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水利水电工程监测设计规范

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水利水电工程监测设计规范

水利水电工程监测设计规范范文第1篇

关键词:水利水电;环境保护;保证机制

中图分类号:TV文献标识码: A

前言

环境保护工作作为水利水电工程中最关键的组成,应该从工程的各个阶段来进行综合的考虑,并且必须要将环保和其他的专业进行联系,并且由传统的水利工程正向现代化、可持续发展的方向发展。这样能够使得工程的实现经济效益、生态效益和社会效益,实现水利水电工程的可持续发展。因此,要努力做好水利水电工程设计和环境保护之间的结合。

1.水利水电工程给环境带来的影响

水利水电工程环境保护日益受到重视,但许多工程的环境保护投资在评估中被较大幅度核减,致使工程的环境保护措施无法完全落实。

1.1、土地问题

水利水电工程的建设一般情况下会对很大一部分的土地进行淹没,以及为了进一步扩大水利水电工程的范围而进行的毁林开荒作业,这在很大程度上给我国有限的土地资源带来的影响是非常大的。同时在水利水电的建设过程中出现水库岸堤崩塌的情况是比较多的,这在一定程度上会引起地层的震动,诱发比较严重的土地地层构造问题,同时当水利水电工程建设完成以后,进行蓄水作业的过程中,随着地势的增高,会引起水库周边土体的盐碱化问题,这对于土地的影响往往是不可逆的。

1.2、陆生生态问题

水利水电工程一般会影响当地土壤环境,在水库拦蓄的作用下,下游洪泛平原的淤泥肥源将会不断减少,土壤肥力不断下降,以至于土壤长期处于地下水位过高的过饱和水分状态下,最终会引发土壤次生沼泽化、盐渍化、潜育化等不良现前,即土壤环境的改变,严重影响陆生植物的正常生长。比如:库区蓄水会淹没土地资源,清除植被会损失生物资源和生物的多样性,施工建设会破坏植被,污染居住环境,引入异源性疾病等等。在水利水电工程的施工中,一旦引入外来物种,则会出现竞争捕食、改变生境、传播疾病等现象,直接威胁本地生物,不利于原植物群落的自然演替,破坏区域生物多样性。比如:在水利水电施工的干扰下,会恶化施工区鸟类和兽类的生活取食环境,迫使这些生物远离栖息地;水库蓄水淹没森林,工程建设破坏地表植被;新建城镇、新道路系统分割并侵占了野生动物的栖息地,这一切都会改原始生态系统,威胁生物生存,加剧物种灭绝。

1.3、区域虫害问题

随着水利水电工程的建设,其周围的空气的湿度往往会发生比较大的变化,这往往会诱发一些潮湿性昆虫的滋生,随着这些昆虫的不断增多,给周围的植物以及相关的农业作物带来的影响往往是比较巨大的。同时随着昆虫的增多在一定程度上也能够引起相关传染病的发生,这对于人和动物的影响是比较巨大的。

1.4、周边生态平衡

工程实施产生的有形污染对于水文结构,水体土壤环境,地理结构的影响在上文已经分析,工程产生的无形污染,例如噪音和过于频繁的人类活动,将影响到周边生态平衡。噪音污染会影响到周边动物的栖息环境,可能改变周边生态环境食物链和生物组成,从而打破生态平衡。类似的,生活活动也将影响到生物的栖息环境。另外,工程实施过程的废料,化学污染等也将影响周边环境中植被的生存环境,生态结构在生产者,消费者等多个层面受到破坏,严重可导致工程周边生态平衡的彻底崩溃。

2.加强对水利水电环境保护的措施

2.1、从根源上进行预防

首先,在工程设计环节,仔细研究每一个执行步骤,全方位考察是否会产生影响,产生何种影响,如果产生了影响是否可以通过相应手段消除。从整体分析,从根源上避免问题的发生,对于工程进度,工程预算和工程善后来说是最优解。在工程设计环节应当做好各个环节的考察工作,设立专门的生态环境监督小组,负责实地环境考察,结合工程设计,找出工程与生态环境不相协调的部分,及时作出修改;对于工程技术达不到,无法避免的问题,选择对生态环境影响最小的执行办法,未雨绸缪,提前设计好消除影响的方法,最大限度的降低工程对于生态环境的影响,从工程的设计环节就尽量避免问题的发生,对于工程来说是高效的。

2.2、建立生态补偿机制,加强环境保护

建立实施生态补偿机制,需要坚持%谁开发、谁补偿。谁受益、谁补偿。谁破坏、谁恢复&的重要原则。通常情况下,水电企业可以在环境影响预测评价的基础上,设置一些过鱼设施,或者设置基本的增殖放流和生境补偿措施,这样有利于协调水利水电工程建设与水生生物保护之间的关系。比如:由于开发河流会对水生生物造成负面影响,这时就要积极采取过鱼设施、建立自然保护区、加强渔政等相关措施,同时还需要人工增殖放流等补偿措施,主要用来防止生物资源的衰退。在水电工程施工中,需要加强环境管理,主要从大气、噪音、水体等方面来展开监测工作,并且要实时掌握施工期间的当地环境状态。与此同时,对于施工过程中产生的污染问题,工作人员应当立即处理,决不允许任何潜在的污染源蔓延滋生;对于施工产生的废气、废水等污染物,一定要处理干净,而且要在完工后做好景观恢复和绿化工作。不管怎么说,杜绝破坏生态环境.需要加强施工环境保护工作。

2.3、加强生态保护意识

在调查中我们发现,很多水利水电工程在建设的过程当中对于生态环境的保护意识是非常低的,甚至有些水利水电工程单位,在进行水利水电工程的建设过程当中完全忽视了对于生态环境保护,引起非常严重的生态环境问题,这就需要相关的水利水电建设单位在进行水利水电的建设过程中一定要加强对于生态环境保护的宣传,使生态环境保护全面的贯彻到整个水利水电工程建设之中,在水利水电工程建设的每一个环节中都要嵌入生态环境保护的思想,这对于建设环境友好型水利水电工程是非常有帮助的。

3.环保措施落实的保障机制

水利部于2007年2月了《水利水电工程环境保护投资概估算编制规程》(SL359),2011年1月了《水利水电工程环境保护设计规范》(SL492),《水利水电工程项目建议书编制规程》、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》和《水利水电工程初步设计报告编制规程》经修订后也即将。但还需要制定相应的概算定额,尽快完善概估算编制体系,将SL359规程纳入概预算范畴,首先让各部门都认同该规定。三阶段编制规程是规范各阶段设计深度的标准,建议尽快实施。同时要加强环保投资编制人员的培训,使得专业人员了解和掌握这些标准和规范。通过培训让工程设计人员提高环保意识,了解项目建议书阶段环境影响篇章的重要性,说明环境保护目标和开展环境现状调查的必要性。对于从事水利水电工程环境影响评价人员和环保设计人员,还应宣贯水利水电工程设计规程规范主要内容和水利水电工程环境保护投资概估算编制,重点培训环保投资项目划分、费用组成、基础单价和工程单价及独立费用编制方法等。

结束语

通过上文中的分析可以得出:(1)在提倡环境保护和生态文明的过程中,还必须要坚持人与自然和谐相处,建设对水资源进行分层的环保措施,现在已经成为了大坝等水利水电环境保护的基本措施。(2)在进行管理的过程中,水利相关管理部门除了必须要执行本部门的职责之外,还必须要建立沟通的机制,共同促进环境保护工作的顺利进行,保证水利水电工程建设事业的全面发展。

参考文献:

[1]陈春华,蒋成杰.浅谈巴中水利工程环境影响与控制措施[J].陕西水利,2014,02:45-46.

[2]闫俊平.水利水电工程环境保护措施落实的保障机制[J].中国水利水电科学研究院学报,2014,01:71-75.

水利水电工程监测设计规范范文第2篇

关键词:水利水电工程;陆生生态保护;环境监理要点

水利水电工程是为适应人类防治水害和开发利用水资源需要而修建的工程,在带来巨大的经济和社会效益同时,也会产生一系列的自然环境的破坏,打破生态平衡等环境影响。同时水利水电工程又是生态环境破坏与影响比较复杂的行业,其中水利水电工程的陆生生态保护是水利水电工程建设环境监理重点工作。

1陆生生态保护环境监理目标与原则

陆生生态是地球上最重要的生态系统类型,分成森林生态系统、草原生态系统、荒漠生态系统、农业生态系统和城市生态系统。由于不同的气候土壤等条件,陆生生态系统又进一步分为各种亚类型约600种。包括了自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要生态功能保护区,基本农田保护区及珍稀、濒危和特有物种等。工程项目施工期陆生生态环境监理目标是,全面保护区域的生态系统整体性结构和生态过程,重点保护工程建设所涉及或影响的自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要生态功能保护区,基本农田保护区等敏感目标与其主要生态功能,保护国家重点保护的珍稀、濒危和特有物种,保护工程影响区森林生态系统、草原生态系统、滩地和沼泽等湿地生态系统及其功能、结构的完整性和稳定性,使区域和流域生态系统整体结构和功能,随着水利水电工程建设得到保护、补偿、改善、提高。工程施工期环境监理的原则是:贯彻预防为主、防治结合的原则,按照预防、恢复、减缓、补偿过程实施,工程措施与生物措施相结合,生态保护与生态补偿相结合,一般性常规措施与特殊性重点措施相结合,妥善处理工程建设与生态保护的关系,实现生物资源的可持续利用和生态功能的可持续维持。

2陆生植被与植物保护环境监理要点

植被与植物对维系陆生生态系统的稳定性和健康发展具有重要意义。而生态濒危物种是指生活在特殊生境中、对外界环境极为敏感、极易受到自然因素或人类干扰等原因,导致其生境消失而形成的濒危物种。2.1珍稀、濒危和特有植物保护迁地保护和就地保护措施。受工程影响的珍稀、濒危植物,地方特有植物,名树木,都要实施有效的就地保护。在无法实行就地保护时,应进行异地移植。在植物迁地保护时,要根据工程区受保护植物的特殊性、典型性、代表性及植物生长现状、地点以及受工程影响的面积、数量等,制定具体可行的保护措施,保证移植成活和可以长久地生存、生长。根据水库淹没处理设计规范,水库蓄水前要进行清库,以保证库区水质。同时,在清库过程中关注对珍稀野生植物的保护。水利水电工程影响珍稀、濒危和特有陆生植物,不易迁移栽培的,可采取就地保护措施,主要有避绕、围栏保护、挂牌保护等措施。建立专门的珍稀、濒危和特有陆生植物为保护对象的自然保护区或树木园。这类具有特定保护目标的自然保护区,一般是残存的保护对象的集中分布区。加强对残存的珍稀和特有植物的保护,也是一种补偿措施。对因特殊的工程建设需要而必须进行自然保护区调整的,必须按照国家《自然保护区条例》、《国家级自然保护区范围调整和功能区调整及更改名称管规定》等有关法规执行。珍稀、濒危和特有陆生植物保护的管理措施,主要是根据国家和地方有关规定划定管理范围,制定生态建设规划,制定本工程陆生植物管理实施细则。严格工程施工环保监理和移民安置区环保管理,如严禁砍伐、损坏植被和保护珍稀、濒危和特有陆生植物等。2.2森林、草原植被保护森林生态系统和草原生态系统保护的关键是保护植被。根据森林、草原主要种类、群落、覆盖率现状,明确影响因素、面积、数量和程度,采取相应的保护措施。工程区现有的森林、草原植被保护。任何工程建设都要侵占和破坏一定范围内的植被,造成生态功能的的损失,因而需要改善其余植被的质量以补偿这类损失。制定和落实切实可行的植树造林、封山育林幼林抚育规划及草原保护规划,合理调整评价区的植被结构,提高植被盖度和改生态功能。库区要实行退耕还林还草,坡度在25°以上的地段要种草、植树,实现全覆盖。坝址附近的山坡要作为重点,恢复和重建植被,不仅实现高覆盖盖率,而且要注意景观美化,四季有花有绿。在工程施工期间,采用巡山和设卡方式进行森林管护。严格管理管护禁伐区内的森林、灌木林和限伐区的森林、部分灌木林和商品林区的部分林地和禁牧区草原。根据森林草原资源的分布、林草布分结构、生态地理位置等因素,划分管护片、责任区(或地块),使资源保护落到实处。对可能恢复为耕地的施工迹地,必须恢复为耕地,大力造耕地以发展种植业,对工程建设施工中形成的次生裸地要及时覆土,还林还草。2.3开展生态环境保护监测和管理在工程建设施工期,进行生态影响全过程环境监理和监测,环境监理区包括主体工程建设区、移民安置区等及施工有关的区域和涉及敏感保护目标的地区。施工期主要监测水环境河流水质变化及噪声和空气污染影响。监测野生动植物生境的变化,区域植被动态变化以及生态系统整体变化,敏感环境区情况和重要敏感保护对象的生存发展状态,采取的保护措施的有效性以及工程运行中出现的新问题,区域生态环境问题等。

3陆生动物及其生境保护措施

具有重要经济价值或科学研究价值的受工程影响的珍稀、濒危、特有陆生野生动物,都是环境监理重点保护对象。3.1野生动物迁地保护和就地保护施工期间的野生动物保护的就地保护,是根据拟保护动物的特殊性、典型性、代表性及重要性,按分布现状分析确定保护动物与工程相距位置及影响程度,按其生态习性,尤其是繁殖的习行环境要求和食物来源情况,提出科学有效的保护措施。对无法实施就地保护而受影响野生动物又具有异地生存能力的,可采取迁地保护措施。迁地保护措施方案还要在试点或科学试验基础上确定。应选择在动物迁徙时期进行个体捕获、运输、栖息地安置,在新的栖息地要配备饮用水供给,修建防护栏,进行食物供给、疾病防治等养护管理工作。建立“生物通道”,陆生动物采用就地保护措施确定其保护范围,建造专门通道、护栏、警示牌等工程。野生动物种群普遍衰退和物种濒危甚至灭绝的重要影响因素是生境“岛屿化”。有效地保护野生动物,就必须打破阻隔,使野生动物“岛屿”式生境相互联系起来,建立“生物通道”。3.2工程施工和移民安置区严禁捕猎野生动物施工人员必须遵守国家《野生动物保护法》,施工期严禁在施工区及其周围捕猎野生动物,特别是国家保护动物。有针对性地对一些地势比较平坦、水流缓库汉进行有效的管护,严禁捕杀水生经济动物。严禁任何人对鸟类进行猎捕。严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行类动物。3.3做好生物多样性保护与生态安全水库蓄水期,库区的野生动物和自然疫源疾病的传播者(部分鼠形兽),将向非淹投区转移,在库周其密度将有所增加。此时,既要维护自然生态系统的食物链关系,又要重视对非淹没区的人、畜和工程施工人员的自然疫源疾病防治和防疫工作。3.4减少施工爆破对动物的惊扰要减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰,做好爆破方式、数量、时间的优化。在鸟类繁殖期,尤其须防止爆破惊扰,对爆破施工应规定避开动物繁殖期。

参考文献

[1]张保利,杨林.建设项目工程环境监理100问[M].北京:中国环境科学出版社,2010.

[2]张保利,杨林.建设项目环境监理实施要点[M].北京:中国环境科学出版社,2012.

[3]王伯铎,刘旗龙.建设项目环境监理规范[M].北京:《陕西环境优秀论文集》中国环境科学出版社,2014.

[4]邓彦,葛鸿,康海涛.输变电工程施工期环境管理要点[M].北京:《陕西环境优秀论文集》中国环境科学出版社,2014.

[5]魏克霞.公路建设对陆生生态环境的影响及其保护、恢复与优化措施[J].黑龙江交通科技,2011(6):258.

水利水电工程监测设计规范范文第3篇

一、做到“三个突出”

一是突出预防为主。要加强教育培训;加强安全隐患排查,尤其是要加大对病险水库的安全隐患排查力度,同时推动其他水利行业隐患的排查;加强制度体系建设,建立健全各类安全规章管理制度。二是突出加强监管,尤其是要加大地方各级水行政主管部门的安全监管力度。三是突出落实责任,要根据国家安监总局明确的安全生产管理职责,把水利安全生产责任细化落实到部安全生产领导小组各成员单位、各流域机构和各级水行政主管部门。

二、深入推进“三项建设”,构建水利安全生产长效机制

一是推进水利安全生产法制体制机制建设,进一步健全和落实地方政府、水行政主管部门和管理单位的水库大坝安全责任制、病险水库除险加固责任制、政府监管职责以及项目法人、勘察设计、施工、监理等单位的安全生产主体责任,建立水利安全生产目标责任体系以及奖励和责任追究制度。应抓紧出台《水利安全生产安全监督管理规定》《小型水库安全监督管理暂行办法》《水利工程建设安全生产监督管理规定》《水利水电建设项目安全评价管理办法》《水利生产安全事故报告和调查处理规定》以及《水利行业安全教育培训办法》等部门规章和规范性文件,加快修订《水工建筑物强震安全监测技术规范》《混凝土大坝安全监测技术规范》《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》等技术标准。

水利水电工程监测设计规范范文第4篇

【关键词】安全鉴定;渗流安全;结构分析;综合评价

1、工程概况

电光村水库位于塘厦镇林村,属石马河支流。水库于1957年10月动工,1960年2月竣工,按100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水位校核,控制集雨面积4.0km2,总库容306万m3,为小(1)型水库,兼有防洪、灌溉和备用供水等综合功能。水库正常蓄水位为42.70m(85高程,下同),设计洪水位为45.01m,校核洪水位为45.73m。

枢纽工程主要包括大坝、输水涵管和溢洪道三部分。

经过五十多年运行及多次维修加固,根据相关规范要求参照《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000)对工程质量、运行管理、防洪标准、结构安全、渗流安全、金属结构安全等方面进行复核评价,并在此基础上进行大坝安全综合评价。

2、大坝运行管理评价

(1)大坝运行:水库调度运用合理,水文测报及通信设施完备,各项规章、制度基本落实齐全。

(2)大坝维修:水库自投入运行以来,经过多次整修加固,主要对主坝及溢洪道进行维修加固。迎水坡、背水坡坡面及输水涵管现出现不同程度老化,破坏。

(3)大坝安全监测:水库大坝安全监测设施不完善,无位移、变形、渗流量等监测设施。

(4)综合评价:水库大坝及时得到维修,基本处于正常可运行状态。但大坝检查观测设施配备不够完善,总体上在运行管理方面有不足。

综上所述,大坝运行管理的综合评价为较好。

3 、安全分析与评价

3.1 工程质量评价

对大坝的设计、施工、历次除险加固和地质勘探室内土工实验等资料的分析,同时结合现场检查和外观检测,对现状工程质量评价如下:

(1)大坝为均质土坝,坝顶及迎水面采用混凝土护面。坝体整体无变形、位移;坝顶无明显裂缝、塌陷、异常变形等,防浪墙无破损、错动、开裂;迎水面砼护坡下部受库水冲刷、浪蚀剥蚀严重,局部出现较大裂缝;坝后草皮护坡,无鼠洞、蚁穴等安全隐患。大坝坝体填土渗透系数平均值为4.5×10-4cm/s,属弱~中等透水,坝体存在渗漏的可能性较小。坝基土渗透系数平均2.2×10-5cm/s,属弱~微透水,为坝基渗漏良好隔水层。坝基各岩土层承载力值可满足要求,大坝存在沉陷的可能性较小。

(2)溢洪道:溢洪道建于大坝右坝肩,现场可见溢洪道整体无倾斜、沉陷,底板无开裂、淤塞及渗水等现象;上下游两侧砌石挡墙无较大变形、松动及坍塌等现象。。

(3)输水涵管:输水涵管布置于大坝左端,管径0.80m,采用钢筋混凝压力圆管,进口控制采用塔式结构。控制塔及工作桥外观效果较好,未见明显裂缝、倾斜等不安全因素,启闭设备工作正常。

鉴于上述分析评价,大坝坝体填筑土料基本满足规范要求,其压实度较高,发生坝体渗漏的可能性较小。坝底清基情况较理想,为坝体提供了良好的承载,有利于大坝的整体稳定。

大坝工程质量评定为合格。

3.2 防洪标准复核

鉴定时进行库区水下地形测量及主要建筑物测量。通过复核,水库防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,校核库水位45.73m,相应库容万306.1m3;设计库水位45.01m,相应库容269.2万m3;正常蓄水位42.7m,相应库容170.5m3;汛期限制水位42.7m,相应库容170.5m3;死水位35.64m,相应库容14.3万m3;调洪库容135.6万m3;兴利库容156.2万m3。

现状坝顶高程均满足防洪要求,溢洪道满足设计泄洪要求。

综上所述,电光村水库大坝防洪安全评价为A级。

3.3 大坝渗流安全分析

渗流计算取坝轴线中部实测横断面,运用二维有限单元法,将渗流场离散成有限个单元体,根据边界水头值,按渗流有限元基本计算方程,求得各点水头值,从而求得整个渗流场的水头分布。

(1)计算表明:大坝在正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位、正常蓄水位骤降至死水位工况下,理论浸润线较合理,逸出高度低于排水棱体顶部,渗水经下游反滤体由砌石棱体排出,发生渗透破坏的可能性很小。

(2)根据岩土试验结果判别,坝体填土可能发生的渗透破坏形式为流土,临界水力坡降Jcr=1.5~1.8,允许水力坡降J允许=1.5/2~1.8/2=0.75~0.9。根据渗流计算结果,校核洪水位形成稳定渗流场的情况下,大坝坝体渗流逸出段最大水力坡降J=0.39

水库大坝的渗流安全性分级评定为A级。

3.4 土坝稳定分析

水库已于1960年建成投入使用,鉴定不进行施工期的上、下游坝坡稳定计算。工程区抗震设防烈度为Ⅵ度,可不进行抗震安全复核。大坝结构安全复核主要对大坝进行稳定分析。

结合本水库运行情况,稳定分析内容包括以下工况:①上游最不利水位38.80m(1/3大坝坝高水位)稳定渗流期的上游坝坡;②上游正常蓄水位42.70m形成稳定渗流期的上、下游坝坡;③上游设计洪水位45.01m形成稳定渗流期的上、下游坝坡;④上游校核洪水位45.73m形成稳定渗流期的下游坝坡;⑤正常蓄水位42.70m降至死水位35.64m时上游坝坡的稳定。坝体渗流场采用渗流计算所获得的成果。

根据坝坡稳定理论计算结果,大坝在正常、非常运行工况下,坝坡稳定安全系数均大于规范要求值,现场检查亦未发现明显裂缝及位移等现象,其结构安全性分级评定均为A级。

3.5 溢洪道结构安全复核

溢洪道底板、顶板无变形、塌陷,两侧浆砌石挡土墙无倾斜、松动及垮塌等现象,局部有开裂及露钢筋。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》3.2.4,“山区、丘陵区水利水电工程的永久性建筑物消能防冲设计的洪水标准,可低于泄水建筑物的洪水标准,根据泄水建筑物的级别按表3.2.4确定,并应考虑在低于消能防冲设计洪水标准时可能出现的不利情况。”电光村水库溢洪道为4级建筑物,消能工程的洪水标准取20年一遇,对应的洪水位为44.44m,下泄流量为19.3m3/s。经计算,溢洪道消力池深度和长度均满足规范要求,消能工复核满足规范要求。

溢洪道结构安全性分级评定为A级。

4、结论及意见

4.1 结论

本次电光村水库大坝安全评价根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000)规定,对水库大坝及附属建筑物进行分项安全性等级评定。综合各项安全性评价结论,水库大坝工作状态基本正常,虽然存在一些问题,但可以通过加大维护力度并加强监控的前提下保证大坝安全运行,因此水库大坝安全性综合评价为二类坝。

4.2 建议

(1)水库大坝安全性综合评价为二类坝,大坝应在加强监控条件下运行,同时应尽早采取措施对水库大坝存在的问题进行处理。

(2)建议拆除存在裂缝的迎水坡,重新浇筑,缩短坡面分缝距离。为了美化环境和确保坝坡土体的稳定性,建议挖除背水坡的杂草并种上草皮。

(3)对大坝迎水坡下部、溢洪道箱涵、输水涵管工作桥混凝土碳化不满足原设计砼抗压强度标准值的部位进行加固改造,以确保安全。

(4)加强大坝运行管理的规范化、制度化建设。

参考文献

[1]中华人民共和国水利部,《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)

水利水电工程监测设计规范范文第5篇

0 引言

随着社会经济的高速发展,我国水利水电工程取得了突飞猛进的发展,给人类的生产生活创造了极大的便利条件。众所周知,水利工程是一项关键的基础性设施,其具有灌溉、发电、防洪、水产养殖、防洪、水运等诸多功能,可有效保证施工的安全与施工质量。围堰工程是一个关键的临时工程,其既需要有效确保处于施工现场的人员与机械的安全,又需做好大坝基础及其主要构筑物基坑等诸多水下工程的施工防护工作,因此,工程施工人员有必要高度关注该工作的开展。

1 水利工程围堰的特征

水利工程的围堰属于临时挡水建筑物,修建围堰的目的在于确保永久性水利设施的建设的通畅性,围护施工基坑,成功抵挡住水流,从而有效保证水利设施施工。一般而言,施工工作结束后,除却一些工程可作为正式建筑物开勇,其他的围堰均会被拆除,其构造、型式、挡水高度应严格遵循工程设计要求、河流水文、当地材料、防汛要求等做出正确的选择[1]。

在针对围堰开展设计施工工作时,需全面顾及到下面四大方面的要求:

(1)从结构上来看,必须满足防渗、抗冲和强度要求,确保围堰的稳定性;

(2)从设计上来看,必须确保结构简单,便于进行施工、维修和拆除;

(3)从位置上来看,应该结合河流特点,进行合理选择,确保水流平顺,不会出现局部冲刷;

(4)从施工上来看,要保证围堰接头与岸坡连接处的可靠性和稳定性,避免由于集中,渗漏等破坏作用引起围堰失事。

2 钢板桩围堰施工技术的优势

近年来,钢板桩围堰施上技术在水利工程中广泛应用。主要优势为[2]:①拥有较高的强度,在打入坚硬的土层时,没有太大阻力。②适用于深水施上。在必要的情况下,可以借助斜支撑设备,形成一个围拢。③具有良好的防水性能。④根据实际情况,不但可以形成多个外形,而且可以被反复利用。⑤可以应用到管柱基础、深井顶围堰、明挖基础围堰等多个领域。

3 水利工程围堰施工技术要点

3.1 工程概况

某水利工程属于综合性水利水电工程,主要功能包括防洪、灌溉、发电、水运等。在对水利工程进行规划设计时,考虑河流的实际情况,对水利工程中各种建筑的等级进行了明确划分,水闸及永久建筑物的等级为1级,临时性建筑为4级。为了保证水利工程施工的顺利展开,围堰施工分为两个部分,第一部分长约185m,采用钢板桩围堰,挡住河流约一半的部分,其余一半继续过流,第二部分长约218m,采用钢板桩围堰与土石围堰进行封闭。

3.2 钢板桩围堰施工

(1)施工准备:此工程钢板桩的施工位于水上,自上游至下游逐步开展,会用到一艘打桩船、一艘驳船、两艘两百吨级运输船、四台起吊设备、一艘抓斗船以及一幅60kW级打桩锤。在施工过程中,要系统地、全方位地检查钢板桩的制造工厂,严禁不合格产品运输至施工现场。

(2)施工工艺:把备好的钢板模块运入施工现场后,借助运输船运输至之前测量好的打桩位置,实施拼装,待完成后即可开展沉桩施工工作。紧接着对钢板桩沉桩进行管控,针对吊机的位置实施调整,从而有效确保钢板桩沉桩的位置准确。首先要借助桩体本身的重量使其下沉到水底,待其和土体接触后,充分运用打桩锤实施振动下沉。在此过程中应当把大型泥浆泵打开,往围堰中抽水,并实施监测[3]。

钢板桩施工不仅是施工的重点,更是施工的难点,在整个工程中起着核心作用。①启动专业起吊设备,按照逐圈拼装的方式,将运送到现场的钢板模块拼接在一起,完成拼接后下沉到水中。在自重的因素下,让钢板桩自行下沉。②当接近水底时,开启围堰上的振动锤,加速下沉的速度。与此同时,要求同时打开大型泥浆泵,抽掉围堰内的水,确保工程顺利进行。③当钢板桩与土层的距离接近50cm时,停止下沉。然后,适当调整桩体的位置。

(3)围堰合拢施工:在合拢之前,应全方位地检查钢板桩的标高、位置以及间距等,一旦察觉到问题应马上解决,若发现合拢位置的平整度不达标,则需精确地测量最后一组钢板桩的上下之间的宽度,依据测量结果制作出和它的上下宽度吻合的钢板桩,并放入改制成功的钢板桩,从而有效确保合拢口的密封性,防止渗漏问题的发生。对钢板桩围堰实施下沉操作后,应把粘土编织袋堆放至围堰的外围,同时把0.5m厚的石块投入到其内部。待施工工作结束后,利用水泵抽水,全面检查围堰的渗漏问题,并妥善地处理好渗漏部位,从而有效保证施工质量。

3.3 土石围堰施工

如今,在水利工程中土石围堰的运用范围较广,其有过水围堰与不过水围堰之分。通常情况下,土石围堰均采用石块与勃性土实施填筑,若无勃性土,则选择砂土等实施填筑,但此时应适当地增加堰身的宽度,从而使渗流长度增加,砂石颗粒愈大,则就愈需增加堰身的厚度。在此工程内若采取不过水围堰,此类围堰在施工时可采用废弃土石方,构造并不复杂,施工难度小、简单,可在深水、流水、岩基、存在覆盖层的河床上开展施工工作。相较来说,此类围堰形式的工程量颇大,堰身的沉陷变形更为明显,需运用土工布、粘性土、混凝土防渗墙或混凝土面板等处理堰身与基础的防渗稳态。土石围堰的断面更大些,在横向围堰的施工中应用得更多,若河床宽度大、流速小,那么可以在分期导流中使用,但切记要搞好防冲设计工作,从而有效保证围堰的安全[4]。

3.4 质量控制

钢板桩的施工的复杂程度较高,因此接下来将重点分析钢板桩施工的质量控制。首先,在插打钢板桩之前,应在定位桩上安装好围笼,并在锁口处涂抹好防水涂料。在进行插打操作时,应逐一插打之前的桩体,之后的几个钢板桩则应先合拢然后实施插打,尽量缩小合拢误差。其次,在测量钢板桩的垂直度时,应从两个方向入手逐一展开控制,有效保证桩身的垂直度,并把位置偏差管控到20cm的范围内,填塞好导框和桩之间的缝隙,从而有效保证导框受力的匀称性。再者,在排除围堰中的积水的过程中,应使用丝线、木块等密封锁口,以防产生渗漏问题。针对已出现渗漏问题的位置,则应在拌和锯末和煤灰后在外侧水上实施嵌塞处理。另外,在围堰施工工作结束后,应将维护工作做到位,确立警戒范围,并将防护桩安设于围堰的迎水面,再挂上橡胶轮胎,以防船舶碰撞到钢板桩。

3.5 围堰拆除

围堰是一种临时性建筑,在达成导流任务后,应严守设计规范与标准拆除围堰,从而有效防止其给永久性水利建筑物的施工与运作产生影响。在拆除围堰的过程中,一定要严守有关施工要求实施拆除。因此工程选取分断围堰导流的手段,若第一段横向围堰拆除未能达标,则势必会使上下游之间的水位差加大,提高截流难度。