四川葛南仪器
VWSL型振弦式沥青混凝土应变计适用直接布设在沥青混凝土心墙坝体中,长期监测沥混凝土青心墙的应变量,并可同步测量埋设点的温度。振弦式沥青混凝土应变计具有智能识别功能。
VWSL型振弦式沥青混凝土应变计适用直接布设在沥青混凝土心墙坝体中,长期监测沥混凝土青心墙的应变量,并可同步测量埋设点的温度。振弦式沥青混凝土应变计具有智能识别功能。 沥青混凝土应变计主要用于沥青混凝土心墙部位,在铺筑时沥青温度很高,达170℃左右,心墙监测的重点为心墙自身的压缩变形。 参考:沥青混凝土应变计安全监测设计 2 变形监测设计 2.1表面变形监测设计 表面变形监测采用在坝体的上、下游及坝顶表面埋设综合表面观测墩,采用视准线法和前方交汇法相结合的方式,对大坝表面水平变形进行监测,采用水准仪对表面沉降进行监测。 2.2心墙变形监测设计 心墙监测的重点为心墙自身的压缩变形、心墙与垫层料之间及心墙与混凝土基座之间的相对变形。针对心墙的压缩变形,在心墙上、下游侧安装大量程测缝计,监测在一定长度内心墙的压缩情况;心墙与垫层料之间的相对变形,在心墙与垫层料的接触部位,分别布置上下游向、左右岸向及沿高程向的位错计,对三个方向的相对变形均进行监测;心墙与混凝土基座之间的变形也通过设置测缝计来进行监测。 2.3坝壳堆石料变形监测设计 本工程采用在上游堆石体内部安装测斜管和电磁式沉降环,对上游堆石体的倾斜变形和沉降变形进行监测。下游堆石体变形监测采用传统的常规监测手段,采用测斜管和引张线式水平位移计对堆石体的水平位移进行监测,采用电磁式沉降仪和水管式沉降仪对堆石体的沉降变形进行监测。 2.4界面位移变形 界面位移变形是指混凝土基座与坝基之间的接触缝变形,采用测缝计进行监测。大坝内部变形监测仪器中,测斜管和电磁式沉降环结合布置,水管式沉降仪和引张线式水平位移计结合布置。 2.5渗流渗压监测设计 分别沿流线方向和垂直流线方向设置横、纵向两个监测断面。横向监测断面仪器布置情况为,在大坝基础沿水流向间隔布置,在混凝土基座部位适当加密,采用渗压计进行监测;纵向渗压监测沿灌浆廊道布置,在廊道弯折段或坡度较陡部位,采用测压管和渗压计结合进行监测。在坝基廊道1#集水井处排水沟内设1座量水堰,对廊道内的渗流量进行监测;利用坝脚的老拱坝,在坝体下游设置1座量水堰对坝体渗流量进行监测。 2.6应力应变及温度监测设计 应力应变监测通过安装在心墙上的位错计来监测,含在心墙变形监测内容中。温度计结合心墙变形监测仪器布置,方便施工的同时,便于后期监测仪器数据的分析。 3 仪器埋设注意事项 沥青混凝土中埋设仪器对仪器、电缆、顶埋件及埋设方法均提出了很高的要求。沥青混凝土铺筑施工时温度高达170℃,摊铺机械的干扰,薄层(20cm左右)碾压施工以及施工速度快等是造成仪器埋设困难的主要原因。为此,我们进行了深入的研究,提出了解决问题的方法,并应用于沥青混凝土心墙仪器埋设。 3.1 预埋件施工 预埋件均为铁构件,与仪器之间均为刚性连接,埋入常规混凝土中均应提前预埋,使之在沥青混凝土施工前凝固干燥;埋入沥青混凝土中则应进行处理,即预埋件除锈后,刷一层冷底子油或沥青,并保持清洁。 预埋件在沥青混凝土一端锚板尺寸,其高度宜小于20cm,宽度可适当增加。锚板应随沥青混凝土施工一并埋设,以保证锚板与沥青混凝土结合良好。 3.2 仪器安装埋设 仪器应尽量预埋以不影响沥青混凝土施工,上述位错计及压应力计均可预埋。位错计埋设时由于仪器与套筒之间连接很困难,宜一次整体预埋,埋设时将锚固在沥青混凝土中一端朝向下游,预拉1/10仪器量程,仪器活动部位用高温布包裹;压应力计埋设时仪器底部与砂浆接合应密实,没有空隙,其受力膜面朝上,在沥青混凝土摊铺前,应挤压补偿管,使仪器产生预应力,以提高观测精度;温度计埋设比较简单,待沥青混凝土摊铺后,在设计位置挖开沥青混凝土,埋入温度计铺平即可,但由于温度计测温存在滞后效应,测不到最高温度,建议将温度计在附近沥青混凝土中预热后埋设。所有仪器在埋入沥青混凝土前,均应刷一层冷底子油或沥青。 3.3 电缆联接及保护 采用热缩接头进行塑料屏蔽电缆联接,并对其进行防水性能试验,通过试验证明:热缩接头操作简便,防水性能良好,耐水压2MPa不漏水,在0.15MPa气压下不漏气,质量可靠,可用于塑料屏蔽电缆的联接。 因耐高温电缆很细、很硬,外护套很薄,埋设时应包裹一层耐高温布或绝缘胶带,并注意不要过份弯折,以免损伤电缆。所有电缆应避免贯穿沥青混凝土心墙,电缆引出心墙后在过渡料中垂直上升,采用橡胶管做护套保护电缆,集中后用铁皮箱保护,效果很好。 3.4 铟钢丝位移计锚固端埋设 铟钢丝位移计固定端锚固在沥青混凝土心墙内,通过水平钢钢丝引到坝体下游测站(铟钢丝一端挂重),以监测沥青混凝土心墙水平位移。由于沥青混凝土是柔性材料,锚板在拉力作用下,在沥青混凝土内产生位移,位移量随荷载大小及加荷时间而变化,荷载越大、时间越长,位移越大。 这说明钢钢丝位移计采用这种锚固方式测得的心墙水平位移是心墙位移和锚板位移的代数和(不考虑测点变位及钢丝变化),而锚板位移无法进行测试和估算。鉴于锚板受力后在沥青混凝土内产生位移,建议将铟钢丝位移计锚固端锚固在心墙下游过渡料中的锚固墩上,在锚固墩与心墙之间埋设两支位移传感器,由钢钢丝位移计测得的位移加上传感器测得的位移即为心墙位移。
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