项目介绍
水库大坝数量众多,渗漏已成为水库大坝最常见病害之一。渗漏不仅影响水库发电、供水、灌溉效益的发挥,严重者甚至直接威胁工程安全。有效、准确地探测渗漏病害是评价大坝安全和进行加固处理的重要前提。由于水库大坝建筑物规模大、范围广、防渗体系复杂,渗漏隐患具有水深大、点分散、流速小的特点,具有较强的复杂性与隐蔽性。高坝大库放空困难,或放空会带来非常大的环境影响和经济代价,渗漏隐患检测常需在水下实施,高坝大库渗漏隐患水下探测是当前国内外大坝安全领域亟待解决的技术难题。为此,长江设计集团有限公司经过多年的研究和实践,研发形成视声一体化深水渗漏探测技术与装备,克服大坝渗漏检测水深大、作业环境复杂、作业风险高等难点。该技术具有实施周期短、安全风险低、可靠性高等优点,具有较好的经济性。
2023年,长江设计集团有限公司技术团队带领该技术走出国门,服务一带一路大坝安全。柬埔寨E水电站最大坝高125m,于2013年5月下闸蓄水,正常蓄水位时大坝渗漏量约300L/s,图1为目前坝后量水堰照片。为查明大坝渗漏情况,技术团队采用视声一体化深水渗漏探测技术进行水下检测,检测时水深约110m。检测步骤如下:
(1)以渗流监测资料分析为切入点,确定重点检测区域和可能渗漏部位。
(2)划分渗漏区网格,并设置测线,重点检测区域和可能渗漏部位加密网格。利用声波在水中优异传导特性和多普勒原理,采用渗漏声纳检测法进行广域普查(图2),通过判断检测区域与相邻区域水体流速是否异常,以确定渗漏异常区,渗漏声纳检测装备见图3。该方法检测效率不小于1000m2/天;检测精度可达10-3cm/s级,比现有技术提高100倍;检测深度超过100m。可输出渗漏流速分布图(图4)、三维流场分布等成果,直观展示渗漏区域。
(3)采用自主研制的“深水渗漏高清示踪检测平台系统”(图5),集成高清摄像、图像声纳、示踪系统、照明、激光测宽仪等检测设备,对声纳检测发现的异常区域进行详查,并进行示踪检查,查明缺陷形态和渗漏程度,实现水下渗漏区的动态实时分析判定。其中渗漏缺陷定位精度达m级。
查明大坝面板防渗体系渗漏部位,并经渗漏处理后,大坝渗漏量显著降低。
该技术在水库大坝渗漏检测领域经成果鉴定“达到国际领先水平”。先后荣获湖北省科技进步一等奖、中国大坝工程学会科技进步特等奖、水力发电科学技术一等奖;获得授权发明专利3项,实用新型专利17项,计算机软件著作权3项,支撑行业标准2部,出版相关领域学术专著3部,发表相关领域学术论文20余篇。已在国内湖南白云水库、重庆蓼叶水库、云南普西桥水电站、广西大藤峡围堰、新疆某面板坝、国外T、E水电站等30余座大中型水库中应用,推广应用前景广阔,具有巨大的经济和社会价值。
2023年,长江设计集团有限公司技术团队带领该技术走出国门,服务一带一路大坝安全。柬埔寨E水电站最大坝高125m,于2013年5月下闸蓄水,正常蓄水位时大坝渗漏量约300L/s,图1为目前坝后量水堰照片。为查明大坝渗漏情况,技术团队采用视声一体化深水渗漏探测技术进行水下检测,检测时水深约110m。检测步骤如下:
(1)以渗流监测资料分析为切入点,确定重点检测区域和可能渗漏部位。
(2)划分渗漏区网格,并设置测线,重点检测区域和可能渗漏部位加密网格。利用声波在水中优异传导特性和多普勒原理,采用渗漏声纳检测法进行广域普查(图2),通过判断检测区域与相邻区域水体流速是否异常,以确定渗漏异常区,渗漏声纳检测装备见图3。该方法检测效率不小于1000m2/天;检测精度可达10-3cm/s级,比现有技术提高100倍;检测深度超过100m。可输出渗漏流速分布图(图4)、三维流场分布等成果,直观展示渗漏区域。
(3)采用自主研制的“深水渗漏高清示踪检测平台系统”(图5),集成高清摄像、图像声纳、示踪系统、照明、激光测宽仪等检测设备,对声纳检测发现的异常区域进行详查,并进行示踪检查,查明缺陷形态和渗漏程度,实现水下渗漏区的动态实时分析判定。其中渗漏缺陷定位精度达m级。
查明大坝面板防渗体系渗漏部位,并经渗漏处理后,大坝渗漏量显著降低。
该技术在水库大坝渗漏检测领域经成果鉴定“达到国际领先水平”。先后荣获湖北省科技进步一等奖、中国大坝工程学会科技进步特等奖、水力发电科学技术一等奖;获得授权发明专利3项,实用新型专利17项,计算机软件著作权3项,支撑行业标准2部,出版相关领域学术专著3部,发表相关领域学术论文20余篇。已在国内湖南白云水库、重庆蓼叶水库、云南普西桥水电站、广西大藤峡围堰、新疆某面板坝、国外T、E水电站等30余座大中型水库中应用,推广应用前景广阔,具有巨大的经济和社会价值。