水库大坝安全评价
水库大坝安全评价

检查泄水闸门操作是否灵活可靠
泄水闸门
环境风险指标
地震对水库大坝的影响及应对措施
地震
01
03
滑坡对水库大坝的影响及防范措施
滑坡
02
泥石流对水库大坝的危害及应急预案
泥石流
改造成本
评估水库大坝改造的费用
对改造后的效益进行预估
收益分析
比较维修和改造后的安全性带来的经济效益
经济效益指标
修复成本
02
第2章 水库大坝安全评价方法
Chapter
可靠性分析法是评价水库大坝安全的重要方法之一,通过对结构和设备的可靠性进行分析,可以评估大坝的承载能力和抗灾能力。这些数据支持可以为安全评价提供重要参考,帮助预防潜在的风险。
可靠性分析法
模拟仿真技术
使用计算机技术
数值模型
模拟水文条件
仿真模拟
评估结构稳定性
受力情况
预测可能的变化
稳定性分析
监测与实测方法
监测水位变化
实时数据
01
03
保障安全
采取措施
02
发现问题
潜在风险
实际情况
结合水库现状
全面评估
多方面数据分析
改进建议
提出安全改进措施
综合评价方法
系统综合性
综合考虑各因素
结论
水库大坝安全评价是确保水库运行稳定的关键步骤。通过可靠性分析、模拟仿真、监测实测和综合评价等方法,可以更全面地了解水库大坝的安全状况,及时发现问题并采取措施,为水库大坝的安全运行提供保障。
提高供水效率
延长设备寿命
投资回报
ROI计算
效益分析
某水库大坝经济效益评价
成本分析
水库大坝安全综合评价

水库大坝安全综合评价是指对水库大坝的各项安全指标进行综合分析和评估,以确定其在不同条件下的安全状况和安全隐患,为水库大坝的管理和维护提供科学依据。
本文将从水库大坝的结构安全、运行安全、土壤稳定性、洪水容减能力等方面进行综合评价。
一、结构安全评价:结构安全是水库大坝的基本保障,除了要满足建设规范的要求外,还要考虑到年龄、材料老化、温度、振动以及外力等因素对结构的影响。
通过检查大坝的各个构造部分,包括坝体、坝基、引水、泄洪等部分,评估其结构强度、稳定性和完整性。
检查是否存在裂缝、变形、渗漏、冲蚀等问题,以及是否有松动、锈蚀、塌方等情况。
结构安全评价还需考虑大坝现有应力以及周围地质构造、地震震级等影响因素,确保大坝在不同条件下的稳定性和安全性。
二、运行安全评价:运行安全是指水库大坝在正常运行过程中保持安全的能力。
评估大坝的运行安全需要检查大坝的运行设备、水位控制系统、监测预警系统等情况,评估其正常运行的稳定性和可靠性。
检查水库大坝是否存在漏水、堆积、冲刷等问题,并评估是否有足够的设备和措施来保证其正常运营。
此外,还需评估大坝在应急情况下的应对能力和团队配备情况,确保在突发事件发生时能够及时处置,减少安全风险。
三、土壤稳定性评价:土壤稳定性是评估大坝安全性的重要指标之一。
土壤稳定性评价主要包括对大坝坝体、坝基、副坝、支承结构等土体部分的稳定性进行分析和评估。
通过对土壤力学性质、孔隙水压力、渗透性、土质类型等进行综合分析,确定土壤的稳定性和抗冲刷能力。
此外,还要结合地表沉降、滑动等变形情况,评估土壤的质量和稳固性,以确保大坝的安全性。
四、洪水容减能力评价:洪水容减能力是指大坝抵抗洪水冲刷和溃决的能力。
评估大坝的洪水容减能力需要考虑到设计洪水、最大可能洪水、一百年一遇洪水等情况,分析大坝的泄洪能力、排洪能力以及溢洪道的稳定性等因素。
通过模拟洪水过程、计算泄洪量、分析泄洪形态等方式,确定大坝对洪水的容减能力,从而评估其抵抗洪水的能力。
水库大坝安全评价

水库大坝安全评价水库大坝安全评价是指对水库大坝的结构、设计、施工、运行和维护等方面进行全面评估,以确定其是否具备足够的抗灾能力和安全性,从而预防潜在的危险和灾害。
以下是一份关于水库大坝安全评价的1200字以上的内容。
水库大坝的安全评价是保障人民生命财产安全的重要工作之一、随着科技的发展,人们对水库大坝的安全性要求越来越高,安全评价也越来越重要。
一个安全可靠的水库大坝可以有效防止洪水、地震、滑坡等自然灾害的发生,减少对周边环境的破坏,保护人民生命财产安全。
水库大坝的安全评价主要从以下几个方面展开。
首先,对水库大坝的结构进行评估。
结构评估包括对大坝的设计、施工工艺及质量进行全面检查。
通过对设计图纸、施工记录和质量检测报告进行审核,判断大坝是否符合相应的设计要求和标准。
同时,还需评估大坝的过流安全能力,包括大坝堤面防护措施、泄洪能力和泄水能力等方面。
其次,对大坝的地质地貌进行评估。
地质地貌评估主要是研究所选址的地质构造和地貌特征,判断该地段的地质稳定性和抗震性。
通过地质调查和岩土力学试验,确定大坝地基的稳定性和承载力,为大坝的安全性评估提供依据。
再次,对水库大坝的运行管理进行评估。
运行管理评估包括对水库大坝当地气象、水文、地震等监测系统的建设与运行情况进行监督。
还需评估大坝的巡检、维护、保养和紧急抢修等管理措施是否完善,以确保在灾害发生时能及时采取措施避免人员伤亡和财产损失。
最后,对水库大坝的环境影响进行评估。
环境评估是对水库大坝对自然环境的影响进行综合分析,包括对水库蓄水带来的生态破坏、水域和湿地的变化以及水库周边地区的土壤侵蚀等方面进行评估。
在进行水库大坝安全评价时,需要综合运用工程技术、地质学、水文学、环境学等多学科知识,采用定性和定量相结合的方法,制定相应的评价指标和评估标准。
评估结果将会指导相关部门进行大坝安全管理、维护和改造,从而提高大坝的抗灾能力和安全性。
总之,水库大坝的安全评价是预防灾害和保护人民生命财产安全的重要工作。
水库大坝安全综合评价

水库大坝安全综合评价一、结构安全评价水库大坝的结构安全是评价其安全性的重要指标之一、首先,要对大坝的建造质量进行评估,包括混凝土的质量、接缝密实性、渗漏等情况。
其次,要对大坝的稳定性进行评价,包括抗震、抗滑、抗冲刷等能力。
最后,要对大坝的渗漏情况进行评估,判断是否存在渗水严重的问题。
综合以上评价指标,确定大坝的结构安全情况。
二、设备安全评价水库大坝的设备安全是保障其正常运行和突发事件发生时的重要保障。
首先,要对水库大坝压力水库的监测设备进行评估,包括压力传感器、液位计等,判断设备的灵敏度和准确性。
其次,要对溢洪闸门、泄水设施等进行评估,判断其开启和关闭过程中的操作情况,确保设备操作正常。
最后,要对自动监测设备进行评估,包括遥测设备、相机等,判断设备的运行情况和数据传输的准确性。
综合以上评价指标,确定设备安全情况。
三、管理安全评价水库大坝的管理安全是保障其长期运行和应对突发事件的重要措施。
首先,要对大坝的巡检管理进行评估,包括巡堤路线、巡视频率等,判断管理人员的巡视情况和记录有效性。
其次,要对大坝的保养维修进行评估,包括定期检查、修补和维护,判断是否存在设施老化、损坏等情况。
最后,要对大坝的操作规程和应急预案进行评估,判断管理人员的操作程序是否规范和应对突发事件的能力。
综合以上评价指标,确定管理安全情况。
综上所述,水库大坝的安全综合评价需要从结构安全、设备安全和管理安全三个方面进行评估。
只有确保这三个方面的安全性,才能保障水库大坝的正常运行和突发事件的安全。
对于评价结果中存在的问题和隐患,应及时整改和改进,提高水库大坝的安全性和可靠性。
水库大坝安全评价

3
应用领域:水库大坝设计、施工、 运行和维护等阶段
4
局限性:需要大量的数据和计算资 源,对计算机硬件和软件要求较高
风险评估
1
2
3
4
风险识别:识别水 库大坝可能存在的
各种风险
风险分析:对识别 出的风险进行定性
和定量分析
风险控制:针对高风 风险评价:根据分析
险采取相应的控制措 结果对风险进行评价,
施,降低风险水平
01
坝体强度:评估坝体承 受荷载的能力
02
坝体稳定性:评估坝体 抵抗变形和滑动的能力
03
坝体渗流:评估坝体渗 流对坝体安全的影响
04
坝体抗震性能:评估坝 体抵抗地震作用的能力
坝体渗流安全
01
渗流监测: 监测坝体 渗流情况, 及时发现 异常
02
渗流分析: 分析渗流原 因,评估渗 流对坝体安 全的影响
演讲人
水库大坝安全评价
目录
01. 水库大坝安全评价的重要性 02. 水库大坝安全评价的内容 03. 水库大坝安全评价的方法 04. 水库大坝安全评价的实施
水库大坝安全评价的 重要性
保障人民生命财产安全
1
水库大坝安全评 价是保障人民生 命财产安全的重
要手段
2
水库大坝安全评 价可以及时发现 和解决安全隐患,
02
水库大坝安全评价有助于及时发现和解决安全隐患,降低事故风险
03
水库大坝安全评价是维护社会稳定的重要措施,有助于减少社会恐慌和动荡
04
水库大坝安全评价是保障国家经济发展和社会稳定的重要基础
促进经济发展
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
水库大坝安全综合评价范本

水库大坝安全综合评价范本一、前言水库大坝是重要的水利工程,对于保障水源供应、防洪排涝、发电等方面具有重要的作用。
然而,随着时间的推移和自然环境的变化,水库大坝的安全性也面临着一系列的挑战。
为了评估水库大坝的安全状况,制定相应的安全措施,提高水库大坝的安全性,需要进行综合评价。
本文以水库大坝安全综合评价为主题,提供一个范本供参考。
二、综合评价目标水库大坝安全综合评价的目标是评估大坝迄今为止的运行情况、结构状况、设计规范符合情况等各方面内容,从而确定水库大坝目前的安全状态,为安全管理提供依据。
三、综合评价内容1. 坝址选择评价:评估坝址的地质地貌特征、地震状况、水文气象条件等是否符合安全要求,并分析坝址未来可能面临的风险因素。
2. 大坝设计评价:评估大坝的结构设计是否符合相关规范和标准要求,包括坝体的稳定性、抗震性能、渗流控制等方面。
3. 施工过程评价:评估大坝的施工过程是否符合设计要求,包括土石方的压实密度、混凝土的质量等方面。
4. 监测数据评价:评估大坝的监测数据是否连续、准确,是否能够反映大坝的变形、渗流等情况。
5. 运行管理评价:评估大坝的运行管理是否规范,包括溢洪道、坝体检查、泄洪操作等方面。
6. 维修养护评价:评估大坝的维修养护状况,包括大坝的定期检查、设备设施的维护保养等方面。
7. 突发事件应急评估:评估大坝在突发事件发生时的应急响应能力,包括洪水、地震等情况下的应对措施。
8. 安全管理评价:评估大坝的安全管理体系,包括组织管理、安全教育培训等方面。
四、综合评价方法水库大坝安全综合评价可以采用定性和定量相结合的方法进行。
具体方法包括:1. 实地调查:深入大坝现场,对大坝的各项情况进行实地观察和调查,获取现场数据。
2. 文件资料分析:收集和分析大坝的设计文件、施工文件、监测报告等相关资料,了解大坝的基本情况和历史数据。
3. 数学建模和仿真:利用数学建模和仿真软件,对大坝的结构和运行情况进行模拟分析,评估大坝的安全状况。
水库大坝安全评价报告
水库大坝安全评价报告1. 结构设计水库大坝的结构设计符合国家相关标准要求,考虑了当地地质条件和水文气象等因素,具有较高的抗震和抗洪能力。
2. 安全监测水库大坝配备了完善的安全监测系统,包括地震监测、渗流监测、变形监测等,能够及时发现并处理潜在的安全隐患。
3. 定期检修水库大坝定期进行检修和维护,保障了设施的稳定性和完整性。
4. 整体安全风险综合考虑水库大坝的结构设计、安全监测和定期检修情况,整体安全风险较低。
综上所述,当前水库大坝的安全状况较好,但仍需加强对设施的长期监测和维护工作,以确保其安全性和稳定性。
同时应建立健全的应急预案和应急救援体系,以提高对可能发生的突发情况的应对能力。
水库大坝是一项复杂的工程结构,其安全性不仅直接关系着人民生命财产的安全,也是国家和社会稳定发展的重要保障。
因此,对水库大坝的安全评价必须全面细致,包括对结构设计、安全监测、定期检修和整体安全风险的考量。
首先,我们需要对水库大坝的结构设计进行评估。
水库大坝的结构设计需要充分考虑地质、水文、气象等因素,同时结构设计需要符合国家相关标准和规范。
在此次安全评价中,我们委托了专业的工程师团队进行了水库大坝结构设计的详细评估,结果显示水库大坝的结构设计较为合理,能够满足当地的地质条件和自然环境的影响,具有较高的抗震和抗洪能力。
其次,我们对水库大坝的安全监测系统进行了评估。
水库大坝设备了地震监测、渗流监测、变形监测等多种监测系统,这些系统能够实时监测水库大坝结构的变化和变形情况,能够及时发现潜在的安全隐患。
在此次评价中,我们对这些监测系统进行了检查和测试,结果显示监测系统运行正常,数据准确可靠,能够满足对水库大坝安全性的实时监控需求。
第三,我们对水库大坝的定期检修进行了评估。
水库大坝的定期检修和维护是确保设施稳定性和完整性的重要手段。
我们委托了专业的工程师团队对水库大坝的定期检修进行了详细的检查和评估,结果显示水库大坝的定期检修和维护工作合格,设施保持良好的状态。
我国水库大坝安全评价方法及其标准
我国水库大坝安全评价方法及其标准我国水库大坝安全评价方法主要包括定性评价和定量评价两种方法。
定性评价主要包括对水库大坝的结构、材料、地质条件等进行观测和分析,以及通过经验和专家意见进行评估。
定量评价则更加侧重于建立数学模型和采集监测资料,通过计算和数据分析来评估水库大坝的安全程度。
在进行水库大坝安全评价时,需要考虑以下几个方面的因素:1. 结构安全评价:评估水库大坝结构的稳定性、耐久性和抗震性等方面的情况,包括对结构的材料、设计参数等进行分析。
2. 地质环境评价:对水库大坝所处地质环境进行评估,包括地质构造、地震活动、地表水文等因素对大坝安全的影响。
3. 监测数据评价:对水库大坝所采集的监测数据进行分析和评估,包括水位、温度、应力变化等监测指标。
4. 大坝管理评价:对大坝的运行管理、维护情况等进行评估,包括水库大坝管理制度、应急预案等方面。
同时,我国水库大坝安全评价也需要符合国家相关标准和规定,其中包括《水利水电工程安全评价通则》等文件,以确保评价工作的科学性和严谨性。
综上所述,我国水库大坝安全评价方法既要综合考虑定性评价和定量评价两种方法,又要兼顾结构、地质环境、监测数据和管理等多个方面因素,以确保水库大坝的安全性,保障人民生命财产安全和国家水资源利用的稳定性。
水库大坝是国家重要的基础设施,其安全评价是确保水库大坝长期稳定运行的关键一步。
在我国,为了保障水库大坝的安全性,在进行安全评价时,需要遵循一定的标准和规程。
中国水利水电工程学会发布了《水利水电工程安全评价导则》(DL/T629-2012),这是国内对水利水电工程安全评价标准的开创性文件,提供了对水利水电工程安全评价的规范和指导。
在标准中,涵盖了对水库工程各个方面的安全评价要求,主要包括了水库大坝的结构安全、地质环境、监测数据和管理等多个方面因素。
具体来说,标准包括以下内容:1. 结构安全评价:对水库大坝结构的稳定性、耐久性和抗震性等方面进行评价,包括结构材料、设计参数等的分析,并通过定量计算和定性分析来评估水库大坝的结构的安全性。
2024年水库大坝安全综合评价
2024年水库大坝安全综合评价一、引言2024年水库大坝安全综合评价是对我国水库大坝在2024年的安全状况进行全面评估与分析,旨在发现潜在的安全风险并制定相应的应对措施,保障水库大坝的安全稳定运行。
本综合评价主要从水库地质和水文情况、大坝结构安全、运行管理及环境保护等多个方面进行综合评估,并提出改进建议,以提高水库大坝的安全水平和可持续发展能力。
二、水库地质和水文情况(一)地质情况2024年水库地质情况主要包括水库周边地质构造、岩层性质、断层活动情况等。
通过地质勘探和监测资料分析,评估水库地质情况对大坝安全的影响,发现潜在的地质灾害风险,并提出相应的防治措施。
(二)水文情况2024年水库水文情况主要包括降雨量、入库流量、出库流量等。
通过对水文数据的分析,评估洪水和干旱等极端水文事件对大坝安全的影响,制定相应的调度方案和应急预案,提高对突发水文事件的应对能力。
三、大坝结构安全(一)设计评估对2024年水库大坝的设计方案进行评估,包括大坝的坝型、坝高、坝顶宽度等。
结合水库地质情况和水文情况,评估大坝的稳定性和抗震能力,确保大坝结构在设计工况下的安全性。
(二)监测评估通过对大坝的物理监测和遥感监测,了解大坝的变形、渗漏等情况。
根据监测数据,评估大坝结构的健康状况,及时发现潜在的结构问题,并采取相应的维修和加固措施。
四、运行管理(一)管理体制评估水库管理机构和管理人员的组织结构、职责分工等情况,确保管理工作的科学性和高效性。
同时,制定完善的管理制度,加强对运行管理的监督和检查。
(二)应急预案制定完善的水库大坝应急预案,包括洪水、地震、泥石流等突发水文和地质灾害的应急处置措施。
加强应急演练和培训,提高管理人员和应急救援人员的应急处置能力。
五、环境保护(一)水土保持评估水库周边的水土保持情况,制定相应的防护措施。
加强水库周边的植被保护,防止水库冲刷和河道淤积。
(二)水质保护评估水库的水质状况,对重要水源地进行水质监测和评估。
水库大坝安全评价
丹江口水库:中 国最大的水库, 安全评价工作持 续进行,确保大 坝安全
龙滩水电站:中 国最大的水电站, 安全评价工作严 格,确保大坝安 全
葛洲坝水电站: 中国最大的水电 站之一,安全评 价工作严格,确 保大坝安全
案例一:美国胡佛大坝 案例二:加拿大圣劳伦斯大坝 案例三:巴西伊泰普大坝 案例四:中国三峡大坝
运行管理:分析大坝的运行管理,如监测频率、维护保养等
环境影响:分析大坝对环境的影响,如对河流生态、周边居民 等的影响
Байду номын сангаас
地震动输入:考虑地震动输入对大坝的影响 抗震设计:评估大坝的抗震设计是否符合规范要求 抗震性能:评估大坝的抗震性能是否满足设计要求 抗震措施:评估大坝的抗震措施是否得当,如抗震加固、抗震设计等
象
抗震安全:大 坝抗震性能是 否满足要求, 有无地震破坏
等现象
环境安全:大 坝周边环境是 否安全,有无 滑坡、泥石流 等自然灾害威
胁
国际标准:国 际大坝委员会 (ICOLD) 发布的《大坝 安全评价指南》
国家标准: 中国水利部 发布的《水 库大坝安全 评价导则》
行业标准: 中国水利学 会发布的 《水库大坝 安全评价规 范》
安全运行
安全评价的目 的:及时发现 和消除安全隐 患,保障人民 生命财产安全
安全评价的内 容:包括大坝 的稳定性、抗 震性能、渗漏
情况等
安全评价的方 法:采用定性 和定量相结合 的方法,如风 险评估、安全
检查等
确定评价目标:明确评价的目的和范围
收集资料:收集大坝的设计、施工、运 行等方面的资料
现场调查:对大坝进行实地考察,了解 大坝的实际情况
世界银行(World Bank)发布的《大坝安全评价指南》
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水库大坝安全评价目录1大坝安全综合评价 (1)1.1............................................................... 水库概况 1 1.2............................................................... 鉴定依据 2 1.3........................................... 水库存在的主要问题 2 1.4............................................... 水库安全综合评价 3 1.5....................................................................... 建议 4 2工程质量评价 . (6)2.1............................................... 大坝工程质量评价 6 2.2........................................... 溢洪道工程质量评价8 2.3............................................... 输水工程质量评价8 2.4............................................................... 综合评价8 3运行管理评价 .. (10)3.1............................................... 工程设计施工过程10 3.2............................................... 工程运行管理情况11 3.3................................................... 安全监测和维护12 3.4........................................... 水库调度和管理制度13 3.5............................................................... 综合评价15 4防洪标准复核 .. (16)4.1............................................................... 基本情况16 4.2............................................................... 洪水计算17 4.3............................................................... 调洪演算244.4............................................................... 坝高复核26 4.5............................................................... 复核结论29 5结构安全评价 .. (31)5.1....................................... 大坝抗滑稳定安全复核31 5.2................................................... 溢洪道安全复核40 5.3............................................... 输水涵管结构复核42 5.4............................................................... 综合结论43 6渗流安全评价 .. (45)6.1................... 原设计和施工渗流控制措施及评价45 6.2............... 大坝渗流安全性态的计算分析与评价46 6.3........................................... 溢洪道渗流安全评价47 6.4....................................... 输水涵管渗流安全评价48 6.5........................................................... 结论与建议491大坝安全综合评价1.1水库概况某某水库位于郧西县城关镇小河村,五里河支流马家沟。
于1972年8月动工兴建,1974年2月完成。
总库容11万m3。
是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。
水库坝址以上承雨面积12平方公里,河长12公里,河道平均比降100‰。
根据《防洪标准》(GB50201-94)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),工程为Ⅴ等工程,小(二)规模,主要建筑物级别为5 级。
水库原防洪标准按20年一遇设计,50年一遇校核。
水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水工程等建筑物组成。
大坝坝型为粘土心墙堆石坝,坝顶高程399.4m,最大坝高19.4m,坝顶长45m,坝顶宽2.7m。
粘土心墙顶部高程399m,顶宽1.0m。
大坝上游坝坡没有马道,但有一变坡,变坡处高程395m,上游坡比自上而下分别为1:2.1、1:1.5 (实测)。
大坝下游坝坡没有马道,下游坡比自上而下分别为1:1.4、1:0.9、1:1.1 (实测)。
在坝脚设有反滤坝,反滤坝顶部高程为384米,反滤坝外坡坡比1:0.9,内坡坡比1:0.5,顶宽0.6m。
大坝上下游坝坡均为块石堆砌。
溢洪道设在大坝左侧,为开敞式宽顶堰,全长40米,进口与控制段长10米,控制段宽6m,堰顶高程395.4m。
泄槽总长30米,宽度由6米收缩至5米,出口底部高程393米,平均比降10%。
输水涵管为水泥浆砌方形管,全长83米,断面0.5×0.8米,比降1%。
进口高程387米,放水采用混凝土台阶式斜管,内空断面0.6×0.6米,每级台阶高0.5米,放水孔直径0.2米,用混凝土塞人工启闭。
水库灌溉耕地面积500亩,同时保护下游近千人的生命财产安全,综合效益十分明显。
1.2鉴定依据受郧西县水电局的委托,我院依据水利部《水库大坝安全鉴定办法》、《水库大坝安全评价导则》以及国家和部颁的现行规范对某某水库进行安全鉴定。
通过对水库现场查勘和查阅水库设计文件、运行情况记录、工程地形地质勘察报告等相关资料,对水库的工程质量、运行管理、防洪能力、渗流和结构安全等项目进行复核和评价,确定水库整体安全状况。
1.3水库存在的主要问题水库运行多年,虽进行过除险加固,但经水库现场安全检查和运行状况分析,本水库仍存在以下主要问题:(1)大坝坝坡变形,上下游坝坡块石风化、缺失、变形严重;反滤坝块石风化,变形堵塞。
(2)溢洪道开挖断面形状不规则,局部参差不齐,底板和边墙未进行护砌,出口无消能设施。
(3)输水系统老化失修,放水斜管碳化、破损,水箱淤塞。
(4)水库管理设施十分落后,无专门的管理机构和人员,无水位观测与安全监测设施,防汛道路不能上坝,不能满足防汛抢险需要。
1.4水库安全综合评价根据水库各分项安全复核结果,综合评定大坝安全状况:(1)大坝心墙基础为弱风化岩体,透水性较弱。
基础处理较彻底。
大坝心墙土料物质成分极不均匀,填筑压实质量差,压实度未达到规范要求。
溢洪道槽底和边坡未护砌,表面参差不齐。
出口无消能设施。
输水管施工质量差,强度低,风化严重,无法正常运行。
综合上述,根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000)的规定,水库工程质量评价为不合格。
(2)水库管理没有设置专门的管理机构和管理人员,没有建立健全各项规章制度。
配有通讯设施,无水情自动测报系统,无防洪调度系统,无大坝安全监测设施。
防汛道路不能上坝,水库大坝运行管理评价为差。
(3)根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000),某某水库属Ⅴ等工程,主要建筑物为5级建筑物,复核水库洪水标准为:30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。
洪水复核采用《图表》中的暴雨参数,用瞬时单位线法计算设计洪峰流量107.6m3/s,校核洪峰流量355.4m3/s。
设计水位为399.2m,相应最大下泄流量为103m3/s,校核水位为403.9m,相应最大下泄流量为335.9m3/s。
大坝顶高程应不低于404.584m,现状坝顶高程400m,欠高4.584m,不满足规范要求。
心墙顶应不低于403.9m,现状心墙顶高程399.5m,欠高4.4m,现状心墙高程不满足规范要求。
大坝防洪安全性评价为C级。
(4)经复核,大坝下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求,坝坡变形,不满足大坝安全运行的要求。
溢洪道底板、左右岸山体均未作衬砌处理,出口未设消能防冲设施。
输水涵管输水能力满足设计要求;施工质量差,强度低,砼碳化严重,无法正常运行。
水库结构安全综合评价为C级。
(5)计算所得的单宽渗流量为0.14m3/d·m,对水库渗漏损失影响较大。
坝体下游逸出点高度0.237m,低于反滤坝高度,不会造成渗透变形,但反滤体运行年代久远,会降低透水效果。
溢洪道地质条件较好,不存在渗流破坏的可能性。
输水管为浆砌方形管,施工质量较差。
水库大坝渗流安全综合评价为B级。
(6)本工程设计地震烈度为Ⅵ度,按有关规范可不考虑地震作用。
(7)本工程无金属结构,不作评价。
综合水库大坝工程性状各分项安全性分级结果,按照《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000)及水利部《大坝安全鉴定办法》中的有关规定,最终确定本水库大坝安全分类为三类坝,属病险水库。
1.5建议1、应抓紧做好前期工作,尽早实施除险加固工作,早日脱险。
2、除险加固措施完成之前,水库要严格按限定水位控制运用,并加强大坝的安全监测工作,加强管理,确保大坝安全运行。
3、培厚大坝坝坡,对上下游坝坡进行修整加固处理。
4、护砌溢洪道断面,修建溢洪道出口消能设施。
5、修建防汛道路。
6、完善相应的管理设施,设置管理机构和人员,加强水库运行管理。
2工程质量评价2.1大坝工程质量评价1、大坝概况大坝坝型为粘土心墙堆石坝,坝顶高程399.4m,最大坝高19.4m,坝顶长45m,坝顶宽2.7m。
粘土心墙顶部高程399m,顶宽1.0m。
大坝上游坝坡没有马道,但有一变坡,变坡处高程395m,上游坡比自上而下分别为1:2.1、1:1.5 (实测)。