水利水电野外实习报告.docx
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水利水电野外实习报告.docx
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水利水电野外实习报告
水利水电野外实习报告
实习之一、水电站参观
时间过得很匆忙,渐渐地,大三的学习生活又快接近尾声。
遥想大学的前两年,我们所学的知识,仅仅是为我们这专业打基础而已,大三的上学期,我们真真正正进入了对本专业知识的学习之中,当然包括必修课《岩石力学》、《水力学》、《水电站》、《工程地质与水文地质》、《土力学》等学科。
对于我们这些“初学者”来说,仅仅依靠理论,还是觉得很抽象,所以想学好本专业的知识,还是很有难度。
所以这次实习,为我们深入了解专业方面的知识提供了一个契机。
实习旨在理论联系实际,是培养应用型人才,加强同学们实践性。
其目的是为了印证和检验所学的专业知识和技能,通过实习,培养我们提出问题、分析问题和解决问题的能力,同时能够增长所见所闻,“纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行”,理论知识知识一个虚壳而已,要真正掌握知识还是要亲自实践。
这样一来,在加深对专业知识的理解,开拓视野的同时,也培养了我们对本专业的热爱之情。
同时了解了解我们以后可能的工作环境,学习学习从事我们专业的前辈们爱岗敬业,吃苦耐劳,坚忍不拔的精神,为以后我们走向岗位,适应社会打下坚实的基础。
2012年12月27日星期四,在四川农业大学信息与工程技术学院水建系相关老师的带领下,我们依次参观了槽渔滩水电站、龟都府水电站、水津关水电站,峡口滑坡体,可以说在每一个地方,都能增长见闻,没一个地方都能产生疑问,每一个地方都会有不同的感触!
实习第一站:
槽渔滩水电站
之前查资料了解到:
槽渔滩水电站,位于青衣江干流中下游,眉山市洪雅县竹箐乡境内,距离雅安市约32公里,距洪雅县城27公里,是青衣江流经眉山市境内的第一座水电站,上游与龟都府水电站相邻。
电站装机装机容量3×2.5万千瓦,总装机容量7.5万千瓦。
该电站总库容量2700万立方米,大坝全长797.074米,坝顶高523.3米,正常蓄水位520米,最大坝高21.8米,设计水头为15.3米,大坝为折线坝。
如果一座大坝的两侧山体渗流量过大(也就是绕坝渗流量过大),则大坝坝体不能充分发挥其挡水作用。
所以在槽渔滩水电站大坝的左右岸边,各有一个深10米左右的隧洞,四周用混凝土衬砌,以防围岩垮塌,致使洞室破坏。
隧洞下底部一直延伸到大坝左案,以下十多米全由混凝土浇筑而成。
这样建的目的是减小绕坝的渗透系数k值,同时增加绕坝过流的长度,从而使单位长度的水头损失减小,根据达西定律(
,
)可知,这样就可以减小绕坝渗漏量。
⒈左、右岸溢流坝
左岸非溢流坝为重力坝,为了保护左岸山的滑坡体,左坝肩上设有护岸。
坝基为细粒砂岩,较为完整稳定,采用灌浆帷幕防渗。
右岸为面板坝,坝基处理采用造孔灌浆和明挖现浇两种形式。
面板坝分成了很多块,中间用防渗帷幕和止水紫铜将块与块之间的缝隙填满。
面板坝不宜做成一个整体,因为在温度应力的作用下,混凝土会发生热胀冷缩,长期的热胀冷缩作用就会使面板混凝土发生破坏,从而致使坝体失事,所以在采用块与块面板相连。
⒉泄洪冲沙闸
泄洪冲砂闸分为9孔。
1~7孔为泄洪闸,8~9孔为泄洪冲砂闸。
1~7孔泄洪闸经过模型试验后采取泄流能力较大的驼峰堰型。
8~9孔泄洪冲砂闸,选用扇弧形闸门,水压力通过扇弧形圆心传递给坝基的“牛腿”上,这就要求“牛腿”具有足够的抗剪切能力,以防其被间断导致坝体失事。
由于孔泄洪冲砂闸同时兼有泄洪和冲沙的作用,所以对泄洪坝段的地基要求相对较高:
必须在浇筑混凝土的基础上,上边再铺设一层钢板,以防过大的水,沙冲击力破坏坝基地步。
9孔闸门均采用采用卷扬式启闭机,检修门为平板定轮门以及单向门机一台。
坝基下部有很深的水坑,主要作用是挑流消能的作用,以减小水的机械能对下游河床的冲刷。
3、水电站厂房
水电站厂房的布置有以下几种形式:
坝后式,河床式,引水式。
坝后式厂房位于非溢流坝段的坝址处,适用于中高水头;河床式厂房本身起挡水作用,这种厂房适用于低水头流量大的电站;引水式水电站引水隧道较长,引水为有压式或暗流明流坡度较陡。
由此知道槽渔滩水电站采用坝后式厂房。
进水口要求有足够的进水能力;水质要符合要求;水头损失要小;可控制流量;满足水工建筑物的一般要求。
主要设备有由前至后依次是拦污栅、检修闸门、事故闸门等,拦污设备的功用是防止树枝、漂木、树叶、杂草、垃圾、浮冰等漂浮物随水流带入进水口,同时不让这些漂浮物堵塞进水口,影响进水能力,主要设备是拦污栅。
工作闸门的作用是当机组或引水道内发生事故时,迅速切断水流,以免事故的扩大。
工作闸门在动水中开启,静水中关闭;检修闸门则相反,在静水中开启,动水中关闭。
厂区建筑物。
包括厂房、变电站和开关站。
厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。
平水建筑物。
其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。
如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力前池或高压池。
水轮机:
水轮机是将水能转化为旋转机械能的装置,根据能量利用的不同,可分为反击式水轮机和冲击式水轮机。
反击式水轮机既利用水的动能,又利用水的势能;冲击式水轮机仅仅利用水的动能。
槽渔滩水电站采用的是冲击式水轮机,其原理是冲击式水轮机始终处于大气中,来自压力钢管的高速水流在进入水轮机之前变成高速自由射流,该射流冲击水轮机转轮的部分叶片,并在轮叶的约束下发生流速和方向的改变,从而将大部分动能传给轮叶,驱动叶轮旋转。
冲击式水轮机按射流冲击叶轮方式的不同,又分为水斗式、斜击式和双击式三种。
蜗壳:
为保证向导水机构均匀供水,所以蜗壳的断面逐渐减小,同时它可在导水机构前形成必要的环量以减轻导水机构的工作强度。
蜗壳应采用适当的尺寸以保证水力损失较小,又可减小厂房的尺寸及降低土建投资。
它是用钢筋混凝土或金属制造的闭式布置,可以适应各种水头和容量的要求:
当水头小于40米时,多采用钢精混凝土浇注成的蜗壳;当水头大于40米的时候,由于混凝土的结构不足以承受较大的内水压力,常用钢板焊接或铸钢蜗壳。
由于当天参观时,槽渔滩水电站的2号机组正在检修当中,因此我们能够进入蜗壳里边观察。
看到槽渔滩水电站的钢筋混凝土蜗壳,因为该电站水头较低,不足20米,因此混凝土蜗壳足以承受较大的内水压力,同时钢筋混凝土蜗壳也比金属蜗壳的造价低,因此槽渔滩水电站采用钢筋混凝土蜗壳。
座环:
座环由上环、下环及均匀分布在四周的若干支柱组成。
其上下环的外缘与蜗壳的出水边固定连接。
座环的作用是支承水轮发电机组的重量及上部部分混凝土的重量,并将此巨大的荷载通过支柱传递给厂房基础。
导水机构:
导水机构的主要作用是形成与改变进入转轮的水流速度矩并按照电力系统所需的功率调节水轮机的流量,在关闭位置能切断水流使水轮机停止运行。
我们进入厂房内,看到了高速转动的主轴,通过主轴(水轮机和发电机连接的主要部件,连接发电机转子和水轮机转轮体,将水轮机输出转矩传递给发电机)将旋转的机械能传递给了发电机,旋转的机械能变成了电能,我们在厂房内看到了导叶传动机构的主要部件:
导叶、拐臂(作用是连接控制环上的连杆和导叶,传递控制环的输出转矩,推动导叶开启和关闭)、连杆、控制环(连接主接力器和拐臂,传递主接力器的输出转矩,推动拐臂转动)、接力器活塞、推拉杆,当接力器活塞移动时,推拉杆即带动控制环转动,从而使导叶发生转动,达到调节流量的目的。
槽渔滩水电站2号机组的活动导叶有24片,固定导叶有12片。
转轮:
由上冠、叶片、下环、止漏环(防止漏水)、泄水锥(水轮机导水机构的重要组成部分,主要是尾水导流,是转轮体内部形成一个封闭油腔,起密封作用)组成。
尾水管:
其作用是将流经转轮的水流排入下游并回收转轮出口的部分能量。
水电站的机电设备:
(1)、水力系统:
即水轮机进出口设备,包括压力钢管、水轮机前蝴蝶阀(或球阀)、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。
(2)、电流系统:
即所谓电气的一次回路,包括发电机,发电机引出线、母线发电机电压配电设备、主变压器、高压开关和配电设备等。
(3)、机械控制设备系统:
包括水轮机的调速设备如操作柜、油压装置及接力器、蝴蝶阀的操作控制设备,减压阀或其他闸门、拦污栅等操作控制设备。
(4)、电气控制设备系统:
包括机旁盘、励磁设备系统、中央控制设备、各种控制及操作设备如互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通讯及调度设备等。
(5)辅助设备系统:
即为设备安装、检修、维护、运行、所必需的各种电气及机械辅助设备,有厂用电系统、起重设备、油系统
、气系统、水系统、还有机械修理室、试验室、工具间、通风采暖设备等。
下面介绍水轮机的主阀和水,油,气系统。
水轮机的主阀:
水轮机蜗壳前设置的阀门通称为“水轮机的进水阀”,或称“主阀”。
其主要作用为①截断水流,检修机组,正常停机。
②事故紧急截断水流,实行紧急停机。
③减少停机后的漏水量,关闭进口主阀。
1.油系统
油系统:
水电站各机组的用油由管路联成的一个油的互通、循环的网络,即为“油系统”,包括:
油管、储油、油分析及用油设备。
油的种类主要有透平油和绝缘油两种。
透平油的作用包括:
(1)润滑作用:
透平油可在轴承间或滑动部分形成油膜,以润滑油的液体摩擦代替固体干摩擦,从而减少设备的发热与磨损,保证设备的安全运行。
(2)散热作用:
机组转动部件因摩擦所消耗的功转变为热量,会使油和设备的温度升高,润滑油在对流作用下,可将这部分热量传导给冷却水。
(3)液压操作:
水电厂的调速系统、主阀以及油、气、水系统管路上的液压阀等,都需要用高压油来操作,透平油则可用作传递能量的工作介质。
绝缘油的作用包括:
(1)绝缘作用:
由于绝缘油的绝缘强度比空气大得多,用油作绝缘介质可提高电器设备运行的可靠性,并且缩小设备的尺寸。
(2)散热作用:
变压器的运行时,其线圈通过强大的电流,会产生大量的热量。
变压器内不断循环着的绝缘油可不断地将线圈内的热量吸收,并在循环过程中进行冷却,保证变压器的安全运行。
(3)消弧作用:
当油开关切断电力负荷时,在动、静触头间产生温度很高的电弧。
油开关内的绝缘油在电弧的作用下即产生大量的氢气体吹向电弧,将电弧快速冷却熄灭。
透平油和绝缘油的性质完全不同,因此水电站都有两套独立的供油系统。
2.水系统
水系统:
水电站除主机外的用水管路联成的一个供水、排水的各自互通的网络,即为“水系统”,包括:
供水、排水的管路设备等。
1、供水分类:
自流、水泵、混合供水方式
①技术供水:
主机正常、安全运行所需的用水
②消防供水:
厂房设备、变压器等
③生活用水:
技术供水的主要作用是对运行设各进行冷却、润滑(如果采用橡胶轴瓦或尼龙轴瓦的水导轴承)与水压操作(如射流泵,高水头电站的主阀等)。
消防供水主要用于主厂房、发电机、油处理室及变压器等处的灭火。
2、排水:
①厂房内设备渗漏水:
②设备检修排水:
③厂区生活排水
3.气系统
水电站各设备用气的管路联成的一个供气的网络,即为“气系统”,包括:
供气的管路及设备等。
供气部位:
高压气(25-40kg/cm)、低压气(7kg/cm)
①调速控制用气;稳定调速系统油压用气。
②主轴密封用气;
③刹车制动用气;
④风动工具用气,吹扫用气;
⑤调相充气压水;
⑥配电装置供气:
厂房的建筑物组成:
厂房枢纽的建筑物一般可以分为四个部分:
主厂房、副厂房、变压器厂及高压开关站。
主厂房是指主厂房构架及其下的厂房块体结构所形成的建筑物,其内装有水轮发电机组及主要的控制和辅助设备。
并提供、安装和检修设施和场地。
副厂房是指为了布置各种控制或附属设备以及生活用房而在主厂房附近所建的房屋。
主厂房及相邻的副厂房习惯上也称厂房。
变压器厂一般设在主厂房旁,场内布置主升压变压器、将发电机输出的电流升至输电线电压。
高压开关站旁常为开阔场地,安装高压母线及开关等配电装置,向电网或用户输电。
水电站厂房内部布置
一般来说,主厂房都是由块体结构所成的建筑物,尾水管扩散段以上的建筑物为副厂房。
主厂房在高度方向常分为数层:
如装配层、发电机层、水轮机层及阀室层。
习惯上把发电机层以上的部分称为上部结构,发电机层以下的部分称为下部结构,而水轮机层以下的部分称为下部块体结构。
当然我们所学的知识有限,厂房内部还有很多我们我们不熟悉或我们根本不知道的建筑物和辅助设备,甚至对这些建筑物和辅助设备一点印象都没有,所以也就不了解其作用和原理,因此,希望我们在今后的学习中,能够对这些建筑构和辅助设备有所了解,有所掌握。
大坝上水平位移和竖直位移的监测
坝体失稳主要是由坝基渗漏,坝体混凝土抗剪强度值小于坝基,坝基失稳主要指坝基岩体的软弱夹层没有清理干净,以致坝底岩基抗剪强度过低,另外,当土石坝的岩土产生不均匀沉降,也会导致坝体失事。
直接表现在坝体出现水平位移和竖直位移。
由此可见,在大坝修成之后,必修定期检测坝体的水平位移和竖直位移,以确保大坝的安全和生命财产安全。
产生大坝变形的因素有:
主要有水位、温度及时效引起的变形。
槽渔滩水电站大坝水位变化不大,而且大坝运行多年,时效变化也不大,故水位变化和时效变化对大坝的影响不明显,所以主要引起大坝变形的因素是温度,如果其变形量在±2.0mm左右,由于在大坝观测中的误差影响很难反映出大坝受温度等因素引起的微小变化规律。
(1)大坝水平位移观测
a.大坝视准线法观测分析
在大坝迎水面设置了23个视准线位移点,我们了解到相关人员对位移点的统计,一般位移量均在±2.0mm以内,只有C10点位移量较显著,约5mm。
各点位移量很小,其位移量中包含有温度分量和残差,也就是观测误差,通过总的分析,各位移点位移量不显著。
b.交会法观测分析
(1)、在大坝闸墩上设置了6个交会点,相关人员通过对位移点的观测统计,其年平均位移量均未超过±2.00mm,交会点L05、L06的年位移量分别为ΔX=1.5mm和ΔY=0.6mm,故可以认为属观测误差引起的各位移点位移量,位移量不显著。
(2)大坝垂直位移观测分析
在大坝上布设垂直位移点51点,通过一年6次对垂直位移观测成果的分析,我得出影响垂直位移量的主要因素是温度,其变化呈现一定的规律,从位移量分析,平均位移量都很小,是温度和观测误差引起的,所以,很难区分出是真正的位移,还是观测误差所致,因此很难反映出大坝微小的变化规律,故大坝各垂直位移点位移量不显著。
通过对大坝一年观测资料的分析,我们认为大坝总体外部变形量都不大,而且大坝主要受温度的影响引起位移点变化,大坝点位变化与温度存在着线性相关,大坝基本处于稳定状态,但C10点位移量显著,应对C10点坝段重点监测。
综上,引起大坝变形的因素有水位变化引起的变形、温度变化引起的变形、时效变化引起的变形。
槽渔滩水电站大坝水位变化不大,而且大坝运行多年,时效变化也逐年减小,故水位变化和时效变化对大坝的影响就不明显,除去上述因素对大坝产生主要影响的因素就是温度。
从目前来看,大坝基本处于稳定状态,周围滑坡体目前仍明显存在滑动,所以在汛期内必须加强对滑坡体的观测,以保证大坝的安全运行。
槽渔滩水电站是一个具有发电、灌溉、旅游、养殖、防洪综合利用的水利枢纽工程,据我们了解到:
槽渔滩水电站移民的经验很值得借鉴。
让移民“搬得走、稳得住、富得起来”,保证农民有基本口粮田,将移民的土地补偿费和安置补助费投入到电站建设,并以高于银行同期利率付给移民本息。
发电后将售电收入中提取库区开发基金,分配给移民,保证一笔长期的、稳定的收入。
并帮助移民制定长计划、短安排的致富措施,在移民房屋搬迁建设中,统一规划设计,分户施实的办法,寓农、工、商、贸、旅游开发为一体。
并建设了几条新民街,以供居民入住。
实习第二站:
龟都府水电站
参观完槽渔滩水电站,在我们沿途返回的路上,我们参观了龟都府水电站。
龟都府水电站位于四川省雅安市草坝镇水口村附近名山河与青衣江汇合处的龟都府小岛展布的河段上,是青衣江干流规划开发第六级中型水电站工程。
该电站系闸坝式低水头河床式电站,以发电为主,距雅安市24公里,紧靠负荷中心,,交通方便,是雅安地区电气化建设的重要电源点。
该工程已经完成可行性研究报告。
电站设计装机容量3x1.95MW。
总容量5.85万千瓦,保证出力1.229万千瓦。
电站多年平均发电量2.9645亿千瓦时,年利用小时数5068小时,设计发电引用流量566立方米/秒,水库总库容2120万立方米,调节库容330万立方米,具有日调节性能。
枢纽主要建筑物有非溢流坝、泄洪闸、冲砂闸、主厂房、付厂房、变电站及附属工程等组成,其中冲沙闸、泄洪闸设计断面尺寸为27.5mx3m(长x宽),闸墩高26.5m,设计高程545m,最大坝高15.6m。
工程总工期34个月。
我们没有靠近这座水电站,正如老师说站得高,看的才远。
这座水电站最突出的一个特点就是:
中间有一个小岛屿,江河道分成了两个部分,而岛屿后边的地基时相对较硬的岩基,得天独厚的地理优势,,造就了这座水电站的形成。
地理位置得天独厚,表现在它的岛屿存在。
所以在大坝修建之前,没有必要修纵向围堰,只修横向围堰,这就大大节省了工程造价和施工的难度,由于发电厂房建在岛屿的右侧,左边泄水建筑物和冲沙建筑物建在岛屿的左边,所以在修建时没必要同时进行,先修一边,另一边就可以过流排水,这样就不必开挖隧洞就能保证水流通往下游,对正在修建的大坝产生巨大影响,同时也节约了造价。
当然,最引人瞩目的,还是大坝旁边的山体,约坡度60度左右,支离破碎的山岩,随时可能造成滑坡,所以边坡是否能稳定,有关系到该水电站的生命财产安全。
所以正在进行边坡的防护,用混凝土支护,并施加预应力锚杆,这样在很大程度上能保证大坝的安全,使得水电站能正常运行。
参观完槽渔滩水电站,应该说让我感到大为震撼。
当我站在平时只能从书上看到过的水电站时,我心中甚是激动。
看着水电站下湍急流水,我心情越发激动;看着水库平静的湖面,波光粼粼,让我心生平静。
这时,我不得不感慨前人的智慧。
我见识了人类征服自然的力量,利用自然,保护自然的决心。
当我们在感慨三峡成为举世瞩目的水利枢纽时,我们只能通过信息途径了解到修建它时的来之不易,但是没有身临其境却感到异常的可惜。
虽然槽渔滩水电站仅仅是青衣江上的三级水电站,其装机容量仅仅是三峡水利枢纽的几百分之一!
但是我们却能畅游在大坝上,徘徊在厂房内部。
我们能够进入一座水电站内部,看到那一些在书本上熟悉的结构和机械,各种设备,可以说是在大学生活中一笔宝贵的财富。
我深刻地认识到:
尽管我们已经在本专业内学习了两年多,但是真真正正掌握的却很少很少,在槽渔滩的参观中,我发现了很多我不知道是东西,深深觉得自己的无知,像一个“门外汉”,所以回到学习中时,我一定要多查资料,多深入学习了解,不然以后真的会贻笑大方!
还有一点,让我深有感触的是:
就是槽鱼滩水电站的工作人员们兢兢业业,恪尽职守的工作态度。
我们专业有151人,那么庞大的队伍,形形色色的同学都有,各种喧哗声,很多让人感觉不好的习惯,足以让他们失去耐心。
可是他们仍然一直替我们专心答疑,尽最大的努力使我们心中的疑惑得到解除,他们的敬业精神真的很值得敬佩。
由此细细一想,我们这些学生在参观途中挨点饿都抱怨半天,将来又该以什么样的心态面对复杂的社会环境,又该有怎样的行动对待自己的工作?
水电发展前景良好。
水电属于清洁能源,在我们这个能源大国,积极发展水电才能有效提高绿色GDP。
能够将源源不断的水资源充分利用起来,可以说我们在认识自然和改造自然中迈出了重大的一步!
我们要有足够的信心和决心,献身于水电事业之中,在水电事业之中实现自己的价值。
实习之二、雅安市峡口村滑坡
学习了《工程地质与水文地质》和《岩石力学》这门课程之后,我们对滑坡有了很深的认识。
我国是一个地质灾害频繁发生的国家,随着社会的发展,越来越多的大型工程项目也如雨后春笋般建立起来。
这就对我们的生态环境和地质环境造成一定的影响,例如水库的修建可以诱发地震,大量开垦可以使土质变松软,引起泥石流等。
种种自然灾害,无疑是给我国的自然经济造成巨大的损失,所以我们必须对它进行研究,希望能够在灾害来临之前,早做好预防措施,从而保证人民的证明财产安全。
岩体的破坏类型从形态上来看可以分为岩崩和岩滑两种。
岩崩一般发生在边坡过陡的岩坡中这时大块的岩体与岩坡分离而向前倾倒,或者坡顶岩体因某种原因而在坡脚下堆积,它经常产生于坡顶裂隙发育的地方。
其起因是由于风化等原因减弱了节理面的凝聚力,或是由于雨水进入裂隙产生水压力所致;或者是由于气温变化、冻融松动岩石的结果;或者是植物根造成膨胀压力、地震、雷击都可造成岩崩现象。
岩滑是指一部分岩体沿着岩体较深处的某个面滑动。
岩滑可分为平面滑动、楔形滑动以及旋转滑动。
平面滑动是一部分岩体在重力的作用下沿着某一软弱结构面(层面、断层、裂隙)的滑动,滑动面的倾角必大于该平面的内摩擦角。
平面滑动不仅滑体克服了底部的阻力,而且也克服了两侧的阻力。
在软岩中,如果底部倾角远远陡于内摩擦角,则岩体的本身破坏可以解除侧边约束从而产生平面滑动。
而在硬岩中,如果不连续的横切坡顶,边坡的岩石两侧分离,则也能发生平面滑动。
楔形滑体是岩体沿两组或两组以上的挼暗弱面滑动的现象,在挖方工程中,如果不连续的面交线出露,则楔形滑体失去下部支撑作用而滑动。
旋转滑动的滑动面通常呈弧形,这种滑动一般产生于非成层的均质岩体中。
岩坡的滑动过程有长有短,有快有慢,一般可分为三个阶段:
初期阶段,这一阶段坡面和坡顶出现拉张裂缝并逐渐加长和加宽,滑坡前缘有时出现挤出的现象,地下水位发生变化,有时会发出声响。
第二阶段是滑动破坏阶段,此时滑坡后缘迅速下陷,岩体以极大的速度向下滑动,此一阶段往往造成极大的危害。
最后是逐渐稳定阶段,这一阶段中,疏松的滑体逐渐压密,滑体的草木逐渐生长地下水由浑变清。
雅安峡口滑坡位于四川雅安市北陇西乡境内,陇西河中游峡谷东岸。
该地区基岩由白垩系砂岩、泥岩组成。
滑体物质为古崩塌堆积物,为碎石块紫红色粘土,块石直径0.2~2m。
滑坡体入渗径流条件好,地下水层较浅,该地区气候温暖湿润,雅安号称雨城,年平均气温16℃,年降雨量1800mm,而且集中在6~9月。
该地区是古滑坡区,1981年8月19日深夜,由于暴雨倾盆,大量雨水流入坡体诱发大规模滑动,造成房屋倒塌,公路和渠道被毁。
1995年雨季后,复活滑坡上的变形蠕动体又出现了不同程度的变形,成了潜在滑坡体。
试验区就选在这个复活体上。
见图1。
该复活体长500m,宽300m,呈东西方向,偏南约25.5°。
通过观察实验点来分析和学习研究滑坡体的变形特征。
滑坡的监测内容有:
滑坡的整体绝对位移,滑坡的相对位移,地下水动态,降雨量。
监测技术方法:
全球卫星定位系统(GPS),大地监测
裂缝测量、钻孔测斜、地下水水位水温监测,雨量监测、钻孔TDR监测、岩土含水率监测。
工作量布置:
监测剖面2条,GPS监测点33个,地表裂缝位移监测墩3组,排桩监测9个,地下位移监测点5个,地下水位监测点5个,降雨量监测点5个,土壤含水率监测点2个,TDR监测2个。
现在谈谈如何预防滑坡的措施:
1、排水
(1)排除地表水:
截水沟和明沟系统滑坡的发生和发展与地表水的危害有密切关系,所以设置排水系统,来排除地表水,对治理各类滑坡都是适用的。
(2)排除地下水:
设置各种渗沟和盲沟,截水盲沟、仰斜钻孔、竖向井。
2、改变滑体的力学平衡条件(适用于中、浅层滑坡)
(1)设置抗滑挡土墙。
片石圬工、混凝土、桩板式。
(2)设置抗滑桩。
木桩、混凝土桩、钢筋混凝土桩、钢管桩。
(3)锚杆(索)加固。
锚杆(索)是一种防治岩质
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