- •1.Общие принципы технической эксплуатации гтс.
- •2.Эксплуатационные условия работы гтс.
- •3.Надёжность гтс. Структура и организация ремонтно-восстановительных работ.
- •4. Особенности эксплуатации грунтовых подпорных сооружений. Наблюдение за перемещениями. Конструкции приборов и сооружений.
- •5. Особенности эксплуатации грунтовых подпорных сооружений. Наблюдение за фильтрацией. Конструкции приборов и сооружений.
- •6.Визуальные наблюдения за грунтовыми подпорными сооружениями.
- •7.Наблюдения за массивными бетонными сооружениями. Визуальные наблюдения.
- •8.Наблюдения за массивными бетонными сооружениями. Приборы для наблюдения за осадками, перемещениями и наклонами.
- •9.Наблюдения за массивными бетонными сооружениями. Приборы для наблюдения за трещинами и швами.
- •10. Способы определения прочностных характеристик и напряженно-деформированного состояния бетона.
- •11. Способы наблюдения за фильтрацией через бетон и основание массивных сооружений.
- •12. Эксплуатация водопропускных сооружений. Борьба с заторами и зажорами.
- •13. Пропуск льда, шуги и других плавающих тел в строительные период через водопропускные отверстия и суженные русла.
- •14. Наблюдения за размывами в нб водопропускных сооружений.
- •15.Эксплуатационные мероприятия в период пропуска паводка. Маневрирование затворами.
- •16. Эксплуатация механического оборудования. Борьба с обледенением металлоконструкций.
- •17. Эксплуатация механического оборудования. Борьба с коррозией.
- •18. Эксплуатация механического оборудования. Борьба с биологическим обрастанием элементов гидросооружений.
- •19.Эксплуатация каналов. Режим наполнения и опорожнения. Особенности эксплуатации в зимний период.
- •20.Эксплуатация каналов. Фильтрация, борьба с зарастание и заилением.
- •21. Особенности эксплуатации сопрягающих и водопроводящих устройств.
- •22. Особенности эксплуатации водозаборных гидроузлов.
- •23. Эксплуатационные природоохранные мероприятия в зоне водохранилищ и на акватории
- •24. Наблюдения на водохранилищах.
- •25. Эксплуатация гидроузлов в строительный период
- •26. Ремонтно – восстановительные работы грунтовых сооружений.
- •27. Ремонтно-восстановительные работы массивных бетонных сооружений
- •28. Реконструкция гидротехнических сооружений
- •29. Цели, задачи и организация натурных исследований
- •30. Исследования напряженно-деформированного состояния
- •31. Натурные гидравлические и фильтрационные исследования
- •32. Основы теории подобия и размерности
- •33. Моделирование гидравлических явлений
- •34. Статические исследования гтс
- •35. Динамические исследования гтс.
9.Наблюдения за массивными бетонными сооружениями. Приборы для наблюдения за трещинами и швами.
Трещины на элементах гидротехнических сооружений возникают вследствие неравномерных осадок, напряжений от внешних нагрузок, а также температурно-усадочных явлений.
Один из простейших способов наблюдения за трещинами — нанесение краской или острым инструментом границ трещины По истечении определенного времени снова отмечают концы трещин. Таким образом устанавливают развитие трещин во времени. Достаточно широкие трещины (>1 мм) можно измерить не только по длине, но «и по глубине. Для этого используют щуп или краску, которую заливают в трещину. После высыхания краски бетон с одной стороны аккуратно скалывают. По величине проникновения краски определяют глубину трещины. Такой способ неприменим, если поблизости от поверхности бетона расположена арматура. В этом случае замеры проводят линейкой с миллиметровыми делениями или штангенциркулем.
Для оценки состояния трещины, замкнувшейся на граня элемента сооружения, широко используют маяки из гипса, алебастра, цементного раствора. Иногда маяки устраивают из органического стекла или металла, однако они более трудоемкие по сравнению с вышеприведенными, поэтому их применяют ограниченно. Место для установки маяка тщательно очищают от пыли и грязи, продувают сжатым воздухом к промывают водой.
Простейшая оценка состояния трещины заключается в следующем: если по истечении определенного времени в месте ее расположения ня маяке не образуется трещина, значит, она не развивается; появление трещины на маяке свидетельствует о развитии анализируемой трещины.
Маяки нз органического стекла или обычного стекла состоят из двух пластинок толщиной 3...10 мм. заделываемых одним концом в раствор и накладываемых друг на друга внахлестку с перекрытием в 2...3 см. Перед установкой на каждую пластику наносят риски, которые должны совпадать вовремя установки маяка. О состоянии трещины судят по расстоянию между рисками.
Существуют и более сложные конструкции маяков, например маяки Литвинова. Расстояние между измерительными крючками маяка, замеренное штангенциркулем, позволяет судить о величине раскрытия трещины.
На ответственных сооружениях или элементах наблюдения ведут с помощью закладных или накладных щелемеров (одноосные (а), плоскостные, пространственные (в)).
Одноосные – 2 металлических элемента, закрепленных по обе стороны трещины с фиксированными головками, служащими для измерения расстояния между ними с помощью штангенциркуля.
Плоскостные – имеют пластины, перекрывающие друг друга с насечками шкал опорных рисок в 2х направлениях.
Пространственные:
- стержневые – 2 стальных стержня или пластины, изогнутые таким образом, чтобы между ними можно было проводить измерения в двух плоскостях.
- марочные – система 3х чугунных марок, устанавливаемых по вершинам равностороннего треугольника, наличие в марках отверстий позволяет измерить расстояние между ними с помощью штангенщелемера.
В местах, недоступных для открытого наблюдения устанавливают дистанционные закладные щелемеры струйного типа или тензометры.
В журнале наблюдений отмечают: номер щелемера, дату наблюдения, начальный отсчет, последующие отсчеты, по которым определяется отклонение от начального.
