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《英文翻译修改稿
工程地质59(2001)59-72五强溪船闸边坡设计和施工工程地质力学分析和监测控制Z. F. 杨,Y. J. 尚,S. J. 王,C. M. 王,T. H. 柯
工程地质力学实验室,研究所地质与地球物理,中国科学院,北100029 ,中人民共和国中-南研究所设计的水电工程,交通部,电力,长沙410014 中人民共和国1999年5月6 ;2000年6月23日摘要五强溪水电站座落于元江在中国中部湖南省(t1)和(t2)属于该五强溪形成,地质情况有利于船闸边坡的稳定性。船闸边坡,在深基坑支护所涉及的建设。 防止开挖边坡和混凝土浇筑失败,岩土工程技术监测控制()提出和发展。挖掘和事后施工阶段边坡。这证明该技术的建议是合理的和适用的。 关键词:岩体边坡稳定;监测和控制;中国1导言五强溪水电站1200兆瓦,坐落于中国中部湖南。该枢纽工程混凝土重力坝,发电(在河床和大坝),大坝(在河床)及船闸(左岸)。大坝5 的东侧(图1)。交叉口的夹角长轴和大坝是88。船闸边坡从5东侧至(即在去年底船闸)400多米。分成两部分 :西部斜坡,东部斜坡之间。原的斜坡角度是30-50,最大边坡高度达165m.斜坡板岩(t1)及中度硬砂岩(t2)。风化深度28-85米。在地质历史时期发生在不同的构造运动密集的断层和激烈裂隙岩体电话: 186-10-6200-8072 ;传真186-10-6204-0574 。
图1船闸边坡示意图显示工程地质条件及()灰绿色,紫色岩,灰绿色砂质板岩与石英岩; (2)灰绿色,砂质板岩与灰白石英岩; (3)灰白色石英岩与灰绿色岩,灰黑色板岩; (4)灰绿色板岩与灰白色石英岩; (5)灰黑色板岩与灰白色石英岩; (6)灰绿色砂质板岩; (7)灰绿色砂岩,灰紫色砂岩,砂质板岩和石英岩。包括87 ,112,F109,F121和F115在内的一些断层,均有高倾角的角度,达到了东斜坡剖析船闸坡。此外,背斜轴向87 - F112的前缘平行延伸浸渍到山边,被严重挤压(图2) 。在斜坡, t1被占主导地位的阶层和向下延伸到脚趾断层,造成地质条件不利于边坡稳定。87 - F112的南面一侧 ,相应t2 主要出现在较低的一部分(图1) 。因为t2比Pt1的完整性和硬度,它支持从及t1上加载的应用工程地质条件,在西部斜坡优于在东斜坡。因此,在船闸边坡不利的工程地质条件,尤其是在东部的斜坡,开挖与不可接受的变形和破坏有可能边坡不稳定,从而危及安全。在另一方面,保守的设计是不鼓励,因为。从顾问公司及相关工程员,边坡稳定性在这个项目也被视为关键问题之一(王,1994年)。
图2 地质剖面和(8)泥岩;(9);(10);(11)破碎带;(12)岩性接触;(13)完风化;(14)高风化;(15)轻微风化;(16)地下水位;(17)多点引伸;(18)垂直倾斜;(19)表面;(20)复杂地质条件下边坡是被为一个开放和复杂系统(杨, 1993年) 。岩土工程监测控制()的建议。同时,相应的措施和技术,如监测点和各种监测数据分析方法也有发展。在开挖施工船闸边坡这些方法和技术发挥了重要的作用。只设计东斜坡作为来解释的原理和方法例子。 2工程地质情况1和2分别显示平面布置图及断面船闸边坡及工程地质条件(杨等人, 1995年) 。 2.1 岩性和风化第四纪,在船闸边坡的主要板岩(t1)和灰绿色的砂岩(t2) ,们都属于组的前震旦纪五强溪。1形成物可分为5,总厚度146.75米。t2形成物可分为两个小组的地层,总厚度81.49米。 该背斜轴较低部分。轴向平面山边,使在其南翼t1地层大多同一方向(图2) 。 ??构造过程沿接触区的和软土层。由此产生的断裂带表现为地下水和风化影响下的弱夹层。弱夹层出现控股粘土大小17 -2 2%粘土矩阵条纹或。粘土矿物主要是水云母或高岭石,并有少量的蒙脱石。弱夹层样本内部摩擦角()是10-1530’, 在原位剪切试验获得了凝聚0.002-0.007MPa,(五强溪水电工程的建筑公司,湖南,1994年)。,有39厚度2-6米弱夹层。 ??风化是。勘探表明,在西坡风化深度增大。高度风化的岩石高达13-40米;新鲜岩石28-54米。在东部的斜坡,这种高度风化的岩石和新鲜岩石分别高达50-80米和50-85米(图2) 。 2.2 结构斜坡密。是NEE向,和相交的角度小,不利于边坡稳定性背斜轴船闸边坡。,轴150 - 200米远,而7的附近它到达河床。该背斜轴向平面倾向西北,倾角5-15,其87 - F112的交叉角度是5 – 8在两个背斜沿软弱夹层是显而易见的。本地可以看出在船闸边坡沿NEE向。其主要性能列于表1 。 在船闸边坡分为6。他们大多数或NW
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