1、 XXXXXXXX工程名称 工程地质勘察报告 二○一七年七月 工程地质勘察报告 1、前言 1.1工程概况 1.2勘察内容 1)对坝址区内重要地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象类别、规模和特性等阐述。并查明坝基地层物理力学性质等工程地质条件。 2)查明坝基及坝肩渗漏、渗入特性等水文地质条件,通过压水实验等查明坝基渗入性。 3)通过砌体取芯样做抗压强度实验、坝体压水实验等检查坝体砌筑质量。 4)通过钻孔实验数据对坝址工程整体地质状况进行描述和确认。 1.3勘察根据及执行原
2、则 本次勘察工作所根据技术规范、原则及文献 ●行标《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-) ●国标《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-) ●行标《水利水电工程钻孔压水实验规程》(SL31-) ●行标《水利水电工程钻探规程》(SL291-) ●行标《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-) ●行标《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-) ●国标《中华人民共和国地震动参数区划图》(GB 18306-) ●国标《土工实验办法原则》(GB/T 50123-1999) ●《水利水电工程地质手册》 ●设计单位提供《钻探技术规定》 1.4勘察工作布置及工作完毕
3、状况 1.4.1勘察工作布置 本次勘察工作勘探点数量和位置由设计单位布设,详见“坝址区勘探点平面位置图(图号S-1)”。勘探点位置沿坝体工程布置,左、右岸坝肩各布置1个勘探点,共布设勘探点2个,勘察点间距约98米。 依照设计单位提出“勘察技术规定”和“勘探点布置图”,遵循现行规范和关于文献规定,布设2个均为控制孔,孔深控制:各孔进一步稳定基岩、压水实验值不大于3Lu。 1.4.2勘察工作完毕状况 本次勘察工作于12月22日至12月28日完毕野外钻探、取样及压水实验等工作;室内实验自12月29日开始,1月10日结束。完毕详细工作量见表1.4.2-1、勘探点信息一览表1.4.2-2。
4、 表1.4.2-1 完毕工作量一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 钻孔放样 个 2 2 钻探 m/孔 83.3m/2 3 压水实验 段 18 4 岩石实验 件 6 5 混凝土实验 件 18 7 简易水文观测 次 4 表1.4.2-2 勘探点信息一览表 钻孔编号 钻孔坐标 孔口高程 H(m) 孔深(m) X(m) Y(m) ZK1 7322.6622 3454.3183 248.00 41.30 ZK2 7323.9305
5、 3356.1755 248.00 42.00 A 7326.60 3490.90 248.00 坐标高程控制点 B 7326.60 3316.40 1.5工作办法和勘察仪器、设备 本次勘察重要采用钻探取样、压水实验、室内实验等各种勘探手段相结合办法进行勘察,现将采用勘探办法和使用相应仪器设备简介如下: 1)勘探点测放:运用水库坝顶右岸A、左岸B二点及高程点A。使用全站仪以极坐标法依次放样各孔实地位置并测定孔口高程,成果属假设坐标系及黄海高程系统。 2)钻探及取样:采用XY -100型油压钻机1台套,每回次控制在2米以内,完整岩石取芯率不低于85%,破碎岩石取芯
6、率不低于50%。在相应层位采用有代表性混凝土砼芯样及岩石样。
3)本次钻孔水文地质参数实验类型重要采用压水实验,压水实验按《水利水电工程钻孔压水实验规程》(SL31-)关于规定执行,试段长度普通为5m,压水实验按三级压力,五个阶段[即P1-P2-P3-P4(=P2)-P5(=P1)、P1 7、泵,以柴油机做动力,采用测量压力压力表及测量流量水表观测压力及流量,设备直接安装于孔口,采用回水管开关控制实验所需压力。流量观测每1min进行一次,当流量无持续增大趋势,且5次流量读数中最大值与最小值之差不大于最后值10%,且最大值与最小值之差不大于1L/min时,视为稳定,本阶段实验即可结束。
4)水位测量:在钻孔施工时,观测初见水位。整个场地钻探施工结束后,对各钻孔内地下水稳定水位进行统一观测。
5)室内实验:现场合采用岩样、混凝土样送往实验室后,及时开样、制样并按规定进行有关项目实验分析,室内实验按国标《土工实验办法原则》(GB/T50123-1999)进行,实验之前对各种仪器进行了 8、必要校正,并拟定了专人负责,在实验中细心操作,认真观测记录,使得实验成果精确反映该场地各岩土层物理力学性质。
6)钻孔野外施工结束后,采用水泥砂浆回填封孔。
2、区域地质概况
2.1、地层岩性
区内分布地层岩性重要为上侏罗系南园组第二段(J3nb )火山岩系;河谷冲洪积区别布全新统冲洪积层砂砾卵漂石(Q4al+pl))
(Qel+dl)构成。
勘察场地内地层简朴,上部重要为第四系残坡积粘性土及沟谷冲洪积卵石、漂石层,下伏基岩为侏罗系南园组第三段晶屑凝灰岩及其风化层。
2.2地质构造
2.2.1断层
坝址内地质构造不发育,出露断层规模小,发育北东、北西和东西向断层6条,宽度0 9、10~1.00m,多为压扭性,个别张性,带内多为糜棱岩、片状岩、碎块岩构成,个别见断层泥。带内岩石 多呈全~强风化状,地质构造详见下表2.2.
表2.2 地质构造一览表
编号
出露位置
产状
性质
宽度
地质描述
f1
可行性勘察阶段钻孔
N30°~50°E
NW.70°~80°
压性
0.3~1
断层带内片状岩、糜棱岩、碎块岩充填
f2
右岸下游距坝轴线约10m
N35°W NE.65°
张性
0.5
断层面平直、碎块岩充填,带内岩石呈全风化状
f3
右岸下游距坝轴线约15m
N70°E SE.20°
压性
0.1 10、~0.2
断层面平直、见断层泥,带内岩石呈全风化状
f4
右岸下游距坝轴线约5m
N65°W SW.70°
压性
0.1~0.2
断层面平直、碎裂岩、泥质填充,岩石呈全~强风化状
f5
右岸上游距坝轴线约55m
EW S.35°
压性
0.02
~0.05
断层面平直、带内岩石呈全~强风化状,滴水
f6
右岸上游距坝轴线约170m
N25°E NW.80°
压性
0.5~1
断层面平直、碎块岩充填,带内岩石呈全~强风化状
2.2.2节理
坝址区内节理发育,左岸重要以N50°W SW.60°~80°为主,另一方面发育N20°W走向节理,多微张,岩屑 11、铁锰质填充,延升较长; 右岸重要以N80°E NW.70°~80°为主,另一方面发育N30°E走向节理,多闭合、微张,见铁锰质渲染。
区内节理密集带不发育,公于坝址左岸揭露一条,宽度1.5~3.0m,倾角为75°,缓倾节理及卸荷裂隙不发育。
区内未发既有明显新构造运动迹象,区域内无大活动断裂通过,基岩岩性为侏罗系南园组晶屑凝灰岩,处在相对稳定状态。
3、大坝工程地质条件
3.1地形地貌
坝址处在xxxx、xxxx汇合口下游1kmxxxxx干流上,坝址区为构造侵蚀低山陡坡地貌,两岸山体较厚,地形较不对称。两岸山顶高程均在xxxxm以上。溪流由南向北流经坝址,于坝址下游xxxm急转向东 12、流。坝址河谷呈U字形,常水位时河面宽73m,正常蓄水位时,河谷宽约xxxm。左岸山坡较缓,约24°~45°,坝轴线上游约5m发育一冲沟,切割浅,覆盖层较厚。坝轴线下游约40m发育一冲沟,切割较深,沟内常年流水; 右岸为一突出山包,山坡坡度约为30°~45°; 河床覆盖层浅薄,为滚石及砂砾石,厚3.1~3.3m。
右岸有xxxxxxx~永泰公路通过,路面高程约230~235m,内侧多为人工开挖岩质边坡,坡高3~10m不等,坡度50°~70°,出露岩石以弱风化为主,上游侧有全~强风化零星出露。外侧岸坡坡度约为25°~30°,为弱风化岩出露。
3.2挡水坝坝体、溢流坝段特性
3.2.1挡水坝坝 13、体特性
xxxxxxx水库大坝属重力式坝,坝体采用二级配混凝土砌石、某些采用C20混凝土。坝体基本断面为三角形,上游面垂直,下游坝坡1:0.70,三角形顶点高程同水库正常蓄水位246.00m,坝体基本设0.5m厚C10混凝土垫层,上游面不另设防渗层,采用砌石坝体防渗。左岸1#挡水坝宽22m,2#挡水坝宽20m,右岸8#挡水坝宽33.5m。
通过现场地质勘察检查,大坝重要存在如下问题:
1)坝面局部湿润、见滴水,滴水并随蓄水位上升而增多,但坝体未发现明显突出变形等异常现象。
2)上、下游坝面勾缝有某些剥蚀、脱落现象。
3)坝基渗流:左、右岸坝肩下游坝基与坝体接触处局部见红褐铁质析出并伴 14、有渗水。
4)坝体闸门止水橡胶磨损导致坝体闸门与坝体间渗水呈柱状喷出。
3.2.2溢洪坝坝体特性
溢洪坝段采用常规混凝土浇筑,溢流堰净宽70m,最大坝高41m,堰顶高程230.00m,坝体断面:上游面垂直,下游溢流曲线为幂曲线,下游消能采用消力戽,戽底高程210.0m,反弧半径10m,戽角45度,戽唇高程212.93m。
下游溢流曲线为幂曲线,最大坝高41m,大坝正常蓄水位xxxm,总库容xxxx万m3,以发电为主中型水利枢纽工程。溢流坝段采用常规混凝土浇筑,其位于大坝中部,溢流坝段长70m,共分四个坝段,3#和6#溢流坝段长21.50m,4#和5#溢流坝段长13.50m。坝顶溢洪道共 15、设有5个溢流表孔,每孔净宽11m。
3.3 坝体及坝基地层岩性
依照勘察孔揭露地质资料可知,自上而下,场地岩土层重要有C10二级配混凝土砌石(①1)、C20常规混凝土(①2)、C15混凝土(垫层)(①3)、弱风化晶屑凝灰岩(②),现将各岩土层工程地质特性分别论述如下:
1) C10二级配混凝土砌石(①1):灰色,灰白色等,成分重要以块石、细石混凝土为主,块石为弱-微风化晶屑凝灰岩,棱角分明,块径120~600mm不等,细石凝凝土粗骨石粒径普通为15~20mm,块石与细石混凝土芯样胶结状况总体呈上部胶结密实~较密实,未发现架空,芯样整体上较完整。揭示于钻孔ZK2中,该层重要位于1#、 16、2#、8#拦水坝坝体,顶板高程245m,揭示层厚34.40m。
2) C20常规混凝土(①2):灰色,属常规混凝土,骨料重要为碎石,碎石为弱-微风化晶屑凝灰岩,粒径重要为0.5-5cm。重要分布于7#拦水坝(主厂房上游)、3#~6#溢流坝坝体及1#、2#、8#拦水坝上部。其中7#拦水坝(主厂房上游)钻孔ZK1中混凝土芯样胶结状况总体呈上部胶结普通~较密实,芯样整体上较完整,长度以10-40cm居多,最长可达>80cm。局部混凝土见蜂窝状气孔(重要揭示段为4-7m、23-28m),气孔径1-2mm居多,个别达3-4mm,气孔重要呈点状分布,贯通、持续性差,岩芯面普遍粗糙,顶板高程xxxm,揭示 17、层厚xxxm。
3) C15混凝土(垫层)(①3):灰色,骨料粒径为15~20mm,骨料成分多为晶屑凝灰岩,胶结状况总体呈上较密实,未见蜂窝麻面,芯样完整;与底部岩体胶结致密连成整体、与上部C10二级配混凝土砌石整体性较好。揭示于中,该层重要位于钻孔ZK2岩体与坝体相接处(挡水坝段垫层混凝土),顶板高程xxxxxm,揭示层厚0.50m。
4)弱风化晶屑凝灰岩(②)J3nb:肉红色,凝灰岩构造,块状构造,节理裂隙较发育,裂面具铁锰质渲染,岩质较新鲜,坚硬,倾角约45°、60°,微~张开状,岩芯呈长柱状、短柱、柱状,某些呈碎块状,普通表层及中部较破碎,下部较完整。TCR=82-95%、RQD= 18、55-88%。岩石坚硬限度级别为坚硬岩,岩体基本质量级别为Ⅱ~Ⅲ级。分布广泛,各孔均有揭示,均未揭穿,顶板标高210.10m~210.90m,顶板埋深37.10~37.90m,揭示层厚4.10~4.20m。
各岩土层岩性特性、埋深、厚度及分布状况详见工程地质剖面图和钻孔柱状图。
3.4不良地质现象
坝址区不良物理地质现象不发育。
3.5水文地质条件
3.5.1地下水类型
大坝附近水文地质条件简朴,地表水重要为坝址内库水;依照含水层性质及埋藏条件,本区地下水含水层可分为:
1)孔隙型含水层:重要分布于第四系残坡积层底部及沟谷冲洪积层中。残坡积层透水性差,埋藏普通较深,水量小,为孔隙 19、型潜水,重要受大气降水补给,某些补给下部基岩裂隙水,同步向低洼沟谷处排泄。沟谷冲洪积层透水性好,埋藏较浅,水量较大,受大气降水及水库水补给,某些补给下部基岩裂隙水,同步向低洼处排泄。
2)基岩裂隙水:分布于基岩风化裂隙及孔隙中,富水性弱,为孔隙型潜水,受水库库水补给,通过裂隙或泉眼方式排泄,透水性随深度增长而削弱。
3.5.2坝体及坝基水文地质参数
本次勘察在坝体及坝基共进行压水实验18段,依照《水利水电工程钻孔压水实验规程》(SL31-),吕荣值计算按公式q=Q3/P3*L,渗入系数依照附录C,公式K=Q/2πHL*lnL/r0计算。实验成果详见表3.5.2.1-1
表3.5.2.1 20、1 压水实验成果表
岩土
名称
钻孔
编号
孔深(m)
段长(m)
选用
压力(MPa)
流量(L/min)
吕荣值(Lu)
渗入系数(m/d)
渗入系数(cm/s)
混凝土(常规)
ZK1-1
0.00-5.60
5.60
0.30
4.5
2.68
0.263
3.04E-04
ZK1-2
5.60-9.80
4.20
0.30
3.1
2.46
0.170
1.97E-04
ZK1-3
9.80-14.30
4.50
0.30
2.1
1.56
0.109
1.26E-04
ZK1 21、4
14.30-18.50
4.20
0.30
3.7
2.94
0.203
2.35E-04
ZK1-5
18.50-23.00
4.50
0.30
2.5
1.85
0.130
1.50E-04
ZK1-6
23.00-28.50
5.50
0.30
3.1
1.88
0.138
1.59E-04
ZK1-7
28.50-34.1
5.6
0.3
2.8
1.67
0.123
1.42E-04
最小值
1.56
0.110
1.27E-04
最大值
3.15
0.263
3.04E-04 22、
样本数
14
14
14
平均值
1.10
0.083
9.61E-05
表3.5.2.1-1 压水实验成果表(续)
岩土
名称
钻孔
编号
孔深(m)
段长(m)
选用
压力(MPa)
流量(L/min)
吕荣值(Lu)
渗入系数(m/d)
渗入系数(cm/s)
C10二级配混凝土砌石
ZK2-1
0.00-5.20
5.20
0.30
4.8
3.08
0.276
3.19E-04
ZK2-2
5.20-10.00
4.80
0.30
3.6
2.50
0.203
2.35E-0 23、4
ZK2-3
10.00-15.80
5.80
0.30
3.3
1.90
0.194
2.25E-04
ZK2-4
15.80-20.50
4.70
0.30
4.1
2.91
0.230
2.67E-04
ZK2-5
20.50-25.20
4.70
0.30
3.2
2.27
0.180
2.08E-04
ZK2-6
25.20-30.1
4.9
0.3
2.5
1.70
0.142
1.64E-04
ZK2-7
30.10-34.8
4.7
0.3
3.1
2.20
0.174
2.0 24、2E-04
最小值
1.70
0.142
1.64E-04
最大值
3.08
0.277
3.20E-04
样本数
14
14
14
平均值
1.19
0.100
1.16E-04
坝体与基岩接触面
ZK1-8
34.10~38.8
4.70
0.30
12.9
2.91
0.230
2.67E-04
ZK2-8
34.8~40.1
5.3
0.30
8.4
2.45
0.225
2.61E-04
最小值
2.45
0.225
2.61E-04
最大值
2.91
0.230
2.67E 25、04
样本数
2
2
2
平均值
2.68
0.028
2.64E-04
弱风化晶屑凝灰岩②
ZK1-9
38.8-41.3
2.50
0.30
15.7
1.47
0.053
6.14E-05
ZK2-9
40.10-42.00
1.90
0.30
10.4
1.40
0.036
4.15E-05
最小值
1.40
0.036
4.15E-05
最大值
1.47
0.053
6.14E-05
样本数
2
2
2
平均值
1.44
0.045
5.14E-05
3.5.3环境水对建筑材 26、料腐蚀性
为评价本场地环境水腐蚀性,本期勘察取地表水两件并进水质简分析。依照水质简分析,按照《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-)附录L进行鉴定。成果如下表3.5.3:
综合表3.5.3,场地环境水对混凝土构造具弱腐蚀性,对钢筋混凝土中钢筋不具腐蚀性,对钢构造具弱腐蚀性。
防腐办法应依照现行规范应采用相应防护办法。
表3.5.3 地表水腐蚀性评价表
腐蚀性类型
腐蚀介质
腐蚀原则
水质分析成果
腐蚀性评价
对混凝土腐蚀性评价
PH值
>6.5
6.53~6.62
无
侵蚀性CO2(mg/l)
<15
0.00
无
HCO3-(mm 27、ol/L)
>1.07
1.0~1.2
弱
SO42- (mg/l)
<300
30.0~35.0
无
Mg2+(mg/l)
<1000
4.26~6.69
无
对钢筋混凝土构造中钢筋腐蚀性评价
Cl-(mg/l)
<100
39.41~47.73
无
对钢构造
PH
3~11
6.53~6.62
弱
弱腐蚀性
CL-+ SO42-(mg/L)
<500
39.41~47.73
弱
3.6地震动参数
区内未发既有明显新构造运动迹象,历史上无大地震活动记录,区域构造相对稳定。依照《中华人民共和国地震动参数区划图》(GB18306-)和《 28、水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-)规定,本场地抗震设防烈度为6度,水平向地震加速度代表值为0.05g,所属设计地震分组为第三组。大坝建基面均为弱风化晶屑凝灰岩,属于坚硬场地土,场地类别为Ⅰ类,特性周期为0.30s。
3.7坝体混凝土及坝基岩石力学性质
3.7.1室内实验
本次勘察在坝体取6组(18件)C10细石混凝土、C20常规混凝土芯样进行室内饱和抗压强度实验,坝基岩石取2组(6件)弱风化晶屑凝灰岩进行岩石实验,岩石实验成果见附表01,记录成果详见表3.6.1-1至3.6.1-2。
表3.7.1-1 C10二级配混凝土砌石、C20常规混凝土芯饱和抗压强度实 29、验成果登记表
样品编号
试件状况记录
极限饱和抗压强度(MPa)
岩性
取样深度(m)
实验值
平均值
ZK1-Y1-1
C20常规混凝土
15.10-15.30
15.36
20.36
ZK1-Y1-2
15.5-15.70
13.34
20.34
ZK1-Y1-3
15.80-16.00
16.21
21.21
ZK1-Y2-1
20.30-20.45
18.22
23.22
ZK1-Y2-2
20.60-20.80
15.55
20.55
ZK1-Y2-3
21.10-21.30
17.61
22.61
ZK1 30、-Y3-1
31.1-31.3
16.35
21.35
ZK1-Y3-2
31.6-31.8
16.45
21.45
ZK1-Y3-3
32.00-32.2
18.32
23.32
记录个数
9
最大值
23.22
最小值
20.34
平均值
21.60
原则差
1.18
变异系数
0.071
修正系数
0.96
原则值
20.87
ZK2-Y1-1
C10二级配混凝土砌石
4.3-4.5
14.68
14.68
ZK2-Y1-2
5.2-5.35
16.77
13.77
ZK2-Y1-3
5. 31、8-6
18.33
13.33
ZK2-Y2-1
10.2-10.4
15.32
13.32
ZK2-Y2-2
11-11.2
16.32
14.32
ZK2-Y2-3
11.5-11.7
18.33
13.33
ZK2-Y3-1
35.5-35.8
17.35
13.35
ZK2-Y3-2
36.6-36.8
15.87
13.87
ZK2-Y3-3
37.7-37.9
16.56
14.56
记录个数
9
最大值
14.68
最小值
13.32
平均值
13.84
原则差
0.56
变异 32、系数
0.040
修正系数
0.97
原则值
13.49
表3.6.1-2 弱风化晶屑凝灰岩②物理力学实验成果登记表
指标
项目
样本数
(个)
范畴值
平均值
(fm)
原则值
(fm)
原则差
(σ)
变异系数
(δ)
饱和抗压强度
6
38.5-45.1
41.85
39.5
2.85
0.068
湿密度ρd(g/m3)
6
2.60-2.65
2.62
2.60
0.02
0.008
抗拉强度(MPa)
6
1.40-1.80
1.55
1.44
0.1 33、3
0.084
抗剪强度(MPa)
6
1.20-1.90
1.60
1.38
0.26
0.165
3.7.2各岩土层物理力学性质指标建议值
依照以上实验成果,同步参照有关规范,参照原竣工、检测等原有资料并结合相近工程经验分析,综合提出场地坝体、坝址基岩岩体、构造面重要物理力学参数地质建议值,详见表3.7.2-1、3.7.2-2
岩土名称
弹性模量
泊松比
软化系数
干密度
饱和密度
吸水率
饱和吸水率
渗入
系数
Ed
μ
η
ρd
ρs
ωa
ωs
k
103Mpa
-
-
g/cm3
cm/s
C10二级配混凝土 34、砌石
6-10
/
/
2.38
2.43
2.10
3.5
1.16E-04
C20常规混凝土
6-9
/
/
2.36
2.40
1.69
2.8
9.61E-05
C15混凝土(垫层)
6-8
/
/
2.36
2.40
1.69
2.9
2.64E-04
弱风化晶屑凝灰岩
60.4
0.21
0.63
2.60
2.62
0.552
0.630
4.69E-05
表3.7.2-1 岩土层物理力学参数建议值表
表3.7.2-2 各岩土层物理力学参数建议值表
名称
抗剪
抗剪断
35、单轴饱和抗压强度Rs
承载力
特性值
fak
摩擦系数
f
凝聚力C
摩擦系数f’
凝聚力C’
-
Mpa
-
Mpa
Mpa
kpa
C10二级配混凝土砌石
/
/
/
/
13.84
800
C20常规混凝土
/
/
/
/
16.6
800
岩/岩
坝
0.65
0
1.00
1.10
39.5
1200
坝基
0.70
0
1.00
1.10
砼垫层/弱风化岩
坝垫层
0.60
0
0.90
0.70
15.5
800
坝基
0.65
0
1.00
0.90
4、坝体砌筑质 36、量与大坝渗流评价
4.1挡水坝坝体、溢流段质量评价溢流坝段特性
4.1.1左坝挡水段
左坝挡水段1#、2#:采依照钻孔ZK2钻孔成果及设计资料,坝体材料重要为C10二级配混凝土砌石,块石与细石混凝土芯样胶结状况总体呈上部胶结密实~较密实,未发现架空,芯样整体上较完整;坝体与垫层混凝土胶结完整,密实;坝基垫层混凝土与基岩胶结较好,呈整体状。依照本次取样实验成果,C10二级配混凝土砌石饱和抗压强度实验平均值可达13.84MPa,依照原竣工检测资料,垫层混凝土饱和抗压强度实验平均值为16.3MPa,达到设计强度规定。
4.1.2右坝挡水段
右坝挡水段7#(主厂房上游):依照钻孔ZK1钻孔成 37、果,本坝位于主厂房上游(7#),坝体材料重要为常规混凝土(依照设计资料,位于坝右0+000.00~坝右0+030.00段),在钻孔取芯时整体上较完整,只是局部混凝土见蜂窝状气孔(重要揭示段为4-7m、23-28m),气孔径1-2mm居多,个别达3-4mm,气孔重要呈点状分布,贯通、持续性差,岩芯面普遍粗糙。依照坝体取混凝土芯样实验极限饱和抗压强度平均值为21.60MPa。依照原竣工检测资料,垫层混凝土饱和抗压强度实验平均值为16.70MPa,达到设计强度规定。
坝右8#段坝体材料重要为C10二级配混凝土砌石(未布置钻探孔),依照原竣工检测报告表白,块石与细石混凝土芯样胶结状况总体胶结密实~较 38、密实,未发现架空,芯样整体上较完整;其饱和抗压强度实验平均值为12.60MPa,垫层混凝土饱和抗压强度实验平均值为16.60MPa,均达到设计强度规定。
4.1.3溢流段
本段未布置钻探孔,依照设计资料表白:溢流段3#、4#、5#、6#坝体材料重要为常规混凝土,混凝土重要为C15常规混凝土、C10细石混凝土、C25常规混凝土。依照原竣工检测报告表白,溢流段坝体混凝土未见蜂窝狗洞、未见表面裂缝,浇筑密实,外观普通,施工质量评估为优良;C10混凝土饱和抗压强度实验平均值为12.5MPa,C15混凝土饱和抗压强度实验平均值为16.7MPa,C25混凝土饱和抗压强度实验平均值为26.4MPa,均达 39、到设计强度规定。
注:上述竣工验收检测提供饱和抗压强度为混凝土原则试块养护28天后饱和抗压强度。
4.2大坝坝基岩体评价
大坝左、右岸、河床部位地基在坝体揭穿后即为弱风化晶屑凝灰岩,依照钻探成果,岩石节理裂隙较发育,坝基岩体较完整,呈块状构造,依照岩石实验极限饱和抗压强度平均值为41.85MPa,强度高,属坚硬岩,大坝左右岸、河床部位坝基承载力满足规定,坝基稳定性较好。
此外,由于坝基建设时对坝基进行帷幕灌浆解决,本工程固结灌浆效果以施工时灌浆量、灌后波速测试为主,结合本次钻孔内取芯、压水实验成果办法鉴定。
依照施工后对灌浆固结解决岩石检测成果,岩体声波原则值提高明显,断层部位最明显 40、依照本次钻探时对灌浆固结合后岩体进行了2次压水实验,透水率为1.40~1.47Lu,介于1~3Lu,压水率满足设计控制规定。
综上所述,坝基经固结灌浆解决后,坝基岩体完整性均性有了较明显提高,和改进,效果比较抱负,能满足设计控制规定。
4.3坝肩边坡稳定性分析
4.3.1河床坝基:河床断层(f1)宽度0.3~1.0m,充填片状岩、糜棱岩、碎块岩,为陡倾角断层,且与坝轴线交角较大,带内岩石多呈强~弱风化状,已进行常规解决,河床坝基稳定性较好;
4.3.2左岸坝肩:建基面岩石为弱风化中下部晶屑凝灰岩,岩石致密,力学强度较高,岩体较完整,未见断层破碎带,但见及节理密集带宽约1.5~3.0 41、m,倾角75°,与坝轴线近平行,倾向山里,其两侧风化较深,已进行常规解决,对坝基稳定无大影响;
4.3.3右岩坝肩:建基面岩石为弱风化中下部晶屑凝灰岩,岩石致密,力学强度较高,岩体完整性差~较完整,无大地质构造通过,总体稳定性较好,但受缓倾角断层(f3)、顺河向断层(f2)及断层(f4)影响,右岸岩体完整性差,节理较发育,风化较深,局部组合体对坝基抗滑稳定性不利,已采用边坡防护办法,现状稳定;
4.3.4坝肩边坡:址两岸地势陡峭,山坡自然坡度25-45°。基岩广泛出露,依照现场调绘,两岸坝肩重要为强风化~弱风化岩,边坡总体稳定;
左岸坡度较缓,基岩为晶屑凝灰岩,岩体风化较浅,岩体完整性 42、差~较破碎,裂隙较发育,以高倾角为主,未发现单孔目坡软弱夹层存在,无对边坡稳定不利组合体,边坡总体稳定,受节理密集带影响,局部也许产生少量崩塌。右岸边坡为强~弱风化基岩揭露,岩体完整性差~较完整,高陡倾角节理发育,缓倾角断层(f3)与顺河向断层(f2)、(f4)组合,均未形成不利组合体,对坝肩边坡稳定无影响,边坡总体稳定,但由于高陡倾角节理发育,局部也许产生少量崩塌。开挖坡顶以上自然边坡,强风化基岩出露,自稳条件较好。
4.4大坝渗漏分析
4.4.1坝体渗漏分析
xxxxxxx水库大坝坝体采用C10二级配混凝土砌石。本次勘察在坝体中共进行14段压水实验,左、右岸坝体依照压水实验成果透水 43、率在1.56~3.08Lu之间,大体呈透水率较弱态势,大某些数值均不大于3Lu可满足规定(规范规定不大于3Lu)(详见表3.4.2.1-1);坝体与坝基接触段共进行2段压水实验,依照压水实验成果:左、右岸及溢流堰(河床)处坝体依照压水实验成果透水率在2.45~2.91Lu,能满足规定。依照现场检查,左、右岸坝体与坝基接触局部见有红褐色铁质析出,并伴有局部潮湿。
综上所述:大坝坝体整体性较好,仅局部存在由于混凝土存在蜂窝而形成混凝土表面潮湿。
4.4.2坝基渗漏分析
坝基岩土层为弱风化晶屑凝灰岩,表层岩体裂隙较发育,岩体呈碎裂-块状构造,在坝基中共进行2段压水实验,依照压水实验表白 44、岩体上部透水率在1.40~1.47Lu之间,左、右岸及河床钻孔压水实验岩体上部透水率不大于5Lu(规范规定不大于5Lu),能满足规定。
4.4.3绕坝渗漏分析
大坝左、右岸坝基岩土层为强、弱风化晶屑凝灰岩,依照钻探揭示,两岸岩体裂隙较发育,依照压水实验表白,呈弱-中透水性,据现场地质点调绘,左、右岸坝体下游20m范畴内岩面偶见湿润,绕坝渗漏现象不明显。
5、溢流堰及及下游冲刷坑工程地质条件及评价
溢流堰位于坝顶中央,采用自由跌水式办法,溢流净宽70m,大坝溢流堰无挑流办法,设计洪水时单宽流量79.69m3/s.m,校核洪水时单宽流量121.38m3/s.m,堰顶高程为230m,工程泄 45、流量较大,泄流对坝下冲刷能量大。
依照现场观测冲刷坑至坝脚约6-7m,冲刷坑深度约2-3m,河谷呈 “V”字型,两岸及河床大面积基岩裸露,河床局部表层分布大量块石,厚度约0.5~1.00m,粒径300~600mm不等,粒径最大可达2.00m。基岩岩性为晶屑凝灰岩,呈弱风化状,裂隙发育,影响岩体完整性及强度,整体呈碎裂~块状,较易冲刷,岩体冲刷系数建议K=1.3(经验值)。
6、结论与建议
6.1结论
1)区内未发既有明显新构造运动迹象,历史上无大地震活动记录,区域构造相对稳定。依照《中华人民共和国地震动参数区划图》(GB18306-)和《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073-)规定 46、本场地抗震设防烈度为6度,水平向地震加速度代表值为0.05g,所属设计地震分组为第三组。特性周期为0.30s。
2)大坝附近水文地质条件简朴,地表水重要为坝区内河水,地下水重要来源于大气降水,地下水位受水库蓄水高程影响很大。依照含水层性质及埋藏条件,本区地下水含水层重要为第四系孔隙性潜水及基岩裂隙水。
3)大坝基本均为弱风化晶屑凝灰岩,大坝岩体呈块状构造,强度较高,属坚硬岩,承载力满足规定,坝基稳定性好。
4)左坝肩边坡重要为岩质边坡,自然边坡坡度约25-45°,当前未发现下沉、裂缝、崩塌等边坡滑移现象,左坝肩边坡稳定。右坝肩边坡重要为岩质边坡,坡度陡峭,自然边坡坡度约25-45°,当 47、前未发现下沉、裂缝、崩塌等边坡滑移现象,右坝肩边坡基本稳定,但局部有危岩分布,建议清除。
5)依照本次勘察成果及压水实验成果。坝体透水率在1.56~3.08Lu之间,可满足规定,仅局部发现某些混凝土潮湿状。
6)依照压水实验表白,未发现大坝左、右岸及河床存在坝基渗漏现象;左右岸均不存在绕坝渗漏。
6.2建议
xxxxxxx水库是以发电为主中型水利枢纽工程,水库为本地农业生产和人民生活发挥重要作用,水库除保护下游村庄免受洪涝灾害之外,对本地经济及下游群众生命财产影响至关重要。通过本次勘察发现问题并提出解决建议:
1)据本勘压水实验成果,坝体渗入性级别为弱透水层;坝基经采用帷幕灌浆后透水性能改良效果较好,属弱透水层。
2)坝体勾缝有剥蚀、脱落现象,采用深勾缝与灌浆工程办法予以加固。
3)右岸坝肩下方局部有危岩,建议清除,有存在对边坡不利节理裂隙,后期应加强观测,局部岩石渗水,应注意地下水对边坡影响,必要时进行灌浆等工程解决。






