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1.
水库蓄水后库岸变形破坏是常见的工程地质问题。库岸变形、失稳将对库区居民的生命财产和枢纽建筑物安全造成严重不利影响,因此正确预测蓄水后水库岸坡变形破坏的规律和稳定性,并采取针对性的防范措施是水库地质勘察的主要任务。锦屏一级水库自2012年11月底蓄水以来,发生了大量规模不等、类型不同的岸坡变形破坏。在对岸坡变形破坏调查统计的基础上,从地形地貌、地层岩性、岸坡结构等方面分析了岸坡变形破坏在空间上的分布规律、发展演化规律。相关结论可为制定防灾减灾方案提供地质依据,同时也可为类似的高山峡谷型水库岸坡变形破坏预测评价提供一定的参考经验。  相似文献   

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北江下游岸坡变形机理分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
1引言北江下游岸坡变形的成因与其它河流岸坡变形一样,同是受外因和内因两个方面所制约。外因主要有受地球偏转力、河型河势、流型流态、河槽摆动下切、洪水坡变化、水流含沙量以及人类活动等因素所影响。内因主要受河岸坡的坡度及其土质结构等因素所影响。这些因素,如...  相似文献   

3.
小浪底库区地层属华北型,除少部分地层缺失或不发育外,大部分地层在库区均有出露,其岩性多样。受多期构造运动的影响,构造极为复杂,岸坡变形随处可见。为了选择适宜的岸坡变形防治措施,分析研究岸坡变形内在规律是十分必要的。依据地层岩性、构造层的情况,将小浪底库区岸坡划分为五大类,不同类型的岸坡,其地貌形态、变形特征均不同。区内岸坡变形破坏与河道形态、地貌特征、地层岩性及其组合、结构而、地壳活动等密切相关。  相似文献   

4.
1 前言《广东水利水电》1999年第2期刊登的“北江下游岸坡变形机理分析”一文中,以土力学的分析方法,分析了土质岸坡变形与河床下切及土质结构的关系,从而导出北江下游岸坡塌落临界深度的计算公式。作者在文中曾提到,在岸坡土体剪力极限平衡原理推导的结果,在计算土体重量不是那么严谨,从近似观点看,结论是正确的。但在实际中,边坡往往并非垂直的,据我们了解出现较多的有两种,一是抛物型边坡,另一种是部分垂直部分抛物型的边坡。为了使计算更符合实际,本文续“北江下游岸坡变形机理分析”进一步研究边坡非垂直的塌落临界深度的计算方法,为…  相似文献   

5.
长江中下游岸坡变形破坏的主要型式及处理   总被引:7,自引:0,他引:7  
长江中下游各段岸坡结构存在明显差异,引起变形破坏的主导因素也各不相同,导致崩岸的型式及条件各不一样,给工程处理带来较大的难度。影响岸坡稳定的因素大致可划分为地质、河流及水动力学、水文气象及人类活动因素,这4大因素既相互制约又相互影响。岸坡变形破坏的基本模式是侵蚀型、崩塌型、滑移型。崩塌型又分为冲刷浪坎型、坍塌后退型、塌陷型;滑移型又分为整体性滑移型、牵引式滑移型。在崩岸发生后,应充分分析不同堤段岸产生的主导因素、特点及崩岸类型、岸坡的土层结构型式、有无地质缺陷等,然后制订出有效的处理对策及方案。  相似文献   

6.
善泥坡水电站位于北盘江中上游河段,枢纽区建筑物由碾压混凝土拱坝(最大坝高119.4m)、右岸引水隧洞与地下厂房组成。枢纽区内可溶岩地层与非可溶岩地层相间分布,工程地质条件较为复杂。综合分析认为:坝区主要存在两岸绕坝肩岩溶渗漏、坝基抗滑稳定及近坝危岩体稳定问题;引水隧洞主要存在软岩洞段围岩稳定及可溶岩洞段岩溶涌水问题;地下厂房为C3m厚层灰岩,围岩总体稳定性好,由于断裂切割存在局部围岩稳定及岩溶涌水问题。  相似文献   

7.
在无数次测量和建立模型的基础上对克伦塔乐湖两岸滑坡产生的机制和原因进行了分析。1983年以来测量的位移表明,从格兰尼希悬岸朝克伦塔尔湖方向存在着恒定的岩滑移。自1989年补充进行了TRIVEC测量显示厚度为1-5m的非常明显的区域中产生了滑坡。根据这些测量给出了综合的几何图形和滑坡体的性状,并可对滑动岩体建立动力模型。计算表明破坏机制是滑动和石林倾覆相结合,在滑动的始发因素中,认为融化永冻土具有一  相似文献   

8.
为了研究岸坡在河谷下切中发生怎样的卸荷过程及探索部分区域卸荷深度异常增大的原因,根据研究区工程地质资料建立模拟河谷下切的三维有限元模型,模拟河谷五次下切后坡体的变形,位移,塑性区分布情况,对河谷下切过程中岸坡卸荷的过程进行研究,结果表明:岸坡卸荷由两岸坡体的相向位移和卸荷回弹引起;异常卸荷现象与韧性剪切带有关,且韧性剪切带会使得上方与上方的岩体破坏现象各有不同。得出了现有卸荷特征是由河谷下切过程中的岩体卸荷回弹及边坡内韧性剪切带周围软弱岩体共同作用所决定的结论。  相似文献   

9.
三峡库区自175 m 蓄水以来,地质灾害事件频发,尤其在地质环境脆弱的巫峡库岸段,2008年龚家方斜坡发生380000 m3崩滑,产生高达13 m 的涌浪,严重影响该库岸段航道运营安全。以巫峡口—独龙库岸段为研究区域,通过资料搜集、地面调查、工程地质测绘、山地工程等多种手段,在掌握其环境工程地质条件和岸坡岩体结构类型的基础上,根据库岸段内斜坡变形及破坏特征,划分出18个潜在不稳定斜坡。分析表明:该库岸段变形破坏模式为复合弯曲倾倒、“V”倾倒、剪切破坏,其可能诱发斜坡整体失稳模式为倾倒型和滑移型。总结出其存在累进性破坏、“锁固段”脆性破坏和整体性破坏3种机理。成果可为今后同类高陡岸坡的调查研究提供借鉴意义,同时为三峡库区防灾减灾、地质灾害工程治理提供依据。  相似文献   

10.
驼峰型分布是河谷岸坡地应力水平分布的一种基本形式,但溪洛渡水电站坝区岸坡地应力分布却呈现出不同于驼峰型分布的一种形式,即仅有应力释放区、应力平稳区,而无明显的应力增高区。通过对测试数据及地形地质条件分析认为,这种分布形式是在特定的岸坡结构条件下形成,即岸坡下部或坡脚部位发育有近水平或缓倾坡外的、延伸较长的软弱结构面。对于驼峰型分布,通过对6个工程实例测试数据的统计分析发现,控制应力增高区底界水平深度、最大应力集中程度的主要因素是相对坡高,前者与相对坡高呈正相关,后者与相对坡高呈负相关,进而初步建立了它们之间的经验关系式。针对大型地下厂房布置所涉及的水平深度范围(500~600m以外),提出了岸坡地应力水平分布的三种工程类型:普通驼峰型、单调上升型和上升平稳型。研究所得结论为岸坡地应力分布计算提供参考。  相似文献   

11.
本文分析了长湖水电站大坝下游岸坡冲刷的原因,介绍了大坝下游岸坡加固处理的方法及效果.  相似文献   

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为深入研究金沙江溪洛渡—白鹤滩段库区岸坡变形破坏的形成与分布规律,通过现场调查复核,结合高清航空影像资料解译,确定了库区岸坡结构与地层岩性的分布状况,并统计分析了库区95个变形破坏体的空间展布特征。研究表明:该段库区岸坡变形破坏在薄层—互层状结构岸坡中最发育,在奥陶系上统与志留系(O3+S)等3类地层中较强发育;变形破坏的形态特征遵从幂律规则,水平投影长度等参数与累计频率P之间呈现负指数关系,变形破坏密度和模数的对数值与累计频率P之间呈线性关系;在α=0.05水平下,变形破坏密度在0.038 ~1.184个/km之间,变形破坏模数在(20~4 656)×104 m3/km之间。研究成果可供研究金沙江干流库区岸坡变形破坏的技术人员参考。  相似文献   

14.
结合宝鸡峡灌区实际,就水库岸坡变形的状态、成因与预测进行分析,同时针对水库管理中大坝安全监测系统等问题提出相关对策.  相似文献   

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由于砂土特殊的物理力学特性,砂土岸坡的失稳破坏过程与一般黏性土岸坡存在明显差别。以厚层砂土型河道岸坡为对象,研究不同降雨强度和岸坡坡比下的砂土岸坡变形破坏过程。共设计5组室内物理模型试验,每组试验均埋设水分计、微型孔压计、引线式温度计,并利用高精度摄像机记录岸坡变形破坏的全过程。试验结果显示:随含水率增大,非饱和砂土黏聚力呈先增后减的趋势,并具有明显的峰值,内摩擦角呈减小趋势;不同雨强及坡比情况下,砂土岸坡的变形破坏机制不同;短历时降雨会在坡体表层形成饱和区,阻止雨水的入渗,砂土层不同深度水分运移各异,雨水入渗并非单一的垂直入渗;岸坡侵蚀破坏在雨水冲刷、降雨入渗及重力侵蚀的耦合作用下发生。试验能够真实反映复杂工况下砂土岸坡的冲刷特性与坍塌破坏全过程,可为多因素共同作用下岸坡稳定分析理论与方法的建立提供参考。  相似文献   

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结合宝鸡峡灌区实际,就水库岸坡变形的状态、成因与预测进行分析,同时针对水库管理中大坝安全监测系统等问题提出相关对策.  相似文献   

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瀑布沟水电站泄洪流量大、泄洪水头高,泄洪雾化冲刷严重,下游河道及泄洪雾化区防护治理复杂。为防止泄洪消能区河道岸坡淘刷和强雨雾破坏,确保河道岸坡及上部建筑物的安全稳定,本文对泄洪洞出口消能区河道岸坡防护设计标准、研究思路、防护范围、实施措施及运行情况进行了介绍。  相似文献   

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文中以辽宁省新建的胜利水电站库区石门沟岸坡为例,利用UDEC软件进行水库蓄水条件下的岸坡稳定性数值模拟分析。结论显示:蓄水完成后,石门沟岸坡发生较大的位移变形,虽然发生整体滑塌的可能性不大,但是仍存在分块解体的潜在危险,需要进行密切关注。  相似文献   

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水库蓄水后将引起库区岸坡的变形和再造。为了研究其塌岸类型及规模,通过对库区重点岸段的详细地质调查,总结了白龙江某库岸段存在三种主要塌岸模式。并针对不同的塌岸模式和岸坡结构等,预测合理的参数来对各库岸段塌岸规模进行计算,得出极限平衡法更适用于滑移型破坏模式的库岸,佐洛塔廖夫法和类比图解法预测的塌岸结果相接近,卡丘金法整体偏大。更多还原  相似文献   

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介绍阿海水电站库岸岸坡结构类型及分布状态,对岸坡变形破坏特征和稳定性影响因素进行分析,根据库岸稳定程度分类标准和地质特征,将水库分为7个库段,评价其稳定性及所属岸坡类型,为护岸工程预测打下扎实的基础.  相似文献   

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