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1、 锁儿头水电站大坝运行规程锁儿头水电站大坝运行规程2012-12-012012-12-01 发布发布 2012-12-012012-12-01 实施实施甘肃明珠舟曲水电开发有限公司甘肃明珠舟曲水电开发有限公司 发布发布1 批准:审核: 校核: 修编:2目目 录录1 1 总则总则.11.1 工程概况.11.2 工程运行基本原则和总体要求.12 2 水库运行方式水库运行方式 .22.1 防洪度汛标准.22.2 库水位库容关系曲线及泄水设施泄量曲线.32.3 初期运行方式.72.4 正常运行方式.73 3 金属结构设备运行技术要求金属结构设备运行技术要求 .103.1 概述.103.2 电站系统金属
2、结构设备运行.103.3 泄水系统金属结构设备运行.114 4 工程安全监测技术要求工程安全监测技术要求 .124.1 一般要求.134.2 观测精度.134.3 观测测次.144.4 巡视检查.164.5 观测资料.2101 1 总则总则1.11.1 工程概况工程概况 锁儿头水电站位于甘肃省舟曲县县城上游的白龙江干流上,是白龙江尼什峡至沙川坝河段上规划的第 13 个梯级电站,为引水式径流电站。向西经迭部县城与 213 国道相连,向东与 212 国道相连,交通便利。锁儿头电站为闸坝引水式电站,枢纽由混凝土闸坝、引水隧洞进水口、有压引水隧洞、调压井、压力钢管、电站厂房等建筑物组成。本电站主要任务
3、是发电。水库正常蓄水位 1383.00m,最大坝高12.5m,总库容 40 万 m3。电站额定水头 53m,最大水头 59.4m,最小水头 51.0m,平均水头 56.05m,设计引用流量141.5m3/s(347.17m3/s) ,装机容量 66MW(322MW) ,共三台机组,平均年发电量 2.935 亿 kWh,年利用小时数 4446h。根据水电枢纽工程等级划分及设计安全标准 (DL5180-2003)的规定,枢纽工程属等中型工程。主要建筑物(挡水建筑物、泄洪排沙建筑物、引水发电系统建筑物)为 3 级,次要建筑物(护坡、挡土墙等)为 4 级,临时建筑物为 5 级。枢纽建筑物采用设计洪水
4、20年一遇重现期,洪峰流量为 1030m3/s,校核洪水 100 年一遇重现期,洪峰流量为 1584m3/s,消能防冲建筑采用 20 年一遇重现期。电站厂房按 50 年一遇洪水设计,相应设计洪水洪峰流量为 1350m3/s;200 年一遇校核,相应校核洪水洪峰流量为 1830m3/s。白龙江径流主要由降水补给,白龙江流域汛期径流主要由降水产1生,枯水期径流由地下水补给为主,地表水为辅,多年平均流量为83m3/s,年径流量 26.17 亿 m3,汛期为每年 5 月至 10 月,其中主汛期为每年 6-9 月,发生年最大洪水的几率为 71.4%,并且洪峰流量大于 500m3/s 的较大洪水也基本发生
5、在 7-9 月。坝址控制流域面积8901km2,正常蓄水位时水库面积为 18.06 万 m2,总库容 40 万 m3,汛期排沙水位 1382m 库容,排沙库容为 25 万 m3本工程由引水枢纽、有压引水系统及发电厂房等建筑物组成。枢纽主要由电站进水口、泄洪排沙建筑物和左右岸混凝土副坝组成。正常蓄水位和设计洪水位为 1383.0m,校核洪水位为 1383.5m,发电最低运行水位 1381.0m,坝顶高程 1386.0m,建基高程 1373.5m,最大坝高 12.5m,坝顶长 127.97m,共分 8 个坝段。沿坝轴线从左至右,1#坝段为左岸挡水坝坝段,2#、3#、4#、5#、6#为泄洪冲沙闸坝段
6、,7#、8#坝段为右岸挡水坝坝段。闸坝上游引渠段河床设有混凝土水平铺盖,泄洪闸下游为消力池、海漫。5 孔泄洪闸布置在主河床,共用一扇检修门,孔口尺寸(宽高)9.5m6.5m,采用坝顶门机启闭。弧形工作门 5 扇,孔口尺寸(宽高)9.5m6.5m,工作门采用液压启闭机启闭。电站进水口位于闸首右岸,采用开敞式结构,整体布置不分封,根据电站进水口淹没深度的要求,进水口底板高程1369.50m,为避免粗颗粒进入流道,在进水口前沿设一道挡沙坎(顶部高程 1379.0m)。进水口前缘最大宽度 40.0m,顺水流方向长度18m。为防止污物进入渠道,进水口前缘设 2 道拦污栅,主拦污栅孔口尺寸 5.5(宽)1
7、2.2(高)m,过扇流量 1.05m3/s.后部经平面收缩2后过度到引水隧洞,引水隧洞前设一道平板检修门,检修门尺寸为7.4m(宽)7.4m(高) 。拦污栅和检修门分别由设在进水口顶部的630kN 桥式启闭机和 1600kN 固定式卷扬机操作。该进水口接有压引水隧洞穿过右岸山体到达调压井;隧洞全长 2.7km,洞径 7.4m。调压井后为压力管道,长 46.2m,采用“卜”型岔管与三条进厂支管相连接,分别设有液控蝶阀进入各自机组。尾水设有一电动葫芦,用于启闭机组尾水闸门。本电站主接线采用单机单元接线,不设升压设备,发电机出口经电抗器直接接入舟曲县 110KV 变电站,1#发电机出线通过 10KV
8、段1G6 柜接入舟曲县变电站 10KV段母线,2#、3#发电机出线通过10KV段 2G5 柜和 10KV段 3G6 柜分别接入舟曲县变电站 10KV段母线,由变电站升压后送入 110KV 电网。因此锁儿头电站电气一次部分只负责发电机出口开关及其以下设备,发电机开关以外设备属于舟曲县 110KV 变电站管理。在正常的停电、送电操作中只需进行相互联系、协调即可。本站不承担调峰调频任务,以向电网提供电量为主。正常情况下在发电机容量范围内进行调压,系统需要时按调度命令执行。电站公用系统有:全厂机组压漏油调速系统、压缩空气系统(低压:0.7MPa、中压:4.0MPa) 、技术供水(以钢管取水为主,以循环
9、水池取水为辅,当河水含沙量较大时应立即切换为循环水池取水)和消防水系统、排水系统(渗漏排水、检修排水) 、监控系统、直流系统、通信系统、暖通系统等。 3电站厂用共分为厂用、段和段(备用段) ,正常情况下、段分段运行,所有母联开关在分,厂用备用变压器(ST3)空载备用,柴油机冷备用。达拉河口水电站工程位于甘肃省迭部县境内的达拉河上,是达拉河高则回水湾以下河段水电规划中的第三座梯级电站。坝址位于次哇沟口下游 830m,电站厂房位于达拉河口的达拉河右岸,电站尾水汇入白龙江干流,沿达拉河有简易公路通过坝址,厂址距上游坝址公路里程约 9.5km。工程场址距迭部县公路里程约 36km,距兰州市公路里程(东
10、线)约 409km,两河口朗木寺(白龙江)公路从河口通过。工程枢纽主要任务是发电。工程枢纽主要由砼面板堆石坝、左岸侧槽溢洪道、右岸泄洪排沙洞(兼导流洞) 、发电引水隧洞、调压井、压力管道、电站厂房及开关站等建筑物组成。正常蓄水位为 2265m,最大坝高 65m,总库容1740 万 m3,调节库容 1031 万 m3,为季调节水库;发电引水隧洞长8355.75m,设计引用流量 31.86m3/s,最大水头 211.1m;安装 3 台17.5MW 的水轮发电机组,总装机 52.5MW,保证出力 12.31MW,多年平均发电量 2.7267 亿 kWh,年利用小时数 5194h。工程规模为等中型工程
11、。按照水电枢纽工程等级划分及安全标准 (GD5180-2003) ,砼面板堆石坝、左岸侧槽溢洪道、右岸泄洪排沙洞(兼导流洞) 、发电引水隧洞、调压井、压力管道、电站厂房及开关站均为 3 级建筑物。临时建筑物为 5 级。1.21.2 工程运行基本原则和总体要求工程运行基本原则和总体要求4(1)结合本工程具体情况,设立工程管理机构,明确工程管理范围,制定工程管理办法、相应的规章制度,建立岗位责任制,明确规定各类人员的职责;(2)根据大中型水电站水库调度规范GB17621-1998 编制水库年度运用计划;(3)建立水文气象情报网,做好气象情报和水文预报工作,与上游(包括达拉河上游四川境内的巴西水电站
12、) 、下游各梯级电站(包括尼傲加尕、尼傲峡水电站等)以及当地防洪度汛主管单位的通信系统保持畅通,及时相互通报水情;(4)首部枢纽与厂房区之间的通信及交通应保证畅通;(5)在汛期,应本着从最坏处着想,根据中华人民共和国防汛条例 、原能源部水电厂防汛管理办法 、原电力部“水电站防汛检查汇报表” 、原西北电管局水电厂防汛工作要求等编制防洪运用计划,制订超标准洪水的应急预案;(6)保证本工程各类闸门的启闭机正常供电,并应确保备用电源(设于首部枢纽的柴油发电机组)能随时投入运行;(7)加强对各类闸门启闭机的安全管理,实行专人专管,严格控制泄洪排沙洞的闸门开度,应根据上游来水量、水库水位和闸门开度泄量关系
13、曲线控制闸门开度的大小,谨防误操作造成人为洪水。本技术要求是结合本工程设计的特点,确定了水库运行方式,提出金属结构设备运行技术要求,以及工程安全监测技术要求;对于其它常规的运行要求和水电站各种机械电气设备,均应按照国家颁布的现行规程规范、制造厂家的说明书和有关文件执行。2 2 水库运行方式水库运行方式52.12.1 防洪度汛标准防洪度汛标准达拉河口水电站正常蓄水位 2265m,面板堆石坝坝顶高程2271.0m,装机容量 52.5MW,库容 1506 万 m3,根据水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准 (SL252-2000)规定,枢纽工程为等中型工程,挡水建筑物设计洪水标准为 100 年一遇,洪
14、峰流量 590m3/s,校核标准为 1000 年一遇,洪峰流量 922m3/s;厂房设计洪水标准为 50年一遇,洪峰流量 493m3/s,校核标准为 200 年一遇,洪峰流量688m3/s。经分析选择确定了 1962 年 7 月 26 日洪水过程作为达拉河口水电站坝址典型洪水过程。根据 1962 年 7 月 26 日28 日洪水过程,确定起调水位为 2265m,采用淤积 20 年的剩余库容进行洪水调节计算,大坝设计、校核洪水位分别为 2266.9m 和 2268m,最大出库流量分别为525m3/s 和 822 m3/s。厂房设计、校核洪水位分别为 2061.1m 和2063.1m,相应洪峰流量
15、分别为 431m3/s 和 628 m3/s。2.22.2 库水位库容关系曲线及泄水设施泄量曲线库水位库容关系曲线及泄水设施泄量曲线2.2.12.2.1 库水位库容关系曲线库水位库容关系曲线天然库容曲线天然库容曲线淤积淤积 2020 年库容曲线年库容曲线水位(水位(m)m)库容库容( (万万 m m3 3) )水位(水位(m)m)库容库容( (万万 m m3 3) )2240334224032245475224515225065122507622558782255250226011642260515622651506226585422701908227012537图2.2.1 达达拉拉河河口口
16、水水电电站站水水位位库库容容曲曲线线22352240224522502255226022652270227505001000150020002500库容(万m3)水位(m)淤积20年库容曲线天然库容曲线82.2.22.2.2 侧槽溢洪道库水位下泄流量关系曲线侧槽溢洪道库水位下泄流量关系曲线水位(m)2265.002265.502266.002266.502266.902267.002267.502268.00流量(m3/s)0.0046.50107.40183.20280.82286.40424.30571.58图2.2.2 侧槽溢洪道库水位下泄流量关系曲线22652266226722680.
17、00100.00200.00300.00400.00500.00600.00流量 (m3/s)水位(m)9102.2.32.2.3 泄洪排沙洞下泄流量闸门开度关系曲线泄洪排沙洞下泄流量闸门开度关系曲线(1)库水位 2265m 时下泄流量闸门开度关系曲线闸门开度(m)0.0000.5321.1521.6802.3103.0203.600流量(m3/s)0.0043.5292.04130.56166.74209.42253.60图2.2.3 泄洪排沙洞(库水位2265.00m)下泄流量闸门开度关系曲线0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000.000.501.
18、001.502.002.503.003.504.00闸门开度(m)流量(m3/s)11(2)泄洪排沙洞闸门各种开度下,库水位下泄流量关系曲线库水位(m)开度0.50(m)开度1.00(m)开度1.50(m)开度2.00(m)开度2.50(m)开度3.00(m)全开3.60(m)2213.200.000.000.000.000.000.000.002216.0018.0020.0024.0029.0030.0034.0038.002218.0024.1930.0039.0042.0049.7053.0556.002229.7036.3450.0065.0080.0094.00112.00133.
19、772245.0037.8666.0091.96115.09138.22161.35189.112250.0045.6869.0098.35123.39148.42173.46203.502255.0046.2975.38103.19131.00158.82186.63220.002260.0046.5977.47108.15138.83169.50200.18237.002265.0046.7679.53112.99146.44179.90213.35253.502266.9046.8681.40115.90150.40184.90219.40260.802268.0046.9082.561
20、17.37152.17186.98221.78263.552.32.3 初期运行方式初期运行方式第一阶段下闸蓄水至死水位 2245m 后,电站即可发电运行,由于蓄水至 2245m 后,机组进行有水试验,在有水试验期间,水库水位将继续上升,直至两台机组具备发电条件。11 月下旬至次年 4 月中旬保证率 75%的来水均小于一台机满发流量,故此阶段可一台机发电运行。若遇水量较大的月份时,也可两台机发电运行。至次年 5 月份,进入蓄水的第二阶段,在保证一台机组满发的前提下,剩余水量蓄入水库,直至水库水位达到正常蓄水位 2265m。2.42.4 正常运行方式正常运行方式达拉河口正常运行后,水库长约 7k
21、m,天然河道比降 10,河槽狭窄,正常蓄水位 2265m,死水位 2245m,调节库容 1031 万 m3,泥沙淤积后库容 839 万 m3,库容系数 1.2%1.5%,水库具有季调节能力。达拉河口水电站装机容量 52.5MW,额定水头 190m,保证出力1212.31MW,多年平均发电量 27267 万 kWh,装机利用小时数 5194h。水库调节年度为每年的 5 月上旬至次年 4 月下旬,由于水库调节库容较小,5 月上、中旬即可蓄水至正常蓄水位 2265m;水库蓄满后至 11 月下旬为天然径流工作期,当入库流量大于等于 32.5m3/s(满发流量与生态流量之和) ,电站以满出力运行,并按防
22、洪调度原则泄水;当入库流量小于 32.5m3/s,电站可根据负荷要求和来水预报进行日调节;供水期最早于 12 月上旬开始,按保证出力补水发电,直至水库水位到达死水位 2245m,再按天然来水发电。达拉河口水库发电调度示意图见图 2.4.1。图中 12 线之间为降低出力区,23 线之间为保证出力区,3 线以上为加大出力区。根据上述发电调度图,结合泄水建筑物的泄流能力和运行特点及水库泥沙淤积的特性,在充分掌握水情预报的情况下,确定如下初步 的水库调度运行原则:13非汛期:非汛期:达拉河口水电站的非汛期为每年 11 月至次年 4 月,水库最晚于11 月下旬已蓄水至正常蓄水位 2265m,进入供水期,
23、供水期电站按设计保证出力 1.23 万 kW 补水发电运行,直至水库 4 月中旬达到死水位2245m,再按天然来水发电。若电站来水偏枯,在 2 月后水库蓄水位若进入电站降低出力区,电站按设计保证出力均匀降低出力运行。即非汛期,电站按发电调度图补水发电运行,直至水库蓄水位至死水位 2245m。汛期:汛期:达拉河口水库 5 月电站以保证出力运行蓄水,上、中旬可蓄水至正常蓄水位 2265m,水库蓄满后的运行方式为:(1)当入库流量大于 32.5m3/s 且小于 50m3/s 时,由侧槽溢洪道和发电机组共同泄流。(2)当入库流量大于 50m3/s(含沙量较高的流量,即水库正常蓄水位约 2265.23m
24、 时)且小于 284.5m3/s(正常蓄水位 2265m 时,排沙洞全开泄量加全厂机组满发泄量) ,打开排沙洞的弧形闸门,并随入库流量的增加,闸门开度梯级增加,尽量由排沙洞和机组共同泄流。(3)当入库流量大于 284.5m3/s 而小于校核标准的洪峰流量922m3/s(水库校核洪水位 2268m)时,排沙洞全开,机组满发,其余由侧槽溢洪道泄流。(4)当入库流量大于校核标准的洪峰流量 922m3/s 时,机组不运行,排沙洞全开,其余由侧槽溢洪道泄流。(5)在实际运用中还应重视坝前和排沙洞进口前淤积情况的监14测,当排沙洞进口前淤积高程达 2214.7m 左右,应适时地排沙。生态流量:生态流量:为
25、保证大坝下游河道不断流,当入库流量较小且库水位低于2265m 时,可开启排沙洞出口预埋的生态放水管和 1#施工支洞预埋的生态放水管,下泄环保生态流量。运行管理单位应掌握入库水量大小情况,灵活运用组合各种泄水设施,在确保大坝安全和排沙洞进口前的泥沙不淤积的前提下,原则上宜适当减少泄洪排沙洞闸门的运行次数,以延长金属结构设备的使用寿命。以上根据设计情况提出了达拉河口水电站工程水库运行的初步原则,工程投入正常运行后,管理单位应根据实际运行情况,及时总结经验,调整和完善运行方式,使工程取得最大的经济和社会效益。3 3 金属结构设备运行技术要求金属结构设备运行技术要求3.l3.l 概述概述达拉河口水电站
26、金属结构设备主要包括分布于右岸泄洪排沙洞、发电引水隧洞、电站厂房尾水等部位的闸门、拦污栅及其启闭设备,担负着整个枢纽控制水位、渲泄洪水及保护机组正常运行等任务。3.23.2 电站系统金属结构设备运行电站系统金属结构设备运行3.2.13.2.1 主、副拦污栅的操作运行主、副拦污栅的操作运行达拉河口水电站设有一条发电引水隧洞,布置于大坝右岸,引水隧洞进口前布置有 1 孔主拦污栅,在主拦污栅之后布置 1 孔事故闸门,副拦污栅与事故闸门共槽。电站正常运行时,主拦污栅在孔口内拦污工作,副拦污栅平时存放在副拦污栅库中。当主拦污栅前后水压差接15近 2m 时,操作引水隧洞进口排架上 2500kN 台车式启闭
27、机,先将事故闸门从事故门槽孔口上方移开,临时锁锭在主拦污栅孔口上方,再将副拦污栅放入事故门槽中拦污,将事故闸门放入副拦污栅库中,然后将主栅提起至坝顶清污,清污方式为人工清污。主栅清污完后,先将主栅放入孔口内拦污,再将事故闸门临时锁锭在主拦污栅孔口上方,将副拦污栅存放在副拦污栅库中,重新将事故闸门锁锭在事故门槽孔口上方。主、副拦污栅的提栅水头均不超过 2m。由于主拦污栅槽和事故闸门槽不同,所以,在以上操作中需更换一次液压自动抓梁。3.2.23.2.2 引水隧洞进口事故闸门引水隧洞进口事故闸门操作运行操作运行引水隧洞进口事故闸门门槽位于主拦污栅之后,事故闸门平时锁锭在事故门槽孔口上方,当有机组发生
28、事故且机组前阀门无法关闭或引水隧洞发生事故时,操作引水隧洞进口排架上 2500kN 台车式启闭机,将事故门放下,关闭孔口。当检修完毕后,由 2500kN 台车式启闭机提门,提门方式为动水小开度提门,即将事故门提起一小开度,进行门后充水,待充水平压至闸门前后水位差小于 5m 后启门,然后重新将事故闸门锁锭在事故门槽孔口上方。充水的小开度约100200mm,并且根据现场实际情况确定,合理的开度为闸门充水不振动的开度。由于每台机组前设有蝶阀,所以该事故闸门无快速闭门和远控操作要求。3.2.33.2.3 尾水检修闸门尾水检修闸门操作运行操作运行尾水检修闸门门槽位于尾水管出口,每台机组设 1 孔尾水检修
29、闸门门槽,考虑初期发电,3 台机组共设 3 扇尾水检修闸门。闸门平时锁锭在门槽孔口上方,机组检修时,由 250kN 电动葫芦通过拉杆将16闸门关闭,机组检修完毕,由旁通管充水平压,当水压差小于 1m 时,由 250kN 电动葫芦将闸门提起,重新锁锭在门槽孔口上。3.33.3 泄水系统泄水系统金属结构设备运行金属结构设备运行达拉河口水设 1 条泄洪排沙洞,排沙洞进口设 1 道事故闸门,出口设 1 道工作闸门。3.3.13.3.1 泄洪排沙洞事故闸门泄洪排沙洞事故闸门的操作运行的操作运行由于泄洪排沙洞进口事故闸门与出口弧形工作闸门之间有约 580m的长洞,为防泥沙淤积排沙洞,事故闸门不泄水时长期处
30、于挡水状态。要求对闸门前泥沙淤积进行监测,在泥沙淤至近全门高时须将事故闸门提起,然后再提起工作闸门开启拉沙。每年汛前将事故闸门提起,用弧形工作闸门挡水,以备渡汛,汛后仍用事故闸门挡水。在泄洪时,若排沙洞或工作闸门出现事故,事故闸门可动水关闭。事故闸门启门为静水启门,由事故闸门门后旁通管充水平压,启门水压差不大于5m。事故闸门的操作由布置在排沙洞进口的启闭机室内的 1600kN 固定式启闭机操作。该启闭机操作可选择现地操作和中央控制室操作两种方式,操作权限为现地操作优先。3.3.23.3.2 泄洪排沙洞工作闸门的操作运行泄洪排沙洞工作闸门的操作运行排沙洞承担水库的泄洪和排沙任务,当需要泄洪排沙或
31、局开调节水位时,弧形工作闸门可全开或局开运行,弧形工作闸门的启闭方式为动水启闭。由 1000kN/630kN 摆动式液压启闭机操作,该启闭机操作可选择现地操作和中央控制室操作两种方式,具有中央控制室控制及监视功能。液压启闭机的检修由启闭机室内的 100kN 电动葫芦操作。4 4 工程安全监测技术要求工程安全监测技术要求17本技术要求为达拉河口水电站主要建筑物安全监测各个监测项目的观测要求和巡视检查要求。在监测过程中各监测项目的观测测次不得少于本技术要求。监测人员应严格遵守 SL 60-94土石坝安全监测技术规范 、GB12897-91国家一、二等水准测量规范 、GB12898-91国家三、四等
32、水准测量规范 、GB/T 17942国家三角测量规范 、DL/T5178-2003混凝土坝安全监测技术规范 、GB50026-93工程测量规范等国家、行业规范中的观测方法和要求,确保各监测项目的准确性和观测精度。各仪器观测仪器使用方法见厂家仪器使用说明或手册。4.14.1 一般要求一般要求4.1.14.1.1 观测人员观测人员(1)观测人员应该掌握观测相关方面的技术,并具有一定的经验;(2)工作认真负责,实事求是;(3)熟悉监测设计及施工情况;(4)观测人员应相对固定。4.1.24.1.2 观测仪器观测仪器在观测仪器使用前,必须仔细阅读厂家的使用说明,并掌握观测仪器正确的使用方法和观测数据计算
33、方法。测量仪器及二次仪表应按规范要求定期检验。4.24.2 观测精度观测精度4.2.14.2.1 坝址区高程控制网坝址区高程控制网坝址区高程控制网参照国家二等水准测量(GB12897-91)方法进18行观测。其高程中误差应小于1.5mm,闭合差不得大于 0.60n1/2 mm(n 为测站数)。4.2.24.2.2 坝址水平位移基准点和工作基点坝址水平位移基准点和工作基点(1)坝址区水平位移基准点之垂线垂线施工及观测要求参照 DL/T5178-2003混凝土坝安全监测技术规范中相关内容,位移中误差应小于1mm。(2)坝体水平位移工作基点坝体水平位移工作基点测量中误差应小于1.0mm。并宜按国家一
34、等三角测量要求施测。4.2.34.2.3 坝表水平位移测点和垂直位移测点坝表水平位移测点和垂直位移测点坝表水平位移测点测量中误差应小于2.0mm。坝表垂直位移测点参照国家三等水准测量(GB12898-91)方法进行观测,闭合差不得大于 1.4n1/2 mm(n 为测站数)。4.2.44.2.4 左岸溢洪道边坡位移测点左岸溢洪道边坡位移测点参照 DL/T5178-2003混凝土坝安全监测技术规范中相关内容,左岸边坡水平位移测点和垂直位移测点的位移量中误差均应小于2.0mm。4.34.3 观测测次观测测次4.3.14.3.1 监测阶段划分监测阶段划分达拉河口水电站工程大坝监测分为三个阶段,施工期、
35、初期蓄水期和运行期。施工期一般指从施工建立监测设备起,至移交管理单位止。但若施工期内蓄水、蓄水阶段测次则按照初期蓄水期执行。初期蓄水期:从水库蓄水至达到(或接近)正常蓄水位后再持续19三年止。为了便于操作,这里将初期蓄水期以分为水位上升期和水位稳定期,其中水位上升期指水位上蓄至达到预期水位后再持续三个月止;水位稳定期指水位达到预期水位三个月后再持续三年止;若为分阶段蓄水,则每次蓄水过程均分为水位上升期和水位稳定期。运行期:指初期蓄水期之后的运行期。4.3.24.3.2 观测测次观测测次本监测测次制定依据 SL 60-94土石坝安全监测技术规范 、DL/T 5178-2003混凝土坝安全监测技术
36、规范等相关国家和行业要求。各监测项目的观测测次要求见表 4.3.1 和表 4.3.2(每测次中的测回数按上述规范执行) 。在实际操作中,应将观测次数疏的项目的观测时间安排与观测次数密的项目的观测时间相同,以利于观测成果对比分析。表 4.3.1 中表部变形指混凝土面板堆石坝利用综合标点进行的视准线法水平位移监测和水准法竖向(垂直)位移监测;坝体内部内部变形指利用测斜管、钢丝水平位移计和沉降管进行的坝内水平位移、坝内竖向位移(沉降)监测以及及坝内土位移计监测;应力应变指利用钢筋计、应变计和无应力计等进行的各项应力应变监测。泄水建筑物及引水发电建筑物各监测项目的观测测次见表4.3.2。在此表中表部变
37、形主要为厂房表部垂直位移;围岩变形指利用岩石变位计、多点变位计等进行的围岩变形监测;应力应变指钢筋应力、钢板应力和混凝土应力应变等监测。另外,达拉河口工程为分阶段蓄水,初次蓄水中首次蓄水位低于引水隧洞进口底板高程,此阶段引水隧洞和厂房各监测项目的观测测20次仍可按施工期观测测次执行。表表 4.3.1 混凝土板堆石坝安全监测项目观测测次表混凝土板堆石坝安全监测项目观测测次表初期蓄水期阶段和测次观测项目施工期水位上升期水位稳定期运行期1.日常巡视检查1 次/6 天1 次/天1 次/2 天1 次/10 天2.坝体表面变形1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/30 天 3.坝体内部变形1
38、次/6 天1 次/天1 次/3 天天1 次/30 天4.裂缝和接缝1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/ 30 天5.岸坡位移1 次/10 天1 次/3 天1 次/10 天1 次/30 天6.面板变形1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/30 天7.面板脱空1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/30 天8.基岩变形1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/ 30 天9.垂线1 次/6 天1 次/6 天1 次/12 天1 次/60 天 10.视准线工作基点1 次/6 天1 次/2 天1 次/6 天1 次/30 天 11.坝址区高程控制网12 次1 次1 次/年1
39、次/2 年12. 面板应力应变(温度)1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/30 天13. 防渗墙应力应变1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/30 天14.坝基渗流压力1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/6 天15.坝体渗流压力1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/6 天16.绕坝渗流1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/6 天17.下游测压管1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/6 天18.渗流量(量水堰)1 次/6 天1 次/天1 次/3 天1 次/6 天19.上、下游水位2 次/日4 次/日2 次/日2 次/日20.降水量、气温
40、逐日量逐日量逐日量逐日量表表 4.3.2 其它建筑物安全监测项目观测测次表其它建筑物安全监测项目观测测次表初期蓄水期(首次过水期)阶段和测次观测项目施工期水位上升期水位稳定期运行期1.日常巡视检查1 次/6 天1 次/天1 次/2 天1 次/10 天2.表面变形1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/30 天 3 .围岩变形1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/15 天4.外水压力(渗压计)1 次/6 天1 次/3 天1 次/6 天1 次/15 天215.应力应变1 次/6 天1 次/6 天1 次/15 天1 次/30 天6.接缝变形1 次/6 天1 次/3 天1 次/1
41、5 天1 次/30 天以上观测测次均为人工观测最低测次要求,当监测测值异常及特殊时期(如暴雨、洪水、地震及库水位骤升骤降等)应加密测次;另外,当实现监测自动化后应加密测次。4.44.4 巡视检查巡视检查4.4.14.4.1 一般规定一般规定(1)从施工开始到运行期,都应自始至终地进行巡视检查。(2)巡视检查如发现大坝有损伤、附近岸坡有滑移或其它异常现象,应立即上报,并分析其原因。4.4.24.4.2 巡视检查类别巡视检查类别巡视检查分为日常巡视检查、年度巡视检查和特别巡视检查三类。(1)日常巡视检查。应根据本工程的具体情况和特点,制订切实可行的巡视检查制度,具体规定巡视检查的时间、部位、内容和
42、要求,并确定日常的巡回检查路线和检查顺序,由有经验的技术人员负责进行,其日常巡视检查测次见表 4.3.1 和表 4.3.2。(2)年度巡视检查。在每年的汛前汛后、用水期前后、冰冻期和融冰期、白蚁活动显著期等,按规定的检查项目,由管理单位负责人组织领导,对大坝进行比较全面或专门的巡视检查。检查次数,每年不少于二至三次。(3) 特别巡视检查。当坝区遇到严重影响安全运用的情况(如发生暴雨、大洪水、有感地震,以及库水位骤升骤降或持续高水位等)、发生比较严重的破坏现象或出现其它危险迹象时,应由主管单位负责组织特别检查,必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续22监视。当水库放空时亦应进行全面巡视检查
43、。4.4.34.4.3 检查项目和内容检查项目和内容4.4.3.14.4.3.1 坝体的检查项目和内容如下:坝体的检查项目和内容如下:(1)坝顶:有无裂缝、异常变形、积水或植物滋生等现象;防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等情况。(2)迎水坡:面板或护坡是否损坏;有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷、或植物滋生等现象;近坝水面有无冒泡、变浑或漩涡等异常现象。(3)背水坡及坝趾:有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、积雪不均匀融化、冒水、渗水坑或流土、管涌等现象;排水系统是否通畅;护坡是否完好;有无蚁穴等隐患;滤水坝趾、排水沟等导渗降压设施有无异常或破坏现象。4.4.3.24.4
44、.3.2 坝基和坝区的检查内容如下:坝基和坝区的检查内容如下:(1)坝基:基础排水设施的工况是否正常;渗漏水的水量、颜色、气味及浑浊度、酸碱度、温度有无变化;两岸灌浆廊道是否有裂缝、渗水等现象。(2)坝端:坝体与岸坡连接处有无裂缝、错动、渗水等现象;两岸坝端区有无裂缝、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水和蚁穴等。(3)坝趾区:有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等现象;排水设施是否完好。(4)岸坡:绕坝渗水是否异常;有无裂缝、滑动迹象;护坡有无隆起、塌陷或其它损坏现象。234.4.3.34.4.3.3 引水隧洞及厂房等的检查内容如下:引水隧洞及厂房等的检查内容如下:(1)进水段:有无堵塞、淤积
45、、崩塌。拦污栅和闸门轨道有无堵塞、裂缝、变形等异常现象。(2)洞(管)身:洞壁有无裂缝、渗水等损坏现象;洞身伸缩缝、排水孔是否正常。1#、3#施工支洞预留进人检修门有无渗漏水现象。(3)厂房:混凝土衬砌有无裂缝、渗水等损坏现象,排水孔及相应管沟是否畅通,渗漏量是否正常。(4)尾水:尾水水流形态、流量是否正常,尾水闸门和闸门轨道有无堵塞、裂缝、变形等异常现象。4.4.3.44.4.3.4 溢洪道及排沙洞的检查内容为:溢洪道及排沙洞的检查内容为:(1) 进水段(引渠):有无坍塌、崩岸、淤堵或其它阻水现象;流态是否正常。(2)溢流堰面、闸墩、边墙、泄槽、底板:有无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象;伸缩缝、排水孔是否完好。(3)底孔进口有无淤积堵塞、门轨有无异常;泄洪隧洞有无裂缝、渗水、冲刷、磨损、空蚀等现象;(4)消能工:有无冲蚀或砂石、杂物堆积等现象,泄流流态是否正常;(5)下游河床冲淤形态,坝坡、岸坡有无异常;4.4.3.54.4.3.5 闸门及启闭机的检查要求如下:闸门及启闭机的检查要求如下:(1)闸门及
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