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水电站坝址渗流水化学及其监测导论

《水电站坝址渗流水化学及其监测导论》是2017年科学出版社出版的图书,作者是宋汉周、朱旭芬。 

水电站坝址渗流水化学及其监测导论基本信息

水电站坝址渗流水化学及其监测导论图书目录

前言

第1章渗流水化学基本组成、综合指标及其分类

第2章渗流水化学的形成作用及其影响因素

第3章渗流水化学分析

第4章渗水析出物分析

第5章坝址渗流水化学监测

第6章渗流水化学监测的质量保证及质量控制

参考文献

附录 2100433B

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水电站坝址渗流水化学及其监测导论造价信息

  • 市场价
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流量监测

  • 株洲中车机电
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-07
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监测

  • 株洲中车机电
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-07
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参数监测功能

  • 品种:断路器附件;系列:iVD4 智能化组件;类型:中压产品;规格:其他;产品说明:断路器状态参数监测功能,MDC2/4 安装与开关柜低压室
  • ABB
  • 13%
  • 西安赢家电器设备有限公司
  • 2022-12-07
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监测装置

  • A-PHD300,可实现三相全量测量,并监测断路器的工作及故障状态,并具有局部故障诊断和定位功能
  • 亚派
  • 13%
  • 南京亚派软件技术有限公司
  • 2022-12-07
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能源计量监测软件

  • BEMS 8.0
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 75型
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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水电站

  • 4750×900
  • 1个
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-11-14
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麻石水电站

  • 4750×4475
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-11-10
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:125/25;跨度:15m;重量90.5t
  • 9台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-09-06
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:250/30;跨度:20m;重量171t
  • 10台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-08-14
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:2×80;跨度:22m;重量102t
  • 1台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-29
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水电站坝址渗流水化学及其监测导论内容简介

本书以基础研究—分析方法—实际应用作为主线,分析了运行工况下水电站坝址渗流水化学以及渗水析出物的基本特征、形成机制及其影响因素,提出了开展坝址渗流水化学及渗水析出物的基本分析方法,揭示了渗流水化学以及渗水析出物在大坝安全定期检查工作中所具有的特定意义,阐述了水化学监测/检测的基本流程以及质量保证和质量控制的内涵。另外,基于工程实例,对坝址渗流物理化学作用下混凝土腐蚀综合测试与评价等问题进行了探讨。

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水电站坝址渗流水化学及其监测导论常见问题

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水电站坝址渗流水化学及其监测导论文献

雅砻江某水电站坝址左岸江水水化学特征研究 雅砻江某水电站坝址左岸江水水化学特征研究

雅砻江某水电站坝址左岸江水水化学特征研究

格式:pdf

大小:620KB

页数: 5页

 雅砻江某水电站左岸坝肩地表无泉水出露,勘探揭露地下水露头也极为有限,多为尚未充水的干燥岩体。通过对江水水化学分析,运用聚类分析和水化学组分对比的方法,发现该电站左岸岸边有地下水隐伏排泄,并导致江水水化学异常,而且岸边排泄地下水按其水化学特征可分为两类,相当于赋存在左岸谷坡大理岩中的岩溶裂隙水和砂板岩中的风化裂隙水,为左岸谷坡水文地质以及地下水系划分的研究提供了重要的依据。

李家峡水电站坝址环境水化学特征与演变 李家峡水电站坝址环境水化学特征与演变

李家峡水电站坝址环境水化学特征与演变

格式:pdf

大小:620KB

页数: 7页

坝址环境水质及其时空变化隐含了丰富的信息,可以揭示水、岩、帷幕间的相互作用情况以及渗流条件的改变。以李家峡水电站为例,对坝址不同部位渗流水进行采样检测的基础上,综合运用水化学图示、统计分析等方法,研究了坝址环境水质空间分布特征,并与之前的检测结果对比分析水质变化趋势。研究显示,廊道内渗水总体上呈现出“高矿化”的特征,且坝基部位较两岸坝肩尤甚,表明两岸部位帷幕前后水力联系相对活跃;从时间演变看,左岸及坝基廊道部位的水质与此前检测分布较为一致,表明对应部位防渗性能变化稳定;右岸水样两次检测情况变化较大,表明右岸廊道部分部位渗流条件变化较大。

渗流监测设施布置要求

【学员问题】渗流监测设施布置要求?

【解答】1、应根据工程规模、坝基地质条件和渗流控制工程措施等布置纵向监测断面和横向监测断面,设纵向监测断面可设1~2个,横向监测断面宜不少于3个,可用测压管或渗压计监测坝基扬压力。、纵向监测断面宜布置在第一道排水幕线上。每个坝段宜布置1个测点。地质条件复杂坝段,宜适当增加测点数量。、横向监测断面宜选择在最高坝段、岸坡坝段及地质构造复杂的谷岸台地坝段布置。横向监测断面间距为50~100m,坝基地质条件简单地区,可加大间距。每个监测断面布置的测点数量不少于3个。必要时应在防渗帷幕前布置测点。有下游防渗帷幕时,应在其上游侧布置测点;

2、坝基深部渗透压力监测,可根据坝基地质条件及存在的主要地质缺陷,应有针对性地布置测压管或渗压计。遇大断层或强透水带时,应沿可能的渗流方向布置测点;

3、坝体渗透压力的监测,宜在上游坝面至坝体排水管之间,沿坝体两相邻排水管中间,顺水流方向于水平施工缝和上、下两层水平施工缝中间的坝体混凝土中,各布置一排渗压计,监测水平施工缝和坝体混凝土的渗透压力;

4、绕坝渗流监测,在两岸坝肩的防渗帷幕后,沿流线方向可布置2~3个监测断面。每个监测断面不少于3个测点。测压管孔深应达强透水层,并深入到筑坝前地下水位线以下。必要时,应在防渗帷幕前布置少量测点;

5、渗漏量监测,宜在坝基廊道的排水沟上分段布设量水堰,分别监测坝基、坝体及河床和两岸的渗漏水量。坝体混凝土缺陷、冷缝和裂缝的漏水量较大时,应设法集中后用容积法量测。漏水量较大的排水孔,宜采用容积法单孔量测;

6、水质分析,应选择有代表性的排水孔或绕坝渗流监测孔,定期取水样进行水质分析,并与库水水质进行比较,若发现有析出物或有侵蚀性的水流出时,应取样进行全分析。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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渗流监测设施的布置要求

【学员问题】渗流监测设施的布置要求?

【解答】1、应根据工程规模、坝基地质条件和渗流控制工程措施等布置纵向监测断面和横向监测断面,设纵向监测断面可设1~2个,横向监测断面宜不少于3个,可用测压管或渗压计监测坝基扬压力。、纵向监测断面宜布置在第一道排水幕线上。每个坝段宜布置1个测点。地质条件复杂坝段,宜适当增加测点数量。、横向监测断面宜选择在最高坝段、岸坡坝段及地质构造复杂的谷岸台地坝段布置。横向监测断面间距为50~100m,坝基地质条件简单地区,可加大间距。每个监测断面布置的测点数量不少于3个。必要时应在防渗帷幕前布置测点。有下游防渗帷幕时,应在其上游侧布置测点;

2、坝基深部渗透压力监测,可根据坝基地质条件及存在的主要地质缺陷,应有针对性地布置测压管或渗压计。遇大断层或强透水带时,应沿可能的渗流方向布置测点;

3、坝体渗透压力的监测,宜在上游坝面至坝体排水管之间,沿坝体两相邻排水管中间,顺水流方向于水平施工缝和上、下两层水平施工缝中间的坝体混凝土中,各布置一排渗压计,监测水平施工缝和坝体混凝土的渗透压力;

4、绕坝渗流监测,在两岸坝肩的防渗帷幕后,沿流线方向可布置2~3个监测断面。每个监测断面不少于3个测点。测压管孔深应达强透水层,并深入到筑坝前地下水位线以下。必要时,应在防渗帷幕前布置少量测点;

5、渗漏量监测,宜在坝基廊道的排水沟上分段布设量水堰,分别监测坝基、坝体及河床和两岸的渗漏水量。坝体混凝土缺陷、冷缝和裂缝的漏水量较大时,应设法集中后用容积法量测。漏水量较大的排水孔,宜采用容积法单孔量测;

6、水质分析,应选择有代表性的排水孔或绕坝渗流监测孔,定期取水样进行水质分析,并与库水水质进行比较,若发现有析出物或有侵蚀性的水流出时,应取样进行全分析。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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混凝土大坝渗流监测的绕坝渗流规定

【学员问题】混凝土大坝渗流监测的绕坝渗流规定?

【解答】一、测点布置应根据地形、枢纽布置和渗流控制设施及绕坝渗流区岩体渗透特性而定。在两岸的帷幕后顺帷幕方向布置两排测点,测点的分布靠坝肩附近应较密。帷幕前可布置少量的测点。

二、对于层状渗流,应利用不同高程上的平洞布置测压管;无平洞时,应分别将观测孔钻人各层透水带,至该层天然地下水位以下的一定深度,埋设测压管或安装孔隙压力计进行观测;有条件时,可在一个钻孔内埋设多管式测压管,或安装多个孔隙压力计。但必须做好上下两个测点间的隔水设施,防止层间水互相贯通。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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