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大壩監(jiān)測系統(tǒng)介紹
水庫大壩智能安全監(jiān)測預警系統(tǒng)主要運用北斗高精度定位系統(tǒng)GNSS、壩體深部位移傾斜監(jiān)測技術、壩體內(nèi)部滲流滲壓監(jiān)測技術、庫區(qū)水位水流監(jiān)測技術等,結合雨量監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測設備,水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng),在壩體表面和壩體深部設立監(jiān)測站,全天候?qū)崟r采集水庫壩體的位移、沉降、傾斜、浸潤線、庫區(qū)水位等各類監(jiān)測數(shù)據(jù),通過設置相應報警聞值,與分級自動發(fā)送信息報警等綜合手段,水庫大壩安全監(jiān)測軟件,對水庫大壩進行全天候自動化監(jiān)測預警。
大壩監(jiān)測
為了確保壩體的穩(wěn)定,需要對壩體的浸潤線進行監(jiān)測。監(jiān)測時在壩體內(nèi)鉆孔埋設水位管,水位管內(nèi)放入孔隙水壓計,實時監(jiān)測測壓管內(nèi)水位,繪制浸潤面,判斷壩體內(nèi)水位的變化,結合理論分析,對壩體安全進行評估。
主要用來實時監(jiān)測水庫水位的變化狀況,特別是在汛期降雨、生產(chǎn)排放時的變化情況,通過對庫區(qū)水位數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測,來指導生產(chǎn),并同其它監(jiān)測系統(tǒng)配合進行綜合分析,如降雨的情況對庫區(qū)水位的影響,如庫區(qū)水位的變化對浸潤線的影響是否顯著等。
大壩安全監(jiān)測沿革
大壩安全監(jiān)測工作始于20世紀初,當時的方法和設備都較差,水庫大壩安全監(jiān)測價格,加以壩工設計、施工水平也不高,大壩失事時有發(fā)生。出名的有1928年美國的圣·弗朗西斯壩失事,1959年法國的馬爾帕塞拱壩失事,1963年意大利的瓦依昂水庫滑坡,都造成很大損失,引起社會震動,水庫大壩安全監(jiān)測,促使許多國家制定大壩安全監(jiān)測法規(guī),改進監(jiān)測技術和監(jiān)測儀器,使大壩監(jiān)測工作得到很大發(fā)展。70年代以來,由于電子技術和電子計算機的發(fā)展和應用,大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)了半自動化或自動化,美國、日本、西班牙、意大利、法國等都在其國內(nèi)建立機構進行大壩安全監(jiān)測資料的集中處理。中國的大壩安全監(jiān)測工作開始于50年代中期,60年代逐步研制和生產(chǎn)了各種監(jiān)測儀器,制定了《水工建筑物觀測工作手冊》等有關規(guī)定。80年代研制并應用了遙測垂線坐標儀、傾斜儀、水位計、激光準直設備等新儀器新設備,在龔咀水電站、葛洲壩水利樞紐、東江水電站等大壩上實現(xiàn)了內(nèi)部觀測儀器自動測量和自動處理,建立了全部國家性的大壩安全監(jiān)測機構和資料分析中心,開始制定各種大壩安全管理條例和技術規(guī)范。
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