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时间:2019-03-14
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1、一水利水电施工2012·第1期总第130期主要断裂编号及名称:FI—澜沧江断裂带Fr硷涉江断裂带F3—红河断裂带Fr锦屏山、丽江断裂带Fr_程海—滨江断裂带Ff_金何—箐河断裂带Fr元谋断裂带Fs—曲扛断裂带Fr理塘断裂带Fl旷_鲜水河断裂带Fit—安宁河断裂带Fl2—则木河断裂带F13—小江断裂带FIr_龙门山断裂带F1r_马边断裂带Flr—莲峰断裂带Flr帽通断裂带Flr宜威断裂带Flr—弥勒断裂带F2旷_哔蓥山断裂带F21—凉山断裂带主要断裂及编号回拟建坝址回已建坝址回在建坝址图1工程区及外围地质构造图地臌层问锄带右岸实测层内带断层左岸实测层内错动带图2白鹤滩
2、水电站坝区构造地质图·2·土石方工程产状基本一致的层内和层间错动带,在表生改造过程中体的失稳现象,且块体失稳后边坡坡度降低。总体上,利于风化卸荷作用发展。右岸为反向坡,岩层产状倾向左岸边坡稳定性比右岸差。坡内,不易于边坡破坏。3.2裂隙水渗透问题4高边坡岩体变形破坏研究坝区地下水类型主要为裂隙潜水,存在于构造裂隙及柱状节理发育的玄武岩中;此外,坝区岩体以弱透水4.1边坡变形破坏的表生改造性为主,一般是岩体的裂隙越发育,透水性越好。随风坝址区高边坡变形破坏的现象调查表明,边坡岩化程度的加剧,岩石的透水性也增强。由于左岸边坡风体的表生改造主要表现在两个方面,即缓倾角结构
3、面化卸荷程度较右岸大,裂隙也较发育,因此左岸裂隙水及陡倾角结构面的拉裂贯穿和岩体的浅表层卸荷渗透对边坡抗滑稳定的影响较大。松动。3.3高边坡岩体稳定性问题41.1缓倾角结构面的表生改造根据右岸边坡地层岩性、地质构造,岩体中的裂隙左岸边坡由3~5层高强度的玄武岩和角砾(集块)发育情况及其相互间的关系等,综合分析右岸整体和局熔岩组成。左、右岸边坡岩体缓倾角结构面主要是层间部均不易构成滑移体,稳定性条件较好。错动带和层内错动带。右岸边坡的层间错动带为~左岸地貌表现为阶梯型地貌形态,这一现象对于边C其中坝肩部位(530~820m高程)分布Cs和C4,坡的稳定性不利。由于卸荷
4、作用,随河谷下切,块体发820m高程以上非工程部位分布Cs~C1。层内错动带产生较大位移,使作为底滑面的层内错动带的性状恶化,状平缓,但具有一定的宏观起伏,错动类型属于弱错动之后其变形逐渐减小,最后达到平衡。地表发现局部块型(见图3)。图3勘I线坝区两岸边坡剖面坝区缓倾角错动带表生改造主要沿一些缓倾角错动与左岸正常卸荷深度较大有关。带或者密集带进行。这些错动带和岩层产状基本一致,(3)对表生改造起了重要的控制作用,往往构成表生规模不大,多数充填角砾和次生泥。改造的滑脱错动面或差异回弹错动面,并与陡倾角裂隙(1)缓倾角错动夹泥裂隙的发育方向与岩层的方向基构成“阶梯状”
5、的回弹错动形式。本一致,上部有陡倾角的张性裂隙与地表相连,故带内4.1.2岩体卸荷充填次生泥;NW向的有张性表现,未与地表连通,故根据卸荷作用对岩体结构的影响及卸荷裂隙的发育裂隙面干燥,很少充填次生泥。程度,可将岸坡卸荷岩体划分为强卸荷带和弱卸荷带。(2)在正常卸荷内、外均有发育,基本分布在左岸,强卸荷带陡倾角、缓倾角卸荷裂隙发育,并且张开的宽·3·水利水电施工2012·第1期总第13o期度较大。大多都有地下水带来的泥质充填裂隙中。局部滩水电站坝址边坡不存在大的变形体,只是在各坝线上呈架空状态,岩体结构明显松弛。弱卸荷带呈张开状态存在能够发生上述破坏的一些缓倾角结构
6、面及陡倾角的的卸荷裂隙间距大,裂隙宽度较小,并且是局部延伸,结构面。与地表多不直接沟通。综上所述,得出以下结论:在坝区发育了一套正常峡谷型河流岸坡岩体结构表(1)总体上,白鹤滩水电站坝区对边坡岩体变形破坏生改造的组合模式,还发育了一套由NE向错动带构成起控制性作用的不利结构面不是很发育,高边坡岩体变的底滑面,NW向陡倾角裂隙和小断层起到了一个破裂形破坏现象的发育程度较低。控制边界的作用,NE~NNE向陡倾角裂隙或小断层构成(2)坝区边坡岩体变形破坏明显受岸坡地貌形态后缘裂。控制,左岸倾向坡外的缓倾角结构面较为发育,加之通过现场调查,发现卸荷发育具有如下规律:为顺向坡
7、,具有利于边坡变形破坏的变形空间。所以,(1)总体上,正常卸荷型破裂高程越高,发育深度也左岸变形破坏现象较为发育。在左岸边坡上存在程度越大;左岸发育深度大,右岸发育深度浅,而且右岸基不同的边坡变形体或卸荷松动体。右岸边坡尽管也有本上无强卸荷现象。冲沟等不良地貌,但由于其是逆向坡,加之缓倾角结(2)NW300。~33O。向松弛夹泥型破裂,拉张裂隙下构面不发育,因此,岸坡除了浅表层的卸荷松动外,部往往有一条缓倾角层内或层间错动带,错动带上部未见有一定规模的岸坡时效变形体,边坡稳定性非岩体沿错动带向临空面滑动产生拉裂。拉张裂隙在平常好。洞壁上的展布形态是一个下大上小的
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