地下工程智能化质量验评系统研究与应用

来源 :中国大坝工程学会2018学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:konglingdao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
地下工程质量验评则是水电工程质量管理的重要组成部分.现今,信息化、智能化飞速发展,低效的传统质量验评手段已经不能适应新的环境,智能化的地下工程施工质量验评手段亟待研究.本文主要对地下工程智能质量验评系统的构架和功能设计开展研究,并就系统在双江口水电站工程中的应用情况进行了阐述,研究成果可供同类行业参考借鉴.
其他文献
TBM隧洞施工方法对地质条件适应性较差,其掘进效率受多种地质因素影响.基于可拓学理论,选择了岩石的单轴抗压强度、岩石的耐磨性、岩体的完整性系数、结构面走向与掘进方向夹角及地下水渗流量5个指标作为TBM掘进效率地质影响因素的评价指标,将TBM掘进效率分为5个等级,进而建立了TBM掘进效率地质影响因素物元模型.采用层次分析法对评价指标进行重要性排序,确定各指标的权重系数.通过对CCS水电站引水隧洞待评
介绍牛栏江—滇池补水工程大五山隧洞穿越兔耳关断层和化龙村断层及其一系列分支断层的洞内泥石流处理,为避免对塌方体2次扰动,防止形成新的泥石流及次生灾害发生,局部改变洞线避开塌方体.后续穿越区域断层带隧洞施工,采用开挖前加固预处理、分层开挖、一次超强支护、二次衬砌及时跟进等措施,确保工程安全推进.
本文主要依托在建的鄂北地区水资源配置工程,对震旦系岔河组(Z2c)地层隧洞开挖中遇到的坍塌事故的地质原因进行分析总结,认为影响工程区隧洞围岩的稳定性主要因素为不同岩性及岩性组合、岩体构造及不利结构面组合、断层破碎带、地下水及岩体强风化.并通过对典型事故的破坏模式的分析,针对性地提出了有效的处理措施,以期为本项目和类似工程提供参考和借鉴.
地下工程的深埋长隧洞施工中,洞室高地温是一种常见的工程地质难题,对施工环境和工程安全运行危害大.本文以位于西昆仑山区齐热哈塔尔水电站工程为例,发电引水隧洞不仅埋深大,地应力高,而且部分隧洞段地温异常高,洞室开挖施工非常困难.通过谨慎的探索,采取降低工作环境温度的措施和确保安全爆破的技术对高地温洞室段进行控制开挖,针对不同围岩类别高温洞段提出了以喷混凝土替代二次衬砌、以预制钢筋混凝土替代模筑混凝土等
土石坝渗控措施设计关乎整个工程的成败,针对西藏地区某水库工程碾压式沥青混凝土心墙坝渗控措施设计方案,利用Geostudio软件中SEEP/W模块和femwater三维有限元软件进行二维和三维渗透稳定分析,结果表明:采用沥青混凝土心墙+防渗墙+灌浆帷幕综合渗控措施后,由于有效增加了渗流路径,总水头降低明显,浸润面自上游逐渐降低,对于该工程碾压式沥青混凝土心墙坝渗流场控制作用较为明显,坝趾部位具有一定
常规抽水蓄能电站的上、下水库大坝坝型大多为混凝土面板堆石坝,在混凝土面板堆石坝的填筑施工中,上游垫层料固坡施工技术为大坝填筑关键施工工序之一,而且垫层料上游坡面及其防护层是面板的基础,应该是密实的、平整的、均匀的.目前,国内外常用的砂浆固坡方法有传统斜坡碾压法、挤压边墙、翻模固坡等施工方法,每种施工方法都有其相应的优缺点.在具体的运用上也要与现场实际的施工情况相结合,选择合适的施工方法.安徽金寨抽
某抽水蓄能电站上水库布置有开敞式无闸竖井溢洪道,位于混凝土面板堆石坝右侧.溢洪道由井口开挖段、溢流堰、竖井、消力井、退水隧洞、出口消力池组成.溢洪道与施工导流洞结合,在导流洞正上方山体内设置竖井下接导流洞,竖井下游导流洞洞段与溢洪道退水隧洞结合.本文通过水工模型试验,对竖井溢洪道的水力特性进行了全面的试验研究,并根据模型试验成果对消能井体型、竖井至隧洞连接段进行了优化设计,以为类似工程作参考.水工
基于在常规土石坝中"插入"刚性结构体(亦称纵向增强体)建坝的理论研究和成功实践,本文从理论上简要分析了纵向增强体土石坝相对于常规土石坝抵御洪水漫顶破坏的安全程度,分析洪水漫顶造成下游堆石料被冲刷流失,形成坝体冲坑等水力学过程,冲坑的逐步形成将影响增强体的受力条件,最终导致增强体上游侧受力而下游侧临空的受力状态,这一新坝型的安全运行机制是将常规土石坝发生的漫顶溃坝模式改变为坝体冲坑模式,从而延迟了整
高坝长期运行安全始终是国内外专家、学者广泛关注的问题.二滩大坝是中国20世纪建成的最高大坝,自1998年开始蓄水以来,至今已安全运行了20年.通过开展二滩水电站安全监测工作,建立大坝安全信息管理系统,定期进行监测资料整编分析,提升了大坝运行性态监控水平.监测资料表明,大坝运行性态良好.相关研究成果对于国内外其他大坝工程的安全运行监控具有借鉴意义.
小浪底工程大坝安全监测系统涵盖外部变形、内观、巡视检查、泥沙淤积测验、地震监测、环境监测信息等,由于实施阶段性、技术性以及其他经济因素等影响,监测数据源从简单的文件数据到复杂网络数据库分布分散存在,呈现典型的多源异构特点.为满足安全监测分析需要,小浪底工程基于网络服务和网络爬虫程序实现多源异构监测数据自动汇集和数据融合,并基于微信平台实现消息自动应答并捕捉记录半结构化监测信息,对多源异构监测信息融