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相似文献
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1.
混凝土防渗墙观测仪器的埋设是一项十分重要的工作埋设的仪器主要有应变计、无应力计、无钢筋土压力盒、测斜仪等。小浪底主坝防渗墙仪器埋设孔深为81.3m,所埋设的25支仪器全部成活,创我国国内混凝土防渗墙深墙仪器埋设之最。  相似文献   

2.
刘祥生  刘学祥 《人民长江》1996,27(10):11-13
三峡工程一期土石围堰采用柔性材料防渗墙上接土工合成材料的为防渗基本方案,为监防渗墙的工作状态,设计布置了3个监测面,埋设了无应力计和应变计,监测防渗墙的应力应变。监测成果表明,所埋仪器有效地监测了防渗墙的运行,防渗是安全的。通过一期土石围堰防渗墙的安全监测的实施,为二期深水围堰参墙安全监测的设计及仪器的埋设安装积累了经验节科学的依据。  相似文献   

3.
说明混凝土防渗墙埋设观测仪器进行原形观测的必要性和重要性。简要介绍了防渗墙原形观测和仪器埋设的方法 ,以及观测资料的整理分析。最后以两个工程实例加以说明。  相似文献   

4.
通过观测仪器的购买、率定、安装、埋设四个主要阶段的施工实践,总结出混凝土防渗墙观测仪器埋设施工应主要抓好两个环节:一是要保证仪器的性能满足观测要求;二是要保证所埋设仪器的位置稳固并符合设计要求。  相似文献   

5.
副坝工程存在许多问题,垂直混凝土防渗墙的实施彻底解决了这些隐患。对防渗墙观测资料的分析计算说明,防渗墙埋设的观测仪器工作正常,防渗墙的应力应变正常,且具备一定的规律。正常蓄水情况下,防渗墙的运行是安全的。  相似文献   

6.
在深厚覆盖层上筑坝,混凝土防渗墙是最为经济的截渗措施.为了解基础防渗墙的施工质量和运行性态,需要埋设监测仪器来实现,而超深防渗墙(深度超过120 m)的监测仪器埋设是整个监测实施的关键环节.项目组通过现场试验,在前人钢架法[1]的基础上,通过改进研究出渗压计深槽柔性弹簧杆埋设方法,确保了监测仪器的成活、有效.监测结果表明,各监测仪可正确反映混凝土防渗墙运行性态.主要介绍高海拔、高寒地区超深防渗墙监测仪器埋设方法及效果,对在同类型超深防渗墙监测仪器埋设具有借鉴和参考意义.  相似文献   

7.
鄞县梅溪水库混凝土防渗墙墙厚0.8m,平均墙深20.06m,总面积10532.04m^2,对防渗墙施工期间的质量控制、观测仪器埋设、成墙后利用地质雷达、占孔取芯、压水试验等成果的分析作了论述。  相似文献   

8.
为监测混凝土防渗墙的运行状况,在混凝土防渗墙施工过程中埋设了应变计,根据所埋设的应变计来分析混凝土防渗墙的应力应变。介绍了应变计的埋设过程、应力应变的计算方法和应力应变的分析。通过分析,混凝土防渗墙最大拉应力值9.86kg/cm~2,最大压应力值为15.45kg/tm~2。  相似文献   

9.
云州水库砼防渗墙内土压力计采用了“活动支杆扩张器”法新技术埋设,该方法具有加工简单、操作方便、成功率高等优点。  相似文献   

10.
为掌握燕山水库大坝基础防渗墙运行性态,施工期分6个断面安装埋设了96支应变计、无应力计、钢筋计和土压力计.采用自行研制的钢架弹出机构来安装土压力计,保证了所安装仪器的完好率.实测资料分析表明,各监测仪器运行正常,防渗墙工作性态正常.  相似文献   

11.
三峡工程二期上游围堰最大高度82.5m,防渗墙最大高度74m,为确保安全防洪度汛,堰体埋设各类内观仪器171件,1998年建成至2001年已安全运行4年。坝址线年5-10月为汛期,洪峰出现在7-9月,工程年度防汛要求均列为重点部位。安全监控以设计指标为依据,在防洪度汛时段,拟出防汛监控警戒值,对防渗墙体和渗透渗压等关键项目,加密监控与分析预测,判断工程安全运行性态,防患于未然。  相似文献   

12.
介绍砼防渗墙观测系统在合浦小江水库主坝中的应用.对观测系统的观测项目选择、观测孔的布置、仪器埋设方法以及观测办法、数据的采集及资料整理等分别作了介绍.  相似文献   

13.
简介于桥水库坝基基础构成及相应防渗墙处理,着重说明坝基防渗墙内部应变监测仪器埋设,通过监测系统反馈的监测数据说明坝基应变安全性评价与分析。图5幅。  相似文献   

14.
大坝和岩土工程中埋设仪器选型问题的探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
在工程设计阶段,埋设仪器的选型和布置设计是监测设计中的一项重要工作,仪器选型是否正确对后续工作的成败有很大影响。文中叙述了仪器选型的重要性,提出了大坝和岩土工程中埋设仪器的技术要求,分析、比较了差阻式仪器和其他类型埋设仪器在大坝和岩土工程中的优越性和局限性,认为差阻式仪器作为大坝和岩土工程中的埋设仪器,在多数情况下更为合适,并提出了这种仪器的改进方向。  相似文献   

15.
比较全面地叙述了黑河土石坝坝体安全监测仪器的种类和埋设位置,较详细地介绍了安全监测仪器的埋设过程及其埋设时所采用的方法,并分析了仪器的埋设质量;可为相似工程原型观测仪器的埋设提供参考。  相似文献   

16.
东西关水电站厂区工程内观仪器埋设,由于精心施工,精民维护,仪器埋设竣工后的完好率达到100%。本文着重介绍监测仪器布置,安装埋设时解决的主要问题和施工期监测成果的初步分析。  相似文献   

17.
大坝观测仪器埋设完好率与观测设计、埋设施工和日常管理等各个环节密切相关。本文总结多年有关观测仪器布置、埋设的工作经验,对容易导致仪器失效的多种原因进行了分析,力图对监测设计、仪器埋设都有所裨益。  相似文献   

18.
石头河水库拦河坝最大坝高114m,由于大坝结构和地层复杂的特点及对仪器埋设工艺要求严格,致使大坝安全监测系统土建工程的成孔及仪器埋设难度非常大。我们经过反复的实践、摸索、攻关,解决了深度大粒径卵砾石层的钻孔成孔与护壁技术,遇水膨胀缩径深厚粒土层的成孔、下管、提管技术及在深度111m钻孔中埋设三套监测仪器的工艺技术和方法。该监测系统埋设监测仪器的最大钻孔深度超过了我国已埋设仪器钻孔最大深度为80m的最高纪录。  相似文献   

19.
面板堆石坝因施工工期短,投资相对较少而正在被广泛采用,由于该坝的构成特点,其观测仪器的布置种类较多。仪器埋设方法和安全保护措施有其自身特点,在此对该类坝型中仪器的不同安装埋设方法作一简单介绍,供同行参考。  相似文献   

20.
本文主要介绍面板内和堆石体内各类观测仪器的埋设,阐述的重点包括渗压计,水平、沉降计,单向测缝计,双向应变计、无应力计,钢筋计,温度计,二向、三向测缝计等仪器的埋设技术要求和方法。  相似文献   

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