小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设介绍
水库雨水情自动测报及大坝安全监测设施安装技术要求

水库雨水情自动测报及大坝安全监测设施安装技术要求在水库的日常管理和运行中,水库雨水情自动测报以及大坝安全监测设施的安装都是非常重要的。
这些设备的安装技术要求关系到水库的安全性、可靠性和稳定性,对于预防水库事故的发生具有至关重要的意义。
1.设备选择:选择具有高精度、高稳定性和高可靠性的雨水情测报设备,如光电式雨量计、微波雨量计等。
同时,应根据水库的实际情况,选择适合的设备类型和规格。
2.设备安装位置选择:选择合适的安装位置,使设备能够准确测量和记录雨量情况。
通常情况下,设备应选择在离水库边坡较远的位置,避免受到坝体对测量结果的影响。
3.设备布线和接地:合理布置设备的电缆和信号线路,避免电磁干扰和线路损耗。
同时,设备要进行有效的接地处理,确保设备的安全可靠运行。
4.数据传输和监测:采用合适的数据传输方式,如有线传输或无线传输,将雨量数据传输到监测中心进行实时监测和记录。
设备应具备数据存储和备份功能,确保数据的完整性和安全性。
5.定期维护和保养:对安装的设备进行定期维护和保养,保持设备的正常运行状态。
定期检查设备的电池电量、仪器的灵敏度以及仪器的准确度,确保测量结果的可靠性。
1.设备选择:选择符合国家相关标准和规范的安全监测设备,如应力应变传感器、位移测量设备、渗流计等。
设备应具备高精度、高灵敏度和高稳定性的特点。
2.设备安装位置选择:根据大坝的结构特点和监测要求,选择合适的安装位置。
通常情况下,应力应变传感器要布设在大坝结构的重要部位,位移测量设备要布设在大坝的关键位置和变形较大的部位。
3.设备布线和接地:合理布置设备的电缆和信号线路,保证信号的稳定传输。
设备要进行有效的接地处理,确保设备与大坝结构之间的电位差,减小因雷击等外部因素引起的损伤。
4.数据采集和监测:采用合适的数据采集方式,如有线采集或无线采集,将监测数据传输到监测中心进行实时监测和分析。
设备应具备数据存储和备份功能,确保数据的完整性和安全性。
水利工程水库大坝安全监测方案范本

水利工程水库大坝安全监测方案范本目录一、前言 (2)1.1 编制目的 (3)1.2 编制依据 (3)二、水库大坝安全监测概述 (4)2.1 水库大坝安全监测的重要性 (6)2.2 水库大坝安全监测的主要内容 (7)三、水库大坝安全监测系统设计 (8)3.1 监测站点的布设 (9)3.2 监测设备的选择与安装 (11)3.3 数据采集与传输方式 (12)3.4 数据处理与分析方法 (14)四、水库大坝安全监测实施 (15)4.1 监测周期与频次 (16)4.2 监测数据的记录与整理 (17)4.3 监测结果的分析与评估 (18)五、水库大坝安全监测预警与应急响应 (19)5.1 预警指标的确定 (20)5.2 预警方式的设置 (21)5.3 应急响应流程 (22)六、水库大坝安全监测档案管理 (22)6.1 档案内容与格式要求 (23)6.2 档案管理与保存期限 (25)一、前言随着我国经济的快速发展,人民对水资源的需求越来越大,但水资源却越来越紧缺,如何科学合理地利用水资源已成为我国面临的一个重要问题。
水利工程作为调节水资源的重要手段,其水库大坝的安全运行直接关系到下游人民群众的生命财产安全。
加强水库大坝的安全监测,及时发现并处理安全隐患,对于保障水库大坝的安全运行具有重要意义。
在此背景下,本方案旨在为水利工程水库大坝安全监测提供一套科学、合理、实用的监测方法和技术,以保障水库大坝的安全运行,确保水资源的合理利用。
本方案遵循“安全第预防为主”通过对水库大坝进行全方位、多层次的监测,及时发现并处理安全隐患,确保水库大坝的安全运行。
本方案还注重监测数据的实时性、准确性和可靠性,为水库大坝的安全管理提供有力支持。
本方案的研究内容主要包括:水库大坝的地质勘察、结构分析、安全监测设备的选型与安装、监测点的布置、监测方法的确定以及监测数据分析与处理等。
通过综合运用多种学科的知识和技术,力求实现对水库大坝的全方位、深层次的安全监测,为水库大坝的安全运行提供有力保障。
小型水库安全监测施工方案

汇报人:
01 02 03 04
05
Part One
监测范围:水库周边区域,包括大坝、溢洪道、输水设施等 监测目标:确保水库安全运行,防止灾害发生 监测内容:水位、水质、渗流、变形等 监测方法:采用自动化监测设备,实时采集数据,进行分析和处理
监测数据的安 全管理与隐私 保护
Part Four
水库安全状况:评估水库的 安全状况,包括坝体稳定、 渗流稳定、水质安全等。
监测系统运行情况:评估监 测系统的运行情况,包括数 据采集、数据处理、数据传 输等。
施工质量:评估施工质量, 包括施工工艺、施工材料、 施工管理等。
成本效益:评估成本效益, 包括投资成本、运营成本、 效益等。
确定施工目标、 任务和范围
制定施工进度计 划,包括各阶段 任务、时间安排 和资源配置
确定施工质量标 准和验收方法
制定施工安全措 施和应急预案
确定施工环境和 气候条件
制定施工组织和 管理方案,包括 人员配置、职责 分工和协作机制
安全监测设备:如摄 像头、传感器等
施工材料:如水泥、 钢筋、砂石等
施工工具:如挖掘机、 推土机、吊车等
异常情况类型:如渗漏、裂缝、变形等
处理方法:根据异常情况类型采取相应的处理措施,如修补、加固等 应对措施:制定应急预案,确保在异常情况发生时能够迅速采取有效措 施 定期检查:定期对水库进行安全检查,及时发现和处理异常情况
监测数据的采 集与存储
监测数据的分 析与处理
监测数据的可 视化展示
监测数据的应 用价值挖掘
用户满意度:评估用户满意 度,包括用户对监测系统的 使用体验、对施工质量的评 价等。
小型水库雨水量自动监测实施方案

小型水库雨水量自动监测实施方案1. 背景小型水库对于农田灌溉、城市供水等起着重要的作用。
为了有效地管理小型水库的水资源,需要对雨水量进行自动监测和实时记录。
本文档旨在提供一个小型水库雨水量自动监测的实施方案。
2. 实施方案2.1 硬件设备选择为了实现雨水量的自动监测,需要选择适当的硬件设备。
以下是我们推荐的硬件设备:- 雨量计:选择可靠性高、准确度较高的雨量计设备,通过测量雨水的降落量来确定雨水量。
- 数据记录器:选择具有较大存储容量和数据传输功能的数据记录器,以便记录和传输监测到的雨水量数据。
- 无线传输设备:选择可靠的无线传输设备,将监测到的雨水量数据传送至中心服务器或云端存储。
2.2 系统搭建根据选择的硬件设备,搭建以下系统:1. 安装雨量计:根据设备厂商提供的安装指南,将雨量计安装在适当的位置,确保准确测量雨水的降落量。
2. 连接数据记录器:将雨量计与数据记录器连接,确保数据记录器能够准确记录雨水量数据。
3. 连接无线传输设备:将数据记录器与无线传输设备连接,确保监测到的数据能够通过无线传输设备传送至中心服务器或云端存储。
4. 配置数据传输:在中心服务器或云端存储中配置接收和存储监测数据的系统,确保数据能够安全地传输和存储。
2.3 数据处理和分析在中心服务器或云端存储中,需要进行数据处理和分析,以便对雨水量进行监测和分析。
以下是数据处理和分析的一些建议:- 数据清洗:对监测到的原始数据进行清洗,去除异常值和错误数据。
- 数据分析:利用统计学方法和数据分析工具,对清洗后的数据进行分析,以获取有关雨水量的统计信息和趋势。
- 数据可视化:使用图表和可视化工具,将监测数据以直观的方式展示,方便用户理解和分析。
3. 风险和控制在实施小型水库雨水量自动监测方案时,需要注意以下风险并采取相应控制措施:- 设备损坏或故障:定期检查和维护硬件设备,及时修复或更换损坏或故障的设备。
- 数据传输中断:选择稳定可靠的无线传输设备,定期检查数据传输状态,保证数据能够及时传输至中心服务器或云端存储。
水库雨水情测报和安全监测设施建设施工技术总结

水库雨水情测报和安全监测设施建设施工技术总结水库雨水情测报和安全监测设施建设,说白了就是一项关系到大家生命安全的大工程,别看它听起来像是个高大上的项目,其实它就是在做一件大家看不见摸不着的事情:确保水库不出问题,避免突发事故带来的损失。
说到水库,大家脑袋里大概都能浮现出那一片湛蓝的大水面,四周绿树成荫,或者是风光明媚的旅游景点。
但水库背后隐藏着巨大的风险,特别是咱们每年都会经历的那场暴雨。
雨下得太猛,水库的水位猛涨,水库坝体就可能会面临崩溃的危险。
所以,水库的安全问题,绝对是头等大事。
雨水情测报设施的建设可不能马虎。
说起来这可是一项技术活,得精准得很。
像我这么不懂技术的普通人,听起来可能觉得有点抽象,但雨水情测报设施就是通过一系列设备,实时监测水库周围的降雨量、流量、水位等等,确保水库的“健康”状态。
这些设施都藏在水库周围,不起眼,往往大家都不知道它们存在。
你想啊,要是雨量太大,水位猛涨,水库不出事才怪呢。
所以,在暴雨来临前,有了这些设施提前预警,咱们才能及时做出反应,赶紧做好防范措施,避免灾难发生。
再说说安全监测设施,它就像是水库的“体检报告”。
这设备可不只是看水位升降这么简单。
它们会监测到坝体的每一寸“肌肉”,保证水库坝体不被外界环境破坏。
如果说水库是个巨大的“水容器”,那安全监测设施就像是它的“体内传感器”,随时监测水库的运行状态。
当某些指标超标时,立马发出警报,告诉你:“嘿,有点问题,赶紧去检查!”这样水库的安全性才会有保障,不然真到了水库出问题的那一刻,后果不堪设想。
我们都知道,有时候水库出现问题,整个周边地区可就危险了。
别看它们平时安安静静的,稍微不注意,可能会闹出大动静。
所以说,这些设施的建设,不仅是为了及时发现问题,也是为了在关键时刻能“防患未然”。
施工过程中呢,光有技术可不行,还得有实际操作的能力。
你想想,建一个水库,特别是这么重要的监测设施,必须得有一支能吃苦耐劳的施工队伍。
小(一)型水库水文自动测报系统项目设计方案

小(一)型水库水文自动测报系统项目设计方案小(一)型水库水文自动测报系统项目设计方案 1项目概述1.1概况本项目拟建设小一型水库水文自动测报系统,在水利局设置1处数据接收中心。
1.2建设目标及原则1.2.1建设目标系统建设的总目标是:实现水位、雨量数据自动采集、传输处理、(存)入(数据)库和数据检索。
选用快速可靠的通信信道,利用现代化的通信设备,确保水情信息在10分钟内到达水情分中心,20分钟内将实时数据共享到其它相关防汛部门,满足资料整编、预报和水情信息服务要求的目标。
系统建设将充分利用和整合现有有效资源,综合运用应用电子测控、现代通信、计算机编程等技术,实现对雨水情等实时动态监测管理。
结合地区降雨及数据管理特点,建设有效的、符合国家标准、及时、准确的防汛雨水情自动监测体系。
在充分利用现有先进的成熟技术和已有成果资源的基础上,建立一个集信息采集、传输共享、安全存储、智能化分析管理等为一体的高可靠信息化系统,为各级管理部门的防汛抗旱管理工作提供全面、及时、准确的数据基础和支持平台。
系统在技术手段上,采用目前国内行业主流技术,代表国内行业先进水平;系统结构上达到架构清晰,层次分明,系统功能完善;设备性能上达到稳定可靠,数据测报及时准确。
系统建设后,从数据测报、数据存储、数据管理等多方面形成多级监管模式,能很好的满足防办当前及今后一定时期内防汛指挥调度管理的需求,为防汛抗旱指挥调度搭建平台。
最终实现“信息采集自动化、传输网络化、管理数字化、决策科学化”的工作目标。
1.2.2建设原则“使水文监测基础设施向正规化、标准化、现代化方向发展,提高水文监测能力”。
进一步完善水文测报站网,提高水文测报的自动化能力,建设一套可靠、先进的、与本流域相适应的水文信息监测系统,并与洪水预报系统、洪水警报、山洪预警等系统形成统一的整体,为防洪减灾发挥更大作用。
2系统方案设计2.1设计指导思想和设计标准2.1.1 设计指导思想➢满足当地气象、地理环境条件。
广东省小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设
广东省小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设广东省小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设一、引言水资源是地球上最宝贵的自然资源之一,对于广东省这样一个水资源相对匮乏的地区尤为重要。
为了科学合理地利用水资源,并确保大坝的安全运行,广东省积极推进小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统的建设。
本文将对该系统的发展背景、建设内容、应用价值以及未来发展方向进行详细探讨。
二、发展背景广东省地势复杂,气候多变,雨水分布不均,这使得雨情测报和大坝安全监测成为十分重要的任务。
随着数码化和信息化技术的发展,通过运用先进的遥感、人工智能、大数据等技术手段,可以更加准确地收集、分析和预测雨情,同时实时监测大坝的运行情况,提前发现潜在的安全隐患。
三、建设内容1. 小型水库雨水情测报系统小型水库的水量管理对于农田灌溉、水电供应等具有重要作用。
利用遥感、气象站网络、水文监测设备等技术手段,建立小型水库雨水情测报系统,可以及时了解雨情,预测降雨量和径流量,并向水库管理员和农民提供实时的预警和建议。
通过应用大数据分析和人工智能算法,提高预测准确性和科学性。
2. 大坝安全监测系统大坝的安全对于人民群众的生命财产安全至关重要。
大坝安全监测系统应包括传感器网络、数据采集和处理系统、预警系统等多个组成部分。
传感器网络用于监测大坝的变形情况、水位、流量等关键参数,数据采集和处理系统负责将各项数据进行收集、整理、存储和分析,预警系统则及时向相关责任单位发送报警信息,以便采取及时有效的应急措施。
四、应用价值1. 提高水资源利用效率通过小型水库雨情测报系统,可以更加准确地预测降雨情况,及时调整水库的蓄水和排水计划,确保水资源的合理利用。
减少因降雨过多或不足而导致的灾害和资源浪费,为农田灌溉、城市供水等提供可靠的依据。
2. 预防灾害风险大坝安全监测系统可以实时监测大坝的状态和变形情况,一旦发现异常,及时向有关部门发出预警,以便采取应急措施,降低灾害风险,保护人民的生命财产安全。
小型水库安全年度总结(3篇)
第1篇2022年,我国各地积极落实小型水库安全监测工作,全面提升小型水库的安全管理水平。
现将2022年度小型水库安全年度总结如下:一、项目实施情况1. 小型水库安全监测能力提升试点项目:2022年度,全国共有7个省份列入小型水库安全监测能力提升试点项目,涉及232座试点水库。
试点项目全部顺利通过完工验收,正式投入运行使用。
项目主要包括渗流压力、渗流量、变形、白蚁等监测信息的安全监测设施,全景、高清视频监视设施,以及雨水情监测站点提升等。
2. 小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设项目:2022年,各地积极开展小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设项目,如富民县2022年度小型水库雨水情及水库大坝安全监测项目,已全部完成建设内容,设备符合设计标准,资料齐全,设备调试正常。
二、主要成效1. 提升了小型水库安全监测能力:通过实施小型水库安全监测能力提升试点项目和小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设项目,有效提升了小型水库的安全监测能力,实现了对水库安全状况的实时监控。
2. 加强了水库安全管理:各地水利部门积极推进小型水库安全管理,开展水库运行管护年度考核,对水库管护工作中存在的问题和薄弱环节提出整改意见,进一步完善了水库安全运行长效管护机制。
3. 提高了水库运行管理水平:通过实施小型水库安全监测能力提升试点项目和小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设项目,提高了水库运行管理的精准性和时效性,为水库防汛工作提供了有力支撑。
4. 保障了农业灌溉和饮用水源:小型水库安全监测工作的加强,为保障农业灌溉和饮用水源提供了重要保障,促进了乡村振兴,提升了农村人居环境。
三、存在问题1. 部分地区小型水库安全监测能力仍有待提高:虽然各地积极开展小型水库安全监测工作,但部分地区小型水库安全监测能力仍有待提高,监测设施建设滞后。
2. 水库管护人员素质参差不齐:部分水库管护人员业务知识储备不足,对水库安全监测工作的重要性认识不足,影响了水库安全运行。
麒麟区小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设初探
麒麟区小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设初探(曲靖市麒麟区投资审计中心2 云南曲靖655000)【摘要】针对小型水库无雨水情测报及大坝安全监测设施,仅靠人工观测降雨、库水位,水库防洪调度能力低下;大坝渗压观测人工观测不及时、不规范、数据缺失等问题。
为满足水库安全调度运行要求,建设水库雨水情自动测报及大坝安全监测系统,应用遥测、通讯、计算机、水文等技术,完成小型水库降水量、水位、渗流、渗压、视频监控等水文要素的实时自动采集、处理和传送的信息系统。
实现实时区域自动雨水情测报,提高水库防汛调度能力。
【关键词】小型水库;雨水情测报;大坝安全监测;设施建设为满足小型水库安全调度运行要求,建设雨水情自动测报及大坝安全监测系统,以提高水库的防洪和兴利调度能力。
雨水情自动测报与大坝安全监测系统是应用遥测、通讯、计算机、水文等技术,完成流域的降水量、水位、渗流、渗压、视频监控等水文要素的实时自动采集、处理和传送的信息系统,综合水文、电子、电信、传感器、自动控制及计算机等学科的最新成果,用于水文计量和计算,提高雨水情测报速度。
改变人工测量雨水情数据的落后状况,实现实时区域自动雨水情测报,在水库及江河流域安全渡汛方面能发挥重要作用[1]。
1 基本情况麒麟区境内有小型水库73座,在防汛减灾中承担着十分重要的作用。
但由于水库运行缺乏专业的管理水平和技术,特别是雨水情自动测报、库水位自动测报等互联网信息技术运用缺失,导致防洪调度反映迟缓,不能快速、准确提前预判水库周边降雨情况和库水位上升情况,防洪调度工作仅靠人工查看库水位、观察降雨情况。
大部分水库除险加固后已建渗压观测设施,但需人工定时观测,由于水库管理人员专业知识参差不齐,不能按照规范定时观测,对大坝的渗压、渗流情况不能及时准确掌握。
通过建设雨水情自动测报及大坝安全监测系统,应用遥测、通讯、计算机、水文等技术,对水库的水位、渗压、渗流等进行实时在线监测,超限预警,实时更新显示水库的截面渗流压力及渗压压力、水位等信息。
中小型水库大坝安全自动监测系统解决方案
中小型水库大坝安全自动监测系统解决方案航天科工仿真技术有限责任公司经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心1概述我国现有各类水库84926,其中大型水库415座,中型水库2618座,小型水库81893座。
大多数中小型水库建于六、七十年代,属“三边工程”,一方面大部分水库防洪标准低、工程质量差、淤积严重,有效库容萎缩,处于带病运行状态,另一方面不少水库已达到或超过设计服役年限,老化严重,水库工程潜在的安全隐患突出。
水库安全度汛一直是我国防汛抗洪的难点和重点,中小型水库的安全度汛已成为当前全国防汛工作的一个薄弱环节,大部分水库缺少必要的水雨情测报及大坝安全监测等设施,检查手段落后,隐患很大。
一旦发生局部暴雨洪水,极易引发溃坝事件,轻则造成财产损失,重则造成重大人员伤亡或毁灭性灾害,在这种情况下,水库大坝安全自动监测系统建设,实现水位、雨量、大坝的渗压、渗流、应变等实时监测和预警就是非常必要的,可以实时动态的掌握水库运行信息并进行预警,如果水库的监测数据发生异常,水利部门的有关人员可以及时掌握情况并采取措施进行应急处理。
所以在此,我们主要分析、提出中小型水库大坝安全监测的解决方案。
大坝安全自动监测系统充分利用现代检测技术、通信技术、网络技术和计算机技术,通过相应传感器感知大坝的变形、渗流、应力、水文、气象等数据,现场的远程监测终端单元RTU通过无线或有线的方式采集前端传感器的信号并进行预处理和存储,根据系统数据传输体制要求,RTU自动上报或接收的管理中心的指令后将相关参数报送信息中心,在管理中心对数据进行处理、统计、整编、分析、预警等,提高大坝安全监测的实时性、可靠性和精度,及时预报大坝承受能力和可能发生的事件。
同时可通过先进的视频监控系统实时观测河道、水库及涵闸等运行情况,为领导决策提供了直观的图像信息,系统的建立,可使水利部门的有关人员实时动态的掌握水库运行信息,为水利部门提供尽可能全面、准确的信息。
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小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设介绍二、站点布设布局示意图:红色:坝轴线兰色:监测横断面,一般不少于3个,300m内间距20~50m,300m外间距50~10m。
黄色:监测纵断面,一般不少于4个。
上游坝坡正常蓄水位以上应布设1个。
断面示意图:水雨情监测:实时水位、雨量数据,为蓄水调水、防汛抗旱提供及时准确的数据支撑。
降雨量:实时降雨量、累计降雨量。
降雨量会直接影响水位高低。
水位:汛限水位、正常蓄水位、设计洪水位等。
图像、视频监控:对水色、漂浮物、异常情况等实时监控,让管理更及时高效。
语音对讲、喊话:告警作用等站点施工:一、结合水库资料、设计方案、图纸勘查现场:标记记录安装位置(经纬度等)、所需水尺根数、立杆高度、横臂长度、所需线缆长度、水准点高程校核、确认并记录现场供电、现场网络信号、现场交通情况等。
二、勘察资料确认,施工计划制定、设备辅材采购、立杆定制、人员组织等。
三、基础开挖浇筑、线缆沟开挖等。
四、设备、立杆组装固定,线缆敷设回填等。
五、设备调试、平台联调。
GNSS 监测:利用北斗高精度定位技术,通过观测大坝整体的微小变形量,构成统计分析模型,预测变形体长期的变化趋势。
观测精度可达毫米级。
人工观测:用精密水准仪等设备定期对坝体形变状态进行观测,对观测资料汇总整编站点施工:一、结合水库资料、设计方案、图纸勘查现场:标记记录安装位置(经纬度等)、所需线缆长度、监测点、基点高程校核、确认并记录现场供电、现场网络信号、现场交通情况等。
二、勘察资料确认,施工计划制定、设备辅材采购、立杆(观测墩)定制、人员组织等。
三、基础开挖浇筑、线缆沟开挖等。
四、设备、立杆组装固定,线缆敷设回填等。
五、设备调试、平台联调。
GNSS站点:人工观测:渗压监测:渗流不仅使水库损失储水量,还极易引起管涌、流土等渗透变形。
坝体内渗流的水面线叫做浸润线。
实时了解浸润线高程,结合安全浸润线高程,提高对坝体安全监测的时效性,及时性,科学性。
浸润线示意:土石坝稳定的一个关键因素是浸润线的位置(土石坝内土壤的完全饱和带)。
在安全的水坝中,这个饱和带被很好的限制在地表以下。
站点施工:一、结合水库资料、设计方案、图纸勘查现场:标记记录安装位置(经纬度等)、测压孔钻深、所需测压管及线缆长度、确认并记录现场供电、现场网络信号、现场交通情况等。
二、勘察资料确认,施工计划制定、设备辅材采购、立杆、测压管定制、人员组织等。
三、测压管钻孔、基础开挖浇筑、线缆沟开挖等。
四、测压管安装、渗压计设备、立杆组装固定,安装考证表记录、线缆敷设回填、孔口保护装置制作等。
五、设备调试、平台联调。
渗流监测:将渗水汇集到集水沟内进行直观监测,掌握水工建筑物及其地基的渗流情况,分析判断是否正常和可能发生不利影响的程度及原因,为工程养护修理和安全运用提供依据。
站点施工:一、结合水库资料、设计方案、图纸勘查现场:标记记录安装位置(经纬度等)、集渗沟及线缆长度、确认并记录现场供电、现场网络信号、现场交通情况等。
二、勘察资料确认,施工计划制定、设备辅材采购、立杆定制、人员组织等。
三、集渗沟修建、基础开挖浇筑、线缆沟开挖等。
四、量水堰计设备、立杆组装固定、线缆敷设回填、保护装置制作等。
五、设备调试、平台联调。
水位尺:按照《水位观测标准》(GB/T50138-2010)中的有关要求设置直立式水位尺。
并定期进行人工观测,以便与自动观测进行校核。
1、水尺为搪瓷或不锈钢材料,1m高,宽约10cm的尺板组成,分辨力1cm。
(其他尺寸可定制)。
使用时将水尺板固定在水尺桩上。
沿水位测量断面设置一组水尺桩,装上水尺板,构成直立式水尺。
2、水尺桩由混凝土材料制成,牢固固定在岸坡或上游坝面。
相邻水尺桩之间的水位刻度要有一定的重合(如20cm),以保证读到任一水位。
3、安装完成后,用精密水准测量方法确定每根水尺的零点高程。
在读取水尺板的水位刻度读数后,加上该水尺的零点高程即为水位高程。
4、当测量断面建筑物有合适的直立面时,可沿建筑物直立面直接安装水尺板。
雷达水位计:1、雷达水位计的现场安装非常简单。
将水位计安装在预制的立杆支架或坝体上即可。
如图所示(1)、安装时避免水面漂浮物多的地方。
(2)、水位计下方一定范围内不应有其他物体,以免造成反射,产生测量错误。
(3)、安装仪表时注意最高液位不得进入测量盲区。
(4)、将仪表接地,增加防雷措施。
(5)、信号电缆缚设保护管进行保护。
气泡水位计:当迎水坡较缓,在坝体上采用雷达式水位计无法观测到死水位时,可采用气泡式压力水位计。
安装示意如图所示。
气泡式水位计是通过一根气管向水下的固定测点吹气,使吹气管内的气体压力和测点的静水压力平衡,通过测量吹气管内压力实现水位的测量,其传感器置于水面以上。
①气管的铺设是气泡式压力水位计安装中最重要的环节。
铺设气管应遵循以下原则:a)气管应平稳下行并尽量沿直线铺设。
b)气管长度不宜超过150m;气管有拐弯的部分弯曲度不能过于尖锐,应让气管有一个光滑的通道。
c)气管的末端应设法固定在保护管内部,防止气管在水中飘动影响测量的准确性。
d)用高密度混凝土块且有份量的、稳定的插入河岸的关键部位以固定气管,防止洪水威胁或塌陷,或将气管固定在已有的稳定建筑物上。
②气室的固定安装在保护管安装前先把气容固定好(用螺丝或者焊死固定在坚韧的金属上)然后直接进行安装,安装时固定水上部分的金属管即可。
雨量计:降雨量观测点选择在周围空旷、平坦、不受突变地形、树木和建筑物以及烟尘的影响,雨量监测设施周边20m 范围内不得有高杆作物、树木等。
雨量筒周边应避开障碍物,无法避开时,障碍物到雨量筒的距离与障碍物的高度比不得小于两倍,以确保该场地上观测的降雨量可以代表水平地面上的降水水深。
①安装前检查仪器完整性及灵敏度。
②安装固定雨量筒、调平及安装稳固。
③调整翻斗支架水平:检查和调整翻斗使其水平。
④安装输出信号线:与遥测终端连接,锁紧外筒,锁紧螺钉。
⑤安装完成后,再次检查安装是否正确,仪器运转是否正常,并检查量测精度是否符合要求。
摄像头:1、视频监视点宜设置在大坝、溢洪道、放水涵等位置,重点监视大坝全貌,兼顾水尺、溢洪道进(出)口、放水涵出口、坝后渗漏等。
2、设置在坝顶的视频监视点可以考虑与雨水情站点联合布设,统一建站、集中供电;其他视频监视点可独立设置。
3、摄像头安装在视野开阔、光线充足的位置,离地面高度不小于2米,应具有防水、防尘、防盗等措施。
Gnss:(1)在选取的点位上先开挖一个60*60*80cm的基坑(具体尺寸依据现场及设计方案);(2)制作观测墩的浇筑模板,制作60*60*20cm的正方形模板(具体尺寸依据现场及设计方案);(3)水泥标号不低于325,按照C25的混凝土强度标准进行混凝土拌和;(4)放入地笼、制作好的模板,浇筑混凝土,进行振捣直至混凝土与模板齐平;(5)静止12小时后拆模。
(6)设备安装,固定立杆、将设备固定在强制对中器上,连接线缆。
(7)设备调试,对每个监测点进行IP规划,对主机设置好IP号和端口号,调试并做记录保存。
观测墩要求1)开挖至相对固定的部位,浇筑钢筋混凝土底座和柱身。
2)基点布设在两岸山坡上,布设位置要求坚实、可靠,避免自然及人为影响。
基点采用整体钢筋混凝土结构,立柱高度大于1.2m。
对于埋设在岩基上的工作基点,底座可直接浇筑在岩石上;对于埋设在土基上的工作基点或增设的非固定工作基点,底座必须埋入地面或坝面0.6m 以下至原状土层。
3)底座部分为1m×1m×0.4m;柱身为台柱体,与底座相连,柱体顶部尺寸为0.3m×0.3m ,底部尺寸为0.6m×0.6m ,工作基点高度为1.5m ,观测墩和校核基点高度为0.9m(具体尺寸依据设计方案)。
4)顶部埋设强制对中底盘,底盘的中误差小于0.2mm。
5)在测墩基座上浇筑一混凝土结构,并且该结构与测墩基座紧密接触,同时埋设水准标点。
6)若采用视准线法,则各测点的强制对中底盘心位于视准线上,其偏差不得大于10mm ,倾斜度不得大于4″。
基点观测墩:水平位移测点观测墩:垂直位移测点观测墩:垂直位移测观测墩:水准点:基本水准点应从国家三等及以上水准点用不低于三等水准引测。
水准点一般由混凝土制成,深埋到冻土线下,标石的顶部埋有耐腐蚀的半球状金属标志。
测压管:施工顺序:(1)造孔(2)测压管制造(3)测压管安装(4)封孔(5)灵敏度检验(6)管口保护(7)表格记录(1)造孔采用150型地质铅机钻进,开孔直径100~110mm,干钻,严禁用泥浆固壁或清水循环钻进。
为防止塌孔,可采用套管固壁。
对岩芯进行编录描述。
终孔后,测量孔斜,以便精确确定测点位置。
(2)测压管制造测压管由透水段和导管段组成。
透水段可用导管管材加工制成,面积开孔率约10%~20%,孔眼形状不限,但须排列均匀且内壁无毛刺,透水段长度约2m左右,外部包扎足以保证防止土颗粒进入的无纺土工织物,管底封闭。
导管长度视管材和埋设方便而定,两端接头处宜用外丝扣,用外箍接头相连。
(3)测压管安装埋设前,应对钻孔深度、孔底高程、孔内水位、有无塌孔以及测压管加工质量、各管段长度、接头、管帽情况等进行全面检查并做好记录。
下管前应先在孔底填约10m厚的反滤料。
下管过程中,必须连接严密,吊系牢固,保持管身顺直。
就位后,应立即测量管底高程和管水位,并在管外回填反滤料,逐层夯实,直至本测点的设计进水段高度。
从孔底至反滤料顶面的孔段长度,才是真正的测压管进水段(可大于测压管管体透水段) ,也是该测压管的实际监测范围,故须在埋设中严格遵守设计意图,精确测量并记录存档。
对反滤料的要求,既要能防止细颗粒进入测压管,又要有足够的透水性,一般其渗透系数宜大于周围土体的10~100倍,对粘性土或砂壤土可用纯净细砂;对砂砾石层可用细砂到粗砂的混合料。
回填前需洗净、风干,缓慢入孔。
(4)封孔封孔材料,采用膨润土球(或高崩解性粘土球)。
要求在钻孔中潮解后的渗透系数小于周围土体的渗透系数。
土球由直径5~10mm 的不同粒径组成,应风干,不宜日晒、烘烤。
封孔时需逐粒投入孔内,必要时可掺入10%~20%的同质土料,并逐层捣实。
切忌大批量倾倒,以防架空。
管口下1~2m 范围内应用夯实法回填粘土。
封至设计高程后,向管内注水,至水面超过泥球段须面,使泥球崩解膨胀。
(5)灵敏度检验测压管安装、封孔完毕后应进行灵敏度检验。
检验方法采用注水试验,一般应在库水位稳定期进行。
试验前先测定管中水位,然后向管内注清水。
若进水段周围为壤土料,注水量相当于每米测压管容积的3~5倍;若为砂粒料,则为5~10倍。
注入后不断观测水位,直至恢复到或接近注水前的水位。
对于粘壤土,注水水位在五昼夜内降至原水位为灵敏度合格;对于砂壤土,一昼夜降至原水位为灵敏度合格;对于砂砾士,1~2h降至原水位或注水后水位升高不到3~5m为合格。