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“长江重要堤防隐蔽工程建设追踪”系列报道——为隐蔽工程“体检”(监测篇)

中国水利报

2002-03-07

  长江重要堤防隐蔽工程主要建设内容为穿堤建筑物、防渗墙和抛石固基施工,工程建成后多在水底和地下,因其“隐蔽性”,工程质量和工程安全性肉眼根本无从检测,加之隐蔽工程施工战线长、地质条件复杂、施工强度大、技术要求高,因此,在工程施工的同时实施安全监测十分必要。
  为做好隐蔽工程安全监测工作,有关人员在自湖北荆州至安徽马鞍山的千里堤防上,共埋设了1000余支安全监测仪器,覆盖了大部分防渗墙和全部穿堤建筑物,共47个标段。以长江科学院大坝安全监测研究所为主的科技人员长年驻扎在工地,进行安装和检测工作。长江堤防建设,由专业队伍进行大规模、系统的安全监测,这还是第一次。护岸工程则因费用较高、监测困难未予实施。
  长江科学院大坝安全监测研究所所长介绍说,开展隐蔽工程安全监测有四个方面作用:一是检验工程设计的正确性和合理性,以利于优化设计;二是为堤防工程的科研积累资料;三是综合评价堤防工程及附属建筑物的施工质量,从而指导施工;四是监测堤防工程及附属建筑物的运行和安全状况,为防汛工作服务。
  防渗墙渗控效果监测防渗工程的监测重点是防渗墙两侧和堤基相对透水层的渗透压力、堤身浸润线、堤坡的水平位移和减压井渗流量、江水位等,主要采用渗压计和测压管。对悬挂式、半封闭式和全封闭式等不同结构的防渗墙采用了不同的监测方法。监测结果为防渗墙的建设提供了科学、可靠的数据。
  悬挂式防渗墙的底面位于相对强透水层中,它对渗透变形扩展具有明显的抑制作用,但对渗流的控制效果不大。据对该类型防渗墙监测分析,要使堤脚附近渗流状况改善并达到安全状态,就要根据地质情况增加防渗墙的贯入度,或在堤后适当部位增加减压井等工程处理措施。
  半封闭式防渗墙穿过相对强透水层,进入相对弱透水层,相对弱透水层下还有相对强透水层。湖北荆南、洪湖、武汉,湖南岳阳,江西九江,安徽同马、枞阳、和县等长江干堤半封闭式防渗墙监测结果表明,渗控效果很好,堤身浸润线明显降低,渗流状态明显改善,堤基渗透稳定可以保证。防渗墙内、外侧水头差比较明显,在汛期,有的水头差可达近3米。同时,截渗效果的好坏还与依托层的厚度、连续性、渗透性等以及河泓切割情况等地质条件有关。
  与半封闭式防渗墙相比,全封闭式防渗墙底面进入相对弱透水层中,但在相对弱透水层下无相对强透水层。目前,在已完成的这类防渗墙中,部分堤段防渗墙的深度可近40米。理论上,全封闭式防渗墙截断了地下水的渗径,墙前后水头差比较明显,具有良好的防渗效果。从已获取的监测资料来看,近两年因汛期水位不高,对该类防渗墙的渗控效果还难以作出比较准确的判断,有待以后进一步观测分析。
  穿堤建筑物施工监测对于穿堤建筑物,重点监测项目为变形、渗流、应力、裂缝和上下游水位等,监测仪器有渗压计、测缝计、钢筋计、位错计和土压力计等一套系统、完备的设施。在全部6座穿堤建筑物的改造和重建过程中,安全监测设施为工程建设提供了科学可靠的数据,观测资料的分析,为建筑物安全运行状况和施工质量评价提供了科学的依据。
  堤防安全监测新技术堤防监测技术人员在隐蔽工程监测实践中,除充分利用传统的安全监测技术外,还开发、研究了新的监测手段。
  智能式中子土壤水分仪本是测量农田土壤水分含量的一种仪器,在长江重要堤防隐蔽工程建设中被首次用于测量长江堤防堤身水分含量的空间分布、加固后的渗流情况,获得了大量有价值的实测数据。
  分布式光纤温度测量技术是近年发展起来的一种新方法,国外已将该技术用于监测渠道、大坝及堤防等。1999年以来,经与国外合作,长江水利委员会技术人员进行了分布式光纤测温渗流监测系统在长江堤防中的应用研究。与传统的渗流监测方法相比,分布式测温渗流监测技术具有成本低、在空间上可连续测量、灵敏度高、施工方法简单等优势。
  利用同位素示踪技术对堤防的渗漏隐患进行测量是目前国内采用的一种新方法。在对长江堤防部分薄而深的防渗墙还没有十分有效的质量检测手段情况下,该技术不失为一种可以尝试的选择。
  长江重要堤防隐蔽工程建设中采用的监测技术和手段,为保证工程质量、提高工程的安全性发挥了重要作用,也使我们进一步认识到,充分利用已埋设的监测仪器采集信息,建立长江堤防安全监测自动化监测系统,对长江堤防进行全天候自动化实时安全监测,很有必要。目前,该项研究已取得阶段性成果,并在个别堤段进行了现场试验,效果比较明显。

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