绕坝渗流探测技术应用研究(涂善波 杨红云 鲁辉)

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5、argin-bottom":"0"}}--**/[摘要]利用潜水面水位场矢量法结合激发极化法基本查明了大坝绕坝渗流问题,确定了绕坝渗流通道的位置,为大坝处理提供了准确翔实的资料。   [关键词]绕坝渗流潜水面水位场矢量法激发极化法 1引言   近年来,我国水利水电工程发展迅速,许多水利枢纽、电站相继建成并投入使用,为我国抵御洪涝灾害提供了保障,并大大地缓解了目前我国电力紧张的局面,产生了巨大的社会经济效益。随着大坝的建成,由于地质结构引发的各种复杂的安全隐患也随之而来。绕坝渗流问题就是目前出现的一类较为典型的由地质结构引发的安

6、全隐患。某大坝蓄水后,由于蓄水压力形成透水层,从而产生了绕坝渗流,伴随着库区水位抬高,大坝下游滩地及居民区的地下水位也随之升高,对房屋等建筑地基造成不利影响。快速准确的找到绕坝渗流场,界定绕坝渗流通道的位置,为大坝加固处理工程提供依据,具有十分重要的意义。 2工程地质概况   该大坝位于低山丘陵区向冲洪积平原的过渡地带,地形平坦,地貌类型复杂,地势西高东低,南北均与黄土台塬—丘陵区相邻。河谷呈广阔的“U”型,谷地宽3000m左右,左岸河漫滩宽约750m,右岸河漫滩1100~1500m,滩面高程124~126m。两岸主要为Ⅱ级阶

7、地,Ⅰ级阶地缺失,左岸175~200m高程以上发育有Ⅲ级阶地。形成了宽阔的第四纪台阶式河谷。工区地质构造简单,共分2层:覆盖层、基岩。覆盖层上部为河漫滩粉细砂、砂壤土、黄土状粉质壤土等,厚约15~25m,下部为砂卵石层,约20~30m厚;基岩为紫红色泥质粉砂岩与粘土岩互层为主,局部夹有灰黄色泥质砂岩。 3地球物理参数   该区的地球物理参数详见表1。从表1可见,含水砂砾石层的视极化率范围为3.81~6.10,明显高于干砂砾石层和泥质砂岩与粘土岩。区内砂卵石层与第四系上覆层的电阻率有较大差异,这种物性差异为开展电法勘探工作提供了

8、有利的地球物理条件。同时调查了解到,在大坝周围分布较多的民用机井和观测钻孔,可以方便测出潜水位高程,因此,考虑采用潜水面水位场矢量法确定集中渗流场的位置及渗流通道方向。 4工作方法及成果分析 4.1潜水面水位场矢量法   潜水是一种重力水,它的流动性主要是因受重力作用而形成

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