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miliao2004

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188宝金博页面版: 云龙水库黏土心墙堆石坝渗流问题分析

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内容提示: 第 !" 卷增刊第 # 期%&’(!" )*++’,-,./ 0&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展2 8,59.&’&:; &< =4/,> ?,6&*>5,6!$$" 年 #! 月@,5( !$$"1234.5,6 7. )57,.5, 4.!作者简介: 李蜀 (#A"" —),女,四川广汉人,高级工程师,从事水利水电工程设计工作(云龙水库黏土心墙堆石坝渗流问题分析李蜀(云南省水利水电勘测设计研究院,云南 昆明B"$$!#)摘要: 介绍云龙水库坝址区的工程地质及水文地质情况, 针对其复杂的地质条件, 对大坝渗流及渗透稳定问题采...

文档格式:PDF | 页数:4 | 浏览次数:113 | 上传日期:2013-10-14 14:33:30 | 文档星级:
第 !" 卷增刊第 # 期%&’(!" )*++’,-,./ 0&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展2 8,59.&’&:; &< =4/,> ?,6&*>5,6!$$" 年 #! 月@,5( !$$"1234.5,6 7. )57,.5, 4.!作者简介: 李蜀 (#A"" —),女,四川广汉人,高级工程师,从事水利水电工程设计工作(云龙水库黏土心墙堆石坝渗流问题分析李蜀(云南省水利水电勘测设计研究院,云南 昆明B"$$!#)摘要: 介绍云龙水库坝址区的工程地质及水文地质情况, 针对其复杂的地质条件, 对大坝渗流及渗透稳定问题采用二维和三维渗流有限元计算( 分别对渗透系数敏感度、最大断面渗流、绕坝渗流、防渗效果进行分析( 结果表明,本文计算分析方法能客观地反映该大坝的渗流情况(关键词: 大坝渗流;有限元计算;土石坝;云龙水库大坝中图分类号: 8%BC# (CD#文献标识码: E文章编号:#$$B!FBCF (!$$"))#!$$FB!$G!工程概况云龙水库工程是昆明市掌鸠河引水供水工程的水源工程,位于金沙江水系二级支流掌鸠河上游峡谷河段内,水库控制径流面积 FC" H-!, 多年平均产水量 GI$J 亿 -G( 枢纽工程由大坝、 泄洪隧洞、 溢洪道、引水隧洞等组成( 大坝为黏土心墙堆石坝, 最大坝高 FFI$$-,总库容 CIJC 亿 -G( 该工程坝区地质构造复杂,大坝右岸坝基有一条宽 #A K !G - 顺河床的L!断裂带,两岸卸荷作用强烈, 卸荷裂隙、 顺河向陡倾角节理较为发育,坝址区多层地下水,渗流状态异常复杂,采用二维、三维渗流计算方法对大坝进行分析计算是十分必要的 (!(!工程地质及水文地质情况坝址位于云龙复式背斜之大阴地宽缓穹隆构造的西北缘—东北缘, 岩层总体走向呈弧形, 走向由0!"MN 至 N 至 )!"MN, 自 上游到下游渐变, 倾向 0=至 0N,倾角 FM K !#M( 大坝左岸中上部为砂岩、 泥岩、页岩互层,软硬岩石之间泥化夹层发育,层间错动明显( 中下部有燕山期侵入岩脉穿插, 下部、 河床及右岸为白云质砂岩(坝址区普遍存在顺河床向、 横河床向两组陡倾角节理,无充填或充填岩屑、 钙膜及方解石脉( 两岸卸荷 作 用 强 烈, 左 岸 卸 荷 带 水 平 宽 度 为 AI$ K!# I" -,右岸为 #$I$ K #AI!-( 在白云质砂岩中岩溶、溶隙沿顺河向构造节理、卸荷裂隙发育,延伸长度一般 " K #" -,发育密度每 #$$-!有 G K #" 个(大坝右岸下部有规模较大、 顺河床的 L!断层,该断层与坝轴线成 FAM交角,两条由陡倾角的 L! O #右旋逆断层、 L! O !右旋正断层夹断块组成, 在坝基内宽度 #A K !!-,为典型的断陷带( L! O #和 L! O !破碎带宽$I!K # I$ -, 由微透水的断层泥、 糜棱岩、 泥钙质胶结角砾岩组成( 断块由于两侧断层的挤压作用,褶曲构造、剪切节理、劈理极为发育,并且 L!断裂带断块中分布有溶洞, 洞径 "$$ K ! $$$ --, 发育密度每#$$-!有 # K ! 个,因此 L!断裂带为强透水带(坝址内 存在多层地下水, 其相互间的补给、 径流、排泄关系较为复杂( 总体上, 区内地下水主要接受大气降水补给, 沿各含水透水层中孔隙、 裂隙径流,互为补给,最终向掌鸠河下游河床排泄(勘探钻孔压水试验表明,坝基强、弱风化岩体具有中 K 强透水性, 透水率!一般大于 #$ P*; 微风化岩体具有弱透水性, 透水率""G P*, 可作为大坝防渗的相对不透水层(坝基心墙截水槽开挖后, 强透水的 Q 松散孔隙含水透水层、全强风化岩体孔隙!裂隙含水透水层已基本清除,卸荷带透水带、 岩溶透水带、 断裂带含水透水带等强透水带已清除了一部分, 截水槽基面下仍然存在 R!!G O C裂隙含水透水层、 R!!G O !裂隙含水透水层、 R!!! O #裂隙含水透水层、 断裂带含水透水带、卸荷带透水带以及岩溶透水带,是坝基渗漏的主要通道( 左坝端处于卸荷透水带,地下水位低于水库正常蓄水位,是渗漏的主要通道( 外延是中等 K 强透水的全强风化岩体孔隙!裂隙含水透水层、 弱 K 中等透水 R!!G O C裂隙含水透水层、 R!!G O !裂隙含水透水层,地下水水位均低于水库正常蓄水位, 也存在渗?BF?水利水电科技进展,!$$",!" ()#)"#$:$!"!JGFJBGG"%&!’($: )*S ++, - #., - /0+112: 33445 - ++, - #., - /0

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