使用创新渗漏监测技术修复和实现大坝的潜能

来源 :大坝技术及长效性能国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hljhrbsccd
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
辨认大坝渗漏的起源和特性非常复杂.在某些情况下,如果下游水流流过大坝、从大坝下流过或从大坝周围流过,则周围的地质情况会使确定大坝渗漏变得非常困难.这种情况在喀斯特地形中尤其突出.在喀斯特地形中,复杂的通道和孔洞网络无法采用传统的图示法标注渗流路线.有时候,大坝的总规模是彻底调查渗漏问题的主要困难.如果要求覆盖路堤延伸范围,传统的调查方法涉及钻孔汇集点和渗漏路径,其花费成本昂贵.本文中详述的诊断方法在很大程度上可以缓解这些问题.其原理简单地概述为通过向坝址提供低压低频电流来绘制相应磁场,该方法可有效地绘制复杂环境、各种深度以及大范围条件下的地下水流量.本文将详述本方法以及吸取从斯里兰卡和英国坝址的部署所得的经验. 该方法最近在萨玛纳兰维瓦(Samanalawewa)大坝上使用.该大坝是斯里兰卡瓦拉维河(Walawe River)上重要的大型水电项目.萨玛纳兰维瓦(Samanalawewa)大坝被喀斯特地形包围,这长期阻碍了计算和修复右边缘和大坝坝肩.英国的金乔治(King George V)大坝,问题不是喀斯特地形,而是大坝的规模.路堤长6500km,从而阻碍了大坝整体性的全面调查.在以上两种工程实例中,AFDM绘图方法能有效缓解与这些大坝有关的具体困难并能够绘制水流情况,结果体现了寻求最优监控和修复渗漏方法的重要进步.两个工程实例是本文的基础研究内容,确认了新诊断方法的可靠性和使用范围.该诊断工具可以在不同深度或100m以上的深度至100mm深度范围内绘制单个泄漏点.
其他文献
Shahr-e-Bijar混凝土面板堆石坝(CFRD)距Shahr-e-Bijar镇8km,距伊朗Zilky河沿河城市雷什特市35km.本工程的主要目标是为吉兰省各城市提供饮用水.该大坝建设始于2004年,设计为粘土心墙填石坝.在依据当地气候条件和环境限制进行有关价值工程评估后,CFRD被认定为首选替代方案.因此项目业主决定采用新替代方案继续建设大坝.本文考虑了大坝设计和运营所采用的新材料和新方法
就水质和泥沙补给而言,大坝旁路排沙系统的使用有助于下游河段的环境保护,根据中、长期监控和收集到的数据,说明已取得了以下良好效果:(1)通过旁路隧洞极大减少了下游河段的浑水。(2)提高了水库(其用于将水排放到下游河段)的水质指标。(3)通过隧洞恢复了下游河段泥沙的补给,使其与大坝修建前的保持一致(或80%~90%的入库泥沙)。(4)再次出现在天然河流中才能看到的侵蚀、搬运和沉积过程。关西将继续收集相
在当前大坝施工中,混凝土,特别是碾压混凝土的重要性日益增长,对其在质量保证、温度控制和生产供应强度方面的要求在不断地提高.要满足这些要求,重要的是要对整个系统进行精心设计,并充分考虑当地的气候和地形条件以及设备的可靠性.模块式和半移动式搅拌楼已经植入了利勃海尔的搅拌站技术,其优点是:骨料和胶凝材料储存仓配置灵活,搅拌机容量配置灵活(2.25~6m3),交货期短,配件可靠,标准化等.这样先进的搅拌站
46m高的主坝建于拉脱维亚道加瓦河上,是普拉维纳斯(Plavinas)水电计划的一部分.该坝为水力冲填坝,建造于1961~1966年.它建造在具有轻微溶蚀的白云岩岩层之上,岩层之下为含承压水层的厚厚的砂岩,然而,大坝建造时并没有对基础进行任何处理.通过对该土工结构体进行的全面监测,得到了完整的长期测压计数据.在此基础上,根据不同的等势线,调查了大坝渗流和坝基基岩承压水层导致的向上渗流之间的相互作用
本文以原型监测数据为基础,采用理论推导、有限元计算、人工神经网络等多手段相结合的方法,对小湾特高拱坝坝肩抗力体蓄水初期变形特性进行分析和评价.选择库水位、温度、时效和降雨量作为抗力体变形的主要影响因素,运用概化力学模型推导了各影响因素对抗力体变形的作用方式,在此基础上建立了位移模式的结构框架.以顺河向、横河向水平变形水压分量有限元计算值、温度等8个量作为人工神经网络学习的输入层,以位移向量实测值作
130m高的普但戴尔高尔拱形大坝位于瑞士东南部的瑞士与意大利边界,于1969年竣工.该大坝建在高度褶皱而且部分压碎的白云石和石灰岩地层上.面积为120000m2的灌浆帷幕被用来防止渗漏.为了监测大坝的变形,5个倒垂装在大坝上,3个装在大坝外右侧坝肩的基岩上.因为季节性的水库水位波动幅度大约为60m,径向位移的最高变幅为25mm,它包括水载荷和温度的影响.建立了一个综合的测量网络,安装了57个裂缝计
本文根据李家峡水电站垂线自动化观测资料,对拱冠和左右1/4拱垂线位移进行了分析,用数理统计分析方法,由多元非线性回归,建立了拱冠和左右1/4拱2185m测点高程变位统计监控模型.计算结果表明:模型精度较高,因子物理意义明确,对预测坝体变位有实际应用价值.
在日本,全球定位系统(以下简称"GPS")被用于堆石坝外部变形的自动化测量,是提高安全管理的手段.截至目前,日本水资源机构已经检验了利用GPS的连续测量功能的测量方法.作者开发了用于测量突变、校正GPS所特有的波动、设备的防雪安置等方面的方法.在这些结果的基础上,日本水资源机构对实地情况各自不同的3个大坝实施了GPS测量,其中包括一个高度超过150m的大型大坝和一个高度约25m的土坝.结果表明,可
分布式光纤温度(DFOT)测量越来越多地用于监测及定位土石坝渗漏.在过去15年中,该方法已被成功应用,并在监测与评估方面不断改进.由于该技术对挡水建筑物监测的优越性能,该方法比其他地球物理渗漏监测方法更具优势.DFOT测量的关键特征是光纤(FO)电缆为传感器,可用于测量沿其整个长度的温度.在最近的项目中,FO电缆首次安装在心墙大坝的D/S过滤器中用来监测溢出面积.以马其顿Knezovo大坝作为研究
蓄水结构是一种使用时间非常长的装置,存在固有隐患.在使用过程中,与之相关的知识基础、设计原理和相应的标准会不断发展.另外,此类长期使用装置的技术维护责任也在不断的转交给不同的人群.有时,甚至会在使用过程中发生水库所有权变化的情况.因此,可以看出,不仅要持续监控水库,而且要不定期通过全面安全检查进行细致考察.在过去10年中,德国起草了一套相关的条例,其中规定了所谓"彻底检查"的频率和内容.最近,第一