大壩安全監測技術在達瓦特大壩工程中的應用
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本文結合巴基斯坦達瓦特大壩項目監測工程施工實例,淺析大壩安全監測技術在實際工程中的應用,包括監測方案制定、監測儀器率定與安裝,以及監測數據的收集、整理、分析。根據監測資料的分析,評價大壩安全狀況,為施工提供決策依據。該工程安全監測工作經過研究、分析和經驗總結,可以對以后類似項目提供參考。
大壩安全監測施工的技術措施
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合同編號:snj/c2首部樞紐土建、金屬大壩安全監測 結構及電氣設備安裝工程施工技術措施 第1頁共33頁 大壩安全監測施工技術措施 1、工程概況 泗南江水電站采用跨流域、混合式開發。樞紐工程主要建筑物有:攔河壩、右 岸導流洞、右岸溢洪洞、左岸泄洪沖沙(兼放空)洞、左岸電站進水口、引水隧洞、 調壓室、壓力管道、主副廠房及開關站等。 泗南江水電站砼面板堆石壩壩頂高程905.00m,最大壩高115m,壩頂長 369.94m,頂寬8m,上游壩面坡比為1:1.4,下游壩面坡比為1:1.5(el875以下)和 1:1.6(el875以上),下游壩面綜合坡比1:1.535。壩址上游有臨時橋相連接左右岸。 壩體防滲系統由趾板、面板砼、上游帷幕灌漿、上游蓋重保護組成。壩體填筑主要 由主堆石料(3b1)、開挖料(3b2)、次堆石料(3c)、過渡料(3a)、墊
大壩安全監測技術研究
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水庫及水電廠大壩安全監測現場的各種傳感器埋設通常是比較分散的,且現場布線復雜,環境潮濕,常伴有各種現場電磁干擾。因此分散化、網絡化是大壩安全監測系統的發展方向。
大壩安全監測技術研究
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在現代信息技術迅速的發展下,大壩安全監測也得到了廣泛應用。就目前已投入使用的遙測儀器和自動化數據采集系統運行情況來看,普遍存在系統故障率高,長期運行不穩定,部分儀器或系統的數據的可靠性較差等問題,難以作為大壩安全監控的依據。這些問題都嚴重的影響到整個大壩工程正常的運行。本文就對大壩安全監測技術進行闡述,希望可供相關從業者參考借鑒。
大壩安全監測技術研究
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大壩安全是水電站安全運行的首要條件,大壩安全監測已成為水電站建設和管理中不可或缺的必測項目。隨著壩工監測技術的不斷進步,特別是現代儀器、計算機、人工智能等技術的快速發展,在傳統監測儀器的基礎上,涌現出了一大批新型的監測技術,并在工程中得到了應用,取得了較好的效果。在對國內大壩安全監測自動化設備、儀器調查研究的基礎上,綜述了大壩在變形、滲流、壓力(應力)、應變、溫度及環境量等安全監測項目中所使用的新設備、新技術,詳細介紹了各類監測設備的工作原理和技術特點,進一步闡明了大壩安全監測儀器選擇及布設的基本依據以及需要注意的一些問題,對當代大壩安全監測技術的發展提出了一些建議和展望,為今后水電站大壩安全監測設計提供了一定的借鑒。
GPRS技術在大壩安全監測系統的應用
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在大壩安全監測系統中,常常需要對眾多的監測點進行實時監測,大部分監測數據需要實時發送到管理中心的后端服務器進行處理,由于監測點分散,分布范圍廣,而且大多設置在環境較惡劣的地區,通過電話線傳送數據往往事倍功半,通過gprs網絡進行數據傳輸,成為水利部門選擇的通信手段之一。文章從利用可靠、經濟的gprs通信平臺角度,為保證大壩資料可靠的實時收集而提出gprs技術在大壩安全監測系統中的應用問題。
土石壩大壩安全監測報告
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土石壩大壩安全監測報告 該庫位于一級支流大哪溝上游。壩址以上干流長約7km,控制流 域面積4.3km2,總庫容131.00萬m3;正常庫容79.5萬m3。該庫以 灌溉為主,兼有防洪、養魚等綜合效益的小⑴型水利工程,控灌面積 4860畝,實際灌溉面積2300畝。樞紐工程由大壩、溢洪道、放水涵 臥管組成。 1、水庫大壩建于1955年,1958年完工。**水庫大壩系均質土 壩,壩頂高程1000.00m,壩頂軸線長45m,壩頂寬3.0m,最大壩高 14.5m,最大底寬59.92m;堆石棱體頂高程為989.146m,底寬11.68m; 上游坡比1:1.7、1:2.0,下游坡比1:2.0。 2、溢洪道布置在壩體右岸的埡口上,由控制段和泄槽組成,全 長98m,泄槽后無消能設施,水流通過泄槽后匯入下游河道。溢流堰 為閘孔泄流,底板高程996.400m,為了人行
大壩安全監測云服務系統的研發與應用
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為解決大壩安全監測實際工作中面臨的數據管理及資料分析等方面的問題,結合\"互聯網+\"技術,研發了通用化大壩安全監測云服務系統,系統涵蓋數據采集、儀器管理、數據管理、資料分析、報表報告、巡視檢查、系統管理等功能模塊,能夠為各類水利水電工程、巖土工程提供覆蓋施工期和運行期的全生命周期全方位的安全監測云服務。介紹了系統研發背景,詳細論述了系統架構、功能架構、關鍵技術及系統特點。目前,大壩安全監測云服務系統已在數十個大中型水利水電工程中獲得了成功應用,具有良好的推廣應用前景。
大壩安全監測系統在桃山水庫二期工程中的施工應用
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桃山水庫二期工程的主要建筑物由主壩、副壩、溢洪道組成,所以在運行管理當中,讓水庫安全穩定的運行,讓其充分發揮最大效益,就要對主要建筑物的參數及時準確的實時監測。文章闡述了大壩安全監測系統在該水庫二期工程中的施工應用。
2種改進的PTM方法在大壩安全監測中的應用
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本文利用置信區間法對大壩進行安全監測.首先建立大壩安全監測的非線性模型和在此基礎上進行改進的伊藤隨機模型;其次通過對樣本進行再抽樣,構造了兩種改進的ptm方法.數據模擬顯示改進的ptm方法均具有更高的精度.最后利用改進的ptm方法和傳統方法分別對大壩位移的置信區間進行檢測,得出伊藤隨機模型擬合精度較之前有顯著提高,能較好的反映大壩安全性態,預防大壩安全事故的發生,對大壩安全監測具有一定的參考價值.
混合編程在大壩安全監測評價系統中的應用
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大壩安全監測評價系統以access數據庫為軟件系統基礎,應用vs2005中集成的圖形開發組件gdi+完成圖形操作,通過vs2005中的office實現報表制作,建立了監控模型以及評價模型。給出了采用混合編程方法的遺傳神經網絡和粒子群神經網絡模型在大壩安全監測評價系統中的具體實現過程,該開發方案的復雜算法交由matlab處理,人機交互界面由vb.net開發,提高了編程效率、縮短了開發時間。
大壩安全監測自動化系統改造分析
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我國國土地域遼闊,大小河道縱橫交錯,治理水患長久以來都是我國的一大難題,尤其是20世紀中的兩次洪水爆發給我國人民的生命財產安全造成了巨大損失。因此,在20世紀后期,我國政府大力修建基礎設施,修建大量攔水大壩治理水患。大壩不僅能夠防災減害,還提供著重要的水電資源,是國家發展中的重要工程。如今,隨著社會科技水平的發展,以及日益嚴峻的自然環境,早期修建的大壩所配備的監測系統已經無法滿足當下對于大壩綜合作用監測的需求。雖然我國的科技發展水平位于世界前列,但是先進的科學技術并沒有完全應用于大壩的監測系統建設。建國早期所修建的水電站大壩安全監測系統并沒有完全實現自動化,無法對大壩周邊環境進行全面監測,其監測的結果還比較粗放,監測數據的利用范圍還比較狹窄。為大壩管理員提供實時、穩定、精確的大壩原型觀測數據時大壩系統安全管理的基礎,水壩安全事關重大,一旦出現安全問題將造成巨大損失,甚至危害人民生命財產安全。本文基于上述問題,針對大壩安全監測自動化系統落后問題給出改造建議分析。
大壩安全監測施工方案
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目錄 一、概述.......................................................................................................................1 二、工作范圍及內容.....................................................................................................1 三、項目組織機構及人員配備......................................................................................1 3.1項目組織機構.........................................
平原水庫大壩安全監測分析
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為對新疆平原水庫大壩的運行狀況進行了解,綜合分析與評價該平原水庫大壩運行過程中留下的數據統計,憑借大壩的滲流以及變形等監測數據分析得出,大壩目前的垂直位移最大值為1,201mm,壩基換填礫質土有效控制了壩基的沉降,大壩的變形基本保持穩定。壩體與壩基的滲壓位勢自上而下呈現減小的趨勢,壩基滲透比降與截滲槽截滲效果均較為理想,表明滲流的穩定性較好。監測分析表明,該平原水庫大壩運行狀態良好,能夠使大壩使用與安全等要求得到滿足。
某大壩安全監測系統
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某大壩安全監測系統 用 戶 手 冊 某大壩安全監測系統工程 2 目錄 1.系統組成..........................................................................................................................5 2.自動化監測系統..............................................................................................................5 2.1.系統結構特點..............................................................................................
大壩安全監測設計及施工的經驗
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介紹了大壩安全監測系統中設計方案的優化、儀器設備的選型,以及工程實施管理中質量控制、進度控制、安全控制等方面的經驗。
大壩安全監測系統改造
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湖北黃龍灘大壩建成至今已運行了三十多年,監測項目不完善,監測精度低,為實現對大壩及水工建筑物進行全天候、全方位的監測,對大壩安全監測系統實施了自動化改造。工程改造后,從根本上解決了大壩觀測項目設置不完善、觀測精度差、周期長、受外界因素影響大等問題,實現了實時掌握大壩的安全運行狀況。
大壩安全監測系統
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大壩安全監測系統 武漢盛陽空間信息產業發展有限公司1 大壩安全監測系統 隨著我國水電事業的發展,對關乎國家和 人民生命財產安全的大壩安全問題愈來愈受 到廣泛重視,大型水電站的大壩和全國數以千 記的病危水庫大壩的安全問題始終是隱患。基 于此我公司聯合瑞士徠卡公司和武漢測繪科 技大學資深教授共同開發大壩安全監測系統, 并在清江隔河巖、三峽大壩、漫灣電站等等的 實際運用中不斷改進,最終榮譽推出一套完全 符合國家規范的大壩安全監測系統。 硬件系統構成 瑞士leica公司tca2003和tca1800全自動全站儀(測量機器人)。 大壩安全監測系統 武漢盛陽空間信息產業發展有限公司2 技術參數 軟件系統構成 測量機器人機載自動觀測軟件: 本軟件充分利用瑞士leica公司出品的智能型高精度全站儀tca2003的電子計算、馬 達驅動及自動目標識別、照準、跟蹤等各項高科技自動化性能
大壩安全監測系統更新改造
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許多20世紀60~70年代修建的水庫、大壩安全監測項目得到更新完善。在土石壩監測系統的改造中,滲流監測是土石壩安全監測中的重點,推薦使用測壓管方式監測;變形監測可采用引張線、垂線系統。混凝土壩的監測重點是變形監測,引張線、垂線是常用方式。混凝土壩滲流監測主要是揚壓力、滲流量監測。大壩安全監測實現數據采集和處理自動化是實現水庫和大壩運行管理現代化的必然趨勢。自動化系統能否成功,關鍵在設計和選型上
基于RFID技術的大壩安全監測工程應用
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射頻識別即rfid技術是一種通信技術,可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據。大壩安全監測工程在很多大型水利水電工程建設和管理中起著重要作用,將rfid技術引入大壩安全監測工程施工和管理中將帶來諸多便捷和效益。
大壩工程安全監測技術和設備應用
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大壩安全監測能夠為水庫的正常運行提供保障,應用新的監測技術和相應的儀器設備、開發與應用大壩安全監測自動化系統是大壩安全監測技術的主要發展趨勢。大壩安全監測要做到定時、定點、規律系統,通過對觀測數據進行分析,為大壩的安全運行提供服務。就大壩工程安全監測技術和設備應用進行了探討。
水庫大壩安全監測自動化技術研究
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由于水庫大壩安全監測系統智能化程度低,數據傳輸滯后,同時穩定性差,因此,提出了1種新型的水庫安全監測系統,該系統集水位采集、電壓采集、雨量采集、溫度采集、數據處理等多項功能為一體。該系統的應用不僅可以確保雨量、水位等測量的精確性,還促進了自動化技術的提升。論文針對水庫大壩安全監測自動化技術進行詳細分析。
國內外大壩安全監測技術發展現狀與展望
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近年來國內外大壩安全監測技術有很大的發展。回顧了由原型觀測向安全監測的發展過程,提出今后在安全監測項目中增加現場檢測的必要性;介紹了國內外有關安全監測法規建設方面的情況,列出了國內外常用的各20項規程、規范,并提出了改進建議;在監測技術方面,重點闡述了監測自動化、現場檢測技術及監測資料分析等關鍵技術的發展現狀,并展望了監測技術的若干發展趨勢和發展方向。
昆都侖水庫大壩安全監測與技術分析
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文章通過對昆都侖水庫大壩安全監測重要性、監測內容和技術進行分析,提出建立技術先進、性能可靠、實用方便的昆都侖水庫大壩安全監測自動化系統,對提升大壩安全監測自動化水平和保障下游地區安全具有至關重要的作用。
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職位:專業監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林