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2.4.1     裂缝发展的监测(1998-2009)

1)   日本梓川水系大坝裂缝监测

尽管拱坝是按照受压设计,然而在坝面上产生裂缝的情况并不少见。其裂缝的形态、深度以及成因、发展状况等直接影响到大坝的健康和安全。

应东京电力株式会社的要求,我们于1998-2003年期间,对位于日本梓川的奈川渡大坝(双曲拱坝)、水殿大坝(双曲拱坝)和稻核大坝(重力拱坝)的坝后裂缝的深度进行了连续检测。检测作业主要在冬夏季实施,部分在春秋季进行了加测。同时,在裂缝的测点附近埋置了热电偶测量了混凝土的内部温度。

为了提高测试精度,我们对各测点均埋设了螺杆,以保证每次测试时的传感器的位置和安装。


照片2-4-1 奈川渡大坝        照片2-4-2 测试情景

2-4-1 裂缝监测位置

测试结果表明:

(1) 裂缝深度一般在数十cm1.5m左右;

(2) 影响裂缝的最重要的原因在于温度的变化。特别是坝体较厚的部位,测试得到的裂缝深度与坝体温度有明显的负相关关系;

(3) 坝体上部的裂缝受温度、水位等多种因素的影响;

(4) 总体而言,裂缝是稳定的,没有发展的趋势。

2-4-2 测试裂缝深度与坝体温度的关系

 

2)   李家峡大坝裂缝监测

李家峡大坝位于青海省尖扎县和化隆县交界处李家峡黄河干流上,为三圆心双曲拱坝,坝顶高程2185 m,**坝高155 m,坝顶宽8 m,坝底宽45 m,厚高比0.29,坝顶弧长438.4 m。受业主单位委托,我们分别于20082月、9月和20093月对坝后的裂缝深度进行了3次检测。其中,2009年还对水位变化的影响程度进行了检测。


2-4-3 坝后裂缝分布图

2-4-4 裂缝深度测点

测试结果表明:

(1) 坝体的横向裂缝均为竖直方向,其深度相对较浅,一般在0.3-0.5m之间。

(2) 坝体的纵向裂缝均为水平方向,其深度较深,一般大于1m,部分裂缝有可能接近或超过2m。其中,对一条施工缝做了测试,其显现深度为1.3m,表明施工层面间发生了脱离。

(3) 背管的裂缝深度根据其位置不同而有所变化。在底部(靠近2059高程),其深度较浅,一般在0.5-0.9m之间。而随着位置的提高,其深度也有所增加,在6m左右的位置,其测试深度超过1m,已接近贯穿状态。

(4) 对于坝体、背管的裂缝状态,温度应力是最重要的影响因素;

(5) 当坝体温度升高时,坝体的轴向、梁向(上下方向)的压应力都有明显增大,其数值据推算在数MPa以上。另一方面,坝顶径向(沿水流方向)的温度应力变化不大。

(6) 综合分析大坝裂缝的测试结果,在消除测试误差影响后,可以看出裂缝开展情况与水位变化关系不大,部分裂缝的测试结果有所减小,说明裂缝面上压力增加。

2.4.2     土石坝裂缝(双溪水库,2008-2009)

双溪水库位于四川省荣县境内,大坝为粘土斜墙石渣坝,**坝高50 m,坝长400 m,坝顶宽8.0 m,坝底**宽度273.4 m。上游坝坡为三级:1:3.01:3.51:2.0(堆石棱体),下游坝坡为四级1:2.51:2.751:3.01:2.0(堆石棱体)。

受业主单位委托,我们对大坝防渗体裂缝进行了全面详细检测。裂缝有无以及定位采用了波速与衰减相结合的测试方法,从坝顶进行检测。


照片 2-4-3 已发现的两岸防渗体裂缝


图 2-4-5 防渗体(斜墙)检测方案正面示意图

测试结果示意图如下,其中红色部分表示存在裂缝。

图 2-4-6 斜墙裂缝扫描等值线图(相对坐标,从左岸到右岸)

此外,我们还结合坝顶沉降观测用FEM进行了计算,其拉应力区与裂缝检测结果吻合得很好,这一方面验证了测试的精度,还说明:

(1) 裂缝主要由不均匀沉降产生;

(2) 裂缝不仅产生于斜墙的上表面,还产生于斜墙的下表面;

2.4.3     高层建筑底板裂缝检测(2011.12)

受云南省建筑科学研究院委托,我们对某高层建筑的箱形基础底板以及横梁的裂缝深度进行了检测和验证。

 

照片2-4-4 测试情景

2-4-1验证结果对照表

测试项目

实际深度

测试结果

裂缝深度

25cm(贯穿横梁)

23.5cm

对地板裂缝的测试结果表明,其裂缝深度**超过60cm

此外,还用某非金属超声波测试仪对裂缝深度进行了对比测试,其结果均在1020cm,受钢筋、裂缝面接触等的影响大,对裂缝深度有明显的低估趋势。

2.1   特点和适用范围

2.5.1     特点

1)   集成度高、测试精度好

在本套测试设备SCE-MATS中,集成了多种裂缝测试技术,各种测试技术可相互补充、印证,从而尽可能地提高了测试精度。

2)   测试范围广

本技术可测试深达2米的裂缝。

3)   可测试裂缝延伸方向

2.5.2     适用范围

1)   各种钢筋混凝土和素混凝土结构、沥青混凝土;

2)   土石坝、岩体:

2.5.3     影响因素

1)   裂缝面的压力

其对裂缝深度检测的影响很大。当裂缝面上作用的压应力超过50KPa时,各种方法均难以检测裂缝深度。

2)   测试对象的位置和形状

“表面波法”对测试对象的位置和形状要求较高,一般要求平坦,具有一定的厚度并距边界一定的距离。而“传播时间差法”的要求较少。

3)   测试对象的材质

本设备不仅可以测试普通混凝土、钢筋混凝土,还可以测试沥青混凝土、岩石等。

4)   外界温度

温度对测试结果的影响体现在裂缝面上的压力。一般来说,温度低时裂缝容易张开,因此在测试裂缝深度时,通常选取气温较低的季节或时间段(如早、晚)进行。

5)   钢筋、水分和填充物

对“表面波法”的影响较小,而对“相位反转法”和“传播时间差法”的影响较大。

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