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大坝结构监测 北京七维航测科技股份有限公司
       

大坝结构监测

产品型号: SDI-TDM
产品价格: 100000元
产品品牌: 七维航测
   
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  联 系 人: 崔玄
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公司主页: http://www.sdi-china.com
 
详细描述:
 

尾矿库的安全监测主要包括坝体位移观测、渗压观测、干滩观测和库水观测等四个方面。
2.1 坝体位移观测
 初期坝和堆积坝的变形反应了坝体的固结情况以及坝体的稳定性。通过对尾矿坝变形监测,揭示尾矿坝在排浆过程中的稳定状态,以便采取必要措施,实现尾矿坝的稳定与安全。
 尾矿坝的变形监测通常分表面位移观测和内部位移观测。由于过去对尾矿坝坝体位移监测认识不足,位移监测手段不多。坝体变形计算至今尚未纳入设计规范。尾矿坝监测设计仅在坝体表面设置位移观测桩,采用传统的人工监测。随着智能型全站仪和GPS自动监测技术的发展,尾矿坝的变形监测不仅大大提高了监测精度,而且还实现全天候的自动监测,大大减轻了人工监测强度。
 根据该坝长度一般选择2~3个监测剖面。一般在最大坝高处、地基地形地质变化较大处均应布置监测剖面。每个剖面上根据坝的高矮,在坝坡表面从上到下均匀设置4~6个监测点。最下面一个点应设置在坝脚外5~10m范围内的地面上,用于监测尾矿坝发生整体滑动的可能性。
2.2 坝体浸润线观测
 尾矿坝的渗透失稳是尾矿坝失事的主要形式之一。因此,坝体浸润线监测是Ⅳ等及Ⅳ等以上的尾矿库必须开展监测项目之一。一般选择尾矿库坝上最大断面或者一旦发生事故将对下游造成重大危害的断面为监测剖面,每个监测剖面应至少设置5个监测点,并应根据设计资料中坝体下游坡处的孔隙水压力变化梯度灵活选择监测点。
 浸润线监测仪器埋设位置的选择,应根据《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)中规定的计算工况所得到的坝体浸润线位置来埋设。在进行坝体抗滑稳定分析时,设计规范规定浸润线须按正常运行和洪水运行两种工况分别给出。设计时所给出的浸润线位置应是监测仪器埋设深度的最重要的依据。
2.3 尾矿库干滩距离观测
 干滩观测内容包括滩顶高程、干滩长度、干滩坡度:
 1、滩顶高程测定
 尾矿库滩顶高程的测点布设,应沿坝(滩)顶方向布置测点,当滩顶一端高一端低时,应在低标高段选较低处检测1~3个点;当滩顶高低相同时应选较低处不少于3个点;其它情况,每100m坝长选较低处检测1~2个点,但总数不少于3个点。各测点中最低点的标高作为尾矿库滩顶标高。滩顶高程根据滩顶上升情况,定时做好检测,随时掌握滩顶高程,汛前必须检测一次。
 2、干滩长度测定
 视坝长及水边线弯曲情况,选干滩长度较短处布置1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,在几个测量结果中,选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。应在干滩设立干滩长度标尺,干滩较长时以50m为间隔,较小者以10m为间隔。在干滩长度发生较大变化时,及时检测,随时掌握干滩长度,汛前必须检测一次。
 3、干滩坡度测定
 检查尾矿库沉积滩干滩的平均坡度时,应视沉积干滩的平整情况,每100m坝长布置不少于2个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,测点应尽量在各变坡点处进行布置,且测点间距不大于10~20m(干滩长者取大值),测点高程测量误差应小于5mm。尾矿库沉积干滩平均坡度,应按各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。干滩坡度与设计不符时应采取相应的处理措施。干滩坡度根据坡度变化情况,一季度检测一次,随时掌握干滩坡度,汛前必须检测一次。
2.4 尾矿库水位观测和预警系统
 库水位测点的布置根据坝型、筑坝及排尾方式确定,应设置在基本能代表库内平稳水位,并能满足工程管理和监测资料分析需要的地方。一般宜布置在库内排水构筑物(如排水井、排水斜槽等)上。一般设置水尺或自记水位计,有条件时可设遥测水位计或自动测报水位计。其延伸测读高程应高于设计洪水位。水尺零点高程每隔3~5年应校测一次。当怀疑水尺零点有变化时应及时进行校测。水位计应每年汛前检验。除按水文、气象方面规定外,泄水前后应各增加监测一次、汛期还应根据需要调整测次。
2.5 库区降水量监测
 监测设备用雨量器,有条件时可用自记雨量计、遥测雨量计或自动测报雨量计。
2.6 信息管理系统开发
尾矿库各种安全信息的长期和动态观测,是进行尾矿库安全管理和稳定性预测的基础。为了实现大量的监测数据进行储存、管理、显示、分析和查询,研究开发尾矿库安全监测信息管理系统是十分必要的。借助于信息管理系统,不仅可以对实时采集的数据直观查看和图形显示,更可以结合专家软件模型,综合处理各种数据,建立尾矿库监测数学模型,实现对尾矿库安全状态的预测和稳定性反演,由此获得尾矿库稳定性影响因素,揭示尾矿库灾变失稳机理,从而指导尾矿生产,保证库区安全。可见,系统软件设计实现从数据采集到数据计算分析自动化;结构、功能具有扩展性;对外提供标准的接口;海量数据存储和管理;基于Windows系列操作系统,采用一体化的可视化。通过对尾矿坝现状的勘察和资料分析,掌握特定尾矿坝的沉积规律、材料分区及概化方法、堆坝材料的物理力学特性指标,根据渗流验算及分析,掌握汛期设计资料允许的最高浸润线高程。该指标即是浸润线监测指标的预警及响应标准。

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