三板溪水电站安全监测自动化系统在大坝安全监控中的应用

来源 :第一届堆石坝国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yobisisi
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  贵州三板溪水电站为目前已建成的中国第二高混凝土面板堆石坝.该工程安全监测系统采用总—分式结构,共接入自动化测点2700多个,至今已成功运行近3年.2007年,50年一遇的洪水使水位首次急剧上涨,当库水位蓄到470.00m时,渗漏量剧增,自动化系统及时发现了主坝面板仪器测值有异常现象发生.由于运行单位的重视并及时采取各种应对措施,避免了可能发生的事故.事实证明:三板溪安全监测自动化系统基本上实现了准确迅速的实时观测功能,反映出面板接缝破损的全过程,为迅速判断出渗漏源提供了可靠的依据.本事例进一步丰富了面板堆石坝的安全监控经验,对高面板坝的设计、安全运行和监测有重要的参考价值.它预示安全监测自动化系统可以在保证工程施工和运行安全方面担当起越来越重要的角色.
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针对强震区深厚覆盖层上高土石坝的特点,基于土石料三维黏弹塑性动力本构模型,考虑孔隙水压力消散和扩散,建立了深厚覆盖层上高土石坝地震反应分析的三维真非线性有效应力动力分析方法及抗震安全评价方法。利用土石料动力特性的大型三轴试验成果,对双江口高土石坝进行了地震反应分析,给出了大坝的加速度反应、应力反应,重点研究了坝体及地基的地震残余变形,单元抗震安全及坝坡动力稳定性,为大坝的抗震设计提供了有力的技术依
本文在细观层次上将粗骨料、硬化水泥胶体以及两者之间的界面黏结带组成的三相非均质复合材料。采用随机骨料模型以反映混凝土的级配。考虑骨料单元、固化水泥砂浆单元及界面单元材料力学特性的不同,在细观层次上划分单元。通过细观各相材料力学特性参数的选择,特别是通过界面单元力学参数凸显混凝土材料细观结构的特性,同时引入弹性模量和强度强化参数概括了水的黏性、微裂缝的内部摩擦力,以及尚未认识到的其他因素也会产生的应
瀑布沟水电站大坝为砾石土心墙堆石坝,砾石土心墙顶高程为854.0m,顶宽4m,底高程为670.00m,上、下游坡均为1∶0.25,心墙料以宽级配砾石土为主,取自黑马砾石土料场,位于坝址上游右岸黑马沟黑马乡附近,距坝址约17~20km.设计采用对料场的砾石土料经二次筛分后,由皮带机经隧洞运至大坝上游、距坝址约3km的砾石土料中转料场,再由中转料场通过汽车运输至大坝的混合运输方案,其中皮带机输送总距离
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瀑布沟水电站挡水坝型为砾石土直心墙堆石坝,最大坝高186m,坝基覆盖层深度70余m,填筑防渗心墙所使用的土料为距坝址上游约15km黑马沟内的碎石土(文中简称黑马料)。黑马料成因较为复杂,主要有洪积、坡洪积和坡积,碎石土中粗颗粒母岩成分主要有紫红色凝灰质砂岩、流纹岩及白云质灰岩;根据粗颗粒母岩成分特性及颗粒组成特性,通过对其压实特性、渗透稳定性及力学特性的反复论证,最终确定了剔除黑马Ⅰ区洪积料大于8