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1、2014年3月第34卷第1期四川地质学报Vo1.34No.1Mar.,2014某水电站滑坡形成机制及稳定性分析张青宇,郑爱国,唐世明(成都勘测设计研究院有限公司,成都610072)摘要:该水电站滑坡变形主要表现在滑坡的前、后缘及其两侧,目前该滑坡已处于不稳定状态,因此对该滑坡的形成机制及稳定性进行分析就尤为重要。该滑坡的形成机制为蠕滑一拉裂式,稳定性的地质分析和定量计算都表明:该滑坡天然状态下处于稳定状态,持续降雨状态下处于不稳定状态。关键词:滑坡;形成机制;稳定性;水电站中图分类号:P642.22文献标识码:A文章编号:1006-0995(2014)O1_0101—
2、03DoI:10.3969~.issn.1006-0995.2014.01.024滑坡是常见的地质灾害之一,常常表现为摧毁房屋、中断交通、阻碍河流、破坏各种地下管线等方式,对人民的生命和财产安全造成极大的伤害。特别是在我国西南地区,其独特的地形地貌、地层岩性、气象水文等条件,都是孕育滑坡的温床,造成的损失也是巨大的。水电资源的开发利用的同时,也为滑坡的形成提供了便利条件。1滑坡特征1.1滑坡基本特征该滑坡位于某水电站5#洞施工支洞口左侧山脊下游侧、新迁营地与钢筋加工场正后方,边坡产状为N80。85oE/SE30。~40。(图1)。滑坡平面上呈扇形,横向平均宽约190m
3、,纵向平均长约70m,平均厚度约3m,体积约4.0X104m。滑坡后缘高程2447m,前缘高程2397m,相对高差50m(图2),属于土质滑坡。图1滑坡全貌图2滑坡地质剖面图该滑坡物质组成为崩坡积碎石土,浅黄色,结构松散,局部有块石并伴有架空现象,块石粒径在20~50em之间。1.2滑坡变形特征2012年9月下旬至1O月中旬持续二十多天的降雨,诱发了该滑坡的发生。坡体所有部位均有不同程度的变形。滑坡后缘发生明显的弧形裂缝,并伴有下错现象,下错距离1~2.5m,裂缝张开呈“V”字型,张开10~50cm(图3)。收稿日期:2013—01~22作者简介:张青宇(1982-)
4、,男,吉林人,硕士,助理工程师,从事水电站工程地质勘测工作10l2014年3月第34卷第1期四川地质学报Vo1.34No.1Mar.,2014体朝着不利的方向发展,这也是加快滑坡形成一个重要因素。表1岩土体物理力学指标3稳定性分析天然状态下暴雨状态下C^yCl92O2220l5163.1地质分析从坡体裂缝的发生、发展来看,该滑坡已经处于不稳定阶段,其滑动速度与降雨有很大的关系。由于坡体的裂缝至今仍处于相继发展阶段,变形会进一步加剧,尤其在持续降雨后,滑坡整体稳定性将大幅度降低。3-2量化评价室整室丝兰麦在工程地质类比与反分析的基础上,结合已有的现场岩土体物理力学天然状
5、态下持续降雨状态下性质试验结果,确定物理力学指标见表i。——=_————二_二一计算剖面如图2所示,选用天然状态下与持续降雨状态下两种工况下进行计算,计算结果见表2。由计算结果可知:①天然状态下,滑坡处于稳定状态。②在持续降雨状态下,滑坡处于不稳定状态,由此表明,降水对滑坡稳定性的影响较大。4结论与建议该滑坡为土质滑坡,其形成机制为蠕滑一拉裂式。稳定性地质分析及计算结果表明:滑坡在天然状态下处于稳定状态;在持续降雨状态下,滑坡处于不稳定状态。鉴于滑坡对水电站施工建设及施工人员安全影响较大,建议采取如下措施:1)加强滑坡监测,及时了解滑坡动态,为下一步采取措施提供科学的
6、依据。2)建立应急预案,防止滑坡失稳造成人员伤亡,确保施工建设的顺利进行。3)加强截、排水以及必要的相关支护措施。参考文献:[1]李秀珍,孔纪名,邓红艳,等.“5.12”汶川地震滑坡特征及失稳破坏模式分析[J].四川大学学报(工程科学版),2009,5(3)[2]吴亚子,傅荣华,王健,等.大渡河松坪滑坡形成机制及稳定性分析[J].水土保持研究,.2011,4(2).[3]王猛,石豫川,唐兴军.某库岸滑坡的成囡机制及稳定性[J].水土保持研究,.201I,4([2].[4]张倬元,王士天,王兰生,等.工程地质学分析原理[H].北京:地质出版社,l994:321~322.
7、GeneticMechanismandStabilityforLandslideofaHydropowerStationZHANGQing—yuZHENGAi—guoTANGShi—mingfChengduHydroelectricInvestigation&DesignInstituteCo.Ltd,Chengdu610072)Abstract:Studyoflandslideofahydropowerstationindicatesthatithasbeeninanunstablestate.Therefore.ananalysisofitsge
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