- 215.17 KB
- 2022-04-24 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
规划设计东北水利水电2012年第l1期[文章编号】1002一o624(2o12)11—0012—03龙江水电站大坝安全监测设计综述韩琳,徐岩,任建钦(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林长春130061)[摘要]文章对混凝土双曲拱坝研究的主要问题以及所采取的安全监测设计作了综合论述,并根据混凝土双曲拱坝运行条件阐述了原型监测的目的和内容。按变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测、地震反应监测、监测自动化系统等,进行详细设计布置。【关键词]混凝土双曲拱坝;安全监测;龙江水电站[中图分类号】TV698[文献标识码]B。1工程概况布设正垂线7条(12个测点),倒垂线3条(3个测点),以此对坝体、坝基的水平位移及坝体挠度进龙江水电站枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸引行观测。水系统及地面式厂房组成,为大(1)型I等工程。3)谷幅测线长度、拱坝弦长变化监测。利用大坝顶高程875.001TI,最大坝高110m,坝顶中心线坝监测平面控制网的基准点,在近拱坝弦线附近、弧长(包括溢流、重力墩坝段)472.00m。上下游坝肩上部岩体布置3条谷幅监测线,监测2大坝安全监测设计大坝蓄水后上下游岸坡之间的相对变形,研究其安全监测设计主要监测项目:变形监测控制变化规律,分析坝肩稳定性。网;变形监测;渗流监测;应力应变及温度监测;地2.1.2大坝垂直位移监测震反应监测;监测自动化系统。1)精密水准测量。大坝的垂直位移在坝顶及根据地质条件、科研计算成果和坝体廊道布备层廊道内分别设水准点。坝顶测点设在1~26号置,选择10号、14号和17号共3个坝段为重点监坝段、基础廊道测点设在12—15号坝段、803rll高测坝段,6号、21号两个坝段为辅助监测坝段,形程廊道测点设在9—18号坝段、842m高程廊道测成5个观测基面;在平面上选择769m、795m、点设在6—21号坝段,每个坝段分别设1个测点,815m、835m和855m拱圈,形成5个观测截面,共设置测点56个。构成外部监测5梁5拱、内部监测5拱5梁的监2)高程传递。由于两岸坝段基础廊道坡度较测体系。大,水准通视困难:同时双金属标需进行校核,因2.1变形监测此通过高程传递将坝外水准引入大坝廊道内。通2.1.1大坝水平位移监测过10号、14号、17号坝段的正垂线保护管,利用1)边角交会法。根据龙江水电站枢纽大坝的铟钢带尺进行高程传递,共布设9条铟钢带尺。具体情况,利用平面监测控制网中的控制点作为3)双金属标。在10号、14号、17号坝段的基础坝体水平位移监测的工作基点,用前方交会法观廊道内布设的倒垂管内埋设双金属标,双金属标测。坝体表面变形测点主要布置在坝顶下游侧及在进行基础垂直位移监测的同时,为基础廊道内下游坝后栈桥上,共计45个测点。水准观测提供基准。一2)垂线。由于受坝体剖面形状及结构的限制,2.1.3倾斜监测在10号、14号、17号坝段3个坝段观测基面设置倾斜监测利用坝顶和坝体内的横向观测廊垂线,垂线均采用正、倒垂相结合的方式。3个坝段道,成对布设测点,利用水准仪观测测点的相对变·12·n2012年第11期东北水利水电规划设计化,得到坝体倾斜位移量。在横向观测廊道沿上、段共计22组(154支应变计)。由于拱坝的应力情下游方向各设1个水准标点,共布设18个测点。况较为复杂,在布设应变计组时按空间应力状态2.1.4坝体接缝和裂缝考虑,由7支应变计组成七向应变计组。为扣除应测缝计的布置以13—14号坝段分缝为中心,变计组观测结果中混凝土的非应力应变,在每个沿左、右岸方向隔缝布设,以河床坝段的横缝为应变计组旁边各布设1支无应力计,3个坝段共主,共选择7条横缝,分4个高程布置3支单向埋22支。入式测缝计,即上、下游面及坝中各1支,总共602.3.2坝体、库水温度观测支。坝体的温度监测主要采用在埋设温度计的方2.2渗流监测法观测。温度计主要布置在10号、14号、17号坝2.2.1扬压力段的不同高程处,主要设在距混凝土表面70mlTl为了解大坝基础扬压力的变化,判断大坝是和梁剖面中心线上。每个高程面上沿上、下游方向否有滑动、倾覆等危险,并校核设计。纵向扬压力分别布设3支。共计64支。选择9个坝段各布设1个测点;横向扬压力主要2.3.3坝基岩体应力应变及变形观测布设在10号、14号、17号坝段3个坝段的观测基拱坝在水库蓄水后,大部分荷载将通过拱的面内,沿上下游方向分别布设3个测点,其中第一作用传递到两岸坝肩山体上,两岸坝肩山体将承个与纵向扬压力共用。受较大的推力,同时在左岸坝肩有R01、R02、2.2.2渗漏量R15、R16软岩和F30断层,右岸坝肩有R19、R20为观测渗漏量,在排水廊道、803m和842m软岩和F8、F37、F42断层,坝体基础岩体的变形模高程廊道的排水沟内分左、右区,共布置8个量水量偏低,因此需要对坝基的岩体加强监测。堰。在基础廊道集水井内设置1台集水井测量仪,1)坝基应力应变观测。根据工程的实际情况,以量测总的漏水量。结合变形观测布置,选择拱冠14号坝段和10号2.2.3绕坝渗流坝段为主要观测梁向断面,用滑动测微计观测沿在灌浆帷幕前后备设1孔,以了解灌浆帷幕钻孔轴线方向不同深度基础附近混凝土和岩体的的效果,其它根据可能产生渗流的流线和梯度方应变分布。向布设渗流监测孔,共计18个绕坝渗流监测孔。2)坝基拱座岩体变位与拱推力观测设计。为2.2.4水质分析观测坝基拱座岩体变位与拱推力,选择2个高程在坝区有代表性部位取水样进行水质分析,拱圈与两岸相交的拱座为主要观测部位,分别布监测坝体、坝基及岸坡水质变化。分析渗漏水及析设滑动测微计对岩体变位进行观测;布置压应力出物的物理和化学性质,了解渗透水及析出物来计和渗压计进行拱推力观测。源及其发展趋势,综合渗流和变形等成果,分析评压应力计仪器方向沿拱座推力方向布设,每价坝体混凝土和防渗帷幕的溶蚀及其防渗效果,个拱座沿上、下游方向各设1支,选择4个拱座共为工程处理提供必要的信息。8支。2.3应力、应变及温度监测滑动测微计钻孔方向一般垂直开挖面,具体2。3.1坝体应力应变观测方向应根据实际情况考虑,选择3个拱座(6号、18坝体的应力、应变主要采用在坝体内埋设混号、21号)各设1孔,同时各布置1套多点位移计,凝土应变计组的方法进行观测。应变计组主要布用于观测基岩变位并与滑动测微计互相校核。置在10号、14号、17号坝段3个观测断面内,分渗压计布置在基础混凝土与岩石接缝处,每别为距建基面5m或10m(10号坝段高程为790个拱座沿上、下游方向各设1支,共布设6支。m、14号坝段高程为765m和17号坝段高程为为监测大坝重力墩变形情况,在3号和24号790m)、803m高程和842m高程;每个高程面上坝段各布设1个双轴测斜孔,利用高边坡已有的布设2组,在距坝上、下游面2m的部位,3个坝滑动测斜仪进行观测。·13·n规划设计3)坝体混凝土与基岩接触缝观测设计。坝体1LS-ILS485总线进行连接,并加信号防雷器;引水混凝土与基岩接触缝的开度变化是评价坝体和岩发电洞及消能塘根据各DAU的分布情况,采用光体整体作用的十分重要的观测项目,因此在14纤进行连接。各DAU的供电就近取用,在进入号、10号、17号坝段3个梁向断面的坝基布置单DAU前加电源防雷器。防雷器的地线就近并入工向测缝计和渗压计进行观测。测缝计主要布置在程接地网,如就近无工程接地网,需自建接地装坝踵、坝趾,距坝面2.0m处,每个断面两支,共6置,所有接地的电阻小于4Q。支;渗压计主要沿上下游方向布设,每个断面3数据采集站主要完成数据采集工作,可独立支,其中帷幕前1支,坝中及距下游面3.0m处各工作,可接受总站的控制命令。1支,3个断面共计9支。监测中心站主要完成对各数据采集站的管2.4地震反应监测理,保存观测数据,分析观测数据,管理观测数据。由于龙江水电站工程属于地震高烈度区,地3结语区基本烈度为8度,枢纽大坝最大坝高110m,为安装于大坝、厂房、近坝边坡及其他相关建筑1级建筑物,因此,需要设观测台对大坝进行强震物的各类监测仪器自始测日至今均工作正常,且观测。各测点监测数据序列的时间跨度较长,已有监测选择最大坝高的14号坝段为基本观测基面,资料可较为准确地反映各仪器安装位置边坡的真选择基础地质条件较好的10号坝段和20号坝段实性态。作为校核基面。1)根据埋设于大坝内部的监测仪器成果分在14号坝段基础廊道770m高程、806m高析,各内观监测仪器测值变幅较小,大坝安全性态程、842nl高程和坝顶分别布置1个测点(4个);基本正常。在10号坝段的基础廊道、842m高程和坝顶分别2)左岸绕坝渗流变化受库水位变化与降雨的布置1个测点(3个)作为校核点;在20号坝段综合影响,右岸靠近库区测值变化受库水位与右842m高程和坝顶分别布置1个测点(2个)作为岸山体的共同作用,与左右岸近岸坝坡岩质条件、校核点;同时在左、右坝肩、下游距坝趾500m的裂隙发育等地质因素有关;扬压力孔观测结果表自由场测点,各设1个测点(3个),共设12点。每明,在主帷幕后扬压力孔测点水头均不高,大坝运个测点安装一套3向加速度传感器和1套强震行期扬压力测点整体变化规律正常;大坝总渗漏仪,通过强震仪之间的组网进行自动观测地震动量超出已安装量水堰最大量程,左右岸平洞内渗力加速度变化的瞬间过程。漏量相对较小。2.5安全监测自动化系统的设计3)消能塘总体工作性态正常,但个别测点接根据目前水电站运行管理技术的发展,实现缝开合度、渗透压力较大。主要监测项目的自动化观测,高速、及时地提供大4)大坝强震动安全监测台阵进入正常运行状坝变形资料,有利于大坝的安全监控。态,满足规范设计要求,可以有效监测大坝及相关根据安全监测系统中监测仪器分布情况,监附属建筑物的地震响应情况。测自动化系统布设1个监测中心站,1个强震观测根据相关规范,龙江水电站枢纽工程大坝安站,13个DAU数据采集站。自动化监测系统的全监测资料分析结果表明,大坝主体及左右坝肩DAU数据采集站根据各观测项目测点的分布情整体稳定,各建筑物运行性态正常,满足竣工验收况,共布置28台DAU。条件。监测中心站布设在永久办公区。DAU数据采集站与监测中心站连接,接受监测中心站控制。考虑到监测中心站与数据采集站有一定的实际距离,网络的防雷问题十分重要,所以其连接采用的方式有:在大坝内部布置的DAU数据采集站采用【收稿日期】2012-07-儿·14·