彭進學,李長銀,侯仁坤
(四川省水利水電勘測設計研究院,成都,610072)
關州水電站工程位于四川省甘孜州丹巴縣境內(nèi),大渡河一級支流小金川干流上,為引水式電站。壩址位于半扇門鄉(xiāng)關州橋上游,引水隧洞位于右岸、長17.7km,電站設在小金川河口處。閘壩高17m,設計正常高水位2124m,總庫容275×104m3,電站裝機容量240MW。河床壩基為厚達103m的堰塞湖相深厚覆蓋層,其層次結構十分復雜,性狀較差,存在以下突出的工程地質問題:力學強度低,承載能力不足,并存在變形、滲透穩(wěn)定、地震液化問題。這些都需要在前期勘察中預以查明。
在可行性研究階段開展了深入的勘探與試驗研究工作。研究方法采取SM植物膠鉆孔護壁和薄壁取土器取心技術,確保原狀土樣取芯質量,進行室內(nèi)常規(guī)試驗和三軸試驗;在鉆孔內(nèi)進行標準貫入、靜力觸探、剪切波速測試、地表瞬態(tài)面波等原位測試工作。
壩址區(qū)為兩岸基本對稱的“U”型谷,谷底相對平坦,寬約200m~300m,河床右岸為寬150m~200m的漫灘,左岸漫灘一般較窄,與斜坡相連,平均坡度10°~30°。壩址左岸岸坡較陡,自然坡角60°~70°,右岸岸坡稍緩,自然坡角 40°~50°,兩岸自然坡高80m~100m。
壩址區(qū)出露地層主要為泥盆系中統(tǒng)頭道村組(D2t)的變質長石英砂巖、絹云石英千枚巖,及第四系全新統(tǒng)Q4ys堰塞堆積灰黑色砂壤土、壤土、Q42a1沖積褐黃色砂壤土、漂(卵)礫石夾砂層,總厚度70m~103m。
壩址區(qū)位于小金、丹巴弧形構造帶的北西翼,梅龍溝背斜北東翼,無斷裂構造通過。巖層產(chǎn)狀N15°~30°W/NE∠57°~63°,為橫向谷。壩址未來50年超越概率10%的基巖水平峰值加速度值為120cm/sec2,對應的地震基本烈度為Ⅶ度。
區(qū)內(nèi)地下水主要為第四系松散堆積層中的孔隙潛水和基巖裂隙水。河床覆蓋層由砂卵石層,砂壤土層、壤土層、粉質粘土層組成,分層注水、抽水和室內(nèi)試驗成果見表1。
表1 河床覆蓋層滲透試驗成果統(tǒng)計
河床漂卵礫石夾砂層屬強透水層;砂壤土現(xiàn)場試驗K值為1.0×10-3cm/s,屬中等透水層;壤土層以室內(nèi)為準,K值為9.6×10-6cm/s,屬微透水層;粉質粘土層室內(nèi)K值為1.4×10-6cm/s,屬微透水層;孤塊碎石土層屬強透水層。兩岸基巖風化、卸荷帶為強透水帶,弱風化巖體屬中等透水帶;新鮮為中~弱透水帶。巖體相對隔水層深度以q<5Lu計,左岸厚度為40m~45m,右岸為40m~55m。河床壩基砂卵石層、砂壤土層和孤塊碎石土層為透水層,厚度為20m~25m,孤塊碎石土層透水帶厚度為20m~55m,壤土層及粉質粘土為相對隔水層。
河床覆蓋層為第四系全新統(tǒng)沖積堆積層、堰塞湖相堆積層和崩坡積堆積層,據(jù)鉆孔揭示,具多層結構,縱向分布總體較穩(wěn)定,橫向受河谷限制,靠兩岸坡稍淺,總厚70m~103.3m(見圖1)。從上至下依次為:
圖1 壩軸線剖面示意
①沖積堆積層(Q42a1-①):為表層砂壤土層,厚0~2.6m,結構松散,主要分布于右岸漫灘;
②沖積堆積層(Q42a1-②):漂(卵)礫石夾砂層,分布于河床及漫灘上部,厚2.2m~7.4m。該層在右岸漫灘以卵礫石夾砂為主,河床則含較多的漂石;
③堰塞湖相堆積層(Q4ys-②):灰~灰黑色砂壤土層,位于河床及漫灘中上部。分布高程2092m~2110m(埋深2.2m~21.4m),厚8.6m~17.2m。局部夾輕壤土或中壤土透鏡體,單層厚度0~4.4m,延伸長度50m~170m。層中含朽木塊,透水性中等。經(jīng)碳-14(14C)法測定其年齡值為6310±120a,屬第四紀全新統(tǒng)沉積;
④堰塞湖相堆積層(Q4ys-③):灰黑色壤土層,埋藏于河床及漫灘中部。分布高程2072m~2095m(埋深15.1m~42.5m),厚13m~35m。原狀呈可塑狀,鉆探中??s徑,透水性微弱。碳-14(14C)法測定其年齡值為6430±70a,屬第四紀全新統(tǒng)沉積;
⑤堰塞湖相堆積層(Q4ys-④):灰黑色粉質粘土層,埋藏于河床及漫灘中部。分布高程2057m~2083m(埋深29.5m ~58.6m),厚17.5m~22m。局部夾重粉質壤土或輕壤土透鏡體,單層厚度0~3m,延伸長度50m~100m。粉質粘土原狀呈可塑狀,透水性微弱;
⑥堰塞湖相堆積層(Q4ys-⑤):灰~灰黑色塊卵石夾砂層,埋藏于河床及漫灘中下部。分布高程2050m~2059m(埋深53.4m~64.4m),厚2.7m~6m,向上游逐漸變厚,塊石約占75% ~80%,卵石偶見。該層結構較密實,透水性較強;
⑦堰塞湖相堆積層(Q4ys-⑥):灰黑色壤土層,埋藏于下壩址河床及漫灘中下部。分布高程2043m~2050m(埋深59.4m ~71.4m),厚5.8m~9m,向上游逐漸變薄。壤土層原狀呈可塑狀,透水性微弱;
⑧沖積堆積層(Q4a1-③):為漂卵礫石夾砂層,分布于河床底部。呈梯形狀或三角形狀,厚17m~21m。分布高程 2025m~2027m(埋深65.2m~88.8m);
⑨沖積堆積層(Q4a1-④):為砂層,分布河床底部,厚3m~4.6m,分布高程2021m~2025m(埋深86m~93.5m);
⑩沖積堆積層(Q4a1-⑤):為塊卵礫石夾砂層,分布河床底部,厚3.5m~5m。分布高程2017m~2021m(埋深89m~97.1m);[11]沖積堆積層(-⑥):為砂層,分布河床底部,呈梯形狀或三角形狀,厚6m~10m。分布高程2008m~2017m(埋深95.6m~103.3m);
表2 Q4ys砂壤土、壤土、粉質粘土試驗成果
表3 Q42a1-②N120超重型動力觸探試驗指標統(tǒng)計
表4 N63.5標準貫入試驗指標統(tǒng)計
表5 河床壤土層、砂壤土層靜力觸探試驗指標統(tǒng)計
從原位測試成果分析,Q42a1-②漂(卵)礫石夾砂層多數(shù)動力觸探錘擊數(shù)N120=(1~5.6)擊/10cm,瞬態(tài)面波波速Vs=75m/s~165m/s,說明結構分布不均一,大多為松散~稍密層。Q4ys-②砂壤土層標準貫入錘擊數(shù)N63.5=(5.0~9.9)擊/30cm,平均6.8擊/30cm,變形模量E0=12.2MPa;靜力觸探比貫入阻力ρs=0.42MPa~7.8MPa,平均3.83MPa,變形模量 E0=8.9MPa,壓縮模量 Es=11.5MPa;Q4ys-③壤土層靜力觸探比貫入阻力ρs=0.27MPa~4.1MPa,平均 2.40MPa,變形模量 E0=7.5MPa,壓縮模量Es=6.6MPa,說明砂壤土和壤土層土質不太均一,力學強度低。
上述河床閘基段覆蓋層厚達70m~103.3m,具多層結構,Q42a1-②漂卵礫石層厚度較小,結構分布不均,透水性強,且底板以下厚度僅為1.0m~2.8m;Q4ys-②砂壤土層、Q4ys-③壤土層及Q4ys-④粉質粘土層厚度較大,可塑狀。三種土層均屬中壓縮性土,承載力均低(0.1MPa~0.18MPa),選任何一層作為閘基持力層,均存在壓縮變形和滲透變形問題。鑒于該工程壩高僅17m,為減小工程開挖量,建議設計閘基置于漂卵石層上,采取地基加固處理措施。
閘基砂壤土層、壤土層及粉質粘土層為閘基軟弱下臥層,各土層上、下接觸接口易構成潛在滑移面。三種土層夾數(shù)層透鏡體,物理力學性質均較差,承載力均較低,且土質不均,故閘基存在抗滑穩(wěn)定及不均勻沉陷等問題,建議設計進行相應驗算并確定合適的基礎形式及基礎埋深。如不能滿足變形穩(wěn)定要求,應采取有效的工程處理措施。
根據(jù)前述壩區(qū)巖、土體透水性特征,河床壩基覆蓋層及兩壩肩巖體存在透水帶。左岸壩肩巖體透水帶厚度(q>5Lu)為40m~45m,右岸壩肩巖體透水帶厚度(q>5Lu)為40m~55m。
河床壩基砂卵石層透水率K=(7.6~8.4)×10-2cm/s,屬強透水層;砂壤土層透水率K=(4~30)×10-4cm/s,屬中等透水層;壤土層K=(1.9×10-6~2.6×10-5)cm/s,屬微透水層。埋藏于右岸河床岸坡的Q4co1+d1孤塊碎石土層,透水率K=(4.6~65)×10-2cm/s,屬強透水層,厚度20m~55m。因此,大壩存在壩基滲漏和滲透穩(wěn)定問題。其滲透破壞形式,漂卵礫石夾砂及孤塊碎石土層為管涌,砂壤土層及壤土層為流土或接觸沖刷。所以應采取必要的工程措施,沿壩軸線設置可靠的防滲帷幕或防滲墻,尤其對右岸壩基孤塊碎石土層應加強防滲措施,建議孤塊碎石土層允許水力比降為J允許=0.1,砂壤土層允許水力坡降Jcr=0.18~0.25。壤土和粉質粘土層為相對不透水層,防滲墻嵌入壤土層中適當深度即可。
本區(qū)地震基本烈度為Ⅶ度,根據(jù)規(guī)范中液化土的判別標準,河床-②漂(卵)礫石夾砂層及孤塊碎石土層中均無純砂層分布,且>5mm含量分別達77.3%~81.1%和72.2%~79.6%,故均不存在液化問題;-⑤、-⑥和等層埋深在53.4m以下,土體自重應力較大,土體密實,也不存在地震液化問題;-④層埋深29.5m~58.6m,以粉質粘土為主,其 <0.005mm含量為35.3%,重粉質壤土夾層關下ZK2YZ1樣品試驗,其<0.005mm含量為27%,不存在地震液化問題;壩基-②砂壤土層及-③壤土層分布于壩基上部(埋深分別為2.2m~21.4m和15.1m~42.5m),是研究地震液化可能性的重要層位,其地震液化評價見表6。
表6 地震液化評價
關州電站閘壩建在深厚覆蓋層軟基上,結構復雜,砂壤土層、壤土層及粉質粘土層厚度較大,土質不均,具中等壓縮性,承載力不足,且存在不均勻變形和滲透變形問題,砂壤土層存在地震液化問題。在工程措施上,需采取地基加固處理和防滲處理,設計擬定的振沖碎石樁加固和混凝土防滲墻處理方案是適宜的。