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大沙河库区工程地质条件及稳定性评价分析

2021-07-05

地下水 2021年3期
关键词:粉砂壤土坝基

从 楠

(单县水务局,山东 单县 274300)

1 大沙河水库库区地质概况

1.1 地形地貌

大沙河水库位于山东省鲁西南黄河冲积平原,水库所在的地区地形平坦,地势呈西南向东北倾斜趋势,地面高程在44.3~45.8 m 之间(1985 国家高程基准,下同),地面坡降0.1‰~0.2‰。地貌单元属微倾斜低平原区(Ⅵ)-黄河冲积平原亚区(Ⅵ1)。区域河床、岗地呈条带状分布,浅碟式洼地星散其间,平缓坡在岗、洼之中形成岗、坡、洼地相间排列。

1.2 地层岩性

工程区位于鲁西南黄泛冲积平原,主要有第四系全新统黄泛冲积堆积层巨野组(Qhj)、沼积堆积层黑土湖组(Qhh)及第四系上更新统冲洪积堆积层平原组(Qpp)。

1.3 地质构造及地震

库区位于华北板块(Ⅰ)鲁西南潜隆起(Ⅱb)菏泽-兖州潜断隆(Ⅱb1),区域范围内构造发育。由于堆积较厚的松散覆盖层,地质构造呈隐伏构造。近场区区域构造主要有:

(1)单县断裂:从单县高韦庄向东北经单县,金乡到嘉祥的纸坊,走向北东,倾向南东,为第四纪不活动断层。位于场区的北部,垂直距离约6 km。

(2)巨野断裂:北起聊城南,经巨野县南入河南省,走向 355°左右,倾向西,为正断层,断裂长约 210 km,为第四纪活动断层。位于场区的西北部,垂直距离约 20 km。

(3)东明-成武断裂带:从东明县东经牡丹区解元集、定陶到成武,长约 100 km,走向南东东,倾向北东,为全新世活动的走滑断层。位于场区的北部,垂直距离约20 km。

(4)曹县断裂带:北起阳谷,经郓城、成武西、曹县,南入河南省,并错断近东西向的郓城断裂、菏泽断裂、东明-成武断裂、单县断裂,断层倾向东-南东,倾角上陡下缓,呈铲状。有迹象表明该断裂可能是一条第四纪中更新世时期活动的断裂。位于场区的东部,垂直距离约40 km。

(5)金乡断裂:西起曹县庄寨,经定陶、成武、金乡东至界河,总体走向83°,倾向北,倾角 70°左右,为正断层,控制长度为180 km,位于场区的南部,垂直距离约40 km。主要活动时间为古生代至燕山期,为第四纪不活动断层。依据场地 20 m以内等效剪切波速资料,场区地层等效剪切波速值约为170~190 m/s,场地覆盖层厚度大于50 m,确定场地土类型为中软土,场地类别为Ⅲ类。

2 库区水文地质条件分析

库区环境水包括地表水(河水)和地下水,库区地下水为第四系孔隙潜水,主要含水层为砂壤土,勘察期间揭示地下水埋深为 0.90~2.70 m,潜水位为 42.23~43.10 m。水位与地形基本一致,呈西南高东北低之势。据水质分析资料,库区水化学类型地表水均为重碳酸氯化物硫酸钠镁型水,地下水为重碳酸钠镁钙型水。地表水pH 值为7.4,总硬度为233.03 mg/L,总碱度为 199.10 mg/L,矿化度为 642.50 mg/L,无侵蚀性CO2;地下水pH 值为7.0,总硬度为688.01 mg/L,总碱度为678.85 mg/L,矿化度为 1656.41 mg/L,无侵蚀性CO2。据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)附录 L 判定,场区地表水对砼无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。场区地下水对砼具硫酸盐型弱腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。综合野外抽水、注水试验及室内渗透试验等试验成果,大沙河水库各土层渗透系数建议值见表1。

表1 坝基土层渗透系数建议值表

3 坝基工程地质条件评价

3.1 地层分布

勘探深度范围内,揭露的地层主要为第四系松散堆积层,自上而下可分为 14 层(含亚层):

①层粉砂(Q4al):褐黄色~浅黄色,很湿,松散~稍密,矿物成分主要为石英、长石,含少量云母碎片,砂质不纯净,局部相变为砂壤土。

②砂壤土(Q4al):黄褐色,饱和,稍密,土质不均,手捻有砂感,切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性差,分布连续,夹②-1 层黏土。

②-1 层黏土(Q4al):黄褐色-灰褐色,软塑,土质较均匀近壤土,裂隙发育,切面较光滑,摇振无反应,干强度高,韧性中等,呈透镜体分布。

③层黏土(Q4al):灰褐色,软塑~可塑,含有机质,有腥臭味,切面光滑,摇振无反应,干强度及韧性中等。局部夹壤土及淤泥质黏土薄层。

③-1 层壤土(Q4al):灰褐色,软塑~可塑,土质较均匀,局部含少量有机质,切面36较粗糙,摇振反应一般,干强度中等,韧性中等,呈透镜体分布。

③-2 层淤泥质黏土(Q4al):灰褐色,软塑~-流塑,土质较均匀,含少量有机质,切面较光滑,摇振无反应,干强度中等,韧性中等,呈透镜体分布。

④层黏土(Q4al):黄褐色-褐黄色,可塑,土质较均匀,切面光滑,摇振无反应,干强度高,韧性高,下部含少量铁锰结核及钙质结核,直径一般 1.0~3.0 cm,次圆状。

④-1 砂壤土(Q4al):黄褐色,饱和,稍密~中密,土质不均,手捻有砂感,切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性差。

⑤-1 砂壤土(Q3alp):黄褐色,饱和,稍密~中密,土质不均,手捻有砂感,切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性差。

⑤层壤土(Q3alp):褐黄色,可塑,干强度及韧性中等,局部相变为黏土,含少量铁锰结核及钙质结核,下部含姜石 20%左右,粒径 5~20 mm。

⑥层粉砂(Q3alp):褐黄色,饱和,稍密~中密,矿物成分主要为石英、长石,含少量云母碎片。

⑦层壤土(Q3alp):褐黄色,可塑~硬塑,土质不均,稍有光泽,干强度及韧性中等,局部为黏土,含少量铁锰结核及钙质结核,土中管状孔隙发育,横向连通性好。

⑦-1 砂壤土(Q3alp):黄褐色,饱和,中密,土质不均,手捻有砂感,切面无光泽,摇振反应中等,干强度低,韧性差。

⑧砂壤土(Q3alp):黄褐色,饱和,中密,土质不均,手捻有砂感,切面无光泽,摇振反应中等,干强度低,韧性差。

3.2 坝基渗漏

根据钻探资料及库区地质调查,库区分布的地层主要为①层粉砂、②层砂壤土、③-1层壤土、③层砂壤土、④层粘土、⑤层壤土、⑥层粉砂、⑦壤土、⑧层砂壤土。具中等透水性,且各透水层间连通性较强,水力联系密切,勘察控制地层深度内,没有稳定、统一、连续的相对隔水层。建议设计部门进行渗漏计算,并采取有效的防渗截渗措施。

3.3 坝后浸没

大沙河水库地势低洼平缓,坝基地层分布以粉砂、砂壤土和裂隙粘土为主,渗透性较强,地下水排泄不畅,勘察期间实测资料显示,库外地面高程 44.25~45.22 m,库区多年地下水位平均高程为 42.50 m。水库建成蓄水后,地下水位将进一步提高,根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)附录 D 库外符合浸没的初判条件,故库外为可能浸没区,可能会产生较大范围的浸没及盐渍化,建议采取截渗、排渗措施,减少和降低对库区周围环境的影响。

3.4 渗透变形

依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)附录 G,粘性土的渗透变形为流土。所选土样②层砂壤土为少粘性土渗透变形类型为流土。①层粉砂为无粘性土Cu=8.53,P=18%,渗透变形类型为管涌。依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)附录 G,根据计算结果结合工程经验对比,建议①层粉砂允许水力比降可采用 0.18,②层砂壤土允许水力比降可采用0.20。

3.5 地震液化

水库处于地震基本烈度Ⅶ度区,应对坝基进行振动液化评价。根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)附录 P 有关规定,对勘探深度范围内 15m 深度的①层粉砂、②层砂壤土、③-1层壤土、④-1 层砂壤土进行地震液化评价,得出场区①层、②层、④-1 层砂壤土及③-1层壤土在基本地震动峰值加速度为 0.10 g,工程正常运行时均存在液化可能。

3.6 坝基地质综合评价结果

①层粉砂、②层砂壤土,分布于围坝表层,结构松散,具中等压缩性、力学强度较低、易产生渗透破坏,具液化可能,是主要的持力层,工程地质条件差,对坝基稳定不利,应进行工程处理。

③层黏土及夹层,软塑~可塑,局部流塑,该层具中高压缩性、力学强度较差,普遍分布,工程地质条件差,不利于抗滑稳定,是坝基的沉降变形主要来源层,建议设计进行沉降验算。

④层黏土,分布连续,厚度较大,具中等缩性、工程地质条件较好可作为建筑物深基础持力层。

⑤层壤土分布连续,具中等压缩性,工程地质条件较好可作为建筑物深基础持力层。

⑥层粉砂:中密,分布连续,具较低压缩性、中等透水性、力学强度较好,工程地质条件一般。

⑦层壤土:可塑~硬塑,分布连续,厚度较大,具中等压缩性、力学强度较好,工程地质条件较好,可作为建筑物深基础持力层。

4 库区及围坝部分稳定性分析

4.1 库区

库区位于华北板块(Ⅰ)鲁西南潜隆起(Ⅱb)菏泽-兖州潜断隆(Ⅱb1),区域范围内构造发育。由于堆积较厚的松散覆盖层,地质构造呈隐伏构造。根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015),Ⅱ类场地条下,工程区基本地震动峰值加速度为 0.10 g,相应地震基本烈度为Ⅶ度。依据场地20 m 以内等效剪切波速资料,场区地层等效剪切波速值约为170~190 m/s,场地覆盖层厚度大于50 m,确定场地土类型为中软土,场地类别为Ⅲ类。

4.2 水库围坝

①层粉砂、②层砂壤土,分布于围坝表层,结构松散,具中等压缩性、力学强度较低、易产生渗透破坏,具液化可能,是主要的持力层,工程地质条件差,对坝基稳定不利,应进行工程处理。

③层黏土及夹层,软塑~可塑,局部流塑,该层具中高压缩性、力学强度较差,普遍分布,工程地质条件差,不利于抗滑稳定,是坝基的沉降变形主要来源层,建议设计进行沉降验算。

④层黏土,分布连续,厚度较大,具中等缩性、工程地质条件较好可作为建筑物深基础持力层。

⑤层壤土分布连续,具中等压缩性,工程地质条件较好可作为建筑物深基础持力层。

⑥层粉砂:中密,分布连续,具较低压缩性、中等透水性、力学强度较好,工程地质条件一般。

⑦层壤土:可塑~硬塑,分布连续,厚度较大,具中等压缩性、力学强度较好,工程地质条件较好,可作为建筑物深基础持力层。

5 结语

(1)通过对大沙河水库坝基工程地质进行分析,在此基础上进行稳定性评价,可以看出,坝基①层粉砂、②层砂壤土存在渗透变形问题,①层粉砂渗透变形形式表现为管涌,允许坡降建议值为 0.18;②层砂壤土渗透变形形式表现为流土,允许坡降建议值为 0.20。坝基下①层粉砂、②层砂壤土及④-1砂壤土在地震基本烈度Ⅶ度区条件下,可能发生地震液化,施工中应采取抗震加固措施。

(2)后期水库建成蓄水后,坝后将会产生浸没危害,应加强坝后浸没、盐渍化等次生灾害技术处理。采取截渗措施,对围坝土料采用粉砂、砂壤土作为均质坝土料,采取工程处理措施并进行现场碾压试验,保证勘察筑坝土料储量满足规范要求,通过多种施工措施,以解决不利地质条件产生的影响,保证水库后期运行安全。

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