【摘 要】
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水电工程中因河床位置的特殊性,受勘探密度、难度等所限可能存在较为薄弱的部位。而且开挖坝基岩体质量是一动态变化过程,在较高地应力下,大方量的开挖引起的岩体内部应力二次调整将导致表层岩体产生较大的松弛,劣化岩体质量。根据前期勘探资料,河床建基岩体的岩体质量为Ⅲ_1类。在挖除上覆荷载后,在较高的地应力下坝基岩体质量可能从Ⅲ_1类岩体降低至Ⅲ_2类甚至是Ⅵ类岩体,尤其对局部发育的质差岩体而言,岩体质量更易
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水电工程中因河床位置的特殊性,受勘探密度、难度等所限可能存在较为薄弱的部位。而且开挖坝基岩体质量是一动态变化过程,在较高地应力下,大方量的开挖引起的岩体内部应力二次调整将导致表层岩体产生较大的松弛,劣化岩体质量。根据前期勘探资料,河床建基岩体的岩体质量为Ⅲ1类。在挖除上覆荷载后,在较高的地应力下坝基岩体质量可能从Ⅲ1类岩体降低至Ⅲ2类甚至是Ⅵ类岩体,尤其对局部发育的质差岩体而言,岩体质量更易进一步松弛劣化,导致其原本可通过专门性处理而再利用降至无法利用。因此针对高拱坝开挖至河床建基岩体过程中出现的上述问题,利用河床坝基预留5m厚的保护层上布置的大量灌前测试孔,对河床建基岩体地质条件、松弛特征、岩体质量特征进行进一步的精细化预测分析,并考虑开挖松弛对岩体质量的劣化影响,预测开挖预留保护层后质差岩体的分布范围,为后期开挖施工提供处理建议。研究取得以下主要成果:(1)对河床建基岩体地质条件进行较为精细的预测分析:根据角砾熔岩层厚度以及其顶面与设计建基面间的关系,提出对角砾熔岩层较薄的区域超出建基面部分予以保留,对上、下游侧残留的第一类柱状节理玄武岩予以清除的建议。获得了河床保护层上出露构造在建基面及以下发育特征。确定了右岸保护层上弱下风化带在建基面位置发育范围及深度。(2)通过分析河床保护层岩体松弛分带特征发现:左岸河床、右岸河床及河槽保护层岩体,三者松弛带内岩体松弛程度基本一致;左岸及河槽保护层岩体松弛深度相近,右岸要稍大。总结了河床保护层岩体松弛深度较大区域特征:软弱带上盘岩体松弛较下盘大;受产状相近的构造夹持的岩体松弛深度要大于构造单独的影响;陡倾断层与缓倾层内错动带构成的楔形体对松弛有促进作用;不同岩体结构对松弛有一定影响;构造的规模对岩体松弛有一定影响;顺坡向发育的缓倾角层内错动带与开挖面构成的薄板状块体易出现松弛极值。根据保护层岩体松弛深度较大区域特征,对开挖预留保护层河床建基岩体松弛较大区域进行预测。(3)根据建基岩体质量评价标准,获得河床保护层以下岩体质量分布特征:在河床保护层内,松弛带内岩体质量以Ⅵ类岩体为主,Ⅲ2类次之,其中左岸Ⅵ类岩体所占比例要高于右岸及河槽;至松弛带以下,左岸及河槽岩体质量显著变好,而右岸仍有较大范围的Ⅵ类及Ⅲ2类岩体。至建基面以下,岩体岩级分布则是以Ⅱ类岩体为主,左岸接近70%、右岸为57%,河槽为75%。左岸岩体质量受开挖松弛影响大,右岸受地质构造影响大。(4)在对比分析前期勘探成果基础上,通过对保护层内岩体质量特征分析,考虑开挖卸荷松弛对岩体质量弱化的影响,预测河床建基面及以下质差岩体的分布。根据预测成果,按其成因类型进行分区,并为后期开挖施工提供处理建议。
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