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大壩作為重要的水利基礎設施,承載著防洪、發電、灌溉、供水等諸多重要功能。然而,大壩在長期運行過程中,受到水壓力、溫度變化、地質條件等多種因素的影響,可能會出現位移和沉降現象。一旦大壩的位移沉降超出安全范圍,將引發大壩結構破壞、滲漏等嚴重問題,甚至導致潰壩事故,給下游人民生命財產帶來巨大威脅。因此,大壩位移沉降監測對于保障大壩安全穩定運行至關重要,通過精細監測,為大壩的健康狀況 “把脈",確保其安穩無憂地發揮功能。
大壩位移沉降監測的關鍵意義
大壩的位移沉降是反映其結構穩定性的重要指標。通過對大壩位移沉降的精細監測,能夠實時掌握大壩在各種工況下的變形情況,及時發現潛在的安全隱患。例如,在大壩蓄水過程中,水壓力的增加可能導致大壩壩體向下游位移和基礎沉降。如果位移沉降量過大,可能預示著大壩基礎存在軟弱層、壩體結構出現裂縫等問題。通過監測及時發現這些問題,可采取相應的加固、修復措施,避免問題惡化引發安全事故。同時,長期的位移沉降監測數據積累,有助于建立大壩的變形模型,預測大壩未來的變形趨勢,為大壩的科學管理和維護提供有力依據。
大壩位移沉降監測的技術方法
水準測量:水準測量是大壩沉降監測的經典方法,通過測量不同測點之間的高差變化,來確定大壩的沉降量。該方法精度高,能夠滿足大壩沉降監測的高精度要求。在大壩上沿壩軸線方向和垂直壩軸線方向布置多個水準點,定期使用水準儀進行測量,獲取各水準點的高程變化,從而得出大壩的沉降情況。為提高測量精度和效率,現代水準測量常采用電子水準儀,并結合自動化數據采集系統,實現數據的自動采集和傳輸。
GNSS 測量:全球導航衛星系統(GNSS)測量在大壩位移監測中具有獨t優勢。GNSS 接收機可實時獲取大壩監測點的三維坐標,從而精確測量大壩的水平位移和垂直位移(沉降)。與傳統測量方法相比,GNSS 測量不受通視條件限制,能夠實現全天候、自動化監測。在大壩不同部位布置多個 GNSS 監測站,實時監測大壩的位移變化情況,為大壩安全評估提供實時數據支持。此外,GNSS 測量還可與其他監測技術相結合,提高監測的可靠性和精度。

靜力水準測量:靜力水準測量系統利用連通器原理,通過測量各測點容器內液面的高差來確定大壩的相對沉降。該方法適用于大壩廊道內、壩頂等水平位移和沉降監測。靜力水準測量系統具有精度高、穩定性好、可實現自動化監測等優點。在大壩廊道內,每隔一定距離布置一個靜力水準測點,通過液位傳感器實時測量各測點的液位變化,從而獲取大壩的相對沉降信息。
實現大壩位移沉降精細監測的策略
優化監測點布置:合理的監測點布置是實現大壩位移沉降精細監測的基礎。根據大壩的結構特點、地質條件和運行工況,在大壩關鍵部位,如壩頂、壩基、壩肩、廊道等位置,科學合理地布置監測點。同時,考慮不同監測技術的特點,綜合布置水準點、GNSS 監測站和靜力水準測點等,形成多層次、全f位的監測網絡,確保能夠全面、準確地獲取大壩的位移沉降信息。
數據質量管理:精細監測離不開高質量的數據。建立嚴格的數據質量控制體系,對監測數據進行實時采集、傳輸、存儲和處理。在數據采集過程中,嚴格按照操作規程進行,定期對監測儀器進行校準和維護,確保儀器的精度和可靠性。對采集到的數據進行濾波、去噪等預處理,去除異常數據,提高數據質量。同時,建立數據備份和恢復機制,防止數據丟失和損壞。
實時監測與預警:利用現代信息技術,實現大壩位移沉降的實時監測和預警。通過自動化數據采集系統和網絡傳輸技術,將監測數據實時傳輸到監控中心。運用數據分析軟件對實時數據進行分析處理,當位移沉降量接近或超出安全閾值時,及時發出預警信號。同時,建立預警響應機制,一旦預警信號發出,相關部門迅速采取措施,對大壩進行詳細檢查和評估,制定相應的處理方案,確保大壩安全運行。
大壩位移沉降監測是保障大壩安全運行的重要環節。通過采用先j的監測技術方法,優化監測點布置,加強數據質量管理,實現實時監測與預警,能夠對大壩的位移沉降進行精細監測,及時發現潛在安全隱患,為大壩的科學管理和維護提供有力支持,保障大壩運行安穩無憂,充分發揮其在經濟社會發展中的重要作用。

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