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文檔簡介
某小型水電站地質安全性評價報告1評價工作概述忠建河是清江中游南岸之最大支流,其開發研究始于20世紀60年代。xxxx工程系世行貸款項目,由多家股東組成。建設單位為xx宣恩xx水電有的監測,若有向后緣發展趨勢,應及時疏散或遷移該處居民,研究處置方案。”勘測設計院有關領導和專業技術人員到xx庫區瞿家灣進行了現場查勘,并進行緣裂縫已形成30cm錯臺。表明滑坡體自xx水庫蓄水和運行期間已發生明顯的xx水庫正常蓄水位490.0m,設計洪水位492.23m,校核(最高)洪水位錯動現象日趨明顯,最大落差達43cm。滑坡體上居民生命財產安全威脅,必須進行地質安全性評價,并確定滑坡2006年4月,受xx宣恩xx水電有設計院對xx水庫瞿家灣一帶滑坡體進行地質安全性評價工作。先后對評價區進野外調查和室內資料整理均按國土資發(2004)69號文要求進行,工作質量達到了技術要求的規定,所獲取的資料為本報告表2-1km2km23km2點組組6幅5套1(1)評價區域自然條件下的地質災害類型為滑坡,地質災害發育程度屬中(2)評價區處于鄂西南山地,屬云貴高原的延伸地帶,評價區域內的山脈呈東北~西南走向,河谷深切,山勢陡峻,海拔高程在370m~800m(4)評價區地層多為崩坡積、沖積堆積和頁巖、粉砂質頁巖和粉砂巖。工2等大(II)型水利工程,屬于重點建設工程。因此,依據《縣xx水利水電樞紐工程庫區瞿家灣一帶滑坡體”地質2評價區地質環境條件忠建河是清江中游南岸最大的支流,流域跨xx省咸豐、宣恩、恩施三縣、下游遞減,主汛期為6~9月。的地質歷史過程中地表水及地下水對碳酸鹽巖進行著不同形式、不同強度的改谷之間多是30°~60°的陡坡或峻坡(見圖2-1)。表2-1巖溶臺面高程形成與下級臺面關系巖溶組合典型地段工程區內相當于區域內分期Ⅲ級山原期左右早第三紀末30°左右斜坡相連。溶丘洼地為主大青山、加大灣地表分水嶺Ⅳ級山盆期850左右晚第三紀末15°~25°的斜坡相接。峰叢洼地為主萬寨、芋荷坪、板場、金龍坪一帶Ⅲ級云盆期600左右早更新世末峰叢(或溶丘)為主千師營,金龍坪,向家鄉等河谷形態多為深切“V”或“U”形峽谷,河床坡降大,水流湍急,險灘多。岸坡陡峻,峽谷中階地少見,在中間河鄉政府及宣恩 向褶皺和壓扭性斷裂及其與之直交或斜交的25°東,在北端北西翼,發育有次級小背斜和小向斜。核部由T2b地層組成,兩翼為T2j3、T2j2、T2j1及T1d等地層,南東翼120°~145°∠10°~35°,北西翼產狀345°∠30°~43°,在中間河附近發生倒轉。出區外,長約45km。軸向北10°~20°東,起伏明顯。核部地層為S,兩翼地層西北翼產狀N10°~35°E/SE∠25°~35°;南東翼產狀N30°~50°E/SE∠12°~25°。表2-2界系統中生界系中統巴東組灰色厚層微晶灰巖,微晶白云巖,頂部為含粉砂質粘土T2j3灰色細晶白云巖夾溶崩角礫巖、微晶白云質灰巖,底部T2j2T2j1灰色中厚層微晶灰巖夾泥灰巖,下部黃綠色頁巖灰色薄層微晶灰巖夾泥灰巖,下部黃綠色頁巖古生界P2dP2w深灰色厚層含燧石結核微晶灰巖夾條帶狀生物碎屑灰巖,P1mP1q2sh1lr黃綠、灰綠色頁巖夾灰綠色粉砂巖,粉砂質區域性斷裂主要有恩施斷裂、建始斷裂和咸豐斷裂,據xx省地震局資料,范圍內,歷史上無中強震記錄,僅有三次微震,震級皆為2~3級,震中烈度小中-薄層灰巖中硬巖體、2-3粉砂巖與頁巖較軟巖巖體、2-4巖石單軸飽和抗壓強度大于60MPa,巖體結構類型為Ⅱ類,以脆性變形為主,炭質頁巖夾薄層炭質硅質巖、棲霞組(P1q)炭質頁巖夾炭質泥灰巖、寫經寺組巖,抗壓強度一般為5~15MPa,巖體結構類型為Ⅳ類。巖體抗風化能力較差,完整,巖石屬中硬質巖至硬質巖,巖石單軸飽和抗壓強度40~60MPa,巖體結構類型為Ⅱ~Ⅲ類,以脆性變形為主,抗風化能力強。同,其富水性差異極大。溶洞暗河地帶流量可達60~1000l/s,溶洞泉流量一般數升~100l/s,溶蝕裂隙泉水流量更小,一般小于10l/s。地下水埋藏較深。本3地質安全性現狀評價細的勘察,評價區域表層分布著厚度為2.5~32m不等的松散沖積物和坡積物,下部基巖為砂頁巖,巖層傾向河床,傾角在60~75o。上部土體空隙大、透水性瞿家灣滑坡體位于忠建河左岸瞿家灣至秦家灣一帶(樁號13+259m~14+757m長1498m,寬500~700m。河流在此段形成“L”型彎曲,河床高程1131×104m3,后緣山體呈靠背椅形,滑坡體基座及后緣山體地層為S2sh及S1lr砂頁巖,滑坡體地形呈階梯狀分布,靠近水面處(470m)較陡,坡角在20~32o溝坡較陡,呈“V”字型。沖溝的流向基本與河流流向正交,沖溝內高程分別為470m和520m左右,表層主要為含碎石粉質粘土為主的坡積物,底部局部可見砂礫石,深度18~32m之間。下部為泥質、粉砂質頁巖。坡體表層為第四系全新統坡積堆積物(Q4dl下部為濱淺海相志留系我院在該區布置了10個鉆孔取芯勘察,勘探深度為40m左右,各孔均鉆家灣(3個勘探孔)三處滑坡趨勢比較明顯的地帶,勘探線布設在滑坡主滑方向表3-1孔位基巖巖性深度高程孔位基巖巖性深度高程ZK401泥質粉砂巖24.4482.19ZK406頁巖27.7500.91ZK402頁巖507.18ZK407頁巖545.69ZK403頁巖523.89ZK408泥質粉砂巖475.64ZK404頁巖26.1539.43ZK409頁巖510.19ZK405頁巖32462.22ZK410頁巖2.5524.91緣巖層為粉砂質頁巖,層面為灰色,產狀為113o∠(2)裂隙:該區裂隙主要為構造裂隙,其次為風化裂隙。區內裂隙發育廣均呈紅褐色,含薄層鐵質氧化物。表3-2孔號水位埋深相應高程孔號水位埋深相應高程ZK401489.69ZK406510.61ZK4027.5512.28ZK4072.5545.19ZK403532.09ZK4084.2489.64ZK4047.8555.43ZK409515.29ZK4054.5489.72ZK410526.0130cm左右。滑面呈斜坡狀,沒有明顯的(2)劉家壩滑坡體Ⅱ:位于壩上游約2.7km處,前緣高程390m,后緣高(3)大溝灣滑坡體Ⅲ:位于壩上游約3.0km處,前緣高程39(5)秦家灣滑坡體V:位于xx水庫上游忠建河左岸3.8Km處,前緣高程推力法為主要計算方法,同時采用畢肖普(Bis在主滑剖面上取序號為i的一個條塊(圖3-1)分析其受力情況。其上作用外的水平向地震力KcWi及水壓力PWi第i條塊的下滑力:Ti=Wisinαi+Ei-1cos(αi-1-αi)第i條塊的抗滑力:Ni=cili+Wicosαitanφi+Ei-1cos(αi-1-αi)tanφi剩余下滑力Ei=Wisinαi-+Ei-1En=Wnsin+En-1(1-2)②組合荷載主要考慮重力、靜(動)水壓力和地震力的作用)Ni=Wisinαi-KcWcosαi+(PWi-1-PWi)sinαii+Ei-1cos(αi-1-αi)+PDicosβii-n和既不增大也不減小下(抗)滑力法(En在具體應用時,若滑坡結構及采用E-n(采用減小抗滑力)為宜。所以第n條塊λn為推力傳遞系數。作用的已知力有:條塊本身的重量Wi,水平作用力(例如地震慣性力)Qi,作用于條塊兩側的法向條間力Ei,和切向條間力Ti,條塊底部孔隙水壓力ui,土Wi+Xi-Xi+1-Tisinαi-Nicosαi=0(1-5)按照安全系數的定義及莫爾-庫倫準則,土體底部的切向阻力Ti可表示為式中ui為滑裂面上的孔隙壓力。代入式(2求得土條底部總法向ΣWixi一ΣTiR+ΣQiei=0(1-9)式中,Xi及Xi+1是未知的,為使問題得解,畢肖普假定各土條之間的切向計算模型、參數與工況:滑坡穩定性計算所用的模型依據5個縱剖面,即,凝聚力(C)21.5~表3-5C(kPa)5202530350.46210.53270.60310.68800.77290.84990.9236200.52230.59290.66340.74910.83400.91760.9916220.58370.65440.72490.81150.89640.98131.0607240.64670.71740.78790.87550.96031.04521.1301260.71140.78210.85260.94081.02601.1958280.77800.84870.91931.00741.09371.17861.2634300.84680.91750.98811.07631.16361.24851.3333320.91820.98891.05951.14771.23581.32091.4058水變動等因素,具體方案確定如下1)天然狀況2)現今470m水位3)470m水位+暴雨4)正常蓄水位490m5)正常蓄水位490m驟降至死水位計算結果分析:分別采用剩余推力法和Bishop法原理編制成的計算程序,表3-6工況剖面號天然狀態現今470m水位470m水位+暴雨490m水位490m~驟降452mPushBishopPushBishopPushBishopPushBishopPushBishop0.9932.039Ⅲ-Ⅲ′Ⅳ-Ⅳ′2.2072.233Ⅴ-Ⅴ′穩定性評價標準:根據《xx省三峽庫區滑坡防治地質勘察與治理工程技術(3)蓄水至470m水位,加之長期降雨,滑坡穩定性系數急劇降低,最大470m水位,也不在490m水位,而是在上升過程中經歷了穩定性系數先降后升剖面接近極限狀態,如果有暴雨等誘發因素,為了了解天然狀態和蓄水后區內斜坡巖土體的應力分布特征及變形破壞特征,并進行分析評價,特選用巖土工程數值分析的通用軟件FLAC3D進行模擬論分析可以看出,采用可以模擬材料大變形的FLAC3D程序對這種力學現象進計算原理與方法:FLAC3D(ThreeDimensionalFastLagrangianAnalysisofContinua)是由美國ItascaConsultingGroupInc開發的三維快速拉格朗日分析程序,該程序適用于分析漸進破壞和失穩以及模擬大變形。FLAC3D是一種基于三維顯式有限差分法的數值分析方法,它可以模擬巖土或其他材料的三維力學行它包含了10種彈塑性材料本構模型,有靜力l地震工程或巖爆研究中研究動力荷載對具有滑移傾向的地質結構的影至490m水位兩種,庫水位的作用采用程序中的滲流模式進行模擬。模擬過程中,物理力學參數參照上一章中極限平衡分析結果進行選取(表表3-72/ FLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:Slope緩交接部位出現應力集中,最大主應力為7.0MPa,蓄水后應力集中程度增大。表明,蓄水至490m水位后應力分布規律基本不變。從X方向位移等值線圖可以看出,天然狀態下,斜坡變形以水平向為主,反向運動,表明滑體在運動過程中發生旋轉。而蓄水至490m水位后,斜坡水平(Ⅲ-Ⅲ′)剖面:最大主應力出現在后緣陡緩交接部位,最大值為5.0MPa,蓄水后應力集中程度研究表明,蓄水至490m水位后應力分布規律基本不變。FLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:Slope9kPa。河谷底部出現應力集中,但應力集中程度不大,最大主應力為4.0MPa,出自重應力場的特征。研究表明,蓄水至490m水位后應力分布規律基本不變。FLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:Slope滑坡前緣是潛在失穩的關鍵部位,在治理和監FLAC3D2.10JobTitle:SlopeFLAC3D2.10JobTitle:Slope
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