[精选]大坝安全监测技术标准(ppt 58)6149.pptx
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1、来自 中国最大的资料库下载大坝安全监测技术标准赵 花 城国家电力监管委员会大坝安全监察中心电 话:0571-56738082手 机:13605811089E-mail:Zhao_标准的基本概念 标准(包括平时执行的规程、规范、规定)是对重复性事物或概念所做的统一规定,是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由公认机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据,是标准化领域中用来规范和统一人类社会各项生产工作和管理活动的技术性规定。1 技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。分类 管理标准:对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。工作标准:
2、对工作的责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法、考核办法等所制定的标准。国家标准 行业标准 地方标准 企业标准标准的分类和等级 等级2从国家标准 行业标准 地方标准 企业标准标准的等级逐渐降低,但对标准的要求逐渐提高。标准的特性前瞻性 标准是“对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件”,不 仅反映了制定标准的前提,而且反映了制定标准的目的。同一类技术活动在不同地点不同对象上同时或相继发生,具有重复性,人们根据积累起来的经验制定标准,以便更好地去指导或规范未来的同一种实践活动等。3标准的特性科学性 制定标准的基础是“综合成果”,单单是科学技术成果,如果没有经过综合研究
3、、比较、选择和分析其在实践活动中的可行性、合理性或没有经过实践检验,是不能纳入标准之中的。同样,单单是实践经验,如果没有总结其普遍性、规律性或经过科学的论证,也是不能纳入标准的,这一规定反映了标准严格的科学性。4标准的特性民主性 标准要“经协商一致制定”,也就是说,在制定标准的过程中,标准涉及到的各个方面对标准中规定的内容,需要形成统一的各方均可接受的意见,从而保证了标准的全局性、社会性和公正性,反映了标准的民主性。标准的民主性越突出,标准就越有生命力。5标准的特性权威性 标准是“经一个公认机构批准”。“公认机构”是社会公认的或由国家授权的有特定任务及组成的法定的或管理的实体,经过该机构对标准
4、制定过程、内容进行审查,确认标准的科学性、民主性、可行性,以特定的形式批准,保证了标准的严肃性,反映了标准发布后的权威性。6常用的大坝安全监测技术标准A)混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)B)混凝土坝安全监测资料整编规程(DL/T5209-2005)C)大坝安全监测自动化技术规范(DL/T5211-2005)D)土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)E)土石坝安全监测资料整编规程(SL169-1996)F)国家一、二等水准测量规范(GB12897-1991)G)国家三、四等水准测量规范(GB12898-1991)H)中、短程光电测距规范(GB/T16818-1997)
5、I)国家三角测量规范(GB/T17942-2000)7规范性附录资料性附录8常用的大坝安全监测方法(1)监测方法 用途 特点 存在问题(正、倒)垂线监测大坝水平位移和挠度,可兼作引张线、激光准直等方法的校核基点。简单实用、维护方便、直观可靠,精度高,既便于人工观测,又易实现监测自动化。适用于任何类型的大坝。兼用垂直位移监测效果较差。倒垂线锚固点深入基岩应有足够的深度。线体过长后受风干扰而摆动、油筒漏油、孔中掉异物。引张线监测大坝水平位移。简单实用、直观可靠,可用于人工观测,易实现监测自动化。适用于小于500m长度的直线型大坝。引张线两端应至少有一端为加力自由端。兼用垂直位移监测效果较差。线体超
6、过500m效果欠佳。浮船的浮液易蒸发,线体易受干扰、碰壁。东北严寒地区在冬季线体挂霜影响观测。(大气、真空)激光准直监测大坝水平、垂直位移。同时监测水平、垂直位移,能实现监测自动化。真空激光准直在大于600m长度的直线型大坝变形监测中较能显示其优势。大气激光准直受气流、阳光、温度等影响较大,精度低,使用效果差。真空激光准直测量速度较慢,波带板翻转易出故障,激光发射管易损坏,管道抽真空及真空度监测自动化问题未完全解决。常用的大坝安全监测方法(2)监测方法 用途 特点 存在问题液体静力水准监测大坝垂直位移。简单、直观,可用于人工观测,易实现监测自动化。较适用于南方地区或廊道内布置。连通管道接头容易
7、漏水。测点间高差不能太大。温度不均匀变化对测量系统精度有影响。测压管监测混凝土坝扬压力和土石坝浸润线简单、有效,在管内安装渗压计或水位传感器可实现监测自动化。测压管易堵塞。对有压管管口易漏水,从而不能真实反映实际压力,但容易解决。量水堰监测总渗漏量。结构简单,可用于人工观测,在堰前安装测水位传感器,可实现监测自动化。受钙质沉淀、微生物以及水位传感器测量精度的影响,成功经验不多。排水管 监测单孔渗漏量。简单、直观,可用于人工观测,在管口安装流量计,可实现监测自动化。当水位控制接点磁性减弱时,会造成测量结果错误。9 实现监测自动化主要监测项目、监测部位和监测方法(1)坝型监测项目 监测部位 监测方
8、法 备注重力坝坝顶水平位移典型坝段、结构或基础地质条件复杂坝段、运行中出现问题的坝段(正、倒)垂线、真空激光准直、引张线坝高70m以上的大坝可适当接入基础、坝身位移监测坝顶垂直位移静力水准、真空激光准直坝体接缝 测缝计坝基扬压力 每个坝段一个或有选择 测压管渗流量有选择量水堰、排水管绕坝渗流 测压管10 实现监测自动化主要监测项目、监测部位和监测方法(2)坝型监测项目 监测部位 监测方法备注拱 坝坝体水平位移 拱冠、1/4拱、两岸坝肩(正、倒)垂线坝体温度 拱冠梁断面 内部埋设温度计横缝开合度 有选择 表面埋设测缝计坝肩变位 有选择埋设钻孔多点变位计、固定式测斜仪绕坝渗流 有选择 测压管坝基扬
9、压力 有选择 测压管11 实现监测自动化主要监测项目、监测部位和监测方法(3)坝型监测项目 监测部位 监测方法 备注土石坝坝体渗透压力典型横断面、基础地质条件复杂处、运行中出现问题的部位测压管坝基渗透压力渗流量 下游坝脚或有选择 量水堰绕坝渗流 有选择 测压管表面变形 典型横断面或有选择利用自动跟踪全站仪,采用边角或测边交会法观测此两个项目,非必选自动化监测项目内部变形 典型横断面或有选择埋设水管式沉降仪、水平位移计12 实现监测自动化主要监测项目、监测部位和监测方法(4)坝型监测项目 监测部位 监测方法 备注面板堆石坝渗流量 下游坝脚或有选择 量水堰绕坝渗流 有选择 测压管周边缝、垂直缝变形
10、有选择 埋设测缝计面板挠度 典型横断面或有选择埋设固定式测斜仪或倾斜计此三个项目,非必选自动化监测项目 表面变形 典型横断面或有选择利用自动跟踪全站仪,采用边角或测边交会法观测内部变形 典型横断面或有选择埋设水管式沉降仪、水平位移计 注:1.上述四类坝型实现监测自动化系统的项目还应包括环境量监测项目,即上下游水位、气温、降雨。另外,拱坝还包括水温监测项目。2.支墩坝、连拱坝、平板坝实现监测自动化系统的项目,参照重力坝执行。13大坝运行必须设置安全监测项目混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)规定“混凝土坝必须设置必要的监测项目,用以监控大坝安全,掌握运行规律,指导施工和运行,反
11、馈设计”。土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)规定“土石坝的安全监测,必须根据工程等级、规模、结构型式及其地形、地质条件和地理环境等因素,设置必要的监测项目及其相应的设施,定期进行系统的观测”。混凝土坝、土石坝都“必须设置必要的监测项目”是一条确保大坝安全运行的强制性条款。14大坝安全监测的方法混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)指出混凝土坝安全监测“包括对坝体、坝基、坝肩以及对大坝安全有重大影响的近坝岸坡和其他与大坝安全有直接关系的建筑物和设备的仪器监测和巡视检查”,“仪器监测应与巡视检查相结合”。土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)指出“安全监测方法包括巡
12、视检查和用仪器设备进行观测”。仪器监测和巡视检查各自都有其局限性以及相互之间的不可替代性,只有把两者有效地结合起来,才能更好地监视大坝安全运行。15大坝安全监测项目混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)中规定对1级、2级、3级大坝都必设的监测项目包括“巡视检查、坝体位移、坝基位移、裂缝变化、渗流量、扬压力、绕坝渗流、上下游水位、降水量、气温”。土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)中规定对级、级、级大坝都必设的监测项目包括“巡视检查、表面变形、渗流量、上下游水位、降水量、气温”。对已运行的大坝,其安全监测的重点是“变形、渗流”(效应量)以及“环境量”(原因量)的监测。16
13、变形监测量正、负号之规定17混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)中对变形监测量的正、负号规定:水平位移:向下游为正,向左岸为正;反之为负。垂直位移:下沉为正,上升为负。接缝和裂缝开合度:张开为正,闭合为负。高边坡和滑坡体位移:向下滑为正,向左为正;反之为负。土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)中对变形监测量的正、负号规定:水平位移:向下游为正,向左岸为正;反之为负。竖向位移:向下为正,向上为负。裂缝和接缝三向位移:对开合,张开为正,闭合为负;对沉陷,向下为正,向上为负;对滑移,向坡下为正,向左为正,反之为负。DL/T5178-2003对变形监测精度要求18项 目 位移
14、量中误差限值水平位移(mm)坝 顶重力坝、支墩坝1.0拱 坝径 向 2.0切 向 1.0坝 基重力坝、支墩坝0.3拱 坝径 向 0.3切 向 0.3坝体、坝基垂直位移(mm)坝 顶 1.0坝 基 0.3倾 斜()坝 体 5.0坝 基 1.0坝体表面接缝和裂缝(mm)0.2近坝区岩体和高边坡水平位移(mm)2.0垂直位移(mm)2.0滑 坡 体水平位移(mm)3.0(岩质边坡)5.0(土质边坡)垂直位移(mm)3.0裂 缝(mm)1.0关于变形监测精度的确定原则l对变形监测精度的合理要求,取决于必要性和可能性两个方面,并随着科学技术的发展逐步有所提高。l为了监控大坝安全,应监测出大坝在正常情况下
15、的一般变形规律。只有这样,才能及早发现异常现象,再通过分析判断,找出异常根源,采取措施,确保大坝安全。要测出大坝的一般变形规律,监测值的误差应远小于变形量。l国际测量工作者联合会(FIG)变形观测研究小组提出监测值的中误差应小于变形量的1/101/20,苏联学者提出应在1/41/10之间。这可作为确定各监测项目精度的依据之一。规范指出“特 殊 情 况 下 监 测 精 度 要 求 可 根 据 实 际 情 况,在 设 计 中 确 定”,以及“特长大坝、特大滑坡等特殊情况下监测精度要求可根据实际情况,在设计中确定”。19变形监测精度控制要求(1)20混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-200
16、3)中规定:引张线人工观测时,观测前应检查、调整全线设备,使浮船和测线处于自由状态,并将测线调整到高于读数尺0.3mm3.0mm处(依仪器性能而定),固定定位卡。应观测两测回(从一端观测到另一端为一测回)。测回间应在若干部位轻微拨动测线,待其静止后再测下一测回。当采用读数显微镜观测时,先整置仪器,分别照准钢丝两边缘读数,取平均值,作为该测回的观测值。左右边缘读数差和钢丝直径之差不得超过0.15mm,两测回观测值之差不得超过0.15mm。当使用两用仪、两线仪或放大镜观测时,两测回观测值之差不得超过0.3mm。张线端点装置可采用一端固定,一端加力的办法,也可采用两端加力的办法。变形监测精度控制要求
17、(2)21混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)中规定:垂线观测前,必须检查该垂线是否处在自由状态;倒垂线还应检查调整浮体组的浮力,使之满足要求。一条垂线上各测点的观测,应从上而下,或从下而上,依次在尽量短的时间内完成。用光学机械式仪器观测前后,必须检测仪器零位,并计算其与首次零位之差,取前后两次零位差之平均值作为本次观测值的改正数。垂线人工观测时,将仪器置于底盘上,调平仪器,照准测线中心两次(或左右边沿各一次),读记观测值,构成一个测回。取两次读数的均值作该测回之观测值。两次照准读数差(或左右沿读数差与钢丝直径之差)不得超过0.15mm。每测次应观测两测回(测回间应重新整置仪
18、器),两测回观测值之差不得大于0.15mm。变形监测精度控制要求(3)22混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)中规定:视准线观测时,宜在两端工作基点上观测邻近的1/2的测点。每一测次应观测二测回,每测回包括正、倒镜各照准觇标两次并读数两次,取均值作为该测回之观测值。当采用小角法观测时,各测次均应使用同一个度盘分划线;如各测点均为固定的觇牌,可采用方向观测法。观测限差规定见下表:测量方法 正镜或倒镜两次读数差 两测回观测值之差 活动觇牌法 2.0mm 1.5mm 小角法 4.0 3.0 变形监测精度控制要求(4)23 坝体和坝基的垂直位移,应采用一等水准测量,并应尽量组成水准网
19、。近坝区岩体、高边坡和滑坡体的垂直位移,可采用二等水准测量。在水准测量中,应尽量设置固定测站和固定转点,以提高观测的精度和速度。精密水准观测的要求应按GB12897-1991中的规定执行。精密水准测量闭合差之限值见下表:等 级 往返测不符值 符合线路闭合差 环闭合差 一等坝外环线 2.0mm/1.0mm坝体及坝基0.3mm 0.2mm 0.2mm二等4.0mm 4.0mm 2.0mm0.6mm 0.6mm 0.6mm【注】:R 测段长度,以km计;F 环线长度符合线路长度,以km计;n1测段站数(单程);n2环线符合线路站数。变形监测精度控制要求(5)24土石坝安全监测技术规范(SL60-19
20、94)中规定:视准线观测时,宜在视准线两端各设固定测站,用各测站的仪器观测其靠近的位移测点的偏离值。用活动觇标法校侧工作基点、观测增设的工作基点时,允许误差应不大于2mm(取两倍中误差)。观测位移测点时,每测回的允许误差应小于4mm(取两倍中误差)。所需测回数不得少于两个测回。用小角度法观测水平位移时,一般应采用J1级经纬仪。测微器两次重合读数之差不应超过0.4;一个测回中,正倒镜的小角值较差不应超过3.0;同一测点,各测回小角值较差不应超过2.0。用三角网前方交会法观测增设工作基点(或测点)水平位移时,应用J1级经纬仪和全圆测回法,且不少于4个测回。各项限差要求为:半测回归零差6.0;二倍视
21、准差之互差8.0;各测回的测回差5.0。变形监测精度控制要求(6)25土石坝安全监测技术规范(SL60-1994)中规定:表面竖向位移一般采用水准法测量,也可用连通管法测量。用水准仪观测表面竖向位移时,可参照国家三等水准测量(GB12898-1991)方法进行,但闭合差不得大于1.4mm(n为测站数)。起测基点的引测、校侧,可参照国家二等水准测量(GB 12897-1991)方法进行,但闭合差不得大于0.72mm(n为测站数)。用连通管观测表面竖向位移时,应在气温最为稳定的时间进行,平行测读两次,两次读数差不得大于2.0mm。准直法监测水平位移 准直法包括视准线法、引张线法、真空激光准直法、大
22、气激光准直法。其测点位移量计算公式如下,公式中相对应的符号如下图所示.式中:dii测点位移量(mm);K归化系数,K=Si/DSii测点至右端点的距离(m);D准直线两工作基点间的距离(m);左、右端点变化量之差,=L-R(mm);L0i点首次监测值(mm);Li点本次监测值(mm)。26混凝土坝渗压系数(1)27坝体渗压系数:下游水位高于测点高程时 下游水位低于测点高程时式中:ai第i测点渗压系数;H1上游水位(m);H2下游水位(m);H3测点高程(m);Hi第i测点实测水位(m)。混凝土坝渗压系数(2)28坝基渗压系数:下游水位高于测点高程时 下游水位低于测点高程时式中:ai第i测点渗压
23、系数;H1上游水位(m);H2下游水位(m);H4测点处基岩高程(m);Hi第i测点实测水位(m)。量水堰法监测渗流量29用量水堰观测渗流量时,水尺的水位读数应精确至1mm,测针的水位读数应精确至0.1mm。堰上水头两次观测值之差不得大于1mm。直角三角形量水堰流量推荐计算公式:梯形量水堰流量推荐计算公式:无侧收缩矩形量水堰流量推荐计算公式:式中:Q渗漏量(m3/s);H堰上水头(m);b堰口底宽或堰槽底宽(m);k(0.402+0.054H/P);P堰口至堰槽底板距离(m);g重力加速度(m/s2)容积法:当流量小于1L/s时采用。直角三角形量水堰:当流量在1L/s70L/s时采用。梯形量水
24、堰:当流量在10L/s300L/s时采用。矩形量水堰:当流量大于50L/s时采用。当三角形量水堰的底角为30、45、60时,流量系数应重新率定。监测资料整理整编全面性(1)30DL/T5209-2005和SL169-1996中规定:大坝安全监测资料必须及时整理和整编,包括施工期、运行期的日常资料整理和定期资料整编。整理和整编的成果应做到项目齐全,数据可靠,资料、图表完整,规格统一,说明完备。工程基本资料、监测设施和仪器设备基本资料,以及仪器监测和巡视检查的各种现场原始记录、图表、影像资料等均应归档保存。监测资料整理整编全面性(2)31工程主体建筑物的概况和特征参数工程总体布置图和主要建筑物及其
25、基础地质剖面图工程施工、运行以来,出现问题的部位、性质和发现的时间,处理情况及其效果工程地质和水文地质条件坝基和坝体的主要物理力学指标重要监测项目的安全监控指标或技术警戒值工程蓄水和竣工安全鉴定及各次大坝安全定期检查的结论、意见和建议工 程 基 本 资 料监测资料整理整编全面性(3)32监测设施基本资料 监测系统设计原则、各项目设置目的、测点布置情况等 监测系统平面布置、纵横剖面图,应标明各建筑物所有监测项目和设备的位置 各种测点结构及埋设详图 各测点的安装埋设情况说明,并附上埋设日期、初始读数、基准值等数据 各种仪器型号、规格、主要附件、技术参数、生产厂家、仪器使用说明书、出厂合格证、出厂日
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