浅谈粤北某尾矿库闭库工程的勘察方法

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xx尾矿库工程地质勘察报告

xx尾矿库工程地质勘察报告

XX尾矿库工程地质勘探报告第一章绪言1.1 工程概略受##########矿业有限企业的拜托, *************矿山设计研究有限企业肩负其 XX 拟建尾矿库的工程地质勘探任务。

XX?尾矿库选址位于 --省 --县-- 村一组杨家沟,距北东东向 --12km,南东向距湖北省约 5km。

村村相连,且有简略公路通往省道,交通尚便利(?见图 1 交通地点图)。

库区坝址地理坐标为:北纬--° --′--″,东径 --°--′ ---″。

尾矿库库区在总体上呈三角形,占地面积约。

库区三面环山,一面冲沟,西高东低。

拟建尾矿库为?(土坝,坝高 38m,坝长 200m,坝顶标高 270m,尾矿库区总容量 900 万立方米、有效容量 600 万立方米、使用年限 40 年。

)1.2 工程勘探目的及技术要求依据《岩土工程勘探规范》[GB50021-2001] 工程重要性等级为?二级,场所的复杂程度为?三级,地基的复杂程度为?三级,岩土工程勘探等级为?乙级。

勘探目的是查明坝址及库区的工程地质条件,为库坝设计供给工程地质资料及岩土设计参数。

主要勘探技术要求:1.查明库区内陆层结构、地质结构、岩土工程特征、地下水埋藏条件;2.查明库区岩土物理力学性质及浸透性;3.查明场所不良地质作用的成因、散布、规模、发展趋势,并对场所的稳固性做出评论;4.区分场所土种类、建筑场所类型、地震烈度,评论场所的地震效应;5.供给工程建设所需要的岩土设计参数。

1.3 工程勘探依照本次勘探工作依照以下规范、规程等技术文件进行:1.《岩土工程勘探规范》 [GB50021-2001]2.《水利水电工程地质勘探规范》[GB50287-99]3.《建筑地基基础设计规范》[GB50007-2002]4.《建筑抗震设计规范》 [GB50011-2001]5.《建筑边坡工程技术规范》[GB50330-2002]6.建设单位供给的规划设计图及勘探拜托书、勘探技术要求等。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物储存设施,对其进行监测是确保矿山环境安全的重要措施。

本文将详细介绍尾矿库监测的解决方案,包括监测目标、监测方法、监测设备以及数据处理与分析等方面。

一、监测目标尾矿库监测的目标是实时、准确地掌握尾矿库的变化情况,包括但不限于以下几个方面:1. 尾矿库的稳定性:监测尾矿库的变形、位移、沉降等情况,及时发现异常变化,预防尾矿库滑坡、坍塌等事故。

2. 尾矿库的渗流:监测尾矿库的渗流量、渗流速度等指标,及时发现渗漏问题,防止对周边环境造成污染。

3. 尾矿库的水位:监测尾矿库的水位变化,及时调整排水方案,保证尾矿库的正常运行。

二、监测方法尾矿库监测可以采用多种方法,综合应用不同的监测方法可以提高监测的准确性和可靠性。

以下是常用的监测方法:1. GNSS定位技术:通过全球导航卫星系统(GNSS)对尾矿库进行定位,实时监测尾矿库的位移和变形情况。

2. 遥感技术:利用卫星遥感数据获取尾矿库的变化情况,包括尾矿库的表面形态、覆盖范围等信息。

3. 地面测量技术:采用全站仪、测距仪等设备对尾矿库进行测量,获取尾矿库的高程、坐标等数据。

4. 声波测量技术:通过声波传播的速度和路径来监测尾矿库的变形情况,可以实时监测尾矿库的位移、沉降等指标。

5. 渗流监测技术:采用渗流计、渗压计等设备对尾矿库的渗流情况进行监测,及时发现渗漏问题。

三、监测设备为了实现尾矿库的准确监测,需要配备相应的监测设备。

以下是常用的监测设备:1. GNSS接收器:用于接收卫星信号,实时定位尾矿库的位置,获取尾矿库的位移和变形数据。

2. 全站仪:用于测量尾矿库的高程、坐标等数据,可以实现高精度的地面测量。

3. 声波测量仪:通过发送声波信号并接收回波,计算尾矿库的变形情况,包括位移、沉降等指标。

4. 渗流监测设备:包括渗流计、渗压计等设备,用于监测尾矿库的渗流量、渗流速度等指标。

5. 数据采集系统:用于实时采集、传输和存储监测数据,可以将监测数据进行整合、分析和处理。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山生产中产生的废弃物堆积区,其监测和管理对于环境保护和安全生产至关重要。

本文将介绍尾矿库监测解决方案,包括监测技术、数据分析和处理、预警机制、应急响应和管理措施等五个方面。

一、监测技术1.1 地质勘探技术:通过地质勘探技术,对尾矿库的地质构造、地下水位和地下水流方向等进行详细调查,为后续监测提供基础数据。

1.2 遥感技术:利用遥感技术,如卫星遥感和航空遥感,对尾矿库进行定期监测,获取尾矿库的形状、面积和变化情况,为后续分析提供数据支持。

1.3 地面监测技术:采用地面监测技术,如测距仪、位移传感器和应变计等,对尾矿库进行实时监测,获取其变形、位移和应力等信息。

二、数据分析和处理2.1 数据采集与存储:建立尾矿库监测数据库,定期采集和存储监测数据,确保数据的完整性和准确性。

2.2 数据分析与处理:利用数据分析软件和算法,对监测数据进行处理和分析,提取有关尾矿库的关键信息,如变形趋势、位移速率和应力分布等。

2.3 数据可视化与报告:将分析结果进行可视化展示,生成监测报告,并及时向相关部门和人员进行汇报,以便做出相应的决策和措施。

三、预警机制3.1 预警指标的确定:根据尾矿库的特点和监测数据分析结果,确定尾矿库的预警指标,如位移速率超过阈值、应力异常等。

3.2 预警模型的建立:基于监测数据和预警指标,建立尾矿库的预警模型,通过数据分析和模型计算,实现对尾矿库的预警和预测。

3.3 预警系统的建设:建立尾矿库预警系统,实现监测数据的实时传输、分析和预警信息的发布,以提高预警的准确性和及时性。

四、应急响应4.1 应急预案的编制:根据尾矿库的特点和潜在风险,编制完善的应急预案,明确各级责任人和应急措施,以应对可能发生的突发事件。

4.2 应急演练的开展:定期组织应急演练,模拟尾矿库事故场景,检验应急预案的有效性和应急响应的能力,及时发现和解决存在的问题。

4.3 应急资源的准备:建立应急资源库,储备必要的应急物资和设备,确保在紧急情况下能够及时调动和使用。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物的贮存场所,其监测对于保障环境安全和防止灾害事故具有重要意义。

为了确保尾矿库的稳定性和安全性,需要建立一套科学有效的监测解决方案。

一、监测目标和要求尾矿库监测的目标是实时、准确地了解尾矿库的变化情况,包括水位、渗流、变形等方面的监测。

监测要求是能够及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理,以确保尾矿库的安全运行。

二、监测参数和方法1. 水位监测:通过安装水位传感器,实时监测尾矿库的水位变化。

传感器应具有高精度、稳定性和抗干扰能力,并能够远程传输数据。

监测频率应根据实际情况进行调整,以保证数据的准确性。

2. 渗流监测:通过安装渗流监测装置,监测尾矿库周边地下水位和渗流速度。

常用的监测方法包括压力计法、流速计法和电阻法等。

监测装置应具有高灵敏度和稳定性,并能够实时传输数据。

3. 变形监测:通过安装变形传感器,监测尾矿库的变形情况。

常用的变形监测方法包括测斜仪、位移传感器和应变计等。

监测装置应具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力,并能够实时采集和传输数据。

三、监测系统建设1. 传感器布设:根据尾矿库的特点和监测要求,合理布设传感器。

传感器应均匀分布在尾矿库的关键位置,以确保监测数据的全面性和准确性。

2. 数据采集与传输:建立数据采集系统,实时采集传感器的数据,并通过无线通信或者有线网络传输至监测中心。

数据传输应具有高可靠性和稳定性,以保证数据的及时性和准确性。

3. 数据处理与分析:建立数据处理与分析平台,对监测数据进行实时处理和分析。

通过数据分析,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理。

4. 预警与应急响应:建立预警系统,根据监测数据的变化趋势和预警阈值,及时发出预警信息。

同时,建立应急响应机制,制定相应的应急预案,以应对可能发生的灾害事故。

四、监测结果与报告监测结果应及时汇总和分析,形成监测报告。

监测报告应包括尾矿库的监测数据、异常情况的分析和处理措施的建议。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物和矿石处理过程中产生的废渣的终极堆放地。

由于尾矿库中含有大量的化学物质和重金属,如果监测不到位或者出现问题,可能会对周边环境和生态系统造成严重的污染和破坏。

因此,建立一个有效的尾矿库监测解决方案对于保护环境和预防事故具有重要意义。

二、监测目标1. 尾矿库水位监测:及时掌握尾矿库水位的变化,预防溢流和决堤事故的发生。

2. 尾矿库渗流监测:了解尾矿库渗流量,预测渗流趋势,及时采取措施防止渗流对周边水体造成污染。

3. 尾矿库地表沉降监测:监测尾矿库地表沉降情况,预防地表塌陷事故的发生。

4. 尾矿库气体监测:监测尾矿库内部的气体浓度,预防有害气体泄漏对环境和人员造成危害。

三、监测方法和技术1. 尾矿库水位监测:采用测量水位的传感器(如压力传感器、浮球传感器等)进行实时监测,并通过数据传输系统将数据传输到监测中心。

监测中心可以通过数据分析和预警系统,实现对水位异常的及时预警和报警。

2. 尾矿库渗流监测:采用渗流监测井和渗流监测管进行渗流水样的采集和监测。

通过分析水样中的化学成分和重金属含量,可以了解渗流的污染程度和趋势。

同时,也可以使用渗流量计等设备对渗流量进行实时监测。

3. 尾矿库地表沉降监测:采用全站仪、GNSS测量仪等设备对尾矿库周边地表进行定期测量,并将测量数据导入地理信息系统(GIS)进行分析和比对。

通过分析地表沉降的趋势和变化,可以预测地表塌陷的风险,并及时采取措施进行修复和加固。

4. 尾矿库气体监测:采用气体传感器和气象站等设备对尾矿库内部的气体浓度进行实时监测。

监测数据可以通过数据传输系统传输到监测中心,进行数据分析和预警。

同时,也可以设置气体泄漏报警装置,一旦检测到有害气体泄漏,立即发出警报并采取相应的应急措施。

四、监测数据处理与分析1. 数据采集与传输:监测设备采集到的数据通过数据传输系统传输到监测中心,并进行实时存储和备份,确保数据的完整性和可靠性。

尾矿库勘察技术及尾矿工程特性初探

尾矿库勘察技术及尾矿工程特性初探

尾矿库勘察技术及尾矿工程特性初探摘要:在进行尾矿库治理过程中,要结合科学的勘察技术以及坝体有效的特征,以提高其整体治理效果,进而减少尾矿库在运行过程中发生的危害因素。

同时,结合勘察技术,进一步的做好尾矿库的管理工作,提升其存续状态中的安全性以及稳定性。

关键词:尾矿库;勘察技术;尾矿工程;特性前言如今,伴随着勘察技术水平的不断提高,在实施整体尾矿库后续开发和运行进程勘察工作中,具有了一定的技术保障性。

在实施尾矿库管理时,要通过有效的勘察技术,进而科学地掌握尾矿工程的整体特性,在此基础上,建立一系列的后续开发以及综合治理工作,充分发挥整体技术的保障作用,最大限度的确保资源的合理利用。

1现阶段尾矿库勘察技术的发展现状尾矿库具有着一定的存储功能,在建设过程中,主要用来堆存金属或者非金属矿山中的一部分工业原料,进而实现整体资源的有序管理。

在进行矿石选别时,很多甄别后的尾矿或者其他的矿石藏品,都会在尾矿库进行存储。

因此,现阶段尾矿库勘察目的就是要结合尾矿库整体运行需求,建立起一个具有较高势能的人造矿藏储存空间。

但是,对于这一部分的整体存续状态,要进行科学的管理和勘验,才能够进行整体存储状态的综合治理,避免存续量过大,堆砌缺乏科学性,导致一系列的后续危害产生的威胁,造成溃坝等风险。

现阶段,随着科技的发展和进步,整体尾矿库勘察技术在不断的提升,但是在勘察的具体流程以及实际精度上还有待提高。

因此,必须落实这一勘察技术的整体规划,结合现阶段科技的发展,提升这一技术的精度和准度,最终服务于整体尾矿库管理的实践进程中[1]。

2尾矿库工程特性的初步探究在实施勘察技术设计时,还要遵循尾矿库运行的工程特性,进行深入的探究和分析,进而提升整体强化和管理工作的效果[2]。

近年来,在进行尾矿库综合管理过程中发生很多重大的溃坝事故,这些都会造成大量财产的损失以及人员的伤亡。

因此,必须结合尾矿库的运行特点,加强安全管理和综合治理工作,从而提升尾矿库的稳定性。

尾矿库闭库验收的建议

尾矿库闭库验收的建议

尾矿库闭库验收的建议干这行这么久,今天分享点尾矿库闭库验收的经验。

我觉得吧,首先这资料得准备全乎喽。

各种文件,像建设时候的设计图纸,施工记录,安全评估报告之类的,缺一个都可能让验收变得麻烦。

我之前经历过一个尾矿库闭库验收,当时就因为少了一份中间过程的小文件,结果验收团队就一直揪着不放,那真是头都大了。

所以啊,资料这块,一定要提前梳理,一个一个对着验收要求查缺补漏。

再就是现场状况,哎呀,这可太重要了。

尾矿坝的稳定性一定要好好检查。

像坝的坡度得合适,我就见过一个尾矿库,那坝坡看着就有点悬,后来仔细一查果然有问题,都得重新加固。

还有排水系统,这就跟咱家里下水道一样,堵了那能行吗?排水管道得通畅,防渗漏也要做好。

我感觉这排水系统要是不好,那下雨天水积在尾矿库里,这危险程度就蹭蹭往上升啊。

安全设施也不能少。

比如警示标识,这得做到位。

就像在路上设置一些交通标识一样,起到一个提醒作用。

要是没有明确的警示标识,万一有人不小心靠近,这多危险啊。

植被恢复也得关注。

我觉得尾矿库闭库后的植被恢复就如同让大地重新穿上衣服。

我见过有的尾矿库啊,闭库后就一直荒着,风一吹那尾矿砂到处飞。

像有些地方种上合适的草或者小灌木,既能固定土壤,又能美化环境。

不过我得承认我这建议也有局限性,毕竟不同的地域适合的植被不一样。

如果不太确定的话,可以咨询当地的林业或者环保部门,他们肯定能给一些专业性的指导。

哦对了还有,监测系统也要检查。

要确保这闭库后的尾矿库还是处于我们的监控之中。

比如说像对坝体位移的监测啦之类的,一旦有什么异常,我们立马就能采取措施。

在验收过程中呢,也别老是埋头做自己的事。

和验收团队沟通交流也很重要。

他们要是提出什么疑问或者建议,要虚心接受,积极整改。

可不能像有的单位似的,别人一提出点问题就抵触,那能把验收顺利完成才怪呢。

有个参考资料我觉得大家可以去瞅瞅,就是一些关于尾矿库安全管理的国家标准和行业规范,那里面的要求可是非常详细的。

尾矿库闭库勘察报告---副本

尾矿库闭库勘察报告---副本

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:)尾矿库闭库勘察报告工程名称:编制单位:编制人:审核人:批准人:编制日期:年月日目录第一部分报告正文1 前言 (1)1.1任务来源 (1)1.2依据规范 (1)1.3本次勘察的主要目的 (1)1.4本次勘察的主要任务 (2)1.5勘察方法及要求 (2)1.6勘探点高程测量 (3)1.7勘察进程 (3)1.8工作量布置 (3)2现状尾矿库工程概况 (5)3地质环境构造 (5)3.1自然地理 (5)3.2地貌地质环境 (8)4库区地质及不良地质作用 (13)4.1库区地层 (13)4.2不良地质作用 (14)4.3特殊性岩土评价 (14)4.4地下水和水、土的腐蚀性 (14)5库区水文地质条件 (16)5.1现状尾矿库水位地质条件 (16)5.2现状尾矿堆积坝浸润线特征 (17)6尾矿库各层土体物理力学性质 (18)7场地地震效应 (20)7.1场地土类型及场地类别 (20)7.2抗震设防烈度、设计基本加速度及地震分组 (20)7.3场地液化判别 (20)8坝基坝体渗透性评价 (22)8.1坝基渗透性评价 (22)8.2坝基强度评价 (23)8.3左、右坝肩稳定性评价 (23)9坝体稳定性评价 (23)9.1渗流计算 (24)9.2稳定性评价 (24)9.3存在的问题 (26)10结论与建议 (26)10.1结论 (27)10.2建议 (27)第二部分附图表1、图例共 1页2、建筑物和勘探点位置图共 1 页3、工程地质剖面图共 6页4、标准贯入试验统计表共 1 页5、颗粒分析成果图表共 5 页6、物理力学指标统计表共 1 页7、土工试验综合成果表共 2 页8、水质分析报告共 2 页9、易溶盐分析报告共 1 页第三部分附件1、照片集共 1 页2、***尾矿库土坡稳定计算表共 11 页1 前言1.1 任务来源***尾矿库,需进行闭库处理,受***安全生产监督管理局的委托,***承担了***尾矿库闭库勘察工作。

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浅谈粤北某尾矿库闭库工程的勘察方法
粤北地区矿产资源丰富,早期就有不少矿床在开采利用,随着矿业经济的发展和时间的推移,许多矿区的尾矿库库容量及库坝基础的稳定性不能满足目前矿山堆放尾矿的要求。

根据矿山主管部门的批示,必须对某些存在安全隐患的库区及坝基进行工程地质勘察,以便对其稳定性作出安全评价,并采取相应措施进行闭库。

标签:勘察闭库尾矿库粤北
1概况
粤北某尾矿库位于粤北丘陵区,用于铁矿尾砂的堆放,现已使用多年。

该尾矿库呈扇形分布,面积约12万平方米。

主要坝体位于库区南东侧,坝长491米,大坝截面呈梯形,上宽约4米,下底宽6~20米不等,坝高2.26~13.26米,坡度在25°~35°之间;库区西面地势较高,未见有明显的坝体,仅利用施工便道和尾砂堆积拦截尾砂库,尾砂堆积坝长259.6米,坝高0.20~0.80米。

由于该尾矿库存在一定的安全隐患,据矿山主管部门批示,该尾矿库应进行闭库,需对其进行工程地质勘察,对库区和大坝的岩土层分布及其物理力学性能作出评价,以便采取相应措施进行闭库。

2岩土工程地质特征
按岩土层成因类型和岩土层性质,库区内岩土层主要为:库区尾矿砂层、坝体素填土层和第四系坡残积层。

2.1库区尾矿砂层
分为流塑状尾矿砂和软塑状尾矿砂。

流塑状尾矿砂:分布于整个尾矿库区,由自流堆积或泵送堆填堆积而成,呈褐色、褐黄色,流塑状,饱和,主要由研磨成粉砂状、粉土状的矿物颗粒组成;土芯呈浆糊状。

层厚0.80~3.50m,平均厚度1.90m。

软塑状尾矿砂:分布于整个库区。

由自流堆积或泵送堆填堆积而成,呈褐色、褐黄色,软塑状为主,局部稍密(可塑)状,饱和~很湿,主要由研磨成粉砂状、粉土状的矿物颗粒组成;土芯湿软易变形。

层厚0.80~10.50m,平均厚度3.94m。

2.2坝体素填土层
坝体素填土:仅分布于坝体。

由机械堆填并碾实而成。

褐黄色,稍密状,稍湿,主要由粉质粘土组成,局部夹少量块石、碎石。

层厚0.90~14.80m,平均厚度5.82m。

另外在坝体局部见软土夹层,软土呈透镜状分布于坝体内,由素填土被库内积水渗透软化而成。

褐色、褐黄色,软塑状,很湿。

主要由粉质粘土组成,局部夹少量砾石;土芯湿软,遇水易崩解。

钻进时钻具不加压即快速下行。

层厚0.40~1.80m;该层顶板埋深2.60~7.80m,平均埋深6.00m。

2.3第四系坡残积层
粉质粘土:分布于整个库区。

呈棕红色、浅黄色、褐黄色,可塑为主,局部硬塑状。

主要由粉粒和粘粒组成,含铁锰质结核约5~8%,局部含少量风化砾石,干强度中等,韧性中等。

本次勘察揭露厚度1.40~54.60m,平均厚度10.09m。

该层顶部见软塑状粉质粘土,由残坡积粉质粘土被地表水浸泡软化而成。

灰褐色、褐黄色,软塑状,土芯湿软易变形。

层厚0.50~6.50m,平均厚度1.71m。

3勘察方法
本次勘察以满足闭库安全评价工作需要为主,尽可能兼顾闭库工程设计。

本次勘察钻孔的布置,库区分四条剖面,勘探线方向基本与大坝垂直布置;其余地段钻孔根据需要了解的部位具体布置。

钻探工艺:坝体素填土段采用跟管锤击干钻,地基土层采用合金回转钻进,全孔段取芯,控制性孔作重型动力触探试验、标准贯入试验,并按2米间距采取原状土样送实验室测试的方式完成;库区内因钻机搬迁困难,则采用铬阳铲成孔取芯及轻便触探试验的方式完成。

坝体钻孔终孔后均进行封口工作。

3.1钻孔的布置原则及孔深控制
3.1.1库区勘察孔
基本查明库区尾矿砂的沉积分层结构、颗粒组分、渗透系数与物理力学性能。

钻探工程间距约100×50m,要求全孔取芯并进行轻便触探试验,终孔孔深要求进入可-硬塑状残积土。

3.1.2库后区勘察孔
查明库后区拦洪坝地基岩土层结构,提供各岩土层的承载力,为拦洪坝设计提供依据。

钻探工程间距约50m,要求全孔取芯,2米间隔取土工试验样并作标准贯入试验,孔深要求进入中风化岩不少于3m。

3.1.3大坝前区(上游)勘察孔
查明大坝前区沉积滩面标高,尾矿砂沉积分层结构、颗粒组分、渗透系数与物理力学性能。

为大坝稳定分析中的上游土壓力荷载提供依据。

钻探工程间距为50m,终孔孔深要求进入可塑状残坡积土不少于1m。

3.1.4大坝勘察孔
查明大坝坝体填土层类型、密实度、渗透系数以及物理力学性能;查明坝基岩土层类型、分层结构、溶(土)洞发育情况、地层渗透系数与物理力学性能,为坝基稳定分析提供依据。

钻探工程间距为50m 终孔深度要求进入中风化岩不少于3m。

3.1.5大坝后区(下游)地基勘察孔
查明紧靠大坝的下游区岩土层类型、分层结构、岩溶土洞发育情况、地层渗透系数与物理力学性能,为坝基稳定分析提供依据。

钻探工程间距50m,终孔孔深要求进入中风化岩不少于3m。

3.2土工试验及原位测试
本次勘察采取原状土样34件,标准贯入试验76次,轻型动力触探N10试验102.50米,重型动力触探N63.5试验131.9米。

各项试验结果统计见表1:
3.3地下水的腐蚀性分析
本次勘察根据库区、坝体及库外(坝脚)取水样3件送试验室进行水质分析,据水质分析结果对混凝土结构及对钢筋混凝土结构中的钢筋进行腐蚀性评价,结果见表2。

3.4坝区及坝体地质调查
本次勘察除钻探工程外,还对整个库区尤其是坝体进行了地质调查,发现了水土流失、张裂缝、坝体坡脚渗水等几处不良地质现象。

(1)大坝靠下游坡面局部土体流失:在大坝中部因坝体坡面土层裸露,被雨水冲刷后形成深约0.20~0.40m的冲刷沟。

(2)大坝顶部张开型细小裂缝:于大坝两端局部出现垂直于坝体走向的细小裂缝5条,长约0.8~2.0m不等,宽约0.05~0.15cm;同时见平行于坝体走向的多条细小裂缝,长约0.5~1.50m不等,宽约0.05~0.15cm。

上述裂隙在晴天干燥时较明显,在雨天湿润时则消隐不见,应作进一步分析形成裂缝的原因,若裂缝有变大趋势,则可能是受力裂缝,应引起高度重视。

(3)大坝坡脚渗水:在坝体下游坡脚处发现局部有少量的水流渗出,应进行封堵,避免进一步发展形成管涌而引发灾害。

(4)库区周边有的地段由施工便道和尾砂堆积拦截尾砂库,存在一定的安全隐患,应进行加高加固。

3.5坝体渗透性分析与评价
勘察期间分别对坝体素填土和残坡积粉质粘土采取原状土样进行室内渗透性试验,结果见表3。

4结论及建议
(1)通过本次勘察,发现了库区内的不良地质现象,查明了库区内各岩土层分布,特征及其物理力学性能,为坝体稳定性分析和今后闭库工程提供了地质依据。

(2)库区尾矿砂分为流塑状和软塑状两层,均由粉粒和粘粒组成,总厚度最大值达5.50米,未完成固结。

(3)壩体中的填土主要由粉质粘土组成,呈稍密状为主,揭露最大厚度15.60米。

坝体内局部见有软土夹层,主要呈透镜状分布于坝体内部,容易引起坝体的不均匀沉降,使坝体产生变形、开裂和局部坍塌,是导致坝体滑动的不良地质因素。

(4)坝后区残坡积层主要为可塑状粉质粘土,局部见软塑状粉质粘土,该层土承载力特征值170kPa,可作为建筑物的持力层。

(5)通过地表地质调查,发现了水土流失、张裂缝、坝体坡脚渗水等几处不良地质现象。

建议进一步分析形成裂缝的原因,坝体存在一定的安全隐患,建议加固处理。

参考文献
[1]《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版).
[2]《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005).
[3]《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999).。

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