术手段进行综合检测,具体包括以下几种方法:(1)地质勘察和钻探:通过地质勘察和钻探手段,检测堤体和坝基的土层结构和质量。
堤防工程安全监测技术规程
堤防工程安全监测技术规程1.总则。
本规程是为了规范堤防工程安全监测技术的实施,保障堤防工程的安全稳定运行,减少因灾害事件引发的安全事故,同时提高堤防的抗灾能力和防御能力。
本规程适用于堤防工程监测的设计、施工、运营和监控等各个环节。
2.监测工程设计。
2.1监测状况。
应根据堤防工程的特点和要求,制定适合的监测方案,并确定监测的对象和监测指标。
堤防工程监测指标包括但不限于波浪、风速、水位、流速、波长、水温、水压力、应力、变形等参数。
2.2监测设备的选型和布置。
应根据监测对象和监测指标的要求,选择适当的监测设备,并根据实际情况合理布置。
2.3监测数据处理和分析。
应按照监测方案的要求,对采集到的监测数据进行处理、分析和评价,并及时得出相关结论。
3.监测工程施工。
3.1施工标准。
堤防工程监测施工应严格按照国家相关规范和标准实施,确保施工质量。
3.2施工安全。
监测施工过程中要注意施工安全,落实施工现场安全措施,防止施工现场发生灾害事故。
3.3施工监督。
要建立完善的监督管理机制,加强监督检查,防止施工质量问题。
4.监测工程运营管理。
4.1运营管理要求。
应按照监测方案要求,保障监测设备的正常运行,定期检查和维护监测设备,及时处理设备故障。
4.2风险评估。
定期对监测设备进行风险评估,及时处理存在的安全隐患。
4.3运营管理记录。
要建立健全的运营管理记录制度,对监测设备的运行维护情况进行记录和归档。
5.应急管理。
5.1应急预案。
应制定完善的应急预案,对突发事件进行应对,及时采取对策避免可能引发的问题。
5.2应急演练。
需要定期组织应急演练,提高工作人员应对突发事件的能力。
5.3应急处理。
在突发事件发生后,要立即启动应急预案,及时采取措施避免灾害扩散。
6.堤防安全评估。
6.1定期评估。
要定期对堤防工程进行安全评估,及时了解堤防工程的安全状况。
6.2评估指标。
安全评估应关注波浪、风速、水位、流速、波长、水温、水压力、应力、变形等多个方面的指标。
水坝安全监测工程施工技术与质量要求
水坝安全监测工程施工技术与质量要求一、施工前准备在进行水坝安全监测工程施工前,必须进行充分的准备工作,以确保施工的顺利进行并达到预期的质量目标。
1. 环境评估与规划施工前需进行现场环境评估与规划,包括但不限于水坝周边环境的地质、水文等特征的调查研究,水坝建设对周边环境的影响评估,制定相应的施工计划与保护措施。
2. 设备与材料准备根据施工技术要求,选择适当的监测设备与材料,并进行充分的准备工作,包括设备的检测与调试,材料的采购与检验等,确保设备与材料的质量符合要求。
3. 施工人员培训与认证施工队伍的人员必须接受相应的培训与认证,以掌握必要的技能与知识,确保施工过程中的安全与质量。
二、施工过程1. 基坑开挖与基础处理根据设计要求,进行基坑开挖和基础处理工作,确保基础的稳固与可靠。
在开挖过程中,应采取相应的安全措施,包括但不限于支护结构的设置和地下水的排水等工作。
2. 监测设备安装与调试根据监测工程的要求,将事先准备好的监测设备进行安装与调试工作。
确保设备的准确性与可靠性,并进行相应的标定与校准。
3. 数据采集与分析安装好的监测设备应及时开始数据采集工作,并通过相应的软件进行数据分析与处理。
及时发现异常情况,并采取相应的补救措施,确保水坝的安全与稳定。
4. 工程施工与监管水坝安全监测工程的施工必须按照规范进行。
同时,施工过程中需要进行全程监管,包括但不限于工程质量检查与验收,工程进度的监控等工作,以确保施工质量达到要求。
三、质量要求1. 设备质量与准确性监测工程所使用的设备必须达到国家标准,并进行相应的检测与校准。
设备的准确性是保证监测数据可靠性的前提。
2. 数据准确性与实时性监测数据的准确性与实时性对于发现和处理水坝可能存在的问题至关重要。
采集到的数据必须完整、准确,并及时进行分析与处理,以便及时发现问题并采取相应的措施。
3. 施工质量与细节控制施工过程中必须按照相关规范和要求进行,并进行工程质量的检查与验收。
河堤工程试验检测方案
河堤工程试验检测方案一、试验背景随着经济的不断发展和城市化进程的加快,河流治理工程越来越受到重视。
其中,河堤工程作为保护周边区域和防洪的重要措施,其质量和安全性直接关系到周边居民的生命财产安全。
因此,对河堤工程进行科学有效的试验检测显得尤为重要。
本试验检测方案旨在对河堤工程进行全面的试验检测,以确保其质量和安全性,为工程的建设和运营提供科学依据。
二、试验目的1. 确定河堤工程的抗滑稳定性;2. 测定河堤工程的渗透性能;3. 评估河堤工程的变形特性;4. 检测河堤工程内部土质的力学性质;5. 判断河堤工程的抗冲刷能力。
三、试验内容1. 抗滑稳定性试验通过三轴试验仪对河堤土体样品进行抗滑稳定性试验,采用不同外荷载和不同土体湿度,模拟实际工程中的应力状态,测定土体的抗滑稳定系数。
2. 渗透性能试验采用渗透仪对河堤土体样品进行渗透性能试验,测定土体对水的透过性,以评估土体的渗透性能。
3. 变形特性试验通过压缩试验和拉伸试验,对河堤土体样品进行变形特性试验,测定土体的变形模量、抗拉强度和抗压强度,以评估土体的变形特性。
4. 土质力学性质试验采用直剪试验和压缩试验对河堤土体样品进行土质力学性质试验,测定土体的内摩擦角和剪切强度参数,以评估土体的力学性质。
5. 抗冲刷能力试验采用冲刷试验装置对河堤土体样品进行抗冲刷能力试验,模拟水流冲刷条件,测定土体的抗冲刷能力。
四、试验方法1. 抗滑稳定性试验采用三轴试验仪,按照标准要求进行试验,记录土体的破坏应力和应变,计算土体的抗滑稳定系数。
2. 渗透性能试验采用渗透仪,按照标准要求进行试验,记录土体的渗透速率和渗透压力,计算土体的渗透系数。
3. 变形特性试验采用压缩试验机和拉伸试验机,按照标准要求进行试验,记录土体的变形模量、抗拉强度和抗压强度。
4. 土质力学性质试验采用直剪试验仪和压缩试验机,按照标准要求进行试验,记录土体的内摩擦角和剪切强度参数。
5. 抗冲刷能力试验采用冲刷试验装置,按照标准要求进行试验,记录土体的抗冲刷能力。
河堤监测方案
河堤监测方案一、背景介绍河流是自然界的血液,对于维护生态环境、保障人民安全具有重要作用。
然而,河流的自然变化以及人为因素的干预可能导致河堤的破坏和溃决,给周边地区带来严重的灾害和损失。
因此,建立有效的河堤监测方案至关重要。
二、监测内容及方法2.1 河堤工程结构监测为了及时发现河堤工程结构的问题,需要建立相应的监测网点。
监测项目主要包括:河堤基础沉降、裂缝变形、渗流监测以及河水水位、流速监测等。
针对这些监测项目,可采用激光扫描仪、GPS测量系统、倾斜仪、压力传感器等现代化监测设备,并通过数据采集系统进行数据实时传输和分析。
2.2 地下水位监测地下水位是影响河堤稳定性的重要因素之一。
为了及时掌握地下水位变化情况,需要在河堤附近设置地下水位监测井。
监测井的布设应覆盖河堤两侧及其附近地区,并根据河堤所处的地质条件确定监测井的数量和井深。
监测数据的采集可以使用远程自动化水文监测系统,实现数据的实时传输和分析。
2.3 河堤周边环境监测河堤周边环境的变化对河堤的稳定性有着直接的影响。
因此,需要建立河堤周边环境监测体系,监测项目包括土壤含水量、土壤稳定性、植被覆盖情况等。
监测设备可以使用土壤水分传感器、倾斜仪、遥感技术等,通过数据采集系统对监测数据进行实时分析和传输。
三、监测数据处理与应用3.1 数据处理监测数据的处理是河堤监测方案的重要环节。
主要包括数据预处理、数据分析和数据存储。
数据预处理主要是对原始监测数据进行校正、筛选和去噪等处理;数据分析可以采用统计学方法、时间序列分析等方式,以发现数据的规律性和异常性;数据存储则需要建立合理的数据管理系统,并制定数据备份措施,以确保数据的安全性和可靠性。
3.2 数据应用监测数据的应用主要包括预警预测、评估分析和科学决策。
通过对监测数据的及时分析,可以发现河堤结构的问题、地下水位变化和周边环境条件的变化等,从而提前预警河堤的安全隐患;同时,通过对监测数据的评估分析,可以判断河堤的稳定性,并评估河堤的安全性;最后,通过对监测数据的科学应用,可以为相关部门的决策提供科学依据,选择合适的河堤维护和加固措施。
韶关市区堤防安全监测实施方案探讨
IS 6 2 2 4 广东水利 电力职业技 术学 院学报 2 1 S N1 7— 8 1 0 2年 第 l O卷 第 3期
需要对 堤 防进行 水位 观测 和河 势 监测 。
提前调配抢险 队伍 和物料 到场 ,随时做好抗洪抢 险准备。此外 ,当河道低水位 时,也安排一 次全
面巡 查 。 2 12 现场 巡查 的 要求 ..
制度保障。为确保巡查 有序开展 ,特制定一 套切实可行 的 《 防巡查 制度 》,制度明确了巡 堤 查 的 目的 、重点 、内容和处理措施等 ,为堤防巡 查提供工作指引。 人员保障。巡 查人员应 具有一定 的政治思想
22 定 期 观 测 .
观测且 不受建筑物变形影 响 的地方布设 3 个水平 位移工作 基点和 3 水准基 点。由于该 隐患段堤 个 身位移 突变的可能性大 ,故垂直位移 和水平位移 观测断面须每 隔 4m加密布设 。同时 ,针对堤背 0 人行道沉 降的状况 ,拟在人行 道沉降带布设 3 个 垂 直位 移观 测 断 面 ( )。 点 2 2 12观测方法和频率 .. . 观测方法 。按照 《 工程测量规 范 》要求 ,垂 直位移观测通 常采用 水准仪观测法 ,观测精度采 用三等水准观测精度 。同时 ,针对堤 防垂 直堤轴
关键词:山区;堤 防;安全监测 中图分类号 :T 8 1 v 7 文献标识码 :A
文章编号 :17 — 8 1( 02) 3 0 2- 4 6 2 2 4 2 1 0- 0 3 0
堤防工程安全监测制度
堤防工程安全监测制度一、总则1. 本制度旨在通过科学、系统的方法,对堤防工程进行持续的安全监测,确保其在设计寿命内稳定运行。
2. 监测工作应遵循公正、客观、准确的原则,确保数据的真实性和可靠性。
3. 本制度适用于所有新建、改建和扩建的堤防工程项目。
二、监测内容1. 结构稳定性监测:包括堤体变形、裂缝发展、沉降量等指标的监测。
2. 渗漏监测:对堤体背后的地下水位、渗漏水量进行定期检测。
3. 环境影响监测:评估堤防工程对周边环境的影响,包括生态、水质等方面。
4. 应急响应监测:建立应急预案,对突发事件如洪水、地震等进行实时监控和快速响应。
三、监测方法1. 采用现代化监测技术,如遥感技术、无人机巡查、自动化监测设备等。
2. 结合人工巡检,对堤防的关键部位进行定期检查。
3. 数据分析,利用专业软件对收集到的数据进行处理和分析,预测潜在的风险点。
四、监测频率1. 根据堤防工程的重要性和实际情况,确定监测的频率。
2. 常规监测至少每季度进行一次,关键时期的监测应根据需要加密。
3. 在极端天气或特殊情况下,应实施24小时不间断监测。
五、责任主体1. 工程建设单位负责制定和实施监测计划。
2. 监理单位负责监督监测工作的执行情况。
3. 第三方专业机构负责提供技术支持和数据分析服务。
六、信息报告与处理1. 监测结果应及时上报给相关部门和单位,确保信息的透明和共享。
2. 发现异常情况时,应立即启动应急预案,采取必要的措施进行处置。
3. 定期对监测数据进行总结分析,提出改进建议和预防措施。
七、制度修订1. 本制度应根据国家相关法律法规的变化及时进行调整和修订。
2. 结合实际工作经验和技术进步,不断完善监测方法和流程。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归制定单位所有。
水利单元工程检测方案
水利单元工程检测方案一、概述水利单元工程检测是指对水利工程建设中的各项工程进行定期或不定期的技术性检测和监测,以保证工程的安全运行、延长工程的使用寿命、提高工程的经济效益。
水利单元工程检测主要包括渠道、堤防、水库、泵站等工程的检测。
本检测方案旨在对水利单元工程进行全面、系统的检测,保障水利工程的安全和稳定运行,保障人民生命财产的安全。
二、检测内容1.渠道工程检测内容(1)渠道的河床、河岸状况检测:包括渠道的泥沙淤积情况、渠壁的稳定性、渠道沿线植被情况等。
(2)渠道水质检测:包括渠道水质的化学成分、微生物指标、重金属污染状况等。
(3)渠道水位检测:包括渠道的水位变化情况、水位波动范围等。
2.堤防工程检测内容(1)堤防的稳定性检测:包括堤防的坡度、堤防表面裂缝情况、堤防内部渗漏情况等。
(2)堤防的防渗性检测:包括堤防的渗透性、渗漏路径、防渗措施的有效性等。
(3)堤防的抗震性检测:包括堤防的抗震能力、地震作用下可能出现的破坏情况等。
3.水库工程检测内容(1)水库的蓄水能力检测:包括水库的蓄水量、蓄水面积、水库的最大蓄水位等。
(2)水库的溢洪道检测:包括水库溢洪道的排水能力、排水速度、排水效果等。
(3)水库的泄洪性能检测:包括水库进行泄洪时的泄洪能力、泄洪速度、泄洪效果等。
4.泵站工程检测内容(1)泵站设备的运行状况检测:包括泵站设备的运行稳定性、运行效率、设备损耗情况等。
(2)泵站的排水能力检测:包括泵站的排水量、排水速度、排水效果等。
(3)泵站的防汛性能检测:包括泵站在洪水期的抗灾能力、抗压能力等。
三、检测方法1.现场勘查通过实地考察,直观了解水利单元工程的建设状况和运行情况,获取基本的技术资料。
2.数据分析通过对历史数据和实测数据进行分析,了解水利单元工程运行状况、变化趋势等情况。
3.仪器检测利用各种专业仪器对水利单元工程进行定量检测,包括但不限于渠道水质分析仪、渠道水位计、堤防稳定性监测仪等。
4.模拟实验利用模拟实验的方法,对水利单元工程进行模拟性检测,分析水利单元工程在各种条件下的运行情况。
河堤段沟槽、顶管深基坑监测方案
河堤段沟槽、顶管深基坑监测方案一、大堤段沟槽开挖监测1、监测目的通过监测,可以及时掌握沟槽开挖及施工过程中沟槽边坡的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为沟槽边坡和周边的安全和稳定提供监控数据,防患于未然。
通过监测数据与设计参数的对比,可以分析的正确性和合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。
2、水平位移监测(1)水平位移监测原理水平位移监测是沟槽监测中最基本的一项。
水平位移的观测可提供沟槽边坡的水平变形量、变形速率和变形分布信息,进而可分析沟槽边坡的稳定性。
水平位移采用经纬仪按照视准线法进行测量。
本工程沟槽水平位移预警值设为坑深的6‰,报警值设为8‰,水平位移变化速率警戒值均设为沟槽深度未变化时连续三天位移率超过5mm/天。
(2)监测仪器采用经纬仪、全站仪。
(3)监测点的布置在沟槽的边上每20m布置一个水平位移监测点。
在沟槽上口外50cm位置定桩,桩中间砸钉制作水平位移观测点。
(4)测定方法观测方法采用视准线法,观测时使每段观测点与两端工作基点布成一条准直线,将仪器设于一端工作基点上,后视另一工作基点,确定各观测点相对于准直线的偏移量。
工作基点应视现场情况布置在变形区以外的稳定地点,以保证测值准确可靠。
观测时,各观测点必须至少测一测回,以保证观测精度。
如现场基准端点布置困难,也可采用全站仪测定法,在开挖前测定监测点坐标,施工中复测监测点坐标,以求得偏差值。
(5)监测频率土方开挖期间,测量频率为1次/1日。
土方开挖完成及中大雨雪后均需测量。
当相邻两次位移量大于3mm或总变形量达30mm时,应缩短观测周期至2次/1日。
沟槽开挖完毕后,观测周期延长至1次/1周,直至沟槽回填完毕后停止观测。
3、变形信息分析处理凡在当天监测到的数据,必须当天处理完毕。
并绘制支护结构的变形曲线,实测与设计情况基本吻合的用绿色表示,当天数据超过规范要求的或有一定异常的,用黄色表示,有倾向性偏离,而且偏离值比较大的,用红色表示,并加上不安全的警示标记。
河堤工程安全监测方案
河堤工程安全监测方案一、前言河堤工程是指为了防止河水灾害对周边居民和农田的影响,而在河流两岸修筑的一种工程。
随着城市化进程的加快和气候变化的影响,河堤工程的重要性日益突显。
为了保障河堤工程的安全,必须进行严格的安全监测。
本文旨在探讨河堤工程安全监测方案,希望能够对相关工程的安全监测提供一定的参考和借鉴。
二、河堤工程的安全监测意义1. 保障人民生命财产安全河堤工程一旦出现问题,可能会导致洪水冲毁河堤,从而给周边居民和农田带来严重的灾害。
因此,通过安全监测,及时掌握河堤工程的安全状况,可以保障人民的生命财产安全。
2. 有效防范工程风险通过安全监测,可以及时发现河堤工程中的隐患和缺陷,及早采取措施加以修复,从而有效防范工程风险,延长工程寿命。
3. 提高工程管理水平通过安全监测数据的分析和处理,可以及时掌握河堤工程各项指标的变化趋势,为工程管理部门提供科学的参考依据,提高工程管理水平。
三、河堤工程安全监测方案的基础工作1. 河堤工程安全监测设备的选型和安装河堤工程安全监测设备的选型和安装是河堤工程安全监测方案的重要基础工作。
根据不同的监测需求,可以选择不同的监测设备,包括但不限于温度监测仪、位移监测仪、应力监测仪、裂缝监测仪等。
安装位置的选取,需要结合实际工程情况进行合理规划,以确保监测数据的准确性和有效性。
2. 河堤工程安全监测点的划分与布设河堤工程安全监测点的划分与布设是河堤工程安全监测方案的另一项基础工作。
监测点的划分需要考虑河堤工程的结构特点和工程施工要求,以尽可能全面地反映河堤工程的安全状况。
监测点的布设需要考虑监测设备的选型和安装位置,以确保监测数据的准确性和及时性。
3. 河堤工程安全监测数据的采集和传输河堤工程安全监测数据的采集和传输是河堤工程安全监测方案的关键环节。
监测数据的采集需要依靠监测设备完成,同时需要定期进行数据校核和校正,以确保监测数据的准确性和可靠性。
监测数据的传输需要依靠专用的通信设备和网络,以确保监测数据的及时传输和有效共享。
水利堤防工程检测方案
水利堤防工程检测方案一、检测内容1. 堤防外观检测:包括堤防表面的裂缝、变形、渗漏等情况的检测。
2. 堤防材料检测:包括堤防所使用的土石材料的质量、密实度等情况的检测。
3. 堤防内部结构检测:包括堤防内部的排水系统、渗透性等情况的检测。
4. 堤防地基检测:包括堤防基础的稳定性和承载力的检测。
二、检测方法1. 定点观测法:选择一些代表性的堤防部位,定期对其进行外观、材料和内部结构的检测。
2. 遥感监测法:利用卫星遥感技术对堤防进行监测,可以实现对大面积的堤防进行全方位的监测。
3. 地面测量法:使用测量仪器对堤防进行地面测量,包括堤防的高度、宽度、倾斜度等参数的测量。
4. 实验室检测法:将从堤防上采集的样品送往专业实验室进行材料检测,包括密实度、抗压强度等参数的检测。
三、检测设备1. 堤防外观检测设备:包括望远镜、摄像机等设备。
2. 堤防内部结构检测设备:包括水压测量仪、内窥镜等设备。
3. 遥感监测设备:包括卫星遥感仪器、无人机等设备。
4. 地面测量仪器:包括测量仪、全站仪等设备。
5. 实验室检测设备:包括密实度测量仪、抗压强度测量仪等设备。
四、检测流程1. 确定检测方案:根据堤防的具体情况,确定检测内容、方法和设备。
2. 采集数据:使用各种检测设备进行数据采集,包括外观、内部结构、材料等方面的数据。
3. 数据处理:对采集到的数据进行处理和分析,得出堤防的安全状况和存在的问题。
4. 编制检测报告:根据数据处理结果,编制堤防检测报告,提出存在的问题和改进建议。
5. 实施改进措施:根据检测报告的建议,对堤防进行必要的修复和加固。
五、结论通过以上的检测方案,可以及时发现堤防存在的问题,保障水利堤防的安全可靠,为国家的经济和民生稳定做出贡献。
同时,也提高了对工程项目的管理和控制水平,为相关部门在日常工作中提供了重要的参考依据。
堤防工程设计规范GB50286-2013培训教程-ANIU参考文档
• 5.2.1 新建或改建河堤的堤距应根据流域防洪规 划分河段确定,上下游、左右岸应统筹兼顾。
防洪规划- -设计流量、 堤防防洪标
准及级别
分河段:汇水面 积、支流变化导 致设计流量的变 化,地形地质导 致的河床抗冲蚀
能力的变化
社会因素的 影响:比如 重要城市、
企业
5.2 堤距确定
32
河流或海岸线变迁,结合现有及拟建建筑物的位 置、施工条件、已有工程状况以及征地拆迁、文 物保护、行政区划等因素,经过技术经济比较后 综合分析确定。【--做方案比选的要素】
堤线布置示意图
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2020/4/6
黄河下游堤防
2020/4/6
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黄河下游堤防
2020/4/6
29ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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5.1 堤线布置
2020/4/6
方案比 选!
2020/4/6
• 5.2.2 河堤堤距应根据河道的地形、地质条件,水文泥沙特性,河床演变特 点,冲淤变化规律,经济社会长远发展、生态环境保护要求和不同堤距的技 术经济指标,并综合权衡有关自然因素和社会因素后分析确定。
➢ 宽:堤低;保护区面积小;流速小,水位低;防护量小;槽蓄量大,利于生 态
2020/4/6
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视 图
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2020/4/6
3 堤防工程的级别及设计标准
• 3.1 堤防工程的防洪标准及级别
• 3.1.1 堤防工程保护对象的防洪标准应按照现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关 规定执行。堤防工程的防洪标准应根据保护区内保护对象的防洪标准和经审批的流域防 洪规划、区域防洪规划综合研究确定,并应符合下列规定:
W(%) ≥Wl >Wl >Wl
水利堤防工程检测方案怎么写
水利堤防工程检测方案怎么写一、引言水利堤防工程是指用以抵御洪水侵袭的土木工程,其安全稳定性对于农田、城镇和人民生命财产的安全具有非常重要的作用。
因此,对水利堤防工程进行定期的检测和评估是十分必要的,以确保其功能的正常运行和安全性。
本文将就水利堤防工程检测方案进行详细的阐述。
二、水利堤防工程检测的目的和意义水利堤防工程检测的主要目的是为了发现工程存在的问题,及时采取修复措施,以保障水利堤防的正常运行和安全性。
其主要意义在于:1. 保障人民生命财产的安全。
水利堤防工程如果遭受损坏或者破坏,将会对周边的农田、城镇和人民的生命财产造成重大损失。
2. 保障农田灌溉和城市供水的安全。
水利堤防工程对于农田灌溉和城市供水具有非常重要的作用,因此其安全性的保障对于农业生产和城市生活至关重要。
三、水利堤防工程检测的内容和方法1. 检测内容主要包括以下几个方面:a. 堤防表面的检测。
主要是对堤防表面的破损、裂缝、渗漏等情况进行检测。
b. 堤防土体的检测。
主要是对堤防土体的密实度、含水量等进行检测。
c. 堤防防渗层的检测。
主要是对堤防防渗层的渗透性进行检测。
d. 堤防辅助设施的检测。
如坝顶、排水设施等的检测。
2. 检测方法主要包括以下几种方法:a. 目视检测。
通过目视对堤防表面的破损、裂缝等进行观察。
b. 探测检测。
通过检测仪器对堤防土体的密实度、含水量等进行检测。
c. 地质勘探。
通过地质勘探手段对堤防的土体条件等进行调查。
d. 无损检测。
通过无损检测技术对堤防的内部状况进行检测,如声波检测、雷达检测等。
四、检测结果的评估和处理1. 检测结果的评估根据检测结果对水利堤防工程的安全状况进行评估,主要根据以下几个方面进行评估:a. 堤防的安全性。
主要是对堤防的破损、渗漏等情况进行评估。
b. 堤防的稳定性。
主要是对堤防的土体情况进行评估。
c. 堤防的防渗性。
主要是对堤防的防渗层情况进行评估。
2. 处理措施根据评估结果对出现的问题进行相应的处理措施,主要包括以下几方面:a. 维修补强。
堤防工程安全监测技术规程
堤防工程安全监测技术规程随着城市化进程的加速和人口增长,对于水利设施的需求越来越大。
堤防作为水利设施的重要组成部分,承担着防洪、调节水流等重要职责。
然而,堤防的安全问题一直是困扰水利工作者的难题。
为了确保堤防的安全性,对其进行监测是必不可少的。
本文将介绍《堤防工程安全监测技术规程》的相关内容,以期为水利工作者提供参考。
一、规程的制定背景为了保障堤防的安全性,加强监测工作的开展,国家水利部于2013年颁布了《堤防工程安全监测技术规程》。
该规程旨在规范堤防监测工作,提高监测数据的准确性和可靠性,为堤防安全提供科学依据。
二、监测内容和方法《堤防工程安全监测技术规程》规定了堤防监测的内容和方法。
堤防监测的内容包括堤防内部和外部的监测。
其中,堤防内部监测包括振动监测、水位监测、渗流监测、位移监测等;堤防外部监测包括附近建筑物和地面的沉降、地震、风力等。
为了确保监测数据的准确性和可靠性,规程还规定了堤防监测的方法,包括静力水准仪、全站仪、倾斜仪、位移传感器、振动传感器等。
三、监测频率和时机《堤防工程安全监测技术规程》规定了堤防监测的频率和时机。
监测频率应根据堤防的情况和监测内容确定,一般不少于每年一次;监测时机应根据堤防的使用情况和气候变化等因素来确定,如在雨季前后、洪水期、地震后等时段进行监测。
四、监测数据处理和分析《堤防工程安全监测技术规程》还规定了监测数据的处理和分析方法。
监测数据应及时处理和分析,形成监测报告,并及时上报相关部门。
监测数据的处理和分析应考虑堤防的使用情况、地质地形、气候变化等因素,以便准确评估堤防的安全性。
五、监测设备的维护和管理《堤防工程安全监测技术规程》还规定了监测设备的维护和管理。
监测设备应定期检查和维护,确保其正常运行。
同时,应制定监测设备管理制度,规范设备的使用和维护,以确保监测数据的准确性和可靠性。
六、监测数据的应用《堤防工程安全监测技术规程》还规定了监测数据的应用。
监测数据应用于堤防的安全评估、安全预警、安全管理等方面。
堤防工程质量检测方案
堤防工程质量检测方案1 质量检测取样部位要求(1)取样部位应有代表性,且应在作业面上均匀分布,不允许随意挑选;特殊情况下取样应加注明记录。
(2)应在压实层厚的下部1/3处取样;若下部1/3的厚度不足环刀高时,以环刀底面达到下层顶面时环刀取满土样为准,并记录相应压实层厚度。
2 质量检测取样数量要求(1)每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑堤时不宜小于600m2;人工筑堤或老堤加高倍厚时不宜小于300m2。
(2)每层取样数量,自检时可控制在填筑量每100~150m3取样1个,但至少应有3个。
(3)特别狭长的堤防加固作业面,取样时可控制在每20~30米堤段取样一个。
(4)若作业面或局部返工加工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个。
3 碾压土堤外观检测质量要求如下表3-14 抽样检测在压实质量可疑和堤身特定部位抽样检测时,取样数视具体情况而定;但检测成果仅作为质量检查参考,不作为碾压质量评定的统计质量。
5 检测内容(1)土源源材料检测每填筑30000m3应送检一组。
检验项目:击实试验、CBR、液塑限、颗粒分析、含水量。
检测方式具体参照《水利水电工程土工试验规程》DL/T 5355。
(2)压实度、宽度检测每层按厚度压实后,及时进行压实度、宽度等指标的检测,采用环刀法进行压实度检测。
当压实度、宽度均合格后,再进行下一层的填筑,凡是不合格的部位应补压或作局部处理。
当填筑至坝顶设计标高时,进行检底和边坡修整。
试验过程中安排技术人员、检测人员记录压路机的碾压速度、碾压顺序、碾压遍数及压实度检测等情况。
(3)外观质量检测每层按厚度压实后土堤竣工后的外观测量要求,按照表3-1的规定执行,质量可疑处必测,测点宜加密。
不符合要求的部分进行整改。
河堤安全监测技术标准
常用的大坝安全监测方法(1)
监测方法 (正、倒)垂线
引张线
(大气、真空) 激光准直
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
用途
监测大坝水平位 移和挠度,可兼 作引张线、激光 准直等方法的校 核基点。
监测大坝水平位 移。
监测大坝水平、 垂直位移。
特点
存在问题
简单实用、维护方便、直观可 靠,精度高,既便于人工观测 ,又易实现监测自动化。 适用于任何类型的大坝。
《土石坝安全监测技术规范》(SL 60-1994)中规定对 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级大坝都必设的监测项目包括“巡视检查、 表面变形、渗流量、上下游水位、降水量、气温”。
对已运行的大坝,其安全监测的重点是“变形、渗流” (效应量)以及“环境量”(原因量)的监测。
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
变形监测量正、负号之规定
国家标准 行业标准 从国家标准 行业标准 地方标准 企业标准
标准的等级逐渐降低,但对标准的要求逐渐提高。
地方标准
企业标准
2
标准的特性-前瞻性
标准是“对活动或其结果规定共同的和重复使 用的规则、导则或特性的文件”,不 仅反映了制 定标准的前提,而且反映了制定标准的目的。同 一类技术活动在不同地点不同对象上同时或相继 发生,具有重复性,人们根据积累起来的经验制 定标准,以便更好地去指导或规范未来的同一种 实践活动等。
利用自动跟踪全站仪, 采用边角或测边交会法 观测
此三个项目,非必选 自动化监测项目
内部变形
典型横断面或有选择
埋设水管式沉降仪、水 平位移计
注:1.上述四类坝型实现监测自动化系统的项目还应包括环境量监测项目,即上下游水位、气温、降雨。 另外,拱坝还包括水温监测项目。
河堤安全监测技术标准
河堤安全监测技术标准一、引言河堤是防止河水溢出的关键设施,具有重要的防洪功能。
然而,由于气候变化和人类活动等原因,河堤的稳定性经常受到挑战。
为了确保河堤的安全,进行河堤安全监测是至关重要的。
本文档旨在制定河堤安全监测技术标准,以提供一个统一的指导标准,确保河堤安全监测的准确性、可靠性和高效性。
二、监测目标河堤安全监测的目标是及时、准确地获取河堤的变形、渗透和稳定性等相关信息,以评估河堤的安全状况,并采取相应的措施进行修复和维护。
监测目标包括但不限于以下几个方面:1.河堤的位移和变形监测2.河堤的水位和渗透监测3.河堤的稳定性分析4.河堤周边环境监测三、监测技术为了实现河堤安全监测的目标,可以采用以下监测技术:1. 定点监测技术定点监测技术主要用于河堤位移和变形的监测。
常用的定点监测技术包括:•GNSS技术:利用全球导航卫星系统进行测量,具有高精度和全天候监测的特点。
•位移传感器:使用应变计、测斜仪等传感器,通过测量河堤表面的位移来评估河堤的变形情况。
•遥感技术:利用遥感卫星图像或航空摄影图像进行河堤变形的监测和分析。
2. 水位监测技术水位监测技术用于监测河堤的水位和渗透情况。
常用的水位监测技术包括:•水位计:使用压力传感器或浮子式传感器等设备,实时监测河水的水位变化。
•渗透计:通过测量地下水位的变化,评估河堤的渗透情况。
3. 稳定性分析技术稳定性分析技术用于评估河堤的稳定性状态。
常用的稳定性分析技术包括:•数值模拟技术:使用有限元分析等方法,模拟河堤的应力分布和变形情况,分析其稳定性。
•土壤力学试验:通过室内试验和原位试验,确定河堤土体的力学性质,进一步评估其稳定性。
4. 环境监测技术环境监测技术用于监测河堤周边环境情况,以评估其对河堤安全的影响。
常用的环境监测技术包括:•大气监测:监测大气温度、湿度、风力等参数,评估其对河堤的稳定性的影响。
•水质监测:监测河水的水质参数,判断其对河堤的腐蚀和侵蚀程度。
河堤施工安全
河堤施工安全在河堤施工过程中需要注意的安全事项:1. 安全培训与宣传:施工队伍成员在进行河堤施工前,必须接受相关安全培训,并了解施工现场的安全规定和操作步骤。
此外,要加强安全意识的宣传,提高施工人员的安全防范意识。
2. 人员防护:所有参与施工的人员必须佩戴符合安全标准的个人防护装备,包括安全帽、防护眼镜、防护手套、耐磨鞋等。
同时,要定期检查和维护个人防护装备的完好性。
3. 安全警示标识:在施工现场周围设置明显的安全警示标识,包括禁止闯入、工地危险等相关标志,以提醒外来人员注意安全。
此外,在施工现场内部也要设置相应的警示标识,如斜坡陡峭、爆破区域等。
4. 施工设备检查与维护:施工前应对各种使用的机械设备进行全面检查,并确保其正常运转。
同时,对设备进行定期维护,包括润滑、清洁、紧固等,以确保设备的安全可靠性。
5. 安全监测与预警:在施工过程中,要根据河流水位和河堤变形等情况进行实时监测,并进行相关预警预测。
当发现河流水位急剧上升或河堤出现明显变形时,应立即停工并采取相应的应急措施,确保施工人员的安全。
6. 协同作业与沟通:在河堤施工过程中,应加强各参与单位之间的沟通与协调,确保施工作业的连贯性和安全性。
特别是对于存在风险的工作,如高空操作、挖掘施工等,要加强人员之间的联动和配合。
7. 紧急救援预案:在施工现场设置完善的紧急救援预案,包括人员伤亡事故的急救措施、紧急疏散路线等。
施工人员应熟悉和掌握相关救援预案,并进行定期演练,提高应急处理能力。
8. 施工现场整洁:保持施工现场的整洁和秩序,定期清理施工废弃物和杂物。
避免材料堆放不规范和乱扔乱丢,以防止绊倒和滑倒等意外事故的发生。
9. 安全监督与检查:要加强对施工现场的安全监督与检查,及时发现并纠正存在的安全隐患。
安全专员或监理人员应定期进行巡检,并对施工方案与操作程序进行评估和审核。
总之,在河堤施工过程中,安全问题必须放在首位,施工单位应制定科学合理的安全管理制度,严格执行各项安全措施,并对工人进行教育和培训,确保施工人员的人身安全。
河道施工 监测要求
河道施工监测要求河道施工监测要求包括以下方面:1.施工前,应对施工影响范围内的河道进行调查,了解河道的自然条件、水文特征、建筑物情况、运行情况等,并对可能受影响的河道进行登记,记录其原始状态。
2.在施工期间,应定期对河道进行巡查,及时发现并处理河道施工中的问题。
3.河道施工可能会对河道产生影响,如水流形态变化、河床变化等,因此需要对河道进行监测。
具体包括对河流水位、流速、流向、水质等的监测,以及对河道水工建筑物(如堤防、护岸等)的监测。
4.监测频率和监测点布置应根据施工实际情况和河道特征进行确定。
一般来说,监测频率应满足工程需要,同时应考虑河道的变化情况。
监测点布置应合理选择位置和数量,以满足监测要求。
5.监测方法和技术应根据实际情况进行选择。
常用的监测方法包括水样采集、处理和保存方法,以及实地观察和测量等。
监测技术包括各种仪器和设备的运用,如多参数水质检测仪、自动水质监测站等。
6.河道施工监测的目的是为了保障河道施工的顺利进行,同时保护河道生态环境。
通过监测,可以及时发现并处理问题,保障施工安全和生态环境。
7.在监测过程中,应做好数据记录和分析工作,以便及时发现问题并进行处理。
同时,应对监测数据进行整理和归档,以便后续查询和分析。
8.在河道施工结束后,应对河道进行恢复工作。
此时仍需要对河道进行监测,以确保恢复效果符合要求。
总之,河道施工监测是保障河道施工顺利进行、保护生态环境的重要手段。
在施工过程中应严格按照要求进行监测工作,并及时处理发现的问题,确保施工安全和生态环境。
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
标准的特性-民主性
标准要“经协商一致制定”,也就是说,在制 定标准的过程中,标准涉及到的各个方面对标准 中规定的内容,需要形成统一的各方均可接受的 意见,从而保证了标准的全局性、社会性和公正 性,反映了标准的民主性。标准的民主性越突出 ,标准就越有生命力。
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河堤安全监测技术标准
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月11日星期六
标准的基本概念
标准(包括平时执行的规程、规范、规定)是对重复性事 物或概念所做的统一规定,是以科学、技术和实践 经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由 公认机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的 准则和依据,是标准化领域中用来规范和统一人类 社会各项生产工作和管理活动的技术性规定。
结构简单,可用于人工观测, 在堰前安装测水位传感器,可 实现监测自动化。
简单、直观,可用于人工观测 ,在管口安装流量计,可实现 监测自动化。
连通管道接头容易漏水。测点间 高差不能太大。温度不均匀变化 对测量系统精度有影响。
测压管易堵塞。对有压管管口易 漏水,从而不能真实反映实际压 力,但容易解决。
受钙质沉淀、微生物以及水位传 感器测量精度的影响,成功经验 不多。
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标准的分类和等级
技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准
分类 。
管理标准:对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准
。
工作标准:对工作的责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、
检查方法、考核办法等所制定的标准。
等级
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常用的大坝安全监测方法(1)
监测方法 (正、倒)垂线
引张线
(大气、真空) 激光准直
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用途
监测大坝水平位 移和挠度,可兼 作引张线、激光 准直等方法的校 核基点。
监测大坝水平位 移。
监测大坝水平、 垂直位移。
特点
存在问题
简单实用、维护方便、直观可 靠,精度高,既便于人工观测 ,又易实现监测自动化。 适用于任何类型的大坝。
常用的大坝安全监测技术标准
A) 《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T 5178-2003)
B) 《混凝土坝安全监测资料整编规程》(DL/T 5209-2005)
C) 《大坝安全监测自动化技术规范》(DL/T 5211-2005)
D) 《土石坝安全监测技术规范》(SL 60-1994)
E) 《土石坝安全监测资料整编规程》(SL 169-1996)
F) 《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897-1991)
G) 《国家三、四等水准测量规范》(GB 12898-1991)
H) 《中、短程光电测距规范》(GB/T 16818-1997)
I) 《国家三角测量规范》(GB/T 17942-2000)
规范性附录 资料性附录
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标准的特性-权威性
标准是“经一个公认机构批准”。“公认机构”是 社会公认的或由国家授权的有特定任务及组成的法 定的或管理的实体,经过该机构对标准制定过程、 内容进行审查,确认标准的科学性、民主性、可行 性,以特定的形式批准,保证了标准的严肃性,反 映了标准发布后的权威性。
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国家标准 行业标准 从国家标准 行业标准 地方标准 企业标准
标准的等级逐渐降低,但对标准的要求逐渐提高。
地方标准
企业标准
2
标准的特性-前瞻性
标准是“对活动或其结果规定共同的和重复使 用的规则、导则或特性的文件”,不 仅反映了制 定标准的前提,而且反映了制定标准的目的。同 一类技术活动在不同地点不同对象上同时或相继 发生,具有重复性,人们根据积累起来的经验制 定标准,以便更好地去指导或规范未来的同一种 实践活动等。
当水位控制接点磁性减弱时,会 造成测量结果错误。
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实现监测自动化 主要监测项目、监测部位和监测方法(1)
坝 型
监测项目
坝顶水平位移坝顶垂直位移重 Nhomakorabea力
坝体接缝
坝
坝基扬压力
渗流量
绕坝渗流
监测部位
典型坝段、结构或基础地 质条件复杂坝段、运行中 出现问题的坝段
监测方法
(正、倒)垂线、真空激 光准直、引张线
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标准的特性-科学性
制定标准的基础是“综合成果”,单单是科学 技术成果,如果没有经过综合研究、比较、选择 和分析其在实践活动中的可行性、合理性或没有 经过实践检验,是不能纳入标准之中的。同样, 单单是实践经验,如果没有总结其普遍性、规律 性或经过科学的论证,也是不能纳入标准的,这 一规定反映了标准严格的科学性。
兼用垂直位移监测效果较差。 线体超过500m效果欠佳。 浮船的浮液易蒸发,线体易受干 扰、碰壁。东北严寒地区在冬季 线体挂霜影响观测。
大气激光准直受气流、阳光、温 度等影响较大,精度低,使用效 果差。 真空激光准直测量速度较慢,波 带板翻转易出故障,激光发射管 易损坏,管道抽真空及真空度监 测自动化问题未完全解决。
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常用的大坝安全监测方法(2)
监测方法 液体静力水准
测压管 量水堰 排水管
用途
监测大坝垂直位 移。
监测混凝土坝扬 压力和土石坝浸 润线
监测总渗漏量。
监测单孔渗漏量 。
特点
存在问题
简单、直观,可用于人工观测 ,易实现监测自动化。 较适用于南方地区或廊道内布 置。
简单、有效,在管内安装渗压 计或水位传感器可实现监测自 动化。
静力水准、真空激光准 直
备注
坝高70m以上的大坝 可适当接入基础、坝 身位移监测
测缝计
每个坝段一个或有选择 有选择
测压管 量水堰、排水管 测压管
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实现监测自动化 主要监测项目、监测部位和监测方法(2)
简单实用、直观可靠,可用于 人工观测,易实现监测自动化 。 适用于小于500m长度的直线型 大坝。 引张线两端应至少有一端为加 力自由端。
同时监测水平、垂直位移,能 实现监测自动化。 真空激光准直在大于600m长度 的直线型大坝变形监测中较能 显示其优势。
兼用垂直位移监测效果较差。 倒垂线锚固点深入基岩应有足够 的深度。 线体过长后受风干扰而摆动、油 筒漏油、孔中掉异物。