浅谈强岩溶区水库坝基地质缺陷处理技术
坝基处理方法探究

坝基处理方法探究[摘要]地基一般都会存在各种不良的地质条件,对坝基不良地质问题的处理分为三个方面:清基、岩体加固及防渗排水。
坝基岩体加固有固结灌浆,锚固和槽、井、洞挖回填混凝土三种措施。
防渗主要采取帷幕灌浆。
[关键词]清基岩体加固防渗排水固结灌浆帷幕灌浆1坝基处理方法天然存在的岩体是自然历史的产物,它长期经历了各种地质作用的侵蚀与变化,所以任何一个坝址的地质条件都不会是完全合乎建筑设计的理想要求,都会存在着这样或者那样不良的地质问题。
但是,对于各种不良的地质条件,只要事先调查清楚,一般情况下都是可以处理的,并能保证达到安全稳定的要求。
对于坝基不良地质问题的处理,一般采取下列三个方面:清基、岩体加固与防渗排水。
2清基清基就是将坝基表部的松散软弱、风化破碎及浅部的软弱夹层等不良的岩层开挖清除掉,使坝体放在比较新鲜完整的岩体上。
大坝地基开挖深度,即建基面标高的确定,是设计施工中的一个重要问题。
它对整个工程的投资、工期以及安全稳定都会产生很大的影响。
这是因为大型的水电工程基坑开挖往往要达到数十米深,挖方量可达数百万立方米,而挖除的部分将来都要再回填起来。
此外,尚有基坑排水、基坑边坡稳定及地应力等问题。
3坝基岩体加固建基面以下的岩体,往往存在或多或少的裂隙、孔隙及断层破碎带等。
为提高岩体的强度和减少压缩变形,可以采取一些加固措施,这样也可以减少基坑开挖量。
通常采取固结灌浆,锚固,槽、井、洞挖回填混凝土等措施。
3.1固结灌浆固结灌浆是通过在基岩中的钻孔,将适宜的具有胶结性的浆液(大多为水泥浆)压入到基岩的裂隙或孔隙中,使破碎岩体胶结成整体以增加基岩的强度。
当裂隙中有泥质充填时,需要用一定的压力压入清水,进行冲洗。
灌浆孔一般布置成梅花形,孔距3.0—4.0m,视浆液扩散的有效范围确定。
孔深根据加固岩体的要求而定。
浅孔固结灌浆一般为5—8m,最深不大于15m。
特殊情况下,如裂隙分布较深,也可进行深孔固结灌浆。
灌浆孔一般为直孔,有时为提高效果,也可布置成大致垂直于主要裂隙或其他软弱面的斜孔。
岩溶地区的主要工程地质问题与处理措施方案

三、岩溶地貌的工程处理实例
1、工程概况 某工程位于广州市白云区内,是一个以住宅为主,集商业、娱乐 综合建设的小区。有多幢单层、低层及多层建筑物,最高为十层住宅 楼。 2、地质条件 该工程场区位于广花高速公路庆丰收费站附近,地处丘陵-洪冲 积地带。从初步地质钻探资料反映,场地内基岩以石炭系灰岩为主, 局部为炭质页岩,并存在溶洞等不良现象。场地地层自上而下分别为: 人工填土层,耕植土,第四系冲积层(由淤泥、中砂、淤泥质土、粉 砂、砾砂、细砂、粉质粘土、粘土等构成),全风化、强风化炭质页 岩、中风化、微风化灰岩。其中全风化岩带厚度变化较大,从2m5.5m。 强风化岩层厚1.9m-12.8m。场地地下水主要赋存于第四系冲积砂 层、溶洞及基岩裂隙中。粉质粘土及粘土层为弱透水层,连续性较差, 大部分地区阻隔孔隙水与岩溶水、裂隙水的联系。有部分砂层直接与 基岩接触,孔隙水与岩溶水、裂隙水水力联系密切。
c.若溶洞顶板不完整,裂隙、节理发育,则可按裂隙节理分布特征采用受 力的梁(板)计算弯矩,根据弯矩和岩体应力求洞顶板的厚度。
பைடு நூலகம்
2、渗漏和突水问题
(1)、库区的选择 库区应选在地势低洼,四周地下水位较高,上游有大泉出露而下 游无大泉出露,上下游流量没有显著差异的河段上,要避免邻区有深 谷大河。如果发现库底有渗漏,可采用堵、铺、截、围、引等方法进 行处理。多数情况下,由于渗漏形式和通道较复杂,需要采取综合处 理。 堵:是处理集中渗漏通道的主要办法。可利用不同的材料堵塞空洞, 堵塞材料可因地制宜采用块石、砂、混凝土或粘土等。 截:系指在地下管道的集中渗水出筑隔水墙截断渗漏通路。 围:库区有个别大溶洞或反复泉 ,采用简单的堵法不能见效,可以修 筑高烟筒圆形围墙,将其与水库隔离以达到防渗的目的。 铺:是处理地表呈面状或带状的分散渗漏带的常用办法。库岸斜坡常 用混凝土盖板或粘土斜墙。库底则常用粘土铺盖。 灌:灌入浆液充塞孔洞和裂隙,并使经过灌浆的地带连成一帷幕,以 起到防止渗漏的作用,这是防止坝基和绕坝防渗最常用的办法。
探讨岩溶地区地基处理关键技术

探讨岩溶地区地基处理关键技术【摘要】岩溶地区的地质构成常常会引起地基的不均与沉降、承载力不足以及地基的塌陷或滑动等严重破坏。
而随着经济的发展,城市化脚步的加快,越来越多的建筑工程在岩溶地区展开,岩溶地基就成为了工程建设过程中最为突出、亟待解决的重要问题。
【关键词】岩溶地区;岩溶地基;地基处理;技术1 岩溶地区的地基特点岩溶地区就是我们常说的喀斯特地貌,是硫酸盐岩、碳酸盐岩等可溶性的岩石在水的机械腐蚀和崩塌的作用下,产生的各种地质形态、作用和现象的统称。
在这样的地区进行工程建设,建筑物的基础很容易遇到土洞、溶洞等不良的地质问题。
这些天然的土洞和溶洞都是由能够溶于水的石灰岩组成的,由于石灰岩长期受到水的冲刷和溶蚀,石灰岩的结构出现变化,日积月累就会形成土洞和溶洞。
这些天然的土洞和溶洞不管是大小还是分布都会造成工程建筑在设计和施工方面的重大影响,洞越大,工程的难度也就越大。
在岩溶地区进行工程建筑,地基的处理是工程施工中的难点,更是重点,因为如果地基的处理不合格,就会对工程的工期和质量产生巨大影响。
2 岩溶地区工程的主要问题在岩溶地区进行工程建筑时,不良的地质结构是工程施工队伍首先要考虑的问题。
所以在岩溶地区不管修建哪种类型的工程建筑物都必须对该地区进行细致的地质研究,才能有效地预测和解决可能出现的工程地质问题。
(1)地基不稳及塌陷问题。
由于地表的岩溶作用,石灰岩的表层会有溶沟发育,在这些发育的溶沟之间常常会残留尖棱状或者锥状的石芽,导致石灰岩地基出现高低不平的现象,从而形成石芽地基。
此外,石芽间的溶沟会被土填充,所以具有较低的强度和较高的压缩性,容易引起建筑地基的不均匀沉降,从而无法保证建筑的稳定性。
土洞地基和溶洞地基也容易在建筑物的荷重作用下产生塌陷,给建筑物造成严重的安全隐患。
(2)突水和渗漏问题。
在岩溶地区,由于岩体中存在的缝隙、溶洞和管道,导致在地基基坑开挖时,如果有承压水,那么很容易引起地下突水,从而导致地基基坑的排水困难,严重的还会把地基淹没。
岩溶地区的主要工程地质问题及处理措施分析

岩溶地区的主要工程地质问题及处理措施分析摘要:为使岩溶地区工程修建的安全性得到提升,本文进行分析在岩溶地区的主要工程地质问题。
经过调查发现,岩溶地区容易出现地表塌陷、地面变形、土洞、岩洞等地质问题,严重影响了当地建筑工程的建设,因此需要制定有效的处理措施,促进当地建筑工程顺利开展。
关键词:岩溶地区;工程地质;问题岩溶主要是指可溶性岩石,尤其是碳酸盐类岩石,比如石灰岩、石膏等,其在被含有二氧化碳的流水所蚀之后,受到沉积作用而形成的地貌。
在生活中,表现为各种形状,比如洞穴、石林、溶洞等。
这种地貌地区,在中国有着广泛的分布,多存在于广西、贵州等地区。
岩溶地貌的出现与地下水对碳酸盐类岩石侵蚀息息相关,在水流的冲击下,岩石被溶蚀,从而形状不一的沟壑、峡谷等。
岩溶的出现导致地质更加脆弱,对于建设在岩溶地区的建筑来说具有较大的挑战,所以在岩溶地区开展建筑工程的时候,需要进行地质研究,了解当地岩溶的具体情况,制定有效的处理措施。
1、岩溶地区工程地质问题1.1岩溶地基不稳定在岩溶地区,在厚厚的地表覆盖层下有石芽溶沟,并且岩体也可能存在暗河、溶洞等地貌,因此建筑物的地基处于不够均匀的状态。
而且上覆土层由于下部岩溶受到含有二氧化碳水侵蚀而产生塌陷,最终形成土洞。
而且土洞的塌陷具有一定的突发性,而且土洞的出现地方多为地下岩溶发展区域。
工业与民用建筑物的压力作用直接到达地面10m以下。
所以建筑物的地基和上覆土层进行接触,甚至也会接触到下伏基岩。
岩溶地区的土层最显著的特点是土层厚度过高,土层空隙过多等。
所以地基非常容易出现不均匀沉降,使建筑物的地基出现倾斜,破坏甚至破坏。
1.2岩溶地表塌陷岩溶地表塌陷常发生在覆盖型岩溶分布的区域,由于人为活动所导致岩溶地表出现塌陷的主要原因为施工过程中抽取地下水或者施工不慎导致地下水位明显提升,导致原本的岩溶水流向或者形态出现变化,进而导致土层承受能力下降,导致岩溶地表的脆弱程度加深,出现土体塌陷的现象。
溶岩不良地基处理技术及质量、安全控制措施

溶岩不良地基处理技术及质量、安全控制措施摘要:我国地质条件复杂,很多地区存在溶岩等不良区域,如果不进行加固处理,必须导致建筑工程施工达不到设计及规模要求。
文章结合具体工程案例,对溶岩不良地基处理技术及质量控制措施进行深入探讨,以供参考。
关键词:复合地基;溶岩不良地质;地基处理技术;钻孔灌注桩;静荷载试验;前言目前随着经济不断发展,每年都在各地建造大量建筑工程,以满足社会需求。
但地质勘察报告显示,很多施工区域均存在溶岩、溶洞等不良地质条件,岩溶地基会容易引发工程地基失稳、塌陷、承载力差等问题,如果不进行加固处理,极容易引工程质量及安全隐患。
因此,必须结合工程地基实际情况,采用合适的加固技术,提供地基荷载及承载能力,保证工程施工质量达标。
一、地基处理技术在选择建筑工程地基处理方式时,必须充分考虑上部建筑物的结构形式以及所需要承受的荷载要求、地基土承载力等因素,采取相应的地基处理技术与处理深度,经对不良地基处理后,满足上部荷载所需要的承载力要求。
处理岩溶地基时,必须坚持技术可行、经济合理、技术适用、可靠安全等原则,实现安全生产、质量保证。
目前常用的岩溶地基处理技术措施包括有填垫法技术、强夯技术、密桩技术、高压喷射注浆技术、跨越法施工技术等,具体结合工程实际进行合理选用。
二、溶岩不良地基处理技术实例分析广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设工程,本标段最高楼层数为32层、建筑高度约96.60米,最高人防等级为核6(常6)级,总建筑面积约42万平方米。
根据地质勘察报告,施工范围内存大量的溶岩、溶洞等不良地质,如不进行有效加固,极容易出现基础施工坍塌等安全风险。
根据设计要求,必须对地基进行加固处理,提高其承受能力,方可满足规范及施工要求。
为此,我们对地基基础施工方案进行研究,决定采用一系列的加固处理措施,其中在本工程塔楼范围采用钻(冲)孔灌注桩基础,其余区域采用预应力高强混凝土管桩基础。
浅谈岩溶地区的工程地质问题与防治措施

浅谈岩溶地区的工程地质问题与防治措施摘要:岩溶作为一种复杂的自然地质现象,对工程建设影响甚大。
在可溶岩地区进行工程建设,应通过勘察手段充分了解场地的岩溶发育程度及发展趋势,以评价场地建设的适宜性,分析工程建设地基基础选型,采取针对性的地基处理措施,以确保工程建设的安全可靠。
本文以两个工程案例讨论岩溶地区的工程地质问题与防治措施。
关键词:岩溶发育;地基处理;岩土勘察;处理措施前言:我国幅员辽阔,岩溶地质现象复杂多变,不同地区的岩溶发育格局特征。
在岩溶地区进行工程建设,其主要地质问题表现为:由于岩溶作用造成了地下结构架空,破坏了场地下伏基岩的完整性,增加了岩石的透水性。
岩溶地质问题对工程建设的危害主要表现为:不均匀沉降,岩溶坍塌、基坑渗漏等工程地质问题。
因岩溶发育的隐蔽性及不规律性,在岩溶地区的进行工程建设其工程地质勘察工作显得尤为重要。
岩溶地区的工程地质勘察重点主要是通过多种勘察手段,以查明场地下伏基岩中岩溶裂隙的发育情况及发展趋势,对建筑地基做出岩土工程评价,并对地基类型、基础型式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。
岩溶场地的地基处理措施需要根据场地下伏基岩的埋藏深度以及基岩中岩溶裂隙的发育情况而确定,对岩溶裂隙的主要处理措施包括加固、跨越等方式。
本文以徐州市两个工程案例讨论岩溶地区的工程地质问题与防治措施。
徐州市位于华北地台东南缘、徐州断陷褶中段,东距郯庐深大断裂带100km。
徐州市内发育有数十条断层,规模较大、影响较大的为废黄河断裂带,它由三条NW向正断层组成,走向290°,倾向SW。
市区下伏基岩多以可溶性的石灰岩、泥质灰岩及页岩等组成。
基岩内岩溶裂隙多有发育,对工程建设影响较大。
徐州市高铁站附近拟建一住宅小区,拟建建筑包括11幢22F高层住宅,-1F地下车库及其他配套设施。
拟建工程设计±0.00为国家1985高程基准的42.50m,地下室底板标高37.70m。
浅谈强岩溶区水库坝基地质缺陷处理技术

浅谈强岩溶区水库坝基地质缺陷处理技术摘要:笔者以德厚水库为例,介绍强岩溶区水库坝基遇见的地质缺陷及处理技术。
德厚水库坝址区两岸坡地形陡峭,河床以上基岩大多裸露,呈陡坎、陡崖状,岸坡高度约130m,主要为石炭系(C3)、二叠系下统(P1)厚层、巨厚层状灰岩,岩溶强烈发育。
基础开挖过程中,坝基及两岸坡揭露大量溶蚀倒坡、溶隙、溶槽、溶坑、溶洞等地质缺陷。
地质缺陷处理是否彻底、技术方案是否可行等直接影响到大坝建成后的运行稳定问题。
因此,施工过程中,设计单位实行动态设计,根据揭露的不同岩溶地质缺陷,进行了大量的研究论证,有针对性地制定出相应的处理方案,监理单位严格按照施工技术要求进行跟踪控制,确保了处理的施工质量,达到了设计预期的目的和效果。
现就本工程的处理技术进行简要的介绍,仅供类似工程参考和借鉴。
关键词:坝基;岩溶处理;施工技术;德厚水库一、工程概况德厚水库工程位于云南省文山州文山市马塘镇,距文山市35km,距昆明317km,是一座以城乡生活供水和工业供水、农业灌溉为主,兼顾一定发电功能的大型水利枢纽工程。
德厚水库工程由大坝枢纽工程、防渗工程及输水工程组成。
其中大坝枢纽工程由粘土心墙堆石坝、溢洪道、导流泄洪隧洞、引水隧洞及团结大沟输水隧洞组成;防渗工程由坝址区防渗工程及咪哩河库区防渗工程组成;输水工程由坝后泵站、坝后电站及德~平输水管线组成。
大坝为粘土心墙堆石坝,坝顶高程1380.90m,最大坝高73.9m,坝顶长181.718m,坝顶宽8m,水库总库容1.13亿m3。
二、坝基开挖揭露的地质条件1、心墙基础地质条件(1)左岸坡基础开挖后为岩质边坡,坡度45~70°,局部有溶蚀倒坡,出露石炭系上统(C3)结晶灰岩,厚层~巨厚层状,局部节理发育,岩体呈块状结构。
坡脚发育W11和W15泉点。
岩体处于弱卸荷带内,为裂隙性溶蚀风化上带,岩溶发育强烈,以溶隙及溶洞为主,具体描述如下:RX43溶隙:从地表延伸至河床,宽3~10cm,粘土夹岩屑碎块充填;RX58~RX60溶隙:延伸一般5~8m,宽3~5cm不等,泥质充填,局部无充填。
浅谈水利工程岩溶地基处理方法

浅谈水利工程岩溶地基处理方法作者:潘起征来源:《城市建设理论研究》2013年第20期摘要:近几年我国水利工程进入建设高潮,本文以工程实践为例,简述了在岩溶地基处理的各种施工工艺和应用。
针对水利工程基础出现的常见工程地质问题进行了分析,并结合工程实例对大坝基础处理进行了探讨,供相关工程人员参考。
关键词:水利工程岩溶地基处理中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号:在水利建设工程中,地质条件优越的坝基越来越少,近年来不少水利工程均建在岩溶基础上。
但岩溶基础不足以承载大质量的坝体,因此需要对岩溶基础进行各方面处理,以增强岩溶基础的强度和刚度,提高地基承载力。
在水利工程基础处理中,应针对实际出现的岩溶状况,采用最直接的方式方法,尽快完成地基处理,使坝身提早进入施工。
一、应用实例的工程概况下面我们就对云南省文山州富宁县谷拉电站①的详细情况进行简要的介绍。
该工程地处云桂两省地界,是岩溶地质极为发育的地区。
大坝形态为重力坝,大坝全长371.5m,构成部分包括左岸坝段、河床表孔泄洪段、右岸坝段。
大坝最大坝高76m,最大坝底宽50m,坝项高程为650m。
大坝的位置处在“u”形峡谷中,经地基开挖后出露,大坝基础右岸山体为岩溶极为发育的灰岩,左岸基础为溶槽发育的角砾岩,河床段基础上为松软覆盖层,下为裂隙发育的角砾岩基础,并在大坝右岸下游山体内发现最大流量为28m³/s的暗河。
不同坝段地形存在着很大的差异性。
对于重力坝而言,主要受力部位都集中在基础结合面上,因此基础处理的成败直接关系到该水利工程的运行是否安全。
考虑到该工程大坝高在76m,基础最大应力为5MPa。
因此,应对坝基的不同地质,进行区别分析,采取灵活的处理方式,保证基础达到承载能力要求。
二、岩溶的一般形态及成因2.1岩溶的主要形态及主要现象岩溶的主要形态有溶洞、溶槽、裂隙、暗河等,岩溶发育的基本条件须存在:具备溶蚀性条件岩体、有溶蚀性岩体水、溶蚀性岩体水存在流动性。
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浅谈强岩溶区水库坝基地质缺陷处理技术摘要:笔者以德厚水库为例,介绍强岩溶区水库坝基遇见的地质缺陷及处理技术。
德厚水库坝址区两岸坡地形陡峭,河床以上基岩大多裸露,呈陡坎、陡崖状,岸坡高度约130m,主要为石炭系(C3)、二叠系下统(P1)厚层、巨厚层状灰岩,岩溶强烈发育。
基础开挖过程中,坝基及两岸坡揭露大量溶蚀倒坡、溶隙、溶槽、溶坑、溶洞等地质缺陷。
地质缺陷处理是否彻底、技术方案是否可行等直接影响到大坝建成后的运行稳定问题。
因此,施工过程中,设计单位实行动态设计,根据揭露的不同岩溶地质缺陷,进行了大量的研究论证,有针对性地制定出相应的处理方案,监理单位严格按照施工技术要求进行跟踪控制,确保了处理的施工质量,达到了设计预期的目的和效果。
现就本工程的处理技术进行简要的介绍,仅供类似工程参考和借鉴。
关键词:坝基;岩溶处理;施工技术;德厚水库一、工程概况德厚水库工程位于云南省文山州文山市马塘镇,距文山市35km,距昆明317km,是一座以城乡生活供水和工业供水、农业灌溉为主,兼顾一定发电功能的大型水利枢纽工程。
德厚水库工程由大坝枢纽工程、防渗工程及输水工程组成。
其中大坝枢纽工程由粘土心墙堆石坝、溢洪道、导流泄洪隧洞、引水隧洞及团结大沟输水隧洞组成;防渗工程由坝址区防渗工程及咪哩河库区防渗工程组成;输水工程由坝后泵站、坝后电站及德~平输水管线组成。
大坝为粘土心墙堆石坝,坝顶高程1380.90m,最大坝高73.9m,坝顶长181.718m,坝顶宽8m,水库总库容1.13亿m3。
二、坝基开挖揭露的地质条件1、心墙基础地质条件(1)左岸坡基础开挖后为岩质边坡,坡度45~70°,局部有溶蚀倒坡,出露石炭系上统(C3)结晶灰岩,厚层~巨厚层状,局部节理发育,岩体呈块状结构。
坡脚发育W11和W15泉点。
岩体处于弱卸荷带内,为裂隙性溶蚀风化上带,岩溶发育强烈,以溶隙及溶洞为主,具体描述如下:RX43溶隙:从地表延伸至河床,宽3~10cm,粘土夹岩屑碎块充填;RX58~RX60溶隙:延伸一般5~8m,宽3~5cm不等,泥质充填,局部无充填。
RD15溶洞:位于左岸坡灌浆廊道底板以下,垂直于坝轴线铅直向下发育,井口(高程约1312.00m)尺寸6.5×5.5m,全充填,充填物为胶泥质粘土夹少量碎石,溶洞清挖过程中,井壁有四处集中出水点,水量约120~130L/min。
考虑到溶洞规模较大且位于坝基防渗线上,要求对溶洞充填物进行清挖,清挖深度至20m时,洞底形状近似矩形,断面尺寸8.5×6.5m,溶洞充填物性状发生变化,主要为块石、碎石夹粘土,充填密实,沿充填物孔隙出露一低温温泉,水温28℃,流量约30L/min。
为进一步查明溶洞发育深度、规模、分布及充填物特性等,为溶洞处理提供可靠依据,设计单位对溶洞及附近区域进行了物探测试,并对竖井内的温泉水进行取样及检测。
物探测试成果:溶洞自高程1292.00m以下基本沿铅直向发育,底界高程约1284.00m,充填物上部主要为含泥碎块石,下部为块石夹碎石,洞壁周围局部发育有小规模溶洞及溶隙。
溶洞内温泉水试验结果表明:所检各项指标均符合《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)混凝土拌合用水的要求;RD18~RD21溶洞:洞径0.5~2.0m不等,长2.0~2.5m不等,均为粘土、粉细砂全充填;RD30溶洞:位于左岸原勘探平硐PD9右下方,为一水平向溶洞,洞口高2.8m,沿左岸山体方向延伸3.5m,粘土全充填。
(2)河床段基础基本开挖至基岩,受溶蚀的影响,基岩面起伏不平,靠右侧为古河床位置,为河床段基础清基最深点。
出露石炭系上统(C3)厚层~巨厚层隐晶~细晶灰岩。
岩层总体缓倾向下游偏右岸,为裂隙性溶蚀风化上带,岩溶发育强烈,具体描述如下:RX16溶隙:隙面溶蚀迹象明显,宽1~8cm,全充填粘土夹岩屑;RX20溶隙:宽5~10cm,岩溶隙面溶蚀迹象明显,泥质、岩屑夹砂充填,延伸大于10m;RX63溶隙:延伸一般5~8m,宽3~5cm不等,局部宽10cm,泥质充填,局部无充填。
fb3断层:从左岸坡斜穿心墙基础后向右岸延伸,宽3~12cm,河床局部宽0.5m~0.8m,左岸坡脚附近沿断层面岩溶发育,断层带粘土夹碎岩充填;fb4断层:从左岸坡斜穿心墙基础后向右岸延伸,两岸坡宽3~10cm,河床段最宽达0.7~1.1m,带内物质为角砾岩,胶结紧密,断层面岩溶发育;fb5断层:从右岸坡斜穿心墙基础后被fb4断层切断,右岸坡宽3~8cm,河床段局部最宽达0.9~1.0m,带内物质为角砾岩,胶结紧密,断层面岩溶发育。
RD22~RD26溶洞:洞径0.3~0.5m,泥质土半充填~无充填;RD27溶洞:洞径1.0~1.5m,宽0.5m,深0.5m,全充填;RD28溶洞:洞径长1.5m,宽0.5m,深0.5~0.7m,砂卵砾石夹泥全充填。
RK1溶坑:靠近右岸坡脚,似锅状,直径18~22m,深3.0~6m,砂卵砾石、块石夹泥全充填;RK2溶坑:直径3.0~4.5m,深0.8m,泥质夹砂卵砾石;RK3溶坑:位于河床廊道下游右岸坡脚,顺河流向直径长10m,顺坝轴线宽6m,坑底顺河流向直径4m,顺坝轴线宽3m,顶部高程1304.4m,底部高程1298.5m,底部为砂卵砾石,向下清挖3m后,溶坑断面呈收缩状,进一步清挖较困难。
RC1溶槽:靠近右岸坡脚,宽1.0~1.5m,深0.5~1.0m,砂卵砾石、块石夹泥全充填;RC2溶槽:靠近左岸坡脚,宽1.0~1.5m,深0.5m,粘土、碎石全充填;RC3溶槽:靠近右岸坡脚,洞径0.5m,为半充填粘土夹泥充填,局部溶蚀后形成孤石;RC4溶槽:位于河床II反基础上,深0.5m,短轴向宽1.0~1.1m,长轴向长2.4m,砂卵砾石夹泥充填。
RG1溶管:位于河床,洞径0.3~0.5m,为半充填,有水流通。
暗河:位于右岸坡脚,延伸方向为顺河向,处于坝轴线下游,未穿越坝轴线,为砂卵砾石全充填,穿过RK3后逐渐被砂卵砾石充填尖灭。
RJ1溶井:位于河床,洞径1.0~1.1m,深0.5~0.6m,井口为圆形,泥质夹砂卵砾石充填。
心墙河床段基础设计建基面高程1309.5m,廊道基础高程1304m,实际开挖至该高程时,河床面大范围出露大孤石,未及基岩,根据规范要求及设计开挖原则,要求心墙基础继续开挖至裂隙性溶蚀风化上带灰岩。
实际开挖高程:廊道上游部分大面为1307m,廊道及廊道下游部分大面为1304m,靠右岸坡脚河床位置最低为1302m。
清基深度较技施设计阶段加深,廊道上游基础加深2.5m,下游基础加深5.5m,靠右岸坡脚古河床位置心墙建基面加深约5~6m。
(3)右岸坡基础开挖后为岩质边坡,坡度45°~60°,出露石炭系上统(C3)结晶灰岩,厚层~巨厚层状,局部节理发育,岩体呈块状结构,边坡坡度45°~60°。
其中,右岸下层灌浆平洞底板高程至河床高程范围的岩体受倒坡及顺坡向不利结构面的组合,形成不稳定块体,厚约3~10m。
靠右岸坡脚为古河床,开挖揭露1325m高程以下部位存在大量溶蚀倒坡,局部形成溶坑,发育有W14泉点。
开挖后的岩体为裂隙性溶蚀风化上带,岩体岩溶发育强烈,以溶隙为主宽约1~2cm。
2、心墙上游堆石区基础地质条件(1)左岸坡基础开挖后为岩质边坡,坡度60°~70°,出露石炭系上统(C3)结晶灰岩,厚层~巨厚层状,局部节理发育,岩体呈块状结构。
发育W5~W7泉点。
岩体大部分处于裂隙性溶蚀风化上带,局部为强烈溶蚀风化带,岩体岩溶发育强烈,以溶隙及溶洞为主,具体描述如下:RX48~RX55溶隙:为同一组溶隙,延伸大于5m;RX57溶隙:从左岸地表延伸到RD1溶洞顶部,宽3~5cm不等,无充填;RX61~RX62溶隙:为同一组溶隙,延伸长5~8m,宽3~5cm不等,泥质充填,局部无充填。
RD1溶洞:位于原勘探PD06位置,延伸长大于10m,溶洞高5~8m,宽3m,底板有红粘土夹少量碎块石充填;RD16、RD17溶洞:洞径0.5m,延伸长2.5~3.0m,为无充填溶洞。
(2)河床段基础开挖后为第四系崩塌堆积及冲洪积层(Qcol+apl),岩性为巨石、孤石、碎块石、碎石土及砂卵砾石、含砾中粗砂等。
坡脚段以巨石、孤石、碎块石夹碎石土为主,孤石凹槽部位有碎石土等充填;河床靠右岸坡脚段为砂砾石、含砾中粗砂、中粗砂为主。
整体来看,上游河床段基础以巨石、孤石及块石为主,约占70%,巨石直径2~3m,孤石直径0.5~1.5m,块石块径0.2~0.5m。
靠近II反料基础上游河床段发育RX18、RX19溶隙:为同一组溶隙,宽5~10cm,泥质、岩屑夹砂充填,间距0.9~2.1m,延伸大于10m。
河床发育有多个泉点,其中W0、W1、W2为一集中区域的泉点,总流量约60~75L/min,为上升泉。
上游河床段基础开挖后建基面高程为1309~1311m,较初设阶段加深4~6m。
(3)右岸坡基础开挖后为岩质边坡,坡度60°~70°,坡脚与河床交接带局部有倒坡现象,出露石炭系上统(C3)结晶灰岩,厚层~巨厚层状,局部节理发育,岩体呈块状结构。
发育有fb3断层。
开挖后的岩体处于强卸荷带内,局部为弱卸荷带,大部处于裂隙性溶蚀风化上带,局部为强烈溶蚀风化带,岩溶发育强烈,以溶隙及溶洞为主,具体描述如下:RX1~RX1溶隙:从地表延伸至河床,宽1~10cm,全充填粘土夹岩屑,局部有树根;RX4~RX5溶隙:为同一组溶隙,从地表延伸到RD4溶洞顶,宽2~8cm不等,全充填粘土夹岩屑;RX6~RX7溶隙:为同一组溶隙,从地表延伸到RD5溶洞底,宽2~12cm不等,全充填粘土夹岩屑;RX8溶隙:从右岸地表延伸至河床,右岸宽3~12cm不等,全充填粘土夹岩屑;RX9溶隙:发育于地表,于坡面中部尖灭,宽1~8cm,全充填粘土夹岩屑;RX10~RX12溶隙:宽1~8cm,全充填粘土夹岩屑。
RD2溶洞:位于右岸河床附近,溶洞高1m,宽0.8m,为全充填溶洞,充填物质为中粗砂、粉细砂夹粘土;RD3溶洞:底板位于右岸河床,溶洞高3m,宽0.3~1.5m,半充填,充填物质为中粗砂、粉细砂;RD4溶洞:底板位于右岸河床,洞高4~5m,宽2~3m,为全充填溶洞,水平向延伸约8~10m,充填物质以中粗砂、粉细砂为主;RD5溶洞:位于右岸,底板高于河床1m,洞高2~3m,宽1~2m,水平向延伸约5m,为全充填溶洞,充填物质以中粗砂、粉细砂为主;RD6溶洞:底板位于右岸河床,洞高1~2m,宽1~1.5m,为全充填溶洞,充填物质以中粗砂、粉细砂为主;RD4~RD6相互连通;RD7溶洞:位于右岸,洞径0.5m,为全充填溶洞,粘土及岩屑全充填。