中文名 | 高坝泄洪安全监测预警试验平台 | 产 地 | 中国 |
---|---|---|---|
学科领域 | 水利工程 | 启用日期 | 2012年9月24日 |
所属类别 | 分析仪器 > 环境与农业分析仪器 |
高坝泄洪安全监测预警试验平台,国家大型水利枢纽工程安全监测实验。 2100433B
YSZPW(500V)4*0.75测拱坝底板等和损伤诊断。
由于大坝失事原因是多方面的,其表现形式和可能发生的部位因各坝具体条件而异。因此,在大坝安全监测系统的设计中,应根据坝型、坝体结构和地质条件等,选定观测项目,布设观测仪器,提出设计说明书和设计图纸。设计...
大坝安全监测有:工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察,也包括对建筑物外表及内部大范围对象的定期或不定期的直观检查和仪器探查。通过观测仪器和设备,以及时取得反映大坝和基...
劝你还是另谋他就吧,如果你有能力还是别去,这家单位那几姨妈太黑了,我们在那里干了1年就跳了。没发展前途不说,工资待遇还相差太大。TMD当面一套背后一套,尽搞阳奉阴违的勾当!
EC系列板材成形试验平台可做测试内容 ① 标准杯凸试验 自动压边和拉伸出凹球面,屈服极限判断自动停机 ②深拉冲杯试验 ( 凸尔试验) 自动冲裁出圆片;自动适应均匀压边;自动拉伸;自动退余料; 压边力可变,所有过程在一套模具内动作完成。模具尺寸决定拉 出杯筒的直径,通过 EC系列的可变压边力技术可以调整杯筒壁的 高度 ③ FLD/FLC (需配软件) 注:需配置 FLC模具和包括 GOM-FLC成像分析系统 ④拉深试验 (LDR) 配置模具和样片对中装置 ⑤ 扩孔试验 ⑥ 滚边试验 注:此试验的深拉冲杯完成后,需要 G1型滚边机完成滚弯过程 *EC600 以上机型可以配置 500 ℃高温模具 总成式模具概念,让模具更换更加简单方便,防止模具错误装配; 更高的模具对中性 板材成形试验平台 www.genbon.cn EC 系列板材成形试验平台创新性地引入双级液压、
实现了某特殊垫圈低温磨损试验平台的机械结构设计,完成了以PLC为核心的控制系统硬件以及基于Visual C++6.0的上位机控制软件设计。通过实验,获取了关于该零件实验数据,并用最小二乘法拟合得到了垫圈磨损曲线:y=-8×10-6x+2.735 1(其中,x为摆动次数;y为垫圈的厚度),曲线斜率k=-8×10-6,磨损速率为:μ=0.08 mm/万次。
大坝安全监测工作始于20世纪初,当时的方法和设备都较差,加以坝工设计、施工水平也不高,大坝失事时有发生。著名的有1928年美国的圣·弗朗西斯坝失事,1959年法国的马尔帕塞拱坝失事,1963年意大利的瓦依昂水库滑坡,都造成很大损失,引起社会震动,促使许多国家制定大坝安全监测法规,改进监测技术和监测仪器,使大坝监测工作得到很大发展。70年代以来,由于电子技术和电子计算机的发展和应用,大坝安全监测系统实现了半自动化或自动化,美国、日本、西班牙、意大利、法国等都在其国内建立机构进行大坝安全监测资料的集中处理。中国的大坝安全监测工作开始于50年代中期,60年代逐步研制和生产了各种监测仪器,制定了《水工建筑物观测工作手册》等有关规定。80年代研制并应用了遥测垂线坐标仪、倾斜仪、水位计、激光准直设备等新仪器新设备,在龚咀水电站、葛洲坝水利枢纽、东江水电站等大坝上实现了内部观测仪器自动测量和自动处理,建立了全国性的大坝安全监测机构和资料分析中心,开始制定各种大坝安全管理条例和技术规范。
窄河谷、大流量高拱坝工程多采用表深孔水舌空中撞击 水垫塘的坝身泄洪消能方式,取得了较好的效果。但其最大副作用是泄洪雾化的显著增强,威胁下游岸坡的安全。若能使表深孔水舌空中相互穿插下落而无碰撞,则可显著减轻泄洪雾化强度。但由于拱坝的泄流宽度受限,因此如何实现空中水舌的相互穿插下落,并且避免水垫塘底板动水荷载增加成为一个难题。宽尾墩、窄缝挑坎具有横向收缩、纵向拉长水流的特性,可获得窄长水流。本研究项目将宽尾墩和窄缝挑坎收缩式消能工分别应用于高拱坝坝身泄洪表深孔,提出高拱坝表孔宽尾墩和深孔窄缝泄流形式,既可通过水舌的横向收缩实现表深孔水舌的无碰撞穿插,又可利用水舌的纵向扩散使水垫塘底板冲击荷载反而进一步降低。研究成果有助于推动我国高拱坝泄洪消能在二滩水电站开辟的表深孔水舌空中碰撞 水垫塘消能方式的基础上再上升到一个新的台阶。
由于大坝失事原因是多方面的,其表现形式和可能发生的部位因各坝具体条件而异。因此,在大坝安全监测系统的设计中,应根据坝型、坝体结构和地质条件等,选定观测项目,布设观测仪器,提出设计说明书和设计图纸。设计中考虑埋设或安装仪器的范围包括坝体、坝基及有关的各种主要水工建筑物和大坝附近的不稳定岸坡。不同坝型的主要观测项目如下。
①土坝、土石混合坝:失事的主要原因常是渗透破坏和坝坡失稳,表现为坝体渗漏、坝基渗漏、塌坑、管涌、流土、滑坡等现象。主要观测项目有垂直和水平位移、裂缝、浸润线、渗流量、 土压力、 孔隙水压力等(见闸坝变形观测、渗流观测)。
②混凝土坝、圬工坝:失事的主要原因是坝体、坝基内部应力和扬压力超出设计限度,表现为出现裂缝、坝体位移量过大和不均匀以及渗水等。主要观测项目有变形、应力、温度、渗流量、扬压力和伸缩缝等(见水工建筑物裂缝观测、混凝土建筑物温度观测)。
此外,对泄水建筑物应进行泄流观测和必要的水工建筑物观测。如大坝位于地震多发区和附近有不稳定岸坡,还应进行必要的抗震、滑坡、崩岸等观测项目(见水工建筑物抗震监测、滑坡崩岸观测)。