简介:摘要某水库电站坝址处呈“U”形河谷,河床枯水位125m,谷宽75~90m,水深1~3m,砂卵石层厚3~6m,两岸山岭标高800m以上。左岸地形坡角40°~50°,右岸地形坡角50°~55°,坡面基岩裸露较多,残坡积层厚度较簿,多为灌木杂草植被覆盖。坝基持力层为二迭系栖霞组,以中厚层灰岩为主,岩性坚硬较均一,力学强度高,岩石新鲜完整,风化较浅。易溶层和难溶层交替出现,制约了岩溶发育深度和规模。难溶层内无岩溶,易溶层中岩溶中等发育,坝基范围内岩溶稀少。坝区岩体呈单斜构造。岩层走向40°~70°,横切河谷与河流近正交,倾向下游(SE),倾角35°~45°,坝基内仅见F11、F12、F19、F26等4条断层,以F12规模较大,破碎带宽1.1~1.5m,构造岩未胶结,影响带宽0.5~2m,自坝前高程173m深入左坝肩延伸至高程118m平台附近与F19相交汇,在河床中部尖灭。F19破碎带宽0.1~0.5m。岩体裂隙不发育,一般较短小,切割不深。坝基层间错动带发育,共有19层,其中以F112、F113、F411、F412、F421、F422等6层较为连续。溶蚀层面共有9层,以K201、K202、K203、K301、K302、K511、K521等7层较连续。
简介:摘要本文从大坝基础处理的作用和特点出发,对于常见的基础处理方法进行简要的叙述,浅析水利水电大坝工程基础的处理设计。近年来,我国经济迅猛发展,而水利工程作为国家建设的基础工程,其发展自然得到了国家的不断关注。枢纽大坝工程在整个水利水电工程中占据重要地位,但是这些工程实施起来往往较有难度。大坝工程不仅具有范围广、流动性大特点,因此在建设大坝过程中特别容易发生质量事故,尤其是在水利水电大坝工程的基础处理环节,大坝工程的质量直接反映工程质量的好坏。因此,在建造设计水利水电大坝工程时,必须要对它的基础处理进行严格技术分析,并且依照有关的标准规范来设计,以确保水利水电大坝工程基础的质量安全。本文以大坝基础处理的作用和特点为出发点,对经常采用的基础处理方法加以概括叙述,之后用实际的工程项目为范本,尽可能详尽的描述其采用的处理内容和方法,并且对坝基的渗流控制进行了说明。