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观音堂水库除险加固工程施工图设计总说明PAGEPAGE2一、工程概况观音堂水库系涪江水系小安溪河支流,是一座集灌溉、供水、防洪等功能于一体的小(1)型骨干水利工程,该水库位于重庆市永川区红炉镇红石村,距红炉镇5km,距永川主城区25km,有村级公路至水库坝区,交通及电力较为方便。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定,观音堂水库枢纽工程属Ⅳ等工程,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级。设计洪水标准采用30年一遇,校核洪水标准300年一遇。观音堂水库大坝为均质土坝,坝址以上集雨面积为6.1km2,库区内主河槽长度为4.25km,流域平均比降为18.3‰。总库容111.55万m3,最大坝高17.31m,工程主要任务为解决灌区0.425万亩农田灌溉和红炉场镇0.5万人的生活用水问题,同时担负下游1个场镇、2座煤矿、2万人、0.5万亩耕地的防洪保安任务。水库设计洪水洪峰流量57.72m3/s,洪水总量76.98万m3。校核洪水洪峰流量89.29m3/s,洪水总量123.24万m3。水库总库容111.55万m3。水库校核洪水位为376.75m,相应总库容111.55万m3;设计洪水位为376m,对应库容为98.78万m3;正常蓄水位374.12m,相应库容为70.48万m3。二、工程地质工程区位于四川盆地东南部,总体上属川东属构造剥蚀侵蚀低山、丘陵地貌。地貌主要受控于地质构造和岩性,背斜构成狭窄的山脉,高程一般550~850m,向斜形成宽缓的槽谷,高程一般200~400m。砂岩、灰岩等坚硬、较坚硬岩层多组成带状延伸的山脊及台地,山脊线清晰;泥、页岩等软质岩层多形成圆顶、平顶浅丘或槽谷,谷内多发育顺向河。根据《重庆市大地构造分区图》(1:50万),永川区域大地构造位于扬子准地台(Ⅰ1)重庆台坳(Ⅱ1)重庆陷褶束(Ⅲ1)中的华蓥山穹褶束(Ⅳ2)。本区域大地构造单元属扬子准地台川东帚状褶皱带,构造线呈北东—南西向展布,为一系列狭长的褶皱,背斜紧密,向斜开阔。区内断裂裂隙构造不发育,除背斜轴部发育断裂外,其余地段未见断裂。(1)地形地貌观音堂水库地处侵蚀、剥蚀丘陵区。库区河流流向由北至南;库区呈“V”形,库尾发育两条支沟;主河道水面横向50~130m。岩层总体倾向上游,倾角5°~7°,两岸岸坡多为斜坡,地形坡度多为15°~35°。岩层倾向下游偏右,近纵向河谷地质结构。水库两岸山体高大宽厚,两岸均无深切邻谷。(2)地层岩性水库区出露地层主要有:第四系堆积物(Q4):为紫色、褐黄色粉质粘土,一般呈稍湿、可塑状,厚度变化较大,坡地一般0~2m,沟谷一般2~5m。主要分布于库区两岸的斜坡地带及冲沟底部、斜坡下部。侏罗系中沙溪庙组(J2s):岩性主要由紫红色泥岩、砂岩互层,出露于库区两岸及坝址附近。(3)地质构造库区位于新店子背斜近轴部,岩层产340°∠5°,经地质调查和地质测绘,水库区未发现断层和其他较大构造。层面及裂隙面未见泥化夹层分布,地质构造简单。(4)水文地质库区地下水类型为基岩裂隙水和松散岩类孔隙潜水;基岩裂隙水贮藏在基岩裂隙中,其含水量受地形、裂隙发育程度控制,一般含水量不太丰富,接受大气降水和孔隙潜水补给,部分地表水补给,排泄入沟谷与河床中。松散岩类孔隙潜水主要埋藏在冲洪积及部分较低的残坡积层中,水量变化较大,主要由大气降水补给,排泄入沟谷及河床中。库区两岸出露多处泉水点,泉水点出露高程多高于水库正常蓄水位。(5)环境水对混凝土无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。(6)大坝防渗系统存在破损,有渗漏现象,建议沿坝轴线对坝体充填灌浆,对轴线坝基进行帷幕灌浆。(7)下游坝坡一级马道梯步右侧12m处存在横向裂缝坝脚集渗沟积水局部存在少量渗漏点。(8)溢洪道局部存在浸漏现象。(9)放水设施存在渗漏。(10)新建放水竖井以弱风化基岩为持力层。(11)工程所需天然建筑材料较少,建议购买。(12)建议采用岩土工程动态设计法,及时反馈,发现勘察报告与现场不符部分应及时通知业主、勘察、设计三方共同解决。三、水库现状存在的主要问题观音堂水库安全评价及除险加固阶段存在的主要问题如下:1、大坝(1)坝体土工膜存在破损导致防渗系统存在部分失效,坝体存在渗漏。(2)大坝下游坝坡两侧排水沟浆砌条石局部存在变形,大部分排水沟淤积严重。一级马道存在横向裂缝,裂缝两侧混凝土有凸起现象;梯步局部砼破损。(3)坝脚集渗沟常年存在积水现象,左侧水深较突出,右侧存在两处渗漏点,渗漏量约0.05L/s。(4)校核水位计算所需坝顶高程高出现状坝顶高程0.18m,不满足坝顶安全超高规范要求。2、溢洪道溢洪道泄槽段右边墙(交通桥以上约10m处)墙底有一处渗漏点,渗漏量约0.02L/s。已由2024年的维修养护项目设计修复处理,本工程不再设计。放水设施大坝卧管存在渗漏,上游坝下涵管渗漏严重,库水沿涵洞边墙流入,具承压性呈股状射流,单股流量约0.1L/s,涵洞出口汇集流量约1.5L/s,洞壁浆砌石多处被侵蚀、风化,出现砂浆脱落现象;涵洞出口渠道垮塌。其中,涵洞出口渠道垮塌已由2024年的维修养护项目设计修复处理,本工程不再设计4、管理设施观音堂水库安装有水位标尺、水情自动测报设施、变形监测设施、渗流量监测设施、视频监控设施,无渗压监测设施,且无自动变形、位移、渗漏监测设施;监测系统不完备,量水堰测点布置不合理。管理房房顶漏水、围墙不锈钢护栏老旧破损、围墙大门损坏,已由2024年的维修养护项目设计修复处理,本工程不再设计。四、设计依据及规范(一)设计依据(1)《重庆市永川区观音堂水库大坝安全评价报告》(2024.11);(2)《观音堂水库大坝安全鉴定报告书》(2024.11);(3)《重庆市永川区观音堂水库除险加固工程初步设计报告》(2025.2);(4)《重庆市永川区观音堂水库除险加固工程初步设计报告概算书》(2025.2);(5)《重庆市永川区观音堂水库除险加固工程初步设计批复》永水许可〔2025〕14号。(二)主要规程规范《防洪标准》(GB50201-2014)《水工建筑物抗震设计标准》(GB51247-2018)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(GB50706-2011)《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)《水利工程水利计算规范》(SL104-2015)《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2020)《溢洪道设计规范》(SL253-2018)《水电工程边坡设计规范》(NB/T10512-2021)《土石坝安全监测技术规范》(SL/T551-2024)《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T62-2020)《水利水电工程水文计算规范》(SL/T278-2020)《水工建筑物地基处理设计规范》(SL/T792-2020)《水库工程管理设计规范》(SL106-2017)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)《中小型中小型病险水库大坝防渗技术规范》(DB43/T2182-2021)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2011)《水利工程建设标准强制性条文》(2020版)《重庆市小型水库除险加固项目管理办法》渝水规范(2023)6号《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》(SL189-2013)《水利水电工程进水口设计规范》(SL285-2020)《水工建筑物荷载设计规范》(SL744-2016)其他相关规程规范。五、工程等级和标准1、工程等别及标准根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定,观音堂水库枢纽工程属Ⅳ等工程,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级。设计洪水标准采用30年一遇,校核洪水标准300年一遇。水库设计洪水洪峰流量57.72m3/s,洪水总量76.98万m3。校核洪水洪峰流量89.29m3/s,洪水总量123.24万m3。水库总库容111.55万m3,水库校核洪水位为376.75m,相应总库容111.55万m3;设计洪水位为376m,对应库容为98.78万m3;正常蓄水位374.12m,相应库容为70.48万m3。2、工程抗震设计标准根据《中国地震动参数区划图》(GB18036-2015),根据规范《水工建筑物抗震设计规范》的要求及1/400万《中国地震动参数区划图》,观音堂水库坝址区的地震基本烈度为Ⅵ度。无区域性断裂通过,库水深度有限,抬高水头不大,水库蓄水后对深部地应力影响小。因此,水库不具备产生构造型及浅表应力调整型等常见水库诱发地震的必要地质条件,发生水库诱发地震的可能性甚小。3、工程合理使用年限设计根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)的规定,本次除险加固工程中的新建工程以及拆除重建工程合理使用年限为50年,放水设施中的新建工程合理使用年限为30年。4、国家现行的技术标准的主要设计允许值(1)安全加高按照《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2020)第5.3.1条、《溢洪道设计规范》(SL253-2018)第3.3.9条规定,大坝、溢洪道安全加高见表5-1。表5-1建筑物安全加高建筑物类型建筑物级别运用情况安全超高(m)均质土坝4正常运用0.5非常运用0.3(2)抗滑稳定安全系数按照《碾压式土坝设计规范》SL274-2020第8.3.15条,均质土坝的最小抗滑稳定安全系数见表5-2。表5-2 抗滑稳定允许安全系数建筑物类型建筑物级别运用情况最小安全系数简化毕肖普法均质土坝4正常运用条件1.25非常运用条件Ⅰ1.15(3)挡墙抗滑稳定安全系数和应力标准根据《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)第3.2.7条,挡墙抗滑、抗倾稳定安全系数,见表5-3。表5-3挡墙抗滑、抗倾覆稳定安全系数地基性质正常运用条件非常运用条件抗滑抗倾抗滑抗倾岩基1.051.401.01.30土基1.201.401.051.30根据《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)第6.3.1条,土质地基和软质岩石地基上的挡墙基底应力计算应满足下列要求:1)在各种计算情况下,挡土墙平均基底应力不大于地基允许承载力,最大基底应力不大于地基允许承载力的1.2倍。2)挡土墙基底应力的最大值与最小值之比不大于下表的允许值表5-4挡土墙基底应力最大值与最小值之比的允许值地基土质荷载组合基本组合特殊组合中等坚实2.002.505、拆除模板的期限,应遵守下列规定:(1)不承重的侧面模板,混凝土强度达到2.5MPa以上,保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方可拆除。(2)钢筋混凝土结构的承重模板,混凝土达到下列强度后(接混凝土设计强度标准值的百分率计),方可拆除。1)悬臂板、梁:跨度l≤2m,75%;跨度l>2m,100%。2)其他梁、板、拱:跨度l≤2m,50%;2m<跨度l≤8m,75%;跨度l>8m,100%。六、除险加固设计1、大坝(1)上游坝坡本次拟定采用坝体充填灌浆和坝基帷幕灌浆形成心墙防渗体系,为了保持坝体排水体系完整,降低静水压力,满足水位降落期坝体上游边坡稳定,需要将坝体上游土工膜拆除。水库降落期,坝体土中残留静水,特别是靠近坝体中下部由于存在土工膜遮挡,很难排出,积聚残留静水对大坝稳定存在安全隐患,高程370.24m以上现状护坡相对完好,综合考虑技术安全和经济合理等因素,拆除一级马道高程370.24m以下至364.22m已成混凝土六棱板(厚10cm)护坡及土工膜,重建C25预制混凝土六棱板进行防浪,高程370.24m以上设置排水孔。为维护坝体稳定在上游一级马道至死水位设C25齿墙,底宽0.6m高1.2m,内坡比1:0.3。(2)坝顶针对校核水位计算所需坝顶高程不满足坝顶高程规范要求。上游侧拆除已成浆砌条石栏杆、波纹栏杆,增设C25钢筋砼防浪墙,防浪墙基础高程为376.68m,防浪墙下部为1m×0.7m(宽×高)C25钢筋砼基础,上部为0.3m×0.58m(宽×高)C25钢筋砼墙体,顶部为0.3m×0.7m(宽×高)青石栏杆,考虑坝顶灌浆钻孔恢复及坝顶路面形象,坝顶防浪墙开挖区路面采用8cm中粒式沥青混凝土(AC--16)+20cm厚C25混凝土+10cm碎石垫层+手摆块石30m,非开挖区路面采用8cm中粒式沥青混凝土(AC--16)对坝顶进行硬化,硬化后坝顶高程为377.46m,防浪墙顶高程377.96,青石栏杆顶高程378.66m。(3)下游坝坡针对下游坝坡梯步局部砼破损,清除破损部分并采用M10水泥砂浆抹面修复;针对一级马道存在横向裂缝,将原混凝土硬化路面拆除,采用C25砼15cm+碎石垫层10cm恢复路面;针对坝脚两侧排水沟浆砌条石局部存在变形,大部分排水沟淤积严重,将原变形浆砌条石排水沟拆除,采用C25砼排水沟进行恢复,淤积排水沟进行清淤。(4)大坝防渗设计在坝顶布置三排灌浆孔,上游排、中间排、下游排对坝体进行充填灌浆,中间排进行坝基帷幕灌浆,分别向左坝肩、右坝肩延伸5m与原灌浆区域相交,形成防渗体系。坝体填充灌浆三排孔排距1m,中间排孔距1m,上、下游排孔距1.5m;帷幕灌浆单排孔,孔距2.0m。中间排灌浆孔对坝体进行充填灌浆,坝基帷幕灌浆,埋深15~30m,即相对不透水线(10Lu)以下5m;两岸坡延伸至原帷幕,并与原帷幕进行5m相交搭接。灌浆孔分别向左坝肩延伸至坝横0-002.0,右坝肩延伸至坝横0+115.0,坝体充填灌浆孔距1.0m,共计118个孔,帷幕灌浆孔距2m,共计57个孔。钻土层总进尺1519.6m,钻岩层总进尺664.91m,充填灌浆总进尺1519.6m,帷幕灌浆总进尺664.91m。上、下游两排灌浆孔对坝体进行充填灌浆,灌浆孔向右坝肩延伸至坝横0+106.50,坝体充填灌浆孔距1.5m,每排63个孔,共计126个孔。钻土层总进尺1961.98m,充填灌浆总进尺1453.82m,粘土封孔总进尺508.16m。2、放水设施(1)左岸竖井新建左岸取水塔位于放水设施放水隧洞进口前端,坝横0+041.07。新建竖井采用DN500涂塑钢管穿涵管放水,并封堵涵管,封堵涵管时于堵头顶部埋设DN50灌浆管,引至涵管K0+056.42,混凝土浇筑完毕后,从涵管出口进行灌浆。放水竖井位于放水设施进口前端,为圆形C25钢筋砼竖井,防渗等级为W8,内径4m,壁厚0.6m,竖井总高21.63m,其中井筒高14.21m(378.05m~363.84m)。竖井基础置于基岩上,基础底高程为362.24m,基础底部采用10cm厚C20砼封闭找平,竖井底板采用1.5m厚C30钢筋混凝土浇筑,底板高程为363.84m,底板从中心向四周找坡1.0%,并在沿周长方向设排水沟,水由排水沟流入集水井,用潜水泵排至井外。竖井工作层高程分别为363.89m、367.98m、372.12m,楼板采用C30钢筋砼浇筑厚0.30m。管理用房为圆形结构,外径同井筒外径,采用M7.5浆砌砖砌筑,高3.0m(顶高程为381.05m),墙厚240mm,墙外侧贴白色瓷砖;管理用房3面设塑钢玻璃窗,1面设防盗门。竖井顶层采用C30砼厚0.3m浇筑楼板,楼板以上修建六角琉璃瓦亭,亭顶高程为383.87m,顶设避雷针。竖井采用分层取水,取水高程分别为363.89m、367.98m、372.12m。取水采用钢管闸阀取水,钢管直径为500mm,各设工作闸阀及检修闸阀一个。竖井内配备远程控制系统,远程控制竖井放水。竖井工作桥桥面高程与竖井工作层高程相同为378.05m,桥长32.5m,3跨,每跨10.5m,跨间设C30钢筋砼桥墩,桥面宽1.5m。工作桥采用C30钢筋砼现浇梁板式结构,梁板长32m、宽1.5m、梁厚0.8m、板厚0.15m,工作桥两侧设不锈钢栏杆。竖井内布置一台潜水泵排除集水井内积水,电机功率3.5Kw。排水泵设于集水井内,自动控制。另外设置一台ST30-11-3.5型风机为塔内换气。(2)左岸放水卧管本次拟定在新建竖井后,将原左岸放水卧管拆除。3、监测设施(1)变形观测设计根据《水利水电工程安全监测设计规范》(SL725-2016)相关要求,观音堂水库为小(1)型水库,工程等级为4级,变形观测主要监测项目为坝体表面垂直位移。在大坝两侧稳定处各布设一个基准点,在坝顶下游侧布设4个监测纵断面,监测点8个,基准点2个,每30~50m布设一个监测点。(2)渗流量观测设计排水体下游侧集渗沟重建C25砼量水堰,根据现场情况选取合适量水堰位置进行布置。(3)渗压监测设计观音堂水库为小(1型)水库,根据坝坡长度及坝体内材质构造,在最大坝高轴线选择一条横断面,装2~3支渗压计,其中一支安装在坝顶平台上,另一支安装在排水棱体上游,视情况在上述两支渗压计之间增设第三个监测点,装前,采用干钻模式进行钻孔,并安装测压管,将传感器放置在靠近坝基位置,大坝钻渗压孔不会破坏大坝的结构及安全。(4)生态流量监测设计本次设计利用水库左岸新建竖井取水工作层I层接入DN160钢管,于闸阀处设置流量计进行监测,经闸阀控制,水流沿着涵洞内埋设的放水管流至涵洞出口。4、附属设施4.1监测项目级监测要求永川区观音堂水库除险加固工程项目依据土石坝安全监测技术规范》(SL/T551-2024),对Ⅳ等小(1)型水库工程,其监测项目如下表6-1所示。表6-1观音堂水库大坝设计监测项目表序号监测类别监测项目1巡视检查坝体、坝基、坝肩及近库岩岸2变形坝体位移接缝变化裂缝变化坝基位移3渗流渗流量扬压力绕坝渗流4环境量上、下游水位气温降水量生态流量水库大坝应进行经常性巡视检查,检查内容包括测压管、水准点、量水堰等。(1)日常巡视监测。在施工期,宜每周2次;水库第一次蓄水或者提高水位期间,宜每天一次或每二天一次(依库水位上升速率而定);正常运行期,可逐步减少次数,但每月不宜少于一次;汛期应增加巡视检查次数;水库水位达到设计洪水位前后,每天至少应巡视检查一次。(2)年度巡视检查。在每年汛前、讯后或枯水期及高水位低气温时,对大坝进行较为全面的巡视检查。年度巡视检查除按规定程序对大坝各种设施进行外观检查外,还应审阅大坝运行、维护记录和监测数据等资料档案,每年不少于两次。(3)特殊情况下的巡视检查。在坝区(或其附近)发生有感地震、大坝遭受大洪水或库水位骤升、骤降,以及发生其它影响大坝安全运用的特殊情况时,应及时进行巡视检查。表6-2观音堂水库大坝监测项目测次表监测项目施工期首次蓄水期初蓄期运行期1)位移1次/旬~1次/月1次/天~1次/旬1次/旬~1次/月1次/月2)大坝外部接缝、裂缝变化1次/旬~1次/月1次/天~1次/旬1次/旬~1次/月1次/月3)渗流量2次/旬~1次/旬1次/天2次/旬~1次/旬1次/旬~2次/月4)扬压力2次/旬~1次/旬1次/天2次/旬~1次/旬1次/旬~2次/月5)绕坝渗漏1次/旬~1次/月1次/天~1次/旬1次/旬~1次/月1次/月6)大坝内部接缝、裂缝1次/旬~1次/月1次/天~1次/旬1次/旬~1次/月1次/月~1次/季7)上、下游水位4次/天~2次/天2次/天2次/天~4次/天8)气温逐日量逐日量逐日量9)降水量逐日量逐日量逐日量注1:表中测次,均系正常情况下人工测度的最低要求。特殊时期(如发生大洪水、地震等),应增加测次。监测自动化可根据需要,适当加密测次。注2:在施工期,坝体浇筑进度快的,变形监测应取上限。在首次蓄水期,库水位上升快的,测次应取上限。在运行期,当变形、渗流等性态变化大的,测次应取上限。性态趋于稳定时可取下限;当多年运行性态稳定时,可减少测次,减少监测项目或停测,但应报主管部门批准;但当水位超过前期运行水位时,仍需按首次蓄水执行。4.2监测设施安装注意事项(1)变形监测,建筑物上各类测点应与建筑物牢靠结合,能代表建筑物变形。建筑物外各类测点,应埋设在新鲜或微风化基岩上,保证测点稳定可靠。(2)变形观测采用视准线法,视准线各测点底盘中心应埋设在两端点底盘中心的连线上,其偏差不得大于10mm。强制对中底盘应调整水平,其倾斜度不得大于4′。(3)测压管在坝基帷幕、固结灌浆实施后布设,选用直径50mm镀锌钢管,在设计的位置打孔,孔底在建基面以下0.5-1.0m。扬压力监测孔与排水孔应分别钻进,不能相互代用。(4)测压管钻孔应垂直,并严格控制深度及垂直度。(5)渗压计在埋设前,必须进行室内检验,合格后方可使用。渗压计电缆必须进行硫化,电缆接长后需用测试仪器进行量测,并做好记录。(6)未尽事宜,严格按照《土石坝安全监测技术规范》(SL/T551-2024)实施。4.3监测设施技术参数观音堂水库监测设施技术参数详情如下:外部变形监测(自动)设备参数序号项目名称技术要求1基准点测量站点经纬度测量、渗压计孔口高程及位置测量、变形点初始数据测量2GNSS基准点GNSS校核点GNSS工作点GNSS监测点接收机类型:多星多频;通讯端口:有线通讯:RJ45,无线通讯:4G全网通,WIFI;卫星载波:GPS:L1+L2,GLONASS:L1+L2,BD:B1+B2+B3,Galileo:E1/E5b;数据输出:速率:<=1Hz(默认1/15Hz),数据格式:RTCM3.2,通讯协议:MQTT;首次定位时间:热启动30s,冷启动45s,重捕获时间:L1/L2:0.5/1.0sec;存储空间:256MB可扩展TF卡存储32GB;电源接口:12VDC;功耗:整机功耗:3W;工作温度:-40℃~+60℃;防护等级:IP67;设备重量:<5kg;3授权许可通信授权许可45一体化杆架机箱防水设备箱304不锈钢,尺寸:450*600*250mm厚度1.2mm蓄电池12v,100AH6空开2P/10A7充电控制器充电控制器电压:12V/24VDC;充电电压:13.8V;最大充电电流(50℃)8A;具有蓄电池过充、过放、反接保护功能;工作环境温度:-25℃~50℃。8电源避雷器额定电压Un220V、380V最大持续工作电压Uc275V电压保护水平Up≤1.0kV标称放电电流In20kA(8/20μs)最大放电电流Imax40kA(8/20μs)漏电流≤20µA响应时间≤25ns电气系统频率50Hz/60Hz绝缘电阻≥10MΩ依据标准GB18802.1IEC61643-19信号避雷器485信号防雷10电源线Rvv4*1.011电缆保护管DN20PE管12防雷接地接地电阻≤10Ω13基础施工0.5M*0.5M*0.8M14解析平台GNSS数据采集解析渗压监测(自动)设备参数序号项目名称技术要求1渗压计标准量程:0.35、0.5、0.7、1、1.5、2、3MPa;非线性度(精度/综合误差):≤0.1%FS;分辨力:0.035%FS;测温范围:-20℃~80℃;过载能力:50%;仪器长度:133mm;外径:19.05mm;2测压管DN50PE管3多通道采集模块1.通道数量:8、16、24、32、402.测量范围:400-5000Hz3.工作温度:-30℃~+70℃4.频率精度:0.05Hz5.温度精度:0.5℃6.频率分辨率:±0.01Hz7.温度分辨率:±0.1℃8.通道数量:89.性能指标:远程控制和数据采集功能:可远程实现对测量模块的控制并获取相关数据;现场操作功能:测量模块预留有与采集装置通讯,通讯方式RS232与RS485可选;自检功能:通过自检,将模块配置情况和工况信息及时准确地反馈给上位机;数据存储与掉电保护:所有参数和测量数据均存储于专用非易失性存储器中;抗雷击、瞬变干扰功能:在电源系统、通信线路接口、传感器输入接口等环节均设置了有效的抗雷击电路;抗电磁干扰:模块采用金属盒封装、通信接口带光电隔离,具备较强的抗电磁干扰能力。4钻孔按施工标准要求5孔口装置304不锈钢,DN110,厚度3mm64芯水工电缆4*0.35+1*0.57电缆保护管DN20PE管8辅材一批电工胶带、扎带、土工布等安装可视化智能监控系统设备参数序号项目名称技术要求1智能安全巡查站(400万球型网络摄像机)1.像素≥400万,分辨率≥2688×1520,摄像机靶面尺寸不低于1/1.8英寸,内置GPU芯片,≥8GBeMMC芯片,具有≥1个RJ45接口、≥1个BNC接口、≥2个报警输入接口,≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽,不低于6~198mm范围电动变焦;≥33倍光学变倍,摄像机可采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V。2、最低照度检验,彩色:≤0.001lx,黑白:≤0.0001lx,动态范围检验≥105dB,摄像机应具有宽动态能力,依据《GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求》5.3.1.7条款的规定,宽动态能力综合评价得分应≥140分。3.在同一静止场景、相同图像参数,摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比,码率节约92%4.具有8行字符显示,字体可设直为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96、128×128像素等模式,字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置,叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示可以叠加图片格式的OSD,可通过RS485接口在祝频画面上叠加OSD。5.人数统计功能检验:摄像机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计,通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阈值,并可在监视画面上显示当前统计人数,当人数超过设定值可上报平台。6.夜视距离:摄像机白光补光灯开启时,可识别距离摄像机100m处人体(1.7m×0.5m)轮廓;摄像机红外补光灯开启时,可识别距离摄像机400m处人体(1.7m×0.5m)轮廓。7.智能红外功能:红外灯开启时,摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度目标跟踪功能:摄像机可对设定区域内的运动目标进行自动或手动跟踪。8.智能温控功能:当环境温度低于设定阈值时,加热器应自动开启并工作;当环境温度高于设定阈值时,风扇应自动开启并工作。9.电源适应范围检验:电源电压在AV24V±35%或DC24V±35%范围内变化时,摄像机能正常工作。2安装支架专用支架3一体化杆架采用DN110热镀锌钢管加工,表面做喷塑处理立杆为单杆,高度4M,立杆壁厚3.5mm4二合一避雷器网络、电源12-220V5防雷接地4.0热度辛角钢加4.0的扁铁加工6光纤四芯多模光缆7光纤转换器千兆单模单纤收发器8网线超五类屏蔽线9保护管20PE管10网络专线10M专网,5年11可视化智能分析平台1.具备24个硬盘位,3个10M/100M/1000M自适应以太网口、VGA*1,标配单电源,可选双电源,可热插拔2.应支持1000台设备接入,2000路通道接入,2000路云端设备通道接入;3.应支持接入SATA硬盘(1/2/3/4/5/6/8/10/12/14TB)、SAS硬盘和SSD硬盘;4.应支持写入256路4Mbps视频流的同时,转发256路4Mbps视频流并回放128路4Mbps视频流;5.应支持BBU电池模块;6.应支持接入1个4端口千兆以太网卡或1个2端口万兆以太网卡或1个4端口万兆以太网卡或1个2端口MiniSASHD(SAS3.0)接口;7.应支持主机管理24台从机;应支持掉电后BBU电池继续进行供电,在缓存中的数据不丢失,可通过数码管显示缓存数据的保存进度,可查看断电前1s的视频录像;8.应支持录像打标签(最多应支持4096个标签),通过标签快速定位播放录像;9.应支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警;10.应支持跨广域网将远端NVR上的录像备份至一体机上;11.配置21块6T企业级硬盘。12视频监控硬盘16T16T监控专用硬盘生态流量监测设备参数序号项目名称技术要求1生态流量监测计测量变量:体积流量公称口径:DN160材质:不锈钢材质显示:支持多角度数据观测,瞬时/累计流量实时显示七、主要施工技术要求(一)土石方开挖土石方开挖的部位主要包括:取水竖井、取水竖井工作桥基础,土石方开挖均以1m3挖机开挖,开挖后除土石回填利用料需就近临时堆放外,其余用5t自卸汽车运输至弃渣场(弃渣较少),运距约3km。石方开挖前应进行测量放样,确定开挖边线,所有基础石方开挖严格按照规范进行。(二)土石方填筑施工回填土石料部分利用原开挖土石料,采用斗车或胶轮车转运到填筑部位,卸料后采用人工平料,打夯机分层夯实。(三)混凝土施工现浇混凝土均采用商品混凝土,人工立模。混凝土采用泵送至仓内,卸料后人工平仓,采用插入式振捣器振捣密实,然后采用人工抹面收光。放水设施混凝土可直接泵送至浇筑点,采用插入式振捣器振捣密实。(1)商品混凝土在拌和过程中,应采取措施保持砂、石骨料含水率稳定、沙子含水率应控制在6%以内。(2)浇筑建基或岩基面时,应将面上杂物、泥土、水及松动岩石清除干净后再进行浇筑,如遇有地下水,则应采取措施避免新浇混凝土受到伤害。(3)混凝土工程严格按照相关施工规范进行养护。(4)混凝土级配为二级,施工前应做混凝土配合比试验。水泥、粗细骨料和水应符合国家质量标准。(5)混凝土浇注前应详细检查仓内范本、钢筋、永久施工缝和基础面是否符合规范要求,经验收合格后方能浇注。(6)混凝土应按顺序和方向分层浇注,并保持连续性,如因故中止且混凝土施工要超过允许间歇时间,则按工作缝处理。(7)未尽事宜应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)以及《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)施工。(四)钢筋制安钢筋制安应保持表面应洁净,采用钢筋调直机上调直,钢筋调直后应平直、无局部弯折和表面裂纹;施工中钢筋布设位置准确,必要时设短钢筋支撑;钢筋接头布置应符合设计要求和《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)等技术规范有关规定。(五)干砌块石施工块石材料应新鲜、完整,质地坚硬,不得有剥落层和裂纹。大致呈方形,上下两面基本平行且大致平整,无尖角、薄边,厚度不得小于40cm。干砌块石饱和抗压强度不得小于30Mpa。干砌石采用平缝砌石方法,砌筑时使块石的宽面与坡面横向平行。使用有夹角或薄边的石料砌筑,在砌筑前应先行试放,不合适处加以修凿,修凿程度以石缝能够密接为准。砌石拐角处如有空隙,可用小片石塞紧。严禁出现通缝,叠砌和浮塞现象。(六)坝体充填灌浆1、灌浆压力灌浆控制压力可按下式计算,并经试验确定。计算得P=0.17Mpa。由于传统充填灌浆是利用浆液自重将浆液注入坝体隐患处,以堵塞洞穴和裂缝。本次先导孔灌浆试验灌浆压力暂定为0.05Mpa~0.2Mpa,以现场抬动变形控制灌浆压力,灌浆压力以先导孔试验为准。2、灌浆综合控制灌浆综合控制:灌浆量控制、灌浆压力控制、横向水平位移控制、裂缝开展宽度控制。灌浆综合控制施行于灌浆过程的始终。两次灌浆间隔时间不应小于5天;孔口压力应控制在设计最大灌浆允许压力以内;在灌浆时,坝顶上下游两坝肩处横向水平位移的允许量应根据试验确定,一般控制在3cm以内,要求停灌后基本复原;灌浆应尽量避免坝面出现裂缝。3、灌浆材料(1)灌浆材料注浆采用的浆液由水泥、膨润土、水配制而成。浆液材料配比一般方案:膨润土80%~90%,水泥10%~20%,水料比0.8:1~2:1(一般1.3:1~15:1)均重量百分比,施工以试验结果为准。(2)灌浆浆液材料配比方案灌浆材料采用膨润土与水泥混合浆液,所选用的膨润土达到相关质量要求,初始配合比膨润土与水泥建议选用9:1,灌浆材料最终配合比以先导孔试验为准。水料比为1.5:1,水泥采用425#普通硅酸盐水泥,膨润土采取购买,膨润土粘粒含量>30%的总干重,水料比依次为1.5:1、1.2:1、1:1,1.5:1用于坝身灌注,1.2:1用于间隔灌注,1:1用于封孔。4、灌浆工艺(1)钻孔按设计要求布孔,然后按要求造孔。造孔孔径为φ91mm。造孔必须按序进行,分3序造孔。造孔应保证铅直,偏斜不得大于孔深的2%,应用干法造孔,不得用清水循环钻进。做好造孔记录和描述,如发现特殊情况时,应详细记录并分析处理。(2)制浆1)在灌浆实施现场开挖一个>2m3黏土粗浆池。2)用粉碎机(11kw)将黏土和适量的水打造黏土粗浆入池。3)粗浆在池中析出多余水以满足水料比不大于0.8:1的粗浆4)将黏土粗浆泵送到第一个高速搅拌桶中高速搅拌1~2min。用量杯取一杯已搅拌均匀的黏土粗浆,测定黏土粗浆的含水量和含土量,然后按照灌浆段以及灌浆要求制定的水料比并向黏土粗浆中补加水,搅拌1~2min。(3)灌浆待帷幕灌浆完成后进行相应孔位的充填灌浆,充填灌浆多排灌浆时,应先灌边排孔,再灌中排孔;应采用分段灌注方法,由下至上,下套管分段灌注,段长可为5~10m。灌浆开始用稀浆,经过3~5min后再加大泥浆稠度。若孔口压力下降和注浆管出现负压(压力表读数为0以下),应再加大浆液稠度,浆液的容重应按技术要求控制。在灌浆中应先对第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法。待第一序孔灌浆结束后,再进行第二序孔,第二序孔灌浆结束后,再进行第三序孔。充填灌浆宜一次灌注至设计要求,如隐患规模较大也可多次灌注。每米孔深每次灌浆量,应根据隐患程度通过现场试验确定。当无试验资料时,可取每米孔深每次灌浆量为0.3~0.5m3。当需要加速浆液凝固和提高浆液固结强度时,可掺入水泥,掺量宜为干料质量的10%。与已有建筑物接触部位,水泥量应适当增加,必要时应通过实验确定。(5)灌浆结束封孔灌浆结束条件:终灌时,当灌注达到设计压力后,吸浆量小于4L/min或1L/min时,续灌20min或10min左右,对于坝体而言,若坝面同时出现细长裂缝,结束灌浆。封孔方法:采用浓浆(水料比小于1:1);采用“全孔灌浆封孔法”。(6)封口方法对孔口的密封采取了如下两种方法:1)开挖至粘土层30cm以上深处,用纤维袋包裹套管砸紧,并用粘土夯实的,防止因孔壁不规则造成浆液沿套管外壁冒出。2)通过1序孔灌注土层至坝面裂缝,制作压浆板,阻止浆液从碎石层冒出。5、灌浆期的观测灌浆期应加强观测,观测的项目包括:坝体变形观测、渗流观测、灌浆压力和灌浆量观测、裂缝和冒浆观测及其它观测。应在灌浆前后和灌浆期间进行渗流量的对比观测,以检查灌浆效果。灌浆压力观测。在注浆管上端安装压力表,压力表精度为0.1kgf/cm2,在灌浆过程中,应随时观察压力变化,应注意记录瞬时最大压力,对照裂缝张开宽度,合理控制灌浆压力。土坝灌浆量采用泥浆泵流量或者流量计进行控制。每次每孔灌浆量及总灌浆量皆应准确记录,每次灌浆量不得超过设计允许值。6、灌浆出现问题的处理1)裂缝处理当坝面出现纵向裂缝后,应分析发生原因。如果是湿陷缝,可以继续灌浆,如果是劈裂缝,应加强观测,当裂缝发展到控制宽度时,应立即停灌,待裂缝基本闭合再灌。当坝面出现横向裂缝后,应应立即停灌检查,如果裂缝深度较浅,可以开挖用粘土回填夯实后继续灌浆,如果裂缝较深,可用稠浆灌注裂缝,先灌上游,再灌下游,后灌中间。2)冒浆处理坝顶和坝坡冒浆,应立即停灌,挖开冒浆出口,用粘性土料回填夯实。钻孔周围冒浆,可采用压砂处理,而后再继续灌浆。水下坝坡或土坝与其它建筑物接触带冒浆,可采用稠浆间歇灌注。3)串浆处理当第一序孔灌浆时,发现相邻孔串浆,应加强观测分析,确认对坝体无安全影响,灌浆孔和串浆孔可同时灌注,如不宜同时灌注,可用木塞堵住串浆孔,然后再继续灌浆。4)其它情况塌坑处理。在塌坑部位挖出部分泥浆,回填粘性土料,分层夯实。隆起处理。发现坝坡隆起时,应立即停灌,分析原因。如果确认不是与滑坡有关的隆起,待停灌5~10d后可继续灌浆,并注意监测。7、未尽事宜严格按照《土坝坝体灌浆技术规范》(SL564—2014)施工。(七)帷幕灌浆(1)灌浆试验为确保帷幕质量,有必要进行一定的灌浆试验工作,为选取适当的孔、排距、灌浆压力等技术参数提供依据,同时验证灌浆材料的适用性及坝基岩石的可灌性。根据实际地质情况及施工条件,灌浆试验拟结合生产进行。①帷幕灌浆试验:灌浆试验孔及检查孔,孔深均以试验所在部位的帷幕灌浆设计孔为准。选取部分先导孔进行。②帷幕灌浆试验孔的灌浆施工过程按相应技术要求和施工规范进行。③为防止基岩的抬动变形,在试验时应安装不少于两个抬动观测装置,在压水试验和灌浆过程中进行变形观测,一旦发生抬动,应记录当时的水压或灌浆压力及抬动变形情况,并立即停压、停灌,视情况采取相应补救措施。④每个试验段相应布置检查孔,通过钻取岩心,压水试验来评定灌浆效果。⑤灌浆设计参数及压水试验和质量评定标准详见“帷幕灌浆施工技术要求”。⑥通过对灌浆施工过程中各项试验资料整理分析,验证原设计参数的合理性,提出对施工程序、施工工艺、灌浆材料、设计参数的推荐意见和需改进的建议。并提交试验报告,报告内容应包括:试验的布置、试验过程、施工记录资料、试验资料整理分析、结论及建议。(2)灌浆技术要求一般规定:①大坝的帷幕灌浆及检查、验收工作应在大坝蓄水前完成。②施工中不得在帷幕线上进行可能导致不良后果的灌浆试验。③帷幕灌浆灌浆应按分序加密的原则进行,分为三序施工。④为防止坝基岩石的抬动变形,施工过程中除需严格控制封孔段灌浆压力外,还应设置必要的抬动监测装置。随时观测,一旦发生变形,应立即降低压力或停浆并采取有效措施加以补救。⑤灌浆工程系隐蔽工程,对其施工情况必须如实、准确、详细记录,并对记录资料及时整理分析,以便指导灌浆工作顺利进行和确保灌浆质量,并为验收工作做好充分准备。⑥帷幕孔底高程根据图纸确定,其中,两坝肩按照q≤10Lu以下5m确定。钻孔:①帷幕灌浆孔宜采用回转式钻机硬质合金钻头钻进。②钻孔开口位置与设计孔位的偏差不得大于10cm。③帷幕灌浆孔必须采取措施保证孔向准确,其孔底偏差值应小于有关技术规范规定值。④钻孔应对岩层、岩性以及孔内各种情况进行详细记录。⑤钻孔结束等待进行下道工序施工时,孔口应加以保护,以免堵塞。清洗及压水试验:①灌浆孔(段)在灌浆前应进行钻孔清洗,孔内沉积厚度不得超过20cm。②帷幕灌浆孔(段)应在采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净为止。冲洗压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1Mpa时,采用1Mpa。③帷幕灌浆先导孔应自上而下分段进行压水试验。各次序灌浆孔(段)根据需要在灌浆前宜进行简易压水。④施工遇大裂隙等地质条件负责地区,是否进行裂隙冲洗以及如何冲洗,应通过现场试验确定。灌浆材料:①灌浆采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥,水泥标号不低于42.5#。对水泥细度要求为通过80μm方孔的筛余量不宜大于5%。②灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求。
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