CN103134643A - 一种消力池底部渗漏位置的探测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的一种消力池底部渗漏位置的探测方法,包括以下步骤:根据待测消力池的形状均匀设定一组测定点;在待测消力池表面水体均匀投入示踪剂后,静置0.5-2天;利用电导仪分别测定消力池的各测定点表面水体下同一深度的电导率;以电导率值和测点位置坐标绘制待测消力池表面水体电导率三维分布图,即得消力池底部渗漏位置坐标。该探测方法操作简单快速、采用的检测设备使用广泛、检测成本低,利用消力池混凝土底板渗漏处的电导率分布会发生畸变的原理进行渗漏位置检测,能准确快速地发现消力池底部的渗漏位置,检测结果可靠,同时不影响工程的正常运行,是一种无损的测量方法。
Description
技术领域
本发明属于混凝土质量检测领域,涉及水利工程中的渗漏探测方法,特别涉及一种水电站泄洪闸消力池底部渗漏位置的探测方法。
背景技术
在大落差的明渠排水或泄洪工程中,由于下游承受较大的泄流能量而遭受严重的冲刷破坏,为了防止或减少下游的冲刷破坏,通常在下游设置消力池以保证泄流工程的安全性,因此,消力池已广泛应用于水电站大、中、小流量各类泄水建筑物上。由于消力池需要承受较大的冲击力,因此为了保证消力池的正常运行,其底板表面一般采用高标号抗冲耐磨混凝土。消力池底板混凝土若在运行过程中出现裂缝、漏洞的情况,其底部就会发生淤积泥质随流水渗漏的现象,导致其消能性降低,从而影响到泄流工程的安全运行。
由于消力池底部即混凝土底板渗漏必然发生在水电站运行一段时间之后,对消力池底部渗漏位置的探测只能在其表面水体进行操作,因此传统的混凝土探伤方法很难实现对消力池底部混凝土底板裂缝及漏洞位置的探测,目前尚无有效的无损的消力池底部渗漏位置探测方法。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种操作简单、探测结果可靠的消力池底部渗漏位置的探测方法。
技术方案:本发明提供的一种消力池底部渗漏位置的探测方法,包括以下步骤:
(1)根据待测消力池的形状均匀设定一组测定点;
(2)在待测消力池表面水体均匀投入示踪剂后,静置0.5-2天;
(3)利用电导仪分别测定消力池的各测定点表面水体下同一深度的电导率;
(4)以电导率值和测点位置坐标绘制待测消力池表面水体电导率分布图,即得消力池底部渗漏位置坐标。
作为本发明消力池底部渗漏位置的探测方法的一种优选,步骤(1)中,相邻测定点的距离为1-2m;从而一方面保证了测量的准确性,另一方面使测量次数最少、更经济。
作为本发明消力池底部渗漏位置的探测方法的另一种优选,步骤(2)中,所述示踪剂为氯化钠、氯化钙或氯化铵等其他无污染示踪剂;选择氯化钠等示踪剂,不仅原料来源丰富,而且环保无污染。
作为本发明消力池底部渗漏位置的探测方法的另一种优选,步骤(3)中,测定深度选自表面水体下3-8m处,更优选地,测定深度选自表面水体下5m处;从而保证了测试结果准确。
利用本发明提供的探测方法检测消力池底部渗漏位置时,当消力池底部混凝土底板表面完好无损时,整个测量区域内电导率场分布均匀;而当消力池底部混凝土底板有裂缝、漏洞等渗漏部位时,则水体在渗漏位置附近水流速度会加快,示踪剂则将随水流下渗而快速流失,消力池最表层的低电导率水就相应补充到渗漏区域,这样就导致在渗漏附近位置的电导率值发生畸变,即电导率值明显有所下降;通过测量消力池表面水体各处的电导率值的变化,判断某处是否存在裂缝、漏洞等渗漏,即可确定消力池底部混凝土底板的渗漏位置。
有益效果:本发明提供的消力池底部渗漏位置的探测方法操作简单快速、采用的检测设备使用广泛、检测成本低,利用消力池混凝土底板渗漏处的电导率分布会发生畸变的原理进行渗漏位置检测,能准确快速地发现消力池底部的渗漏位置,检测结果可靠,同时不影响工程的正常运行,是一种无损的测量方法。
附图说明
图1是本发明探测方法的流程图。
图2是本发明探测方法的示意图。
图3是具体实施方式消力池测量区域有渗漏的电导率等值线二维分布示意图。
图4是具体实施方式消力池测量区域有渗漏的电导率等值线三维分布示意图。
其中,附图标记分别为:1为消力池,2为测定点,3为电导仪。
具体实施方式
下面结合附图对本发明消力池底部渗漏位置的探测方法作出进一步说明。
消力池底部渗漏位置的探测方法,包括以下步骤:
(1)根据待测消力池1的形状均匀设定一组测定点2,本发明中,相邻测定点的距离为1.5m,可选地相邻测定点的距离也可以根据需要合理选择,优选地为1-2m;
(2)在待测消力池1表面水体均匀投入示踪剂氯化钠后,静置0.5-2天;可选地,示踪剂也可以根据需要选择氯化钙、氯化铵(NH4Cl)等其他无污染示踪剂;
(3)利用电导仪3分别测定消力池1的各测定点表面水体下5m深处的电导率;可选地,也可以根据消力池的深度选择其他深度,优选3-8m深处;
(4)以电导率值和测点位置坐标绘制待测消力池表面水体电导率分布图,即得消力池底部渗漏位置坐标。
利用上述方法对青海某地土石坝消力池底部渗漏位置进行探测,结果见图3和图4,图3为消力池测量区域有渗漏的电导率等值线二维分布示意图,图4为消力池测量区域有渗漏的电导率等值线三维分布示意图。图中X轴方向为土石坝坝右桩号坐标,Y轴方向为土石坝坝下桩号坐标。由图3和图4可知,以桩号为坝右0+046.5m、坝下0+062.0m位置为中心的大约五米范围内的深色区域,存在明显的电导率畸变,依据所述原理,该深色区域即为消力池底部混凝土底板的渗漏位置。
Claims (4)
1.一种消力池底部渗漏位置的探测方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)根据待测消力池的形状均匀设定一组测定点;
(2)在待测消力池表面水体均匀投入示踪剂后,静置0.5-2天;
(3)利用电导仪分别测定消力池的各测定点表面水体下同一深度的电导率;
(4)以电导率值和测点位置坐标绘制待测消力池表面水体电导率分布图,即得消力池底部渗漏位置坐标。
2.根据权利要求1所述的一种消力池底部渗漏位置的探测方法,其特征在于:步骤(1)中,相邻测定点的距离为1-2m。
3.根据权利要求1所述的一种消力池底部渗漏位置的探测方法,其特征在于:步骤(2)中,所述示踪剂为氯化钠、氯化钙或氯化铵。
4.根据权利要求1所述的一种消力池底部渗漏位置的探测方法,其特征在于:步骤(1)中,测定深度选自表面水体下3-8m处。
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