混凝土大坝安全监测技术规范(试行)SDJ336—89
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大坝变形监测施工与观测方法及要求1.技术标准和规范:承建工程变形监测仪器设备的检验、率定、埋设安装与施工期观测,应严格执行现行国家行业技术标准和规范,以及设计文件、承包合同要求。
应执行的现行国家行业技术标准和规范主要有(但不限于):(1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336—89)(2)《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94)(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91)(4)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000)(5)《水利水电工程测量规范》(SL197—97)(6)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93)2.变形监测仪器设备购置、加工:变形监测仪器设备购置、加工应按照经监理工程师批准的设计图纸、仪器设备清单进行。
仪器设备购置、加工前应向监理工程师报送:(1)仪器设备购置、加工计划:(2)仪器设备检验、率定计划。
仪器设备运抵施工现场后,应会同监理工程师开箱检查验收,应向仪器设备供应方索取仪器设备出厂合格证,计量检测证。
仪器、设备检验合格后应妥善保管。
3.倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装:倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。
按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。
钻机就位,应认真进行校正。
经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。
钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。
倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。
钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。
钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。
终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。
各类金属管材、材质型号、加工均应满足设计要求。
《混凝土大坝安全监测技术规范》修订意见的讨论谭恺炎杨怀祖(葛洲坝股份有限公司试验中心,宜昌443002)摘要:根据国内安全监测实施的发展现状,结合多年施工经验,在整理大量检测数据的基础上,对《混凝土大坝安全监测技术规范》SDJ336-89(试行)应力应变及温度监测提出几点修订意见进行讨论,并对振弦式仪器率定检验的方法和技术要求进行了阐述。
关键词:规范应力应变率定检验质量控制差动电阻式振弦式1 概述《混凝土大坝安全监测技术规范》SDJ336-89(试行)(以下简称“规范”)自颁发实施10年以来,对我国混凝土大坝安全监测工作起到了很好的指导作用。
统一规范了国内混凝土大坝安全监测包括设计、施工、运行各方面的工作,提高了监测数据的准确度和可比性,为我国水利水电工程建设做出了应有的贡献。
但由于历史条件限制,“规范”还很不完善。
随着我国经济建设步伐的不断加快,许多大、中型水利水电工程相继开工建设,安全监测技术水平有了很大提高,从传感器、仪表到整个测试系统都有很大改变,尤其是近几年来振弦式传感器在工程上的大量应用,都给规范提出了新的要求,对“规范”进行修订已迫在眉睫。
作者结合三峡工程安全监测实施情况对“规范”中应力应变及温度监测提出几点修订意见进行讨论。
2仪器埋设2.1仪器埋设施工(1) 单向应变计埋设仅规定了表层仪器埋设,对于深层仪器埋设,为了保证仪器角度及位置误差满足要求,宜在前一层混凝土上预埋锚筋,将仪器绑扎固定在锚筋(锚筋用沥青麻布包裹)上埋设。
(2) 应变计组埋设时应特别强调剔除大于仪器标距1/4~1/5粒径的骨料。
这是因为应变计埋设在混凝土内,对混凝土内部应变产生影响,一般来说混凝土中最大骨料粒径小于仪器长度的1/4~1/5,仪器所测应变可代表混凝土内点应变。
(3) 无应力计埋设时宜大口朝下,但在埋设时,应在振捣后将上盖打开并用干棉纱将筒内混凝土泌水吸干。
无应力计筒大口朝上时,虽然湿度可保持与周围混凝土一致,但上覆混凝土荷载将对筒内应力产生一定影响。
(一)大坝变形监测施工与观测方法及要求1.技术标准和规范:承建工程变形监测仪器设备的检验、率定、埋设安装与施工期观测,应严格执行现行国家行业技术标准和规范,以及设计文件、承包合同要求。
应执行的现行国家行业技术标准和规范主要有(但不限于):(1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336—89)(2)《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94)(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91)(4)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000)(5)《水利水电工程测量规范》(SL197—97)(6)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93)2.变形监测仪器设备购置、加工:变形监测仪器设备购置、加工应按照经监理工程师批准的设计图纸、仪器设备清单进行。
仪器设备购置、加工前应向监理工程师报送:(1)仪器设备购置、加工计划:(2)仪器设备检验、率定计划。
仪器设备运抵施工现场后,应会同监理工程师开箱检查验收,应向仪器设备供应方索取仪器设备出厂合格证,计量检测证。
仪器、设备检验合格后应妥善保管。
3.倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装:倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。
按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。
钻机就位,应认真进行校正。
经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。
钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。
倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。
钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。
钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。
终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。
各类金属管材、材质型号、加工均应满足设计要求。
变形监测作业指导书(一)大坝变形监测施工与观测工艺流程图(二)大坝变形监测施工与观测方法及要求1.技术标准和规范:承建工程变形监测仪器设备的检验、率定、埋设安装与施工期观测,应严格执行现行国家行业技术标准和规范,以及设计文件、承包合同要求。
应执行的现行国家行业技术标准和规范主要有(但不限于):(1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336—89)(2)《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94)(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91)(4)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000)(5)《水利水电工程测量规范》(SL197—97)(6)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93)2.变形监测仪器设备购置、加工:变形监测仪器设备购置、加工应按照经监理工程师批准的设计图纸、仪器设备清单进行。
仪器设备购置、加工前应向监理工程师报送:(1)仪器设备购置、加工计划:(2)仪器设备检验、率定计划。
仪器设备运抵施工现场后,应会同监理工程师开箱检查验收,应向仪器设备供应方索取仪器设备出厂合格证,计量检测证。
仪器、设备检验合格后应妥善保管。
3.倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装:倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。
按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。
钻机就位,应认真进行校正。
经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。
钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。
倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。
钢管标、钢、铝管双金属标钻孔垂直度应满足保护管安装埋设的要求。
钻孔进尺满足设计要求后,应通知设计、地质、监理工程师,参加钻孔终孔验收,并进行单项工程阶段性验收签证。
终孔验收后,及时进行倒垂孔保护管、钢管标、钢、铝管双金属标安装埋设。
混凝土坝安全监测技术规范混凝土坝是水利工程中常见的一种重要结构,其安全性直接关系到人民群众的生命财产安全。
为了确保混凝土坝的安全运行,必须采取有效的监测技术和规范管理措施。
本文将介绍混凝土坝安全监测技术规范的相关内容,以期为相关工程技术人员提供参考。
一、监测技术的选择。
在混凝土坝的安全监测中,应根据具体情况选择合适的监测技术。
常见的监测技术包括但不限于,位移监测、应力监测、温度监测、裂缝监测、地下水位监测等。
在选择监测技术时,需要考虑监测的准确性、实时性、可靠性以及成本等因素,综合考虑后确定最佳的监测技术方案。
二、监测设备的布设。
在混凝土坝安全监测中,监测设备的布设至关重要。
监测设备的布设应考虑到监测点的合理性、覆盖范围的全面性、设备的稳定性和可靠性等因素。
同时,还应考虑设备的防护措施,以确保设备在恶劣环境下能够正常运行,提高监测数据的准确性和可靠性。
三、监测数据的分析与评估。
监测数据的分析与评估是混凝土坝安全监测的重要环节。
监测数据的分析应结合实际情况,采用科学的方法和工具进行数据处理和分析,及时发现异常情况并进行预警。
同时,还需要对监测数据进行评估,判断混凝土坝的安全状态,及时采取相应的措施进行修复和加固。
四、监测报告的编制与管理。
监测报告的编制与管理是混凝土坝安全监测的重要环节。
监测报告应及时、准确地反映监测数据的情况,对混凝土坝的安全状况进行客观评价,并提出相应的建议和措施。
同时,还需要建立完善的监测数据管理制度,确保监测数据的安全可靠,为混凝土坝的安全管理提供科学依据。
五、监测技术的创新与应用。
随着科学技术的不断发展,混凝土坝安全监测技术也在不断创新和应用。
在实际工程中,应积极采用先进的监测技术和设备,提高监测数据的准确性和可靠性。
同时,还应加强监测技术的研究和应用,不断完善监测技术规范,为混凝土坝的安全运行提供更加可靠的技术支持。
六、结语。
混凝土坝安全监测技术规范是保障混凝土坝安全运行的重要保障。
大坝安全监测项目监理实施细则1 总则1.1本细则依据“工程施工承建合同文件”、《土石坝安全监测技术规范(SL60 -94)》、《混凝土大坝安全监测技术规范(SDJ336-89)》以及其他有关规程、规范和工程质量检验标准编制。
1.2本细则适用于水工建筑物永久工程以及水工洞室和高边坡开挖等工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。
1.3工程监测仪器设备的埋设应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。
2 仪器及辅助装置的采购与保管2.1为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行,承建单位应根据设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理部批准。
采购计划主要内容应包括:⑴项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工计划进度,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。
⑵供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。
⑶采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格型号、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与到货地点)。
⑷按合同文件规定或监理部要求必须报送的其他内容。
2.2因工程需要订购的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请监理工程师参加与制造厂商进行的技术商谈。
2.3采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规格、数量和供货质量。
所有的仪器都应附有相应的测试证明。
2.4进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库存房内妥善保管。
3 仪器埋设准备3.1仪埋施工作业前28天,承建单位应根据工程安全监测设计图纸、合同技术规范和有关安全监测技术规程规范,结合施工计划编制完成监测仪器埋设安装措施计划,一式四份报送监理部批准。
仪器埋设安装措施计划应包括以下主要内容:⑴监测项目及内容。
⑵工地现场配备的监测仪器设备,包括测量仪表和检验设备清单(附厂家、型号、规格、合格证、仪器检验资料、说明书等)。
⑶作业设备、材料与人员配备,岗位设置及其资历。
建设工程安全监测项目监理实施细则建设工程安全监测项目监理实施细则提要:承建单位在监测仪器设备埋设安装之前,应完成对埋设仪器的率定和电缆联接检查,并取得监理工程师的质量检验合格认可建设工程安全监测项目监理实施细则一、总则1、本细则依据“工程承建合同文件”,SL60-94《土石坝安全监测技术规范》、SDj336-89《混凝土大坝安全监测技术规范》以及其他有关规程、规范和工程质量检验标准编制。
2、本细则适应于水工建筑物永久工程及水工洞室和高边坡开挖等工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。
3、工程监测仪器设备的埋设应符合合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。
二、仪器与辅助设备装置的采购与安装1、为确保现场仪器设备埋设安装按合同规定及设计要求进行,承建单位应根据设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的采购计划,报监理部批准。
采购计划主要内容包括:(1)项目简况(包括与仪器埋设相关项目施工计划进度,预期埋设计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。
(2)供货厂家情况。
(3)采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格型号、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与到货地点)。
(4)按合同文件规定或监理部要求必须报报送的其他内容。
2、因工程需要订购的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请监理工程师参加经与制造厂商进行的技术商谈。
3、采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规格、数量和供货质量。
所有的仪器都应附有相应的测试证明。
4、进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库房内妥善保管。
三、仪器埋设准备1、仪器施工作业前28天,承建单位应根据工程安全监测设计图纸、合同技术规范和有关安全监测技术规范规程,结合施工计划编制完成监测仪器埋设安装措施计划,一式四份报监理部批准。
仪器埋设安装措施计划应包括以下主要内容:(1)监测项目内容。
SL60-94土石坝安全监测技术规范目次1总则2巡视检查3变形监测4渗流监测5压力(应力)监测6水文、气象监测7监测资料的整编与分析附录A总则附录B巡视检查附录C变形监测附录D渗流监测附录E压力(应力)监测附录F地震反应监测附录G泄水建筑物水力学观测附录H波浪及异重流观测附录I监测组织与仪器设备管理附加说明条文说明1总则1.0.1为加强我国土石坝安全监测技术工作,保障工程安全运行,根据《水库大坝安全管理条例》的要求,特制定本规范。
1.0.2本规范主要适用于水利水电枢纽工程等级划分及设计标准中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级碾压式土石坝。
Ⅳ、Ⅴ级碾压式土石坝以及其它类型的土石坝可参照执行。
1.0.3本规范的监测范围,包括土石坝的坝体、坝基、坝端和与坝的安全有直接关系的输、泄水建筑物和设备,以及对土石坝安全有重大影响的近坝区岸坡。
安全监测方法包括巡视检查和用仪器设备进行观测。
1.0.4土石坝的安全监测,必须根据工程等级、规模、结构型式、及其地形、地质条件和地理环境等因素,设置必要的监测项目及其相应设施,定期进行系统的观测。
各类监测项目及其设置,详见附录A表A1及其有关说明。
其中有关地震反应监测和泄水建筑物水力学观测的内容和要求,详见附录F和附录G。
1.0.5土石坝的安全监测工作应遵循如下原则:1.0.5.1各监测仪器、设施的布置,应密切结合工程具体条件,既能较全面地反映工程的运行状态;又宜突出重点和少而精。
相关项目应统筹安排,配合布置。
1.0.5.2各监测仪器、设施的选择,要在可靠、耐久、经济、实用的前提下,力求先进和便于实现自动化观测。
1.0.5.3各监测仪器、设施的安装和埋设,必须按设计要求精心施工确保质量。
安装和埋设完毕,应绘制竣工图、填写考证表,存档备查。
1.0.5.4应保证在恶劣气候条件下仍然能进行必要项目的观测。
必要时可设专门的观测站(房)和观测廊道。
1.0.6各阶段的监测工作应符合如下要求:1.0.6.1可行性研究阶段:应提出安全监测系统的总体设计方案、观测项目及其所需仪器设备的数量和投资估算(约占主体建筑物总投资的1%~3%)。
混凝土坝安全监测技术标准混凝土坝是一种常见的水工结构,用于蓄水、防洪、发电等用途。
为了确保混凝土坝的安全性能和长期可靠性,需要进行安全监测。
安全监测技术标准主要包括监测设备、监测参数和监测频率等方面的要求。
一、监测设备1.力学性能监测设备:包括应变计、夹带应变仪、锚索载荷仪、位移传感器等。
这些设备可以用于监测混凝土坝的变形、应力、裂缝等力学性能。
2.渗流监测设备:包括渗流量计、水位计等。
这些设备可以用于监测混凝土坝的渗流情况,及时发现渗漏点,避免因渗漏导致的坝体破坏。
3.地震监测设备:包括地震仪、加速度计等。
这些设备可以用于监测混凝土坝在地震作用下的变形和应力情况,为地震灾害预警提供数据支持。
4.显微镜和显微摄像设备:用于观察混凝土表面的微观病害,如裂缝、空洞、麻面等,为维护和修复提供参考。
二、监测参数1.变形:包括坝体的垂直和水平变形。
垂直变形主要通过设置的位移传感器进行监测,水平变形主要通过应变仪等设备进行监测。
2.应力:包括坝体内部应力和表面应力。
内部应力可以通过锚索载荷仪等设备测量,表面应力可以通过应变计等设备测量。
3.温度:由于混凝土坝经受季节性温度变化和热膨胀的影响,温度监测是必要的。
可以通过温度计等设备进行监测。
4.渗流:通过渗流量计和水位计等设备监测混凝土坝的渗流情况,及时发现渗漏点和灌浆情况。
5.地震动力响应:通过地震仪和加速度计等设备监测混凝土坝对地震的响应,包括位移、速度和加速度等参数。
三、监测频率1.日常巡视:对混凝土坝进行日常巡视,观察是否有明显裂缝、渗漏点等,保持坝体清洁和干燥。
2.定期检测:定期对混凝土坝的变形、应力、渗漏等进行检测,一般建议每年进行一次全面检测。
3.特殊情况监测:对于有地震、大洪水等特殊情况的混凝土坝,需要进行特殊监测,并按需采取相应的防护措施。
安全监测技术的应用可以及时发现混凝土坝的安全隐患,为维护坝体的完整性和稳定性提供了重要的数据支撑。
混凝土坝安全监测技术标准的制定和实施,对于确保水利工程的安全运行具有重要意义。
1)本细则编制依据:SDJ336-89《混凝土大坝安全监测技术规范》。
2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。
3)工程监测仪器设备的寺庙应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。
20.2 仪器及辅助装置的采购与保管1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自行采购仪器及辅助装置),承建单位应根据合同文件、设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间不,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理机构批准。
采购计划主要内容应包括:项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。
采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格瑾、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与运货地点)。
按合同文件规定或业主、监理机构要求必须报送的其他内容。
安全监测监理实施细则 总则1) 施工合同文件及监理合同文件。
2) SL60-94《土石坝安全监测技术规范》。
3) 4) 其他有关规程、规范和工程质量检验标准。
1) 2) 供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。
3) 4)因工程需要麻风的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请业 主和监理工程师参与制造厂商进行的技术商谈。
采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规 格、数量和供货质量。
所有的仪器都应附有相应的测试证明。
进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库房 内妥善保管。
20.3 仪器埋设准备仪器埋设施工作业前 28 天,承建单位应根据工程安全监测设计图纸、 合同技术规范和有关安全监测技术规程规范,结合施工计划编制完 成监测仪器埋设安装措施计划,一式 4 份报送监理机构批准。
仪器埋设安装措施计划应包括以下主要内容:工地现场配备的监测仪器设备,包括测量仪表和检验设备清单附厂家、型号、规格、合格证、仪器检验资料、说明书等)。
仪埋作业工序与措施(包括必须采用如钻孔等特殊埋设方法的作业工序与措施)。
简要说明第一章总则第二章巡视检查第三章变形监测第四章渗流监测第五章应力、应变及温度监测第六章监测资料的整理、整编和分析附录一总则附录二巡视要求附录三变形监测附录四渗流监测附录五应力、应变及温度监测附录六监测资料的整理、整编和分析打印刷新混凝土大坝安全监测技术规范(试行)SDJ336—89主编单位:《混凝土大坝安全监测技术规范》编制组批准部门:试行日期:1989年10月1日关于颁发《混凝土大坝安全监测技术规范》SDJ336—89(试行)的通知能源技[1989]577号《混凝土大坝安全监测技术规范》(编号:SDJ336—89)由水利电力部在一九八五年底组织有关单位开始编制,于一九八八年底前完成,一九八九年一月在能源部主持下由能源、水利两部共同审定,现已交水利电力出版社出版,于一九八九年十月一日颁发试行。
这是我国首次编制的包括有设计、施工、运行各阶段监测工作较系统的技术规范。
试行中有何意见,请函告能源部科技司或水利部科教司。
1989年3月20日简要说明本规范是根据原水利电力部科学技术司(83)技水电字第273号文进行编制的。
在原水利电力部科学技术司、电力生产司及水利水电建设总局(水利水电规划设计院)的组织领导下,由水利水电科学研究院、华东勘测设计院、原西南电业管理局、中国水力发电工程学会、东北勘测设计院、南京自动化研究所、长江流域规划办公室勘测总队、天津勘测设计院、西北勘测设计院、上海勘测设计院、长江科学研究院、水电部第七工程局、葛洲坝工程局、葛洲坝水电厂、新安江水电厂、刘家峡水电厂等16个单位派员组成编制组。
水利水电科学研究院、华东勘测设计院、原西南电业管理局为编制组组长单位。
本规范在编制过程中,得到了有关勘测设计、施工、运行、管理、科研、高等院校等单位的大力支持;进行了广泛的调查研究;总结了我国30多年来混凝土大坝安全监测的实践经验;参考了《混凝土重力坝设计规范》(SDJ21—78)、《混凝土拱坝设计规范》(SD145—85)、《水电站大坝安全管理暂行办法》,以及其他有关规范的内容。
在编制过程中,曾先后召开了六次全国性的专题讨论会,相应地进行了七次修改。
参加本规范编制的主要人员有:叶丽秋、李光宗、唐寿同、庄万康、夏诚、胡其裕、储海宁、赵志仁、柳载舟、舒尚文等同志;参加编制的还有林长山、金虎城、刘爱光、郎桂香、吕彤彦、张俊永等同志。
本规范共分六章,七个附录。
这是一本包括设计、施工、运行各阶段较系统的《混凝土大坝安全监测技术规范》,目前尚无先例可循,由于经验不足,缺点在所难免,请批评指正。
《混凝土大坝安全监测技术规范》编制组1989年3月第一章总则第1.0.1条适用范围一、本规范适用于一、二、三、四级混凝土大坝的安全监测工作;五级混凝土坝可参照执行。
二、大坝安全监测范围,包括坝体、坝基、坝肩,以及对大坝安全有重大影响的近坝区岸坡和其他与大坝安全有直接关系的建筑物和设备。
第1.0.2条本规范与其他规范的关系大坝的级别划分应按《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵部分)》(SDJ12—78)执行;涉及大坝安全管理工作时应符合《水电站大坝安全管理暂行办法》的要求;重力坝和拱坝观测设计应符合《混凝土重力坝设计规范》(SDJ21—78)和《混凝土拱坝设计规范》(SD145—85)的有关要求;混凝土大坝安全监测技术工作应按照本规范执行。
第1.0.3条各阶段的监测工作一、初步设计阶段:应提出:安全监测系统的总体设计方案;主要监测仪器及设备的数量;监测系统的工程概算。
二、技施设计阶段:应提出:监测仪器设备清单;各主要监测项目的测次;各监测项目的施工详图及安装技术要求;监测系统的工程预算。
三、施工阶段:应作好:仪器设备的检验、埋设、安装、调试、维护及竣工报告的编写;施工期的监测工作及监测报告的编写。
四、第一次蓄水阶段:应制定:第一次蓄水的监测工作计划和主要的安全监控技术指标;做好监测工作,并对大坝工作状态作出评估。
五、运行阶段:应进行:日常的及特殊情况下的监测工作;定期对全部监测设施进行检查、校正,对埋设的仪器作出鉴定,以确定该仪器是否应报废、封存或继续观测;监测系统的维护、更新、补充、完善;监测成果的整编和分析;监测报告的编写;监测技术档案的建立。
第1.0.4条大坝工作状态的评估负责大坝安全监测的单位,应定期对监测结果进行分析研究,从而按下列类型对大坝的工作状态作出评估:一、正常状态:系指大坝(或监测的对象)达到设计要求的功能,不存在影响正常使用的缺陷,且各主要监测量的变化处于正常情况下的状态。
二、异常状态:系指大坝(或监测的对象)的某项功能已不能完全满足设计要求,或主要监测量出现某些异常,因而影响正常使用的状态。
三、险情状态:系指大坝(或监测的对象)出现危及安全的严重缺陷,或环境中某些危及安全的因素正在加剧,或主要监测量出现较大异常,因而按设计条件继续运行将出现大事故的状态。
当大坝(或监测的对象)工作状态评为异常或险情时,应立即向主管部门报告,同时通报设计单位。
第1.0.5条监测系统的完善、更新和特殊情况下的监测工作一、己经建成的混凝土坝,凡监测系统不满足监控大坝安全要求者,应增设必需的监测设备,并逐步使之完善。
二、当发生地震、大洪水以及大坝工作状态异常时,应加强巡视检查,并对重点部位的必要项目加强观测。
若原监测设备受到破坏或不敷应用,可先安装简易设备进行观测,然后逐步完善,纳入长期的监测系统(附录一第八节)。
第1.0.6条监测自动化数据采集的自动化,可按各监测项目的仪器条件分别实现。
自动化监测设备应有自检、自校功能,并应长期稳定,以保证数据的准确性和连续性。
数据采集实现自动化后,仍应适当进行人工检测,并继续作好巡视检查。
数据储存、处理(分析、预报、技术报警等)的自动化已有条件优先实现。
实现自动化后,基本观测数据和主要成果,仍应备有硬拷贝存档。
第1.0.7条监测工作应遵循的原则一、设计应能全面反映大坝工作状况,仪器布置要目的明确、重点突出。
观测的重点应放在坝体结构或地质条件复杂的坝段。
观测设备应及时安装,以保证第一次蓄水期能获得必要的观测成果。
二、监测仪器设备应精确可靠、稳定耐久;应有良好的照明、防潮和交通等条件,必要时可设置专用廊道,以保证在大洪水、严寒冰冻等情况下仍能进行观测;采用自动化观测设备时,还应安排人工观测的条件,以保证在自动化仪表发生故障时,观测数据不致中断。
三、必须按照设计图纸精心施工,保证安装和埋设的质量。
安装和埋设完工后,应绘制竣工图,填写考证表,存档备查。
四、应切实做好观测工作,严格遵守规程规范,做到记录真实、注记齐全(附录一第六节)。
观测数据应立即整理,发现问题及时上报。
第1.0.8条监测项目和测次一、监测项目:1.大坝安全监测包括巡视检查和仪器监测。
巡视检查的项目见第二章;仪器监测的一般性项目见表1.0.8。
2.水位、库水温、气温观测的要求,见附录一第一节至第三节。
3.对于表1.0.8中的监测项目,可根据大坝结构和地质条件,适当地予以增减。
4.根据工程具体情况,经论证后,可选设下列项目:(1)近坝区岸坡稳定监测;(2)局部结构的应力、应变监测;表1.0.8仪器监测的一般性项目(3)坝体地震反应监测(参照附录一第四节);(4)水力学观测(参照附录一第五节)。
二、测次:各监测项目的各阶段测次,见附录一第七节。
第二章巡视检查第2.0.1条一般要求一、从施工期到运行期,各级大坝均须进行巡视检查;二、巡视检查中如发现大坝有损伤、附近岸坡有滑移崩塌征兆或其他异常迹象,应立即上报,并分析其原因。
第2.0.2条检查的分类和次数一、日常巡视检查。
应根据大坝的实际情况制定日常巡视检查的程序(附录二第一节)。
巡视人员应按巡视检查程序对大坝作例行检查,以便及时发现异常迹象。
日常巡视检查的次数:在施工期,宜每周一次;水库第一次蓄水或提高水位期间,宜每天一次或每两天一次(依库水位上升速率而定);大坝移交后正常运行期,可逐步减少次数,但每月不宜少于一次;汛期应增加巡视检查次数;水库水位达到设计水位前后,每天至少应巡视检查一次。
二、年度巡视检查。
在每年汛前、汛后及高水位、低气温时,应按规定的检查项目,对大坝进行较为全面的巡视检查(在汛前可结合防汛检查进行)。
年度巡视检查,每年应进行2~3次。
三、特殊情况下的巡视检查。
在坝区(或其附近)发生有感地震或大坝遭受大洪水以及发生其他特殊情况时应立即进行巡视检查。
第2.0.3条检查的项目一、坝体:1.相邻坝段之间的错动;2.伸缩缝开合情况和止水的工作状况;3.上下游坝面、宽缝内及廊道壁上有无裂缝;裂缝中漏水情况;4.混凝土有无破损;5.混凝土有无溶蚀或水流侵蚀现象;6.坝体排水孔的工作状态,渗漏水的水量和水质有无显著变化。
二、坝基和坝肩:1.基础岩体有无挤压、错动、松动和鼓出;2.坝体与基岩(或岸坡)接合处有无错动、开裂、脱离及渗水等情况;3.两岸坝肩区有无裂缝、滑坡、溶蚀及绕渗等情况;4.基础排水设施的工作状况、渗漏水的水量及浑浊度有无变化。
三、引水建筑物:进水口和引水渠道有无堵淤,进水口、拦污栅有无损坏。
四、泄水建筑物:1.滥洪道(泄水洞)的闸墩、边墙、胸墙、溢流面等处有无裂缝和损伤;2.消能设施有无磨损、冲蚀;3.下游河床及岸坡的冲刷和淤积情况;4.上游拦污梗的情况。
五、近坝区岸坡:1.地下水露头变化情况;2.岸坡裂缝变化情况。
六、闸门:1.闸门(包括门槽、门支座和止水设施等)能否正常工作;2.启闭设施,能否应急启动工作;3.电气控制系统的设备和备用电源能否正常工作。
七、其他设施:1.过坝建筑物、地下厂房等的巡视检查,可参照以上有关条款进行;2.附属设施的检查项目参见附录二第二节,其检查要求可按照水电站现行有关制度执行。
第2.0.4条检查的方法巡视检查除依靠目视、耳听、手摸外,可辅以简单工具进行。
第2.0.5条检查的记录和报告一、记录和整理:1.每次检查均应作好详细的现场记录,必要时应附有略图、素描或照片。
2.现场记录必须及时整理,登记专项卡片,还应将本次检查结果与上次或历次检查对比,分析有无异常迹象。
在整理分析过程中,如有疑问或发现异常迹象,应立即对该检查项目进行复查,以保证记录准确无误。
二、报告:1.日常巡视检查中发现异常情况时,应立即编写检查报告,及时上报。
2.年度巡视检查和特殊情况下的巡视检查:在现场工作结束后一个月内必须交出详细报告。
报告内容参照附录二第三节。
特殊情况下的巡视检查,在现场工作结束后,还应立即提交一份简报。
3.各种记录、报告至少应保留一份副本,存档备查。
第三章变形监测第一节一般规定第3.1.1条各项位移量的测量中误差不应大于表3.1.1的规定。
表中位移量中误差是偶然误差和系统误差的综合值。