大坝检测(最新)

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水电站大坝安全鉴定取费标准文件

水电站大坝安全鉴定取费标准文件

水电站大坝安全鉴定取费标准文件导语:摘要:根据《水电站大坝安全鉴定》(JGJ-204-2014)规定,为规范水电站大坝安全鉴定工作,明确坝体及围堰检测鉴定费用标准(见附件)。

内容:对大坝安全鉴定机构进行第三方监理资质认定提供技术支持服务、鉴定费用标准制定、鉴定报告编制及信息公开等方面的咨询服务。

关键词:大坝安全鉴定;费用标准;监理摘要:本标准是国家发改委、财政部《关于进一步完善水电大坝安全鉴定收费制度的通知》(发改价格〔2011〕889号)、《关于印发〈水电大坝安全鉴定管理办法〉的通知》(发改价格〔2012〕890号)的配套文件,对水电站大坝安全鉴定收费制度作了规定。

对水库大坝检测鉴定及信息公开的收费项目标准、收费程序、技术支持服务、结论发布、信用等级评价及监督管理等内容作了规定。

一、费用项目1.坝体及围堰检测鉴定费:由建设单位、工程技术单位(含设计单位)按照有关规定和鉴定工作需要,按照必要且合理的原则自主确定。

2.水文地质、水土保持和工程建设其他相关费用:为勘察设计、施工(安装)工程及运行维护提供地质条件资料而发生的测量或试验以及地质灾害危险性评价试验等费用;对建设工程施工期间工程质量事故及工程事故造成的损坏的损失进行调查和分析评估,对可能存在的质量问题提出评价意见;对可能存在的安全隐患制定防治措施并进行安全评价;建立水电站工程安全监测和预警系统,并对监测成果进行鉴定;按规定编制相关水文监测报告。

3.岩土工程及沉陷监测鉴定费用:对岩土工程及沉陷监测报告编制要求和方法进行鉴定工作需要而发生或将要发生的费用;4.其他费用:为完成本标准规定的鉴定工作需要而发生的委托事项。

二、标准规定(一)坝体及围堰检测:包括检测工作所需的全部工具、仪器设备、材料和人工等;对坝体及围堰进行现场检测的,按照《水电站大坝安全鉴定咨询服务收费清单》收取,不包含样品及测试数据。

(二)结构安全鉴定:包括工程构造、岩土工程、建筑物、设施等结构安全鉴定,并按《水电站大坝安全鉴定咨询服务收费清单》收取各项费用。

浅谈水库大坝安全检测自动化技术应用

浅谈水库大坝安全检测自动化技术应用

浅谈水库大坝安全检测自动化技术应用水库大坝是防洪、蓄水和发电的重要设施,对于保障人民生命财产安全和国家发展具有重要意义。

长期以来,水库大坝的安全监测一直是一个重要的课题。

传统的人工巡查模式存在效率低、风险大等问题,加强水库大坝安全监测自动化技术应用,对于保障水库大坝的安全具有重要意义。

一、水库大坝安全检测的重要性水库大坝是人类工程的杰作,但是受到多种自然及人为因素的影响,大坝存在各种潜在的安全隐患。

一旦发生大坝失事,将会造成巨大的灾难性后果。

加强水库大坝安全检测是非常必要的。

水库大坝安全检测涉及到地质、结构、水文和气象等多个领域的监测和分析,需要全面、及时的数据支持。

传统的人工巡视工作,存在着时间长、效率低、盲区多,容易造成漏检、误检等问题。

而且,传统的人工巡查方式存在危险,风险较大。

提高水库大坝安全检测自动化技术应用至关重要。

随着科技的发展,越来越多的新技术被引入到水库大坝安全检测中,极大地提高了水库大坝的安全性和监测的效率。

水库大坝安全检测自动化技术主要包括遥感监测技术、传感器监测技术和大数据分析技术。

遥感监测技术可以通过卫星、无人机等设备,远距离、全方位监测水库大坝的情况。

卫星遥感技术可以实现对水库大坝周边地质、水文、气象等信息的高分辨率监测,及时掌握地质灾害、汛情等信息,为水库大坝安全提供数据支持。

而利用无人机进行巡查,不仅提高了工作效率,还可以避免了人员的伤亡。

传感器监测技术是近年来得到广泛应用的技术。

通过在水库大坝上部、下部、岩体等关键部位安装各类传感器,对温度、压力、位移、应力、振动等参数进行实时监测和采集。

这些传感器通过有线或者无线传输方式,将监测到的数据及时传输给监控中心,实现对水库大坝安全状态的实时监测。

当出现异常情况时,可以及时采取相应的措施,避免事故的发生。

大数据分析技术的应用,可以更好地利用传感器和遥感技术获取的数据。

通过大数据分析技术,可以对水库大坝的安全状态进行更加精确的评估,为水库大坝的维护和管理提供科学的依据。

大坝渗漏检测最新进展

大坝渗漏检测最新进展
综合任务 , 包括在几何构型 、 组成材料 、 结构均质性 ( 如空洞和裂隙) 、 震损风险 、 稳定 、 渗漏等方面对水 工建筑物进行特性分析。 总的来说 , 土石构造的水工建筑物 的溃决都与 内部 冲蚀有关 , 譬如美 国爱达荷州 的提堂坝 , 该 坝
评估水利装置的结构整体性和探测结构物的 均质性 , 通常使用岩土工程方法和地球物理方法 。 在这些案例中, 会首先使用较为经济的地球 物理方
渗漏 。地震层析成像法主要用于确定砌石坝 的压 实度 。探地 雷 达 ( G r o u n d P e n e t r a t i n g R a d a r , G P R)
中图分类号: T V 6 9 8 . 1
文献标识码 : A
文章编号 : 1 6 7 1 — 1Байду номын сангаас0 9 2 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 6 7 — 0 4
监 测挡 水 结 构 ( 如大坝 、 渠道 、 堤 坝 和 岸堤 ) 的
性态 和稳定性对现有水资源和水电供应 以及对生 活在附近的社 区居 民来说都非常关键。这是一项
崔弘毅 , 等: 大坝渗漏检测最新进展
大坝渗 漏检 测最新进展
崔 弘毅 , 周 克发 编 译 ( 1 . 国家能源局 大坝安全监察 中心 , 浙江 杭 州 1 , 3 1 0 0 1 4 ;
2 . 水利部 大坝安全管理 中心 , 江苏 南京 , 2 1 0 0 2 9 )
摘 要: 隐患和渗 漏 的发展 是大坝 、 渠道 和堤坝服役 期间一直 备受关注 的问题 。其 中 , 冲蚀 是水工建 筑物结构恶 化的一个 主要 原因 , 因此 , 冲蚀 的地 球物理探测法 中的新进 展对整个行业来说是好 消息。文章着重介绍大坝渗漏 检测最新进展 , 供参考 。

水库工程竣工验收检测方案

水库工程竣工验收检测方案

水库工程竣工验收检测方案一、背景介绍水库工程是指为了蓄水、引水、发电、防洪、灌溉和航运等目的而修建的工程,是国家重点工程之一。

水库的建设不仅关系到水资源的合理利用和生态环境的保护,还关系到国家经济建设和社会发展。

因此,水库工程的竣工验收具有重要意义,为了确保水库工程建设的质量和安全,必须对其进行严格的检测和验收。

二、检测内容1.水库结构的检测:包括水库大坝、溢洪道、泄洪设施、闸门等结构的稳定性、密封性、耐久性、承载能力等性能的检测。

2.水库水质的检测:包括水库的原水水质、沉积物水质、周边环境水质等的检测。

3.水库环境的检测:包括水库周边土壤、植被、空气、野生动物及植物等环境的检测。

4.水库设备的检测:包括水库发电设备、排水设备、监测设备、通讯设备等的性能及安全性的检测。

5.水库工程的功能性检测:包括水库的蓄水能力、发电能力、防洪能力、生态环境维护能力等的检测。

三、检测方法1.水库结构的检测:(1)使用定位仪对水库大坝、溢洪道等结构的水平、垂直位移进行检测,并绘制位移变化曲线。

(2)采用水泥混凝土结构探伤仪对水库大坝等结构的裂缝、蜂窝、空鼓、钢筋锈蚀等缺陷进行检测。

(3)进行地下水渗流检测,评估水库大坝、溢洪道等结构的渗流性能。

2.水库水质的检测:(1)对水库原水、沉积物水质进行常规水质指标检测,如pH值、浊度、溶解氧、化学需氧量等。

(2)对周边环境水质进行监测,评估水库建设对周边环境的影响。

3.水库环境的检测:(1)对水库周边土壤、植被、野生动物、植物等进行生态环境调查,并评估水库建设对周边生态环境的影响。

(2)对水库周边空气进行监测,评估水库建设对周边空气质量的影响。

4.水库设备的检测:(1)对水库发电设备、排水设备进行性能测试,评估设备的安全、可靠性。

(2)对水库监测设备、通讯设备进行功能测试,评估设备的可用性和稳定性。

5.水库工程的功能性检测:(1)对水库的蓄水能力进行模拟试验,评估水库的蓄水性能。

最新水库大坝安全鉴定办法(全文)

最新水库大坝安全鉴定办法(全文)

The kind of people who blindly look forward to but never act are a breeding ground for the plague.整合汇编简单易用(页眉可删)最新水库大坝安全鉴定办法(全文)第一章总则第一条为加强水库大坝(以下简称大坝)安全管理,规范大坝安全鉴定工作,保障大坝安全运行,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》的有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于坝高15m以上或库容100万m3以上水库的大坝。

坝高小于15m或库容在10万m3~100万m3之间的小型水库的大坝可参照执行。

本办法适用于水利部门及农村集体经济组织管辖的大坝。

其它部门管辖的大坝可参照执行。

本办法所称大坝包括永久性挡水建筑物,以及与其配合运用的泄洪、输水和过船等建筑物。

第三条国务院水行政主管部门对全国的大坝安全鉴定工作实施监督管理。

水利部大坝安全管理中心对全国的大坝安全鉴定工作进行技术指导。

县级以上地方人民政府水行政主管部门对本行政区域内所辖的大坝安全鉴定工作实施监督管理。

县级以上地方人民政府水行政主管部门和流域机构(以下称鉴定审定部门)按本条第四、五款规定的分级管理原则对大坝安全鉴定意见进行审定。

省级水行政主管部门审定大型水库和影响县城安全或坝高50m以上中型水库的大坝安全鉴定意见;市(地)级水行政主管部门审定其它中型水库和影响县城安全或坝高30m以上小型水库的大坝安全鉴定意见;县级水行政主管部门审定其它小型水库的大坝安全鉴定意见。

流域机构审定其直属水库的大坝安全鉴定意见;水利部审定部直属水库的大坝安全鉴定意见。

第四条大坝主管部门(单位)负责组织所管辖大坝的安全鉴定工作;农村集体经济组织所属的大坝安全鉴定由所在乡镇人民政府负责组织(以下称鉴定组织单位)。

水库管理单位协助鉴定组织单位做好安全鉴定的有关工作。

第五条大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔6~10年进行一次。

水库工程检测试验方案

水库工程检测试验方案

水库工程检测试验方案一、检测目的本次试验旨在对水库工程进行全面的检测,以确认其安全性和稳定性。

通过试验,可以为水库的使用和维护提供科学的数据支撑和技术参考,确保水库工程的安全可靠。

二、检测对象水库工程主要包括水库大坝、溢洪道、泄水设施、引水设施、防渗设施等。

针对不同的工程部位,我们将采用不同的检测方法和仪器设备,全面地对水库进行检测。

三、检测方法和仪器设备1.大坝检测:采用地形测量仪和振动测试仪对水库大坝的倾斜度和振动情况进行测试;采用声波检测仪对大坝内部结构进行检测,以确定存在裂缝或渗漏情况。

2.溢洪道检测:采用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测,确定其排水能力和稳定性。

3.泄水设施检测:通过水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测,以确保其能够正常排水,并且不会因为水压而破坏。

4.引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量,以确定引水设施能够满足工程需要,并且不会存在漏水情况。

5.防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测,以确认其抗渗性能和密封性。

四、检测流程1. 准备工作:确定检测日期和方案,准备好所有需要的仪器设备和人员,确保试验能够顺利进行。

2. 大坝检测:首先对大坝进行地形测量和振动测试,然后采用声波检测仪对大坝内部进行检测。

3. 溢洪道检测:利用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测。

4. 泄水设施检测:进行水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测。

5. 引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量。

6. 防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测。

7. 数据分析:对所有检测结果进行汇总和分析,得出结论和建议。

五、检测结果和建议根据本次试验的检测结果,我们可以对水库工程的安全性和稳定性进行评估和分析。

如果发现存在安全隐患或者问题,我们将提出相应的建议和措施,以确保水库工程的安全可靠。

六、安全措施在进行检测试验时,我们将采取严格的安全措施,保障人员和仪器设备的安全。

水利大坝面板厚度及脱空检测技术方案

水利大坝面板厚度及脱空检测技术方案

水利大坝面板厚度及脱空检测技术方案
(1)背景
混凝土水利大坝碾压混凝土建筑物出现提前老化以及其它病害问题,使其安全运行受到严重影响,这主要是因为施工质量差,耐久性差,设计标准偏低所造成的。

大坝混凝土厚度不足或者混凝土内部存在缺陷将导致水利大坝的耐久性和抗渗性降低,严重时可能导致安全事故。

为提高大坝混凝土建筑的耐久性,抗渗性,需进行水利大坝面板厚度及脱空质量检测,保证大坝混凝土的质量,以阻隔环境水,空气渗入坝内,从而有效降低渗漏量。

(2)检测依据
1、《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》(SL713-2015);
2、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTGT H21-2011);
3、《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》(JGJT411-2017)。

(3)测试原理
冲击回波法:通过冲击方式产生瞬态冲击弹性波并接收冲击弹性波信号,通过分析冲击弹性波及回波的波速、波形和制品频率等参数的变化,判断混凝土结构的厚度或内部缺陷的方法。

冲击回波法采用的信号为低频信号,低频信号传播距离更远,通过选取合适的激振锤和传感器可以有效识别到大坝面板底部信号,从而计算出大坝面板厚度和缺陷。

(4)工程案例
案例一:湖北某水电站大坝脱空检测案例。

大坝检测技术方案

大坝检测技术方案

大坝检测技术方案1. 引言大坝是水利工程中非常重要的设施之一,它的安全问题直接关系到人民群众的生命财产安全。

因此,对大坝进行定期的检测和监测是非常必要的。

本文将介绍一种大坝检测技术方案,以便提高大坝的安全性,预防潜在的安全风险。

2. 技术方案2.1 静态监测技术静态监测技术可以提供大坝的静态变形信息,用于评估大坝的稳定性。

以下是一些常用的静态监测技术:•测量仪器:使用测量仪器(如测量仪,测量仪表等)进行测量,可以获取大坝的表面变形等数据。

这些仪器可以安装在大坝的关键部位,以实时监测大坝的变形情况。

•摄像技术:摄像技术可以通过安装摄像头来实时监测大坝的变形情况。

通过对摄像头拍摄到的图像进行处理和分析,可以得到大坝的位移和形变等信息。

2.2 动态监测技术动态监测技术用于获取大坝在振动荷载作用下的动态响应数据,以评估大坝的动力特性。

以下是一些常用的动态监测技术:•加速度计:通过安装加速度计来测量大坝在振动荷载下的加速度,从而得到大坝的振动特性。

加速度计通常可以通过无线传输方式将数据传输到监控中心。

•振动传感器:振动传感器可以测量大坝的振动位移和响应频率等信息。

通过对振动传感器获取的数据进行分析,可以评估大坝的动力特性。

2.3 远程监测技术远程监测技术可以实时地监测大坝的变形和振动情况,并将数据传输到远程监控中心,以便进行进一步的数据分析和决策。

以下是一些常用的远程监测技术:•传感器网络:通过在大坝上布置传感器网络,可以实时地监测大坝的变形和振动情况。

传感器网络通常可以通过无线通信方式将数据传输到远程监控中心。

•无人机监测:利用无人机搭载测量仪器或摄像设备,可以对大坝进行高空巡航监测。

通过无人机获取的数据可以提供大坝的全面信息,进一步评估大坝的安全性。

3. 数据分析与决策获取到的大坝监测数据需要经过有效的数据分析,并根据分析结果做出相应的决策。

以下是一些常用的数据分析方法:•数据挖掘:利用数据挖掘技术对大量的监测数据进行分析,可以提取出隐藏在数据中的规律和知识,为决策提供支持。

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第一章 绪 论
第一节 坝工监测的目的和意义 第二节 监测的内容和要求 第三节 大坝安全监测发展概述
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第二章 现场检查
第一节 现场检查的必要性 第二节 混凝土坝可能产生的缺陷 第三节 现场检查的范围 第四节 现场检查的方法 第五节 土坝的现场检查 第六节 安全改善与应急措施
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第一节 内部监测系统
(1) 观测仪器: 埋设在混凝土改基岩内部的仪器,用以收集需要观测的各种信 息,通过仪器内部结构变换为电压、电流或频率等可以远传的信号。因此这 种仪器又称变换器或传感器。有时称之为“一次仪表”。
(2) 集线箱: 分散的观溯仪器通过电缆和“集线箱”连接。集线箱内安装切换 开关,可以人工或自动控制,达到切换测点的目的。集线箱有时又称切换器, 它是“外围装置”。
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第三章 位移监测
第一节 表面位移监测 第二节 土坝内部位移监测 第三节 裂缝与伸缩缝监测 第四节 建筑物变形监测资料的整理
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第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测
第一节 挠度监测 第二节 倾斜监测
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第五章 渗流监测
第一节 土坝的渗流监测 第二节 坝基渗水压力和绕坝渗流监测 第三节 土坝渗流监测资料整理 第四节 扬压力监测 第五节 渗流水质监测
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按观测对象分为
1) 坝面荷载观测:如水压力、泥沙压力等;
2) 温度观测:如坝面温度、内部温度、基岩温度、水温
3) 应力应变观测:如混凝土应力、钢筋应力、钢板应力、混凝土应变、 岩石应变
4) 变形观测:如基岩变形;
5) 坝和裂缝开度观测:如坝的纵缝和横缝、裂缝、钢板和混凝土之间 的缝隙等。
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1.2 监测的内容和要求
1) 工作条件观测:上下游水位、冰冻、岸坡地下水位、气温、坝前水深、 坝体温度、坝前淤积、坝区地震活动。
2) 渗流观测:坝体及坝基渗漏量、水质分析,土石坝坝体浸润线及坝基测 压管水位,混凝土坝坝基杨压力及坝体渗压力。
3) 变形观测:水平位移、垂直位移(沉陷)、裂缝、土石坝内部分层固结、 混凝土坝挠曲、倾斜、结构缝变化。
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第十章 监测自动化
第一节 大坝安全监测系统及其自动化 第二节 分布式大坝安全监测系统的应用 第三节 大坝安全监控管理系统
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1.1 监测目的和意义
1 确保大坝安全运用 2 充分发挥工程效益 3 验证设计数据,提高设计水平 4 鉴定施工质量,加快施工进度 5 提供科研资料
4) 结构内部观测:混凝土温度、应变、应力、钢筋应力、填土压力、土体 内应力、应变、孔隙压力。
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第三章 位移监测
第一节 表面位移监测 第二节 土坝内部位移监测 第三节 裂缝与伸缩缝监测 第四节 建筑物变形监测资料的整理
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第一节 表面位移监测
水工建筑物及其地基在荷载作用下将产生水平和竖直位移,建筑物 的位移是其工作条件的反映。根据位移的大小及其变化规律,可以 判断其工作状况是否正常和安全,是否有产生裂缝、滑动和倾覆的 可能性。
第一节 土坝的渗流监测 第二节 坝基渗水压力和绕坝渗流监测 第三节 土坝渗流监测资料整理 第四节 扬压力监测 第五节 渗流水质监测
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第六章 混凝土坝温度及应力监测
第一节 内部监测系统 第二节 监测仪器介绍
精品 PPT 可修改Fra bibliotek25温度及应力监测内容
通常都把传感器埋在坝体内部,故称“内部监测”。包括: 坝内的应力、应变、体积变化、 伸缩缝开合度、 温度、 渗压、 裂缝、 钢筋应力等项目。
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第八章 基岩变形及滑坡监测
第一节 监测的目的和意义 第二节 基岩相对变形监测 第三节 基岩绝对变形监测 第四节 滑坡监测
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第九章 水文监测
第一节 监测的目的和意义 第二节 水位监测 第三节 水深监测 第四节 流态监测 第五节 水温监测 第六节 气温监测
6) 扬压力和孔隙压力观测:如基础面上的扬压力,混凝土相地基内的 孔隙压力等。
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内部观测仪器的技术要求
1) 性能长期稳定,有效寿命十年以上; 2) 具有一定的观测精度,测值受到的环境温度影响和长距离
传输的影响易于消除; 3) 仪器结构牢固,便于在工地现场恶劣条件埋没安装; 4) 防潮密封性好,并能承受一定水压力; 5) 能在很大的温度范围内(例如从-25℃至+60℃)正常工作。
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第六章 混凝土坝温度及应力监测
第一节 内部监测系统
第二节 监测仪器介绍
大应变计、小应变计、 钢筋计、 压应力计、 渗压计(孔隙压力计)、 测缝计、 温度计、 水工比例电桥、 集线箱等。
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第七章 土石坝的应力监测
第一节 孔隙水压力监测 第二节 上压力监测
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第三节 裂缝与伸缩缝监测
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第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测
第一节 挠度监测 第二节 倾斜监测
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第 一 节 挠 度 监 测
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第二节 倾斜监测
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第五章 渗流监测
《大坝安全检测技术》
第一章 绪 论 第二章 现场检查 第三章 位移监测 第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测 第五章 渗流监测 第六章 混凝土坝温度及应力监测 第七章 土石坝的应力监测 第八章 基岩变形及滑坡监测 第九章 水文监测 第十章 监测自动化
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精品 PPT 可修改
通常先在建筑物上设置固定的标点,然后测量铅直方向和水平方向 的位移。
对于水平位移,通常是用经纬仪进行观测。对于竖直位移,则采用 水准仪或连通管测量其高程的变化。
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工程实例
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16
第 二 节
土 坝 内 部 位 移 监 测
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