共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
李黎 《水电自动化与大坝监测》2003,27(1):50-50
大朝山水电站位于云南省云县澜沧江中下游河段,是澜沧江梯级规划中紧接漫湾水电站的下一个梯级电站。枢纽主要建筑物由碾压混凝土重力坝、压力引水隧洞、地下厂房、主变室、尾水调压室及长尾水隧洞等组成。碾压混凝土重力坝为全断面碾压,最大坝高111 m,坝顶长460.39 m,坝轴线为折线,坝顶高程906 m。 按照《混凝土大坝安全监测技术规范》的要求,大朝山水电站坝体水平、垂直位移监测设计由LA1,LA2两套真空激光准直自动化系统分别测量右岸机组进水口坝段和左岸河床坝段的水平与垂直位移。系统端点垂直位移由LS1静力水准系统校准,在左岸灌浆排水隧洞内设置一套双金属管标为静力水准系统提供垂直 相似文献
3.
4.
文章介绍了白水峪水电站安全监测自动化系统改造的背景、主要特点、系统构成及网络结构、电源系统和通信系统设计、系统软件及人工比测情况。系统更新改造后,可实时监控和掌握大坝安全性状。本研究可为同类工程的监测系统改造提供有益借鉴。 相似文献
5.
大朝山水电站大坝安全监测自动化系统观测项目齐全,技术先进,尤其是采用四套真空激光准直对坝顶、853m、832m高程廓道和水平及垂直位移进行监测,文章着重介绍大坝监测系统的布置,监测项目及监测系统网络结构和功能特点。 相似文献
6.
7.
8.
9.
糯扎渡水电站安全监测自动化系统主要由内观系统、外观系统和其他系统三部分组成,共布有各类监测仪器约8312支。内观自动化系统涉及心墙堆石坝、导流洞、溢洪道、泄洪洞、引水发电系统及相关边坡等的监测,外观系统采用GNSS系统和测量机器人监测大坝和边坡的表面变形。安全监测自动化系统设计方案全面,技术可靠、先进。 相似文献
10.
大坝安全监测自动化是大坝安全监控的发展趋势,而实施自动化又是一项复杂的系统工程。大峡水电站大坝安全监测自动化系统以全面规划,分项目、分阶段实施;采用当今世界先进、成熟、稳定性好、抗干扰能力强的开放型分布式网络系统;各监测项目目的分明,以工程结构安全为主;并考虑今后流域管理对系统的要求为设计原则。该系统在蓄水前全部建成,并取得了各观测项目基准值。 相似文献
11.
12.
有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务,确保实现建设目标(质量、投资、工期)的重要手段。结合龙江水电站枢纽工程建设实际,介绍了合同管理制度的建立、合同管理职责、合同执行过程管理等理论,对合同管理过程中存在的一些问题进行了分析和探讨,并提出了进一步改进和完善的建议措施。 相似文献
13.
14.
龙江水电站枢纽工程建设监理部科学规范监理工作,对大坝施工过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工监督管理、监理协调等,并严格审批施工措施,认真贯彻"业主(建设单位)、设计、监理、施工"四位一体的管理理念,以合同为基础充分发挥参加单位的积极性。 相似文献
15.
十三陵蓄能电站上水库为国内首座采用钢筋混凝土面板全库防渗的上水库,工程地形地质条件复杂,防渗面积大,监测仪器种类多、数量大,运行工况同常规水电站有较大的差别。针对上述实际情况,本文全面介绍该电厂上水库的安全监测系统概况及其自动化改造。 相似文献
16.
龙江水电站枢纽工程处于高震区,坝址区地质条件复杂,工程技术难度很高。围绕建设期工程主要技术问题,相继开展了一系列专题研究和科研试验工作,提出工程处理措施和方案,成功解决了拱坝基础地质问题、抗震问题、坝体混凝土温控问题、火山灰掺和料应用问题及引水压力钢岔管优化问题等关键技术问题,成效理想,为工程建设提供了坚实的技术支撑,也积累了宝贵经验。 相似文献
17.
为加强向家坝水电站蓄水期间的安全监测,对枢纽建筑物实施了变形(水平及垂直位移、接缝开合度和基岩变形)、渗流渗压以及应力应变监测,并开展了泄洪消能建筑物水力学专项监测工作,获取了大量监测数据。监测结果分析表明,大坝蓄水后,大坝主体、右岸引水发电系统、边坡等部位的变形、应力应变以及渗流渗压值均趋于稳定,变化规律基本合理。枢纽建筑物工作性态总体正常。 相似文献
18.
19.
根据三里坪水利水电枢纽工程的结构特点和地质条件,安全监测设计遵照“突出重点、兼顾全面、统一规划、逐步实施”的总原则,在确保有效监控工程安全的前提下,确立了“以变形和渗流监测为重点,仪器布置少而精”的设计思想。将总体结构设计成“一个整体系统,两个子系统,三大环节,二级监控”的形式,可确保工程从建设到运行的各个时期,均能及时、准确地掌握工程安全性状的演变过程,并向建设及运行单位迅速反馈有关信息。 相似文献