水工集训第一周

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引张线人工测读完毕后,应将可调的读数尺调低至原位,避免触碰线体。(  ) 二、填空题 在大坝管理和保护范围内不得进行(爆破)、 打井、 采石、 采矿、 (挖沙)、 (取土)、 修坟等危害大坝安全和破坏水土保持的活动。 在电站水库内, 任何单位或个人不得进入距水工建筑物(三百米区域内)炸鱼、 捕鱼、 游泳、 划船及其它危及水工建筑物安全的行为。 经批准兼做公路的坝顶,应设置路标和(限荷标示牌),并采取相应的安全防护措施。 水工建筑物运行和维护人员应经过(岗位培训合格)后,方可开展相应的水工建筑物的运行维护工作,并逐步做到持证上岗。 大坝运行单位应编制(设备运行规程)和(厂级作业指导书)【如: 水工监测作业指导书、 闸门启闭作业指导书、水工巡查作业指导书、水工专项检查作业指导书等】。 大坝局部出现裂缝、 凹坑应建立裂缝台帐, 描述裂缝所处部位、 起止位置和桩号、 裂缝是否存在(析钙、 渗水)现象, 测量裂缝(长度、 宽度和深度); 定期巡检, 及时记录变化情况; 必要时应做闭缝处理。 压力隧洞放空和充水过程应进行实时监测,其主要监测项目有:水道(内水压力)、(水道渗漏量)、(水道外排水量)、(水道系统特殊部位的应力和变形)等。 压力隧洞的充水、 放水过程应严格控制(充水(放水) 速率), 并划分水头段分级进行。 每级充水达到预定水位后,应稳定一定时间,分析监测成果,确认压力隧洞各相关部位变形、渗漏情况正常后,方可进行下一水头段的充水【放水】。 钢筋混凝土衬砌隧洞的充、放水速率应根据外水位的变化情况选定;充水水压变化率宜不大于(10m/h) ,放空排水水压变化率宜不大于(2.0m/h ~ 4.0m/h ) 。 具有合格洪水预报方案的水库, 可采用以下几种主要的洪水预报调度方式: (预泄调度、 补偿和错峰调度、 实时预报调度)。 水库调度管理单位应按批准的泄洪流量, 确定闸门开启数量和开度。 按(规定的程序)操作闸门,并向有关单位通报信息。 泄洪闸门应(同步)、 (对称)、 (均匀)地启闭, 并控制水流出流平顺、 流态稳定。 大坝运行单位应建立(大坝安全)检查制度。 汛前、 汛后, 以及暴风、 暴雨、 特大洪水或者强烈地震发生后,应组织对其所管辖大坝进行检查。 水电站大坝安全检查分为(日常巡查)、(年度详查)、(定期检查)和(特种检查)。 (日常巡查)和(年度详查)由大坝运行单位负责 。 日常巡查。混凝土坝在施工期, 宜(每周二次); 水库首次蓄水或提高水位期间, 宜(每天 1 次或每 2 天 1 次), 具体依库水位上升速率而定; 正常运行期, 可逐步减少次数, 但(每月应不少于一次), 汛期应增加巡视检查次数; 当水库遇到特殊工况时,应适当增加巡视检查次数。 年度详查通常每年至少在(汛前)和(汛后)各进行一次。 年度详查除按规定程序对大坝各种设施进行外观检查外, 还应分析大坝运行、 (维护记录)和(监测数据)等, 初步评判大坝运行性态。 检查完成后, 提出水电站大坝安全(年度详查报告), 报(大坝中心)备案。 当遭遇高水位、 (低水位)、 (低气温)或者(枯水期)、 冰冻期等不利环境因素影响, 或是当坝区(或其附近) 发生(有感地震)、 (大坝遭受大洪水)或(库水位骤降、 骤升), 以及发生其他影响大坝安全运行的特殊情况时, 应增加大坝详查的次数。 巡视检查应及时编制报告。年度巡视检查在现场工作结束后 (20d 内)提出详细报告。 定期检查一般(每五年)进行一次 巡视检查的重点是大坝的异常现象,如(裂缝)、(新增渗漏点)、(剥落)、(滑动)、(隆起)、(塌坑)、(冲刷)、 (局部变形)等。 各建筑物承受(活荷载)不得超过(设计值)。不得在人行楼梯上拖运重物设备,不得利用扶手、爬梯、栏杆等构件作为起(吊着力点)。 需要在结构上短时超值加载时, 应经过(结构强度复核), 并经过(总工程师)批准方可实行。 不得采用削弱建筑物强度和稳定的措施, 未经验算、 批准, 严禁在混凝土结构上开孔和切断结构(受力钢筋)。 确实需要在混凝土结构上(开孔)和(切断结构受力钢筋), 方案应经总工程师批准, 同时还应有补强的措施。 土石坝坝基范围内有新的(渗漏逸出点)时, 不可盲目处理; 应仔细观察与监测, 待分析原因后再进行处理。处理时应遵照“(上截下排)” 的原则进行修理: 在上游坝坡采取(防渗措施), 堵截渗漏途径; 在下游坝坡采取(导渗排水)措施,将坝体内的渗水导出,以增强坝坡稳定。 混凝土建筑物出现裂缝、 渗漏或异常位移时, 应查明原因, 分析研究其性质及危害程度, 采取(外部填补加固)、(灌浆)、(锚固)等一种或多种措施处理。 大坝安全监控应采用仪器监测与(巡视检查)相结合方式。为监控(水工建筑物安全)、 (掌握运行规律),水工建筑物应设置必要的监测项目 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)的有关项目加强观测, (增加测次), 必要时还应(增加监测项目);发现问题,及时上报。 大坝正常状态, 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。 环境量监测主要包括(水位)、 库水温、 (气温)、 (降水量)、 冰压力、 坝前淤积和下游冲刷等项目。 水位监测一般应设置(遥测水位计)和(水尺)。 水位监测点应选择水流平稳, 受风浪、 泄水和抽水影响较小, 便于安排设备的(岸坡稳固地点或永久建筑物)上。 设置自动遥测水位计的同时, 还应设置人工观测的水尺,其最大测读高程应高于(校核洪水位)。自动遥测水位计应采用 (2 套)以上不同原理的传感器。 水位采用自动化观测时,自动化与人工测值之差应不大于( 0.10)m 。 大坝监测数据分析所采用的水位测值应为日平均水位。 若采用人工测读水位, 则一日内至少应确定(等间隔)时间点测读 (4 个)数据进行日平均水位计算。 坝区附近至少设置一个气温测点,并设在专用的(百叶箱)内。 大坝监测所采用的气温测值应为(日平均温度)。 若采用人工测读气温, 则一日内至少应确定(等间隔)时间点测读( 4 个)数据进行日平均气温计算。 降水量的观测时间以北京时间为准。 每日降水以北京时间 8 时为日分界, 即从(昨日 8 时至今日 8 时)的降水统计为昨日降水量。 坝区附近至少设置(一个)降水量测点。降水量单位以( mm )计。 库水温监测应在靠近上游坝面的库水中布置测温垂线, 其位置宜与(重点监测坝段)一致。 监测混凝土上游坝面温度的测点亦可作为水库水温的测点。 库水温监测对于坝高在 30m 以下的低坝, 至少应在正常水位以下 20cm 、 1/2 水深处及库底各布置一个测点。 对于坝高在 30m 以上的中、 高坝, 从正常蓄水位到死水位以下 10cm 处的范围内, 每隔 (3m ~ 5m )宜布置一个测点, 再往下每隔 10m ~ 15m 布置一个测点, 必要时正常蓄水位以上也可适当布置测点。 库水温监测的同时应测量(气温)。 水库淤积测量、 大坝下游河道全断面测量工作宜结合大坝定检工作每(五年)至少一次; 冰压力监测自结冰之日起,每日至少监测 (2) 次。 在冰层胀缩变化剧烈时期,应加密测次。 若遭遇水电站历史最大洪水或重现期为(二十年一遇)以上的洪水时, 应在泄水完成后, 及时进行溢流面、 消能设施及下游导墙等过洪表面及基础的水下检查以及下游冲坑测量工作。 下游冲刷断面测量土石坝应在(每年)汛期泄洪后施测一次;混凝土坝可每 (2 ~ 3) 年或更长时间施测一次;多泥沙河流宜至少每两年施测一次。 平面控制网宜采用三角形网, 三角形网包括(测角网)、 (测边网)和(边角网)三种 平面控制网观测水平角和垂直角观测仪器应采用 (J1 级)及以上精度的经纬仪或相应等级全站仪; 平面控制网观测边长一般用标称精度不低于 (1mm+1ppm)× 10 − 6 ×D ( D 为所测距离) 的测距仪或全站仪直接测量。 变形控制网水准观测仪器应采用 (DS05 )级精度以上水准仪,按一、二等精密水准测量要求施测。 混凝土坝的垂直位移, 应采用(一等)水准测量 。土石坝的垂直位移, 按照二等水准要求施测, 部分工程可参照三等水准测量方法进行,但闭合差不得大于(±1.4 √n) mm ( n 为测站数)。 水准基准点可设在坝下游 (lkm - 5km) 处。 基准点宜用(双金属标) 【或钢管标】,若用基岩标应成组设置, 每组不得少于(三个)水准标石, 并宜采用深埋标志。 一条垂线上各测点的观测,应(从上而下、或从下而上依次)观测,应在尽量短的时间内完成。 垂线人工观测的每一测次应观测两测回, 一测回内两次照准计数不得超过 (0.1mm) , 两测回之差不得超过 (0.15mm) ; 使用垂线座标仪进行垂线观测时应在每次观测前后检验仪器的(零点值),测前、测后(零点值)相差不得超过 0.1mm 。 垂线人工测读可采用(光学垂线坐标仪)、 (垂线瞄准仪)或其它同精度仪器; 自动化仪器一般有(电容式)、电感式、 (CCD 式)、步进电机式垂线坐标仪等。 倒垂孔造孔时应尽量减小倒垂孔的倾斜度, 保护管有效孔径必须大于 (75mm)。 视准线应采用视准仪或(J1 ) 型经纬仪或精度不低于 (J1 )型经纬仪的全站仪进行观测。 视准线观测可采用(活动觇标法和小角度法)。当采用全站仪观测时,应采用(小角度)法。 视准线长度超过(300m) 时, 宜在视准线两端各设固定测站,观测邻近的测点。 视准线每一测次应观测两测回, 采用活动规标法时, 两测回观测值之差不得超过 (1.5)mm; 采用小角度法时, 两测回观测值之差不得超过(3″) 引张线人工测读一般采用(读数显微镜)、放大镜、两线仪、(两用仪)等,不应单纯目视直接读数; 引张线观测每测次应测读两测回, 当使用读数显微镜时, 两测回测值之差应小于(0.15mm) ; 当使用两线仪、两用仪或放大镜时,两测回测值之差应小于 (0.3mm) 。 引张线测读过程中, 浮船和测线应处于(自由状态), 测线高于读数尺 (0.3mm ~ 3mm)【依仪器性能而定】,定位卡处于固定位置。 真空激光观测时, 应保持管道内压强降到规定的真空度以下。 每一测次应观测一测回, 往、 返测的偏离值之差不得大于 (0.3mm )。 大气激光观测应在(大气稳定)、 光斑抖动微弱时进行, 坝顶宜在夜间观测。 每一测次测读两个测回【每测回包括往、返测】,两测回测得偏离值之差不得大于 (1.5mm) 。 静力水准人工读数时视线应与刻度保持(正视)。 活动式测斜仪观测时,注意将测头高轮朝向临空面(正测) 放入测斜管内。测头在孔底停置5min 后待传感器及电缆温度稳定后, 自下而上每隔 (0.5m )测读一个测值。 正测完成后, 将测头调转 (180°)【反测】放入测斜管中自下而上再测读一遍。 固定式测斜仪可采用专用(读数仪)或自动化监测, 按照设计的计算公式和标定的仪器参数计算各测点位置的水平位移量。 接缝与裂缝观测内容包括位置、走向、(长度、宽度、深度)等,应定期做好观测记录,在现场与记录本中均应注明日期。 测量仪表插拔插头、更换电池等操作之前,应先(关机)。 测量完成后应及时对仪表进行(充电)。 差动电阻式仪器正常状态下,要求电阻比测值极差不大于 3×10 − 4 ,电阻值测值极差不大于0.05 Ω ,仪器绝缘电阻不小于 (0.1M Ω) 。 振弦式仪器可用现场短期稳定性测试方法进行评判:间隔 10s 以上记录一次数据,连续测读 3 次,计算其相互之间的较差。正常状态下,频率测值不大于 1000Hz 时要求频率差不大于 (2Hz) ,频率测值大于 1000Hz 时要求频率差不大于 (3Hz) ;温度极差不大于 0.5 ℃ ,仪器绝缘电阻不小于 0.1M Ω。 测压管的人工观测一般采用(测深锤、 电测水位计【无压孔】) 和压力表【有压孔】;自动化观测可采用渗压计、水位计等仪器。 当测孔水位有较大变化, 致使读数长期在压力表 (1/3 ~ 2/3 )量程范围之外时, 宜更换适宜量程的压力表。 量水堰一般选用三角堰或矩形堰,三角堰适用于流量为 (1L/s ~ 70L/s) 的测量范围;矩形堰适用范围于流量大于( 50L/s )的情况;当渗漏量小于 (1L/s )时,可采用容积法。对于未设置量水堰的单孔排水,其流量测量采用容积法。 土石坝的水尺或自动化水位计的(零点标高)每年校测一次, 混凝土坝的水尺或自动化水位计的(零点标高)每( 3 ~ 5 年)应校测一次。 水位传感器每 1 ~ 2 年校验一次, 校验时间宜安排在每年汛前的巡检期间或汛后。 每 (1 ~ 2 )年对自动气象站的温度、湿度等传感器进行一次校验。 定期用毛刷清理气温自动采集器的灰尘。 注意不得(带电)拔插各种接线端子, 不得(带电)撤换或安装传感器。 基点、 观测墩、测点应有可靠的(保护装置),必要时应由专人看管或修建防护设施。 应定期用黄油或凡士林涂抹测墩上的观测底盘。 经纬仪、全站仪、水准仪等监测仪器、设备在监测开始前,应先晾仪器,使仪器、 设备的温度与大气温度(趋于一致),然后再精密调平,进行监测。在晾仪器和整个监测过程中,仪器不得受到日光的(直接照射)。 使用光学垂线坐标仪时, 应定期检查仪器(零位), 如(零位)有变化需送厂家维修, 并对测值进行改正。 日常检查引张线线体自由情况、 防风效果, 及时处理不良状况。 液体粘稠度过大时应及时更换,液位不足应及时补充,液位的高度以(线体高于钢板尺 0.3mm ~ 3mm )为准。 采用两端固定方式的引张线, 应定期检查线体(张紧度)及传感器精确度, 发生松弛时应加重张拉、并重新进行固定。 静力水准装置应使用(蒸馏水),加水高度和首次值齐平,管路中不得有(气泡)。 采用活动式测斜仪时,应定期检查测斜管内(导槽)是否通畅、深度是否满足测量要求。 定期对测压管的(灵敏性)进行检查。管内淤积高度宜每 2 ~ 5 年检查一次,当淤积高度超过透水管长度的 1/3 时,应进行清淤。 水工比例电桥采用电桥率定器【标准试件】 进行自检测试, 各档位实测电阻比与标定值的差值应不大于( 1)×10 − 4 , 各档位实测电阻值与标定值的差值应不大于 (0.02 Ω) 。 振弦式测量仪表采用信号发生器(标准试件)进行自检测试,各档位实测频率值与标定值的差值应不大于 (0.2Hz) 。 定期对监测自动化系统装置进行检查和维护, 定期进行数据采集装置的(现场标定)。 可拆卸的监测自动化系统装置必要时按相关标准和规范要求进行重新率定,校正装置参数。 整编资料应完整、 连续、 准确, 整编成果应做到( 项目齐全 考证清楚 数据可靠 图表完整 ) 规格统一, 说明完备。 在列表统计的基础上, 绘制表示各监测物理量变化的过程线图,以及在时间和空间上的分布特征图和有关因素的相关关系图。 资料分析应分析了解各监测物理量的(大小 变化规律 趋势 )及效应量与原因量之间(或几个效应量之间) 的关系和相关的程度。