為研究滲壓計在滲流監(jiān)測中的精度,并分析產生誤差的原因,對某土石壩埋設于測壓管中的30余支滲壓計進行了比測.比測方法為:分別采用平尺水位計和自動化采集裝置同時進行人工直接測讀和機器自動測讀.結果表明,比測誤差一般在-0.5~0.3 m之間,超過滲壓計標稱精度約10倍之多,且誤差分布呈隨機跳動的特征.為進一步分析誤差來源,對部分測壓管管口裝置開孔后進行了比測,并實施了密封容器內的滲壓計數據采集試驗,結果證明,滲壓計誤差主要來源于環(huán)境大氣壓及管內局部氣壓的變化.在此基礎上,提出了減小滲壓計誤差的技術措施,包括使用通氣型滲壓計,管口增設通氣孔,進壓改正等。滲壓計所采用的不銹鋼304和316L不銹鋼有什么區(qū)別?山東分層滲壓計
測量用VW-102E型全功能讀數儀,將測量線快速插頭插入讀數儀的左邊插座,將測量線的各色夾子對應連接滲壓計的輸出電纜,黑、紅測頻率,白、綠測溫度。滲壓計內附有智能識別芯片,其內存貯有該滲壓計的編號、標定系數K、溫度修正系數b等信息。讀數儀測量時會自動將識別信息讀出,順序存入讀數儀內,同步葛南云平臺,方便快速統(tǒng)計計算及查詢,使測量工作遠程智能無紙化操作,實現(xiàn)前方測量后方實時查看作圖制表。工程現(xiàn)場多支滲壓計電纜被意外挖斷,用讀數儀測量一遍,就可自動識別出每支滲壓計所對應的編號及身份信息。浙江滲壓計價格咨詢滲壓計的紅黑線,綠白線能不能反接?
糯扎渡心墻堆石壩比較大壩高261.5 m,為目前國內已建比較高心墻堆石壩。糯扎渡心墻堆石壩滲壓計埋設方法的試驗研究,論證了心墻內部滲壓計的測值可靠性,提出了改進的雙層保護鋼管滲壓計埋設方法。分析了影響心墻內部滲透壓力變化的主要因素,通過模型分析研究各種影響因素在不同階段對心墻內部滲透壓力的影響程度,評價了大壩在不同階段的運行性態(tài),為糯扎渡水電工程運行期安全評價提供參考依據,并為類似工程施工期及運行期安全評價提供借鑒。
對于寒冷地區(qū)的水利樞紐工程,溢洪道底板滲壓計往往由于埋深較淺,冬季受冰凍影響,測值出現(xiàn)異常.本文針對尼爾基水利樞紐工程溢洪道底板滲壓計測值異常的現(xiàn)象,探討了滲壓計測值異常的原因,并對寒冷地區(qū)溢洪道底板滲壓計埋設提出建議.BGK-4500/4560S系列振弦式滲壓計埋設在水工建筑物,基巖內或安裝在測壓管中,鉆孔中,堤壩,管道,管道和壓力容器里,測量孔隙水壓力或液體液位.溢洪道底板滲壓計測值突然增大主要是由于冬季氣溫降至負溫后,滲壓計空腔內水體結冰,產生凍脹力所致.對于寒冷地區(qū),溢洪道底板滲壓計埋設應考慮凍脹問題,建議埋設至凍深以下或者采取防凍措施。滲壓孔是在大壩在建時、還是建好以后鉆孔?
滲流監(jiān)測是大壩安全監(jiān)測的重要項目,測壓管是觀測壩體滲流的重要裝置,測壓管的觀測方法可采用電測水位計和滲壓計進行測讀,目前普遍采用振弦式滲壓計,但振弦式滲壓計的測量結果受施工環(huán)境,氣壓等因素的影響可能出現(xiàn)偏差.為了判定振弦式滲壓計測讀的水位數據是否真實可靠,結合前坪水庫工程實際及已安裝埋設的4套測壓管進行了振弦式滲壓計測量精度分析,同時利用電測水位計進行人工測量,將兩種測量結果進行對比分析,發(fā)現(xiàn)滲壓計的數據誤差很小,且與電測水位計讀取數據的相關性極好,可以作為現(xiàn)場水位計算的依據。滲壓計的常用配件有哪些?廣東常見滲壓計
滲壓計的使用壽命怎么樣?山東分層滲壓計
繞壩滲流監(jiān)測布置:繞壩滲流監(jiān)測包括兩岸壩端及部分山體、土石壩與岸坡或混凝土建筑物接觸面,以及防滲齒墻或灌漿帷幕與壩體及兩岸接合部等的繞滲壓力監(jiān)測。土石壩兩端的繞壩滲流監(jiān)測,應根據地形地質條件、滲流控制措施、繞壩滲流區(qū)滲透特性及地下水情況而定,宜沿流線方向或滲流較集中的透水層(帶)各布置2個~3個監(jiān)測斷面,每個斷面上布置3個~4個測孔,帷幕前可布置少量測點。對層狀滲流,應分別將監(jiān)測孔鉆入各層透水帶,至該層天然地下水位以下一定深度,一般為lm,埋設測壓管或滲壓計進行監(jiān)測。必要時,可在一個孔內埋設多管式測壓管,或安裝多個滲壓計,各高程測點間應進行隔水處理。土石壩與剛性建筑物接合部的繞壩滲流監(jiān)測,應在接觸邊界的控制處布置測點,并宜沿接觸面不同高程布置測點。在岸坡防滲齒墻和灌漿帷幕的上、下游側宜各布置1個測點。山東分層滲壓計