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荆州市观音矶头(荆楚网记者 孙永军 摄)荆楚网记者 孙永军 张扬 张竞恒云梦泽,大水袋。荆江堤,筑安澜。“天下第一矶”——荆州市观音矶头,江水奔腾,暗流涌动,并在此形成一个两公里长的大漩流。矶头旁,一套标有“长江通信”的视频监控器360°旋转;荆州长江河道局通信总站的高清监控画面上,大堤、江水、船只一览无余。视频监控、沉降观测、渗流监测、水雨情测报……一系列科技手段的运用,让荆江大堤岿然屹立,守得安澜。滚滚荆江水(荆楚网记者 孙永军 摄)观音矶头的视频监控系统(荆楚网记者 孙永军 摄)“98年洪水过后,国家加大了对于水利设施的投资,在建设主体工程的同时,也非常重视堤防管理设施的完善。”荆州长江河道局通信总站副站长谭魏欣告诉记者,该站的通讯设备都属于长江堤防安全监测设施,服务于堤防管理和防汛抢险。据介绍,该站目前自建光缆线路1000余公里,各类监控站点70余个、传输站点20余个,主要分布于荆江流域险工险段、各类涵闸及重点防守部位。保证防汛指令上传下达,提高堤防现代化管理水平。记者在该站监控指挥大厅看到,上到荆州、沙市,下至监利、洪湖,各监测点的高清画面均可实时回传,镜头可根据需要进行360°旋转。谭魏欣介绍,荆江流域的防汛通讯网络与全省水利广域网互联互通,从省防总、水利厅,到国家防总、长江委均可调取相应画面及水情信息。视频监控布点(荆楚网记者 张扬 摄)长江部分堤段视频监控信息(荆楚网记者 张扬 摄)荆州市长江河道管理局工程科科长陈永华介绍,除此之外,长江堤防还充分运用远程控制技术,操控涵闸开关;运用水雨情测报系统,收集预报雨情、水情,分析水位、流量;通过在堤身埋设渗流计、渗压计,观测水流渗透情况;通过埋设传感器,设置沉降观测点,监测沉降信息;通过修筑地下防渗墙,解决堤基渗漏、管涌等问题。充分运用科技“神器”及信息化措施,确保堤防安全。在荆江大堤监利窑圻垴堤段,荆州长江河道局监利分局工程科科长陈剑新,指着堤外3米处的一片水域说,水面以下、堤基深处,打入了深达86米的防渗墙。他介绍,该堤段堤基地址条件差,粘性土壤覆盖层较薄,砂层厚,长江主汛期曾多次发生管涌及管涌群险情。荆江大堤监利窑圻垴堤段,地下打入了2公里长,平均深度68.7米的防渗墙(荆楚网记者 孙永军 摄)“根据荆江大堤综合整治工程部署,我们组织设计建造了长达2公里的防渗墙,墙体厚度0.6至0.8米,平均深度68.7米,最深处86米,造墙面积14万余平方米。”陈剑新说,防渗墙由葛洲坝集团基础工程公司和中国水电基础局建造,于今年4月中旬全部完工。监测报告显示,监利窑圻垴堤段防渗墙经过2016年汛期两个多月的洪水检验,管涌等险情与98年相比明显减少,防渗效果明显。陈永华告诉记者,传统固堤方式主要是横向铺盖,通过填筑土方进行水平方向的加固;而筑防渗墙是通过液压抓斗开槽,加注深度塑性混凝土进行垂直方向加固。防渗墙技术被应用于荆江大堤及部分长江干堤加固工程,通过基础防渗处理,达到控制险情的目的。除此之外,锥探灌浆、减压井防渗、振沉板桩、射水法造墙等技术也多被用于堤身、堤基防渗工程。“目前还有一种技术,叫‘地质雷达’,可通过扫描堤身,发现缺陷或安全隐患,就像人体做CT一样。”陈永华说,用于堤坝监测、防护的科技“神器”及技术手段非常丰富,但最根本的,还是要靠过硬的施工,只有堤坝本身的设计标准达到了,才能有效抵御洪水威胁。
荆州市观音矶头(荆楚网记者 孙永军 摄)
荆楚网记者 孙永军 张扬 张竞恒
云梦泽,大水袋。
荆江堤,筑安澜。
“天下第一矶”——荆州市观音矶头,江水奔腾,暗流涌动,并在此形成一个两公里长的大漩流。
矶头旁,一套标有“长江通信”的视频监控器360°旋转;荆州长江河道局通信总站的高清监控画面上,大堤、江水、船只一览无余。
视频监控、沉降观测、渗流监测、水雨情测报……一系列科技手段的运用,让荆江大堤岿然屹立,守得安澜。
滚滚荆江水(荆楚网记者 孙永军 摄)
观音矶头的视频监控系统(荆楚网记者 孙永军 摄)
“98年洪水过后,国家加大了对于水利设施的投资,在建设主体工程的同时,也非常重视堤防管理设施的完善。”荆州长江河道局通信总站副站长谭魏欣告诉记者,该站的通讯设备都属于长江堤防安全监测设施,服务于堤防管理和防汛抢险。
据介绍,该站目前自建光缆线路1000余公里,各类监控站点70余个、传输站点20余个,主要分布于荆江流域险工险段、各类涵闸及重点防守部位。保证防汛指令上传下达,提高堤防现代化管理水平。
记者在该站监控指挥大厅看到,上到荆州、沙市,下至监利、洪湖,各监测点的高清画面均可实时回传,镜头可根据需要进行360°旋转。谭魏欣介绍,荆江流域的防汛通讯网络与全省水利广域网互联互通,从省防总、水利厅,到国家防总、长江委均可调取相应画面及水情信息。
视频监控布点(荆楚网记者 张扬 摄)
长江部分堤段视频监控信息(荆楚网记者 张扬 摄)
荆州市长江河道管理局工程科科长陈永华介绍,除此之外,长江堤防还充分运用远程控制技术,操控涵闸开关;运用水雨情测报系统,收集预报雨情、水情,分析水位、流量;通过在堤身埋设渗流计、渗压计,观测水流渗透情况;通过埋设传感器,设置沉降观测点,监测沉降信息;通过修筑地下防渗墙,解决堤基渗漏、管涌等问题。充分运用科技“神器”及信息化措施,确保堤防安全。
在荆江大堤监利窑圻垴堤段,荆州长江河道局监利分局工程科科长陈剑新,指着堤外3米处的一片水域说,水面以下、堤基深处,打入了深达86米的防渗墙。他介绍,该堤段堤基地址条件差,粘性土壤覆盖层较薄,砂层厚,长江主汛期曾多次发生管涌及管涌群险情。
荆江大堤监利窑圻垴堤段,地下打入了2公里长,平均深度68.7米的防渗墙(荆楚网记者 孙永军 摄)
“根据荆江大堤综合整治工程部署,我们组织设计建造了长达2公里的防渗墙,墙体厚度0.6至0.8米,平均深度68.7米,最深处86米,造墙面积14万余平方米。”陈剑新说,防渗墙由葛洲坝集团基础工程公司和中国水电基础局建造,于今年4月中旬全部完工。
监测报告显示,监利窑圻垴堤段防渗墙经过2016年汛期两个多月的洪水检验,管涌等险情与98年相比明显减少,防渗效果明显。
陈永华告诉记者,传统固堤方式主要是横向铺盖,通过填筑土方进行水平方向的加固;而筑防渗墙是通过液压抓斗开槽,加注深度塑性混凝土进行垂直方向加固。防渗墙技术被应用于荆江大堤及部分长江干堤加固工程,通过基础防渗处理,达到控制险情的目的。
除此之外,锥探灌浆、减压井防渗、振沉板桩、射水法造墙等技术也多被用于堤身、堤基防渗工程。
“目前还有一种技术,叫‘地质雷达’,可通过扫描堤身,发现缺陷或安全隐患,就像人体做CT一样。”陈永华说,用于堤坝监测、防护的科技“神器”及技术手段非常丰富,但最根本的,还是要靠过硬的施工,只有堤坝本身的设计标准达到了,才能有效抵御洪水威胁。
关键词标签:长江堤防里的科技“神器”(图)
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