第三章坝址工程地质条件及评价_secret

合集下载

坝址比较选择中地质条件的评价

坝址比较选择中地质条件的评价

中严重软弱破碎带分布状 况、 盖层特 性 、 度。可利 用基 覆 厚
岩面起伏状况等。
评价变形稳定性 的重点是 : 是否会产生超过允许 限度 以
查 明 :) ( 软弱夹层 的类型 、 1 性状 、 分布位置 、 物理积水理性质 、 变化趋 势等 ; ) ( 岩体结 构和节理 裂隙发育 特征 、 2 缓倾 角结 构 面 的分 布及其 特征、 控制抗滑稳定的岩体结构面的抗剪特 征
特征等 , 对于近坝库 区边坡较 大规模 的物理地质 现象更应 加
以注意 。物理地质现象直 接涉及 自然边坡 的稳定状 况 和岩
土体 的可利用程度 。
容 、 路、 思 和方法 的认识不一 , 而常导致结论明显差异。本人 认为 , 评价坝址地质条件 , 宜分为 3个层次逐步深入地进行 。 即先评价 坝址 的基 本地质条件 , 再评价 坝址工程地 质条 件 , 然后是坝址 的综合工程地质条件评价 , 并将依次得 出的结论
中 图分 类 号 :V 4 6 2 T 6 ;P4 文献 标 识 码 : A
库蓄水可靠性论证等 。
l 刖 置
2 5 物理地质 现 象 .
主要包括 自然边坡 的重力变形特征 、 岩土体 的物理 分化
在水利水 电勘察设计过程 中, 坝址 的比较选择是工程可 行性研究 的一项重要 内容 。坝址 比较时应 当评 价各坝址 的 建坝条件 , 其中坝址 的地质条 件则是坝址 比较中重要 的有时 是决定性 的一环 。但 由于 对坝址 地质 条 件评 价的标 准 、 内
评价。
3 坝 址 工 程地 质 条 件 评 价
坝址工程地质条件是 根据坝址基 本地质 条件按 坝和其
2 1 地 形地 貌 .
包括河谷形态 、 坡特征 、 边 冲沟切 割 、 阶地发育 等情况。

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价【摘要】本文通过对贵州某水库坝址区的工程地质条件进行评价,分析了地质背景、地质勘测数据、工程地质条件、地质灾害和地质工程预测等方面的情况。

在地质背景分析中发现,该地区存在着复杂的构造和地质条件,地质灾害风险较高。

在地质勘测数据分析中发现,地下水位较高,存在一定程度的地质断层和裂隙。

通过工程地质条件评价和地质灾害评价,得出了该地区工程建设存在一定风险,需要加强地质工程预测和预防措施。

最后总结了贵州某水库坝址区工程地质条件的评价结果,提出了相关建议和展望,为未来工程建设提供了参考。

【关键词】工程地质条件评价、贵州、水库坝址区、地质勘测数据、地质灾害评价、地质工程预测、建议和展望1. 引言1.1 研究背景贵州某水库坝址区位于贵州省境内,地处山区,地质条件复杂多变。

随着我国经济的快速发展和城镇化进程的加速推进,水资源的需求量逐渐增加,因此水库的建设显得尤为重要。

由于地质状况的复杂性,水库工程可能面临诸多挑战。

过去的一些地质灾害事件,如地滑、泥石流等,给水库工程的建设和运行带来了不小的隐患,造成了巨大的经济损失和人员伤亡。

对贵州某水库坝址区的地质条件进行全面的评价和分析,可以为工程设计和建设提供可靠的依据,减少灾害风险,保障工程的安全运行。

本研究旨在通过对贵州某水库坝址区的地质条件进行评价,为工程设计和建设提供科学依据,同时也为其他类似地区的水库工程提供借鉴和参考。

希望通过本研究的深入分析,能够为贵州某水库坝址区的工程地质条件评价提供新的思路和方法。

1.2 研究目的研究目的是为了全面评价贵州某水库坝址区的工程地质条件,为工程建设提供可靠的地质依据。

具体目的包括:1. 分析坝址区地质背景,了解地质构造和岩性分布情况,为工程设计提供基础数据;2. 对已有地质勘测数据进行分析,查明地层特征、地质构造和地质断裂分布等情况,为工程施工和工程选址提供依据;3. 对工程地质条件进行评价,包括地质材料特性、地下水情况、地质力学性质等方面的评估,为工程施工和设计提供参考;4. 进行地质灾害评价,了解坝址区可能存在的地质灾害风险,为工程风险管理和应对提供依据;5. 进行地质工程预测,对工程建设可能遇到的地质问题进行预测和分析,为工程设计和施工方案的优化提供参考。

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价一、项目概况该项目为贵州某水库坝址区工程地质条件评价。

该水库是一座多年调节水库,坝址区为山区,地质条件复杂,且地形陡峭。

现需对其工程地质条件进行评价,以便对工程建设提出科学合理的建议和措施。

二、区域地质概况1.地质构造坝址区属于滇黔桂陕结合部的夹金山—松坎地堑带,主要由构造发育的下古生界岩系组成,结构复杂,地形陡峭。

该地堑带具有显著的构造沉降性质,沉降相对较快,地表活动性较强。

2.地质岩性坝址区地质岩性主要为板岩、砂岩、灰岩、页岩、花岗岩等,其中板岩居多。

在大多数地段,板岩出露可达50%以上。

砂岩主要分布在坝斜前缘区域,其品质一般,易磨损。

灰岩主要分布于山顶部位,品质较好。

页岩分布范围较广,主要被应用于路防护和沟渠建设中。

花岗岩虽然分布范围较小,但岩体坚硬,可作为建筑材料。

该区域地质构造稳定性较差,矿山开采和钻探、爆破施工等人工干扰,都可能对构造稳定性造成影响。

1.滑坡滑坡主要发生在坝址区地质条件复杂的山体地带,受构造、地质条件等影响极大。

滑坡体积较大,周期性出现。

2.地震该区域地震频繁,地震波传播速度较快,长时间震荡会加剧地质灾害的发生。

3.泥石流坝址区多山地、峡谷、陡坡和急流滩地带,降雨时泥石流易发,导致道路和桥梁被毁。

4.地面塌陷由于坝址区地处盆地,地下含水层高,且地下有不少煤矿开采,或推动了地面塌陷的发生。

四、评价结论2.地质灾害频发。

滑坡、地震、泥石流、地面塌陷等因素均可能对工程建设施工和运行造成安全隐患。

3.需要对坝址区沟渠排水、爆破振动、挖掘开挖和地震等因素进行系统评估和防范,以保障水库工程建设和运行安全。

赖子河水库坝址区工程地质条件评价及其选择分析

赖子河水库坝址区工程地质条件评价及其选择分析

赖子河水库坝址区工程地质条件评价及其选择分析本文以赖子河水库建设为例,通过对其坝址区工程地质条件进行勘察,明确其地形地质条件、坝基岩土体、坝基抗滑稳定、坝基及坝肩渗漏等相关信息,就其地质情况进行了评价分析,从而选择出最适宜的大坝建设坝址位置与方案。

标签:水库;坝址;地质条件;评价1、引言赖子河水库坝址位于威宁县炉山镇溪街村新房子处的赖子河河段,地理位置为东经104°20′~104°30′,北纬26°45′~27°55′,距上游炉山镇6km,距威宁县城33km,炉山~水城公路从水库坝址处通过,交通条件较好。

坝址处河床高程1853.00m,按照《三岔河干流威宁二塘河流域综合治理规划报告》拟定正常水位,赖子河水库修建后将对炉山镇赵家院子、蔡家院子、湾子头和查尔岩等村民组产生部分淹没和影响。

拟建的赖子河水库是一座以灌溉、供水、防洪和发电为一体的综合利用水利工程。

2、工程地质条件2.1 地形地貌2.1.1 上坝上坝左岸在1900m高程以下地形坡度较陡,在公路以下坡角为42°;右岸在1895m高程以下地形坡度较陡,坡角为46°,上部地形稍缓,坡角为14~18°;河面高程1861.65m,河谷宽35m,坝址河谷在1895.7m高程的宽高比为3.3。

左岸都折沟河谷较宽,沟谷坡降平缓,两岸植被较差。

2.1.2 下坝下坝两岸坡山体地形坡度较陡,其中在1890m高程以下地形坡度较陡,基岩裸露;地形为浅切中山地形,河谷地形呈较宽缓的“V”形谷,河床冲积层厚度达8.8m。

右岸坡在1889.5m高程修建有一条通乡油路,宽9m左右。

两岸地貌主要为侵蚀切割形成的尖棱状山脊地貌,为侵蚀构造类型。

下坝址河面高程1858.60m,河面宽43m;坝线位置河谷地形在1894.5m高程时宽高比为3.0,下坝址河流位于二塘向斜北东翼,靠二塘向斜轴部发育。

2.2 地层岩性上坝址出露地层为二叠系峨嵋山玄武岩组(P2β)地层,岩性为深灰、暗绿色细粒至细晶玄武岩,左岸夹有厚度为3.5m左右的凝灰岩。

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价引言:工程地质条件评价是指通过对工程区的地质条件进行系统、综合的研究和分析,评价工程地质情况对工程建设的影响程度,为工程设计、施工和运营提供科学依据。

本文对贵州某水库坝址区的地质条件进行评价,旨在为该水库的规划和建设提供参考。

一、区域地质概况贵州某水库坝址区位于贵州省某市境内,地处喀斯特地貌区域。

该区域由于地质构造、地貌特征和水系发育等因素,地质条件复杂多样。

主要地质构造特征包括断裂、岩层和构造构造塑性变形等。

二、工程地质调查根据前期的工程地质调查,该坝址区主要由石灰岩和泥岩组成,其中以石灰岩为主。

石灰岩属于碳酸盐岩,具有脆性和溶蚀性强的特点。

泥岩通常具有坚硬度较差、可塑性较强、含水量较高等特点。

三、地质灾害风险评估1. 断裂地质灾害:坝址区附近存在多条断裂带,断裂活动较为频繁。

在工程建设过程中,需重点关注断裂对工程稳定性造成的影响。

2. 岩溶地质灾害:该地区的石灰岩存在显著的溶蚀性,易发生岩溶塌陷、岩溶潜水、地下水涌出等地质灾害。

建设工程时,需采取有效的岩溶治理措施。

3. 泥岩滑坡地质灾害:由于泥岩的可塑性较强,存在滑坡风险。

工程建设时,需要做好泥岩的坚硬度测试,合理设计防滑坡措施。

4. 洪水灾害:该水库位于某河流上,面临的洪水风险较高。

需充分考虑设计水位、安全溢洪道等因素,防范洪水灾害。

结论:贵州某水库坝址区工程地质条件复杂,存在断裂、岩溶、泥岩滑坡和洪水等地质灾害风险。

在工程规划和设计中,需充分考虑并合理防范这些地质灾害,以保证工程的安全稳定。

建议在工程施工前加强地质调查和风险评估,采取相应的地质灾害防治措施,确保工程的顺利实施。

例析水库工程地质条件及评价

例析水库工程地质条件及评价

例析水库工程地质条件及评价1 工程概况东风水库位于秦皇岛卢龙县境内青龙河的支流上,坝址位于刘家营乡东风村东北,紧靠山体而建,水库以上控制流域面积5.5km2,水库总库容100万m3,兴利库容86.4万m3,死库容6.6万m3。

是一座以防洪、农田灌溉为主结合养殖等综合利用的小(一)型水库。

水库由拦河坝、放水洞、泄洪洞及溢洪道组成。

坝型为粘土斜墙式,坝顶高程107.4m,坝顶宽4m,坝长277m,最大坝高16.4m。

拦河坝迎水面均为干砌石护坡。

东风水库于1975年10月竣工,工程经过多年运行,水库渗漏问题严重,尤其高水位运行时,水库渗漏导致上下游水头差加大,在长时间作用下沿渗漏带形成贯通上下游的渗漏通道,水库容易发生险情;严重影响水库的防洪功效,存在较大的安全隐患。

渗漏问题成为影响水库发挥其功效的主要工程地质问题。

2 地质条件2.1 地形地貌库区地貌为低山丘陵区,沟谷发育,水库紧靠山体而建。

坝址区地面高程91.5~110.0m。

现代河床高程88.0~91.5m,河流两岸为太古界三屯营组片麻岩。

2.2 地层岩性根据1:1000地质测绘成果和勘探资料,工程区地表出露及钻孔揭露的地层岩性主要有第四系全新统人工堆积(rQ)填土;第四系全新统冲洪积(al+plQ4)含壤土碎石、粗砂及冲积(alQ4)含壤土碎石;太古界迁西群三屯营组(Ars)片麻岩等。

2.3 地质构造与地震近场区未发现大的地质构造。

该区地震动峰值加速度为0.15g,地震动反应谱特征周期0.40s,相当于地震基本烈度Ⅶ度区。

2.4 水文地质条件本区有季节性冻土,冻土期为11月~次年3月份,标准冻土深度0.88m。

库区地下水位埋藏较深,主要是靠大气降水补给。

2010年勘探期间地下水埋深7.9~11.5m,地下水位87.02~92.28m。

以第四系地层孔隙潜水和基岩裂隙水两种形式存在。

库水、地下水均属重碳酸硫酸钙镁型水,呈弱碱性,水质较好。

工程区地表水、地下水对混凝土不具腐蚀性;地表水、地下水在干湿交替情况下对混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

水库大坝工程地质条件与评价要点研究

水库大坝工程地质条件与评价要点研究

水库大坝工程地质条件与评价要点研究摘要:水库大坝工程具有重要的作用和价值,在实际应用和发展建设中能够极大地为水利工程事业的发展提供稳定的支撑,因而需要严格对相关的工作进行优化和创新发展,以此提升水库大坝的安全系数。

同时在进行水库大坝施工时应对地质条件进行评价,从而保证水库大坝工程运行的安全性。

关键词:水库大坝工程;地质条件;评价要点1工程概况英雄水库位于邕宁区新江镇西南部,距离新江镇政府所在地8公里,坝址位于新江镇华联村那别坡,东经108°25″,北纬22°35″。

英雄水库尾水在新江镇下游3.0km处的田阳村汇入那岳河,最后流入八尺江,属八尺江的一级支流,属于郁江二级支流。

英雄水库是一座以灌溉为主、兼顾供水及防洪等综合利用的中型水利工程,根据登记资料,英雄水库集水面积25.03k㎡,主河道长10.3km,河道坡降4.1‰,总库容为2999万m3,正常蓄水位96.10m,相应库容为2290万m3,有效库容500万m3,死库容1790万m3。

2工程布置2.1大坝主坝:大坝均质土坝,位于整个库区的最东北角,坝顶高程99.78m,最大坝高15.03m,坝顶长133m,坝顶宽4.5m。

坝内坡92.77m高程以上已设有混凝土护坡,坝顶设有钢筋砼防浪墙,防浪墙顶高程为100.28m,坝顶已采用砼硬化;大坝外坡为草皮护坡,在92.15m高程有宽1.6m的马道,坝脚设干砌石排水棱体;大坝外坡两坝肩、坝脚及坝中马道处设有浆砌石排水沟。

2.2溢洪道溢洪道为开敞式宽顶堰,堰顶高程96.10米,堰顶净宽26米,溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消力池组成。

控制段、泄槽段及消力池段边墙为浆砌石重力墙,控制段进口处交通桥底6.0m长度及与泄槽段交界处3.0m长度、泄槽段及消力池段底板已浇筑混凝土进行防渗加固。

2.3输水设施北干渠:北干渠位于主坝左岸坝肩,输水设施由放水闸和输水涵洞组成,北干渠坝前和坝后各有一座放水闸,坝前放水闸由启闭闸室和工作闸门组成,坝前放水闸有渗漏水现象,进水口无拦污栅及检修闸门,放水闸启闭机无电动起闭配套设施;坝后放水闸由放水闸墩和工作闸门组成,现状已废弃不使用。

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价

贵州某水库坝址区工程地质条件评价
贵州地处喀斯特地区,其岩层为喀斯特岩、松潘岩地质体,形成了独特的地貌景观和工程地质特征。

在贵州某水库的坝址区,工程地质条件评价十分重要,以确保工程建设的安全和可靠性。

1.地质构造特征
该水库坝址区属于典型的岷江-长江构造带,其构造以华南地块作为主体,由东至西经过洞庭湖盆地、湘中、川南、云南盆地和四川东部等地,岩石类型以变质岩和沉积岩为主,断裂密集、岩层倾斜较大、构造变形强烈等,对工程地质构成了不小的挑战。

该坝址区地处于山区,喀斯特岩溶地形发育,地质灾害形式多样。

主要包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。

其中,滑坡为主要灾害类型,其发生的原因主要与岩石结构和施工活动等有关。

该坝址区岩层坚硬,但含有裂隙和节理,对于抗渗性要求较高的水利工程有一定的制约。

此外,地质构造和地质灾害也对工程的稳定性和安全性提出了考验。

因此在工程设计与施工中需进一步加强技术措施的规范和落实,以保障工程的安全运行。

4.环境影响评价
该水库工程建设将对附近环境及生态系统产生一定的影响。

主要表现在水库蓄水后可能会改变周边地貌特征、影响下游生态环境、引发地质灾害等。

因此,需通过环境影响评价来评估工程建设对环境和生态保护的影响程度,针对性地制定环保措施,最大程度地减少负面影响。

总之,贵州某水库坝址区的工程地质条件评价工作是非常重要的。

除了对地质构造、地质灾害、地质工程等因素进行评估,还需完善环境影响评价工作,以保障工程建设的安全、稳定和环境友好。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三章坝址工程地质条件及评价第一节坝址地质概况本次可研勘察,在九节滩固家河渡口以上1km河段内进行了反复比选,最终选择了上下两个坝址进行坝址比较。

上下两个坝址相距231m,处于同一构造,同一地貌及地层单元中,工程地质条件具有一定的相似性和差异性。

一、地形地貌巴河总体流向为,坝址区流向为N8°E。

坝址处河道顺道,常年水面宽度约300m,河谷开阔。

河流两岸基本对称,右岸稍缓,坡角约18°,左岸稍陡,坡角约23°。

两岸斜坡台地上分布有大量的第四系崩坡积物。

河底高程251.2~252.1m,上坝址上游180m 处靠右有一深潭,河底高程241.9m。

在地貌上坝址区属典型的河岸斜坡堆积地貌单元,包括阶地、冲沟及斜坡堆积等地貌形态。

1、阶地:在坝址区阶地不发育,无Ⅰ级阶地,仅在上坝址坝轴线右岸290m高程处附近残留Ⅱ级阶地,残留面积约50m2。

阶面高程290~295m,高出河水面38~43m。

阶地残留物为粉质粘土夹砂卵石层,厚度2~3m,结构紧密。

2、冲沟:在下坝址下游80m处左岸发育一冲沟,即固家河沟,沟长约2km,集雨面积约2.0km2,比降约2.3%。

该冲沟沟口两岸基岩裸露,为侏罗系上沙溪庙组厚层砂岩。

沟口段宽15~20m,沟内长年有水流过。

3、斜坡堆积地貌:坝址处两岸山顶高程300~330m,高出河底50~80m。

斜坡地貌形态严格受岩性控制,砂岩出露地带大多形成陡崖,泥岩出露地带则形成缓坡台地。

在缓坡台地上分布有崩坡积、残坡积物,岩性为块碎石土、粉质粘土、粉土等,厚度0~5m。

二、地层岩性坝区地层主要包括覆盖层和基岩两大部分,覆盖层以第四系全新统残坡积和冲洪积为主,基岩为侏罗系上沙溪庙组砂泥岩互层。

1、第四系(Q4)第四系全新统在坝区广为分布,以残坡积和冲洪积为主。

残坡积主要分布在两岸缓坡台地上,岩性以块碎石土、粉质粘土、粉土为主,厚度0~5m。

冲洪积主要分布在河床及岸边,在九节滩坝区冲洪积特未集中大片产出、分布零星,厚度0~2.1m。

砂卵石中卵石约占80%,粒径10cm~30cm的居多。

2、侏罗系上沙溪庙组(J2s)为灰白色长石石英砂岩与紫红色砂质泥岩互层。

砂岩为砂状结构,厚层状构造,岩石坚硬;泥岩为泥质结构块状构造。

在坝区以砂岩为主,呈现“石龙过江”。

在上坝址坝轴线上,砂岩残余厚度21.20~22.27m。

三、地质构造及地震坝址位于四川新华夏构造体系铁山背斜西翼,地层单斜,岩层产状336~355°∠6~13°。

坝址区无次级褶皱及断裂分布。

在坝址砂岩地层中裂隙发育。

在右岸砂岩中除层面裂隙外还发育三组裂隙:第一组:走向70°~82°,倾NW,倾角45°~82°;第二组:走向35°~40°,倾SE,倾角38°~69°;第三组:走向13°~15°,倾SE,倾角82°。

其中,第一组裂隙走向与河道基本垂直,相对较发育,裂隙间距1.5~10m,裂隙延伸长度1m~7m,闭合。

第二、三组裂隙仅在局部地段产出,相对不发育,裂隙宽1~2mm,长度1m~5m。

在坝址左岸砂岩中,除层面裂隙外,还发育一组裂隙,走向250°~320°,倾SE,倾角55°~90°,长度3~15m,裂隙间距0.5m~10m,裂隙大都张开,缝宽1~2mm ,充填豆石及砂土(附:坝址左右岸J 2s 砂岩节理玫瑰花图)。

在距坝址数十公里范围内均无活动断层,历史上未发生过大于或等于5级的地震活动,岩体完整,边坡稳定,抗震稳定性好。

因此,坝址处于抗震有利地段,场地土类型为坚硬场地土,场地类别为Ⅰ类。

四、地下水坝区地下水按含水层性质和赋存条件可分为两类。

1、第四系松散堆积层孔隙水:一般以上层滞水或潜水赋存于坝区覆盖层内,受大气降水补给,以泉水形式汇入河中或通过基岩裂隙下渗。

由于覆盖层为松散堆积,透水性良好,且分布零星,厚薄不均,受季节性降水影响大,因此,此类地下水不发育,对工程影响不大。

2、基岩裂隙水:坝区基岩为侏罗系砂泥岩互层,泥岩性软节理裂隙不发育,透水性差,为相对隔水层,不利于地下水的储存运移。

砂岩坚硬,节理裂隙相对发育,给地下水的补充、运移和排泄创造了良好条件,为相对透水层。

但是,各砂岩层之间有泥岩阻隔,无水力联系,又具有临空面,有利于地下水的排泄,因此坝区基岩裂隙水也不发育。

在坝区两岸钻孔施工过程中进行了地下水位观测,地下水位与河水位基本一致,这说明地下水位与河水位是完全贯通的。

在上下坝址处各取水样1组,经水质分析,其库尔洛夫式为:比照GB50287-99《水利水电工程地质勘察规范》附录G 环境水对混凝土侵蚀评价标准,各项指标均符合施工水标准,对砼无侵蚀性。

上坝址CO 2OM7.15 HC0359.16S0427.86 t15° C a 64.89Mg32.44 下坝址CO 2OM7.01 HC0356.86S0426.67Cl10.59t15° C a 60.78Mg37.25五、不良地质作用坝区地质作用主要表现为风化、崩塌和冲刷作用。

风化:坝区基岩风化程度与岩性、埋藏条件等密切相关,残部表现为较均匀的风化,深部在地下水作用下表现为沿裂隙面风化的特征。

坝址区河床部分广泛出露J2s砂岩,抗风化作用较强,同时长期受河水冲刷,强风化已无保留,中风化带底界埋深0.6~10.55m。

两岸由于卸荷裂隙发育,风化作用较为强烈,强风化带底界埋深最大为10.55m,中风化带底界埋深量大为14.70m。

崩塌:在坝区两岸,由于边坡较缓,18°~23°,崩塌作用不强烈,仅发生在砂岩形成的陡崖一带。

坝区两岸覆盖层以坡积物为主,崩积物很少。

冲刷:坝区河流比降约为1/100,相对较陡,加之砂泥岩互层,泥岩抗冲刷能力较弱,在泥岩分布区形成了多个深坑,比较大且深的冲坑位于上坝址上游180m~280m处,坑底高程241.90m,坑深10.10m,冲坑直径约100m。

第二节上坝址工程地质条件及评价一、上坝址工程地质条件上坝址位于九节滩固家河口上游364m处,距下坝址284m,河底高程251.40m~251.70m。

蓄水至正常高水位m时,河面宽度m。

左岸山顶海拔高程311.80m,285m以下坡角19°,285m以上坡角30.7°;右岸山顶海拔高程312.0m,坡角20°。

上坝址覆盖层为第四系全新统冲洪积和崩坡积。

冲洪积不发育,仅在上坝址上游80m处左岸,下游70m处左岸有零星分布,以砂卵石为主,卵石粒径10cm~40cm的占40%,厚度2~6m。

崩坡积分布在两岸斜坡地带,崩积少,以坡积为主,岩性为块碎石土和粉土,厚度1~5m。

上坝址出露基岩为侏罗系上沙溪庙组砂泥岩互层。

坝基全为砂岩,残余厚度18.57m~22.27m,与下坝址一样呈现“石龙过江”景象;左坝肩272.90m以下为砂岩,272.90m以上为砂泥岩互层;右坝肩263.53m 以下的砂岩,263.53m以上为砂质泥岩。

上坝址处地层单斜,岩层产状,无次级褶皱及断裂分布。

左岸除层面裂隙外,还发育一组裂隙,其走向250°~320°,倾SE,倾角55°~90°,长度3~15m,裂隙间距0.5m~10m,裂缝大都张开,缝宽1~2mm。

右岸除层面裂隙外,还发育一组裂隙,其走向70°~82°,倾NW,倾角45°~82°,与河道基本垂直。

根据上坝址16个钻孔统计,层面裂隙平均间距5.2m,岩体完整程度等级属“完整”。

在ZK3孔3.52~3.6m,14.6m~14.76m两处发生掉钻。

上坝址主要不良地质作用为风化作用。

坝基由于冲蚀作用强烈,已无强风化层残留,弱风化层底界埋深0.6~5.14m。

左岸强风化层底界埋深7.65~10.55m,弱风化层底界埋深11.05~14.70m。

右岸无强风化层,弱风化层底界埋深4.7m。

上坝址14个钻孔共压水352.75m/72段,q>100Lu的共29段,主要位于钻孔上部,10Lu≤q<100Lu的共18段,1Lu≤q<10Lu的共3段,0.1Lu≤q<1Lu的2段,q=0Lu的共20段。

二、上坝址工程地质评价1、坝基岩体质量评价坝基岩体为砂岩,通过薄片鉴定,为细粒长石砂岩,其中碎屑占90%,填隙物占50%。

碎屑物中长石占70%,石英占25%,其它为岩屑、黑云母、白云母、绿帘石、电气石等含量微;填隙物中以绿泥石为主,沸石和水云母含量微。

细粒砂状结构、孔隙式交结。

取砂岩样7组,饱和抗压强度分别为58.1、61.7、44.8、57.7、65.3、36.3、37.2MPa,算术平均值51.6MPa,小值平均值39.4MPa。

坝基岩体层理不明显,层面及节理裂隙不发育,岩体完整性程度属“完整”等级。

坝区14个钻孔统计,岩心采取率平均值得为82.2%,RQD平均值70.88;除开风化层,岩心采取率平均值为85.6%,RQD 平均值86.8。

依据《水利水电工程地质勘察规范》附录L的规定,坝基岩体属BⅡ类。

2、坝基、坝肩稳定评价坝基岩层产状,倾向上游略偏右岸。

坝基岩体属BⅡ类,坚硬完整,岩体厚度大。

岩体中不存在泥化夹层及破碎带。

坝基中砂泥岩结合面接合面接合紧密,呈渐变关系。

坝基岩体裂隙间距大,岩体属“完整”等级。

坝基岩体无强风化层,弱风化底界埋深0.7~3.58m。

因此,上坝址良好的地质条件对坝基稳定利。

两坝肩覆盖层薄,基岩大部裸露。

左坝肩坡角19°,边坡稳定,无崩塌滑坡等不良地质作用。

卸荷裂隙不发育。

微风化深度较大,其中强风化底界埋深7.65m~10.55m,弱风化底界埋深11.05m~14.70m。

强风化层以下岩体坚硬完整,岩心采取率平均值为93%,RQD平均值为87,右坝肩坡角20°,边坡稳定,崩塌零星,无滑坡等不良地质作用。

右坝肩岩体无强风化层,弱风化底界埋深4.7m。

右坝肩发育一组构造裂隙,其走向与河道方向基本垂直。

裂隙带宽5~10m。

因此,清除左坝肩风化岩体和右坝肩裂隙发育带后,两坝肩岩体稳定。

3、坝基坝肩渗漏评价(1)坝基渗漏根据坝基钻孔压水试验,坝基渗漏严重。

坝基渗漏利用达西定律,将边界简化,求得:q=K·H·T/(2b+T)Q=q·B式中:Q——坝基渗漏总量;q——坝基单宽剖面渗漏量;K——岩石渗透系数,根据透水率损等,取平均值8.12m/d;H——坝上下游水位差,取14m;2b——坝底宽,取10m;T——透水层厚度,取20m;B——河宽,取395m。

相关文档
最新文档