安全监测工程施工方案
堤防安全监测工程施工方案

堤防安全监测工程施工方案一、工程概述随着气候变暖和城市化进程的加剧,堤防安全已成为全球范围内的重要问题。
特别是在一些沿海和河流地区,由于海平面上升和河水涨落,堤防的安全监测工作显得尤为重要。
堤防安全监测工程施工方案是对堤防进行全面监测和检测,及时发现问题并制定相应的维护工作,保障堤防的安全稳定。
二、工程目标本工程旨在实施对所指定的堤防进行全面监测,测量其稳定性、变形情况,为预防和处理堤防安全问题提供数据支持,确保公共安全。
三、施工计划1. 阶段一:前期准备工作(1)确定监测点位:根据堤防的性质和情况,确定监测点位,建立监测点位图纸,并确定布点方案。
(2)选型采购设备:根据监测点位情况,选型采购相应的监测设备,包括测量仪器、GPS 定位仪、摄像机等。
(3)人员培训:对施工人员进行专业培训,包括测量操作、数据处理等方面的培训。
2. 阶段二:设备安装与调试(1)监测设备安装:根据前期确定的监测点位图纸,进行监测设备的安装,确保设备安装牢固、准确。
(2)设备调试:对安装好的监测设备进行调试,确保设备正常运行。
3. 阶段三:数据监测与分析(1)监测数据采集:设立数据采集周期,对监测设备进行数据采集,确保全面记录堤防的变化情况。
(2)数据分析与处理:对采集到的数据进行分析处理,根据实际情况制定监测报告,并及时上报相关部门。
4. 阶段四:应急预案制定(1)制定堤防事故应急预案:根据监测数据和实际情况分析,制定堤防事故应急预案,包括堤防安全问题的预警、疏散和抢险等。
(2)组织演练:定期组织堤防事故应急预案演练,确保相关人员对应急预案有充分的了解和掌握。
四、安全保障措施1. 施工场地安全措施:在设备安装、调试和数据采集过程中,严格遵守相关安全操作规程,做好防护措施,确保施工场地安全。
2. 设备运输安全措施:对设备的运输过程进行安全评估,采取相应的运输措施,确保设备顺利运抵施工地点。
3. 数据网络安全措施:建立安全可靠的数据采集和传输网络,防止数据泄露和篡改,确保数据的真实性和可靠性。
土坝安全监测施工方案

应急处置流程
立即启动应急预案,成立 应急指挥部
组织抢险队伍进行抢险救 援
疏散周边群众,确保安全
联系医疗急救中心,对受 伤人员进行救治
应急演练与培训
制定应急预案,明确应急流 程和责任人
定期进行应急演练,提高应 急处置能力
加强员工应急培训,提高自 救互救能力
建立应急物资储备制度,确 保应急物资充足
环境保护与文明 施工
设备安装:确定安装位置,确保 设备稳定可靠
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监测器材:包括测量仪器、工具、 材料等
设备调试:检查设备性能,确保 数据准确可靠
确定施工队伍和人员配备
确定施工队伍:选择有资质、有经验的施工队伍
人员配备:根据工程规模和复杂程度,配备足够的技术人员、管理人员和施工人员
培训和交底:对施工人员进行技术培训和安全交底,确保施工质量和安全
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汇报人:
施工前准备 施工后验收与维护 环境保护与文明施工
施工过程管理 应急处理措施
施工前准备
章节副标题
确定监测目的和要求
监测内容:土坝变形、渗流、 裂缝、渗压等
监测方法:现场监测、远程 监测、自动化监测等
监测要求:准确、及时、全 面、经济
监测设备:传感器、数据采 集器、监控系统等
章节副标题
施工环境影响评估
环境影响因素: 噪音、粉尘、废 水、废气等
评估方法:现场 调查、监测、模 拟等
评估结果:对环 境影响的程度和 范围
防治措施:降噪 、除尘、废水处 理、废气治理等
施工噪音控制
噪音来源:机械 设备、车辆、人 员活动等
噪音标准:符合 国家环保标准, 不影响周边居民 生活
工程监测施工方案及措施

工程监测施工方案及措施一、工程监测施工方案1. 监测目标:本次工程监测的目标是对建筑工程施工过程中的地基沉降、建筑物倾斜、裂缝变化、地下水位变化等情况进行监测,及时发现问题并进行处理。
2. 监测方法:在工程施工过程中,将采用多种监测手段进行监测,包括但不限于地基沉降监测、建筑物倾斜监测、裂缝变化监测、地下水位监测等。
3. 监测设备:为了实现以上监测目标,需要配备相应的监测设备,包括但不限于沉降仪、测斜仪、裂缝计、水位计等。
4. 监测频率:监测频率将根据施工进度和地质环境等因素进行调整,一般情况下将进行定期监测,重点关注施工活动频繁的区域。
5. 监测记录:监测过程中将对监测数据进行详细记录,并及时上传至监测平台,便于实时监测和数据分析。
二、监测施工措施1. 设备维护:对监测设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行。
2. 数据分析:对监测数据进行定期分析,及时发现问题并进行处理。
3. 风险评估:在监测过程中,对可能存在的风险进行评估,采取有效措施进行防范。
4. 紧急应对:一旦发现紧急情况,需要立即通知相关部门并采取应急措施,确保施工安全。
5. 监测报告:定期编制监测报告,对监测数据进行总结和分析,为工程进一步施工提供参考。
三、工程监测效果评估1. 监测效果评估:根据监测数据和工程实际情况,对监测效果进行评估,发现问题并进行改进。
2. 施工质量保证:通过监测,能够发现工程施工过程中的问题,并采取相应措施进行纠正,最大程度保证施工质量。
3. 安全保障:及时发现工程安全隐患,及时采取措施进行处理,确保施工安全。
4. 经济效益:通过监测,能够减少工程施工过程中的问题和损失,提高工程经济效益。
综上所述,工程监测是建筑工程中一个重要的环节,通过有效的监测施工方案和措施,能够保证工程施工的质量和安全,最大程度地减少质量问题和经济损失。
因此,在工程施工过程中,需要充分重视监测工作,提高监测效果,确保工程施工质量和安全。
水库安全监测设施工程施工方案

一、工程概述本工程为某水库安全监测设施建设工程,主要内容包括:大坝安全监测系统、雨水情测报系统、视频监控系统、通信系统等。
工程位于我国某省,水库大坝总长XX 米,坝高XX米,库容XX亿立方米。
工程总投资XX万元,工期为XX个月。
二、施工准备1. 施工组织(1)成立工程指挥部,负责工程的组织、协调、指挥和监督工作。
(2)设立项目管理部,负责工程的施工、进度、质量、安全、材料、设备、资金等管理工作。
2. 施工人员(1)根据工程需要,配备各类专业技术人员,包括:工程师、技术员、施工员、质检员等。
(2)对施工人员进行岗前培训,提高施工技能和安全意识。
3. 施工材料(1)根据工程设计要求,采购各类施工材料,如:传感器、通信设备、监控设备、检测仪器等。
(2)确保材料质量,符合国家标准和行业规范。
4. 施工设备(1)根据工程需要,租赁或购置各类施工设备,如:挖掘机、装载机、起重机、测量仪器等。
(2)确保设备性能良好,满足施工要求。
三、施工工艺1. 大坝安全监测系统施工(1)在大坝关键部位安装传感器,如:位移传感器、沉降传感器、渗流传感器等。
(2)敷设监测线路,确保线路安全可靠。
(3)设置数据采集终端,实时传输监测数据。
2. 雨水情测报系统施工(1)在水库上游、下游、库区设置雨量计、水位计等设备。
(2)敷设通信线路,确保数据传输稳定。
(3)设置数据采集终端,实时传输雨水情数据。
3. 视频监控系统施工(1)在水库大坝、库区等关键部位安装摄像头。
(2)敷设通信线路,确保视频信号传输稳定。
(3)设置监控中心,实时监控水库大坝及库区情况。
4. 通信系统施工(1)敷设通信线路,确保各监测系统数据传输稳定。
(2)设置通信设备,如:交换机、路由器、防火墙等。
四、施工进度安排1. 施工前期:准备施工组织、人员、材料、设备等,完成招投标工作。
2. 施工阶段:按照施工工艺进行施工,确保工程进度。
3. 质量检验:对施工质量进行检验,确保工程符合国家标准和行业规范。
大坝安全监测施工方案

大坝安全监测施工方案大坝是大型水利工程中重要的水能资源工程,大坝的安全监测是保障工程安全运行和维护的重要环节。
为了确保大坝的安全监测工作有效可行,下面给出一个大坝安全监测施工方案。
一、总体方案设计1.1目标:通过建立大坝安全监测体系,及时了解大坝的运行状况,提前预警和控制可能出现的安全风险,确保大坝的安全稳定。
1.2原则:科学性、系统性、可操作性、信息化。
1.3方案包括监测设备的选择、布设方案的设计、监测数据的处理和分析、预警机制的建立等。
二、监测设备的选择2.1应选用具有良好性能的监测仪器和设备,包括测斜仪、应变计、应变片、孔隙水压力计、倾角计等。
可以根据大坝的具体情况进行合理选择。
2.2监测设备应符合国家标准,并经过严格测试和检验,保证其准确可靠。
2.3监测设备应定期进行维护和保养,确保其长期稳定运行。
三、布设方案的设计3.1根据大坝的特点和结构布置,结合工程地质和地形条件,合理选择监测点位和布设方式。
3.2布设监测点位时应遵循均匀分布、代表性和充分反映大坝变形情况的原则。
3.3监测点位的选择应包括大坝的主要构件和关键部位,如坝体、坝基、溢洪道、分水闸等。
3.4监测点位应考虑易安装、易维护、易观测的原则,便于监测人员进行操作和维护。
四、监测数据的处理和分析4.1监测数据应定期进行采集和传输,确保数据的及时性和准确性。
4.2监测数据应进行统计和分析,揭示大坝安全状态的变化趋势,并制定相应的处理措施。
4.3监测数据可采用网络传输方式实现远程监控,以方便监测人员进行数据分析和处理。
五、预警机制的建立5.1基于监测数据的分析,建立预警指标体系,包括变形速率、变形程度、应变超限等。
5.2根据预警指标的阈值,建立预警级别,如一级预警、二级预警和三级预警。
5.3针对不同的预警级别,制定相应的应急预案和处理措施,确保安全风险得到及时有效的控制和处理。
六、监测报告的编制和评估6.1按照一定的时间间隔编制监测报告,记录和总结监测数据的变化情况,评估大坝的安全状态。
煤矿安全监测施工方案

7. 对重大风险源进行专项管理,制定专项应急预案,严格执行。
8. 建立信息报告制度,确保在发生突发事件时,及时向上级报告,并启动应急预案。
9. 加强与当地政府、相关部门的沟通协作,共同应对突发事件,确保施工安全。
2. 设立施工管理部,负责施工计划制定、现场管理、资源调配、技术指导等工作。
3. 设立质量管理部,负责工程质量监督、检查、验收,确保工程质量符合国家标准。
4. 设立安全管理部,负பைடு நூலகம்施工安全监督、事故预防及应急处理等工作。
5. 设立物资设备部,负责施工所需材料、设备的采购、保管和调配。
(2)人员安排
1. 项目经理:负责整个项目的组织、协调、管理工作,对施工进度、质量、安全负总责。
2. 技术负责人:负责施工技术的指导、监督,解决施工过程中的技术问题。
3. 施工管理员:负责现场施工管理,监督施工进度,协调各施工队伍。
4. 质量管理员:负责监督工程质量,对施工过程进行质量检查,组织验收。
5. 安全管理员:负责施工安全监督,制定安全措施,预防安全事故。
6. 物资设备管理员:负责施工材料、设备的采购、保管、调配,确保施工需求。
(2)风险应急管理
1. 开展风险识别与评估,针对施工过程中可能出现的风险制定应对措施。
2. 设立风险应急小组,负责风险应急管理工作,制定应急预案。
3. 定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。
4. 建立风险预警机制,及时发现并处理潜在风险,防止事故发生。
5. 加强施工现场安全监控,确保应急预案的及时启动和实施。
8. 加强对施工人员的安全防护,配备合格的安全防护用品,降低事故伤害。
施工安全监测方案

施工安全监测方案本工程安全监测包含临时监测、施工期安全监测和永久安全监测三部分内容,其中施工期安全监测和永久安全监测由专门的安全监测承包人完成,不在本标范围内;本标内安全监测的内容和项目为临时监测,在施工前或施工初期由本标承包人完成,并服务于施工期和永久安全监测。
根据招标文件要求,我单位在本标段安全监测方面的任务为:(1)临时监测设施的采购、运输、率定、安装及施工期观测和资料的整理分析等;(2)配合永久安全监测工程施工。
施工过程中进行洞室收敛和爆破振动监测及监理要求的其它围岩监测项目,以保障施工安全。
1 临时监测1.1 临时监测内容由于本标段的临时监测点同时承担施工期和永久安全监测的任务,临时监测的内容已由设计确定,监测项目主要有导流洞开挖围岩变形监测、进水口开挖边坡变形监测、施工期安全监测和永久安全监测图纸指示的多点位移计部位的变形观测。
(1)导流洞开挖围岩变形监测为了控制围岩的动态,及时掌握隧洞断面尺寸的变化情况,如顶拱下沉、边墙挤入等,通过在各特征部位布置收敛测点,监测隧洞洞身段施工期间岩层变位、变形情况及相关变化规律,适时调整对围岩支护的参数。
①4#~6#导流洞进口至闸室段,各设5个围岩收敛监测断面。
②4#~6#导流洞闸室竖井开挖,各设4个围岩收敛监测断面。
③监测时段,从围岩开挖至衬砌支护完成后60天,监测次数从密至疏,并且不少于30个测次。
(2)进水口开挖边坡变形监测在进水口边坡上布置表面观测点、多点位移计和测斜孔,用于观测进水口边坡的稳定状况。
①右岸进水口每台机后坡开挖线以上约3m,各设置1个变形观测点(水平和竖向位移),共计9个测点;右岸进水口上下游方向侧坡,各设置2个变形观测点(水平和竖向位移),共计4个测点。
②4#~6#导流洞进口靠山侧开挖线以上约3m,各设置2个变形观测点(水平和竖向位移),共计6个测点。
③变形观测点采用钢筋混凝土观测墩及大地测量等方式进行。
④边坡开挖前,按Ⅰ等测量精度和相关规程进行变形测点的变位初始观测;开挖过程,每周观测一次,直到按指示向发包人移交监测设施和监测工作。
安全监测工程施工部署

安全监测工程施工部署一、前言安全监测工程是指利用现代科技手段,对施工现场进行全方位、全过程、全时段的安全监测和数据采集工作,以确保施工过程中的安全生产,预警和防控事故发生,减轻和避免施工对环境的破坏和影响。
本文将就安全监测工程施工部署方面进行详细探讨。
二、施工部署1. 拟订安全监测方案在进行安全监测工程施工之前,需要拟订详细的安全监测方案,包括安全监测的内容、监测设备的布置、监测周期及频次等。
方案需经过专家评估和审批后方可执行。
2. 组建监测团队在安全监测工程施工过程中,需要组建专业监测团队,包括监测工程师、技术人员、操作人员等,确保监测设备的正常运行和数据的准确采集。
3. 配置监测设备根据安全监测方案的要求,配置相应的监测设备,包括传感器、仪器仪表、数据采集系统等,确保设备的准确性和可靠性。
4. 布置监测点位根据施工现场的实际情况,合理布置监测点位,涵盖关键区域和重要设施的监测,确保全面监测施工现场的安全状况。
5. 完善监测系统建立完善的监测系统,包括数据采集、传输、存储和处理等环节,确保监测数据的及时、准确和可靠。
6. 制定应急预案针对可能发生的安全事故,制定相应的应急预案和处置措施,确保在事故发生时可以及时处置和应对。
7. 进行培训和演练组织相关人员进行安全监测设备的使用培训和应急演练,提高监测团队的应急处置能力和实战能力。
8. 做好监测记录和报告监测团队需要做好监测记录和报告,及时汇总和分析监测数据,向相关部门和领导汇报监测情况和安全状况。
9. 持续改进在安全监测工程施工过程中,需要持续改进监测方案和措施,不断提高监测工作的水平和效率,确保施工过程的安全生产。
三、结语安全监测工程施工部署是确保施工现场安全的重要环节,只有严格执行施工部署计划,扎实做好每一个细节工作,才能真正做到安全施工,确保施工现场的安全生产。
希望本文的内容能为相关施工方提供参考和借鉴。
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铜川市水库枢纽工程安全监测工程施工方案15.1工程概况本工程主要包括大坝及放水塔、泄洪洞安全监测工程,其主要包括监测仪器设备采购、检验、安装及施工期监测工作。
主要项目有:巡视检查、环境量监测(上、下游水位,坝区气温,降水量)、表面变形监测(水平和垂直位移监测)、渗流监测(坝体渗流压力及绕坝渗流监测),监测仪器自动化等。
表15-1 大坝安全监测主要工程量按施工图纸的要求进行仪器设备的采购,采购前编制监测仪器设备采购计划,并报送监理审批,主要仪器设备标准1)经纬仪:光学经纬仪,测角精度:不低于±2″。
2)水准仪:自动安平水准仪,测量精度:<±1.5mm/km,强制对中基座最大对中误差0.05mm,精美觇标活动范围:0-200毫米,固定觇标对中误差<0.2mm。
3)渗压计:量程:0.35Mpa、700kpa,分辨率:0.01%F.S,精度:±0.1%F.S,工作温度-20℃~65℃。
4)堰流计:分辨率≤0.02F.S,精度≤0.01%F.S,最大电缆长度>700m,量水堰堰板:1*1.5m,δ=8mm不锈钢板。
5)双金属标仪:测量范围:0~35mm,灵敏度:0.02mm,精度±0.1mm,长期稳定性,全数字电路无漂移,工作环境:温度-20℃~70℃,湿度≤95%。
6)遥测水位计:浮子直径Φ15cm,水位轮工作周长32cm,测量范围80m,分辨率1cm,精确度≤2cm,格雷码输出,机械数字显示,平均无故障工作次数1*107次。
7)自计雨量计:承水口径Φ200cm±0.6mm,刃口40~50°,分辨率1cm,精确度≤±3% ,雨强范围0.01~4mm/min,单触点通断信号,工作温度-20℃~50℃,工作电源:DC12V蓄电池,环境温度-30℃~60℃,湿度10~95(相对湿度,无冷凝)防雷击能力强。
8)自计温度计:量程-25℃~60℃,精度±0.05℃,耐水压1.0Mpa。
9)集线箱:可接32支传感器10)自动测控单元:自动测控单元MCU,工作环境-30℃~60℃,相对湿度≤90%,供电电源220V±10%、50Hz、R232接口,1200bp s,可测量差动式仪器,并含有数据采集功能。
11)计算机和打印机要求:主要设备采用当前市场主流机型偏上的厂家产品,常规配置,并留有扩充和升级的余地。
12)岩石变位计:量程0-100mm,测点数3,测孔深度3,8,15m,分分辨率0.1%F•S。
13)测缝计:量程25mm,测量精度0.5%F•S,工作温度-25℃~+60℃,耐水压0.5MPa。
15.3监测仪器安装方法严格按图纸和厂家使用说明书规定的程序和方法,进行仪器设备的安装和埋设,监测仪器设备在完成调试、率定并经过监理人批准后进行安装埋设。
仪器埋设中使用经过批准的编码系统,对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号,每支仪器均须建立档案卡。
在所有仪器电缆上加上至少5个耐久、防水、最大间距不超过20m的标签,以保证连续识别不同仪器的电缆。
所有仪器或接头应予保护,所有未完成的管道和套管的开口端加盖,保证管和套管里面没有外部物质进入。
在仪器安装、埋设、混凝土回填作业中,如发现有异常变化或损坏现象,及时采取补救措施。
在仪器和电缆埋设完毕后,及时检测,确认符合要求后,编写施工日志,绘制竣工图。
每支仪器埋设和安装后,将仪器及其安装的下列详细资料提交监理人。
这些资料包括:(1) 仪器的种类、型号、编号和说明;(2) 按比例图示仪器所在部位的位置、仪器的坐标和高程、电缆敷设的准确位置和路线、电缆所有接头的位置和仪器安装所用的材料;(3)ﻩ仪器埋设的日期、时间以及气候气温情况;(4) 仪器埋设时附近施工区作业情况;(5) 安装埋设时的照片;(6) 所取得的初始数据;(7)ﻩ由我方和监理人双方签字的所有安装埋设记录。
15.3.1变形监测点安装方法校核基点和工作基点必须放置在坝肩坚实的基础上,并通视状况良好。
测点标墩为高于地面1.2m 的现浇钢筋混凝土墩,标墩底盘为1.2m×lm 的混凝土实体;标墩顶部设置强制对中基座,基座对中精度应小于0.1mm;标墩底盘表面设置水准标志;埋设时,强制对中基座应调整水平,其倾斜度不得大于4’。
水准网点及水准基准点:水准网点先用标石,基准点采用双金属标,并设置保护装置。
观测墩尺寸见图15-1、15-2、15-3图15-1岩基上工作基点结构尺寸图和配筋图(单位m m)1000300400300I-I 剖面俯视图图15-2土基上工作基点结构尺寸图和配筋图(单位mm )600俯视图250250图15-3表面变形观测点制作图(单位:mm)15.3.2渗流监测点安装渗压计采用钻孔法安装,渗压计埋设前,必须进行室内检验。
埋设前,将渗压计用砂包裹,在水中浸泡2小时以上,使其达到饱和状态,确保孔隙压力计进水口通畅。
在基岩面上埋设渗压计时,应先在预定位置钻一个直径不小于50mm的孔,孔内充填砾石,再将装入砂袋的渗压计放到集水孔上。
测压孔应在灌浆洞帷幕灌浆施工完毕后施钻。
测压孔钻孔孔位及设计孔位偏差不超过5cm,孔深应达到设计深度,孔斜偏差应不大于φφ0.02m/m。
测压孔钻孔开孔直径为110mm,终孔孔径为76mm,达到设计深度后应进行灵敏度检查,灵敏度检查的水压力为0.1~0.2Mpa,当漏水量极微或基本不漏水时,应及时通知项目监理,决定是否加深钻孔或重新钻孔。
钻孔岩芯应进行地质素描。
测压孔在钻孔过程中,如发现集中漏水(无回水)、掉钻、掉块、塌孔等情况时,应详细记录。
当上述情况比较严重时,应通知项目监理采取处理措施。
测压孔孔口装置按图加工和安装各接头不得漏水,经检查合格后进行初始值观测。
图15-4 渗压计安装结构示意图15.3.3电缆安装电缆采用塑料电缆,观测电缆在仪器埋设点附近应预留一定的富余长度。
电缆牵引方向应尽量垂直或平行埋设。
监测仪器至监测站的电缆应尽可能少用接头。
电缆连接采用热缩管法连接,并标示清楚,测量端芯线头部的铜丝应搪锡密封,并作防水实验(1.5个气压下15分钟不漏气,1Mpa水压下绝缘电阻不小于50MΩ),在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后,在回填或埋入混凝土中之前,监测仪器引线应立即进行测试。
电缆铺设时在导管的出口和入口用麻布包扎,电缆未引入永久观测站前,用木箱保护,严禁将电缆观测端浸入水中。
15.3.4其它仪器安装(1)遥测水位计:安装在水流平稳,受风浪和泄水影响小,观测方便的地方,安装水位计平台高度0.8m,安装水平,进水管断面面积不小于测井断面积的1%,设在岸上的测井,进水管应低于最低水位15cm,并定期清理沉积物。
(2)自计雨量计:雨量传感器安装高度为1.2m,承雨口应水平,雨量计固定牢靠,基座有排水管道出口和电缆通道。
(3)自记温度计:自记温度计安装在专用百叶箱内,百叶箱固定于0.8*0.8*1.5m墩台上,箱门朝正北方向。
(4)量水堰安装:堰口水流形态必须为自由式,堰槽段应采用矩形断面,堰扳为平面,堰板顶部水平,堰板及侧墙应保持铅直,堰板采用不锈钢板,过水堰口下游边缘制成45°角,堰板应及堰槽两侧墙和来水流向垂直。
堰板应平正和水平,高度应大于5倍的堰上水头,量水堰安装完毕,应详细填写考证表,存档备查。
15.4安全监测方法15.4.1巡视方法和内容一般项目检查方法采用直观检查或配小型工具检查,特殊部位采用探坑、钻孔、水下摄像等方法。
15.4.1.1 坝体主要检查项目:1)相邻坝段之间的错动;2)伸缩缝开合情况和止水的工作状况;3)上下游坝面、宽缝内及廊道壁上有无裂缝,裂缝中漏水情况;4)混凝土有无破损;5)混凝土有无溶蚀、水流侵蚀或冻融现象;6)坝体排水孔的工作状态,渗漏水的漏水量和水质有无显著变化;7)坝顶防浪墙有无开裂、损坏情况。
15.4.1.2 坝基和坝肩主要检查如下内容:1)基础岩体有无挤压、错动、松动和鼓出;2)坝体及基岩(或岸坡)结合处有无错动、开裂、脱离及渗水等情况;3)两岸坝肩区有无裂缝、滑坡、溶蚀及绕渗等情况;4)基础排水及渗流监测设施的工作状况、渗漏水的漏水量及浑浊度有无变化。
15.4.1.3泄水建筑物主要检查如下内容:1)放水塔的混凝土有无裂缝、渗水,塔体有无倾斜或不均匀沉降。
2)消能设施有无磨损冲蚀和淤积情况。
3)工作桥是否有不均匀沉降、裂缝、断裂等现象。
4)出水口水流形态,流量是否正常。
15.4.1.4近坝区岸坡主要检查如下内容:1)地下水露头及绕坝渗流情况;2)岸坡有无冲刷、塌陷、裂缝及滑移迹象。
15.4.2监测方法(1)水平位移观测视现场情况可采用视准线法,视准线两端的延长线处,宜设立校核基准点;视准线应离开周邻障碍物1m以上;各测点偏离视准线的距离,不应大于2cm;基准点和监测点,应采用有强制对中装置的观测墩。
视准线测量,可选用活动觇牌法或小角度法。
当采用活动觇牌法观测时,监测精度宜为视准线长度的1/100000;当采用小角度法观测时,监测精度应按下式估算:式中:—位移中误差(mm);—测角中误差(″);ρ''/βsLmm=smβm— 视准线长度(mm);— 206265。
当采用活动觇牌法观测时,观测前应对觇牌的零位差进行测定。
(2)垂直位移观测采用几何水准方式,布设二等水准线路,其水准测量的闭合差不得超过规范的要求,测量使用的水准仪、水准尺等分别按有关规范规定进行检验及校正。
基准点应建立在大坝应力影响范围以外,一般在下游1~3km 。
(3)渗流监测采用便携式读数仪进行数据采集。
15.4.3观测具体技术要求(1)每期观测前,应对所使用的仪器和设备进行检查、校正,并做好记录;(2)在较短的时间内完成;(3)采用相同的图形(观测路线)和观测方法;(4)使用同一仪器和设备;(5)观测人员相对固定;(6)记录相关的环境因素,包括荷载、温度等;(7)采用统一基准处理数据;(8)首期观测必须独立观测两次,独立观测两次分别计算、成果差值应小于2倍中误差,符合要求后,取均值作为基准值;(9)每期观测结束后,应及时处理数据。
当数据处理结果出现下列情况之一时,必须即刻通知管理单位采取相应措施:1)变形量达到预警值或接近允许值;2)变形量出现异常变化;3)建(构)筑物的裂缝或地表的裂缝快速扩大。
L ρ''15.5施工期安全监测规程15.5.1埋设时间按照安全监测设计图纸、随施工进度进行测压等设备埋设,大坝填筑完成后渗压计和变形观测点埋设。
15.5.2监测周期和方法仪器埋设初期48小时内,每天测次不低于2次,施工期为每月4次,首次蓄水期每月8次,正常运行期每月1次。