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《糯扎渡水电站枢纽区工程地质勘察实践与经验》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、糯扎渡水电站枢纽区工程地质勘察实践与经验张四和,魏植生,李宝全,张进(国家电力公司昆明勘测设计研究院,云南昆明650051)摘要:糯扎渡水电站工程规模巨大,工程地质条件复杂,可行性研究及前期勘察阶段对电站枢纽区的工程地质条件进行了大量的勘探和研究工作,基本查明了枢纽区的主要工程地质问题,根据勘察成果选择了适合枢纽区地形地质条件的各建筑物布置位置及结构型式。作者详细介绍了该工程可行性研究阶段的勘察过程、勘察方法,以及针对枢纽区主要工程地质问题的分析论证过程,阐明巨型水电工程的工程地质勘察应遵循的原则,工程地质条件对
2、坝型选择和主要建筑物布置的影响。关键词:糯扎渡水电站;电站枢纽区;工程地质勘察;科研试验工作;工程地质评价;工作经验中图分类号:TV22112文献标识码:B文章编号:1006-3951(2004)01-0028-04Ξ1序言糯扎渡水电站枢纽工程位于澜沧江上,装机容量为5850MW,粘土心墙堆石坝的最大坝高261.5m,总库容237.03×108m3。本工程的勘测工作始于1986年至今,共完成了规划阶段、预可行性研究阶段和可行性研究阶段的勘测工作,2003年6月完成《糯扎渡水电站可行性研究报告》。自规划阶段以来,电
3、站枢纽区完成了大量的地质、勘探和试验工作,查明了的主要工程地质问题,并针对存在的主要工程地质问题委托相关大专院校和科研单位进行研究工作。根据地质、勘探、试验和科研成果及建筑物布局的需要,选择了最大可能适应枢纽区地形地质条件的坝型和建筑物布置方案。随着国民经济的快速发展,市场对电力的需求不断增加,水电开发的规模也不断扩大,目前有一大批装机容量为数百万级、甚至上千万kW的水电站正在设计或开工建设。水电站的前期勘察工作对电站的建设及建成后的安全运行都非常重要,特别是巨型电站的建筑物规模很大,对地基的工程地质条件要求更高
4、,如何查明枢纽区的工程地质条件,并进行科学的分析与评价,为工程设计提供可靠的基础资料,这是电站前期勘察中需要完成的共同问题。本文就糯扎渡水电站枢纽区工程地质勘察的实践与经验进行介绍供同行参考。电站枢纽区河段长2.5km,流向S35°E。坝址河谷呈不对称的“V”型,右岸平均坡度约为40°;左岸在高程850m以下平均坡度约45°,高程850m左右为一长、宽各为700m的侵蚀平台地形,平台上游为勘界河,下游为糯扎支沟。枢纽区主要出露地层有:华力西晚期~印支期花岗岩体(γ3~γ1),分布于右岸及左岸650~810m451
5、高程以下;三叠系中统忙怀组下段(T2m)砂泥岩,分布于左岸650~810m高程以上;第四系分布于河床及两岸山坡表部。根据破裂结构面规模的大小,将枢纽区发育的结构面分为五级:Ⅰ级结构面,延伸数千米以上,破碎带宽度数十米以上,有连续的断层泥;Ⅱ级结构面为延伸1千米至数千米,破碎带宽5m以上;Ⅲ级结构面延伸100~1000m,破碎带宽厚0.5~5m;Ⅳ级结构面,延伸几十米至百余米,破碎带宽度0.5~50cm;Ⅴ级结构面延伸几米至几十米,宽度小于0.5cm。枢纽区无Ⅰ级结构面。Ⅱ级结构面有F1、F2、F3、F35断层4条
6、(见图1)。Ⅲ级结构面有41条(对枢纽区工程地质条件影响较大的有F5、F9、F11、F12、F13、F14、F15、F20、F21、F22、F23等),Ⅳ级结构面约700余条(f、G、g等)。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级结构面按产状主要为以下两组:①N10°~30°E,NW∠60°~80°;②N10°~40°W,SW∠50°~70°。F1、F3、F35三条Ⅱ级结构面沿坝址下游左岸糯扎支沟分布,穿过澜沧江延伸到右岸火烧寨沟。溢洪道泄槽需要通过这三条断层带。2基本地质条件2.1概述枢纽区右岸在F12与F13断层之间,由于岩体受构造、
7、风化、蚀变等因素的综合影响,形成了大致顺河方向延伸的构造软弱岩带(见图1)。总体产状:N35°~39°W,SW∠61°~65°,与岸坡走向近于平行,延伸长度大于650m,水平宽度30~100m。构造软弱岩带是由断层破碎带、影响带以及断层之间的破碎蚀变花岗岩体组成。带内岩石强度显者降低,一般小于12~18MPa,岩体变形模量一般小于2GPa。枢纽区风化复杂,受地形、岩性、构造影响明显。一般情况下花岗岩体的风化程度在河床及左岸较弱,全、强风化层厚度较薄;右岸深度大且不均一,多存在槽状风化、隔层风化和囊状风化等。左岸高
8、处的沉积岩层风化较弱,全、强风化深度一般小于10m。枢纽区河床两岸岩体的卸荷深度较大,除左岸花岗岩分布区相对较浅,一般深度为10~30m外,在沉积岩分布区可达89m。右岸较为复杂,大致以高程680m为界,以上部位局部强烈,卸荷深度大,可达30~65m,最大达74m;以下部位,一般卸荷深18~28m,最大达49m。2.2工程地质分区根据地层岩性、地质构造、风化卸荷、岩体蚀变