工程地质实习报告1.doc

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1、 本科实习报告学院 水利水电学院 学生姓名 王甫(方龙章 高堃 唐帮 王宇 康小平 李晨 王甫 何诗剑) 专业 农业水利工程 学号 1043063003 年级 10级 指导教师 何鹏 教务处制表 二 一二年 五 月 十二 日课程名称: 工程地质及水文地质实习 课程号码: 306024010 实习周数:一天学分:1分实习单位:水利水电学院实习地点:峨眉山实习基地实习时间: 2012年5月6日四川大学教务处制1工程任务及工程区自然地理概况1.1工程任务1.2工程区自然地理概况2某工程部位地质条件2.1地层岩性2.2地质构造3某工程部位岩体结构特征概况3.1主要结构面成因类型3.2主要结构面产状、性

2、质简述3.3岩体结构类型4某工程部位河谷类型判断1工程任务及工程区自然地理概况1.1工程任务1.2工程区自然地理概况2某工程部位地质条件2.1地层岩性2.2地质构造3某工程部位岩体结构特征概况3.1主要结构面成因类型3.2主要结构面产状、性质简述3.3岩体结构类型4某工程部位河谷类型判断4.1主要结构面与河谷延展方向间的关系4.2河谷类型判断5专题分析6工程措施7结论及建议 拟在龙门洞建坝的坝基坝肩及水库库岸的稳定性分析1 工程任务及工程区自然地理概况1.1工程任务通过实习,初步掌握岩浆岩和沉积岩的野外识别特征;了解二叠系下统到三叠系上统的地层层序;学习观察、识别、描述褶皱、断层、裂隙等地质构

3、造的方法;观察山区河谷地貌,了解不同构造单元的河谷地貌特征;实地使用地质罗盘训练、掌握方位、方向测量,岩层产状及构造形迹产状的测量等基本技能。最后作出综合地质评价,并对龙门洞处建坝进行可行性分析,给出建议。1.2工程区自然地理概况工程地址位于峨眉山地区,峨眉山雄踞四川盆地西南,邛崃山脉最南支,地处四川省峨眉山市。峨眉山地区公路交通较为发达,北可抵成都,南至峨边、西昌;东到乐山;西达洪雅县高庙;还有成昆铁路在山麓东侧南北穿越,往来十分方便。峨眉山最大相对高差达2600m。按其高程和高差,大峨山应属强烈切割中山;龙门硐一带应属中等切割中山;山麓地带龙马山、红珠山等则是具有残丘特征的低山,峨眉平原则

4、以西南高,东北低为特点。区内水系属大渡河水系。受西南高,东北低的地形控制,河流流向均自西向东,并在归入大渡河后继续东流至乐山注入岷江。峨眉山地区的岩浆岩可分为侵入岩与喷出岩两大类。侵入岩主要为峨眉山花岗岩,喷出岩为峨眉山玄武岩。峨眉山花岗岩不整合伏于震旦系喇叭岗组之下,在峨眉山背斜核部,因遭受剥蚀出露于张沟、洪椿坪、石笋沟等处。峨眉山玄武岩是大陆裂谷的喷溢产物,广布于滇、黔、川接壤地带,面积30余万平方公里。峨眉山地区玄武岩形成于晚二叠世早期,出露范围北起桂花场以北二道坪,南至大为,东抵沙湾三峨山,西达若蒿坪,面积约为200平方公里。清音电站剖面实测厚度为258米。平畴崛起的峨眉山,巍然屹立;

5、气候垂直分带十分显著;山麓平原地区属中亚热带季风湿润气候,冬暖夏热、四季分明,降水集中在夏季;山地中部为冬长夏暖的山地温带气候;山顶为亚高山寒温带气候,冬季漫长寒冷,终年阴湿无夏。2某工程部位地质条件2.1地层岩性从五显岗到坝址段,沿途有:出露于峨眉山背斜核部的峨眉山玄武岩(见图1),斜斑玄武岩(具五六边形粗大柱状节理)(见图2),微晶玄武岩(具细长柱状节理),杏仁状玄武岩(见图3),沉积岩(见图4),有除石炭系中奥陶统外的所有地层。实习区内无变质岩出露,具体岩性有砂岩,泥岩,石灰岩。坝址段地层属于t1j地层,为沉积岩,以石灰岩为主,另外还有泥岩和灰岩。(见图5)岩性坚硬,风化程度较低。但是石

6、灰岩岩溶现象显著,在库区水位线以下和上部均发现有溶洞。 图1 图2 图3 图4 图5石灰岩 砂岩 泥岩并存 2.2地质构造峨眉山位于扬子地台西部边缘,由一系列背斜和复向斜组成,断裂纵横交错。坝址段位于牛背山背斜,它南起惠灯寺,北起尖尖石,中南段轴向北西,北段逐渐转为北东,长约27公里。核部地层下二叠统,两翼分别依次为上二叠统、三叠系、侏罗系。南西翼产状正常,倾角45度左右。北东翼南端倒转,为斜歪倾伏背斜。背斜轴部虽有断层通过,但因断距较小,褶皱形态仍然保持完整。坝址段没有明显的地质构造,但是节理面很发育。在左岸的陡直边上有两组明显的构造裂隙:一组是近水平裂隙,一组是近垂直裂隙。在右岸有也有两组

7、主要构造裂隙:一组是倾向河谷的缓倾构造裂隙,一组是顺河缓倾裂隙。此处河谷的两岸不对称,左岸较陡,右岸较平缓,河谷为 v字形谷.3 工程部位岩体结构特征概况3.1主要结构面成因类型主要结构面为沉积岩分层沉积形成的结构面,由于造山运动导致岩层形成褶皱,成为现在的接近垂直的结构面;另一个结构面为水平分布的断层结构面,是构造运动过程中形成的断层。3.2 主要结构面产状、性质简述在左岸的主要结构面的走向南偏东13,倾向南偏西82,倾角接近90。在竖直方向上的裂隙,有的岩体与水平解理面一起切割岩体,是的岩体成块状。在右岸的主要结构面的跟右岸基本一致,但是右岸的水平裂隙很发育使得右岸呈向河的缓坡,由于泥岩的

8、抗风化性差,在右岸的岩体比较破碎,在掩体表面有些地方都在出植被。3,3岩体结构类型坝址段地层为背斜,说明构造期的构造运动非常强烈,导致岩层主要结构面与水平线几乎垂直。构造运动还导致断层和裂隙,可见断层在水位线以上,为水平断层;裂隙分布不均,贯通情况需要进一步调查,开度不大,填充物不多。岩层为层状分布,是典型的沉积岩层。沿岸坡有水平断层,横切沉积层岩层。坝址左岸边坡垂直成 90度,为正坡;右岸由于人工开凿的原因,较左岸低平。岩体结构为层状分布,是沉积岩的典型特征。左右岸的岩体都是层状结构,在右岸的水平向河谷的近水平节理最发育,从而使得右岸的岩体比左岸的岩体破碎。结构面的连续性很好,开度很小;表层

9、没有发现有沿沉积结构面的软弱夹层,岩性均匀。从五显岗到龙门洞口,岩体结构类型依次为碎裂结构、层状结构、散体结构、层状结构。4 工程部位河谷类型判断4.1主要结构面与河谷延展方向间的关系从五显岗到龙门洞口,主要结构面与河谷延展方向间的关系,依次有垂直、斜交、平行、垂直4.2河谷类型判断从五显岗到龙门洞口,河谷类型依次为横向河谷,斜交河谷,纵向河谷,横向河谷5专题分析本组主要进行边坡及坝基岩体稳定性的分析。在五显岗地段的玄武岩为碎裂结构,这样的岩体出问题主要有两种方式,第一种是以碎块的形式掉落,在坡脚处未发现许多碎块,说明第一种出问题的可能性较小;第二种是整体大规模的岩体滑落,在坡脚处未发现大量堆

10、积物,说明至今还未出现这种大面积滑落的问题,但并不能确定以后会不会发生。往东边,看到的玄武岩呈柱状,结构面之间裂隙较大,若有地下水渗入可能导致裂隙进一步增大,使稳定性下降。再往东边,牛背山背斜核部易发生岩溶现象,稳定性未知。再往东边,主要是角砾岩和砂砾岩,结构面与坡面形成顺坡,稳定性较高。然后我们看到的是石灰岩体,虽然结构面与岸坡面形成顺坡,但由于倾角较大,与坡角一致,稳定性较高。最后,坝址区是石灰岩体,结构面与坡面形成横坡,稳定性较高。坝基岩体滑动的边界条件分析也是很必要的。根据现场的观察来看,河谷左岸右明显的沿河流方向的裂隙面,可想而知坝基底部也肯定有。另外,在右岸也可以看到开度不是很大的

11、沿河流方向裂隙,在垂直河谷方向也可以看到裂隙。这样坝基下的岩体被三组结构面所切割形成不稳定的滑移体,在上下游水压力的作用下,坝基会很容易沿着河谷向下游滑出。6 工程措施1,对于因为有可能存在溶洞或地下暗河的库水流失,我们应该先勘察清楚,如果真的存在地下溶洞或地下暗河,则应该先对溶洞或暗河进行灌浆。2,对于坝基稳定性问题,可先对坝基进行清基,将坝基表部的松散软弱、风化破碎及浅部的软弱夹层等不良的岩层开挖清除掉,使坝体放在比较新鲜完整的岩体上。3,对于那些裂隙,可以进行坝基岩体加固,如固结灌浆、锚固等。4,对于边坡稳定性问题,在五显岗的玄武岩地段,由于不清楚岩体内部应力状态,不知道会不会发生岩体大面积滑落的情况,为了保险起见,可加防护网。还有后面的柱状结构的玄武岩部分,也可加防护网。7.结论及建议结论:该工程区总体来说,库岸边坡稳定性较好。1,建议:五显岗中玄武岩地段,由于不了解岩体内部应力状态,建议通过实验来确定。2,牛背山背斜核部易发生岩溶现象,无法直接观察地下岩体的状况,建议进行地下勘察来进一步了解,并采取相应的工程措施来保证该地区的库岸边坡的稳定。3,对于柱状部分玄武岩,可通过谷歌地图确定两边的水位,看是否有渗漏的危险。

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