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文档简介
(建筑施工;为;米;千米;
管理)竹核电站工程地质条
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2020年4月
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竹核电站工程地质条件
一、岩性工程地质条件:
二、构造工程地质条件:
三、水文地质工程地质条件:
3工程地质
3.1绪言
竹核一级电站位于昭觉县豹口梁子一带。即竹核区瓦依村至木渣
洛村之间。距县城12千米。地理座标东经102°51'52",北纬28°3'
28"-3'50"。电站进水口有昭普公路通过,渠道中部和厂区有美昭公
路相邻,交通比较方便(附图——1)
附图——1竹核一级电站交通位置图
电站项目建议书于1994年4月经州水电局凉水发[94]45号文
批复。电站可研初级合并一个阶段进行。工程地质勘察工作从94年4
月开始,预计6月底结束。后因方案局部变动,野外工作直到年底才
告一个段落。经过3个多月的室内整理、制图和编写,电站勘察工作
报告于95年4月10日初步完成。
本阶段通过区域地质踏勘,在工程区地层剖面实测的基础上对整
个电站作了1:5千工程地质测绘,同时对进水口、斜(竖井)位置
和厂区枢纽也作了1:5百的工程地质详查。在摸清工程区地表地质
构造的情况下,对深部进行了勘探解剖。首先将物探资料解释的成果
进行分析,然后利用钻探和现场试验,重点了解进水口、斜(竖)井
地带的水文工程地质条件。并用探坑和原状土样了解厂区覆盖层的工
程地质特性。前期勘测总工作量见表—lo
通过上述野外工作和室内资料的整理,本次勘察工作查清了电站
的主要工程地质问题,为设计提供了必须的资料。
昭觉县竹核一级电站可研初设实物工作量一日览表
表——1
物工作量可研、初设阶段备注与
设计阶段1995年4月-95年累计
4月10日
1/万区域地质千米2424
工测绘2
程1/千工程地质千米2.752.75
地测绘2
质1/百工程地质千米0.1+0.045+0.11250.2575
测测绘2(进水口+斜井+厂
绘区枢纽)
1/5万区域路线千米104/8104/8
踏勘/条
1/5千实测与图米/5358.69/4
切剖面条
1/5百实测与图米/3495.00/154617.60/19
切剖面条
1/5百实测地层米/1122.60/4
柱状图条
1/百钻孔柱状米/322.77/8322.77/8
图孔
1/50坑探剖面米/21.55/521.55/5
图个
1/3百钻孔抽水米/50.21/150.21/1
试验图孔
I钻探米/220.6/5(隧洞)322.77/8
程孔102.17/3(进水口)
地坑探米3*86.2*21.55/586.2*21.55/5
质米/
勘个
探物探剖面米/1920/41920/4
条
物探测深点个5151
工抽水试验段次3/33/3
程/层
地涌水试验段次5/125/12
质/层
试注水试验段次1/11/1
验/层
原状土样组33
岩石切块样个/12/2(5*5*5)12/2
组
岩石薄片个44
地下水水样组22
砂砾料样组44
3.2区域地质
3.2.1地形地貌
测区位于大凉山山系中部的山间盆地中,即昭觉盆地与竹核盆地
之间,海拔1900-2000米。盆地中第四系堆积物发育,厚10-30米。
有阶地和洪积扇地貌。盆地中岩石由侏罗系砂岩、泥岩互层组成。切
割深度较大,一般200-500米,属浅切割的剥蚀低中山地形。盆周
缘山岭起伏,切割强烈,相对高差1000-2000米,属中深切割的剥
蚀、溶蚀高中山地形(照片-1I
一、昭觉盆地
海拔2000米左右,宽1-3千米产,长5-10千米。盆中发育第四
系冲积、冲洪积和残坡积物。昭觉河横穿盆中,可见W级基座阶顺口
超河漫滩。I级阶地高出河面12-20米,n级30-50米,HI级70米
以上。阶地为基座型,堆积物具二元结构,厚度10米左右。分布不
对称。超河漫滩和现代河床比较开阔,长数千米,宽100-500米,
最宽可达千米。
二、低中山地形
分布在盆周,山势低缓圆滑,相对高差小于500米,沟谷发育。
有明显的单面山地貌,山体剥蚀强烈,基岩裸露(照片-2)
照片-2低中山地貌和高中山地貌景观
3.2.2地层岩性
测区出露地层有:三叠系下中统(Tl+2X上统白果湾组(T3bg);
侏罗系下统益门组(Jly\中统新村组(J2x)和第四系上更新统(Q3)
及全新统(Q4)不同成因类型的堆积层。现从老至新叙述:
一、三叠系(T):分布在测区外围的瓦井、竹核至古拉磨村一带。
与峨眉山玄武岩(P2P)呈假整合接触。
(-)中下统(T1+2),按岩性特征可分为上下两套。
厚度170-450米
1.紫红、暗紫红色岩段:由紫红色泥岩、粉砂岩和砂砾岩互层组成。
中夹灰绿浅紫红色泥页岩。砾岩中砾石磨圆好,成份多数为脉石英颗
粒。该段属下套,区域上相当于飞仙关组地层。
2.灰黄、灰白色岩段:为上套,由灰岩、泥灰岩和白云质灰岩组成。
偶夹薄层钙质粉砂岩。
(二)上统白果湾组(T3bg):建筑施工;为;米;千米;一组
含煤建造。由灰黄灰绿色泥岩、泥质粉砂岩与灰黄色长石石英砂岩互
层组成。中夹薄煤层和碳质泥页岩。
厚度268-438米
二、侏罗系(J):广泛分布于测区,和工程建筑密切相关。与下
伏三迭系呈整合接触。
(-)下统益门组(Jly):为一套紫红、鲜红色泥岩。底部为厚
层砂岩,下部泥岩中夹厚层砂岩,上部紫红色泥岩夹薄层灰白、灰兰
色泥岩和砂岩。
厚142-173米
(二)中统新村组(J2y):为一套泥岩、粉砂岩和砂岩互层的碎
屑岩建造。根据实测地层剖面和岩石的工程地质特征该组可分为四大
段。
厚487-800米
L第一段(J2x1):由巨厚层状中至细粒岩屑长石砂岩组成。呈灰
白色,风化后显浅黄或铁锈黄色。底部可见砾岩层和植物碳化残骸。
地貌上形成几十米高的陡崖,崖壁上可见风蚀凹坑。
厚20-78.8米
2.第二段(J2x2):该段由砂岩、粉砂岩和泥岩组成。按岩性特征
可分三带。
1).下带(J2x2-i):由黄绿、浅紫色泥岩和泥质粉砂岩组成。中夹
薄层长石砂岩,泥页岩风化厉害,呈碎砾块和薄片状脱落,颜色为锈
黄色。局部地带泥岩以浅灰紫色为主。地貌上该带多形成缓坡和凹地。
厚26.9-58米
2).中带(J2x>2):主要由灰白、灰色厚层状细粒岩屑长石砂岩组
成。中夹黄绿、浅紫色泥质粉砂岩和泥岩,厚几十厘米到几米。砂岩
中岩屑占总颗粒的70%-90%,其中石英颗粒约占一半;长石云母次
之。胶结物多为钙质,占10-30%。该带地貌为陡坡和峡谷。
3).上带(J2x2,):以黄绿色泥岩和泥质粉砂岩为主。中夹薄层、
中厚层砂岩。泥岩风化厉害,颜色多呈褐黄色、姜黄色。
厚45.6-80米
3.第三段(J2x3):由紫红、鲜红、砖红色泥页岩组成。岩石软弱,
风化强烈,中夹薄至中厚层砂岩。局部地段底部砂岩呈巨厚层状。地
形上多剥蚀成缓坡、凹地,表层滑塌体多。
4.第四段(J2x4):主要由黄绿、灰绿色泥岩,泥质粉砂岩和长石
砂岩互层组成。分布在昭觉与竹核盆地的分水岭地带。砂岩层中有泉
水露头。
厚130-180米
三、第四系(Q):主要分布在进水口、厂区一带。渠系地带有零
星的残坡积,与工程关系密切。
(-)上更新统冲积层(Qal3):分布在进水口南昭觉河左岸的n、
HI级阶地上。下部为卵砾石层,厚2-5米,由玄武岩、砂岩的砾卵石
组成。磨圆分选较好。粗颗粒间充填粉砂质壤土和砂粒。砾石风化严
重,呈褐黑色。上部为不厚的黄红色壤土粘土层。
厚5-10米
(二)全新统(Q4):广泛分布测区,有冲积、冲洪积、残坡积
和滑坡堆积层。
1,冲积层(Q41al.):分布在进水口南普堤村一带的I级阶地上,
具二元结构,下部为卵石层,粒径一般10-20厘米,充填砂土,呈褐
黄色。上部为壤土层。
2.冲洪积层(Q42a-pl):分布在进水口、木洛村和厂房附近。据
钻孔揭露,下部为含块石的卵碎砾石层。颗粒间充填灰色泥质,稍有
密实。局部地段为砾卵石层或含砾碎卵石粘土层。上部为灰色淤泥质
粘土、兰灰色粘土和灰黄、浅紫色壤土层。其中见植物干茎残骸。
厚7-10.85米
3.冲积层(Q42al):分布在进水口。由含漂块石的砂砾卵石组
成。砾石成分以玄武岩为主,次为砂岩、灰岩。结构松散。
厚5-7米
4.残坡积层(Q4e-dl):由含砾碎石壤土或含土砾碎石组成。前
者分布在山包、山脊和缓坡上。
厚3-5米
5.滑坡堆积层(Q4del):由松散的含土块碎石组成。中夹灰黑
色粘土或淤泥质土。主要分布在新村组泥页岩出露地段的陡坡和顺向
斜坡上。
厚度2-15米
第三节地质构造
测区大地构造处在康滇块隆东侧,成都师宗块陷中段西部,即凉
山褶断带东部的昭觉向斜。受竹核断层和依某断层(F1)的影响,
向斜东翼次一级断层和褶皱构造发育(附图-2),岩层产状变化大,
岩石挤压十分破碎,风化剥蚀作用强烈。
附图-2区域地质构造图
一、褶皱
(-)昭觉向斜
位于昭觉县城一带,呈短轴状,长宽约10千米。向斜北端受竹核
断层控制,轴部翘起,与北端的拉吉向斜相望。往南受依某断层的影
响,与龙恩河向斜转拐相接。向斜东翼受F1、F2断层的破坏,地
层出露不全,断续相联。开成次一级的褶皱。
向斜主要由中生代三叠第、侏罗系组成。两翼不对称,轴部偏向
东翼。向斜四周岩层倾角较陡,一般7-15度,局部构造影响可达
30-60度。工程区内岩层主要倾向南东,部分倾向北西。向斜在东
西方向上次一级起伏明显,如图:竹一初-地-08。该向斜与建筑物
密切相关。
止的卜,在F1断层两侧,轴向近东西的小褶曲发育,与工程关系
不大,不再叙述。
二、断层
(-)火足门——热口逆冲断层:位于竹核盆地东侧,建筑施工;
为;米;千米;一区域控制性断裂。长约75千米。此段走向近南北,
断层面东倾,倾角70度。在竹核附近,受北西向竹核断层横截后,
南段走向北北西。倾向西,倾角75度左右。该段与北东向的正断层
交错处有中温热泉出露。
(二)竹核断层:走向北西300-310度,倾向南西,倾角陡。
长约12千米。切割南北向断层,具平错性质,断距0.5-1.55千米。
(三)依某冲断层(F1):长50千米,呈北北西向延伸,局部近
南北向。往北交于竹核盆地的西缘,切割了昭觉向斜的东翼。
(四)F2正断层:位于竹核乡木楂洛村西昭美公路大转弯处。往
南经前池山脊西侧鞍部延伸出图。长约5千米,断层面倾向北东45
度,倾角75度。断层面附近上下盘地层挠曲现象明显,断层破碎挤
压带宽约2米,影响带单侧可达50米。破碎带中砂岩、泥岩风化强
烈,地貌上反映为哑口、断层三角面或者大片的第四系崩滑堆积或残
坡积物覆盖。
三节理裂隙
在区域褶皱断裂构造的影响下,测区节理裂隙比较发育。特别建
筑施工;为;米;千米;侏罗系砂岩中最明显。经野外统计主要有三
组:
(-)北北西组:走向330-350度,倾角90度,裂面平直,闭
合,局部风化张开,裂隙频率1-3条/米,局部5—6条。该组节理
在区域上极为发育,分布稳定,延伸长。属张扭性裂隙,占统计数的
50—60%o
(二)北东东组:走向60-70度,倾向北西,倾角80多度,裂
面起伏、张开,有充填。频率1—2条/米,该组不发育,但切割近南
北向裂隙。具张性,占25%。
(三)近东西向组:走向270—280度,倾向北或北北东,倾角
70-80度,裂面平直、张开,频率0.5—2条/米,该组不发育,具
张扭性,占
10%o
由于裂隙倾角大多数近于90度,所以节理裂隙组合不会造成危险
的不利结构面。但建筑施工;为;米;千米;要注意节理与层面组合
在顺向的陡坡中可能产生位移的危害。
四挽近构造也地震
(-)新构造运动特征
第四纪以来,整个昭觉盆地以侵蚀、剥蚀作用为主。沿昭觉河及
其支沟有不厚的第四纪堆积层。河谷两岸可见W级基座阶地。阶地堆
积物厚度小于io米。口、ni级阶地分布零星;I级阶地和河漫滩分
布广,宽100—500米,长千米以上冲洪积扇,有明显的迭置构造。
堆积层四周中侏罗系泥页岩和砂岩形成侵蚀,剥蚀的低中山。山包圆
滑,岩石裸露,起伏不大。盆边为高差千米以上的剥蚀、溶蚀中高山。
上述地形地貌特征,说明本区挽近构造运动以抬升为主,间或有
短时期的下降。升降幅度有越来越小的趋势。
(二)地震活动
该区历史上未见强震记载。1944年6月昭觉附近发生过烈度达W
度的地震。目前微震发生不多。在盆地东侧竹核一带有温泉出露,水
温44—50度,属中温热泉,流量达31.16升/秒。从震级烈度和泉
水温度看,火足门一热口断层应属一般性的活动断裂。
工程区处在安宁河、小江强震这与雷波永善强震带之间,属强震
影响区,可以拟建电站。
根据1:4百万中国地震烈度区划图(附图一3),工程区烈度为W
度。工程建筑应采取防震措施。
附图一3中国地震烈度区划图
第四节水文地质
工程区含水层有三叠系和侏罗系的砂岩裂隙含水岩系和新生界的
松散堆积孔隙含量水层。
一含水层的水文地质特征
(-)裂隙含水层:由于地下水的赋存条件和岩石裂隙发育程度
的差异,中生界砂岩的富水性很不均一。在向斜构造的核部,由于泥
岩含量比例大,砂岩薄,水量贫乏。而向斜的周边,由于砂岩比较发
育,且泥岩和粉砂岩与砂岩相间分布,厚层砂岩中不仅有潜水,还有
层间承压水。通过ZK1—ZK5钻孔的抽水和涌水试验,与工程相关的
新村组砂岩带(J2x2-2)为承压含水层。地下水水头高出地面1—4
米。涌水量可达85—300米3/日。渗透系数平均值:K=2."米/日
(参看附件4的计算成果)砂岩中泉水分布较多,有的具有上升泉特
征,泉流量一般小于1升/秒,个别可达1.88—3.46升/秒。
(二)孔隙含水层:主要分布在第四系的冲积、冲洪积层中。地
下水接受大气降水、地表水和基岩地下水的补给。在地形低凹处和现
代河床、漫滩上有不量的地下水。由于含水层薄,分布面积小,地下
水不丰富。经ZK7孔注水试验和桥基开挖的情况,昭觉河冲积层渗透
系数:K=46.08米/日,单井涌水量小于100米3/日,地表泉水出露
不多I泉流量一一般0.01—0.05升/秒,个别可达1—1.8升/秒。
二地下水的水质特征
本阶段在隧洞斜(竖)井和支洞附近的新村组(J2x)砂岩中,取
水样2组。经水质简分析和搜集前人工作资料。地下水属重碳酸钙镁
型水。矿化度0.13—0.15克/升,属淡水。按硬度值1.29—1.37毫
克当量/升,则属极软水。PH值73—8.4,经查表PHs计算值;地
下水的侵蚀,性CO2、SO42-、Mg2++NH4+以及CI-+SO42-+NO3-
的含量与判别式比较。该地下水无分解性、结晶性和结晶分解复合性
侵蚀。可以作生活用水和混凝土用水。
孔隙水(Q4):为重碳酸钙镁型水。矿化度:0.1—0.17克/升;
硬度2.4——10德国度,PH值:6—6.5。
地表水:属重碳酸钙型水,矿化度0.08—0.09克/升;硬度3—6
德国度,PH值7—7.5O
后二种水也没有任何侵蚀性。可作生活和混凝土用水。
第五节不良物理地质现象
测区不良物理地质现象有滑坡、泥石流和崩塌。由于地形地貌和
岩性构造的差异,一般规模有大有小,危害程度也有轻有重。
一滑坡:主要分布在侏罗系新村组泥岩、粉砂岩形成的低中山区
中。由于泥页岩软弱,易风化,遇水能崩解,加上断裂的影响,岩石
破碎。在冲沟的切蚀下,表层堆积物往往顺层面或斜切层面产生浅层
和深层滑动。形成大量的滑坡堆积层。工程区滑坡发育十分普遍。规
模大小悬殊,对工程危害大。渠系建筑宜以隧洞、暗渠为好。现分片
叙述。
(-)豹口梁子东侧地带的滑坡群。主要发生在新村组第二段上
部(J2x2-3)和第三段(J2x3)的泥页岩中。因厂房西侧沟谷的向源
侵蚀,沟的左岸(昭美公路T则)为顺向坡,岩层倾角小于坡角。泥
岩中砂岩夹层裂隙水顺层面浸润,渗透,软化。加上构造裂隙分割组
合形成的不利结构面。在斜坡上产生了顺层和切层的大型滑坡5处。
有的已趋于稳定,有的仍在活动,并破坏经过其上的公路。这些滑坡
一般前缘宽100—200米,纵长150—300米,滑体深15—25米,
滑体体积可达几十万至几百万立方米。沟的右岸为反向坡。由于地下
水逆层面溢出,泥岩的强风化物顺坡面容易产生小型滑坡、滑塌和蠕
滑现象。规模小,频率大。一般滑坡宽几十米,长几米到几百米,深
几米至十几米,滑体体积仅几十至几千立方米,属浅层滑坡或表层滑
坡。
(二)Fl、F2断层附近滑坡群
主要分布在断层线附近,由于动力挤压错动,泥岩和砂岩破碎严
重,岩石风化剧烈,斜坡冲沟发育,在地下水的作用下,往往产生大
型滑坡,如溢流冲砂道南侧的大滑坡,美昭公路木渣洛村一带的滑坡
体,管轴线中部的滑坡。这些滑体后缘陡坎高达10-25米。滑床深
达20—30米。
除上述两地滑坡外,在进水口,瓦依和木洛村一喧也有大量的浅
层滑坡体分布,其成因和上述第一种类型相似。一般规模较小,要注
意对建筑物的影响。
二泥石流,测区范围不发育,但建筑施工;为;米;千米;由于
人类在低中山斜坡上大面积垦植,植被不断破坏,泥页岩剥蚀裸露,
风化严重。在暴雨袭击下,冲沟中有小型稀性泥石流发生。要注意进
水口和厂房地区冲沟泥石流对建筑物的危害。
三崩塌,测区范围发育较少。主要分布在昭觉河的左岸和厂房沟
谷的右岸。由于水流的侧蚀及砂岩和泥岩层的风化差异,反向坡形成
的陡崖和陡坡往往沿卸荷带产生小规模崩塌。进水口一带的建筑物要
注意其危害。
第二章取水枢纽工程地质条件
取水枢纽建筑物包括取水口、备用进水口、退排水渠和导水堤四
大部分。导水堤布置在昭觉河的右岸,其余均在河流的左岸。
第一节取水枢纽地貌地质特征
取水枢纽位于昭觉河瓦进村南的宽谷地段。谷宽200—300米。
河床比降小,仅0.7—1%。河床两岸不对称出露超河漫滩堆积台
地,高出河水位2—5米。河床中广泛分布有低河漫滩和河床堆积
层。河流侵蚀明显。河谷两岸为剥蚀严重的低中山,相对高差50
—300米。地形坡度一般在15—35度。左岸为反向坡,右岸为顺
向坡,单面山形态发育。(照片一3)
照片一3电站进水口河谷地貌景观
取水枢纽位于昭觉向斜西翼靠近轴部的地段。未见大的断裂构造
通过,岩层节理不发育。地层呈单斜构造,产状平缓,一般120
—14525-15%上游基岩倾角大,下游则逐渐变缓,该段河谷两
岸出露新村组第二段(J2x2)灰黄绿色泥岩和浅黄色砂岩。左岸坡
下部以泥岩为主,中夹砂岩。上部为泥岩和砂岩互层。泥岩风化强
八歹\U、。
河谷中分布着第四系全新统冲积、冲洪积物。根据钻孔Zke—
ZK8揭露和物探测深资料得知,堆积厚10.85米。其中全新统冲
积层(Q4al)出露在河床中,由含漂砂卵砾石层组成,厚5-7米。
全新统冲积层(Q4a-a)出露在河谷及两岸。属超河漫滩堆积物。
具有明显的二元结构。钻孔揭露,总厚11米左右。上部细粒相的
壤土层厚4.2米,下部为含泥的砂卵砾石层,厚6.7米(图.竹一初
一地-07I在河床中该层残留厚度3-5米厚。
该区基岩以泥岩为主,中夹砂岩层,由于沟谷纵横切割,基岩裂
隙水贫乏,泉流量小于0.1升、秒。而第四系冲洪积层含泥量重,
富水性差。仅河床冲积层(Q4al)含有不太丰富的孔隙地下水。
枢纽区不良物理地质现象少见,仅在进水口上游T则小冲沟中有
小型的泥石流和小型滑塌体存在。
第二节取水枢纽工程地质条件
一、取水口工程地质条件
取水口由石合堰、喇叭形进水口、节制闸组成,取水口通过节制闸与
渠道相连。
(-)石合堰布置在左岸边至河床中,截断过水主可道,总长10米,
宽2.5米。该建筑物在第四系全新统冲积的砂卵砾石层上,该堆积层
厥7—9米,其下部厚2.5—6.5米为冲洪积的启泥砂卵砾石层。泥质
胶结,结构稍有密实,河流冲刷能形成2—3米深的陡坎,允许流速
可达1.8—2.5米/秒。砾石以玄武岩、砂岩为主,磨圆稍差,粒径一
般在2—15厘米,卵砾石约占70%,泥占20%,其余为砂和漂石。
该层透水性差。K=5—25m/d,阴丫双•①口摩擦角(p=30°—33°,
凝聚力C=0.001-0.02MPa,允许坡降Jy=0.15-0.2,f已
/卵砾石=0.4-0.45,Eo=28-40MPa,R=0.25-0.4Mpao
上部厚2-6米,为冲积砂卵砾石层。结构疏松,卵砾石含量占
65-75%,泥占5-10%,其余为砂和漂块石,砾石磨圆,分选
好,粒径一般1-4厘米,砾石成分以玄武岩为主,其力学指标为:
(p=28-30°,C=0-O.OOIMpa,R=0.2-0.35Mpa,Eo=20
-35Mpa,Jy=0.1-0.15,f碎/卵砾石=0.35-0.4,|i=1.5-
2.0M/S,K=46.08m/do
堆积层下为侏罗系新村组泥岩夹砂岩,表层0.5-1.0米为强风
化,其下岩石完整,风化微弱。力学指标砂岩(J2x)R=0.5-l.OMpa,
Y=2.4-2.68g/cm3,Ed=(1-1.5)(pu<6ypavpx104Mpa,f=0.4-
0.55;泥岩(J2x)R=0.2-0.5MPa,丫=2.4-2.60g/cm3,Ed=
(0.3-0.5)xlO4Mpa,f=0.2-0.4。
综上所述:砂蕨砾石的承载力和摩擦系数较高,作为石合堰基础
的持力层能满足建筑物要求,但建筑施工;为;米;千米;砂蕨砾石
层上部,结构疏松,透水性好,渗透系数K=46.08m3/d,且含砂量
达20%o其下部,含泥量达20%,砂10%,透水性较差。该卵砾石
层充填的泥砂在允许坡降超过0.15(上部)或0.2(下部)时,可能
分别产生管涌和流土作用。地下水的渗透变形可能引起基础的不均匀
沉降和造成失稳,建议石合堰基础最好深放在基岩上。如果浅放,则
应放在力学性质较好的下部含泥砾卵砾石层中。但要注意减小水力坡
降值。防止潜蚀作用的危害。此外石合堰右端基础要考虑河水掏蚀的
深度,防止堰基断裂。
取水口基坑开挖,渗透系数K=46.08米/日,涌水量可达600
-1000米3/日(计算值和公式参看附件4)
另外,进水口上游冲沟,由于采石场的开采,有大量的废渣石土
堆积,目前已经产生小型的泥石流和小型滑塌,应作工程处理,防止
土石淤塞进水口。
(二)喇叭形进水口和节制闸,布置在河流左岸的超河漫滩上,
该冲洪积层上部为粉砂质粘土,壤土夹淤泥透镜体,厚4—4.5米,
下部为含泥的砂卵砾石层,厚6—7米。下部为新村组(J2x)的泥岩
夹砂岩。根据试验和类比结果,砂质粘土,壤土层的物理力学指标为:
R=0.1—0.3Mpa,(p=6—15°,C=0.012—O.IMpa,Eo=14—
22Mpa,允许流速V=0.7—lm/s,允许坡降Jy=0.2-0.25,边坡比
1:0.75-1:1,该套地层中夹有淤泥透镜体,承载力差异大,出现
不均匀沉降,易导致建筑物变形破坏。建议建筑物基础放在壤土层之
下含泥的砂卵砾石层中,该层力学指标见石合堰所述。喇叭形进水口
前缘基础在砂卵砾石层中(Q4al),存在地下水潜蚀作用,应作相应
护理,基坑挖至砂卵砾石层时,涌水量每日达100-200米3。
二备用取水口工程地质条件
备用取水口建筑由进水口、简易沉砂池、节制闸和防堤组成,通
过节制闸与渠道相连。
(-)防洪堤布置在超河漫滩与河漫滩的交界处,上至备用取水
品,下至喇叭形取水口,全长80米,建筑物的基础在全新统冲洪积
层上,该层厚8—10米,上部为细粒相的壤土层,下部为含泥的砂卵
砾石层,下伏基岩为新村组(J2x)的泥岩和砂岩。建议防洪堤基础
置于下部含泥砂卵砾石层中,并要考虑河流的掏蚀深度,基坑开挖后
要考虑排水。
(二)进水口,简易沉砂池及节制闸布置在超河漫滩上。该冲洪
积层上部为砂质粘土,壤土层夹淤泥透镜体,厚4-1.5米,下部为
含泥的砂卵砾石层,厚6-7米,下伏基岩为新村组(J2x)的泥岩与
砂岩。该建筑物的工程地质条件与喇叭形进水口、节制闸处的工程地
质条件相同。因此,各建筑物的基础应深置于壤土层之下的含泥砂卵
砾石层中,基坑开挖有地下水,涌水量每日可达150-300米3。此
外,该务用建筑物通过进水口上游侧的小冲沟时,要防范小型泥石流
危害的工程措施。
三退水排水渠工程地质条件
退水排水渠通过节制闸与渠道相连。渠首底板高程2057.8米。
退水排水渠布置在渠首以下的超河漫滩上,总长约90米,该建筑物
的工程地质条件与备用取水口建筑物的工程地质条件相同,因此该建
筑物的基础也放置在壤土层以下的含泥砂卵砾层中。另外,建筑物临
河一侧要作防洪堤,防止河水冲蚀的危害。
四导水堤工程地质条件
导水堤布置在河流右岸,石合堰上游方。上接昭觉电站尾水,总
长160米。该建筑物布置在超河漫滩与河床的交界处,其作用建筑施
工;为;米;千米;防止河水对右岸侧蚀,保证现在水流流向不变,
有得取水口取水。导水堤建筑物基础在砂卵砾石层中,厚6-10米,
建议基础放在下部含泥砂卵砾石层中,基础深度应在河水掏蚀深度以
下为宜。基坑开挖后,涌水量每日达600-1000米3。
第三章输水建筑施工;为;米;千米;地质条件
第一节输水建筑物区的地貌地质构造特征
竹核一级电站为一跨流域引水式电站,电站取水口位于昭觉河下
游宽谷段左岸,输水隧洞垂直河道,横穿木洛村、豹口梁子,傍分水
岭至前池,该建筑物区位于昭觉盆地东缘与竹核盆地间的分水岭地
带,属低中山,山势低缓、圆滑,冲沟发育,切割深50-200米。
隧洞一般埋深15-110米,建筑物区构造部位属昭觉向斜北东部翘
起端,岩层普遍倾向南东,局部倾向北西,倾角较缓,一般7。-20°,
相关地层为侏罗系中统新村组(J2x)第二段,第三段和第四段岩层,
岩性由砂岩、粉砂岩及泥岩互层组成。粉砂岩和泥岩为软性岩石,风
化较强烈,多有第四系残坡积覆盖,由浅黄、黄褐色、浅紫红色碎石
壤土、粘土组成,砾碎石为长石砂岩。被侵蚀的沟谷中覆有第四系冲
洪积层,由紫红、褐黄、黄色含砾石壤土、粘土组成,并含有枯木。
残坡积层中,小型浅层滑坡体发育,但对隧洞工程无直接危害。区内
地下水活动较频繁,测区内泉水出露较多,其类型有松散层的孔隙泉
水和基岩裂隙泉水。局部有上升泉,泉水流量一般小于1升/秒,属
重碳酸钙镁型水。
第二节输水建筑物工程地质条件
电站输水建筑物长3658.69米,建筑型式以隧洞为主,明渠次之,
在木洛村附近设置有竖井,现根据输水建筑物经过的地貌,地层岩性,
地质构造和水文地质条件,可划分为稳定地段(I类围岩)、基本稳
定地段(口类围岩X稳定性较差地段(川类围岩)、不稳定地段(IV
类围岩)和极不稳定地段(V类围岩)五类,下面按建筑物型式分别
叙述(图竹一初一■地一
08)o
一、隧洞工程地质条件
电站输水隧洞为长3595.89米的长隧洞,占输水建筑总长的
98.28%,中部设置两个出渣竖井及一个支洞,隧洞轴线的走向变化
有4次。隧洞围岩由侏罗系中统新村组的浅黄色中粒岩屑长石砂岩,
黄绿色泥质粉砂岩和黄绿、紫红色泥岩组成。根据围岩工程地质条件
将隧洞分为6段。
(一)1段:桩号0+000-0+217.5,长217.5米。围岩为侏罗
系中统新村组第二段底部的黄绿色泥岩夹黄色、黄白色薄层长石砂
岩、泥质粉砂岩,岩层倾向山内,倾角较缓,一般10-15度,上覆
不厚的残坡积物。隧洞进水口段泥岩风化严重,为弱至强风化,挂口
条件差。隧洞底板高程接近河面,且有昭普公路横穿其上,隧洞挂口
为一斜槽,出渣、排水困难,要用提升机械。该段围岩以软质泥岩为
主,岩体呈块层状结构,地下水活动不明显,洞线与岩层走向交角大。
由于泥岩易风化、遇水软化、掉块、垮塌,隧洞必须衬砌。该段属稳
定性较差的HI类围岩。(开挖过程中由于没有衬砌,洞口处近10米段
出现6米深的径向垮塌,至稳定)。
物理力学指标:泥岩,弹性模量Ea=(0.3—0.5)xlO4Mpa,
泊桑比|J=0.3—0.4.软化系数Kd=0.24—0.25,摩擦系数f=0.2—
0.4,坚固系数fk=l—4,弹性抗力系数Kw=2—8Mpa/cm-l,山岩
水平压力,Sx=0.05,山岩垂直压力,Sy=0.2—0.3,容重丫=2.4—
2.6g/cm3,承载力R=0.2—0.5Mpa,边坡比1:0.5—1:0.75.HI类
围岩取综合值。
(二)2段:0+217.5~0+617.5,长400米。围岩为侏罗系新
村组第二段中部的浅黄色,灰白色岩屑长石砂岩,夹薄层黄绿色泥岩,
岩石较坚硬完整,节理裂隙不发育,岩石呈微至弱风化,岩体呈块状
砌体结构。地下水活动显著,据ZK4孔抽水试验,该层平均渗透系
数K=2.17米/日,隧洞坑道涌水量为200-500米3/日。洞向与岩
层走向交角大,成洞条件好,属基本稳定的H类围岩。隧洞应有防渗,
排渗减压处理措施,该段围岩为砂岩夹泥岩。拱顶视开挖后具体情况
确定衬砌或不衬,(在开挖过程中,洞内渗水较多,水深达30厘米,
渗水一般位于洞顶的交叉裂隙和洞壁的缓倾角砂泥岩接触面隙)o物
理力学指标:Ed=(1-1.5)xlO4Mpa,p=0.2-0.3,Kd=0.3
-0.6,f=0.4-0.55,fk=4-6,Kw=8-15Mpa/cm-l,Sy=0.05-0.1,
y=2.4-2.6g/cm3,R=0.5-l.OMpa,边坡比1:0.3-1:0.5,11类围
岩取上述参数的综合值。
(三)3段:桩号0+617.5~1+067.5,长450米,围岩为新村
组第二段上部的黄绿色,灰绿色泥岩,泥质粉砂岩夹薄层岩屑长石砂
岩,岩石微至弱风化,节理裂隙不发育,岩体呈层状结构。砂岩夹层
中有地下水活动,应注意地下水对围岩稳定的影响,特别建筑施工;
为;米;千米;泥岩,砂岩接触面附近,由于层间承压水的作用,成
洞条件差,应有必要的防护措施和相应的施工方法。隧洞围岩以泥岩
为主,又处于区域地下水位之下,岩石潮湿,力学强度低,开挖后失
水易风化掉块塌顶,应及时衬砌,并采取排渗,减压措施,该段属不
稳定的IV类围岩(此段在施工当中,洞内渗水较严重,径向垮塌可达
6米以上,初遇泥岩,硬度很高,而且干燥,当开挖一段时间后,干
燥的灰白色泥岩变成湿润,且软化,明显建筑施工;为;米;千米;
承压水向压力低方向渗透的结果)。物理力学指标见1段参数,取其
综合值至差值。
(四)4E殳:桩号1+067.5-1+957.5,长89米,围岩为新村
组第二段浅黄色岩屑长石砂岩,夹黄绿色泥岩,据ZK1-ZK5揭示,
砂岩较坚硬完整,岩心多呈长柱状,孔中有层间承压水,水位高出地
面1-4.2米。通过各孔的涌水试验和ZK4孔抽水试验资料,砂岩的
平均渗透系数达每日2.17米,按坑道涌水量计算公式(附件4-2)
当隧洞掘进100米时,隧洞坑道涌水量可达400-100米3/日,隧
洞拱顶按开挖情况作衬砌,并采取必要的排渗减压措施。该段岩体呈
块层状结构,节理裂隙较发育,地下水活动强烈,特别建筑施工;为;
米;千米;砂岩与泥岩接触带,成洞条件差,属稳定性差的IV类围岩,
物理力学指标见2段参数,取差值。
(五)5段:桩号1+957.5~3+452.5,长1495米。隧洞前部
围岩为新村组第二段上部的黄绿色,灰绿色泥岩,泥质粉砂岩夹薄层
岩屑长石砂岩。工程地质条件与3段相似,岩层呈层状结构,节理裂
隙发育。隧洞位于地下水位之下,岩石潮湿,强度低,成洞条件差。
隧洞后部围岩为新村组第三段的紫红色泥岩和第四段的黄绿色,灰绿
色粉砂岩,砂岩夹薄层泥岩。受构造影响,岩层倾角变陡,节理裂隙
发育,岩全呈互层状结构,地下水活动明显,洞顶易掉块、塌落。特
别建筑施工;为;米;千米;软弱的紫红色泥岩段尤为严重,成洞条
件更差。鉴于上述,该段围岩应属不稳定的IV类围岩。隧洞不仅要加
强衬砌厚度,还应采取严格的排渗减压工程处理措施,有水地段要采
用合理的掘进方法,防止掉块、塌顶,并应及时衬护。物理力学指标
见1段参数,取差值。
(六)6段,桩号3+452.5-3+595.89,长143.39米。围岩为
新村组第四段黄绿色粉砂岩,夹薄层砂岩,泥岩。据物探联合剖面资
料,该段中有F2正断层通过,断层倾向北东45。,倾角70%受断层
影响,岩层产状变化大,节理裂隙发育,岩体呈层状,碎裂状构造。
挤压破碎呈碎块状,角砾状间或糜棱状结构。岩石风化强烈。在地表
滑坡发育,堆积层厚。该段地下水活动显著,成洞条件很差,属极不
稳定的V类围岩。隧洞开挖要加强衬砌,并采取来格的防渗,排渗措
施,遇有地下水段为防止洞顶掉块、塌落要采取边掘进,边支护的施
工措施(此段接近出口处50米段出现衬砌拱顶冒顶几乎无法施工或
施工掘进等于建筑施工;为;米;千米;白搭I物理力学指标采用1
段的参数。取最差值。
(七)隧洞支洞:长57米,洞向194°,围岩为新村组第二段上
部的灰黄绿色泥岩,粉砂岩夹薄层长石砂岩,岩层倾向南东145-
165。,倾角7-15。。洞线方向与岩层走向夹角大于45。。但岩层倾角
较缓,洞顶容易掉块、塌落。地层中有层间地下水活动。成洞投机倒
把相对较差。围岩属稳定性较差的IV类。应有相应的工程措施。
二、明渠工程地质条件
输水建筑首尾均为明渠,首部1#明渠长22.8米,尾部2#明渠
长40米,明渠占渠系总长的1.72%O
(一)1#明渠:渠道基础在第四系全新统冲洪积层中。据钻孔
ZK6揭示:堆积层由暗棕色,深灰色含砾淤泥质、粉砂壤土,暗黄色
含泥砂砾卵石层和砂卵砾石层组成。厚约11米。渠道底板位于粉砂
质壤土层底部,该层结构晞松,潮湿,含淤泥透镜体呈流塑状,力学
指标差。建议清除壤土层,将基础置于下伏结构稍密实的含泥砂卵砾
石层上。渠道侧墙为淤泥质壤土层,开挖边坡稳定性差,要有支挡措
施。昭普公路横穿渠道中部,该段应明挖,B音拱。渠道属稳定性差的
边坡段(W1X
物理力学指标:含泥砂卵砾石层:R=0.25-0.4Mpa,(p=30°
—33°,C=0.001—0.02Mpa,y=2.0-2.30g/cm3,V=1.8—
2.5m/s,E=0.6-0.9MPa,Eo=28-40MPa,开挖边坡
比10.75-1:L含砾淤泥质壤土层:R=0.11-0.12MPa,C=0.02
-O.IMpa,cp=6°—10°,y=2.01g/cm3,e=0.89-1,压缩模量
Em=4.5-5Mpa,开挖边坡比1:1-1:1.25O
(二)2#明渠:位于输水渠道的尾部,长40米,渠道置于新村
组第二段上部的黄色,黄绿色泥夹薄层岩屑长石砂岩中。表层覆盖较
薄的残坡积层,受F2断层的影响,岩体较破碎,岩石呈弱至强风化,
渠道边坡开挖后,对强风化的泥岩要作衬护,防止遇水跨塌,此外渠
道应严格防渗,该渠道属基本稳定的基岩边坡段(口2),物理力学指
标见隧洞1段泥岩物理力学指标,取综合值。
三、竖井工程地质条件
输水长隧洞深埋于地下,尤其前半段处于区域地下水位以下,施
工十分艰难,为控制工期,减小单洞长度,在木洛村附近设置1#,2
#两个竖井。竖井直径均为2米,深度为28米。
(-)1#竖井工程地质条件该井设在ZK1孔孔位上。孔深42.11
米,覆盖层厚度8.93米,为第四系全新统冲洪积层,由淡黄色、黑
灰色等杂色砂壤土夹砾碎石组成,壤土占60-80%,碎石占20。①一
—40%o砾碎石直径0.5—6厘米,岩性为长石砂岩,紫红色泥岩,
风化强烈。该层结构疏松,底部见砂卵砾石层。松散层下伏侏罗系中
统第二段中部(J2X2-2)的厚层长石砂岩夹泥岩。砂岩比较完整,岩
心多呈长柱或短柱状。泥岩岩心多呈碎块状或碎砾状,泥岩易风化。
岩体较破碎。
孔深13米左右开始涌水为砂岩层间承压水。水位高出地面1.1-
2.6米。钻孔涌水试验测得稳定涌水量0.67-1.26米初寸,竖井涌水
量200~300米歹0,鉴于上述工程地质物水文地质的,结合钻孔资
料,1#竖井0一8.93米为松散堆积层,结构疏松,井壁应作衬护,防
止土体垮塌井中。8.93-17.6米,以长石砂岩为主,岩体完整,井壁
稳定性较好,注意承压水的疏导工作和水压力对井壁的危害。17.6~
24.2米,岩性以泥岩为主,岩体破碎,井壁应有衬护措施,若遇地下
水庆及时输导。24.2至28米岩性均以砂岩为主,岩体完整,井壁稳
定,要注意承压水的危害。
(二)2#竖井工程地质条件:该井位于ZK4孔处。孔深50.21
米,岩性结构与ZK1孔相似。孔深16米左右开始涌水,水位高于地
面4.2米,4号钻孔抽水试验测得平均渗透系数K=2.17米/S,降深
22.6米一30米,涌水量达300―750米3/日。鉴于上太空工程地质和
水文地质特征,结合钻孔资料,2#竖井0一6.21米为第四系冲洪积层,
结构疏松,井壁应有必要的支护工程措施。6.21-9.4米为长石砂岩段,
岩心多呈长柱,短柱状,岩体完整,但有地下水,就注意水的危害。
9.4~16米,岩性为泥岩,岩心多呈碎块状,岩体较破碎,井壁应支护,
16-21米,岩石为长石砂岩,岩心以长柱状为主,扁柱状中柱状次之,
岩体完整。该段应注意承压水的疏导和承压水对井壁的危害。21-27.5
米,岩石以灰色钙质泥岩为主,井壁应支护。27.5米以下为长石砂岩,
岩心多呈长柱状,短柱状及扁柱状,局部呈碎块状及土状,注意地下
水的疏排工作。
物理力学指标:冲洪积层见1#明渠冲洪积层力学参数,砂岩,泥
岩见隧洞相应岩性力学指标。
上述两个竖井位置均在ZK1孔,ZK4孔位置上,因钻孔深度超
过竖井深度,钻孔已将数层砂岩层间承压水沟通,竖井开挖,地下水
疏排量增大,施工困难。加上在冲沟中心,堆积层厚6~9米,井口段
处理难度大。鉴于上述情况,建议竖井位置移至沟右侧基岩中开挖,
可避免上述不利地质条件,且施工容易,节省投资。
第四章厂区枢纽工程地质条件
第一节地形地貌及地质构造特征
厂区枢纽位于竹核盆地西侧,海拨1915-2025米的山脊上,脊
坡平缓,坡角5-15度。山脊两侧山坡稍陡,坡角可达20度以上。
山脊大部分基岩裸露,局部地段为第四系残、坡积层覆盖。区内沟谷
较为发育,堆积作用明显,有阶地、漫滩和河床堆积层。
枢纽区内出露地层主要为侏罗系下统益门组(J1y)紫红色泥
岩夹砂岩;中统新村组第一段(J2xl)岩屑长石砂岩夹泥岩和第二段
(J2x2)砂岩与泥岩互层。其次建筑施工;为;米;千米;第四系全
新统残坡积(Q4e-d1)形成的含砾碎石壤土和冲洪积(Q4a-pl)
形成的砾卵碎石粘土,淤泥质粘土等。
厂区枢纽位于昭觉向斜东翼。枢纽南西150米处有F2正断层通
过,受断层影响,区内地层产状变化较大,裂隙发育,岩石破碎,风
化强烈。管道通过的山脊两侧冲沟发育,侵蚀严重,坡角较陡。经统
计,区内走向北北西的一组裂隙最为发育产状为70-80280-85°,
结构面组合对管坡山脊两侧边坡稳定影响水大。
区内泉水主要集中在厂房附近基岩与第四系交界处出露,流量小
于0.5升/秒。据TK1探坑揭示,厂房地下水埋深3-5米。
区内不良物理地质现象主要建筑施工;为;米;千米;滑坡,其
次建筑施工;为;米;千米;小型泥石流。他们对溢流堰冲砂道和厂
房有一定危害。值得提出的建筑施工;为;米;千米;厂房西侧沟谷,
由于沟上游左岸新村组泥岩及砂岩组成的顺向坡滑坡发育,堆积层
厚,植被少,暴雨时容易引发泥石流。应考虑它对建筑物的危害。
第二节前池及溢流堰工程地质条件
一、前池工程地质条件
前池位于测量控制点"交43”所在的山岭上。池底高程2044.93
-2044.15米。池基为侏罗系中统新村组第二段上部(J2x2-3)的黄
绿色泥央干冷薄层砂岩。岩石强度较低,风化严重。全风化带厚1-3
米。前池基础应清除全风化层,使其置于相对完整的泥岩上。泥岩力
学指标:弹性模量Ed=(0.3-0.5)xl04Mpa;泊桑比产0.3-0.4;软化系
数Kd=0.24-0.5;摩擦系数f=0.2-0.4;容重u=2.4-2.6g/cm2,承载力
R=0.2-0.5Mpa;边坡比:0.75。池底和池壁必须有严格的防
渗措施,避免池水下渗使富含云母的泥岩软化,降低力学性质,造成
前池建筑物的失稳。该前池工程地质条件较好。
二、溢流堰工程地质条件
溢流堰位于前池山宛南侧的斜坡上,泄水道通过南侧的小山包
后,沿着陡坡凹槽,将水泄于坡下冲沟中。泄水道水平距离长约120
米,根据地形地貌及地质构造特征按平距大致可分为三段。
(一)前段(0-70米),泄水道穿越一个小山凹和一个小山脊,
起伏高差4-10米。基础大部分在泥岩夹薄层砂岩中。其中55-70米
段表层覆有1-2米厚的残、坡积砾碎石土,开挖后基础可置于基岩中。
由于表层泥岩风化严重,岩石较破碎,泄水道基础应置于相对新鲜完
整的基岩上。泥岩遇水易软化,泄水渠道应有严格的防渗措施,防止
基础因渗漏、变形而失稳。
(二)中段(70-102米),为基岩裸露的陡坡。前部(70-85米)
以砂岩为主,夹泥岩。后部(80-102米),以泥岩为主,偶夹砂岩。
由于该段斜坡陡,坡角30-35度,加上附近F2断层的影响,节理
发育,岩石破碎。泄水陡槽应有严格的抗滑稳定和防渗措施。基础应
清除全风化层,使建筑物置于较新鲜,完整的基岩上。止匕外,该段末
建筑物位于第四系全新统残坡积与基岩交界附近,基础应置于基岩
上。同时要考虑泥岩承受冲刷的能力。
(三)后段(102-120米),该段为冲沟陡、缓变化段,往下沟
床地势平缓。沟中堆积层为第四系全新统洪坡积(Q4p-dl)砾碎石
±o结构松散,固结程度差,抗冲能力低。该段泄水道和末端的消力
池应靠沟的左侧布置。尽量将基础置于基岩上。或者加强建筑物的强
度和整体性以克服不利的软弱地基。同时要有抗滑稳定和严格的防渗
措施。鉴于沟中基岩出露的位置。距消力池还有一段距离,为避免泄
水对沟床和沟壁冲刷的危害,建议沟中泄水道建筑物再延长120米。
第三节管道工程地质条件
管道沿前池至厂房的山脊布置,山脊较缓,坡角10度左右,管
道线高差135米,平距660米。根据管道线地形地貌及地质构造特
征,按平距可将管道工程地质条件分为五段描述。
一、1段,前池末起往下75米处。这里为地形起伏不大的鞍部
地带。地表大部分基岩裸露,为侏罗系中统新村组第二段上部(J2x2
-3)的黄绿色泥岩夹薄层砂岩。受F2断层影响,岩石裂隙发育,
风化严重。镇墩基础应置于较新鲜完整的基岩上。该段25-42.5米
间,为低洼地带,覆盖有1-2米厚的全新统残、坡积砾碎石土,管
槽开挖后基础可放在基岩上。槽壁应有护坡措施。泥岩物理力学指标
参考前池数据。该段工程地质条件较好。
二、2段(75-283米)为一均匀的缓坡,坡角5-10度,基岩
裸露。岩石由侏罗系中统新村组第二段中部(J2x2-2)的厚层岩屑
长石砂岩夹泥岩组成。地表砂岩沿层面风化强烈,顺走向在山脊上呈
珑状凸起。镇墩基础应清除全风化层,置于相对较新鲜完整的长石砂
岩上。砂岩物理力学指标为:Ed=(l-1.5)xlO4Mpa,产0.2-0.3,
f=0.55,fk=4-6,Kw=8-15Mpa,Sy=0.05-0.1,y=2.4-
2.6g/cm3,R=0.5-l.OMpa,开挖边坡比为1:0.3-1:0.5,该
段工程地质条件较好。
三、3段(283-568米):该段为高差起伏不大的斜坡,坡角5
-15度。坡面大部分为第四系全新统残、坡积(Q4e-dl)砾碎石土
覆盖,厚1.5-3米。其中390
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