山口反调节水库泥沙监测资料分析

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大坝安全监测资料整编分析内容

大坝安全监测资料整编分析内容

大坝安全监测资料整编分析内容大坝安全监测资料整编分析内容大坝安全监测资料整编分析报告主要是根据监测资料的定性、定量分析成果,对大坝当前的工作状态作出综合评价,并为进一步加强安全管理和监测和应采取的防范措施提出指导性意见。

主要内容有:1、工程概况及其安全监测系统的布置、考证和工作状况;2、巡视检查情况和主要成果;3、监测资料整编分析;4、大坝性态和存在问题作出综合评价及其结论;5、对工程的安全管理、监测工作、运行调度以及安全防范措施等方面的建议。

一、原始资料及考证资料1、工程概况包括:水库枢纽及主体建筑物概况和特征参数,坝区简要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、有关建筑物和岩土层的安全运行条件及警戒性指标等;枢纽平面布置图、主要建筑物的纵横剖面图。

2、监测设施和仪器的考证包括:安全监测设施设计、布置、埋设、竣工等情况的说明;观测设施及测点的平面布置图,剖面布置图;有关各水准基点、起测基点、工作基点、校核基点,以及各种观测设施、测点的平面坐标、高程、结构、安设情况、设置日期等文字和图表数据考证表;各种观测仪器的型号、规格、附件、购置日期、生产厂家,以及检定等资料。

二、监测资料整编1、汇集工程基本概况、监测系统布置和各项考证资料,以及各次巡视检查和有关报告、文件等;2、对原观设施的全面性、合理性进行分析评价;3、在平时资料整理的基础上,对整编时段内的各项观测物理量按时序进行列表统计和校对;4、绘制能表示各观测物理量在时间和空间上的分布特征图,以及有关因素的相关关系图。

5、分析各观测物理量的变化规律及对工程安全的影响;6、展望未来高水位下,大坝运行性态及安全性,7、对影响工程安全的问题提出运行和处理意见;8、对上述资料进行全面复核、汇编,并附以整编说明后,刊印成册。

整编资料的刊印编排顺序为:封面→目录→整编说明→工程概况→考证资料→巡视检查资料→变形观测资料→渗流观测资料→压力(应力)观测资料→水文气象及其它观测资料→分析成果→封底。

新疆山口水电站堆石坝实测变形的反馈分析

新疆山口水电站堆石坝实测变形的反馈分析

2 安全 监 测
粘土心墙坝段监测项 目包括 内部竖向位移监 测、 渗流监测和心墙土体侧压力监测等项 目, 共埋
设监测仪器 5 9支 , 分 别 布置 在 心 墙 坝 0 + 5 8 6 和O + 7 5 3 断面 。通 过实测 数 据分 析 , 截至 2 0 1 2 年9 月, 粘 土心墙坝 0 + 5 8 6 断面心墙 累计沉 降量为 1 5 5 . 8 7 mm,
Ke y wo r d s : r o c k f i l l d a m; mo n i t o in r g d a t a ; s t r e s s a n d s t r a i n ; f e e d b a c k a n a l y s i s
中图分类号 : T V6 9 8 . 1
发展 , 施工期间埋设 了大量观测仪器并进行了持续 的监测 , 取得了丰富 的观测资料 , 这些 资料为大坝 的反 馈 分 析 提 供 了 必要 的基 础 。根 据 大坝 监 测 资 料 整 理及 分 析成 果 , 对 山 口水 电站心 墙堆 石 坝进 行 有 限元变形反馈分析 , 得 出了坝体堆石料 的弹塑性 应力 变形 计算 参 数 , 揭示 了分 区填筑 的堆石 坝 复杂 变形 的性 状 和规律 。
张阿峰 : 新疆山口水电站堆石坝实测变形的反馈分析
新 疆 山 口水 电站 堆 石 坝 实测 变 形 的反 馈 分 析
张 阿峰
( 新疆伊 犁河流域开发建设 管理局 , 新疆 乌鲁木 齐 8 3 0 0 0 0 )
摘 要: 根据 山 口水 电站 大坝 施工及水库 蓄水后 的监 测资料 , 采用 国内比较通行 的沈珠江 双屈服面 弹塑性模 型 , 对坝体应力变形分析所用 的坝料计算参数 进行 了有限元反馈分析 , 分析 结果 与实测值基本相符 , 较好地反 映了大 坝变形的分布状态 , 表 明大坝变形及应力分布符合土石坝 的一般规律 。 关键词 : 堆石坝 ; 实测资料 ; 应力应变 ; 反馈分析

乌江渡水电站库区泥沙监测资料分析

乌江渡水电站库区泥沙监测资料分析

乌江渡水电站库区泥沙监测资料分析乌江渡发电厂根据大坝及库区安全运行需要,开展乌江渡库区泥沙原型观测及库容复核,通过实测资料验证库区泥沙淤积情况,并指导电站的合理运行,综合考虑洪水调度、电力调度、泥沙调度,为水电站正常运行提供技术依据。

标签:泥沙淤积;GPS;RTK;退耕还林;总库容1 工程概况乌江渡水库位于乌江中游,为狭长河道型水库。

正常蓄水位?荦760.00m,死水位?荦720.00m,设计洪水位?荦760.30m,校核洪水位?荦762.80m。

正常蓄水位时,水库面积48km2,主河道回水长度76km,总库容23.0亿m3,有效库容13.5亿m3,多年平均径流量158亿m3,多年平均流量502m3/s,设计单库运行为不完全年调节水库。

2 库容复核目的及意义乌江渡水电站自1979年下闸蓄水以来,坝前泥沙淤积较快,至1989年根据实测泥沙淤积方量计算,水库泥沙淤积方量达2.04~2.10亿m3,坝前泥沙淤积已达?荦659.70m,已经达到水库泥沙设计50年的淤积状况,并给乌江渡水电站运行带来了一些影响,最终导致分别设在?荦645m、?荦655m、?荦665m 的三个工业取水口彻底报废。

乌江渡水库从1979年至1985年期间水库泥沙淤积发展较快,但从1986年以后有所减缓,特别是随着上有东风水库的建成以及后来上游梯级水库逐步形成,乌江渡水库的泥沙淤积得到了进一步的缓解,至2012年实测坝前泥沙淤积?荦660.46m。

为了充分的发挥梯级水库联合调度的优势,最大限度的发挥水库梯级调度的防洪功能以及经济效益,开展水库库容复核工作非常有工程实践意义。

3 水库泥沙淤积发展特征乌江渡水库自蓄水几年后,坝前泥沙淤积发展较快,排沙设施效果不理想,入库泥沙绝大多数落淤在库内。

截至1989年底坝前淤积已达?荦659.70m,已经达到原设计运用50年后坝前淤积?荦660m,直接影响了大坝三层取水口(?荦645m、?荦655m、?荦665m)的运行使用。

NJG型真空激光准直系统在山口水库大坝监测中的应用

NJG型真空激光准直系统在山口水库大坝监测中的应用

NJG型真空激光准直系统在山口水库大坝监测中的应用王建国【摘要】本文在介绍NJG型真空激光准直系统工作原理、系统组成、主要性能及技术指标的基础上,对该系统在山口水库运行阶段大坝变形监测资料进行了分析,得出结论:应用NJG型真空激光准直法监测大坝变形,能够实现水平和垂直位移同步自动监测,精度高,故障率低,便于维护,具有推广价值。

%In the paper,NJG vacuum laser alignment system work principle,system components,main performance and technical indicators are introduced.On the basis,dam deformation monitoring data of the system during Shankou Reservoir operation stage are analyzed.The following conclusion is obtained:NJG vacuum laser alignment method is applied for monitoring dam deformation,synchronous automatic monitoring of horizontal and vertical displacement can be realized.It has the advantages of high precision,low failure rate,convenient maintenance and high promotion value.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】5页(P30-34)【关键词】NJG型真空激光准直系统;监测;坝顶变形;碾压混凝土重力坝【作者】王建国【作者单位】新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆乌鲁木齐 830000【正文语种】中文【中图分类】TV698.1Key words: NJG vacuum laser alignment system; monitoring; dam top defo rmation; RCC concrete gravity dam1 工程简介山口水库工程是特克斯河干流梯级开发的最末一级,为发电反调节水库。

山口水电站碾压混凝土坝段坝体温度监测资料分析

山口水电站碾压混凝土坝段坝体温度监测资料分析
0 9 .0 为 碾 压 混 凝 土 重 力 坝 ; 号 0 9 ~ O 5 6 为 +4 6 O , 桩 +4 6 + 5 ,
2 监测 资料初步分析
2 1 泄洪底孔 坝段 ( + 1 5 0断面) . O 0.
在 8 79m高程( 6 . 基础 面高程) 沿基础 面从上游 到下游布 置了5 支温度计, 1T 1T 2 T 3T 4其 中 K K 、0 、0 ห้องสมุดไป่ตู้0、0( 1为测缝计) 。
Abta t sr c :Th h n o a i o bn to fca o ewalr c fl d m n eS a k u d m sac m iain o ly c r l o k l a a d RCC r vt a , i g a i d m RCC a iy d m s slo s e o d y n y grvt a i ed m en n wa a si
山 口水 电 站 碾 压 混 凝 土 坝 段 坝 体 温 度 监 测 资 料 分 析
王 晓栋
( 新疆伊犁河流域开发建设管理局 , 乌鲁木齐 8 0 0 ) 30 0
摘要 : 山口大坝是黏土心墙堆石坝 与碾压混凝土重力坝的混合坝型 , 碾压混凝 土重力坝在新疆 的运用很少 , 此资料
对同类型的工程有很好 的参考价值 。温度监测 是碾压混凝土 重力坝最重要 的监 测之一 , 为工程 的施 工及 今后 的运 行管理提供 了宝贵 的参考资料 。该工程 2 0 年 1 6日正 式下闸蓄水 , 过对蓄水 后的监测数 据分析表 明 , 09 月 通 该坝
1 2 安全监 测 项 目布 置 .
选 用 6 、O 、9号 坝段 为 观测 断 面 , 点基 本 上 以 网 号 l号 1 测

特克斯山口水电站变形监测及监测数据分析

特克斯山口水电站变形监测及监测数据分析

特克斯山口水电站变形监测及监测数据分析摘要:通过采用精密星历对特克斯山口水电站变形监(GPS)数据的处理,及水电站变形监测历次测量平差数据进行分析,得出精密星历解算数据精度高,提供了更可靠的山体滑坡的监测数据,为管理者做出正确的管理措施,提供依据,做到防患于未然。

关键词:特克斯山口水电站;变形监测;GPS;数据分析1.特克斯山口水电站工程概况特克斯河山口水电站位于巩留县和新源县交界处特克斯河山口,是伊犁河恰甫其海水利枢纽二期工程,距巩留县约30公里。

水库正常蓄水位912m,总库容1.21亿m3,坝顶高程917.2m,最大坝高51m,坝顶长度963.1m,电站总装机容量141MW。

2.特克斯山口水电站变形监测变形监测的施测2.1变形监测的坐标系统特克斯山口水电站变形监测的坐标与高程系统保持与施工阶段一致,平面关联坐标系为1954年北京坐标系,高斯投影三度带第27带,中央子午线为81度,边长投影至900米高程面上,高程基准采用1985国家高程基准。

2.2测量采用的仪器平面基准网为A级GPS网,采用目前最为先进的Trimble 5700双频GPS接机(标称精度5mm+0.5ppm×D)进行施测。

垂直基准网采用Trimble Dini 12电子水准仪1台,用于变形监测基准网的高程控制测量(一、二等水准测量)。

使用仪器均有新疆测绘产品质量监督检验站出具的合格证书,并在有效期内。

在使用前的外观检视及常规检查记录,测量期间每天均有水准仪i角的检验,最大值-10.2″,规范限差15″。

2.3 平面基准点的观测平面基准点观测按表1(A、B级GPS测量技术基本要求)的A级GPS网观测要求,布设成图形结构较强的边连式GPS网进行观测。

按规范要求,观测时时段长度可适当延长,减少观测时段数,但总的观测时间必须满足上表1的要求。

实际测量时A级共观测2个时段,每个时段大于27小时。

这样观测的目是,GPS卫星绝的绕地球运动的周期都在12小时左右,当连续观测24小时,GPS观测的大部分误差将以周期性体现出来,我们既可以剔除大部分GPS观测误差项。

洞庭湖三口洪道水沙输移变化分析

洞庭湖三口洪道水沙输移变化分析

摘要:根据历史和三峡工程蓄水后近期的水文观测资料,采用非参数 Mann-Kendall趋 势 分 析 及 突 变 检 验 法、 线性趋势法以及差异 T检验法来检测径流量和输沙量的突变。 并 采 用 灰 色 关 联 分 析 法 对 三 口 洪 道 径 流 量 和 输沙量演化的影响因素及驱动力进行分析。结果表明,长 江 干 流 水 位 变 化 对 三 口 分 流 比 的 影 响 显 著,但 干 流 河道比降变化以及河床冲刷也会导致河道水位流量关系 发 生 调 整,从 而 导 致 水 位 变 化,间 接 引 起 三 口 分 流 比 变化。三峡工程蓄水后,低水时期分流 比 减 小 幅 度 大 于 高 水 时 期,当 长 江 干 流 枝 城 站 流 量 小 于 10000m3/s 时,三口洪道分流比将小于 5%,三口洪道将几乎成为季节性河流,断流时间大大增加。 关 键 词 :水 沙 输 ;变 化 分 析 ;三 口 洪 道 ;洞 庭 湖 中 图 分 类 号 :T14 文 献 标 识 码 :A
1.2 水沙输移的突变特征
掌握三口洪道分 流 分 沙 的 演 变 规 律,除 了 分 析 总 体 趋 势 外 ,还 必 须 判 断 并 检 验 突 变 发 生 的 时
变化幅度。本文采用均值差异 T检验的方法研究三口 洪道径流和输沙的突变特征。
1.1 水沙输移的趋势性及其特点
由于受自然或人 为 因 素 影 响,年 径 流 和 输 沙 量 序 列可能表现出一定的 变 化 趋 势,它 反 映 了 河 川 径 流 演
收 稿 日 期 :2009-11-25 基 金 项 目 :国 家 重 点 基 础 发 展 计 划 [973]资 助 项 目 (2003CB415200);中 游 局 科 研 专 项 基 金 (2007004) 作 者 简 介 :毛 北 平 ,男 ,高 级 工 程 师 ,主 要 从 事 水 温 、泥 沙 分 析 工 作 。 E-mail:cjwmaobp@163.com

新疆山口水电站混合坝防渗工程及结构特点

新疆山口水电站混合坝防渗工程及结构特点

新疆山口水电站混合坝防渗工程及结构特点摘要:通过新疆山口水电站碾压混凝土重力坝与黏土心墙坝混合坝防渗工程的防渗措施、技术要求,对其防渗工程结构特点和防渗效果进行分析,对混合坝防渗设施的整体性控制进行了有益的探索。

本工程将坝基、坝肩、坝体防渗措施组成统一体,形成拦河混合坝的防渗体系,施工中采取合理方案予以控制,取得了较好的效果。

关键词:混合坝;碾压混凝土坝;黏土心墙坝;防渗措施;结构特点1工程概况山口水电站工程是新疆某河干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务,水库总库容1.21亿m3,装机容量140mW。

其工程规模属大(2)型,工程等别为Ⅱ等。

工程总体布置方案拦河坝采用混合坝,分为碾压混凝土坝和黏土心墙坝,最大坝高51m。

碾压混凝土重力坝段位于主河床和左岸阶地、右岸阶地,利用重力坝段布置溢流表孔、泄洪底孔、发电引水系统。

左岸0+000.000~0+496.000为碾压混凝土重力坝, 碾压混凝土重力坝与黏土心墙坝结合段桩号为0+496.000~0+556.000,右岸阶地采用黏土心墙坝,桩号为0+556.000~0+963.100。

黏土心墙坝与碾压砼重力坝采用插入式连接方式。

2混合坝的防渗措施2.1碾压混凝土坝段坝体分为30个坝段,均采用永久横缝,最大间距25.50m。

坝体混凝土分为以下各区:上、下游防渗混凝土A(Ⅰ)区(设计标号R180200W6F200)、内部混凝土A(Ⅱ)区、基础混凝土A(Ⅲ)区、溢流坝、底孔、防浪墙常态混凝土A(Ⅳ)区、溢流坝表面抗冲耐磨混凝土A(Ⅴ)区,大坝上下游面、靠岸坡部位、止水埋设处、廊道周边、楼梯井和其它孔口周边以及振动碾碾压不到的地方等为变态混凝土。

上游防渗层混凝土由50cm厚变态混凝土和2.50m厚碾压混凝土组合防渗,下游防渗层混凝土由50cm厚变态混凝土和2m厚碾压混凝土组合防渗。

并在坝体上游二级配碾压混凝土防渗层的横缝内设置2道止水片,第1道紫铜片止水距坝上游面1m,第2道设橡胶止水。

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中图分类号: TV697������ 2 + 2 文献标志码:B 文章编号: 2096 ̄0131(2019)02 ̄054 ̄03
Analysis on sediment monitoring data of Shankou reverse regulation reservoir
WANG Wenshan
天然河流修建拦河建筑物后ꎬ原有的输水泄洪平 衡遭到破坏ꎬ库区内将产生泥沙淤积ꎬ对水库产生一些 不利影响ꎬ淤积泥沙占用有效库容ꎬ降低水库的防洪和 兴利能力ꎮ 水库淤积计算的任务是分析水库淤积对防 洪、发电、航运、引水及淹没等的影响ꎬ并为研究水库运 行方式、确定泄洪排沙设施规模提供依据ꎮ 天然河道 一般与长期来水、来沙条件相适应ꎬ处于相对冲淤平衡 状态ꎮ 水库壅水后ꎬ库区流速变缓ꎬ挟沙能力减小ꎬ含 沙水流进入水库ꎬ泥沙不断落淤ꎬ经过长期淤积过程ꎬ 又达到新的相对平衡状态ꎮ 水库淤积易造成如下情 况:ⓐ常侵 占 调 节 库 容ꎬ 逐 步 降 低 其 综 合 利 用 效 益ꎻ
2 水库淤积量计算
水库泥沙淤积计算是水库工程设计的重要组成部 分 ꎬ直接影响到工程的设计质量ꎮ
山口反调节水库的入库泥沙来量ꎬ可分为上游水 库的出库泥沙和小莫河水文站的入库泥沙ꎮ
2������ 1 上游水库出库泥沙
DOI:10������16616 / j������cnki������10 ̄1326 / TV������ 2019������02������13
山口反调节水库泥沙监测资料分析
王文山
( 伊犁河流域开发建设管理局ꎬ新疆 乌鲁木齐 830000)
【 摘 要】 为更详尽地了解山口反调节水库的入库泥沙量ꎬ本文以山口反调节水库上游水文站 1962—1968 年、 1977—1987 年、1989—2002 年共计 32 个完整年的悬移质泥沙监测资料作为设计依据ꎬ以实际资料选取典型年份ꎬ 计算水库实际淤积面积ꎬ通过水库运行后的入库站实际监测数据资料对水库的泥沙状况进行分析ꎬ为山口反调节 水库的设计、施工提供了大量的参考数据ꎬ从而指导水库的运行管理ꎮ 【关键词】 反调节ꎻ入库泥沙ꎻ实测资料ꎻ淤积计使宽浅河段主流摆动或移位ꎬ影响航道和港口ꎻ ⓓ坝前淤积将增加作用于建筑物上的泥沙压力ꎬ并有 碍船闸及取水口正常运行ꎮ
1 山口水库概况
山口水电站位于新疆特克斯河干流上ꎬ为特克斯 河干流 梯 级 开 发 的 最 末 一 级ꎬ 距 上 游 恰 海 水 库 约 16kmꎬ距上游大莫河河口约 9kmꎮ 山口水电站工程属 大(2) 型Ⅱ 等 工 程ꎬ 水 库 入 库 径 流 由 恰 海 水 库 出 库 径 流过程和大莫河天然径流过程两部分组成ꎬ主要承担
( Yili River Basin Development and Construction Administration Bureauꎬ Urumqi 830000ꎬ China)
Abstract: A total of 32 full years of suspended load sediment monitoring data in the upstream hydrological station of Shankou reverse regulation reservoir from 1962 to 1968ꎬ 1977 to 1987 and 1989 to 2002 is adopted as design basis for more detailed understanding of incoming sediment of Shankou reverse regulation reservoir in the paper. Typical years are selected according to actual data. The actual sedimentation area of the reservoir is calculated. The reservoir sediment conditions are analyzed through actual incoming monitoring data and information after the reservoir operationꎬ thereby providing a large number of reference data for design and construction of Shankou reverse regulation reservoir and guiding the operation and management of the reservoirs. Key words: reverse regulationꎻ incoming sedimentꎻ measured dataꎻ siltation calculation
������54������
王文山 / 山口反调节水库泥沙监测资料分析
发电任务ꎬ其次是反调节任务ꎮ 山口水库ꎬ位于下游ꎬ 水库调节方式为日不完全调节ꎬ调节库容仅为 0������ 2 亿 m3 ꎬ 调 节 能 力 较 弱ꎬ 且 运 行 水 位 距 汛 限 水 位 仅 为 0������ 50mꎮ 水库运行后ꎬ出库泥沙输沙量较天然河道输 沙能力大大降低ꎬ携带泥沙颗粒较细ꎮ 莫河是反调节 水库的一条小支流ꎬ该支流属山溪性河流ꎬ随着暴雨及 融雪性洪水的冲刷夹带ꎬ汛期河道泥沙含量较大ꎬ河道 坡度大ꎬ泥沙基本全部进入反调节水库ꎮ 本文所分析 的水库入库站地处山溪性河流ꎬ山区河流比降大、水流 湍急、输沙能力强ꎬ河流以侵蚀为主ꎬ不会淤积ꎮ 但汇 入水库入库口以下ꎬ河流纵坡变缓ꎬ河道明显展宽ꎬ输 沙能力减小ꎬ水流搬运物质大量堆积形成冲积洪积扇ꎬ 造成了下游水库的坝前淤积ꎮ
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