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第7期(共89期)
中国水电及电气化
lo.7(总第89名)
2012年7月
中国水电电气
2012年7月
肖云雪
(厦门水务集运有限公司 福建 厦门]361001)
摘要:通过对石斗水库大坝变形观测(沉降和水平位移)数据的分析,对石斗水库大坝库区水质进行了分析。
分析评价了位移、沉降位移和水平位移之间的关系。 分析结果表明,大坝竖向沉降和水平位移变化
量不大,大坝状态稳定。 在此基础上,提出了石豆水库大坝加高、扩建的建议。
关键词:大坝变形; 沉降; 移位
CLC分类号:TV698.1+1 文献识别码:A
文章编号:1673-83241(2012)07-0046-04
石豆水库大坝变形观测资料分析
肖云学
厦门水务集团有限公司 (厦门 361001)
摘要:本文评价了坝体水位、沉降位移和水平面之间的关系。
基于AM变形(沉降和水平位移)监测数据的位移
士道水库; 分析结果表明,大坝竖向沉降和水平位移分别为
少得多,大坝处于稳定状态。 在此基础上,本文提出了高水平的建议。
士道水库大坝增容扩容
关键词:大坝变形; 沉降、位移
为中长期缓解厦门市水资源供需矛盾,提高人民群众生命财产安全。为此,石斗水
为保障城市供水安全,厦门市决定对长泰方库大坝坝体沉降及水平位移变化进行分析。
长江水利枢纽调水至石斗水库,为厦门提供年均供水,具有重要的现实意义。
约1.8亿立方米。 为此,石豆水库需要增加水量作为调节蓄水库。
调整大型库容,提高供水保障率。石豆水库
项目概况
是枋阳水利枢纽工程的重要组成部分,担负着防治
坂东水库是坂东水库和士道水库的外部控制系统。
洪忠仁介绍,石豆水库大坝的安全关系到下游十多个地区。 位于厦门市集美区,距厦门市西北约30公里。
收稿日期:2012-0416
作者简介:肖云雪(1974年),女,从事水利工程管理工作的工程师。 邮箱:xyx3860163con
461中国水电电气
设计、施工和运营管理
设计、施工运营管理
流动的方向
一些
霍洛格罗尔
C&
符号说明
水槽、水平位移标记
A~A5、Bl~B5位移工作基点
水平点
图1 士豆水库观测设施平面图
黎,河流为竹溪河,流域雨水收集面积67.3平方米。
1)沉降量与时间的关系
平方公里,是厦门市工业和生活用水的主要水源地。
根据沉降量统计表1可以得出坝顶累计沉降量
水源地之一。 士豆水库是一座集防洪、供水、沉降于一体的综合体。 体积随时间增大,如回水坡坝顶C3。
集灌溉、养殖于一体的多功能水库。 建库时累计变形最大,达到65mm。沉点分布
1958年全面加固,1964年加高。从坝顶看,坝体主要沉降位于坝中部,面积最大。
高程也由49.26m变为51.46m,增加了2.2m。在坝高位置,坝顶测点C3沉降量为65mm。
1978年,石豆水库大坝再次加固,加固量占坝高的1.59%。 该沉降满足设计要求。
坝顶高程增至53.86m,坝高增加2.4m。 扩建后,由于坝体高度小,沉降量小,坝肩也符合大坝高度。
正常蓄水位49.26m,对应库容6143万立方米。 大坝的沉降格局。
水库大坝控制的流域面积为59.30km3,年平均降雨量为
(2)水库水位波动与坝体沉降的关系
568毫米,多年平均径流量5519万立方米
沉降量与水库水位有很大关系,例如
供水量21997万立方米。
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