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某高面板堆石坝面板挠度采用光纤陀螺仪进行监测,在坝体内部也埋设光纤陀螺仪配合水管式沉降仪进行辅助坝体沉降监测。通过光纤陀螺仪数据处理、同类工程类比及与大坝其他监测仪器进行对比分析,对光纤陀螺仪数据可信度进行综合评判,得出以下结论:光纤陀螺仪获取的面板挠度量值上大于其他同类工程,大于经验公式,也大于邻近面板垫层料内水管式沉降仪和引张线水平位移计矢量计算得到的成果;光纤陀螺仪获取的2015年的沉降速率大于同时段同位置的水管式沉降仪、坝顶表面变形的沉降速率,不符合一般规律。因此,该工程的光纤陀螺仪测值可信度不高。 相似文献
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某高面板堆石坝2014年的实测总渗流量明显大于历史最大值。通过排除降雨量的影响,说明降雨量不是2014年渗流量增大的主要原因。通过回归分析和大坝下游集水井水位变化进一步说明渗流量并不是2014年突然增大,而是自2005年开始逐步增大的。根据水下检查成果进一步推断渗流量增大的原因是面板切槽设置软缝和垂直缝挤压破损导致铜片止水与面板连接部位产生渗漏通道,坝体变形的长期不稳定使渗漏通道逐步增大。 相似文献
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面板坝周边缝的剪切量是评价面板周边缝止水安全的重要指标。某面板坝运行多年后,某一周边缝三向测缝计的剪切量和开合度测值过程线呈现接近对称分布。通过对仪器计算原理和监测中间成果分析可知,三向测缝计中边长D的异常变化是造成上述现象的主要原因,该类型三向测缝计的监测成果易受任一边长的测量误差影响。为准确判断面板坝周边缝止水结构的安全性,建议在靠近河谷两岸剪切变形较大等部位的周边缝三向测缝计附近增设沿剪切方向的单向测缝计。 相似文献
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依托北京地铁8号线永定门外站深基坑工程,介绍了导管法水下混凝土灌注工艺在深基坑封底工程中的应用。基于颗粒流理论和细观力学理论,将土体微细观结构与宏观行为联系起来,采用PFC数值软件建立了水下混凝土灌注模型,实现了砂卵石地层单导管、多导管水下混凝土灌注过程的可视化,得到各时段的灌注情况及最终封底结果。对比同位置实测厚度曲线,得到最大误差0.3 m,验证了模型的合理性。分析了影响深基坑水下混凝土灌注厚度的敏感性因素(导管布置形式、地下水位高度)。结果表明:基于颗粒流理论的PFC数值仿真技术适用于模拟导管法水下混凝土灌注过程; 导管布置稀疏,颗粒无法相互作用,容易出现“堆积”和“凹陷”现象,平均灌注厚度不足3 m; 参考单导管水下混凝土3 m的扩散半径,适当加密导管,可保证封底厚度; 地下水位越高,厚度起伏越大,水位越低,灌注厚度越均匀; 工程允许范围内,适当加密导管可保证混凝土封底厚度; 采取降水措施降低地下水位,可保证封底平整度。 相似文献