水电站坝肩岩体倾倒变形程度分级体系

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1、水电站坝肩岩体倾倒变形程度分级体系-水利施工论文导读:两岸倾倒变形、卸荷松弛明显,均分布有向河床倾倒的变形岩体,两岸岩体倾倒变形现象均有不同程度的发育。变形深度一般大于50m,且有随高程的增加而逐渐加深的趋势,岩体物理力学指标因倾倒变形程度不同而差异较大,对工程边坡稳定性及建基面选择影响较大。因此,二者的分级指标亦有所差异,应按硬质岩组合及软质岩组合两类岩体分别统计分析。在上述各分级指标统计分析的基础上,提出适用于苗尾水电站坝肩倾倒岩体的倾倒破裂程度分级体系(表5)。关键词:倾倒变形,变形程度,分级指标,分级体系  1.引言  坝址区河段为纵向谷,岸坡岩体为侏罗系千枚状绢云板岩、变质石

2、英砂岩构成的反倾板状地质结构。地层走向N5º~20ºW,倾向E,倾角∠60°以上,层内挤压夹层(岩屑夹泥型)较为发育。两岸倾倒变形、卸荷松弛明显,均分布有向河床倾倒的变形岩体,两岸岩体倾倒变形现象均有不同程度的发育。右岸倾倒变形岩层产状为N5°~20°W,SW∠35°~75°,左岸倾倒变形岩层产状为N5°~20°W,NE∠水电站坝肩岩体倾倒变形程度分级体系-水利施工论文导读:两岸倾倒变形、卸荷松弛明显,均分布有向河床倾倒的变形岩体,两岸岩体倾倒变形现象均有不同程度的发育。变形深度一般大于50m,且有随高程的增加而逐渐加深的趋势,岩体物理力学指标因倾倒变形程度不同而差异较大,对工程边坡稳

3、定性及建基面选择影响较大。因此,二者的分级指标亦有所差异,应按硬质岩组合及软质岩组合两类岩体分别统计分析。在上述各分级指标统计分析的基础上,提出适用于苗尾水电站坝肩倾倒岩体的倾倒破裂程度分级体系(表5)。关键词:倾倒变形,变形程度,分级指标,分级体系  1.引言  坝址区河段为纵向谷,岸坡岩体为侏罗系千枚状绢云板岩、变质石英砂岩构成的反倾板状地质结构。地层走向N5º~20ºW,倾向E,倾角∠60°以上,层内挤压夹层(岩屑夹泥型)较为发育。两岸倾倒变形、卸荷松弛明显,均分布有向河床倾倒的变形岩体,两岸岩体倾倒变形现象均有不同程度的发育。右岸倾倒变形岩层产状为N5°~20°W,SW∠35°

4、~75°,左岸倾倒变形岩层产状为N5°~20°W,NE∠30°~85°。变形深度一般大于50m,且有随高程的增加而逐渐加深的趋势,岩体物理力学指标因倾倒变形程度不同而差异较大,对工程边坡稳定性及建基面选择影响较大。  2.倾倒变形强烈程度的基本级别  苗尾水电站坝址区岸坡岩体的倾倒变形破裂现象较为错综复杂,不同部位的变形破裂的表现形式及变形机理均有着较大的差异。根据平硐实测编录和地质调查,这些复杂变形破裂现象的表现形式、力学机理及其与岩体的倾倒程度之间的关系,均表现出一定的规律性。在上述现场系统的现象调查编录的基础上,通过进一步的变形破裂发展情况及其机理的深入研究,可将岩体倾倒变形的强

5、烈程度分为以下极强、强烈和弱倾倒等三种不同级别。  (1)极强倾倒破裂(A级):  当岩层倾角转动很大时,岩体发生强烈的折断张裂变形,形成陡倾坡外的张性破裂带。岩体内部张裂变形显著,松弛强烈,架空现象明显,大量充填块碎石及角砾、岩屑。变形严重者,破裂带以上岩体与下伏变形基岩分离,并可发生整体性重力坠覆位移(图1)。这类破裂属极为强烈的倾倒变形,发生在倾倒变形岩体的浅表层,分布范围极为有限。  (2)强倾倒破裂(B级):  强倾倒破裂岩体据其变形性质的不同分为上、下段两种类型。  ①上段(B1级):  当岩层倾角转动较大时,岩体除了沿层内错动夹层及千枚状板岩等软弱岩带发生强烈的剪切滑移、

6、层内岩层发生强烈的张性破裂外,其特征变形为沿缓倾坡外节理发生强烈的张性剪切变形(图2),并表现出显著的切层发展特征。这类变形破裂属强烈倾倒破裂上段,发生在倾倒变形岩体的浅层。  ②下段(B2级):  岩层沿层内错动带发生剪切滑移,层内岩体产生宏观拉张破裂或沿已有结构面产生拉张变形(图3)。免费论文。这类张性破裂一般仅局限在层错带及千枚状板岩等软弱岩带之间,并无切层发育现象,属倾倒变形程度较为强烈的情况,坡体内部相对较深的部位。  (3)弱倾倒变形(C级):  陡倾层状岩体沿层内错动夹层及千枚状板岩等软弱岩带发生剪切滑移(图4),层内岩层基本上不发生明显的宏观张裂变形,或形成微量变形的张

7、裂缝。这类变形属倾倒变形程度较弱的情况,一般发生在岩体的深部。  (1)岩层倾角变化  不同倾倒程度的岩体其岩层倾角明显不同,显然二者之间存在必然的对应关系。根据编录实测及分析成查,获得不同倾倒程度岩体的倾角变化范围单指标分类(2)层内最大拉张量  现场实测编录成果显示,岩体的最大张裂变形与不同倾倒程度的岩体有着较好的对应关系。据此经进一步的统计归纳分析,获得表2所示的最大张裂变形量单指标分类成果。3)层内单位拉张量  由于岩体倾倒破裂形式主要

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