某水利枢纽工程库区地质条件及评价
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
贵州某水库坝址区位于贵州省山地区,东距县市区南郊14千米,地处贵州省中南部
的梁平底海源槽地区。
水库坝址区属构造隆升洼地,地质构造特征以阔口源槽构造为主要
构造特征,源槽处西起慕山东支溯流里隔断,东至黔江口,全长约40公里,宽10公里,
深约250米,水库坝址区周边隆抬带山脉交错,横断块状板块相对北抬,又向南北伸展,
主要是代表小断陷构造的中抬带山脉,处于底海源槽地块。
水库坝址区地层结构以晚寒武纪早期沉积地层为主,其下覆盖旧第三纪三叠系火山岩、新第三系地屋组和流积层。
晚寒武世以来形成的八一断裂带错断岩体占河谷峡谷地貌带产
出量很大,山坡上、峡谷中和岸边主要是砂、砾、碎石,陡坡多是砂质土壤。
地质环境
比较良好,地表环境分布均匀,水源极为丰富,空气温暖湿润,能容纳较大的工程,被认
为是宜建水库的理想区域。
地质勘测发现,此坝址薄层变形较大,软弱层、裂隙层、凹陷及塌陷现象严重,感染
范围大,因而影响水库工程的安全。
因此,建设前应当全面剖析和评价其地质条件,从而
对确定安全坝址、选择合理的工程等做出切实有效决策。
总之,贵州某水库坝址区是较优良的宜建水库地区,充足的水源、良好的地质构造和
地层结构、合理的气候适宜条件,可以满足水库建设工程的要求,但由于坝址处的软弱岩
土的变形有可能对建设带来一定的风险,故此,实施前必须仔细了解和全面评估坝址地质
条件,以期确保工程建设的安全可靠。
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
贵州水库坝址区的工程地质条件评价主要包括以下几个方面内容,首先是地震活动性评价。
贵州地处我国的两大构造地质单元之一——西南三角地震带,是一个地震活跃区,其地震活动性较高。
水库坝址区的地震烈度评价是非常重要的,其研究结果可以为工程设计提供参考,以确保水库工程在地震时的抗震安全能力。
需要对水库坝址区的岩石和土壤工程地质条件进行评价。
贵州地处喀斯特地貌区,岩溶地质条件复杂,地层形成的特点是地下水体流动发育,水库坝址区地下水位较高。
水库坝址区地下水的水质也是评价的重要内容之一,其对水库水体和周边环境的影响需要进行综合评价和分析。
还需要对水库坝址区的地质构造和断裂带进行评价。
贵州地处两大构造单元——兴义-松桃地块和贵阳-安顺地块的交汇区,构造活动较为剧烈,断裂带发育。
对水库坝址区的断裂带进行详细的勘探和评价,对工程设计和施工方案的制定有着重要意义。
还需要针对水库坝址区的地质灾害进行评价。
贵州地形复杂多样,并且常年降雨量较大,地质灾害易发。
滑坡、崩塌和地面沉降是较为常见的地质灾害类型。
对于水库坝址区的地质灾害评价,可以为工程设计和防灾减灾工作提供必要的依据。
贵州水库坝址区的工程地质条件评价是水库工程建设的重要前期工作之一。
通过对地震活动性、工程地质条件、地质构造和断裂带以及地质灾害的评价,可以为水库工程的安全稳定运行提供必要的参考和依据,保障水库工程的顺利建设和正常运行。
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。
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】本文对贵州某水库坝址区工程地质条件进行评价。
在介绍了研究背景、研究目的和研究意义。
在分析了地质概况、地质构造特征、地质灾害风险评估、地质条件评价和地质监测预警。
在总结了贵州某水库坝址区工程地质条件评价的重要性,提出了建议与展望,并讨论了研究成果的意义。
通过本文的研究,可以更好地了解该水库坝址区的地质情况,为相关工程建设提供科学依据和技术支持,确保工程的安全稳定运行。
【关键词】贵州、水库、坝址区、工程、地质条件、评价、地质构造、地质灾害、风险评估、监测预警、结论、建议、研究成果、意义。
1. 引言1.1 研究背景贵州位于我国西南地区,地处喜马拉雅造山运动的构造背景下,地质构造复杂,地质灾害频发。
近年来,随着我国经济的快速发展,水资源的需求逐渐增加,水库建设成为重要的基础设施项目。
由于地质条件的复杂性和地质灾害的风险,水库坝址区的工程地质条件评价显得尤为重要。
贵州某水库坝址区的地质情况复杂多样,地质构造特征明显,地质灾害风险较高。
需要对该水库坝址区的地质条件进行综合评价,以确保工程建设的顺利进行和后续的运行安全。
本研究旨在通过对该水库坝址区的地质概况、地质构造特征、地质灾害风险评估等方面进行深入研究,为工程建设提供科学的依据和保障。
通过本研究的开展,也可以为贵州地区其他水库工程的地质条件评价提供借鉴和参考。
1.2 研究目的本研究旨在对贵州某水库坝址区的工程地质条件进行评价,旨在了解在该地区进行工程建设可能面临的地质风险,为工程规划和设计提供科学依据。
具体目的包括:1. 分析该地区的地质概况,包括地质构造特征、地质灾害风险等情况,全面了解地质情况;2. 评估该地区在建设水库坝址工程过程中可能受到的地质灾害风险,精准评估工程稳定性和安全性;3. 对该地区的地质条件进行评价,为工程建设提供参考依据,并提出相应的风险防范措施;4. 设立地质监测预警系统,及时监测地质变化情况,为工程建设过程中的预警和应急处理提供支持。
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。
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。
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貌区,地质条件复杂,水库工程建设必须高度重视地质问题。
本文对某水库坝址区进行工程地质条件评价,以为后续设计和施工提供依据。
一、区域概况该水库坝址位于贵阳市水城县东南部境内,大概呈东南向西北走向,长约6.5km,宽约4.5km,总面积约29km²。
坝址区域内多有山丘和喀斯特地貌,山丘高大,地势较陡峭。
河谷纵向分布,山沟极深,坝址上游山区面积约60km²,绿化率较高,下游河道区域为山间平地,河道长度约31km。
气候属于亚热带湿润气候,年平均气温15℃-18℃,年平均降雨量1150mm-1300mm,多集中在5-9月份。
二、地质情况1.地层坝址区域主要岩层为喀斯特地层,主要是二迭纪灰白石灰岩、三叠纪灰白石灰岩及粉砂质灰岩、白云岩等。
依据实地勘探和地质资料,洞穴分布密集,局部溶蚀剥蚀明显。
2.断层坝址区主要断层有七段,其中长大泥坝下游段、低程(湖库)河段左岸段及左支干河右岸段等断层发育较为强烈。
断层主要呈东北-西南向和东西向分布,断层长度为数公里,最大位错为1.8mm。
断层周围固结度较高,岩石也比较坚硬。
(1)稳定性评价由于该区域地层是石灰岩和白云岩等喀斯特地层,其岩石的强度和稳定性较差,容易形成坍塌和滑坡等地质灾害。
考虑到这种情况,我建议在工程设计和施工中采取加固措施,增强坝址稳定性。
该区地质条件复杂,区域内断裂和岩层耦合作用,导致地下水存在显著的渗透问题。
为保证水库坝体稳定,应采用防渗措施加以控制。
(3)地震安全性评价坝址区域相对活动比较弱,但还是存在地震威胁。
为保证水利工程安全,应根据当地的地震烈度和加强设防标准在设计和施工中考虑地震影响以及抗震措施。
三、结论该水库坝址区地质条件复杂,稳定性差,渗透性和地震安全性也存在问题,因此在工程设计和施工中必须高度重视地质因素,采取相应措施,以提升工程的持久稳定性和安全性。
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某水利枢纽工程库区地质条件及评价
摘要:本文以某水利枢纽工程库区为研究对象,在实地工程地质勘察获取野外第一手资料的基础上,分析了其区域地质条件及工程地质条件,探讨了存在的主要工程地质问题,论述了水库蓄水后诱发地震的可能性。
关键词:库区;区域地质;工程地质条件
1工程地质概况
1.1地形地貌
工程区区域内的南部为高中山地貌,东侧形成阿尔金山区中低山地貌,广大的北侧洪积扇和冲洪积平原,属相对沉降区。
工程区所在区域地势总体为南高北低,东高西低,地形呈南北阶梯状下降。
工程区位于阿尔金山与冲积洪积扇和冲洪积平原地貌单元交汇部位。
工程区共发育九级阶地,Ⅸ级阶地河拔170m左右,阶地面较连续,Ⅰ~Ⅷ阶地均不连续,在左右岸呈零星发育。
阶地前缘多为近直立的陡坎,尤其是高阶地往往河坎边形成高差100m以上陡壁。
1.2近场区地质构造
近场区大地构造位置在塔里木地块南部边缘与阿尔金山断隆、东昆仑褶皱山系交汇地域。
地貌属于藏北高原北麓与塔里木盆地的衔接
地带。
水利枢纽位于臣河出山口,属该河流中游段的顶端位置。
近场区地质基本由三块组成:臣河东部的阿尔金山断隆;阿尔金大断裂以南的昆仑山晚古生代褶皱造山带;臣河以西及拟建水库下游沿河地域,属山麓高位的第四纪冲洪积砾质台地。
近场区受青藏高原急剧隆升的连带,地壳处在翘升状态。
因此,河流深切,峡谷发育,河谷呈深槽形,一般深达100~170m,纵坡度10~17‰,河道较直,河流两岸由Q2砾石层构成的谷壁陡立。
近场区地壳新构造运动强烈,地势变化大。
峡谷是近场区臣河谷地貌的基本形态。
近场区断裂发育以NE走向为主,其中较大规模的断层分别为江尕勒萨依断裂(F2),近场区仅涉及该断裂的西段;阿尔金断裂(F3),这是区域性大断裂,近场区隶属于该断裂的中部地段;在上坝址右肩部下游附近,存在一条规模相对较小,走向与阿尔金断裂基本平行的次断层—断层(f17)。
1.3构造稳定性评价
工程区区域上处于塔里木地块与青藏块体的边缘地带。
北侧和南侧分别有江尕勒萨依断裂和阿尔金断裂,两断裂相距8.2km,工程区处于阿尔金山地震和和巴彦喀拉山地震带西段,地震活动具有强度大的特点。
近场区地震活动在阿尔金断裂带属于相对较弱的区段。
近场区地壳抬升运动强烈,年抬升速率约3~5mm/a。
工程区区域地震地质背景复杂,区域构造稳定性差,该水利枢纽距阿尔金地震活动断裂较近,属建筑抗震不利地段,但该水利枢纽坝址及建筑物避开了阿尔金断裂及江格勒萨依断裂的直接影响,工程建筑物不存在抗断问题。
由于工程区地质背景复杂,地震动峰值加速度较高,区域构造稳定性差。
1.4水文地质条件
工程区气候干燥,地表径流主要为山区暴雨和积雪融化补给的河流水。
地下水类型主要为孔隙潜水和基岩裂隙水,它受冰雪融水、大气降水、山区基岩裂隙水和上游河水补给,由南向北汇集,地下水位埋深逐渐变浅,最终排泄于臣河下游河谷内。
2工程地质条件评价
2.1水库渗漏
水库区两岸地形较高,库区臣河右岸为阿尔金山,河岸边基岩裸露,后缘分水岭山体雄厚,由下元古界阿尔金群地层组成的库盘为相对隔水层,据坝址区钻孔压水试验,基岩微风化~新鲜岩体透水性为微透水~极微透水,且地层走向与河流流向基本平行,因此水库北岸不存在大的永久性渗漏问题。
库区西侧为托河左岸为臣河与托河古河道,古河道较宽,整体呈SE-NW向,进口位于上坝址库区左岸,距上坝轴线100m,出口位
于下坝址下游300m。
古河道在进口处顶部高程为2365m左右,宽度为2.8km,底宽1km。
古河道两岸基岩出露,河道内沉积了深厚层的砂卵砾石,在托河河边呈直立的陡坎状,上部岩性为第四系上更新统Q3砂卵砾石层,呈青灰色,厚34~38m,分布高程为2334m~2338m,且全部位于正常高水位以上;下部岩性为巨厚层的Q2砂卵砾石层,泥质半胶结,呈土黄~棕黄色,厚度50~250m,未见基岩出露。
当库区正常高水位高程为2298m时,古河道宽约2.4km,古河道底部低于正常高水位168m,蓄水后主要位于Q2泥质半胶结的砂卵砾石层,该层存在渗漏的可能。
2.2库岸稳定
库区位于臣河中游段峡谷中,未发现不利结构面组合形成规模较大的不稳定体,局部存在有一些小的不稳定岩体,方量都不大。
但在水库河谷两岸大量存在的Q2半胶结砂砾石岸坡较陡峭,局部直立,容易发生谷岸坍塌、滑坡,尤其水库建成蓄水后,库岸的砂砾石层经水浸润和水浪淘刷,更容易造成砂砾石库岸不稳,产生坍塌。
根据已有工程实例发现:半胶结砂砾石岸坡坍塌是一点点缓慢发展的,不会一次性发生体积巨大的坍塌,因此一般不会产生涌浪,但会造成水库淤积。
通过计算库区各处砂砾石岸坡坍塌总方量初步估计达242万m3。
2.3水库淹没、浸没
上、下坝址库区迴水线范围内的河谷段以峡谷为主,没有居民点、林地、耕地和文物古迹分布,在水库正常高水位时,将会淹没极少量的荒漠草场,水库基本不存在淹没问题。
上坝址库区迴水线范围内没有矿产分布,不存在压覆矿产问题;下坝址库区靠近坝址2km段为侏罗纪含煤地层,地表出露的薄煤层没有开采价值,但是否存在压覆矿产问题有待进行专题研究。
水库正常高水位线以上,基岩岸坡不存在水库浸没问题,而砂砾石岸坡局部会有浸没问题,由于岸坡较陡,面积很小。
2.4水库诱发地震
①库区位于阿尔金山南缘活动断裂带内。
区域内最大的地震为
7.25级地震和7.3级地震,距离库坝区均大于100km,破坏性地震对场地的最大影响烈度为Ⅷ度。
库坝区50km范围内有过一次MS≥5级的地震活动记录,库坝区5km范围内有过一次MS=3.6级地震活动记录,地震主要分布在场地的西南、东南和北东地区,场地周围及北部、西北部的塔里木盆地地区地震相对较少。
②库盘内分布的地层岩性为云母石英片岩、蚀变辉绿岩、大理岩、白云岩以及半胶结砂卵砾石层,新鲜基岩透水性弱,库水向深部渗透的可能性不大,砂砾石为中等透水地层,水库蓄水后,水文地质条件会发生一定的变化。
③该水库规模较大,上坝址最大坝高130.5m,下坝址最大坝高152.6m,上坝址库区设计总库容1.21亿m3,库水有一定荷载。
综合分析,水库有诱发地震的可能性,但诱发地震的烈度不会超
过水库区基本地震烈度。
3结论
上坝址库区主要为“U”型谷,下坝址库区在上、下坝址之间段主要为“V”型谷,库盘主要是由下元古界的蚀变辉绿岩、大理岩,侏罗纪的泥岩、砂岩夹煤层等不透水岩层和中更新统半胶结砂卵砾石中等透水地层组成。
水库砂卵砾石层总渗漏量8.03×106m3/a,总渗漏量不大;库区内存在的库岸稳定问题主要为陡峻的Q2半胶结啥卵砾石岸坡易发生塌岸;水库蓄水后不存在淹没问题;水库有诱发地震的可能性,但诱发地震的烈度不会超过水库区基本地震烈度。