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李家河大坝监测工程--大坝安全监测报告(14)

来源:网络收集 时间:2026-09-05
导读: 西安市辋川河引水李家河水库大坝安全监测工程 大坝安全监测报告 化而变化,靠近坝体上下游表面埋设较早的温度计测值出现按年周期波动的特点; 4)从2#垂线断面、3#垂线断面、4#垂线断面及815.5m、821.5、830.5m、83

西安市辋川河引水李家河水库大坝安全监测工程 大坝安全监测报告

化而变化,靠近坝体上下游表面埋设较早的温度计测值出现按年周期波动的特点;

4)从2#垂线断面、3#垂线断面、4#垂线断面及815.5m、821.5、830.5m、839.5m,、854.5m、860.5m、867.5、875.5、883拱圈平面温度场分布来看,坝体内部的温度除受混凝土水化热影响,同时还受到外界气温条件变化的影响,基本呈现坝体内部温度大于坝体表面温度,坝体下部温度小于上部温服的特点;从断面的温度场分布来看,坝体的温度场分布符合一般大体积混凝土温度场分布规律;由于断面内部温度最大温差达到20℃以上,因此需要有具体的控制,以控制坝体内部由于温度变化过大,形成温度应力,导致坝体出现裂缝。

(4)通过坝体断面上的应力计算成果分析,得到以下初步结论:

1)在仪器安装初期,混凝土应变影响因素较多,变化规律复杂;混凝土温度逐渐趋于稳定后,测点主要受坝体混凝土自重影响,测点压应力随坝体混凝土浇筑高程的上升而增大,坝体下部测点压应力大于上部测点;

2)部分五向应变计组测点的数据由于施工因素影响,导致测点计算XZ平面和YZ平面剪切应力较大,或者在XZ平面和YZ平面的最大主应力较大;

(5)从坝基基岩变位的监测仪器数据计算统计分析可知,坝基多点变位计穿过的基岩均有不同程度的裂隙或软弱夹层,因此随着坝体碾压高程的增加,坝基不同部位的多点变位计测值也发生变化,但总体变化较小。

(6)通过对坝体基岩、坝基基础及坝体诱导缝上测缝计数据进行分析,得到以下初步结论: 1)各测点的温度变化直接会影响各接缝处的开合度变化,温度变小,测点开度变大,反之开度变小;测点的开合度变化分布不均匀,在同一断面出现有的测点处于受压状态,而有的测点处于受拉状态;

2)从测点开合度的大小来看,坝体设置的6个诱导缝断面上均出现了不同程度的开裂,开裂较大的部位主要位于坝体的中部,最大开合度值达到8 mm以上。因此在后期施工中,需要注意坝体温控措施的实施效果,防止由于坝体中温度变化过快导致的裂缝形成,同时对已形成的裂缝需要做好防渗措施。

(7)从大坝埋设的渗压计观测数据来看,大坝及基础渗流状态基本正常,测值大小和分布符合一般规律,坝体内部测点的孔隙水压力水头与测点的埋设高程基本相同,坝基与基岩接触部位的渗压计测值可能受基岩裂隙渗水影响,孔隙水压力值出现波动,或孔隙水压力值相对较大。

(8)从坝体埋设的混凝土压应力计测值变化来看,各测点的压应力测值变化范围基本在-0.2~0.4MPa之间,且压应力计从埋设后,测值变化相对比较稳定;大多数测点压应力测值趋于0MPa附近,测点的压应力变化过程相对来说都比较稳定,个别测点出现增大或减小的趋势,但变化趋势比较缓慢;

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(9)综上所述,从已有的监测资料分析可知,监测资料比较连续,测值变化相对较平稳,资料较可靠,可作为施工期及日后蓄水的安全监测依据。

目前大坝及基础温度场、坝体应力应变、基础水平和垂直变位、坝体渗流和混凝土压应力值等基本符合一般规律,但是存在个别测点上数据出现跳动或测值变化相对较大的情况,后期需要针对这些变化较大和测值较大的测点加强观测,及时了解测点测值的变化情况,以发现可能存在的不安全隐患;同时由于坝体的温度控制措施效果不佳,导致坝体温度较高,局部温度较大,加上外界气温的波动变化,导致坝体的诱导缝开合度较大或在坝体表面形成应力裂缝,诱导缝上距坝体表面2m处的局部开合度最大达到8mm以上,因此后期必须加强坝体的温控措施,以满足温控设计要求,保证坝体的施工质量,对开合度较大的部位,需要注意采取措施以满足后期防渗要求。

5.2 大坝外部监测结论

5.2.1 基准网复测结论

平面监测三维网复测外业观测数据验算及水准基准网、工作基点网外业观测数据验算都满足技术设计书要求。

通过对复测观测数据处理分析,平面三维监测网及水准基准网、工作基点网施测精度良好。 基准点P8平面位移变化超出0.65mm,分析该点受到上游滑坡的影响水平有轻微位移变化,其余平面基准点位移变化均在限差内,判断为稳定;基准点P8竖直位移量接近限差,原P8点平面监测三维网成果应停止使用,以后电站位移点监测启用本次复测成果,其余平面基准网三角高程变化均在限差以内,可判之为稳定,因此,其余平面监测三维网基准网首期观测成果可继续使用。

垂直基准点及工作基点从数据上分析各点均无变化,可判断稳定,垂直基准点及工作基点首期观测成果可继续使用。

5.2.2 高边坡位移第40期监测结论

对高边坡位移监测数据处理采用极坐标差分法,此方法可消除外部条件和内部条件产生的

误差。利用检测工作基点(或基准点)稳定性,可在无需测量气象元素的条件下,分别实现大气折光差对位移监测点距离差分法和高差差分法改正。

5.2.2.1 坝左位移监测点

左坝肩监测点LD8、LD9、LD10、LD11、LD12、LD13监测点在大坝施工期第31期~第40期

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