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踏查丘陵坝群 细悟水利匠心

    发布时间:2026-07-31    阅读:
    来源:河海大学2026暑期“三下乡”水利实践团
7月15日,河海大学2026年大学生暑期“三下乡”社会实践团队在长江委陆水试验枢纽管理局工作人员带领下,沿坝区道路开展现场踏勘,围绕丘陵地区水库坝群布局、坝体位移监测、闸门启闭设备以及检修通道设计等内容进行专题学习。实践团成员边走、边看、边问,将课堂中的水工建筑物、工程测量和运行管理知识放到真实工程环境中理解,进一步认识水利工程从规划设计到长期运维的完整逻辑。
因地设坝,读懂丘陵格局
踏勘过程中,工作人员首先结合周边地形介绍坝群形成的原因。陆水试验枢纽所在区域丘陵起伏、垭口分布较多,要将库区水位整体抬升并形成连续挡水线,就需要在不同垭口分别修筑挡水坝。因此,枢纽并非只有一座主体建筑,而是由主坝和多座副坝共同构成完整防洪蓄水体系。队员们沿坝体观察上下游高差、坝顶道路和周边地形,逐渐理解“因地制宜”并不是抽象原则,而是坝址选择、坝型布置和工程数量确定的直接依据。
以测护安,理解监测逻辑
在坝体安全监测区域,工作人员向实践团讲解了两类位移观测方式。第一类以稳定地基和固定测线为基础,通过长期对比判断坝体相对位移变化;第二类属于视觉化测量体系,以稳定基准点为控制,利用全站仪或自动化测量机器人,配合布设在坝体上的棱镜进行角度和距离观测,从而分析观测点在不同方向上的位移。工作人员特别指出,监测设施不能只考虑“能否测到”,还要避免与水工结构、交通通道及其他设备发生冲突,并为后期校核、维修和更换留出条件。对于可能出现渗水等隐患的部位,工程还需按规范预留人员进入巡检的空间,使监测数据与现场检查相互印证。 
对比设备,感受技术迭代
来到闸门启闭设备附近,工作人员以卷扬式启闭机和液压杆式启闭设备为例,介绍不同设备的运行特点。传统卷扬式启闭机主要依靠长滚筒和钢丝绳提升闸门,关闭时较多依靠闸门自重下落;当下游水位较高、门体自重作用受到影响时,闸门下降的稳定性和可控性可能降低。液压杆式设备则可在启闭过程中主动提供推力,使闸门下落控制更加平稳。现场介绍中还提到,主坝闸门尺度约为10米×11米,具体参数需以正式工程资料为准。通过近距离观察大型启闭构筑物,队员们直观感受到机电设备选型不仅关系启闭效率,更直接影响防洪调度和工程运行安全。 
面向运维,深化设计认识
现场交流使实践团对工程设计有了更完整的理解。工作人员强调,水利工程设计不能停留在满足挡水、泄洪等基础功能层面,还应统筹后期运维管理、坝体外观、监测设施布设和人员通行需求。类似坝内廊道的检修空间,应在设计阶段提前预留;监测点、管线和机电设备的布置,也要兼顾施工、巡检与长期维护,避免不同功能相互干扰。针对团队后续调研所需数据,管理人员表示可在履行内部汇报和资料审批程序后,提供能够公开使用的工程信息,为实践团进一步整理坝群结构、监测设施和启闭设备资料创造条件。
此次现场踏勘让实践团从“为何一地多坝”“怎样判断坝体是否位移”“闸门如何稳定启闭”以及“设计如何服务长期运维”等具体问题出发,重新认识水利工程的系统性。坝群布局顺应地形,监测设施守护安全,启闭设备保障调度,检修空间连接设计与运行。队员们表示,将把此次调研获得的一线认识与专业课程相结合,进一步梳理丘陵水库工程设计和老旧枢纽更新改造问题,为后续专题报告积累扎实的现场材料。
 
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