腾龙桥二级水电站工程的断裂现象及防治方案

腾龙桥二级水电站工程的断裂现象及防治方案腾龙桥二级水电站坝址的地形结构复杂,决定了该地质构造所形成的具体特征,以下是小编搜集的一篇探究腾龙桥二级水电站工程断裂现象的论文范文,欢迎阅读借鉴。1基本地质条件据测量,腾龙桥二级水电站左侧岸坡坡度的平均值在40°~45°之间,该地的地质构造较为复杂,岩层以变质岩为主,岩性多半是石英片岩,其中还夹杂着部分砂质板岩。岩层的走向与河流的走向基本一致,并向外坡出呈50°倾斜,也有部分地段的倾斜角较大,在70°~85°之间。水电站周围的地质构造呈现出多样化形式,并不只有唯一的生长走向,断层情况也少有分布。由于坝址的地形结构复杂,决定了该地质构造所形成的具体特征,从而也体现出了岸坡所呈现出的变形失稳机理,主要为:经受风化和卸荷时,会形成倾倒式变形;受到河水的冲刷使坡面处发生坍塌。当发生倾倒式变形时,也很有可能发生连带的坡脚断层岩体失稳,从而导致坡面滑坡的发生。根据这一情况,在工程建设的过程中,也很有可能因岩层机理的不稳定而发生塌滑事故。2左岸HP1滑坡的地质边界条件和稳定性分析坝址的地质边缘具体情况决定了HP1滑坡的稳定性,对此,设计院通过地质测绘和平硐探测以及勘探等工作,对腾龙桥二级水电站左岸HP1的滑坡地质边界条件进行检测和实验。在左岸附近设置PD1、PD13、PD14、PD15四个平硐,外加一个钻孔,用ZK1表示。除此之外,还要进行样本的采集,将容易发生塌滑的坡面土进行采样,并进行相应的力学实验,根据实验结果可得出以下结论:(1)滑坡体的范围HP1滑坡的位置处于水电站坝址的下游,与上游之间的轴线距离为120m左右;坝址的下游边界位于大沟地段,后缘部位的高程在1255m~1265m之间;据测量,水面的总体高程为1110m,而前缘的高程位置在1105m左右,由此可以推断出,发生塌滑时所产生的垂直厚度应为50m~70m之间,塌滑的体积则为270×104m3左右。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---(2)滑坡形成机理根据研究,我们将HP1滑坡在受到外界冲击时所产生变形特征的部位分为三个阶段:第一,HP1-1(倾倒蠕动变形体):倾倒如东变形体是发生在上游地段。在该地段,腾龙桥二级水电站的河坝的河宽为140m,坡向长为180m,河深的平均值为40m,因此得出此部分的体积值为93.6×104m3.河坝下游的倾斜角度较大,角度在70°~80°之间,此部位的倾斜形式以岩体拉裂扩张为主,而产生的缝隙分布在岩层的发育理面当中。在与卸荷岩体的交汇处附近,会有约为3.2m的土层裸露出来,其土质较为松软,岩层脆弱,产状为N20°E,NW∠59°,经取样试验得:Ф=23.4~25.1°C=14.4~29.4KPa.如果滑面的位置在该土质的附近,并呈现出该土质特征,并结合上述的表象数据,我们可得出以下结论:在不考虑发生地震以及其他地质灾害的前提下,并不受到渗透压力的压迫,此时所具备的安全系数为1.274;将地震以及渗透压力计算在内时,安全系数有所下降,数值为1.069.第二,HP1-2(顺层蠕动变形体):顺层蠕动变形体常发生在下游地段。贵地段的河坝宽度通常在90m~120m之间,河深的平均值为20m,该地段部分的体积值为30.8×104m3.此地段岩层的倾斜角适中,在50°~70°之间,并且倾斜形式与倾倒蠕动变形沟通,以拉裂扩张为主。在协和岩体的交汇处附近,黏土层的厚度约为0.4m,产状为N20°E,NW∠43°。由此可推断出该变形体的垂直滑体的厚度为25m,根据力学公式计算可得出以下结论:在不考虑发生地震以及其他地址灾害的前提下,并不受到奥渗透压力的压迫,此时的安全系数值为1.5;将地震以及渗透压力计算在内时,安全系数值下降至1.216.第三,HP1-3(卸荷崩塌堆积体):卸荷崩塌堆积体是在HP1-1与HP1-2之间的后缘部分,该部位的河坝宽度为110m,坡向长在30m~50m之间。此部分的倾倒角度较大,倾倒程度更加明显,并且在坝体的表层8m处附近就已经发生塌滑现象。但根据实际的测量可知,发生塌滑的部分坡度较缓,坡度的平均值约为20,因此该地段属于相对稳定地段。但是由于发生塌滑现象,之前所设置的平硐探测口全被被掩盖,因此无法进行平硐探测实验。3意见和建议根据上文对HP1滑坡机理的基本描述,可将坝...

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