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亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告

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亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告 浙江省 奉化市亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告 一 亭下水库基本情况 1工程概况 1.1亭下水库位于浙江省宁波奉化市境内坝址位于奉化江支流剡江上游属甬江流域距宁波市47km在溪口镇上游7km处。坝址以上集雨面积176.0km2总库容1.503亿m3。水库保护坝址以下溪口镇、萧王庙和江口街道约15万人口剡江两岸10万亩农田以及甬温高速公路等。配合横山、皎口水库等工程解决奉化市、鄞州区东南和镇海区共67.4万亩农田的灌溉及城市供水减轻鄞奉平原40余万亩农田的洪涝威胁。是一座以防洪、灌...

亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告
亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告 浙江省 奉化市亭下水库大坝安全鉴定综合评价报告 一 亭下水库基本情况 1工程概况 1.1亭下水库位于浙江省宁波奉化市境内坝址位于奉化江支流剡江上游属甬江流域距宁波市47km在溪口镇上游7km处。坝址以上集雨面积176.0km2总库容1.503亿m3。水库保护坝址以下溪口镇、萧王庙和江口街道约15万人口剡江两岸10万亩农田以及甬温高速公路等。配合横山、皎口水库等工程解决奉化市、鄞州区东南和镇海区共67.4万亩农田的灌溉及城市供水减轻鄞奉平原40余万亩农田的洪涝威胁。是一座以防洪、灌溉为主结合发电、供水、养殖、旅游等综合利用的大2型水利枢纽工程是奉化江流域三大水利骨干工程之一。 枢纽工程由拦河大坝、坝顶溢洪闸、泄洪放空洞、发电输水洞、坝后式电站等组成枢纽平面布置见附图1。 工程于1978年5月动工兴建1985年9月工程竣工验收。大坝于1983年5月封孔蓄水电站于1984年4月30日并网投运。工程管理机构为奉化市亭下水库管理局。 1.2 枢纽工程主要特性指标 1.2.1工程等级与防洪 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 亭下水库总库容1.503亿m3按《防洪标准》GB50201-94和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000确定本工程规模为大2型。水库枢纽工程为?等工程主要建筑物拦河坝、溢洪闸、泄洪放空洞、发电输水洞为2级建筑物电站为3级建筑物。水库防洪标准按100年一遇洪水设计10000年一遇洪水校核保坝洪水为PMF下游防洪标准为20年一遇。本次安鉴洪水复核设计标准为100年一遇校核标准为10000年一遇。 1.2.2 水库水位黄海基面与相应库容 项目名称 原设计 2004年复核 水位m 库容亿m3 水位m 库容亿m3 正常蓄水位/梅汛期限制水位 82.6 1.0 82.6 1.0 台汛期限制水位 81.0 0.921 81 0.921 设计洪水位P1 89.5 1.379 89.58 1.385 校核洪水位P0.01 91.5 1.503 91.51 1.503 PMF洪水位 92.0 1.534 发电死水位 59.7 0.196 灌溉死水位 44.0 0.02 1.2.3 主要工程建筑物特征参数 ? 拦河坝 坝型 混凝土重力坝 坝基/坝基高程m 火山岩/17.5 最大坝高m 76.5 坝顶高程m 93.0 防浪墙顶高程m 94.0 坝顶宽m/ 坝顶长m 6/317 ? 溢洪闸 型式 坝顶溢流堰设弧形钢闸门控制 堰顶高程m 81 溢流堰净宽m 48.0 6孔×8.0 弧形钢闸门宽×高度m 8×10.5 消能方式 鼻坎挑流消能 闸门启闭机 双吊点卷扬式启闭机6台 设计泄洪流量P1m3/s 2372 校核泄洪流量P0.01m3/s 3359 ? 泄洪放空洞 洞型 方圆形坝内涵洞 断面尺寸/洞长 宽3.0m高5.56.13m/36.0 工作闸门型式/启闭机型式 弧形钢闸门/25t电动螺杆启闭机 检修闸门型式/启闭机型式 平板钢闸门/双吊点移动拉杆式启闭机 进口底高程m 43.0 最大泄量m3/s 221 ?发电输水洞 进水口型式 分层取水 分层取水闸门/检修闸门 4×4 m钢丝网砼闸门/3×4 m平板钢闸门 洞径m/长度m 3.5/52.6 设计流量m3/s 14.5 ? 电站 装机容量MW 2×21×0.32 设计水头m 40.0 设计多年平均发电量万kW?h 1122 2工程建设情况 2.1 建设经过 亭下水库于1978年经水利电力部78水电规字第23号文正式批准兴建设计由浙江省水利水电勘测设计院完成。大坝初设为浆砌块石重力坝1979年水利部79水规字第45号文改为混凝土重力坝。浙江省水电工程局第三工程处承建。工程于1978年1月动工兴建1983年5月大坝封孔蓄水 1983年12月27日大坝全部浇筑到顶。1985年9月工程正式竣工验收。 坝后式电站位于14坝段下游装有二台2MW和一台0.32MW的水轮发电机组设计年发电量1270万kW?h。电站于1982年1月开始动工1983年1月投入试运行1984年4月30日正式并网发电已运行二十年。 2.2 拦河大坝及工程地质 1 拦河坝坝型为砼重力坝最大坝高76.5m坝顶高程93.0m坝顶长317m坝顶宽6.0m分18个坝段。6、7、8坝段为溢流段堰顶高程81.0m设六扇宽8.0m高10.5m的弧形钢闸门控制鼻坎挑流消能。9坝段有宽 3.0m高5.56.13m的泄洪放空洞进口底高程43.0m洞长36m进口装有检修平板闸门和弧形工作钢闸门各一扇弧形工作闸门后接明流泄水洞最大泄量221m3/s挑流鼻坎消能。14号坝段设有直径Φ3.5m的圆形发电灌溉输水洞全长52.6m进口高程44.0m进口处设有四道4m×4m取水钢丝网水泥平板门和3m×4m检修平板钢闸门。7坝段15号坝段为斜缝坝段采用“斜缝不灌浆”型式。大坝典型横断面详见附图2。 2 亭下水库坝区分布的基岩为侏罗系上统磨石山组自下而上由层状蚀变角砾凝灰岩、集块角砾岩、球泡、硅化流纹岩夹绢云母化脱玻珍珠斑岩和凝灰熔岩等组成上复第四系冲积洪积砂卵石层。坝基范围有断层29条多数分布于10坝段以右其特点是以顺河向为主陡倾角。破碎带一般较窄0.05m0.4m个别断层达1.2m2.0m充填物质以角砾岩、糜棱岩为主局部含断层泥。节理主要有N70??E、SE?80??和N20??W、NE?80??两组与坝轴线呈35??55??交角。 2.3大坝施工中出现的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 1砼浇筑过程中坝体局部产生裂缝其中缝宽大于0.2mm缝长大于5m的裂缝129条。 2泄洪放空洞弧型闸门启闭室胸墙上出现一条长约3m的垂直裂缝并伴有少量渗水。 36坝段和7坝段、9坝段和10坝段间的伸缩缝有渗水渗水量偏大。 4坝基排水孔中泡沫塑料过滤体出现脱胶问题。 3大坝现场安全检查情况 1 拦河大坝 拦河坝外观总体质量较好未发现较大裂缝和渗水坝体基本平整两岸坝肩与山体结合部及下游坝脚未发现明显渗漏。坝段之间没有明显的错动位移及不均匀沉降位移、沉陷变形坝顶伸缩缝开合正常。 上、下游坝 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面已显得粗糙陈旧坝面裂纹纵横上游坝面有“砂化”现象一些部位砼骨料裸露坝顶建筑物破旧挡浪墙碎石子抹面大面积破碎脱落坝顶照明灯杆歪斜。防浪墙和坝顶路面有多条细小裂缝1516坝段下游坝脚有水渍水尺踏步和天桥等处无护栏。 2 坝体廊道 经坝体廊道检查发现有二十多条裂缝多发生于廊道拱顶有少量的裂缝有渗漏渗水量均较小。伸缩缝检查井的渗量有减少的趋势布置在廊道内的观测设置多已老化损坏有的已停测。坝内渗漏集水井容积过小。 3 溢洪闸 坝顶溢洪道未见表面剥蚀及明显裂缝仅挑流鼻坎反弧段有细小裂缝冲刷坑两岸护砌良好。弧形闸门保养一般有部分油漆脱落和部件锈蚀现象。 4 泄洪放空洞 泄洪放空洞弧形闸门启闭室胸墙原有一条3m长的垂直裂缝现已被游离钙充填阻塞渗水减至接近于零裂缝未见扩展。泄洪放空洞工作弧形闸门边缘漏水情况依然存在工作弧形闸门边缘止水橡皮存在一定的老化现象整个闸门锈蚀严重。 5 输水洞 四道分层取水钢丝网混凝土闸门在施工期即已在门槽内卡死至今一直未用洞口检修平板钢闸门在关闭后漏水量较大。 6 坝后式电站 电站主机、控制和电气等设备均为过时产品效率及自动化程度低。而电站管理规范运行状态良好。 二 亭下水库大坝安全分析评价 1防洪标准复核 1.1 防洪标准确定 亭下水库按库容属大2型水库。原设计洪水标准为100年一遇10000年一遇洪水校核保坝设计时校核洪水标准为可能最大洪水PMF。本次安鉴根据《防洪标准》GB50201-94和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000确定防洪标准为100年一遇洪水设计10000年一遇洪水校核。 1.2 流域概况 亭下水库位于甬江流域奉化江支流剡江上游水库坝址位于溪口镇上游7km处流域面积176km2主流长度34.6km河道平均比降8.13‰。 本流域位于浙江东南沿海属典型的亚热带季风气候区降雨时空分布不均年际、年内变化较大多年平均降水量1613.4mm。流域内气候温和植被良好但覆盖层较浅。水库坝址以上河道属典型的山区性河流源短流急河谷切割较深洪水暴涨暴落天然河道对洪水调节能力很小。坝址以下至溪口水文站区间流域面积164km2河道比降较缓但由于有支流加入仍为山区性河流。萧镇活动堰以下河流进入 宁奉平原河床质为泥沙或淤泥已有潮汐影响。 剡江上游原有马村、溪口两个流量测 站。马村站位于坝址上游约1km处设立于1965年1981年后停测共16年流量观测资料 溪口站位于坝址下游约7km处设立于1956年3月1985年水库竣工后停测流量开始观 测水位共有30年流量资料。库区内及附近流域雨量站多数为50年代和60年代设立少 数站设立于70年代有相量岗、亭下、青岩、溪口、真诏、东岙、董家彦、六诏、岩 头石门等。 流域内岩头石门年最大降水量是三单站1990年的2052.4mm年最小降水 量是1967年亭下站的747.9mm。 19572002年流域梅汛期最大一日雨量165.4mm1984年6月13日最大三日雨量211.7mm1997年7月7日7月10日。台汛期降水主要为台风暴 雨及局部雷阵雨降水特点是总量大、来势猛、历时较短雨强高19572002年流域台汛 期最大一日雨量330.4mm1988年7月29日三日雨量423.1mm1981年8月31日9月2日。 1922年8月7占?月29日出现了两次历史特大洪水。台风暴雨是形成本流域大洪水的主 要因素在这一季节又往往会遇到下游大潮顶托易造成平原区内涝。如无台风暴雨则 往往发生干旱。 1.3 设计暴雨复核 1.3.1设计流域降水量选用亭下、东岙、董家彦、栖霞坑、葛竹石门、六诏等站资料来自浙江省水文勘测局原为浙江省水文总站经逐 年整编、审核较为可靠。采用19572002年共46年实测资料通过频率分析求得设计暴 雨。设计暴雨成果见表1-1。 表1-1 亭下水库设计暴雨成果表 分期 历时 均值Hmm Cv Cs/Cv 频率P 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 1 2 5 20 台汛期 H日 116 0.66 3.0 741 668 619 566 514 391 338 269 163 H24 H21.13× H日 837 777 699 640 581 442 382 304 184 H三 173 0.66 3.0 1105 1026 924 845 766 583 505 401 243 梅汛期 H日 163 0.48 3.5 229 210 167 148 122 83 H24 H21.13× H日 259 237 189 167 138 94 H三 100 0.46 3.5 348 320 256 228 190 131 1.3.2设计雨型 ?日程分配: 统计水库流域39场次最大三日同 场雨资料最大一日暴雨发生在三日当中的第一日共有9场次发生在第二日的有18场 次发生在第三日的共有12场次因此将最大24小时雨量置于三日当中的第二日其余两 日雨量各占H三日—H24h的50。 ?时程分配最大24h暴雨时程分配按暴雨强度公式 求得时段雨量分配系数。暴雨衰减指数np取值台汛期为0.60梅汛期为0.55。 1.4 设 计洪水复核 1.4.1产流计算 本流域产流方式用蓄满产流或称超蓄产流产流计算采用 简易扣损法假定土壤最大含水量Imax为100mm土壤前期含水量为75mm则初损为 25mm。最大24小时雨量后损值1mm/h其余几日后损值为0.5mm/h潜流部分水量净雨 开始后扣稳渗1.5mm/h。 1.4.2 汇流计算 采用浙江省瞬时单位线法。计算时段t为1 小时瞬时单位线法临界雨强采用30mm/h。设计洪水成果见表1-2。 表1-2 亭下水库 设计洪水成果表 位置 分期 项目 单位 各频率设计洪水 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 1 2 5 20 亭下水库 台汛期 洪峰流量 m3/s 4018 3754 3397 3114 2827 2132 1823 1407 732 洪量模数 m3/s/km3 2.28 21.3 19.3 17.7 16.1 12.1 10.4 8 4.2 三日洪量 108m3 1.823 1.684 1.51 1.37 1.23 0.91 0.77 0.59 0.32 梅汛期 洪峰流量 m3/s 1155 1027 727 590 426 216 洪量模数 m3/s/km3 6.6 5.8 4.1 3.4 2.4 1.2 三日洪量 108m3 0.50 0.45 0.34 0.29 0.23 0.13 溪口坝址区间 台汛期 洪峰流量 m3/s 3775 3522 3198 2917 2644 2005 1712 1320 689 洪量模数 m3/s/km3 23 21.5 19.5 17.8 16.1 12.2 10.4 8 4.2 三日 洪量 108m3 1.72 1.59 1.42 1.29 1.16 0.86 0.73 0.56 0.3 梅汛期 洪峰流量 m3/s 1009 905 621 510 382 193 洪量模数 m3/s/km3 6.2 5.5 3.8 3.1 2.3 1.2 三日洪量 108m3 0.39 0.36 0.28 0.24 0.19 0.12 1.5 洪水调节 1.5.1 洪水调度原则 亭下水库承担着水 库下游的防洪任务防洪控制断面为溪口水文站溪口水文站断面安全泄洪量为 393m3/s。为了溪口城镇的防洪安全水库泄髁坑氚又分料谒恼厩浜樗胁钩サ鹘凇?本流域的特大洪水主要发生在台汛期当水库坝址遭遇台汛期20年一遇洪水 库水位高于81.0m汛前限制水位时按溪口水文站安全泄量393m3/s开一孔闸门进行补偿调节在区间洪峰流量超过393m3/s时水库关闸拦蓄洪水调得20年一遇洪水位 89.22m。 当水库坝址遭遇20年一遇以上洪水库水位达到89.4m时开启两孔泄洪闸泄洪库水位超过89.5m时开启四孔泄洪闸泄洪库水位超过91.0m时为了保证水库大坝 安全开启全部六孔泄洪闸泄洪并打开泄洪放空洞泄洪。 1.5.2 溢洪闸、泄洪放空洞泄流能力 溢洪闸、泄洪放空洞泄洪能力复核成果见表1-3。 表1-3 溢洪闸、泄洪放空洞泄洪能力复核成果表 洪水频率 水库水位m 最大泄流量m3/s 设计泄流量m3/s 溢洪闸 泄洪放空洞 合计 溢洪闸 泄洪放空洞 合计 5 89.4 2305 224 2529 2325 216 2541 1 89.58 2346 224 2570 2372 216 2588 0.01 91.51 3306 229 3535 3359 221 3580 本次复核溢洪闸在设计洪水位与校核洪水位工况下泄洪能力减少0.7和1.3当水库水 位在89.0m以下时泄洪能力大于原设计泄流能力因此可认为泄流能力满足泄洪要 求。 泄洪放空洞泄流能力复核大于原设计流量其泄流能力满足设计要求。 1.5.3调洪计算 ?采用静库容调洪计算方法水库淤积不严重水位库容关系为原设计库容曲 线表1-4。调洪计算成果见表1-5。 表1-4 水库水位容积关系表 水 位m 41 43 44 50 60 70 74 78 库容万m3 45 120 180 630 2020 4710 6180 7830 水 位m 80 81 82 83 84 85 86 87 库容万m3 8740 9210 9700 10200 10720 11250 11780 12320 水 位m 88 89 90 91 92 93 94 95 库容万m3 12900 13500 14100 14700 15340 16000 16660 17320 表 1-5 亭下水库调洪计算成果表 分期 起调水位m 项目 单位 各频率计算值 0.01 0.02 0.05 0.1 1 5 20 台汛期 81.0 洪峰流量 m3/s 4018 3754 3397 3114 2132 1407 732 最高洪水位 m 91.51 91.27 91.02 91.00 89.58 89.22 85.02 相应库容 104m3 1.503 1.487 1.471 1.47 1.385 1.363 1.126 最大泄量 m3/s 3598 3474 3313 2822 1620 298 130 梅汛期 82.6 洪峰流量 m3/s 1155 727 426 216 最高洪水位 m 88.63 86.26 84.74 83.68 相应库容 104m3 1.328 1.193 1.111 1.055 最大泄量 m3/s 306 223 118 76 ? 调洪计算成果比较 台汛期不同阶段的调洪计算成果比较见表1-6。本次复核与原设计调洪成果基本一致100年一遇洪水水库水位略有抬高。 表1-6 台汛期不同阶段调洪计算成果比较 阶段 起调水位 m 项 目 各频率计算值 0.01 0.1 1 5 初步设计 81.0 最高洪水位m 91.5 91.1 89.5 89.4 相应库容108m3 1.503 1.476 1.379 1.378 本次复核 81.0 最高洪水位m 91.51 91.0 89.58 89.22 相应库容108m3 1.503 1.470 1.385 1.363 1.6 坝顶高程复核 现水库大坝实际坝顶高程93.0m防浪墙顶高程94.0 m。本次复核100年一遇设计洪水89.58m设计波高、波浪中心线至计算水位高度和安全超高 三项合计为2.62m要求坝顶防浪墙顶高程92.2m低于现有防浪墙顶高程1.80m10000年一遇校核洪水位91.51m三项超高合计为1.55m要求防浪墙顶高程93.06m低于现有 防浪墙顶高程0.94m。复核结果表明水库校核标准达到万年一遇坝顶高程和防浪墙 顶高程均满足《混凝土重力坝设计规范》SLJ21-78和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000的要求。 1.7 评价结论 复核结果表明亭下水库拦河坝坝顶高程和防浪墙高程均满足规范要求水库泄洪设施的泄流能力满足设计要求现有防洪能力已达到10000年一遇符合《防洪标准》GB50201-94标准现状防洪安全性为“A”级。 2 工程质量评价 2.1库区地形地质 2.1.1 亭下水库坝址位于四明山南麓的中低山区库区周围山岭环抱、山体宽厚分水岭高程多在400m以上。坝址以上均为源短流急的 山溪性河道河床复盖为沙卵石两岸有部分基岩出露。库盆及库岸由不透水的火山岩及少量沉积层组成地层倾角一般较平缓多在20度以下虽有马村俞村断层通向库外但断层处在回水线上且大多被石英脉充填胶结良好不会造成永久性渗漏。 2.1.2 马村坍滑体 马村下石山坍滑体位于库区右岸距坝址直线距离2.2km总体积近1000万m3 80分布在最高洪水位以上滑动面大部分在天然地下水位以下故水库蓄水引起地下水位的改变对它无多大影响。水库蓄水后计算坍滑体的稳定安全系数K0.98仅降低2。为了监视坍滑体的发展趋势省水电设计院在坍滑体内外设置了专门的位移监测设施经亭下水库管理局20年的定期监测和检查证实马村下石山坍滑体从水库蓄水到现在尚未发生滑动。 2.2坝址区工程地质 2.2.1岩性与地质构造 坝区分布的基岩为侏罗系上统磨石山组自下而上由层状蚀变角砾凝灰岩、集块角砾岩、球泡、硅化流纹岩夹绢云母化脱玻珍珠斑岩和凝灰熔岩等组成上复第四系冲洪积砂卵石层。坝基范围有断层29条多数分布于10坝段以右以顺河向陡倾角为主。破碎带一般较窄0.05m0.4m个别断层达1.2m2.0m充填物质以角砾岩、糜棱岩为主局部含断层泥。节理主要有N700E、SEL800和N200W、NEL800两组与坝轴线呈350550交角。 坝基以层状蚀变角砾凝灰岩分布最广616坝段倾角较缓100230单层一般0.5m2.0m较厚的达4.5m。由构造作用层面错动产生的层间挤压破碎夹层埋藏及出露于612坝段及1516坝段一般间距在2m左右局部厚度为36cm夹层主要由鳞片状、凸镜状的岩石碎屑、碎块及岩粉等组成普遍往绢云母化蚀变一般在基岩面以下56m范围内有次生黄泥充填。河床坝段的抗滑稳定受此夹层控制设计取软弱夹层的f值为0.350.45。 2.2.2水文地质 坝基的地下水为基岩裂隙潜水其渗透性能受断裂构造及层面和流面控制。 左坝肩ω0.0550.17L/min?m?m河床坝基ω一般为0.020.05L/min?m?m未软化的层间挤压破碎夹层的w为0.0470.063L/ min?m?m。其中以断层与层理较发育之1114坝段坝基的渗透性能较强相对不透水界线ωlt0.01L/minmm埋藏较深在原基岩面以下2540m以12坝段为中心呈一漏斗形。其余各层岩石的ω一般小于0.02L/ min?m?m但个别地段的ω0.10.22L/ min?m?m。右坝肩ω0.10.3L/ min?m?m。 2.3 坝基和岸坡处理质量评价 大坝坝基及坝肩开挖均按设计及施工规范进行撬挖处理比较彻底大部分坝基开挖采用预裂爆破开挖尺寸规范对基岩震动少坝基及坝肩开挖合格。对基础存在的特殊地质问题如断层和破碎夹层均作了工程处理。 坝基防渗采用二排水泥灌浆帷幕左右坝肩各有两段为一排单位吸水率达到设计要求。坝基排水孔中的层间挤压破碎夹层采用“组装式过滤体”加以保护。 2.4 坝体混凝土工程质量评价 大坝外型尺寸、平整度等符合设计要求在大坝施工过程中采取了一定的温控措施但坝体某些部位仍产生裂缝后采用低粘度环氧灌浆处理处理结果良好砼强度满足规范要求。 本次安鉴对坝体砼进行了钻孔取芯、回弹测强及碳化深度测试抽样部位为 上、下游坝体及闸墩顶等部位检测成果见表2.1和表2.2。其测试龄期抗压强度及换算28d龄期抗压强度均满足设计要求。 表2.1砼芯样抗压强度及碳化深度 芯样 编号 部位 坝段号 及轴距 桩号 高程m 碳化 深度 mm 龄期 混凝土 设计强度 测试龄期抗压强度Mpa 1 上游面 3坝段 轴距0 0018.0 74.63 5 ?20年 150 36.9 2 上游面 7坝段 轴距0 0097.0 74.63 4 ?20年 200 43.7 3 上游面 13坝段 轴距0 0202.7 74.63 3 ?20年 150 36.9 4 下游面 4坝段 轴下16.5 046.4 70.80 10 ?20年 100 34.6 5 闸墩顶 轴下19.0 083.6 89.00 7 ?20 年 150 41.2 6 闸墩顶 轴下19.0 0103.5 89.00 7 ?20年 150 40.8 7 下游面 13坝段 轴下42.3 0195.4 40.60 6 ?20年 100 25.2 表2.2砼回弹测强结果 检验部位/检验日期 2004年/9月/6日 测区数个 混凝土抗压强度换算值Mpa 现龄期混凝土 强度推定值 Mpa 平均强度值 标准差 最小强度值 ?18.00m 11坝段廊道内上游面 10 48.9 8.5 37.4 35.0 ?18.00m 8坝段廊道内下游面 10 39.4 12.6 25.5 18.6 ?54.00m 12坝段廊 道内下游面 10 45.0 8.6 33.7 30.9 ?54.00m 11坝段廊道内上游面 10 32.7 6.3 26.2 22.3 1孔右墩下游面.
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