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21.
主要介绍了某大坝原工程安全监测自动化系统在运行过程中存在的主要问题,就此进行系统的分析,提出了改造方案。通过对工程安全监测自动化系统中的采集系统网络结构进行优化,增设了防雷电设备及人工接口装置,更换了新型的DAU测控装置,有效解决了原系统运行速度慢、无人工比测模块等问题,供后续工程参考和借鉴。  相似文献   
22.
为了更准确解析大坝水平位移影响因素、分析其变化规律,在传统统计模型的基础上加入“新高水位因子”,用于铜街子重力坝水平位移的对比分析。结果表明,增加新高水位因子的新统计模型能很好地模拟初蓄期水位急升对水平位移的影响,并分解出合理的时效发展过程,提高了坝工安全评价结论的可靠性。  相似文献   
23.
为了及时发现水库工程隐患,了解边坡变形规律,掌握边坡稳定性态,通过少量原始数据采用灰色系统理论建立了瀑布沟水库库首拉裂体变形监测GM(1,1)模型.通过对模拟预测值精度的检验和评价,表明模型具有良好的预测效果和预测等级,为判断边坡稳定性提供了重要的参考依据,能够在实际工程中得到很好的应用.  相似文献   
24.
基于地震学领域的背景噪声和声学领域的多重散射波理论,提出一种实时监测岩质边坡内部岩体波速变化的新方法。该方法通过在地表设置的地震仪,测量背景噪声产生的震动信号。通过多重散射波的相关分析,可以得到滑坡内部包含滑移面的岩体相对波速变化。利用该方法在滑坡灾害频发的四川省汉源县瀑布沟水电站库首右岸的变形体边坡上开展野外监测试验,发现边坡内部岩体波速随季节而变化,并受到附近地震和降雨等因素的影响。具体说来波速随着季节温度的升高而增加,地震会造成波速的减小但是会在短时间内恢复,降雨则会导致波速的持续下降。观察到在边坡局部小规模滑坡前约7 d,波速出现了显著的异常下降并停留在一个最小值上。  相似文献   
25.
介绍深溪沟大坝原工程安全监测自动化系统在运行过程中存在的主要问题,并进行了分析,提出了改造方案。对系统中采集系统网络结构进行了优化,增设了防雷电设备及人工接口装置,更换了新型的MCU测控装置,有效地解决了原系统运行速度慢、无人工比测模块等问题。  相似文献   
26.
介绍了原铜街子大坝廊道激光自动化监测系统的应用状况及存在的问题,阐明了实施自动化监测系统改造的必要性。在此基础上,详细介绍了新系统的改造方案和安装调试经验。新系统投运以来的实测数据分析表明,原系统基准点测值不稳定的缺陷已得到有效解决,使铜街子大坝廊道自动化监测系统更加完善,测值可信,观测精度提高。  相似文献   
27.
我国的特高拱坝多建于西南地区,西南地区处于地震多发区,且震级大、烈度高,因此特高拱坝的抗震安全一直是重点关注问题。本文以位于强震区的大岗山特高拱坝为研究对象,采用真实破裂过程分析软件RFPA3D-Dynamics开展地震动力响应数值模拟。研究了地震作用下坝体变形、应力变化规律,根据损伤演化及声发射变化规律提出大岗山拱坝地震作用下的潜在失稳损伤区域。研究结果表明:拱坝坝体内部随地震波扰动发生局部应力集中、应力释放现象,拱坝在设计地震波(地震峰值加速度0.557 5 g)作用下能够依靠自身结构调整,保持变形协调,应力分布合理,无大规模损伤破坏。在1.5倍设计地震波情况下,拱坝顺河向位移突变量超过240 mm,远超坝体正常位移变形范围,此时拱坝发生大规模损伤开裂现象,且主要损伤开裂区域为拱冠梁顶部及左右半拱中上部区域。通过研究拱坝地震荷载作用下的动态响应特征,分析损伤演化规律,能够较为直观地判断拱坝易受损区域和掌握拱坝工作性态。  相似文献   
28.
为提高工作效率,降低劳动强度,满足高水深、大跨度水库泥沙淤积测量的要求,通过全球定位系统联合回声测深仪对瀑布沟水库进行了断面测量。文中介绍了该方法的测量原理及特点,并将其测量成果与传统方法进行了对比分析。结果表明,该方法的测量精度满足断面测量的要求,且提高了自动化应用水平。  相似文献   
29.
鉴于瀑布沟水库是大渡河流域梯级开发中游控制性水库,控制了大渡河88.5%的集水面积和83.3%的泥沙量,为掌握水库投运后对下游河道径流和泥沙造成的影响,特依据下游沙坪水文站径流、泥沙资料进行分析,成果表明:瀑布沟水库的投运调节了下游水库径流分配,使得下游水库年内径流量分布更加均匀,大大降低了下游水库的含沙量和输沙量,有效改善了大渡河下游电站泥沙问题。  相似文献   
30.
铜街子水电站大坝廊道10~11号坝段结构缝自工程运行以来一直存在漏水(挟沙)问题,为工程主要安全隐患,长期困扰运行管理单位。为确保大坝安全运行,大坝二轮定检时,工程处理单位与管理单位对漏水原因进行了多方面分析,优化处理方案与施工工艺,改压水试验为闭水试验查找漏水部位,采取坝后斜钻孔低压灌浆与定量灌浆技术对结构缝进行止浆封闭处理,最后在廊道内对漏水部位进行LW/HW型水溶性聚氨酯灌浆施工,解决了压水试验难以控制、结构缝铅直度偏差大、廊道施工场地狭小、灌浆时多处漏浆及前期结构缝漏水处理效果差等难点。结构缝处理后漏水量从180L/min降至0,堵漏非常成功,具有较好的推广应用价值。  相似文献   
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