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大坝安全监测的内涵及扩展

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 2:30:43

作者:王润英
摘 :从分析影响坝安全各种因素入手,在时空两个方面拓宽了坝安全监测概念,即坝安全监测应在时空上将影响坝安全因素考虑在内。在此基础上,提出:(1)坝安全监测有明显针对性;(2)重视对溃坝分析;(3)坝安全监测应和设计及坝安全定检结合起来,以方便资料分析和相互校核;(4)加强对坝安全监测(包括监测系统),特别是自动化系统效益评估,坝安全监测系统成为水库运行调度依据,真正为提高水库效益服务;(5)通过络技术,实现坝安全监测络化,以方便经验交流,提高监测技术。
关键词:坝安全监测;时空;运行管理;络

众所周知,坝是一种特殊建筑物,其特殊性主表现在下3个方面:①投资及效益和失事后造成灾难严重性;②结构、边界条件及运行环境复杂性;③设计、施工、运行维护经验性、不确定性和涉及内容广泛性。以上特殊性说明了准确了解坝工作性态,只能通过坝安全监测来实现,同时也说明了坝安全监测性。事实上,坝安全监测已受到人们广泛重视,国已先后颁布了差阻式仪器标准及监测仪器系列型谱、《水电站坝安全检查实施细则》、《混凝坝安全监测技术规范》、《水库坝安全管理条例》、《土石坝安全监测技术规范》等,同时,国际坝会议也多次讨论过坝安全问题[1]。
坝安全监测是人们了解坝运行性态和安全状况有效手段。随着科技术发展、管理水平提高及人们观念转变,坝安全监测内涵也进一步加深。为此,笔者从分析影响坝安全因素入手,对坝安全监测若干问题进行探讨。

1影响坝安全因素
影响坝安全因素很多,据国际坝会议“关于水坝和水库恶化”小组委员会记录1 100座坝失事实例,从1950年至1975年坝失事概率和成因分析中得出坝失事频率和成因分别为:30%是由于设计洪水位偏低和泄洪设备失灵引起洪水漫顶而失事;27%是由于地质条件复杂,基础失稳和意外结构事故;20%是由于地下渗漏引起扬压力过高、渗流量增、渗透坡降过引起;11%是由于坝老化、建筑材料变质(开裂、侵蚀和风化)以及施工质量等原因;12%是不同特有原因所致。
通过上面数值可以作下分析:坝失事原因很多、涉及范围也很广,但致可以分成3类。第一类是由设计、施工和自然因素引起,它没有一个从量变到质变过程,而是一旦坝建成就已确定了设计洪水位偏低、混凝土标号过低、未考虑地震荷载等;第二类是在运行、管理过程中逐步形成,有一个从量变到质变发展过程,冲刷、浸蚀、混凝土老化、金属结构锈蚀等;第三类是上述两种混合情况,即设计、施工中不完善在运行中得不到改正,或者说随着时间推移和运行管理不力使设计、施工中隐患发展为破坏。就目前而言,坝安全监测主是针对后两种情况。下面将从设计、施工、运行维护3个阶段来讨论,着重强调目前坝安全监测容易忽视一些方面。
1.1设计阶段
众所周知,在设计阶段,坝址确定决定了地形、地质、地震发生频率及水文条件等;枢纽总体布置、坝型及结构、材料选择和分区、水文资料收集及洪水演算、地质勘探等都将影响安全。1980年6月19日,乌江渡水库泄洪水雾引起开关站出线相间短路跳闸、引出线烧断、工地停电,类似情况1980年6月23日在黄龙滩、1986年9月3日在白山等也曾发生。以上事故发生引起工地停电和泄洪闸门不能开启严重后果,均是由于整体布置不合理,对泄洪水雾飘移危害认识不够所致。喀什一级坝位于高地震烈度区,粘土斜墙坝抗震性能差,而设计又将防渗膜放在斜墙下游侧,形成潜在最薄弱滑裂面,因而在1985年地震时,迎水面滑落库中,其原因是坝体结构设计不合理。综上所述,许多安全隐患是由设计阶段留下,特别是水文计算及地质勘探和处理两个方面,纪村坝基红层问题,前期勘探工作不够是重原因之一[2]。
1.2施工阶段
施工阶段能否贯彻设计意图、确保施工质量,特别是有效解决施工中发现新问题是确保坝安全关键因素之一,混凝土坝温控措施、土石坝碾压及防渗排水结构施工、有关泄洪建筑物机电安装等都将直接影响安全。喀什一级坝在1982年施工中,其坝体及防渗墙都未进行碾压,致使密实度降低,在强震时容易液化和沉陷,这也是1985年地震时引起坝整体破坏原因之一。
1.3运行管理
运行管理涉及水库调度、坝及附属机电设施检查、监测手段及资料分析方法、坝安全状况评价等,其中每一环节都事关安全。。佛子岭坝1969年发生漫顶事故,其重原因就是因为盲目追求灌溉效益,汛期不适当地抬高运行水位所致;陈村坝出现105 m高程水平裂缝与坝长期遭遇高温低水位运行工况有关[3];佛子岭、磨子潭和沟后水库等在泄洪闸门开启关键时刻都出现了电源中断这一严重问题,说明了备用电源及汛前检查有关泄洪设备(施)性,更不用说对坝进行全面巡视检查、仪器监测和及时资料分析了。这强调一点就是联合调度问题,在梯级水库调度中这一点显得特别重石漫滩水库溃坝与上游元门水库溃坝是密不可分
2坝安全监测和意义
众所周知,坝安全监测有校核设计、改进施工和评价坝安全状况作用,且重在评价坝安全。笔者认为,坝安全监测浅层意义是为了人们准确掌握坝性态;深层意义则是为了更地发挥工程效益、节约工程投资。坝安全监测不仅是为了被监测坝安全评估,还有利于其他坝包括待建坝安全评估。
3坝安全监测新内涵
通过以上分析可知,影响坝安全因素很多(坝址选择、枢纽布置、坝体结构、材料特性、水库调度等)、时间跨度(从设计施工到运行管理);坝安全监测是为了在确保工程安全前提下,更地发挥工程效益。随着科技发展、人们观念变化,实现坝安全监测手段和目都有了一定程度变化,笔者认为可从下几方面进行理解。
3.1监测范围和内容
规范[4][5]规定“坝安全监测范围,包括坝体、坝基、坝肩,以及对坝安全有重影响近坝区岸坡和其它与坝安全有直接关系建筑物和设备”。众所周知,瓦依昂(Vajont)拱坝就是由于库区发生滑坡引起了溃坝;1961年3月6日,国柘溪水电厂首次蓄水时,在坝上游右岸1.55 km处也曾发生滑坡;佐齐尔拱坝1978年12月份发现拱冠向上游移动原因就是因为离坝1.5 km地方在比坝低320 m处开挖了一条排放地下水隧洞所致。可见,关系坝安全因素存在范围,包括内容多,泄洪设备及电源可靠性、梯级水库运行及坝安全状况、下游冲刷及上游淤积、周边范围内施工特别是地下施工爆破等。
坝安全监测范围应根据坝址、枢纽布置、坝高、库容、投资及失事后果等进行确定,根据具体情况由坝体、坝基推广到库区及梯级水库坝,坝安全监测时间应从设计时开始直至运行管理,坝安全监测内容不仅是坝体结构及地质状况,还应包括辅助机电设备及泄洪消能建筑物等。
3.2坝安全监测针对性
坝安全监测是针对具体具体时期作出,一定有鲜明针对性。
(1)时间上针对性。
由于坝施工期、初次蓄水期和坝老化期是坝安全容易出现问题时期,因此在前一个阶段监测重点应是设计参数复核和施工质量检验,而后者则应是针对材料老化[7]和设计复核进行。
破坏机理研究至今还是一个薄弱环节,关键是原型破坏试验作不了,因此,加强对溃坝分析是非常有必。这就坝安全监测系统在关键时候能发挥作用,能得到关键数据;
(2)空间结构上针对性。
针对具体坝址、坝型和结构有针对性地加强监测,针对面板堆石坝面板与趾板之间防渗、碾压混凝土坝层间结构、高强震地区均质土坝液化、薄拱坝坝肩稳定、破碎地基及深覆盖层上筑坝基础处理及防渗、多泥沙河流泥沙淤积、库岸高边坡稳定等。由于总体布置不合理,泄洪水雾有可能引起跳闸等问题,应注意对雾化监测和汛期对备用电源检查等。再者,坝监测应和坝设计、施工和运行管理互相补充,特别是在设计中运用新结构、新方法、新材料,施工时发现新地质构造和地质条件。运行遇到不利工况时,坝安全监测理应成为检验设计、施工及运行效果手段,从而为采取必工程措施以确保坝安全创造条件。
3.3监测手段和方法
坝安全监测包括巡视检查和仪器监测[4],笔者认为巡视检查和仪器监测是分不开。前者也尽可能利用当今先进仪器和技术对坝特别是隐患进行检查,以便作到早发现早处理,土石坝洞穴、暗缝、软弱夹层等很难通过简单人工检查发现,因此,必须借用高密度电阻率法、中间梯度法、瞬态面波法等进行检查[6],从而完成对其定位及严重程度判定。人工巡查和仪器监测分不开另一条原因是由于特殊性和目前仪器监测水平所决定坝边界条件和工作环境较为复杂,同时,由于材料非线性(特别是土石坝),从而使监测难度增;另一方面,目前仪器监测还只能作到“点(小范围)监测”,测缝计只能发现通过测点裂(接)缝开度变化,而不能发现测点以外裂(接)缝开度变化;变形(渗流)测点监测到是坝体(基)综合反应,因而难以进行具体情况原因分析。正是由于上述原因,监测手段和方法必须多样化,即将各种监测手段和方法[4][5]结合起来,将定性和定量监测结合起来,将传统变形、渗流、应力应变及温度监测同面波法、彩色电视、超声波、CT、水质分析等结合起来。随着科技水平发展,一种真正“分布式测量系统”——光纤测量系统即将面世,水科院、国电公司成都院等单位已对此作了研究,也曾在三峡作过试验。该系统将光纤既作为传感部件,又作为信号传输部件埋设于坝体中,使每一根光纤成为神经,感受坝性态变化并具体定位,从而使监测走向立体和全方位。
目前,自动化系统还存在费用高、可靠性难以保证、监测项目不全、安装调试困难、实时化程度低等问题,笔者认为一种费用低、安装调试简单、易维护、可以进行范围监测、实时性高系统才是发展方向。同时,监测方法、监测量变化(由标量到矢量、由数值分析到图象分析)必将导致分析方法变化。
3.4坝安全监测络化、智能化、效益化
在过去许多年中,人们总是将观测资料交由专职单位去分析,这样做花费时间,不利于及时有效地掌握坝性态和进行最优运行调度。同时,一般单位资料分析总是在建立数模型(特别是统计模型)基础上,缺乏与具体联系及与设计标准(稳定、强度)比较,也不利于监测技术提高。近期,一些单位在专家系统、人工智能及决策支持系统开发中,直接将监测资料(库水位、温度、应力、扬压力等)与设计标准(稳定、强度)对照起来用于坝体强度及稳定校核是一种很思路。但是,目前坝安全监测自动化水平多数还停留在部分监测项目数据自动采集上,难以满足实际需。事实上单凭监控指标来判别坝安全是不完善,因为目前监控指标主依靠经验和理论计算确定。前者人为因素,后者由于计算理论、数模型和边界条件假定,误差也较,实际应用也值得商榷。对于土石坝,当上游库水位骤降时测压管水位不会超过监控指标,但此时上游坝体有可能失稳。国自1987年开始水电站坝安全定期检查(鉴定),是对坝结构性态和安全状况全面检查和评价,已得到广科技人员认可,实践证明是有效。它就是根据设计复核、坝基隐患、坝体稳定、泄洪消能、库区淤积及近坝库岸滑坡等方面对坝安全进行评价。因此,坝安全评估软件应与坝安全定检内容相适应,应用专家系统和决策支持系统将坝安全定检成功经验和监测资料分析有效方法结合起来,在此基础上实现与坝监测数据采集系统、闸门监控系统、水库自动调度系统、水雨情测报系统有机结合,将坝安全作为约束条件,效益化作为目标函数才能适应用户和时代
最近,国家防总在建立全国防汛决策支持系统中将坝安全监测(工情监测)作为整个系统一个部分,从而突出水库运行以效益为中心,坝安全是约束条件观点。另一方面,在坝失事或事故中,洪水漫顶占了相当比例。试想:坝某些性态异常或闸门起闭机损坏,而又不知近期洪水情况,何在洪水到来时确保坝安全?同时,运行也会影响坝安全,陈村坝105 m高程裂缝出现及发展与不正确运行方式有关;碧口坝1995年也因泥沙淤积在较短时间内将排沙洞口淤堵,威胁了电站安全。故为充分发挥水库效益,确保坝安全,必须尽可能将流域水情、梯级水库调度情况及洪水预报、坝安全监测和本水库运行调度结合起来。
另一方面,目前自动监测系统数据采集软件均有巡测和选测功能,为适应“无人值班,少人值守”求,设置自动进行巡测、在线诊断、自动报警是对系统必然求。由于许多测值超差均由于自动化系统本身引起,故笔者建议在数据采集软件中应增下功能:即当某测值或其变化速率超过正常范围时,系统应立即对该测点进行多次重复测量或自动加密测次,以方便系统维护和资料分析。
随着信息化推广,坝安全监测应主动适应时代求,走向络化、智能化,采用络数据库、INTERNET/INTRANET技术,建立全国坝安全监测信息是时代求。
4结语
通过以上分析可知,坝安全监测实际上是一种管理,包括信息采集、处理、结论得出、措施制定、信息反馈,其根本目是为了工程效益。综合起来可以得出下几点:
(1)坝安全监测范围空间上应包括梯级水库;时间上应从设计开始。坝安全监测内容应包括与坝安全有关泄洪及机电设备;
(2)坝安全监测应与气象、水情、洪水预报及水库调度结合起来,使之成为水库运行调度决策支持系统一部分,真正为工程效益化服务;
(3)坝安全监测应将坝安全评估与设计标准、设计参数(安全系数,可靠度指标)等指标结合起来,充分利用坝安全定检成功经验和方法,从而易于理解、掌握和应用;
(4)坝安全监测应充分利用科技进步,走向即时化、智能化、络化。
总之,坝安全监测就是利用一切手段,确保坝以较少投入来保证长期、稳定、安全运行,实现效益化。

参考文献

[1]赵志仁.坝安全监测原理与应用[M]天津:天津科技术出版社,1992
[2]邢林声.纪村混凝土坝基红层恶化及其原因分析[J].水利报,1996,(9).
[3]邢林声,方榴声.陈村拱坝下游坝面105 m高程附近水平裂缝性态分析[J].水力发电报,1988,(4).
[4]SDJ33689,混凝土坝安全监测技术规范[S].
[5]SL6094.土石坝安全监测技术规范[S].
[6]谢向文.黄河下游堤防隐患探测技术研究[J].水利技术监督,2000,(4):20-24.
[7]王黎.荆江分洪区南闸混凝土建筑物质量检测分析[J].水利技术监督,2000,(4):24-27. 

 
 
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