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以拉西瓦水电站拱坝垂线监测系统设计、施工、监测成果为依托,从垂线监测系统包含的各类监测仪器入手,介绍各主要垂线监测坐标仪的设备性能、技术指标及测量原理等,并详细阐述垂线系统的率定、安装方法。以拉西瓦水电站拱坝垂线系统目前的施工形象及垂线坐标仪安装方位角作为基础,提出垂线测点及整套垂线的计算方法,并针对拉西瓦水电站拱坝垂线监测计算成果分析,得到拉西瓦水电站拱坝平面变形成果,为同类工程垂线布置、计算提供了一种垂线监测方法。 相似文献
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锦屏一级特高拱坝工作性态仿真与反演分析 总被引:2,自引:0,他引:2
锦屏一级拱坝坝高305 m,运用有限元仿真分析方法模拟了锦屏一级特高拱坝自第一仓混凝土浇筑至蓄水运行全过程,基于监测资料对后期发热温升、坝体与基础弹性模量等主要热力学参数进行了反演分析,并对下一阶段蓄水的工作性态进行了预测。计算结果表明,锦屏一级拱坝后期发热温升约为5~6℃,短期蓄水过程中混凝土和地基弹性模量约为设计初始值的1.65倍左右。在水位上升至1 880 m时,径向最大变形出现在1 730.0 m高程的PL13-4监测点。预测值与监测值吻合较好,证明仿真分析成果能基本反映大坝实际工作性态,分析结果也为其他特高拱坝的设计提供了参考。 相似文献
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锦屏一级水电站坝高305m,是世界第一高拱坝,为了解坝体的沉降变形和倾斜变形,在不同高程的廊道内布设了水准观测点,通过周期观测,了解坝体的沉降变形情况;在不同高程的支廊道内布设水准观测点,通过对比分析,了解坝体在蓄水过程中的倾斜变形情况。本文介绍了锦屏一级水电站坝体沉降观测和倾斜观测的实施情况,对取得的成果进行了分析评价。坝体沉降监测结果表明,大坝廊道整体呈中间下沉,两边约有抬升的沉降变化趋势,且呈对称分布。坝体倾斜监测成果表明,坝体总体呈现出坝踵下沉坝趾相对向上抬升的变化趋势(向上游倾斜),第三阶段蓄水后,高程部位坝体呈现出向下游倾斜的变化趋势,反映出坝体的正常倾斜变化规律。 相似文献
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锦屏一级水电站大坝基础地质条件复杂,尤其以左岸f5断层为代表的软弱岩体,断层规模大、岩体性状差,是影响拱坝渗流稳定、抗滑稳定和变形稳定最为关键的因素之一,因而f5断层处理效果的好坏直接决定了锦屏一级水电站高拱坝能否长期安全运营。为此,对锦屏一级水电站高拱坝左岸坝基范围内的f5断层处理技术进行了探索和研究,介绍了开挖置换、预应力锚固、高压固结灌浆、水泥-化学复合灌浆及高压水对穿冲洗回填砼等处理措施,并对处理效果进行了分析和评价。监测成果表明,以上综合加固处理措施达到了预期的效果,可为类似工程提供参考和借鉴。 相似文献
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坝基加固后锦屏一级高拱坝应力变形计算分析 总被引:1,自引:0,他引:1
锦屏一级高拱坝坝址地质条件复杂,其基础加固处理工程巨大,主要包括:左岸混凝土垫座置换、左岸传力硐、左岸f5、f8、煌斑岩脉混凝土网格置换,右岸f13、f14断层混凝土网格置换.文中采用非线性有限元分析方法,对坝基加固后锦屏一级水电站坝体在多种工况下的应力变形特性进行了计算分析.给出了坝体蓄水期的应力位移分布及超载、降强对位移的影响结果,表明蓄水期坝体总体变形规律比加固前明显改善,坝踵拉应力减小.加固后坝体与坝基安全储备能力提高,可以满足设计要求. 相似文献
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11月30日上午9时26分,随着2道巨大的闸门缓缓放下,拥有世界目前最高拱坝的雅砻江锦屏一级水电站正式开始蓄水。锦屏一级水电站作为雅砻江干流下游河段的控制性"龙头"梯级电站,电站下闸蓄水将对雅砻江下游锦屏二级、官地、二滩和桐子林水电站产生显著的补偿效益,使"一个主体开发一条江"的优势进一步凸现。 相似文献
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基于溪洛渡拱坝初期蓄水阶段各类原型监测成果,利用数值反馈分析方法,通过整合集成综合分析、数值模型反馈分析以及定性、定量数值判断,建立了一整套特高拱坝监测反馈分析方法,完成了对溪洛渡初期蓄水期大坝安全状态评估,并预测了后期蓄水大坝的受力变形特性。文章首先系统梳理分析大坝监测成果并进行归纳总结,初步评价了大坝的运行状态,建立若干监测反馈分析目标;其次,运用数值仿真实验,通过反演正分析使数值分析成果逼近原型监测成果,进而分析大坝受力变形特性的机理;最后,利用数值模型对大坝后期蓄水过程及运行状态进行预测评估。分析表明:建设期大坝根据浇筑形象面貌及封拱灌浆面貌分阶段完成自重时空受力变形状态分布,符合大坝常规变形特征;初期蓄水期拱坝整体向下游和两岸山体方向变形,河床坝段径向位移大于岸坡坝段,对称性较好;坝基受力变形稳定,坝肩推力在坝基内扩散明显,符合力学规律,处于可控状态;后期蓄水预测受力变形规律良好。综合分析认为,溪洛渡拱坝蓄水过程安全可靠。 相似文献
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