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规划设计东北水利水电2012年第11期
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[文章编号]1002-0624(2012)11-0012-03
龙江水电站大坝安全监测设计综述
韩琳,徐岩,任建钦
(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林长春130061)
[摘要]文章对混凝土双曲拱坝研究的主要问题以及所采取的安全监测设计作了综合论述,并根据混凝土双曲拱坝运行条件阐述了原型监测的目的和内容。按变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测、地震反应监测、监测自动化系统等,进行详细设计布置。
[关键词]混凝土双曲拱坝;安全监测;龙江水电站
[中图分类号]TV698
1工程概况
龙江水电站枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸引水系统及地面式厂房组成,为大(1)型1等工程。坝顶高程875.00m,最大坝高110m,坝顶中心线弧长(包括溢流、重力墩坝段)472.00m。
2大坝安全监测设计
安全监测设计主要监测项目:变形监测控制网;变形监测;渗流监测;应力应变及温度监测;地震反应监测;监测自动化系统。
根据地质条件、科研计算成果和坝体廊道布置,选择10号、14号和17号共3个坝段为重点监测坝段,6号、21号两个坝段为辅助监测坝段,形成5个观测基面;在平面上选择769m、795m、815m、835m和855m拱圈,形成5个观测截面,构成外部监测5梁5拱、内部监测5拱5梁的监测体系。
2.1变形监测
2.1.1大坝水平位移监测
1)边角交会法。根据龙江水电站枢纽大坝的具体情况,利用平面监测控制网中的控制点作为坝体水平位移监测的工作基点,用前方交会法观测。坝体表面变形测点主要布置在坝顶下游侧及下游坝后栈桥上,共计45个测点。
2)垂线。由于受坝体剖面形状及结构的限制,在10号、14号、17号坝段3个坝段观测基面设置垂线,垂线均采用正、倒垂相结合的方式。3个坝段
[文献标识码]B
布设正垂线7条(12个测点),倒垂线3条(3个测点),以此对坝体、坝基的水平位移及坝体挠度进行观测。
3)谷幅测线长度、拱坝弦长变化监测。利用大坝监测平面控制网的基准点,在近拱坝弦线附近、上下游坝肩上部岩体布置3条谷幅监测线,监测大坝蓄水后上下游岸坡之间的相对变形,研究其变化规律,分析坝肩稳定性。
2.1.2大坝垂直位移监测
1)精密水准测量。大坝的垂直位移在坝顶及各层廊道内分别设水准点。坝顶测点设在1~26号坝段、基础廊道测点设在12—15号坝段、803m高程廊道测点设在9—18号坝段、842m高程廊道测点设在6—21号坝段,每个坝段分别设1个测点,共设置测点56个。
2)高程传递。由于两岸坝段基础廊道坡度较大,水准通视困难;同时双金属标需进行校核,因此通过高程传递将坝外水准引入大坝廊道内。通过10号、14号、17号坝段的正垂线保护管,利用铟钢带尺进行高程传递,共布设9条铟钢带尺。
3)双金属标。在10号、14号、17号坝段的基础廊道内布设的倒垂管内埋设双金属标,双金属标在进行基础垂直位移监测的同时,为基础廊道内水准观测提供基准。
2.1.3倾斜监测
倾斜监测利用坝顶和坝体内的横向观测廊道,成对布设测点,利用水准仪观测测点的相对变
2012年第11期东北水利水电规划设计
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化,得到坝体倾斜位移量。在横向观测廊道沿上、下游方向各设1个水准标点,共布设18个测点。
2.1.4坝体接缝和裂缝
测缝计的布置以13—14号坝段分缝为中心,沿左、右岸方向隔缝布设,以河床坝段的横缝为主,共选择7条横缝,分4个高程布置3支单向埋入式测缝计,即上、下游面及坝中各1支,总共60支。
2.2渗流监测
2.2.1扬压力
为了解大坝基础扬压力的变化,判断大坝是否有滑动、倾覆等危险,并校核设计。纵向扬压力选择9个坝段各布设1个测点;横向扬压力主要布设在10号、14号、17号坝段3个坝段的观测基面内,沿上下游方向分别布设3个测点,其中第一个与纵向扬压力共用。
2.2.2渗漏量
为观测渗漏量,在排水廊道、803m和842m高程廊道的排水沟内分左、右区,共布置8个量水堰。在基础廊道集水井内设置1台集水井测量仪,以量测总的漏水量。
2.2.3绕坝渗流
在灌浆帷幕前后各设1孔,以了解灌浆帷幕的效果,其它根据可能产生渗流的流线和梯度方向布设渗流监测孔,共计18个绕坝渗流监测孔。
2.2.4水质分析
在坝区有代表性部位取水样进行水质
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