项目名称: | 锦屏一级水电站泄洪消能实时动态安全监控系统构建及预警系统研究项目招标公告 |
招标时间: | 2012-02-17 |
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建设地点: | 四川 |
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项目概述: | 项目名称:锦屏一级水电站泄洪消能实时动态安全监控系统构建及预警系统研究项目招标公告 报名截止:2012-02-17 所属地区:四川 所属行业:商业咨询服务 项目名称:(略) 锦屏一级水电站工程是我国西电东送的骨干电源之一,目前其土建工程正在进行,该项目业主为((略))。 一、工程概况 锦屏一级水电站位于(略)� 挡水建筑物为混凝土双曲拱坝,最大坝高305m;泄洪消能建筑物包括右岸泄洪洞、坝身孔口及坝后水垫塘及二道坝;引水发电系统布置于右岸,包括岸塔式取水口、压力管道及地下发电厂房系统等。 锦屏一级水电站混凝土双曲拱坝坝顶高程1885m,建基面高程1580m,最大坝高305m,正常蓄水位1880m,死水位1800m,拱冠梁顶厚16m,拱冠梁底厚63m,最大中心角93.12o,顶拱中心线弧长552.23m,厚高比0.207,弧高比1.811。设置25条横缝,将大坝分为26个坝段,横缝间距在20m~25m,平均坝段宽度为22.6m。在坝体的12#~16#坝段的1700m高程上布置5孔导流底孔,孔口尺寸5m?9m(宽?高),封堵平台高程位于1810m。在11#和17#坝段的1750m高程上布置2孔放空底孔,孔口尺寸5m?6m(宽?高)。在12#~16#坝段1789m~1792m高程上设5个泄洪深孔,孔口尺寸5m?6m(宽?高)。在12#~16#坝段布置4个泄洪表孔,溢流面堰顶高程1868m,孔口尺寸11m×12m(宽?高)。 坝后接水垫塘,((略))0+386.50m,为重力坝型,建基高程为1591.00m,坝顶高程为1645.00m,最大坝高54.00m,顶宽6m,最大坝底宽61.0m,坝顶总长103m,为5个坝段,最大坝段宽度23.0m。 右岸一条泄洪洞采用有压接无压、洞内“龙落尾”型式。泄洪洞进口布置在普斯罗沟下游,((略)),总长约1407m。 截止2012年1月底,拱坝最低浇筑到(略)购椤� 二、招标人及业主 1.招标人 本项目招标人为((略))具体负责招标文件的发售、评标组织及合同谈判组织等工作。 2.业主 本项目业主为(略)。 三、资金来源 业主企业自筹。 四、工作范围与研究要求 本项目为锦屏一级水电站泄洪消能实时动态安全监控系统构建及预警系统研究技术服务。开展锦屏一级水电站拱坝坝体、泄洪建筑物、水垫塘、泄洪洞等泄洪消能安全实时监控系统研究,及时制定原型观测计划,动态收集泄洪建筑物运行状态相关数据,实时分析有关的水力学参数、泄洪建筑物的响应特征及泄洪安全性态,实时预警,保障锦屏一级水电站泄洪建筑物的安全运行。 本项目工作范围及要求包括: (一)本项目工作范围及内容 1.泄洪消能实时动态安全监控及预警系统构建 拱坝、水垫塘及泄洪洞等泄洪消能建筑物振动监测仪器((略)),以及由其他承包人实施的与本项目有关的监测项目配合工作。 泄洪洞“龙落尾”段及挑坎混凝土浇筑时,如果本标尚不能进场施工,业主将指令土建承包人在有关部位先行安装水力学通用底座,本标承包人进场时再在通用底座内安装相关仪器。 2.泄洪消能实时动态安全监控及预警系统研究 (1)高拱坝泄洪消能实时动态安全监控理论及监控系统研究 ①高拱坝泄洪消能中非常规安全监控技术的研究与应用; ②高拱坝泄流结构的安全监控模型及评价指标体系研究; 监控模型研究:利用高坝泄流结构动位移响应原型观测成果,建立监控内容与泄洪消能建筑物安全之间的耦合模型,识别出高坝泄流结构的运行性态。用响应特性识别结构的稳定性,找出在不同破坏形态下各控制点的极限状态,以此作为结构稳定性的识别标准。 监控指标体系研究:作为监控指标的特征量,必须对某种故障特征具有良好的表征能力,并且组合在一起具有整体性,可以对故障特征进行比较全面的刻画。选择其中对结构破坏状态较为敏感的特征量作为监控指标,研究并构建监控指标体系。 ③高拱坝泄流结构运行状态评判及安全综合评价方法研究:将定量分析与定性分析结合起来,对结构的实际工作性态做出及时定量的安全评判,对高坝泄流结构风险进行综合分析和评价,并对发现的不安全因素或病害、险情提出辅助决策措施的建议,实现实时分析高拱坝泄流结构安全状态和综合评价其安全状况的目标。 ④泄洪消能建筑物实时安全监控系统研究,研究并建立一套高拱坝泄洪安全实时监控系统。 (2)泄洪洞泄洪实时监测及安全预警系统研究 ①建立泄洪洞水力学实时动态监测系统;基于泄洪洞的泄洪水流特点选择适合于水力学实时动态监测的水力参数:空化噪声、时均压力、脉动压力、渗透压力、通气风速、磨损率等,根据不同水力参数的变化特性确定适宜的信号采集及分析方法,开发与各水力参数相适应的数值信号处理分析软件。 ②收集整理已建泄洪洞的水力学原型观测资料和模型试验资料,(略)采用的混凝土材料的力学特性和空化特性,建立泄洪洞安全评估的指标体系。 ③开发分项功能模块,实现信息传递自动化,建立数据库、方法库及信息综合反馈分析处理系统的集成环境平台。系统集成水流和过流面各特征参数综合分析数据库,基于实际工程构建泄洪洞泄水安全评估和预警系统。结合水情和工程实际情况,根据业主和设计单位制定的泄洪运行方式,研制针对各类风险的泄洪调度预案,并集成到上述的系统中,根据实时监测和分析结果,做出动态反馈输出,实现安全预警处理智能化。 (3)根据泄洪监测资料成果,验证、必要时修改拱坝坝体、泄洪建筑物、水垫塘及泄洪洞泄洪监控预警模型。 3.监测数据采集与资料整编 根据监控指标和监控模型研究的需要和泄洪建筑物可能的运行情况,投标人自定监测周期进行数据采集和资料分析。每次观测后一周内提交监测资料分析报告。 (二)本项目研究要求 1.高拱坝泄洪消能实时动态安全监控及预警系统研究的技术要求 (1)利用高拱坝泄流结构动位移响应原型观测成果,建立结构物、水体、基岩、锚固钢筋的耦合有限元模型,计算不同破坏状态下结构的极限动位移,通过分析其动位移响应特性,就可以识别出高坝泄流结构的运行性态。用动位移响应特性识别结构的稳定性,其关键就是从结构可能出现的各种极限状态入手,找出在不同破坏状态下各控制点的极限动位移,以此作为结构稳定性的识别标准。 (2)监控指标必须对某种故障特征具有良好的表征能力,并且组合在一起具有整体性,可以对故障特征进行比较全面的刻画。利用信息融合技术,对大量原型观测、模型试验、数值仿真结果的数据进行关联、比对、交叉和筛选,然后进行各种特征值计算,选择其中对结构破坏状态较为敏感的几个特征量作为监测指标。 (3)对不同类型故障的分形维数进行研究,确定其大致的范围,利用分形特征进行故障类型区分,尤其是状态故障和仪器故障。结构运行状态故障时,波形呈现振荡的特性,结构变得简单,分形维数有所降低;而仪器故障时,正常信号与故障信号混杂,或者单纯为故障信号,维数有所升高;对不同故障形式分形维数的变化进行深入研究,籍此即可对其进行判别。 2.泄洪洞泄洪实时监测及安全预警系统研究的技术要求 (1)构建一套满足实时观测和反馈系统的观测方法和手段。 (2)建立以水流空化噪声、时均压力、脉动压力、渗透压力、通气风速、磨损率等参数为表征的预警标准。 (3)给出各类水力学参数的存储方法和分析处理算法。 (4)提供一套具有自主知识产权的“实时监测-智能分析评判-动态反馈输出”的系统。 3.现场工作要求 承包人应派驻从事过泄洪消能水力学监测仪器埋设的研究人员跟踪大坝及坝身泄洪建筑物、水垫塘及泄洪洞施工进展与运行情况,跟踪实施泄洪消能实时动态安全监控及预警系统构建,及时安装调试软件;跟踪泄洪消能建筑运行进行安全监测,每次监测后一周内提交监测资料分析报告。 五、进度要求 1.高拱坝泄洪消能实时动态安全监控及预警系统构建和研究 (1)随大坝及水垫塘施工进度,完成各类传感器和数据传输设备的安装;2012年5月,完成水垫塘泄洪消能实时动态安全监控有关监测仪器安装埋设,并提交中期报告; (2)2012年9月,完成水垫塘部分安全监控及预警系统的软硬件开发、安装及试运行,提交阶段研究成果报告,满足导流底孔过流时水垫塘运行的监控条件; (3)2013年5月,坝体泄洪消能实时动态安全监控系统的软硬件试运行,提交阶段研究成果报告,满足放空底孔、泄洪深孔过流监测的条件; (4)2013年11月(拱坝完工3个月内),完成坝体泄洪消能实时动态安全监控系统的软硬件开发和安装; (5)2014年2月(拱坝完工6个月内),提交阶段研究成果报告; (6)2014年12月,提交最终研究报告。 2.泄洪洞泄洪实时监测及安全预警系统构建和研究 (1)随泄洪洞施工进度,完成各类传感器和数据传输设备的安装。 (2)2013年5月,在泄洪洞具备过水条件前,完成泄洪洞泄洪实时监测和预警系统的软件开发和安装,提交中期报告。 (3)在泄洪洞建好经历一个汛期后,完成软硬件的调试、验证,提交项目结题报告。 六.对投标人的资质要求 1.具有独立法人地位的高校或研究机构; 2.承担过坝高100m及以上水电工程泄洪消能水流动力学原型观测及类似研究工作; 3.具有实施本项目的相应科学技术能力、经验、技术人员。 七.购买招标文件时需提供以下证件 1.投标人营业执照副本原件或法人证书原件或加盖公章复印件,留复印件; 2.投标人法定代表人签发的购买招标文件的授权委托书或介绍信; 3.购买招标文件经办人身份证,留复印件。 八.其他 1.招标文件发送时间、地点(略) 2.本项目发包人不组织现场踏勘,投标人可自行组织现场查勘,费用自理。 (略)(略) 九、开标后招标人将对投标人进行资格审查,只对资格审查合格的投标文件进行评审。 招标人:(略) 地址(略) 邮政编码:(略) 联系人(略) 联系电话(略) 传真:(略) |