堆石坝沉降数据:处理和统计分析

来源 :水电2013大会——中国大坝协会2013学术年会暨第三届堆石坝国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoxiaoyu123
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巡视检查和对重点部位的原型观测是保证大坝安全运行的两个重要手段,而大坝变形观测是众多大坝安全监测项目中的主要观测项目.监测数据的统计分析提供了对多种仪器监测成果进行比较的手段,此外还可以建立预测模型实施预警.因此,对监测数据的统计分析成为大坝安全监测过程中不可分割的一部分.然而,监测数据往往是不完美的,为实现标准化统计分析需要进行必要的处理.本文中案例研究的是位于冰岛的198 m高的名叫Karahnjukar的混凝土面板堆石坝(CFRD),介绍了大坝内的沉降监测仪器布置情况和沉降数据的处理过程,分析了第一次蓄水和五个蓄水周期中大坝内监测仪器的数据变化情况,采用统计分析的方法根据时间序列过程曲线对大坝变形和混凝土面板的应力应变进行了分析.
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Chaglla坝位于秘鲁,是装机容量450 MW的Chaglla水电站的一部分,Chaglla混凝土面板堆石坝高211.0 m,库容8.15亿m3,呈现出一系列特点,如材料分区;坐落于峡谷中,具有较小的形状因子(A/H2),约为1.50;以及陡峭的右坝肩,其平均倾角为70°;上述特点决定了大坝重要的设计特征.大坝设计需要有基于现场条件的严谨的解决方案,以保证大坝良好的性能.大坝材料分区考虑了山谷的
许多已建成的超高坝比较普遍出现了面板沿垂直缝挤压破坏、顶部水平弯曲裂缝和水平拉伸裂缝等结构性破坏.为了防止这些事故的产生,本文提出了超高面板堆石坝设计原则:主堆石区3B压缩模量值,应能控制水库水压力引起的面板挠度,以避免面板沿垂直缝产生挤压破坏;主堆石区3B的宽度,应能保证面板在给定堆石压缩模量的最小挠度;次堆石与主堆石压缩模量比,应能避免堆石上游面拉应变的产生,以避免面板出现水平拉伸裂缝;水库蓄
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汶川地震后,我国对设计高土石坝提出了分析评价其极限抗震能力的要求.目前全面深入的评价方法,是从坝坡稳定、地震残余变形、液化安全性和防渗混凝土结构应力状态等方面,运用数值分析和动力离心模型试验的方法,综合判定高土石坝的极限抗震能力,长河坝心墙堆石坝工程首次采用了此综合评价方法.然而此类评判目前没有统一的判定标准,探求其原因,认为是数值或物模模拟方法不能十分真实模拟实际情况、分析方法细节、验证实例资料
在日本,现行抗震规范要求大坝抗震按照传统的准静力分析设计.按此规范设计的大坝,在经历地震后,没有给下游人民带来严重的生命和财产损失.在2005年3月,由日本国土资源部的河流局、公共建设部、交通运输部联合签署的"大坝抗震安全评估方法(草案)"中指出:土石坝抗震性能分析主要是评估坝体动力分析中的滑动变形.评估方法基于技术和经验的判据,即不发生滑动变形的地震导致的沉降量约等于将来的固结沉降,并小于由滑移
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在寒冷地区采用沥青混凝土面板防渗,沥青混合料的配合比设计和现场摊铺施工同温暖地区具有显著差异,沥青混凝土的低温冻断性能是影响工程成败的关键因素.本文以呼和浩特抽水蓄能电站上库沥青混凝土工程为依托,介绍了寒冷地区水工沥青混凝土面板配合比设计及现场施工的关键技术问题,初步探讨了水工沥青混凝土低温施工的可行性,以资类似工程借鉴.在寒冷地区,防渗层一般需要采用改性沥青,而改性沥青的私性较大,掺量较多,在施
目前,随着监管机构和公众对大坝关注越来越多,大坝管理者不得不加严对仪器仪表规格、仪表测量精度和监测时间间隔的要求.此外,多数20世纪50年代和60年代建造的大型水坝正快速接近其设计年限.在斯堪的纳维亚半岛北部,由于大坝往往建于偏远地区且受其气候条件影响,开发低成本工具来提高大坝检测效率和监测性能已成为研究热点.传统监测大坝变形的手段一般是人工操作的水准仪.然而,近年来,随着人造卫星技术和数据处理技