简介:为监测混凝土面板堆石坝在施工、蓄水及运行期工作状态,在大坝各部位控制性地布置内部和外部原型观测系统。外部变形观测系统通过坝面8条视准线,其中上游坝面3条,分别位于高程680m、746m、787m处;坝顶高程791m下游侧1条;下游坝面4条,分别位于高程665m、692m、725m、758m处,均通过下游相应高程永久观测房,以监控施工、运行时段大坝的外部变形。内部观测系统,共布置各类仪器520支(台、点),现已完成90%的仪器埋设安装工作量,其运行完好率达95%,分别对大坝垂直、水平位移、坝体应力、面板挠度变形、面板应力应变、接缝位移及帷幕防渗效果等进行监测。从观测到的资料分析,大坝运行工况良好,无严重缺陷存在。
简介:在奇拉(Chilla)水电工程中重复出现了一种特殊现象,即叶片受泥沙磨损,随后在叶片出水边朝向叶片端部附近区域出现裂纹。在含沙水流中运行的水轮机水下部件会遭受大范目的磨损破坏。印度北部的大部夸水轮机都受到这个问题的困挠,常常迫使机组停机检修。受影响最大和最危险的部件是转轮叶片。每年由于磨捐破坏造成的效率损失和机组检修的代价是极大的。有鉴于此,正努力寻求避免或减轻磨损破坏的方法,尤其是水轮机制造商们。本文描述了必须查明叶片重复出现裂纹的原因并确定合适的解决办法的各种不同的研究手段。这些手段包括:重新设计叶片以减轻磨损影响;叶片区域的应力计算,以及转动振动特性和可能的水力激振的确定。这些研究的成果为采取补救措施的形式提供了基础,从而可防止重复或连续的破坏。
简介:乌江渡发电厂增容机组(由原21万kW增容至25万kW)自2005年相继投产以来,在2007年检修中首次发现水轮机转轮叶片出现裂纹,经过分析、处理运行后发现部分叶片反复出现裂纹。经过专家分析论证,建议在2009年机组检修中对1号机转轮叶片出水边与上冠联结处进行补强三角铁,并对补强前后的机组动平衡运行情况进行对比分析,为探索彻底处理好转轮叶片裂纹奠定基础。
简介:测量机器人(即自动电子全站仪)固然可以对大坝进行自动化(或半自动化)外部形变监测,但测量机器人设站处(监测基点)的稳定性对监测精度的影响非常大,并且当测量视线被遮挡后测量机器人将无法监测相应的形变点,为了解决上述问题,笔者及科研组将GPS技术与测量机器人技术有机结合,开发出了大坝形变集成监测系统,该系统彻底解决了监测基站不稳定对监测结果的影响问题,使监测的程序得以简化、监测的固定性投资成本得以降低.文章介绍了大坝形变集成监测系统的结构、工作原理,给出了监测实例.以实际监测数据为依据,提出了大坝预警的基本准则.