• 正版现货新书 水工程全周期安全监测技术(精) 9787517099291 蒋剑等著
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正版现货新书 水工程全周期安全监测技术(精) 9787517099291 蒋剑等著

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作者蒋剑等著

出版社中国水利水电出版社

ISBN9787517099291

出版时间2021-09

装帧精装

开本16开

定价258元

货号11321703

上书时间2024-12-17

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
蒋剑,中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司教授级高级工程师,水利水电工程技术鉴定特邀专家,始终致力于水利水电工程安全监测工作30余年,先后主持了天生桥一级、洪家渡、思林等水电站安全监测项目实施;参与了东风、沙沱、官地、溪洛渡、白鹤滩、乌东德、长龙山、句容、阳江等大量水电站,以及黔中、夹岩、阿尔塔什等水利枢纽安全监测工作。

目录
序一
序二
前言
第1章  概论
  1.1  水工程安全监测意义
  1.2  水工程安全监测作用与任务
  1.3  水工程安全监测技术的发展
  1.4  贵阳院安全监测技术特点
第2章  混凝土坝监测
  2.1  概述
  2.2  混凝土重力坝监测设计
  2.3  混凝土拱坝监测设计
  2.4  监测施工要点与关键技术
  2.5  工程实例
  2.6  问题与讨论
第3章  土石坝监测
  3.1  概述
  3.2  面板堆石坝监测设计
  3.3  心墙堆石坝监测设计
  3.4  监测施工要点与关键技术
  3.5  工程实例
  3.6  问题与讨论
水工隧洞监测
第4章  
  4.1  概述
  4.2  水工隧洞监测设计
  4.3  监测施工要点与关键技术
  4.4  工程实例
  4.5  问题与讨论
第5章  厂房建筑物监测
  5.1  概述
  5.2  厂房监测设计
  5.3  监测施工要点与关键技术
  5.4  工程实例
  5.5  问题与讨论
第6章  泄水与通航建筑物监测
  6.1  泄水建筑物
  6.2  通航建筑物
第7章  边坡监测
  7.1  概述
  7.2  边坡变形特征分析与预警
  7.3  边坡监测系统设计
  7.4  工程实例
  7.5  问题与讨论
第8章  专项监测
  8.1  表面变形监测网
  8.2  水力学监测
  8.3  强震动监测
  8.4  水质及析出物分析
  8.5  环境量监测

内容摘要
第1

概论

1.1水工程安全监测意义

水工程,是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制,调配和保护水资源的各类工程,最具代表性的包括水库大坝、水闸和堤防工程。不同于一般的土水工程,水工程规模庞大,地形地质条件各异,结构形式多样,运行条件特殊,承受荷载复杂,加之水工程建成后将长期处于有水的环境下工作,其必须承担诸如静水压力、动水压力、渗透及冲刷等水的各种作用,因此需解决的工程问题更多,工程安全所面临的挑战更为艰巨。

据不完全统计,目前我国已建有各类水库9.8万余座,总库容达9035亿m1,居世界首位。这些水库在防洪、灌溉、发电、供水,航运,以及改善生态环境等方面发挥着巨大作用,是我国防洪工程体系最重要组成部分,为国家带来了巨大的经济与社会效益,由于这些工程大部分修建于20世纪50~70年代,建设标准偏低,加之多年运行,年久失修,约有33%的大坝存在老化病害,尤其是中小型水库病坝更为严重,直接影响着水库效益的正常发挥,甚至成胁下游人民的生合财产安全。另外,随着水能资源的深入开发,一些新建或待建的大坝坝址的地质条件越来越复杂,大坝的规模也越来越大,增加了大坝安全的风险。在水工程的建设或运行过程中一旦出现失误,便会产生巨大的安全风险,甚至造成灾难性事故。因此,水工程的安全始终被人们普遍关注。

据资料统计,失事的大坝中有60%左右是在水库蓄水后头几年内发生的。大坝最严重的失事就是溃坝,典型案例如下:

(1)美国圣弗朗西斯重力坝,最大坝高62.5m。大坝坐落在云母片岩(左岸约占坝基2/3)和红色砾岩(右岸约占坝基1/3)的坝基上,两种岩层的接触部分为一断层,大坝跨在断层上。面且未设齿墙,也未进行基础灌浆。由于坝基严重地质缺陷,水库蓄水不到2年时间,于1928312日午夜突然失稳溃决。

(2)法国马尔帕塞双曲薄拱坝,最大坝高66m。坝基为片麻岩,坝址范围内有两条主

要断层:一条为近东西向的F1断层,倾角45”,倾向上游,断层带内充填含黏土的角砾岩,宽80cm:另一条为近南北向的F2断层,倾角70~80,倾向左岸,考虑地质条件较差,在左岸设有带翼墙的重力推力地。因不良地质构造和长期运行的渗透水压力对坝肩稳定的不利影响,该大坝于1959年在其投运5年并第一次蓄水至设计正常蓄水位时轰然垮圳。

(3)意大利瓦依昂高薄拱坝,最大坝高262m。由于勘察设计阶段未查明库区岸坡稳定性,没有对水库蓄水后库区地质条件的改变做出评估;在工程施工期和蓄水后,也未对库岸边坡开展位移、地下水位等全面监测,导致196310月在水库蓄水近3年时,上游近坝左岸约2.5亿m’巨大岩体突然发生高速滑坡,以25m/s的速度冲人水库,翻坝水流在右岸超出坝顶高度达250m,左岸达150m。虽主坝体经受住了远超过设计标准的巨大推力考验,但石碴掩埋水库,堆石高度超过坝顶百余米,使大坝、电站、水库完全报废。

(4)美国提堂黏土心墙坝,最大坝高93m,坝基为火山灰流凝灰岩,存在叶理和节理,张开节理使熔结凝灰岩透水性增大,上部覆盖30m厚的冲击土和风化层。坝基设有3道防渗帷幕,深度达100m。由于施工质量问题,197510月大坝建成并开始蓄水后,渗流击穿帷幕,从靠近坝脚处的坝坡上逸出,产生管涌,并于197665日溃决。

(5)美国奥罗维尔斜心墙堆石坝,最大坝高235m,工程于1967年完建。该工程除有闸控制的主溢洪道之外,还设置了无闸门控制的非常溢洪道。2017年在主溢洪道开始泄洪过程中流态异常,经检查发现泄槽底板混凝土遭渗流冲蚀破坏,破损的坑洞不断扩大。由于主溢洪道破损,无法充分泄洪,非常溢洪道开始自由溢流。在非常溢洪道溢流后,水流对山坡的覆土造成了一定的冲刷,大量泥沙人河。为确保下游受影响区域人员安全,当地政府紧急疏散18.8万居民,以预防可能出现的大流量库水下泄风险。

(6)我国板桥、石漫滩水库位于河南省舞阳县洪汝河上游,板桥为黏土心墙砂壳坝,坝高24.5m,长2020m,水库最大库容为4.92亿m';石漫滩为均质土坝,最大坝高25m,长500m,水库最大库容0.47亿m19758月,板桥水库上游累计3天降雨量达1030mm,加上其上游的元门水库溃坝,最大人库流量达13000m/s,超过水库最大泄洪能力8倍,导致板桥、石漫滩、田岗水库相继漫顶溃坝。

(7)我国青海共和县沟后水库为砂砾石面板坝,从1990<

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