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  • 水利水电工程安全监测相关国标参考之二(GB/T 51416-2020《混凝土坝安全监测技术标准》)参考

    水利水电工程安全监测相关国标参考之二(GB/T 51416-2020《混凝土坝安全监测技术标准》)参考

    GB/T 51416-2020《混凝土坝安全监测技术标准》:混凝土坝专用国家级监测标准,规范变形、渗流、应力、温度等全项目监测技术、精度及安全评价要求。作为混凝土坝安全监测领域的两大核心国标,两者形成了“技术要求-验收标准”的完整体系:GB/T 51416-2020侧重监测技术要求、精度标准、仪器选型与安装规范,是监测工程实施的技术依据;GB/T 22385-2025侧重监测工程的竣工验收流程、质量评定与合格判定,是监测工程验收的唯一国标依据。在实际工程协同应用中,需先依据GB/T 51416-2020完成监测系统的设计与现场实施工作,再严格依据GB/T 22385-2025开展竣工验收,两项标准前后衔接,共同保障混凝土坝安全监测工程全流程合规。

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  • 水利水电工程安全监测相关国标参考之一(GB/T 22385-2025《大坝安全监测系统验收规范》)参考

    水利水电工程安全监测相关国标参考之一(GB/T 22385-2025《大坝安全监测系统验收规范》)参考

    GB/T 22385-2025《大坝安全监测系统验收规范》:统一各类大坝安全监测土建、设备、系统集成的竣工验收标准、流程与合格判定准则,是监测工程验收唯一国标依据。相较于2008版,本次修订聚焦大坝安全监测领域近十余年来的技术升级与工程实践需求,核心差异主要体现在三个方面:一是拓展了适用范围,覆盖了高坝、堆石坝、特大型大坝等更多坝型的监测系统验收需求,补充了自动化监测系统、智能监测设备等新兴技术的验收要求;二是细化了验收各阶段的工作内容,明确了预验收、竣工验收各环节的责任主体与工作要求,提升了规范的可执行性;三是提高了监测系统稳定性的验收门槛,针对本规范重点关注的系统健壮性问题,明确要求备用通信链路与备用电源必须满足规定的切换响应要求,避免因单点故障导致监测数据中断,为大坝运行安全的持续监测提供保障。在验收的核心要求上,本规范明确监测系统验收必须完成所有合同约定建设内容,所有监测项目的仪器设备工作状态、监测数据精度、系统通信稳定性都必须符合标准要求,其中针对系统健壮性明确要求,备用通信链路与备用电源无法在毫秒级内完成切换的,判定为验收不合格。

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  • 水库库区集雨区监测主要指水位、雨量、图像(图片)监测

    水库库区集雨区监测主要指水位、雨量、图像(图片)监测

    水库库区集雨区监测主要指水位、雨量、图像(图片)监测。
    ‌水位‌:库水位实时数据监测。
    ‌雨量‌:降雨量数据监测。
    ‌图像‌:坝体外观视频或图片监测。

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  • 水库安全监测“三要素”主要指水位、雨量、图像(图片)监测,“四要素”主要指水位、雨量、图像(图片)及渗流监测。

    水库安全监测“三要素”主要指水位、雨量、图像(图片)监测,“四要素”主要指水位、雨量、图像(图片)及渗流监测。

    水库安全监测“三要素”主要指水位、雨量、图像(图片)监测,“四要素”主要指水位、雨量、图像(图片)及渗流监测。
    ‌水位‌:库水位实时数据监测。
    ‌雨量‌:降雨量数据监测。
    ‌图像‌:坝体外观视频或图片监测。
    ‌渗流‌:渗流量或渗压数据监测 。‌‌‌
    该配置是在“三要素”(水位、雨量、图像)基础上增加渗流监测形成的标准化要求,广泛应用于小型水库安全管理 。‌‌‌

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  • 正垂线安装要求参考及正垂线安装现场实例

    正垂线安装要求参考及正垂线安装现场实例

    正垂有效孔径一般应用于工程测量与大坝变形监测领域,大坝变形监测系统中常设有垂线孔。正垂有效孔径的测量依据正垂原理进行,确定有效孔径时需保证其大于10cm,并根据测量数据标定有效孔径的圆心和直径。注:参考相关标准要求,垂线孔安装保护管后,管内有效孔径应不小于75mm。
    正垂保护管有效孔径测量的具体操作步骤包括利用正垂原理测定有效孔径,确保其大于10cm,并根据测量结果标定有效孔径的圆心和直径。固定夹线装置时,需调整使出线口与有效孔径中心对齐。固定正垂测线时,将铟钢丝穿过夹线装置并加以固定,随后盖上盖板以保护装置免受损坏和雨水侵扰。

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  • 翻斗式雨量筒托盘安装位置(参考)

    2026-07-16

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    仪器现场安装有关要求详见SL21-2015《降水量观测规范》。安装时应注意以下事项:
    5.1雨量传感器安装高度为0.7m(从承雨口径平面至观测场地面距离)。为本地区观测资料的连续性和可比性,北方地区也可沿用1.2m高度。
    5.2雨量传感器安装时,应用水平尺将承雨口校平。
    5.3雨量传感器底坐上三个地脚的安装孔借3个M8地脚螺栓、螺线(或膨胀螺钉)将其固定在混凝土基座上。基座埋入土中深度应能保证仪器安装牢固,在暴风雨中不发生抖动或倾斜。

  • 水库实时水位监测软件中的特征水位主要包含哪几类?(供参考)

    2026-07-11

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    (1)校核洪水位,指遇到大坝校核标准的洪水时,水库坝前达到的最高水位,是保障大坝安全运行的重要参考指标;(2)设计洪水位,即遇到大坝设计标准洪水时,水库坝前达到的最高水位,为大坝设计建设提供核心依据;(3)防洪高水位,是下游防护对象遭遇设计标准洪水,水库达到最大下泄流量时坝前产生的最高水位,用于指导水库防洪调度;(4)正常蓄水位,也就是水库在正常运用情况下,为满足设计的兴利要求应当保持的水位,是确定水库兴利效益、库容规模的关键参数;(5)防洪限制水位,指汛期允许水库蓄水的上限水位,可根据不同的汛期分期设定不同标准,平衡汛期防洪与蓄水兴利的需求;(6)死水位,是水库在正常运用情况下允许消落的最低水位,死水位以下的库容一般仅用于容纳沉淀泥沙、保证枯水期发电最低水头,不参与兴利调节。

  • 水库大坝地震监测仪器及相关技术(参考)

    2026-07-08

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    水库强震监测系统是针对水库大坝开展强震动观测的专用成套系统,主要由加速度计、数据采集器、卫星授时模块、供电电源、避雷防护装置、数据通信传输等多类设备组成,各设备分工配合共同完成对水库工程区域地震动与结构反应的稳定监测。

  • 人工比测与自动化监测设备安装实例及工作原理

    2026-07-12

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    人工比测是大坝安全监测的基础手段,核心是通过人工操作精密仪器,直接采集大坝关键部位的物理数据,以此校准自动化监测设备,确保数据准确可靠。

  • 《水利水电工程安全监测技术规范》中监测项目对应所需监测仪器的建议

    2026-07-12

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    《水利水电工程安全监测技术规范》是指导水利水电工程安全监测设计、实施、运行和维护的重要技术标准,旨在确保工程安全、及时发现隐患、预防事故发生。以下是对该规范的核心内容及要点的概述,供参考:
    1.适用范围
    适用于大坝、水库、水闸、堤防、电站厂房等水利水电工程的安全监测。
    涵盖工程施工期、蓄水期、运行期的全生命周期监测。
    2.监测目的
    工程安全:实时监控结构变形、渗流、应力等关键参数,评估工程状态。
    风险预警:通过数据分析预测潜在风险,及时采取应对措施。
    验证设计:对比实际监测数据与设计预期,优化后续工程。
    法规合规:满足国家及行业对水利水电工程安全管理的强制性要求。

  • 振弦式多点位移计组装和钻孔直径(参考)

    2026-07-08

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    多点位移计安装适用孔径:多点位移计测量点数的多少诀定埋设所需钻孔孔径的大小。

  • 多点位移计测杆和PVC护管选型(参考)

    2026-07-08

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    四川葛南仪器SWM型振弦式多点位移计测杆和PVC护管选型参考(所载内容仅代表四川葛南仪器有限公司产品配套资料,不构成指导建议,仅供参考)。 ​接长测杆、护管、锚头等附件……分配盘和自锁扎带……

  • 国外某水利水电工程正倒垂护管定制加工流程步骤-参考

    2026-06-30

    82

    (出厂检测)预组装核验:在正式组装前,对单根护管进行试连接,检查螺纹配合度与连接平整度,排查加工瑕疵,确保每根护管均可顺畅对接。
    (现场组装)分段组装:按照工程设计的垂管长度,将护管逐段进行螺纹连接,连接过程中使用扭矩扳手控制拧紧力度,保障连接牢固,同时避免因过度用力损坏螺纹。
    (安装后)整体检测:组装完成后,对整根垂护管进行直线度检测,通过水平仪、拉线法核验,确保垂管整体笔直,满足工程安装的垂直度要求。