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基于混凝土重力坝施工地质风险控制研究.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:2321597 上传时间:2024-05-28 格式:PDF 页数:6 大小:1.13MB
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资源描述

1、设计施工水利规划与设计 年第 期:/基于混凝土重力坝施工地质风险控制研究余侃柱 闫洋洋(甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 甘肃 兰州 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 湖北 宜昌)摘要:为保证大坝建设和运行中坝基安全可靠、无地质安全隐患和缺陷 需提供科学安全的保障体系 基于大坝施工时辨识地质风险源和隐患 按风险等级严格控制土建坝基地质隐患 采取快速定性判别与安全监测数据分析相结合的管控方法 结果消除地质因素风险隐患 杜绝事故发生 文章研究了龙象寺水库大坝的施工地质风险控制经验、方法和采取措施 提出了大坝施工地质隐患排除解决方法 研究成果可为类似混凝土重力坝施工地质风险控制参考关键词:混凝

2、土重力坝 施工地质 风险控制 龙象寺水库大坝中图分类号:文献标识码:文章编号:()收稿日期:基金项目:国家重点研发计划()作者简介:余侃柱(年)男 正高级工程师:引言水库大坝工程具有投资大、效益显著、施工工期长、环境因素复杂、技术难度高、隐蔽性、复杂性、差异性、工程使用寿命长、工程质量终身制、施工和运行必须安全等突出特点 水库大坝竣工后坝基被覆盖或淹没水下 除险加固或补强改造处理难度较大 因此 大坝安全稳定性至关重要 盛金保研 究 我 国 水 库 溃 坝 成 因 洪 水 漫 顶 占 工程质量缺陷占 管理不当占 其他原因占 马永锋研究大约有 的大坝失事是由坝基基础引起 主要由坝基地质缺陷或处理不

3、当引起 傅忠友研究导致重力坝溃决的主要影响因素为洪水漫顶、坝基缺陷和战争 杨彦龙等认为混凝土大坝溃决主要发生在建设期或运行初期 有近 溃坝事故是由基础或坝肩破坏所致 张秀丽对国内外大坝失事典型案例原因进行了分析/大中型水电工程建设风险管理规范要求大中型水电工程建设风险管理应坚持“安全第一、以人为本、科学决策、预防为主”的原则 坚持“人民至上 生命至上”大坝安全管控就是要防患于未然 防微杜渐 地质体对大坝地质风险的机理主要为抗滑稳定性、边坡稳定性、地基承载力、变形、渗漏问题 很多大坝建成后再除险加固、补强、水下修复、返修坝基隐患则极其困难 因此在大坝施工时 坝基的处理尤为重要 对地质条件准确认识

4、和地质隐患风险源辨识、评价 必须采取有效的风险防范对策 防范和避免风险的发生 确保无地质隐患 安全正常 在施工中进行地质设代和地质预报 增强地质风险辨别出现异常变化 应及时采取针对性加固处理措施混凝土重力坝大坝施工地质风险研究文献较少 基于龙象寺水库大坝施工地质风险防控的成功措施研究 对类似混凝土重力坝施工地质风险控制有重要参考价值 工程地质概况龙象寺水库位于重庆市梁平区普里河河谷 是一座以城区供水为主兼有农业灌溉、农村供水等综合利用功能的水利工程 主要由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程 部分组成 枢纽坝型为埋石混凝土重力坝 正常蓄水位 最大坝底宽 坝顶高程 坝顶宽度 最低建基面高程 最大

5、坝高 坝顶长度 根据坝基工程地质条件、坝体布置、坝体受力状况、坝体断面尺寸、温度应力、施工强度 年第 期水利规划与设计设计施工等因素 大坝从左向右依次划为重力坝段(长)、重力坝段(长)、门库坝段(长)、溢流坝段(长)、取水坝段(长)、重力坝段(长)、重力坝段(长)、重力坝段(长)共 个坝段 道横缝 水库总库容 万 年供水量 万 工程等别为等 规模为中型 大坝建基面为侏罗系上沙溪庙组()泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层、长石砂岩泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层 呈薄 中厚层状结构 泥质胶结为主 微风化带 单轴饱和抗压强度 变形模量 属软岩 长石砂岩 厚 巨厚块状结构 微风化带 单轴饱和抗压强度 变形模量 属

6、中硬岩岩体呈单斜层状 块状结构 岩层产状 左坝 肩 开 挖 岩 质 边 坡 高 度 属高边坡 顺向坡 右坝肩开挖岩质边坡高度 属高边坡 逆向坡 河床下开挖岩质边坡高度 属低边坡 按 (年版)水利水电工程地质勘察规范坝基工程地质分类 重力坝段、重力坝段为 门库坝段为、溢流坝段为 取水坝段、重力坝段为 重力坝段、重力坝段为 据 中国地震动参数区划图 工程 年超越概率 时 地震动峰值加速 度 值 地震动反应谱特征周期 地震基本烈度度 大坝抗震设防烈度 度 区域构造稳定性为稳定性好 工程区属亚热带湿润季风气候 多年平 均 降 水 量 多 年 平 均 蒸 发 量 施工导流 年一遇洪水流量/年一遇洪水流量

7、/年一遇洪水流量/地下水基岩裂隙水 局部有承压性 水化学类型为 型 对普通混凝土无硫酸盐型腐蚀 对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性 对钢结构弱腐蚀 大坝施工地质风险评估据/大中型水电工程建设风险管理规范 采用综合矩阵法 龙象寺水库大坝施工地质风险评估见表 按风险接受准则不可接受级风险有 项 对大坝运行和施工危害程度表 龙象寺水库大坝施工地质风险评估施工地质风险源风险分析风险发生可能性程度等级风险损失严重性程度等级风险评价等级风险接受准则风险控制措施坝基建基面承载力坝基承载力不能满足坝基稳定性、强度、应力与地基变形的要求 不均匀沉降、溃坝、倾斜、裂缝、坍塌、坝体开裂、破损 影响正常使用坝基变形不均

8、匀沉降变形 裂缝 位移 拉裂 坍塌抗滑稳定性滑坡 滑动 位移 溃坝坝基渗漏扬压力 渗透压水超限 浸润线抬高 渗透破坏 散浸 溃坝 影响水库效益河水位以下大坝坝基、坝肩边坡开挖稳定性涌水 淹没 坍塌 滑坡级不可接受风险预警与应 急处置 或 有 关 方案 修 正 或 调 整或风险规避有关开挖方案 修正或 调 整 或 风险规避坝肩绕坝渗漏抬高扬压力 渗透破坏 稳定性 影响水库效益坝基地下水基坑被淹没 坝基浸泡 扬压力、渗透压力增大 抗滑稳定性降低 腐蚀性坝基 断 层 带、软 弱夹层抗剪、抗压强度降低 承载力、抗滑稳定性降低 不均匀沉降变形和位移 管涌 泥化 裂缝 坝体拉裂 溃坝河水位以上大坝坝基、坝

9、肩边坡开挖稳定性岩质高边坡 软硬互层 左岸顺向坡 右岸逆向坡 崩塌、坍塌、滑坡消能防冲冲刷级有条件可接受实施风险防范 与监测 制 定 风 险防范处理措施泄流雾化边坡稳定性 变形、坍塌级可忽略加 强 日 常 审 核检查设计施工水利规划与设计 年第 期为很严重 灾难性 风险控制原则为风险预警与应急处置 或有关方案修正或调整 或风险规避 有条件可接受级风险有 项 对大坝运行和施工危害程度为严重 很严重 风险控制原则为实施风险防范与监测 制定风险防范处理措施 有条件可忽略级风险有 项 对大坝运行和施工危害程度为较大 风险控制原则为加强日常审核检查 通过这些风险控制原则达到风险处置或消除风险源 根除地质

10、风险隐患 保障大坝施工和运行的安全 大坝施工地质风险辨识与防控措施 建基面承载力检测验收大坝按施工图开挖至建基面高程 进行坝基开挖轮廓尺寸、高程测量 检验是否满足施工图要求 地质编录评价 对每个坝段每种代表性典型岩性定性研判和检测 至少布置 个钻孔 钻孔孔深从建基面高程向下不小于 一般钻孔深度 钻孔岩芯地质编录 钻孔电视 钻孔岩体声波测试 岩芯声波测试 岩芯室内试验项目有块体天然密度、饱和密度、颗粒密度、孔隙率、自然吸水率、饱和吸水率、含水率、天然抗压强度、干燥抗压强度、饱和抗压强度 软化系数 评价岩体完整性 建基面岩体允许承载力 必要时进行现场抗剪、抗剪断(砼/岩体)、变形模量试验复核由定性

11、经验判定改为定量判定 通过岩性检测指标来判别每个坝段是否满足各坝段设计垂直应力、变形指标等 若天然地基检测指标大于各坝段垂直应力设计值等 充分利用天然地基作为坝基 无需采取工程措施 若坝基岩体允许承载力、变形模量、抗剪强度不满足设计值等 提醒设计采取补强措施 适当增加开挖深度、增加锚筋、固结灌浆、增加钢筋结构等措施 防控建基面持力层下存在地质缺陷、软弱夹层、泥化夹层 必须彻底消除坝基持力层地质隐患 保证无地质缺陷 强度和变形满足施工图技术要求坝基验收评价 由常规业主、勘察、设计、施工、监理、质监站联合验收小组改为专家组评审验收制 组建由参建单位以外第三方 资深经验的水工、结构、地质专业组成至少

12、 人专家组 对每个坝段坝基建基面进行评审验收 出具专家组验收意见 通过专家组验收的坝段方可隐蔽浇筑砼专家组没有通过或提出验收修改意见 按专家组意见及设计单位意见进行坝基处理 再次进行专家组验收通过后才能浇筑砼隐蔽 这种坝基验收评价的方法和流程在规范里没有明确的规定 是根据工程实践经验总结 对预防控制坝基不良地基缺陷起到关键性作用 值得借鉴和推广 建基面变形坝基持力层为泥质粉砂岩软岩与长石砂岩中硬岩互层 软硬相间 非均质 为提高坝基的均匀性 增强岩体完整性 提高坝基岩体变形模量 抗压、抗剪强度 减少变形和不均匀沉降 增加基础刚度和坝基抗裂能力 提高坝基持力层承载力 针对坝基岩性分布特性 合理坝段

13、分缝 将应力较大坝段置于同一类岩性上 坝基泥质粉砂岩建基面配置钢筋 在大坝坝基范围内全面进行固结灌浆孔、排距均为 梅花形布置 采用普通硅酸盐水泥强度 二序施工 灌浆压力一般为 长石砂岩固结灌浆深度深入基岩 泥质粉砂岩固结灌浆深度深入基岩 大坝安装三向应变计、三点式基岩变位计 台 三向测缝计 套 监测坝基压缩变形和坝体与岩体裂缝开度 从自动监测数据分析 监测数据变幅符合规范要求变形处于稳定状态 抗滑稳定性 坝体与岩体接触面抗滑稳定性因前期多数试验是在基坑或平硐内进行 施工图复核试验真实反映坝体运行工况的试验 在开挖建基面进行混凝土与坝基建基面泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层岩体、混凝土与长石砂岩岩体

14、抗剪、抗剪断试验、变形试验 用复核试验成果修正前期地质参数 复核坝基抗滑稳定性 分基本组合(正常蓄水位、设计洪水位)、特殊组合(校核洪水位)种工况 建模采用美国 软件 非线性有限元 软件 门库坝段正常蓄水位运行工况坝基深层抗滑稳定安全系数 取水坝段正常蓄水位运行工况坝基深层抗滑稳定安全系数 均满足规范要求 坝体浅层、深层抗滑稳定均满足 水利水电工程边坡设计规范要求 坝基截面垂直应力 种工况下应力均为正 不存在拉应力 上游坝踵及下游坝址的压应力均小于混凝土和坝基岩体允许承载力坝基应力和变形满足规范要求 若复核不满足规范要求 必须采取工程补强措施 提高抗剪强度 增强坝体抗滑稳定性 坝肩边坡抗滑稳定

15、性左坝肩为顺向坡 右坝肩为逆向坡 发育的主 年第 期水利规划与设计设计施工要裂隙组、岩层产状、开挖边坡组合经赤平投影图定性分析 各坝段抗剪断安全系数采用刚体极限平衡法 在基本组合(正常蓄水位、设计洪水位)、特殊组合(校核洪水位、施工期)种工况下均满足 要求 左、右坝肩边坡不会发生浅层和深层滑动 若不满足 规范要求采取补强措施增设锚杆、锚索 但在施工开挖过程中 需严防顺层边坡岩层倾角与开挖坡脚关系 当岩层倾角接近或小于开挖坡脚时 容易切坡 在卸荷作用下形成坍塌或顺层滑坡 逆向坡发生崩塌或倒坡 施工防控措施 分台阶自上而下开挖 分级设置马道 长石砂岩(弱 微风化)开挖边坡率 泥质粉砂岩、粉砂质泥岩

16、互层(弱 微风化)开挖边坡率 及时喷护 厚 混凝土 局部增加随机锚杆锚喷 防止风化和浸水浸泡 进行每级马道边坡变形监测和监控 坝基渗漏大坝坝基为长石砂岩、泥质粉砂岩互层 分布有裂隙 非均质 各向异性 钻孔压水试验透水率及钻孔声波、钻孔彩色电视测试分析 据 中小型水利水电工程地质勘察规范 坝基建基面以下岩体透水率为 为弱透水 中等透水 为减小坝基岩体渗流量和降低渗透压力、扬压力 施工图防渗帷幕灌浆按 混凝土重力坝设计规范 中坝防渗帷幕灌浆下限按大坝渗透剖面透水率 以下 控制按/水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 在大坝廊道帷幕灌浆时先进行先导孔压水试验 先导孔钻孔深度为透水率 以下 地质编录先导孔岩

17、芯 整理压水试验成果与施工图对比分析 确定帷幕灌浆下限深度为透水率 以下 确定施工大坝廊道帷幕灌浆钻孔深度及检查孔深度 灌浆水灰比 有无基岩裂隙水、岩溶水 水头的压水、涌水量 修正施工图帷幕灌浆深度 为合理帷幕灌浆提供方案 先导孔灌浆压力一般不大于 坝基廊道内帷幕灌浆深度及范围按先导孔压水试验综合分析研判确定 采用普通硅酸盐水泥强度 大坝灌浆最大深度 在地下水流速较大、涌水量大、透水率大的地层中采用水泥 水玻璃双液浆液 必要时加入速凝剂和缓凝剂来提高水泥注浆的效果 扩大帷幕灌浆的范围 当地下水质具有硫酸盐型强腐蚀性 采取抗硫酸盐硅酸盐水泥 廊道内帷幕灌浆单排布置 孔距 三序施工 灌浆压力一般为

18、 大坝内设置上、下游两道廊道和横向廊道帷幕灌浆体系 坝体上游侧基础止水用紫铜片沿陡坡基岩止水槽埋入止水铜片 下游侧设“”型橡胶止水带 两岸陡坡段坝体与边坡基础接触面设岸坡接触灌浆 采用预埋管灌浆 形成连续完整封闭的防渗漏体系 坝肩绕坝渗漏左、右坝肩山体浑厚连续封闭 无垭口低于正常蓄水位的渗漏通道 不会发生邻谷渗漏 为防控坝肩沿岩体裂隙绕坝渗漏 左、右坝肩按正常蓄水位向左、右岸水平延伸与透水率小于 下限(或泥质粉砂岩、粉砂质泥岩相对隔水层)相交并翘起的尖灭点间水平长度作为坝肩帷幕灌浆长度 左坝肩在地表进行帷幕灌浆长度 深度 右坝肩山体连续抬高 在坝顶设置灌浆平硐 断面尺寸 (宽 高)帷幕灌浆长度

19、 深度 坝肩与坝基灌浆形成连续封闭的防渗体系 防止坝基和坝肩绕坝渗漏 为掌握绕坝渗流情况 左、右岸设置 个渗流观测孔进行渗压计自动化监测 坝基地下水坝基开挖建基面有基岩裂隙水渗出 开挖过程采取集水井自动抽排 防控基坑被淹、浸泡和边坡坍塌 建基面封闭后 通过帷幕灌浆 封闭地下水向坝体径流 为防止地下水、坝体渗水 降低渗透压力、浮托力和扬压力的抬升 在坝体灌浆廊道防渗帷幕后设 主、副排水孔 孔距 深度为帷幕灌浆深度的 倍 且不小于 主副排水孔与排水管、排水沟相接汇集至集水井 通过深井泵及排水管抽排至下游河床 大坝设振弦式渗压计 台 扬压计 台 自动监测坝基渗透压水、扬压力 实时分析研判运行过程中地

20、下水渗流、渗透压力、扬压力的变化规律 为防控渗流变化提供决策依据 坝体渗透压力通过自动渗压计监测 各种变形处于稳定状态 坝基渗流量通过排水沟后 用 台高精度振弦式量水堰计自动监测 坝基断层带、软弱夹层大坝坝基开挖建基面内无较大断层和裂隙密集带 重力坝段分布有 层层间软弱夹层 厚度 平均厚度 分布在泥质粉砂岩、粉砂质泥岩层中 软弱夹层岩体完整程度较破碎岩块间有岩屑和少量泥质物充填 倾向岸坡里 经设计施工水利规划与设计 年第 期分析研判 对软弱夹层进行刻槽处理 深度和宽度为 倍夹层厚度 两侧开挖坡度为 采用()混凝土塞回填处理 其上浇筑混凝土 若宽度较大时 刻槽处理后 用 钢筋混凝土塞回填处理 其

21、上布设钢筋结构 大坝建基面施工开挖边坡稳定性大坝坝基河床分二期导流 需经过二个汛期坝基开挖分二期进行 一期开挖常年河水位以上两岸坝肩及右岸 二期进行河床以下坝基及左岸开挖 坝肩边坡级别为 级 危害程度为严重 按水工建筑物岩石地基开挖施工技术规范 自上而下分层分级开挖 覆盖层边坡开挖采用反铲挖掘机削坡 岩石开挖 自上而下梯段爆破 距建基面 处采用光面爆破 根据坝基岩石饱和抗压强度和岩层产状、顺向坡、逆向坡、斜向坡 裂隙发育程度、风化带特征 光面爆破孔间距 孔深 不耦合装药 非电毫秒雷管组成梯段微差起爆网络 不同部位适当调整优化爆破参数 为减少爆破对建基面岩体完整性的扰动破坏和边坡的稳定性 岩石开

22、挖距建基面 采用液压破碎锤、凿岩机破碎 为防止建基面泥质粉砂岩风化和软岩 预留不小于 厚的保护层 喷护 厚 素混凝土封闭保护层 裂隙密集带有安全隐患采用随机锚杆挂网喷护 保护层和喷护 混凝土的清除随大坝混凝土浇筑进度及时清除至新鲜建基面 避免长时间暴露风化和雨水浸泡 清基完成后及时浇筑混凝土隐蔽左坝肩开挖边坡高度 岩质边坡开挖边坡比 设 级马道 马道宽度 岩质边坡高度 组成岩性为泥质粉砂岩、长石砂岩 顺向坡 右坝肩开挖边坡高度 岩质边坡开挖边坡比 设 级马道 马道宽度 岩质边坡高度 组成岩性为泥质粉砂岩夹长石砂岩条带逆向坡 开挖过程严格控制边坡比 密切关注左岸顺向坡开挖边坡比与岩层倾角关系 当

23、开挖边坡比大于岩层倾角时 边坡容易产生切坡脚 可能发生顺层面崩塌、滑坡 尤其泥质粉砂岩与长石砂岩分界面 裂隙面充填泥质物 必须监测与地质预报相结合 预防边坡坍塌 当开挖边坡比小于等于岩层倾角时 边坡基本处于稳定状态 但仍需边坡监测 预防边坡坍塌和变形 右岸边坡为逆向坡 有利于边坡稳定 但也有沿裂隙切割卸荷 危石和松动岩体清除后形成倒坡 发生倒坡坠石、坍塌或超挖 尤其泥质粉砂岩与长石砂岩分界面 预防边坡坍塌 运用极射赤平投影方法 快速分析开挖边坡比与岩层产状、主要裂隙结构面组合关系 快速定性判定边坡稳定性 防控潜在隐患变形监测是反映边坡稳定状况的定量手段 大坝开挖过程除每日安全巡视检查外 还布设

24、 个表面变形监测点 边坡开挖后第 开始监测初始观测值 以后观测与初设值比较 监测水平位移垂直沉降变形 开挖 内每天监测边坡监测点的垂直位移、水平位移 次 开挖 每 天观测 次 开挖 每 周观测 次 开挖 至浇筑混凝土前 每 观测 次 雨季和汛期加密监测频次 自动监测和人工监测相结合 根据监测成果 整理为时间 水平变形位移曲线、时间 垂直变形曲线和数据表 分析预警阈值 当变形量累计超过 变形速度加速有明显拐点综合分析研判 采取补强措施 增加随机锚杆 挂网喷护 或锚索支护 大坝左、右坝肩设 套 点式多点位移计 自动监测坝肩边坡深部变形 消能防冲及泄流雾化大坝最大泄流量/为防止冲刷导致大坝深层滑动或

25、河床两岸边坡坍塌 危及大坝安全和下游河床两岸岸坡稳定性 溢流坝后接底流消能 经水工模型试验验证 消力池总长 池深 宽 现浇 钢筋混凝土 消力坎后海漫抛填钢筋笼块石 长 与河床平顺衔接消力池边墙采用衡重式 钢筋混凝土挡墙 墙高 顶宽 防止泄流雾化影响岸坡岩体的稳定性消力池持力层为长石砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩 为增强防冲刷能力 在建基面垂直向下设 锚筋 梅花形布置 孔距和排距 深入基岩内 深入混凝土 为减少底板扬压力 底板设 垂直方向排水孔 间距 梅花形布置 通过水平 排水管排至下游河床 形成纵横交错排水体系 降低渗透压水和扬压力 消力池底板及侧墙迎水面表层现浇 钢筋混凝土 厚 阻止消力池底板

26、冲刷 结语本文深入研究总结了龙象寺水库大坝施工地质 年第 期水利规划与设计设计施工风险管控采用的方法和措施 消除了大坝地质缺陷和地质风险隐患 确保大坝各种地质风险得到严格控制 混凝土重力坝大坝地质风险源和隐患辨别步骤基本相同 针对不同混凝土重力坝施工地质风险源的辨识 采取管控措施可能有所区别 但基本方法和原理相近 随着、数字孪生、智慧水利技术的广泛运用 采用智能数字技术为大坝地质隐患排查、识别 构建更加高效快速安全防御体系 提升大坝安全运行和高质量发展快捷高效精细精准防范风险方法 为工程建设和运行提供安全可靠保障系统参考文献 盛金保 李宏恩 盛韬桢.我国水库溃坝及其生命损失统计分析.水利水运工

27、程学报():.马永锋 生晓高.大坝失事原因分析及对策探讨.人民长江 ():.傅忠友 张士辰.基于工程实例的重力坝溃决模式和溃决路径分析.水利水电技术 ():.杨彦龙 沈海尧 黄维.混凝土坝破坏模式及溃口几何参数探讨.大坝与安全():.张秀丽.国内外大坝失事或水电站事故典型案例原因汇集.大坝与安全():./.大中型水电工程建设风险管理规范.余侃柱 川中红层地区混凝土重力坝建基面选择研究.人民长江 ():.水利水电工程地质勘察规范.彭雪辉 盛金保 李雷 等.我国水库大坝风险评价与决策研究.水利水运工程学报():.水利水电工程边坡设计规范.中小型水利水电工程地质勘察规范.混凝土重力坝设计规范./.水

28、工建筑物水泥灌浆施工技术规范.水工建筑物岩石地基开挖施工技术规范.(上接第 页)碳能力提高 叶面积指数整体增强植被长势向好发展 植被景观由小斑块向大斑块聚集 促进了流域生态修复 胡杨林高覆盖面积占比由 增加到 显著提升了胡杨林高植被覆盖占比 由 /()增加到/()增加了 胡杨林的固碳能力得到显著提高 胡杨林叶面积指数整体略有回落 高等级叶面积指数面积占比基本不变 低等级叶面积指数面积由 增加到 中等级叶面积指数面积从 减少到 生态输水后 大斑块指数由 增加到 增加了 蔓延度指数增加 促进胡杨林植被景观由小斑块向大斑块聚集 大斑块植被景观的蔓延趋势增加()输水区生态环境状况由差和中等级向优、良等

29、级转化 年间 等级为差等的面积占比由 下降至 中等区面积占比由 下降至 等级为良的面积占比由 上升至 优等区面积占比由 增至 塔河干流区域 由差、中等级向优良等级转化参考文献 王新英 史军辉 刘茂秀.塔里木河流域不同林龄天然胡杨林生物量及养分积累特征.西北林学院学报 ():.马乃喜 张阳生.塔里木河流域胡杨林带和博斯腾湖水资源的保 护.西 北 大 学 学 报(自 然 科 学 版)():.高前兆.塔里木河流域水资源开发利用下的环境演变与综合治理/中国治沙暨沙产业研究:庆贺中国治沙暨沙业学会成立 周年()学术论文集.周洪华 吾买尔江吾布力 郝兴明 等.孔雀河流域天然植被生态需水量估算.():.刘加

30、珍 李卫红 陈亚鹏 等.新疆孔雀河下游退化植被对环境的响应研究.新疆环境保护 ():.何志刚.孔雀河下游生态输水现状及修复对策探析.陕西水利():.李肖杨 朱成刚 马玉其 等.新疆孔雀河流域生态基流与天然植被需水量研究.干旱区地理():.李卫红 朱成刚 陈海燕 等.新疆孔雀河流域生态退化问题与保护恢复研究.新疆环境保护 ():.赵书河.高分辨率遥感数据处理方法实验研究.地学前缘():.李小娟.遥感影像处理教程.北京:中国环境科学出版社.刘璐 陈亚鹏 李肖杨.生态输水对孔雀河地下水埋深及植被的影响.干旱区研究 ():.尚河英 尹忠东.塔里木河流域生态输水效益分析.水利科技与经济 ():.刘亚琦 刘加珍 陈永金 等.孔雀河下游断流河道的环境特征及物种间关系.生态学报 ():.中国科学院新疆生态与地理研究所.塔里木河输水及输水护堤对胡杨种群结构与生长的影响.王江红.孔雀河中下游生态环境治理探讨.干旱环境监测():.

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