介绍乌弄龙水电站大坝安全监测系统设计.通过监测数据采集、分析及处理,掌握建筑物的工作状态,及时发现异常现象和可能危及建筑物安全的不良因素,及时对建筑物的稳定性和安全性作出评价,以确保枢纽建筑物在施工期、蓄水期和运行期的安全.乌弄龙水电站大坝建立了1套完整的工程安全监测系统,能较好地进行坝体及基础变形、渗流、应力应变及温度等的监测.目前,碾压混凝土大坝坝体及基础布置的变形、渗流和应力应变等监测仪器均已取得观测基准值和系列观测值.
随着水电工程的发展,国家及行业对水电工程项目验收与档案资料的收集及整理工作要求越来越规范,越来越细致,并对项目档案资料收集及整编完成时间提出了较为明确的要求,与我们前期普遍形成的"工程先干完,慢慢搞验收及档案"的工作思维有明显的区别.现阶段水电工程项目档案管理工作,领导不重视、制度不完善、施工单位重效益、人员素质偏低等问题依然存在,因此,我们一定要加强项目验收与档案管理工作的紧迫感,要细致安排各项工作,将具体任务分解及穿插到工程建设全过程,采取行之有效的措施来提高水电工程项目验收与档案管理水平.
地下厂房安全监测主要目的是全面反映洞室群围岩在开挖施工及运行期的稳定情况,及时反馈监测数据,指导地下洞室的设计及安全施工.结合乌弄龙电站引水发电系统安全监测资料分析成果,为地下厂房洞室开挖及支护及时提供有效可靠的依据.
里底水电站右副坝、底孔坝段、厂房坝段基础基岩主要为绢云母石英千枚岩夹少量变质砂岩及微晶片岩,岩层走向与坡向小角度斜交或近平行,坡面倾向同岩层倾向相反,基本属于纵向谷的逆向坡.顺层结构面发育(占统计条数90%以上),坝基开挖质量控制难度较大[1].为保证坝基建基面施工质量,施工中通过开展现场工艺试验,不断总结和优化参数,动态控制爆破参数,改善施工工艺,形成了一套可操作性强、行之有效的施工方法.
我国是目前世界上碾压混凝土坝在建、拟建项目最多的国家,同样施工技术领域也是处于世界领先位置.但作为碾压混凝土的关键施工技术(即:变态混凝土加浆技术),仍长期延用了人工插孔、挖槽加浆等传统工艺.为改善解决传统加浆工艺中的质量控制难、施工效率低等问题,此次研发重点是围绕利用机械方式将成孔、注浆工艺集成为一体,以提升成孔效率,提高施工质量,并对注浆量进行精准控制.