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坝基扬压力是混凝土重力坝安全重要指标之一,文章以桃源水电站为例,采用特征值统计分析、分布分析、扬压力系数分析等方法,对坝基扬压力监测资料进行专项分析,对桃源水电站坝基稳定状态进行了评价,本研究对同类型大坝具有一定参考价值。 相似文献
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坝基扬压力是重力坝的一个重要监测项目,通过对大朝山水电站坝基扬压力测孔监测数据的简要分析,对大坝的抗滑能力及正常运行进行了初步评估。 相似文献
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安全监控指标是对水工建筑物的荷载或效应量所规定的安全界限值。以贵州乌江渡水电站混凝土拱形重力坝坝基扬压力为研究对象,通过对2009年5月—2013年6月期间的坝基扬压力监测数据定性和定量分析,综合考虑坝基监测断面布置及各测点特征值分布情况选取了典型监控测点,建立了坝基扬压力统计模型,拟定了安全监控指标,对大坝日常运行维护提供了预警依据。 相似文献
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阐述岩潍水电站坝基扬压力观测的布置,通过十多年来的运行数据分析整理,证实大坝扬压力比原设计值小,证明大坝坝基的防渗与排水是成功的。 相似文献
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一、前言狮子滩大坝由块石混凝土墙、楔形体和堆石体三部分组成。大坝基础扬压力观测孔,设置在块石混凝土墙的廊道底部,廊道总长度为523m,控制44个坝段。坝段编号自右岸向左岸顺序编号,廊道处于8~*~52~*坝段,每个坝段长10~15m。廊道底部共设置119个沿坝轴线方向的扬压力观测孔。另外还在3个坝段上设置了9个垂直坝轴线方向的扬压力孔。堆石坝部位也设有6个扬压力观测孔。 相似文献
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扬压力是重力坝的重要荷载之一,其大小直接影响坝体稳定及工程安全运行。潘家口主坝采取了闭路式抽水减压排水系统。从实测资料计算、分析结果可以看出, 河床坝段、岸坡坝段的渗压系数a2 均小于设计值0.2~0.3,尤其是河床坝段的扬压力安全度预留较大, 设计偏于安全。总之, 大坝经多年高水位运行, 坝基工作状况基本正常, 其防渗、排水及降压等措施安排合理, 效果明显。 相似文献
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大山口水电站大坝主坝基础扬压力观测自1994年至今,发现多数坝段扬压力偏大,特别是8#、9#、10#坝段不仅扬压力高,而且渗漏量也很大,扬压力系数最大时达0.97,扬压水位接近坝前水位。8#~10#坝段扬压力和渗漏量皆属异常,其它坝段扬压力多数偏高。8#~10#坝段基础排水孔与水库之间存在密切的水力联系,该段基础存在较大隐患。新疆水电勘测设计院测出渗漏深度分布在坝底浅部基岩,渗流沿建基面渗漏的可能性较大,目前,对主坝基础正进行补强工程处理,并取芯样检查坝底混凝土与基岩情况,弄清异常原因,以消除扬压力高、渗漏量大的异常情况。 相似文献
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丹江口大坝坝基扬压力统计模型分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过统计相关、对比分析的方法,根据丹江口大坝坝基扬压力观测资料,对坝基扬压力进行了较为系统的分析,得到影响坝基扬压力的主要因素。并得出相应的结论。为今后丹江口大坝安全监测提供了有益的依据。 相似文献
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为了保证大坝安全,满足运行要求,需要对大坝进行沉降变形监测。通过对黄坛口土坝沉降监测资料的定性和定量(数学模型)分析,得出土坝变形符合客观规律的结论,为水库运行提供参考。 相似文献
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闸述了岩滩水电站坝基防渗与排水,扬压力图形选用,扬压力原型观测布置,并通过对近三年来自动化观测数据整理分析,证实坝基扬压力实测值远小于设计值,证明大坝坝基防渗与排水的设计是成功的。 相似文献
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安康水电站大坝变形监测设施改造及成果分析 总被引:2,自引:2,他引:0
简要介绍了安康水电站大坝变形监测系统存在的问题,及其实施自动化改造的方案、内容和经验。分析了改造后的大坝变形监测自动化系统近2年来的运行成果,并与人工观测数据进行了对比分析。结果表明,安康大坝变形自动化监测系统运行稳定、测值可信,监测自动化改造工程达到了预期目标。 相似文献
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文章主要讨论了大坝安全监测中扬压监测数据的采集和分析,详细解释了数据采集整个过程,以及相配套硬件和软件。通过引入数字滤波,将传感器数据进行分析处理,从而获取稳定传感器数据,为大坝安全监测与监控提供十分准确与可靠的数据。 相似文献
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多元逐步回归分析是大坝安全监测资料分析的实用方法。利用坝基扬压力的统计模型,采用MATLAB的多元逐步回归分析功能对分水江大坝坝基扬压力进行了分析,该方法计算方便,所得结果精度较高。分析结果表明,库水位是影响扬压力的主要因素,且具有滞后性,另外降雨、温度和时效也对扬压力有一定影响。 相似文献