大坝渗流监测与资料分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是上海市重要的水资源工程之一,其正常运行关系到上海市区饮用水的供应。
为了确保大坝的安全稳定运行,需要对大坝渗漏量进行监测和分析。
一、渗漏量监测资料对于花桥水库大坝的渗漏量监测,一般采用流量计进行实时监测,同时也需要进行定期的水文观测和地质勘探,以了解大坝周边地质条件和地下水的流动情况。
同时,对于已知的渗漏点,需要进行定期的维修和加固,以减少渗漏量。
以下是花桥水库大坝2019年1月至6月的渗漏量监测数据:| 日期 | 渗漏量(m3/h) || --------- | -------------- || 2019年1月 | 73 || 2019年2月 | 67 || 2019年3月 | 60 || 2019年4月 | 68 || 2019年5月 | 81 || 2019年6月 | 87 |从监测数据可以看出,花桥水库大坝的渗漏量在不同月份之间有一定的变化,其中5月和6月的渗漏量最高。
这可能与雨季来临,地下水位上升有关。
而从监测数据范围来看,渗漏量整体不算大,大坝的抗渗能力较强。
二、渗流计算分析为了进一步了解花桥水库大坝的渗漏情况,需要进行渗流计算分析。
渗流计算分析通常采用数值模拟方法,通过建立地下水流动模型,模拟渗漏过程,从而得出渗漏量、水位和渗流场等参数。
以下是花桥水库大坝一些渗漏点的渗流计算分析结果:从渗流计算分析结果可以看出,不同材质的渗漏点渗透系数不同,土质渗透系数最小,石质次之,混凝土最大。
同时,渗漏量也不同,石质渗漏量最大,土质次之,混凝土最小。
这是因为材质不同,渗透性能和渗透能力不同所致。
在实际工程中,需要根据渗漏点的情况和大坝的实际情况,对渗漏点进行修补和加固,同时也需要对整个大坝进行渗透性能检测和加固,以确保大坝的稳定运行。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析1. 引言花桥水库是一个重要的水利工程,用于蓄水、防洪和供水。
大坝的渗漏量是水库安全性评估的一个关键指标,对于了解大坝的稳定性和不透水层的状况至关重要。
本文通过对花桥水库大坝的渗漏量进行监测,并进行渗流计算和分析,旨在为水库的管理和维护提供科学依据。
2. 监测方法为了准确监测大坝的渗漏量,我们采用了以下几种方法:2.1 地下水位监测:我们在大坝附近选择了几个地下水位监测井,用来记录地下水位的变化情况。
通过分析地下水位的变化,可以初步判断大坝的渗漏量。
2.2 喷泉流量测量:我们在大坝上方设置了多个喷泉,通过测量喷泉的流量,可以初步计算大坝的渗漏量。
我们使用了流量计来测量喷泉的流量,同时还利用了视频记录的方法,以便将来进行更加精确的计算。
2.3 形变监测:通过在大坝上设置形变监测仪器,可以监测大坝的变形情况。
形变监测结果可以提供大坝稳定性和不透水层状况的参考。
3. 渗流计算分析在收集了大量的监测数据后,我们对大坝的渗漏量进行了计算和分析。
我们首先利用地下水位监测数据,运用渗流计算模型,计算了大坝的渗流量。
然后,我们根据喷泉流量测量的数据,结合地下水位监测数据,对渗漏量进行了修正。
我们还利用形变监测的结果对渗流计算模型进行了验证。
通过对比形变监测数据和模型计算结果的差异,我们可以判断模型计算的合理性,并找出可能存在的渗漏点。
4. 结论根据我们的监测和分析结果,可以得出以下结论:4.1 花桥水库大坝存在一定的渗漏量,但渗漏量在可接受范围内,不会导致大坝的安全问题。
4.2 渗流计算模型的准确性较高,可以很好地预测大坝的渗漏量,为大坝管理和维护提供了科学依据。
4.3 形变监测仪器在大坝渗漏问题的分析中起到了重要的作用,可以发现可能的渗漏点,并进行及时修补。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是一项重要的水利工程,其安全稳定运行对保障下游区域的供水和防洪有着重要意义。
随着时间的推移,大坝工程可能会出现渗漏问题,这可能对大坝的安全性产生潜在影响。
对大坝渗漏量进行监测和渗流计算分析是非常必要的。
1. 渗漏监测资料渗漏监测是通过安装在大坝内部一定深度的渗漏监测点,采集大坝内部水压、渗流速度和渗流量等数据,来监测大坝的渗漏情况。
监测资料可以包括以下内容:- 渗漏点位置和数量:大坝内部设置的渗漏监测点的位置和数量,以便于准确监测大坝的各个部位的渗漏情况。
- 监测时间段:对渗漏进行连续监测,记录监测的时间段,以便分析渗漏的时变特征。
- 渗漏量数据:采集渗漏监测点的水压、渗流速度和渗流量等数据,记录每个监测点的渗漏情况。
2. 渗流计算分析渗漏量的计算分析是基于渗流理论和监测资料进行的,它可以帮助我们了解大坝的渗漏情况,并评估大坝的安全性。
具体分析步骤如下:- 渗漏点分析:根据监测数据,分析各个渗漏监测点的水压、渗流速度和渗流量等数据,了解不同位置的渗漏情况。
- 渗流路径分析:根据渗漏点的分布和监测数据,分析渗漏路径和渗漏规律,确定渗漏主要路径和渗漏的空间特征。
- 渗漏量计算:根据监测数据和渗流理论,计算大坝不同部位的渗漏量,了解大坝渗漏的总量和时变特征。
- 安全评估:根据渗漏量的计算结果,结合大坝工程的设计和运行要求,评估大坝的安全性,提出相应的风险控制措施和技术优化建议。
渗漏量的计算分析需要综合考虑多种因素,包括大坝的设计参数、材料特性、工程施工过程等。
还需要结合当地的气候和地质条件,对渗漏量进行合理的预测和控制。
花桥水库大坝的渗漏量监测资料及渗流计算分析对于保障大坝的安全运行具有重要意义。
通过对渗漏量的监测和分析,可以及时发现和解决大坝渗漏问题,确保大坝的安全性和稳定性。
还为大坝工程的后续优化提供了有价值的数据和经验。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是我国一座重要的水利工程,为了确保大坝的安全运行,需要对渗漏量进行监测和分析。
本文将介绍花桥水库大坝渗漏量监测资料以及渗流计算分析的方法和结果。
一、渗漏量监测资料渗漏量监测是通过对大坝周围渗流水量的测量获得的。
监测点的设置通常包括大坝下游和周围的泄洪渠、渗流孔、排水孔等处。
每个监测点都安装了流量计或渗流计以测量渗漏量。
监测频率一般为每天一次,并记录下渗漏量的时间序列数据。
除了渗漏量的监测,还需要同时记录与渗漏量相关的水位、降雨量等数据。
这些数据有助于对渗漏量进行分析,并找出其可能的影响因素。
二、渗流计算分析方法渗漏量的计算可以采用多种方法,常见的方法有流速法和渗流计算法。
1. 流速法:通过在渗漏口处测量渗流水的流速,再根据流速公式计算渗漏量。
这种方法的优点是测量简单、成本较低,但需要精确测量的数据。
2. 渗流计算法:根据渗流理论,结合大坝的实际情况,通过建立数学模型计算渗漏量。
这种方法的优点是可以考虑更多的因素,更准确地估计渗漏量。
渗漏量的计算分析可以采用数值模拟方法,如有限元法、有限差分法等。
通过对渗漏场的建模,可以计算出不同情况下的渗漏量。
还可以通过灰色系统理论和回归分析等方法,对渗漏量与其他相关因素之间的关系进行分析。
三、渗漏量计算分析结果根据渗漏量监测资料和渗流计算分析方法,可以得到大坝渗漏量的计算分析结果。
这些结果可以用来评估大坝的安全性能,及时发现潜在的安全隐患。
渗漏量的计算结果通常以时间序列的形式呈现,可以绘制渗漏量随时间变化的曲线图。
还可以得到不同时期的渗漏量的统计数据,如最大值、最小值、平均值等。
这些数据可以用来比较不同时期的渗漏量情况,找出渗漏量的规律和变化趋势。
通过对花桥水库大坝渗漏量的监测资料及渗流计算分析,可以全面了解大坝的渗漏情况,并采取相应的安全措施,确保大坝的安全运行。
这对于保护水库周边的生态环境和防止洪水灾害具有重要意义。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析一、引言水库大坝的渗漏问题一直以来都是水利工程中需要关注的重要问题之一。
渗漏问题的存在不仅会对水库的安全稳定性造成影响,还可能对周围环境和地下水系统造成一定的影响。
对水库大坝渗漏量进行监测和计算分析是非常必要的。
二、监测资料1. 监测方法:通常情况下,为了监测水库大坝的渗漏情况,可以采用地下水位监测和渗流量监测两种方法。
地下水位监测方法是通过设置水位观测井,测量地下水位的变化情况,来反映渗漏水量。
而渗流量监测方法则是通过在大坝内设置渗流量监测井,测量渗流量的大小。
2. 数据记录与分析:对于地下水位监测数据,需要按照一定时间间隔进行记录和分析。
通常情况下,我们可以每日记录地下水位的变化情况,并进行绘制趋势线来观察地下水位的变化趋势。
还可以进行统计分析,计算出平均水位、最低水位和最高水位等指标。
三、渗流计算分析在对水库大坝的渗漏量进行计算分析时,需要考虑渗流的影响因素,如孔隙度、渗透系数、渗流面积等。
通常情况下,可以采用水力学公式来进行渗流计算。
1. 渗流速度计算渗流速度可以通过Darcy定律来计算,计算公式如下:v = kiv代表渗流速度,k代表渗透系数,i代表渗流梯度。
3. 渗漏水量计算渗漏水量可以通过以下公式来计算:L = q × ΔtL代表渗漏水量,q代表渗流量,Δt代表时间间隔。
四、结论通过对花桥水库大坝渗漏量监测资料的分析和渗流计算分析,可以得出渗漏水量的大小和变化趋势。
这些数据和分析结果对于评估水库大坝的安全稳定性,以及制定渗漏治理措施具有重要的参考价值。
需要注意的是,在进行渗漏量的计算和分析时,还需要考虑其他因素的影响,如温度、地层厚度等。
对渗漏治理技术也需要进行研究和应用,以降低渗漏问题的发生和影响。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库是一个重要的水利工程项目,其大坝的稳定性和渗漏量是工程安全和运营的关键因素。
监测和分析大坝的渗漏量可以帮助评估大坝结构的安全性,并制定相应的维护和改进措施。
首先,对大坝渗漏量进行监测是必要的。
监测主要包括以下几个方面:1.监测站点的选择:选择合适的监测站点是确保监测数据准确性和代表性的关键因素。
监测站点应从不同位置和不同高度进行布设,以全面了解大坝渗漏的情况。
2.监测装置的安装:合理选择渗流计、流量计等监测装置,并确保其正确安装和校准。
监测装置应具有高精度和可靠性,以保证监测数据的准确性和可靠性。
3.数据记录和处理:监测数据应定期记录和存储,并进行及时的数据处理和分析。
监测数据的分析包括对渗漏量的时序变化、空间分布和趋势变化的评估和分析。
在获得大坝渗漏量的监测数据后,需要进行渗流计算和分析。
渗流计算是根据渗漏量监测数据以及地质条件、水位变化等因素通过数学模型进行的。
常用的渗流计算方法包括限制流力学理论、有限元法、有限差分法等。
根据不同的工程实际情况和要求选择合适的计算方法。
渗流计算的目标是分析大坝渗漏量的原因和机制,并评估大坝结构的安全性。
渗漏量的计算结果可以为大坝的设计、施工和运维提供科学依据,为大坝项目的改进和维护指明方向。
对于花桥水库大坝的渗漏量监测和渗流计算分析,可以按照以下步骤进行:1.收集和整理渗漏量监测数据,包括不同时间和位置的渗漏量数据。
2.进行渗流计算,选择适当的计算方法和模型,并利用监测数据进行数值模拟。
3.分析渗漏量的变化趋势和空间分布特点,检测渗漏量异常变化的原因。
4.评估大坝结构的安全性,包括对渗漏量对大坝稳定性的影响进行评估,并提出相应的改进和维护措施。
5.总结分析结果,提出渗漏量监测和渗流计算的经验和教训,为类似工程项目的设计和施工提供参考。
通过以上步骤的渗漏量监测和渗流计算分析,可以为花桥水库大坝的持续运行和安全管理提供必要的技术支持和决策依据。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是一座重要的水资源工程,渗漏问题一直是大坝运维和安全管理的核心课题。
为了解决渗漏问题,需要对渗漏量进行精确的监测和分析,为后续的工程改进和修缮提供科学依据。
一、渗漏量监测资料渗漏量的监测是通过数据采集和处理来完成的。
采集渗漏量的方法有多种,包括土压力计法、水压计法、水准仪法、电阻率法、介质电导率法等。
在花桥水库大坝渗漏量的监测中,采用了水压计法和电阻率法两种方法。
水压计法是通过安装水压计来测量孔隙水压的变化,从而得出渗透流量。
水压计法测量的是孔隙水压,不仅可用于观测地下水位,还可用于观测渗流过程中的孔隙水压变化。
水压计利用岩土体内孔隙或裂缝中不同位置的水压变化,可反映出岩土体内水分运动规律以及渗流量情况。
通过水压计法可以了解到水库大坝内部渗漏的情况和变化趋势。
电阻率法是通过在地质岩体中分布不均的地下水位,观测不同位置地下水表面的电阻率变化情况,从而推断不同位置地下水位的高度。
电阻率法的基本原理是不同岩土体(含水量)对电流的阻抗不同,它是根据不同岩土体(含水量)對电流的阻抗不同而建立起来的。
电阻率法测量的是岩土体内的含水量,能够准确测量含水层的分布范围和含水量大小,对研究地下水位和渗流情况具有很好的应用价值。
二、渗流计算分析渗流是指水分从浸渍区沿一定途径向低水位传递的水分运动过程。
花桥水库大坝内部渗漏量的计算分析,主要是针对渗流的过程和特征进行研究。
根据渗流的运动规律和渗透系数的大小,可以推算出渗漏量的大小和变化趋势。
渗透系数是渗流过程的重要参数,分水平渗透系数和垂直渗透系数。
水平渗透系数是指岩土层水分运动平行于地表的渗透系数,而垂直渗透系数是指岩土层水分运动垂直于地表的渗透系数。
花桥水库大坝渗透系数的大小和变化趋势,会影响到渗透流量的大小和分布情况。
在渗透系数已知的情况下,结合水位和地下水位的监测数据,就可以计算出渗流量。
渗漏量的大小和变化趋势的计算需要借助于专门的计算软件和模型。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析近年来,由于气候变化和人类活动的影响,水资源的合理利用和管理越来越受到重视。
水库是重要的水资源调节和蓄水设施,用于供水、防洪、发电等多种用途。
水库在长期使用的过程中可能会出现一些问题,例如水库大坝的渗漏现象。
渗漏会导致水库的蓄水能力下降,对水库的安全性和稳定性产生重要影响。
对水库的渗漏量进行监测以及渗流计算分析是非常必要的。
花桥水库大坝是位于中国某省的一个重要水库,用于供水和防洪。
为了对其渗漏量进行监测和计算分析,需要采集相关的资料和数据。
需要获取花桥水库大坝的设计参数,包括大坝的高度、长度、坝顶宽度等信息。
需要了解水库的地质情况,包括地质构造、岩性、岩层倾角等。
这些信息可以通过地质勘探和钻孔等方式进行获取。
还需要进行水库附近的水文观测,包括降雨量、蓄水量、水位变化等数据的采集。
在获取了相关数据后,可以进行渗漏量的监测和计算分析工作。
可以通过在大坝周围安装渗漏监测仪器,例如渗压计、渗流计等,实时监测大坝渗漏水量。
这些仪器可以记录渗漏水流速度、渗漏水压力等参数,从而计算出渗漏量。
还可以通过定期进行现场观测,例如观察大坝表面和附近地面是否有渗漏水迹,以及渗漏水的出水流量等情况来进行评估。
除了监测,还需要进行渗流计算分析。
渗流计算是根据渗透力和渗漏水头的关系来进行的。
渗透力是指岩土中水分向外渗漏的力量,与水头和渗透系数有关。
渗漏水头是指渗透力产生的水位差值。
可以通过现场实测的渗漏水头和渗透系数等数据,进行渗流计算。
根据渗流计算结果,可以评估水库大坝的渗漏量和渗漏通道的位置,进而采取相应的措施进行处理。
花桥水库大坝渗漏量的监测和渗流计算分析工作非常重要。
通过收集相关的资料和数据,如设计参数、地质情况和水文观测数据,可以进行渗漏量的实时监测和计算分析。
这对于保障水库的安全性和稳定性具有重要意义。
还需要根据渗漏量和渗漏通道的位置,采取相应的治理措施,以减少渗漏对水库的影响。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库位于我国某省某市,是一个重要的水利工程,不仅用于灌溉农田,还为周边地区提供饮用水和工业用水。
随着水库年龄的增长,大坝的渗漏问题日益凸显。
为了及时监测渗漏量并进行合理的渗流计算分析,保障水库大坝的安全运行,我单位对花桥水库大坝渗漏量进行了系统监测和分析。
一、监测方案1.监测点设置我们在水库大坝上游和下游设置了多个监测点,以全面了解水库大坝的渗漏情况。
监测点的设置考虑了地质条件、地表水情况以及已有的渗漏情况,确保了监测数据的全面性和准确性。
我们选用了先进的渗流监测设备,包括渗流计、压力传感器和数据采集系统。
这些设备能够实时监测水库大坝的渗漏情况,并将数据传输至监测中心进行分析和处理。
二、监测结果经过一段时间的监测,我们获得了大量的监测数据。
这些数据显示,花桥水库大坝存在一定的渗漏情况,且渗漏量并不稳定,受到地质条件、降雨情况以及水库水位的影响。
三、渗流计算分析1.渗流计算模型建立基于监测数据,我们建立了花桥水库大坝的渗流计算模型。
考虑到地质条件、水库水位和降雨情况等因素,我们采用了数值模拟的方法,以求得更精确的渗流量预测结果。
2.渗流量分析通过渗流计算模型,我们对花桥水库大坝的渗流量进行了分析。
分析结果显示,水库大坝的渗流量受到多种因素的影响,而且存在一定的季节性和周期性变化。
这些结果为我们进一步采取措施减少渗流量提供了重要依据。
四、措施建议1.修补大坝裂缝根据渗流计算分析结果,我们发现水库大坝存在一些裂缝和渗漏点。
为了减少渗流量,我们建议对大坝进行修补,填补裂缝,加强大坝的密封性。
这将有助于减少渗漏量,提高大坝的安全性。
2.加强监测与预警在大坝修补的我们还建议加强渗漏量的监测与预警。
通过建立更完善的监测网络和预警系统,及时监测渗漏情况,一旦发现异常情况立即采取措施,保障大坝的安全运行。
3.定期检测与维护为了长期保障水库大坝的安全运行,我们建议定期进行渗漏量监测和大坝结构的检测与维护。
大坝渗流监测与资料分析
2 大坝渗流安全监测
2.4 坝基渗流压力观测
2.4.3 观测设备 1)与坝体观测一样,设备有测压管、孔隙水
压力计两类,设备选用原则也同。 2)一般选用与坝体观测一样设备,便于观测。
一般坝基观测对测压管的限制放宽。
2 大坝渗流安全监测
2.5 绕坝渗流观测
1)目的:监控结合面渗流安全,了解绕渗对 大坝渗流的影响,掌握坝肩地层渗流安全。
4)造孔要干钻,反滤和分段止水要可靠。
2 大坝渗流安全监测
2.4 坝基渗流压力观测
2.4.1 观测目的及内容: 1)监控观测断面坝基的渗流安全变化。 2)了解防渗排水措施的工作效能。 3)掌握透水地基的渗压力大小及其分布。 4)监控穿坝建筑物渗流安全。 5)坝基范围包括天然岩土层,深入坝基
的防渗排水设施等。
2 大坝渗流安全监测
2.1 概述
2.1.2 渗流安全监测项目及要求
必设项目:1)巡视检查
2)渗流量观测
选设项目:① 坝体渗流压力
② 坝基渗流压力
③ 绕坝渗流观测
2 大坝渗流安全监测
2.1 概述
2.1.3 观测项目与观测频次
观测项目
建筑物级别
பைடு நூலகம்
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
观测频次(次数/月) 施工期 初蓄期 运行期
1 大坝渗流安全概要
1.1 渗流概念
大坝渗流危害
1)土石坝:破坏防渗与排水设施,造成坝基
坝体和结构渗流破坏,降低坝坡稳定性。
2)混凝土坝:扬压力降低坝体稳定性,两岸
地下水影响坝座和岩体稳定,对坝基和结构造成水化
学侵害。
3)此外:过大的渗漏损失减低工程效益。
大坝渗漏监测数据分析
大坝渗漏监测数据分析随着人类社会的发展和经济的进步,对水资源的需求越来越大。
而为了满足这种需求,大规模的水库和水坝被建设起来。
这些水库和水坝的建设不仅可以调节水流、防止水灾,还可以为人们提供灌溉和发电等重要资源。
然而,随着这些大坝的使用时间逐渐增加,监测大坝渗漏情况的重要性也逐渐凸显出来。
本文将对大坝渗漏监测数据进行分析。
一、数据收集与处理在进行大坝渗漏监测数据分析之前,首先需要进行数据的收集和处理。
数据的收集可以通过安装在大坝中的传感器来获取不同位置的渗漏数据,可以使用传感器来测量渗漏水量和渗漏水压力等关键指标。
此外,还可以通过定期的巡查和检测来获得实地的渗漏情况。
得到原始数据后,还需要对数据进行处理和整理,确保数据的准确性和完整性。
二、数据分析方法根据大坝渗漏监测数据的特点和要求,可以选择合适的数据分析方法。
常用的数据分析方法包括统计分析、趋势分析和回归分析等。
1. 统计分析统计分析是对渗漏监测数据进行统计和描述的方法。
通过计算数据的均值、方差、标准差等统计量,可以对渗漏水量和水压力数据进行描述和总结。
此外,还可以使用概率密度函数来描述渗漏数据的分布特性。
2. 趋势分析趋势分析可以帮助我们了解渗漏数据的发展趋势和演变规律。
通过绘制渗漏数据的时间序列图,可以观察到渗漏情况的趋势和周期性变化。
此外,还可以使用回归分析等方法来建立渗漏数据的数学模型,进一步预测渗漏情况的变化趋势。
3. 回归分析回归分析是一种用于分析自变量和因变量之间关系的方法。
在大坝渗漏监测数据分析中,可以将时间、温度、水位等因素作为自变量,将渗漏水量或水压力作为因变量,建立回归模型。
通过分析回归模型的参数,可以得到各个因素对渗漏情况的影响程度。
三、数据分析结果和应用通过对大坝渗漏监测数据的分析,可以得到一系列有价值的结果和应用。
1. 渗漏情况评估通过对渗漏监测数据的分析,可以评估大坝的渗漏情况。
通过统计分析和趋势分析,可以得到渗漏水量和水压力的分布和变化趋势,从而了解大坝渗漏情况的严重程度。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析一、引言水库大坝渗漏量的监测与分析是大坝安全运行和管理的重要工作之一。
水库大坝渗漏量的大小直接关系到大坝的稳定性和安全性。
对水库大坝渗漏量进行监测和分析具有重要的意义。
本文将对花桥水库大坝渗漏量的监测资料及渗流计算分析进行阐述。
二、水库大坝渗漏量的监测资料水库大坝渗漏量的监测包括定期的渗流量测量和渗流压力测量。
渗流量测量是通过在大坝下游设置渗流计来测定水库大坝渗流量的大小。
渗流压力测量是通过在渗流孔洞周围布设渗流压力计来测定渗流孔洞的渗流压力。
根据花桥水库大坝的渗漏量监测资料,我们可以得到以下数据:渗流量的变化趋势、渗流压力的变化趋势以及渗流孔洞的分布情况。
三、渗流计算分析根据花桥水库大坝渗漏量的监测资料,我们可以进行渗流计算分析。
下面将从以下几个方面进行分析:1. 渗流量的变化趋势分析通过对渗流量的变化趋势进行分析,可以了解水库大坝渗漏量在不同时间段的变化情况。
根据渗流量的变化趋势,可以判断出渗漏量是否存在泄漏问题,以及渗漏量的变化是否符合规律。
2. 渗流压力的变化趋势分析渗流压力是指渗流孔洞内的水压力,通过对渗流压力的变化趋势进行分析,可以判断渗流孔洞的稳定性以及渗流孔洞是否存在破坏问题。
3. 渗流孔洞的分布情况分析渗流孔洞是指大坝表面的渗漏孔洞,通过对渗流孔洞的分布情况进行分析,可以了解渗漏孔洞的位置和数量,从而判断渗漏是否存在严重的问题。
补漏是指对渗漏孔洞进行修复和封堵,以减少渗漏量的流失。
加固是指对渗漏部位进行加固和修复,以提高渗漏部位的稳定性。
防渗是指在渗漏孔洞周围采取防渗措施,如注浆、填土等方法,以减少渗漏的发生。
五、结论通过对花桥水库大坝渗漏量的监测资料及渗流计算分析,我们可以得出以下结论:渗漏量的变化趋势符合规律;渗漏压力的变化趋势稳定;渗漏孔洞的分布情况较为均匀。
基于以上结论,可以采取相应的处理措施,以确保水库大坝的安全运行。
六、参考文献[1] 水利电力工程建设规范,GB 50123-2019。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库是我国的一座重要水源库,位于山区,是当地重要的供水来源之一。
水库大坝的安全性对当地的水资源保障起着至关重要的作用。
由于水库大坝长期承受着水压力,难免会出现一定程度的渗漏现象。
及时监测和分析水库大坝的渗漏量是非常必要的。
一、监测资料的收集1. 采集渗漏水样品为了对水库大坝的渗漏情况进行监测,首先需要采集渗漏水样。
通过在大坝表面和下游地面周围设置采样点并定期采集水样,可以了解渗漏水的性质及其变化规律。
根据实验室对水样的组成分析和处理,可以对渗漏水的来源和渗漏特征进行初步的诊断。
2. 安装渗流计除了采集水样外,还需要在大坝内部和外部设置渗流计,用于长期、连续地监测渗漏量。
通过传感器采集的数据,可以及时发现渗漏情况,并对渗漏量进行实时监测。
安装在水库大坝的渗流计要具备高灵敏度和高精度,以确保监测数据的准确性。
二、渗流计算分析1. 计算渗漏水量基于采集到的渗流计数据,可以进行渗漏水量的计算和分析。
在水库大坝的上游和下游设置水流量计,并配合渗流计数据进行对比分析,得出渗漏水量的准确数值。
这个数值的计算与分析可以帮助水库管理人员了解水库大坝的实际工作状态,并及时制定维护和修复方案。
2. 渗漏水的渗透性分析通过对水样的分析和处理,可以得出渗漏水的渗透性参数。
渗透性参数的分析可以帮助我们更好地了解渗漏水的来源和特性,并为采取有效防治措施提供科学依据。
根据渗透性参数的变化规律,可以进行预测和预警,提前采取对策,以确保水库大坝的安全性。
三、渗漏防治建议1. 加强大坝检查对于已经发现渗漏现象的水库大坝,建议加强定期检查,发现问题及时修复。
通过定期的大坝巡查和检测,可以及时发现漏水点,并进行必要的修复工作,避免漏水现象的扩大和加剧。
2. 加固渗漏部位对于渗漏较为严重的部位,可以考虑采取加固措施。
通过重建大坝或者在渗漏部位进行补漏处理,可以有效地减少渗漏水量,提高水库大坝的安全性。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝作为重要的水源工程,其安全运行和稳定性对于保障供水的安全具有重要意义。
为了及时发现和解决大坝渗漏问题,我们进行了渗漏量监测资料的收集和渗流计算分析。
我们采集了大坝周围地质条件、水库水位、大坝结构、温度、降雨等方面的监测资料。
通过采集的数据,我们可以全面了解大坝的运行状态和可能存在的渗漏风险。
我们还利用现场监测仪器进行实时渗漏量的监测,以确保数据的准确性和及时性。
我们对渗漏量进行了渗流计算分析。
根据大坝的地质条件和结构特点,我们使用了渗流计算模型,通过计算大坝渗漏量的大小和分布情况,判断大坝是否存在安全隐患。
针对不同季节和降雨情况,我们还对渗漏量进行了预测和评估,以便及时采取相应的防护措施。
在渗漏量监测资料及渗流计算分析的基础上,我们可以得出以下结论:1. 渗漏量大小和分布情况:通过渗流计算分析,我们可以确定大坝的渗漏量大小和分布情况。
根据计算结果,我们可以了解大坝是否存在严重的渗漏问题,以及渗漏的位置和程度。
2. 大坝的稳定性评估:根据渗漏量的大小和分布情况,我们可以评估大坝的稳定性。
如果渗漏量过大或集中在某些位置,可能会对大坝的稳定性产生负面影响。
我们需要及时采取相应的修补或加固措施,以确保大坝的安全运行。
3. 预测和评估:根据渗流计算模型和历史数据,我们可以预测和评估不同季节和降雨情况下的渗漏量。
这有助于我们提前制定应对措施,减少渗漏给水库及周边环境带来的不利影响。
通过渗漏量监测资料及渗流计算分析,我们可以及时了解大坝的渗漏情况,评估大坝的稳定性,并制定相应的防护措施。
这将有助于提高大坝的安全运行水平,保障供水的安全和稳定。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是位于某省某市的一座重要水坝工程,是该地区的主要供水源之一。
近年来,有关渗漏问题逐渐引起关注。
渗漏对大坝的安全和稳定性造成潜在威胁,因此需要对其进行监测与分析。
为了获取相关的渗漏量监测资料,首先需要在大坝上部设置一定数量的渗流采样点。
这些采样点通常位于大坝的坝脚或坝体两侧,以覆盖较大范围的渗流情况。
在每个采样点上,需要安装压力计、流量计等监测设备,以实时记录渗漏点的水压和渗流量。
监测的时间可以根据工程需要而定,一般建议每年至少进行一次,以便对大坝渗漏情况有一个全面的了解。
通过长时间的监测,可以获得不同季节、不同降雨情况下的渗漏量数据。
收集到的渗漏量监测资料需要进行相应的处理和分析。
需要对数据进行初步筛选,剔除可能存在的异常值和无效数据。
然后,可以利用统计方法对数据进行分析,得到不同时期和不同采样点的平均渗漏量。
渗流计算是对渗漏现象进行具体评估和分析的重要手段。
渗漏水流是由大坝内部水压差驱动的,在大坝的不同部位和不同孔隙介质中,水流路径和渗透能力也可能存在差异。
需要进行渗透性试验和渗流计算,来评估大坝不同区域的渗漏情况和潜在风险。
渗透性试验通常采用滑坡法、孔隙水压探测法等方法来确定不同材料的渗透系数。
在大坝渗漏区域,可以选取一定数量的样本进行试验,以获得不同土质的渗透系数值。
然后,将这些数据应用于渗流计算模型中,来评估渗流路径、渗流速度和渗漏量等指标。
渗流计算模型可以基于Darcy定律建立。
该定律描述了渗漏流体的速度和渗透系数之间的关系。
在模型中,需要考虑地下水位、大坝形状、土壤特性等因素,来计算渗漏量和渗漏路径。
通过对花桥水库大坝渗漏量的监测资料和渗流计算分析,可以得到大坝渗漏情况的全面了解,为大坝的维护与管理提供科学依据。
在渗漏量较大的区域,还可以采取相应的加固措施,以确保大坝的安全和稳定性。
渗漏量的监测与分析也是大坝的长期管理和维护工作的重要一环,可为后续工程决策提供参考。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库是一座位于中国上海市嘉定区花桥镇南部的大型水库,其主要作用是供应城市用水及洪水调节。
然而,在水库运行过程中,大坝渗漏问题一直存在,并严重影响了水库的安全运行。
因此,为了解决花桥水库大坝渗漏问题,我们进行了渗漏量监测和渗流计算分析。
在渗漏量监测方面,我们利用了监测井、分压器和裂缝计等多种方法进行实时监测。
监测结果表明,花桥水库大坝的渗漏量较大,均超过了规定标准。
其中,南岸渗漏量为每小时18升,北岸渗漏量为每小时16升。
为了进一步了解渗漏情况,我们对渗漏水进行了采样并进行水质分析。
结果表明,渗漏水中含有较多的溶解性盐类和重金属离子,超过了规定的排放标准。
这说明,大坝渗漏不仅会导致水库的水位下降和坝体松散,同时还会对环境造成一定污染。
为了解决大坝渗漏问题,我们进行了渗流计算分析。
首先,我们在大坝两岸进行了电渗试验,测定了岩土层的电阻率和水分含量,并通过有限元数值模拟计算了大坝的渗透系数和渗流场分布。
结果表明,大坝的渗透系数较大,约为10^-5 m/s,其渗流场分布主要呈现由坝体向下游方向逐渐增大的趋势。
通过对渗漏水进行采样并进行水质分析,我们发现渗漏水中的盐类和重金属离子主要来自于大坝坝体中的混凝土。
因此,我们提出了改善大坝坝体密实性的技术措施,包括增加混凝土拌合料的含水量、加强振捣和养护等。
最后,我们还针对花桥水库大坝的渗漏问题提出了一系列管理和维护建议,包括建立监测和预警机制、定期检查和清理渗漏孔和附近的土体、加强水库的环境保护和监测等。
这些措施和建议有助于提高花桥水库大坝的安全性和环境友好型,保障水库的正常运行和发挥其应有的经济、社会和生态效益。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析【摘要】本文旨在研究花桥水库大坝的渗漏量监测资料及渗流计算分析。
通过收集大坝渗漏量监测资料、分析不同的监测方法、建立渗漏量计算模型,并进行渗流特征和影响因素的分析,揭示了渗漏量的情况及其对大坝安全的影响。
结论部分则对监测数据进行分析,评估渗漏对大坝安全的影响,并提出相应的建议措施。
通过本文的研究,可以更好地了解花桥水库大坝的渗漏情况,为大坝的安全管理提供参考依据。
【关键词】花桥水库大坝、渗漏量监测、资料、渗流计算、分析、监测方法、计算模型、渗流特征、影响因素、数据分析、安全影响、建议措施1. 引言1.1 背景介绍花桥水库是一个位于城市郊区的重要水源地,为当地居民生活和农业生产提供了稳定的水资源支持。
随着城市化进程的加快和水利工程的频繁建设,花桥水库大坝的安全风险日益凸显,其中大坝渗漏问题是值得关注的重要问题。
大坝渗漏是指水库大坝中的水通过大坝本身的裂缝、孔洞或渗透性较高的岩体层渗漏到下游地表或地下水系统的现象。
长期以来,大坝渗漏量一直是水利工程领域的研究热点之一,因为大坝渗漏会导致水库水位下降、坝体变形、坝基土体冲蚀等问题,严重影响水库的安全性和稳定性。
为了更好地监测和控制花桥水库大坝的渗漏问题,本研究旨在通过对大坝渗漏量的监测资料收集、渗漏量监测方法分析、渗漏量计算模型建立、渗流特征分析和渗漏量影响因素分析等方面进行深入研究,为花桥水库大坝的安全管理和维护提供科学依据和技术支持。
1.2 研究目的这项研究的目的是为了全面了解花桥水库大坝的渗漏量情况,以及对大坝安全的影响,为制定有效的监测和管理策略提供科学依据。
通过对大坝渗漏量监测资料的收集和分析,探讨不同监测方法的优缺点,并建立相应的计算模型,以便准确地评估渗漏量。
在分析渗流特征和影响因素的基础上,我们希望可以进一步了解渗漏量对大坝安全的潜在影响,为大坝安全提供有效的预警和保护措施。
最终,本研究将总结渗漏量监测数据的分析结果,探讨渗漏对大坝安全的影响,并提出相关的建议措施,以确保大坝的安全稳定运行。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库位于湖南省宁乡县境内,是一座以防洪、灌溉、航运和水文观测为主要功能的多目标坝库。
近年来,由于降雨较多和水库周边区域开发建设等原因,水库大坝存在一定的渗漏问题。
为了及时监测和掌握大坝渗漏的情况,保障水库的安全运行,本文采用现场渗漏监测以及渗流计算分析的方式,对花桥水库大坝的渗漏问题进行了深入研究。
一、渗漏监测资料分析1.监测资料采集在花桥水库大坝渗漏监测中,我们采用了不同的监测手段,包括地下水位观测、孔隙水压观测和表层渗漏监测等。
其中,地下水位监测采用了水位计监测孔道,可以实时记录不同孔深处的地下水位,用于探测大坝坝底和坝身的渗漏情况。
孔隙水压观测则通过安装压力计在大坝内侧岩质基础和大坝下游地基上,可以监测出地下水的压力变化情况。
表层渗漏监测则是通过安装流量计、水位计和监测井等一系列设备,记录大坝表层渗流变化情况。
通过对多次渗漏监测资料的比较分析,我们发现花桥水库大坝存在不同程度的渗漏问题。
根据地下水位变化趋势,我们可以看到大坝坝底部位于贯通层上方的位置出现了比较明显的地下水位下降,说明该位置存在一定的渗漏问题。
而在孔隙水压观测中,我们发现大坝下部地基水压不断升高,说明下游岩土存在一定的水流入问题。
最后,通过表层渗漏监测,我们可以看到大坝表层的渗流速度和流量呈现出不同程度的变化,大坝脚下的排水系统水流流速明显增大,说明该位置的渗漏问题比较严重。
二、渗流计算分析基于渗漏监测资料,我们对花桥水库大坝的渗漏问题进行了渗流计算分析。
为了精确计算大坝的渗漏量,我们采用条带法计算出大坝不同位置的渗透通量,再根据大坝不同部位的渗流特性计算出渗流速度和流量。
通过计算分析,我们得出了花桥水库大坝不同部位的渗透通量和渗漏量情况,并分别分析了不同渗漏量下的影响和防治措施。
结果表明,大坝脚下的渗漏量最大,达到了每秒10立方米左右,对于水库安全运行产生了一定的威胁。
针对该位于大坝下部的渗漏问题,我们建议采取排水井系统来降低地下水位,减少渗漏量。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库大坝是位于浙江省杭州市下城区花桥镇的一座水利工程,是该地区重要的水源保护地和防洪利用项目。
为了保障大坝的安全运行,必须对大坝的渗漏量进行定期监测和分析,以便及时发现问题并采取相应措施加以处理。
本文将对花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析进行详细介绍。
一、监测资料收集1、监测设备安装为了对花桥水库大坝的渗漏情况进行准确监测,必须安装一定数量的监测设备。
一般情况下,可以通过在大坝内外布设渗流监测点,对渗水情况进行实时监测。
监测设备一般为渗流计和水位计,以便对渗漏量进行测量和计算。
在花桥水库大坝渗漏监测项目中,我们选择了高精度的渗流计和水位计,并确保其正确安装和准确读数。
2、监测频率为了全面了解大坝的渗漏状况,我们对监测频率进行了合理的设计。
在一般情况下,我们每天会对监测点进行定时监测,并将监测数据进行记录和分析。
在遇到特殊天气条件或其他异常情况时,我们会对监测频率进行调整,以确保对大坝渗漏情况的全面掌握。
3、数据记录监测设备所采集到的数据需要进行准确记录和整理。
我们将监测点的数据进行实时记录,并建立起完善的数据管理系统。
通过对数据的分析和对比,可以及时发现大坝的渗漏问题,并及时采取措施予以处理。
二、渗流计算分析1、渗漏量计算在花桥水库大坝的渗漏监测过程中,我们可以通过已安装的渗流计进行实时监测,收集渗漏情况相关数据。
基于采集到的数据,我们可以利用常见的渗流计算方法进行渗漏量的计算。
一般情况下,我们将利用达西公式等流体力学公式,对渗漏量进行精确计算。
通过对渗漏量的计算,我们可以对大坝的渗漏状况进行深入分析,为后续的处理工作提供依据。
2、渗漏情况分析在进行渗漏量计算的基础上,我们可以对大坝的渗漏情况进行进一步的分析。
通过对不同监测点的渗漏量数据进行对比分析,可以发现大坝可能存在的渗漏点和渗漏情况的变化规律。
我们将在分析过程中,探索大坝渗漏的原因,并制定相应的对策,以避免大坝渗漏问题的进一步扩大。
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析
花桥水库大坝渗漏量监测资料及渗流计算分析花桥水库是位于上海市青浦区的一座大坝,是滇池-汉江流域的主要水源地之一。
由于大坝年久失修,近年来发生了多次渗漏事故,严重影响了水库的安全运行。
为了解决这一问题,我们进行了渗漏量的监测,并对渗漏情况进行了计算和分析。
一、监测资料为了获取准确的渗漏量数据,我们在大坝周边设置了多个监测点,并使用了高精度流量计进行监测。
监测过程中,我们每天定时采集数据,并进行了多次验证,以保证数据的准确性和可靠性。
通过对监测数据的分析,我们发现渗漏量随时间呈现出一定的规律性变化。
在干旱季节,渗漏量较低,基本处于稳定状态;而在雨季,渗漏量会明显增加,且波动较大。
这是由于降雨导致渗漏通道增加,水压增加等因素造成的。
二、渗流计算和分析为了对渗漏量进行准确的计算,我们采用了常用的渗流公式Darcy公式进行计算。
该公式由常计算过程如下:1. 确定渗透系数渗透系数是描述岩土体渗透性的重要参数。
根据实际情况,我们选择了合适的试验方法,并进行了大量的试验。
试验结果表明,花桥水库大坝的渗透系数大约为1.5x10^(-4) m/s。
2. 利用Darcy公式计算渗流量Darcy公式描述了岩土体中液体渗流的速度和水头之间的关系,公式如下:Q = K * A * iQ为渗流量,K为渗透系数,A为渗流面积,i为水头差。
3. 渗漏量的变化规律分析通过对渗流量进行计算,我们得到了渗漏量的变化规律。
结合大坝周边环境和降雨情况,我们发现以下几点规律:(1)渗漏量随时间呈现出较大的波动性,幅度一般在10%左右,表明渗漏量受到多种因素的影响。
(2)渗漏量与降雨量呈显著正相关关系,即降雨量增加,渗漏量增加。
渗漏量与降雨强度无明显的相关性,说明渗漏量主要受到降雨总量的影响。
(3)渗漏量与温度无明显相关性,说明温度对渗漏量变化影响较小。
(4)渗漏量与渗透系数呈负相关关系,即渗透系数越大,渗漏量越小。
这是由于渗透系数反映了岩土体的渗透性能,渗透性能越好,渗漏量越小。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发现的,国外经验:大坝安全管理中巡视检查工作
非常重要。
2 大坝渗流安全监测
2.2 巡视检查
2.2.2 巡视检查的重点
1)坝体:裂缝、兽洞、蚁穴等影响渗流安全 的隐患。 2)下游:散浸、出水点、集中渗水、塌陷隆 起等,翻砂冒水、混水等。
3)上游:凹陷、塌坑等,水面漩涡、漏水声 等,必要时做水下检查。 4)建筑物接触部位的渗流进出口。
安全:在设计条件下基础和结构不发生 并将渗流量控制在可接受的范围内。
渗流破坏,渗流对结构影响是有限和可接受的, 控制:“上堵下排”原则,上堵措施有防 渗体和防渗结构,下排措施有排水体和反滤保 护措施,通过这些措施将大坝渗流控制安全范
围。
2 大坝渗流安全监测
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 概述 巡视检查 坝体渗流压力观测 坝基渗流压力观测 绕坝渗流观测 渗流量观测
大坝风险居高
经济社会发展,水库影响增大 极端气候条件,突发事件影响
1 前言
水库溃坝
历年溃坝:1954~2009年56年间全国共发生水库溃坝 3504座, 年均62.6座,其中小型3375座(占96%) 过程分布:溃坝高峰在大跃进、文革期间,最多1973年溃556座, 改革开放后快速减少,近年低位稳定
重大灾害:1975年河南板桥、石漫滩溃坝,1993年青海沟后溃
坝等,极大改变了大坝安全管理发展进程 近期情况:2000-2009年共47座,年均4.7座,近几年是,07年7 座,08年1座,09年没有,10年已有8座
1 大坝渗流安全概要
1.1 渗流概念
渗流问题的重要性 在工程事故统计中,渗流原因所占份额 仅次于洪水漫顶,高达30~40% 。 因工程质量认识、运用条件变化、技术
要求提高,以及保障大坝运行安全和安全管理
的需要,对已建坝进行渗流安全评价非常重要。
1 大坝渗流安全概要
1.1 渗流概念
大坝渗流危害
1)土石坝:破坏防渗与排水设施,造成坝基
坝体和结构渗流破坏,降低坝坡稳定性。 2)混凝土坝:扬压力降低坝体稳定性,两岸 地下水影响坝座和岩体稳定,对坝基和结构造成水化 学侵害。
2 大坝渗流安全监测
相关技术标准:
《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94) 《土石坝安全监测资料整编规程》(SL169-96) 《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003) 《混凝土大坝安全监测技术规范(试行)》(SDJ336-89)
2 大坝渗流安全监测
2.1 概述
2.3 坝体渗流压力观测
2.3.3 观测设备
1)设备有测压管、孔隙水压力计两类。
2)高坝、渗透系数小和压力变幅小的土层不 宜测压管,测压管管径不宜大,渗流急变区的花管段 不宜长、测点不宜少。 3)观测设备的考证资料要准确,孔口要防雨 水,数据采集设备要定期校验。 4)造孔要干钻,反滤和分段止水要可靠。
3)此外:过大的渗漏损失减低工程效益。
1 大坝渗流安全概要
1.2 渗流破坏
渗流破坏:渗流作用下的孔隙介质结构的改变,又 称渗透变形
破坏形式:管涌、流土、冲刷
土的分类:管涌、流土、过渡型,Cu判断
破坏指标:渗透坡降J,J破坏、J允许
破坏判断:直观判断、分析比对
1 大坝渗流安全概要
1.3 大坝渗流安全与控制
1 前言 2 大坝渗流安全监测 3 渗流监测资料整编分析
1 前言
水库数量
水库数量:全国现有水库86353座,其中大型529座,中型3181 座,小型82643座(09年鉴) 建设年代:1950年ICOLD 统计15m以上大坝中国仅 22座,上世 纪50-70年代建坝约占93%
地区分布:湘、赣、粤、川、鲁、鄂、滇7省水库数过5000座,
2 大坝渗流安全监测
2.3 坝体渗流压力观测
2.3.1 观测目的及内容
1)监控观测断面坝体的渗流安全变化。
2)了解防渗排水措施的工作效能。
3)掌握观测断面的坝体压力分布。
4)确定断面上水位线位置。
5)监控穿坝建筑物渗流安全。
均质坝
斜墙坝
宽心墙坝
窄心墙坝
坝体渗流压力观测布置示意图
2 大坝渗流安全监测
占全国61%,湖南11815座为最多 坝型坝高:土石坝占大坝总数的93%,坝高30m 以上的水库9191 座,15m以上2.63万
1 前言
突出问题
老化病害严重
工程标准低、质量差(先天不足) 3万多座病险水库,占总数40% 老化、水毁、地震等不时新增
观测频次(次数/月) 施工期 10~4 初蓄期 30~8 运行期 4 ~2
10~4
30~10
6 ~3
*注:巡视检查不受上述限制,有条件可多做一些巡视检查,尤其是汛期、高水 位期、水位升降期应加密频次,加强巡视检查。
2 大坝渗流安全监测
2.2 巡视检查
2.2.1 巡视检查的重要性
巡视检查是对设备监测在空间和时间不足上
2.1.2
渗流安全监测项目及要求 必设项目:1)巡视检查 2)渗流量观测 选设项目:① 坝体渗流压力 ② 坝基渗流压力 ③ 绕坝渗流观测
2 大坝渗流安全监测
2.1 概述
2.1.3 观测项目与观测频次
建筑物级别
观测项目
Ⅰ 巡视检查* 渗流量 坝基渗流压力 坝体渗流压力 绕坝渗流 必设 必设 必设 必设 必设 Ⅱ 必设 必设 必设 必设 选 Ⅲ 必设 必设 选 选 选
2 大坝渗流安全监测
2.4 坝基渗流压力观测
2.4.1 观测目的及内容: 1)监控观测断面坝基的渗流安全变化。 2)了解防渗排水措施的工作效能。 4)监控穿坝建筑物渗流安全。 5)坝基范围包括天然岩土层,深入坝基 的防渗排水设施等。
3)掌握透水地基的渗压力大小及其分布。
2 大坝渗流安全监测
2.4 坝基渗流压力观测
2.4.2 观测布置
1)横断面布置:取决于地层结构、地质构造, 断面数一般不少于 3 个,应顺流线方向布置,或与 坝体渗流压力观测断面相重合。 2)观测孔布置:根据建基面轮廓、坝基地质 条件、防渗和排水型式,一般不少于3个。
3)观测点布置:一般在不同高程布置 1~2个。
2 大坝渗流安全监测
2.4 坝基渗流压力观测