滲壓計是大壩滲流監測的主要設備之一.在長期工程實踐中,滲壓計的埋設方法已經比較成熟.但是,滲壓計埋設過程中的高程修正,傳感器及電纜固定方法,初始值的取值,接線以及配套材料的使用等問題往往被忽視,造成埋設成功率低下.以振弦式滲壓計為例,通過分析以上問題的成因,提出了相應的解決辦法。振弦式滲壓計是土建測應力較為先進的高精度傳感器之一.設計和實現了一種能夠實時監測的滲壓測量模塊,較好地解決了該傳感器測量時信號微弱,距離遠,干擾大,校準要求高等難點;同時設計了一種實用高精度熱敏電阻器測量模塊,實現了對振弦式滲壓計的校正.該模塊與同類的監測儀器相比,具有結構簡單,精度高,擴展性好,抗干擾性強等優點。滲壓計在現場安裝的儀器選擇基準值與率定表上的0壓模數值差多少是正常范圍?北京分層滲壓計檢定規程
長期以來,滲透壓力在我國水庫大壩的檢測系統中,的監控大壩滲流狀態的方法就是大壩滲流的原型觀測,而我國檢測大壩滲流中重要的構成部分之一就是大壩滲流壓力檢測,振弦式滲壓計有著高分辨率,抗擾降雨能力強和沒有淤堵的優點,所以振弦式滲壓計在我國大壩監測系統中得到了的使用,本文從幾個方面介紹了振弦式滲壓計在我國大壩滲透檢測中的應用。在大壩蓄水工程中,其安裝在帷幕洞的2支滲壓計滲透壓力呈現與庫水位較好的相關性,為了保證后期蓄水大壩滲控系統能正常工作,對導致滲壓計測值異常的原因進行逐個分析,發現其真實的影響因素后及時進行處理,保證后期蓄水作業的正常進行及水工建筑物的安全。湖南特制滲壓計推薦廠家滲壓計安裝的測壓管怎么選型,需要多大口徑的?
滲流壓力觀測是指對水工建筑物的浸潤線及包括兩岸、地基、人工防滲和排滲設施等關鍵部位在內的整個滲流場的滲流壓力分布的觀測,滲流壓力常用的傳感器為滲壓計。目的是掌握水工建筑物在運行期間的滲流壓力分布情況和變化規律,結合工程地質情況、鉆探與試驗資料、土的滲透變形資料及其他觀測資料,分析有無管涌、流土或接觸沖刷等滲透變形或破壞;判斷防滲、排水、降壓設施是否有效,發現異常滲流情況,及時采取有效處理措施,保證工程安全運用。
為研究滲壓計在滲流監測中的精度,并分析產生誤差的原因,對某土石壩埋設于測壓管中的30余支滲壓計進行了比測.比測方法為:分別采用平尺水位計和自動化采集裝置同時進行人工直接測讀和機器自動測讀.結果表明,比測誤差一般在-0.5~0.3 m之間,超過滲壓計標稱精度約10倍之多,且誤差分布呈隨機跳動的特征.為進一步分析誤差來源,對部分測壓管管口裝置開孔后進行了比測,并實施了密封容器內的滲壓計數據采集試驗,結果證明,滲壓計誤差主要來源于環境大氣壓及管內局部氣壓的變化.在此基礎上,提出了減小滲壓計誤差的技術措施,包括使用通氣型滲壓計,管口增設通氣孔,進壓改正等。滲壓孔是在大壩在建時、還是建好以后鉆孔?
糯扎渡心墻堆石壩比較大壩高261.5 m,為目前國內已建比較高心墻堆石壩。糯扎渡心墻堆石壩滲壓計埋設方法的試驗研究,論證了心墻內部滲壓計的測值可靠性,提出了改進的雙層保護鋼管滲壓計埋設方法。分析了影響心墻內部滲透壓力變化的主要因素,通過模型分析研究各種影響因素在不同階段對心墻內部滲透壓力的影響程度,評價了大壩在不同階段的運行性態,為糯扎渡水電工程運行期安全評價提供參考依據,并為類似工程施工期及運行期安全評價提供借鑒。滲壓計需要做什么保護?北京分層滲壓計型號
大壩橫斷面上一般安裝多少滲壓計?北京分層滲壓計檢定規程
滲流壓力觀測儀器應根據不同的觀測目的、土體透水性、滲流場特征以及埋設條件等,選用測壓管或振弦式孔隙水壓力計。一般情況是:①作用水頭小于20m、滲透系數不小于10cm/s的土體中,滲流壓力變幅小的部位,監視防滲體裂縫等,宜采用測壓管。②作用水頭大于20m、滲透系數小于10cm/s的土體中,觀測不穩定滲流過程以及不適宜埋設測壓管的部位(如鋪蓋或斜墻底部、接觸面等),宜采用振弦式孔隙水壓力計,其量程應與測點實有滲流壓力相適應。測壓管宜采用鍍鋅鋼管或硬塑料管,一般內徑不宜大于50mmo測壓管的導管段應順直,內壁光滑無阻,接頭應采用外箍接頭。管口應高出地面,并加保護裝置,防止雨水進入和人為破壞。測壓管除必須隨壩體填筑適時埋設者外,一般在水工建筑物竣工后、蓄水前鉆孔埋設。隨建筑物填筑埋設時,應確保管壁與周圍土體結合良好并不因施工遭受破壞。測壓管埋設完畢后,需及時進行注水試驗,檢查其靈敏度。北京分層滲壓計檢定規程
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