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2新都桥镇安全饮水工程初步设计报告 - 图文(4)

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新都桥镇安全饮水工程 初步设计

向在康定木格措以西为N40~50°W,过木格措后断裂走向向南逐渐偏转呈N20~30°W,全长约400km。晚新生代以来,鲜水河断裂表现出强烈的左旋走滑运动,是松潘—甘孜造山带内部一条大型走滑断裂,横切了松潘—甘孜造山带的主体,系造山运动后期陆内变形的产物,晚新生代以来的位移总规模在60km左右。综合研究结果表明,鲜水河断裂全新世以来的活动以惠远寺拉分盆地为界可分为两段:北西段长约200km,由一条单一的主干断裂组成,平均水平滑动速率在10~15mm/a之间;南东段结构比较复杂,乾宁—康定段由三条次级断层近于平行展布而成,单条断裂的滑动速率<10mm/a,但三条断层滑动速率之和在10mm/a左右,康定以南断层又呈一条单一的主干断层延伸,滑动速率值亦在9~10mm/a左右。有史料记载以来,鲜水河断裂共发生过8次7级以上地震和多次6.0~6.9级地震,显示出强烈的近代活动性。

甘孜-玉树断裂带,该断裂带南东起于四川甘孜石门坎附近,向北西经玉隆、邓柯,进入青海玉树、结隆、当江,消失于冬布里山麓勒玛曲第四纪盆地,全长约650公里。断裂呈N60~70°W方向展布,宽0.5~1km,总体倾向NE,倾角在60~80°之间,是一条高角度走滑逆冲断裂。

沿甘孜—玉树断裂带自1738年以来,四川境内部分共发生Ms≥4.7级地震17次,其中Ms≥6级地震3次,Ms=7级地震1次。地震集中于甘孜拉分盆地和邓柯段,而断裂中段有记载以来未发生过Ms≥4.7级地震,显示出明显的空间分布不均匀性。

2、新构造运动

新构造运动及其地貌格局主要受喜马拉雅运动的影响,工程区位于喜山期运动的西部强升区之川青面状强隆区以西,近场的鲜水河断裂带带属成生期较早且现在仍在活动的继承性断裂,可能是未来地震的发动者。

3、地震及区域构造稳定性评价

工程区位于属于松潘~甘孜地槽褶皱系之巴颜咯拉冒地褶皱带南东部,从本区区域构造格架特征及地震分布来看,主要分布有鲜水河断裂带,鲜水河断裂带是四川省最活跃的一条地震带。在1700年―2010年的300多年间,以鲜水河断

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裂带为发震构造的鲜水河地震带发生5级以上地震50余次,其中7级以上8次,6.9~6.0级17次,频度和强度均冠于全川,震源深度一般在20公里以内,曾给当地造成了重大的人员伤亡和财产损失。邻近的乾宁地区也有Ms≥4.0级历史地震记载。工程场区地未来主要是受来自鲜水河断裂带大构造对它的影响。根据(GB18306—2001)1/400万《中国地震动参数区划图》以及2008年国家标准第1号修改单,工程区地震动峰值加速度为0.3g,地震动反应普特周期为0.4s,相应地震基本烈度为Ⅷ度,按《水电水利工程区域构造稳定性勘察技术规程》DL/T5335—2006的评定标准,经过综合比较,工程区区域稳定性较差。

区域构造稳定性分级评价表

表3-3 指标 地震动峰值加速度 地震烈度 活断层 地震及震级M 区域性重磁异常 结论 稳定性较差标准 0.1~0.3g Ⅶ~Ⅷ 5km以内有长度小于10km的活断层,震级<5级地震的发震构造 有5≤M<7级地震活动或不多于1次M≥7级强度 不明显 工程区属稳定性较差场地 工程区 0.3g Ⅷ 距鲜水河断裂带大于10km 乾宁山地区地震频发 不明显 3.2.1.4水文地质 1、地下水类型

区域内主要地下水类型基岩裂隙水和第四系松散堆积层的孔隙潜水两类。各类地下水主要特征如下:

第四系松散堆积层孔隙潜水:主要埋藏于五一沟两岸河床、I级阶地卵砾石层以及冲沟冲洪积堆积层中。地下水主要受大气降水与河水补给控制,与河水、沟水联系密切 ,受季节变化较明显。

基岩裂隙水:主要埋藏于基岩裂隙及断层破碎带中,其埋藏及补给、运移、排泄条件复杂,含水裂隙(带)之间水力联系差,主要接受大气降水的补给,以下降泉形式排泄于沟谷或河流。 2、环境水腐蚀性评价

工程区处于边远山区,无人为水质污染源,地表水及地下水为当地居民的生活生产用水的来源,根据《水电水利工程地质勘察水质分析规程》(DL/

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T5194-2004)和《水利水电工程地质勘察规范》(GB-50287-99)的附录G环境水对混凝土腐蚀水质评价标准,场地地下水及地表水对混凝土微腐蚀性。

3.2.1工程地质条件和评价

3.2.2.1取水枢纽工程地质条件及评价 (1)取水口 1)地形地质条件

新都桥饮水工程主要分为上柏桑一村、上柏桑二村、下柏桑一村、下柏桑二村、拔桑一村、拔桑二村、东一村、东四村、新一村、新二村饮水项目,各饮水项目除下柏桑二村、东一村、东四村新建取水口外,其余饮水点均采用引泉池方案。取水点分布于立曲河两岸支沟。沿岸山高谷深,断面多呈“V”型,取水口位于沿岸河谷,其表层的松散卵砾石结构松散,承载力低,变形量大,不宜直接作为持力层。下部结构中密~密实的卵砾石夹砂层,承载力高,变形较小,可作为持力层,该段卵砾石层厚度较大,渗透系数K为4.25×10-3,属中等透水层,基坑开挖后存在涌水问题,施工中应加强排水处理,同时应对基坑边坡采取衬护措施。

取水口出露的地层有:

三叠系上统新都桥组(T3xn):深灰、灰黑色绢云板岩、含碳质绢云、含粉砂质绢云板岩,夹少量石英砂岩,表层呈中等风化状态,岩石硬度较软~半坚硬,层状结构,岩体完整性一般~较好。

第四系全新统残坡积堆积层(el+dlQ4):主要为块碎石土,厚约3~5m。分布于岸坡,覆于基岩之上。

第四系全新统冲洪积堆积层(al+plQ4):主要为含漂卵砾石,空隙间充填粗细砂及粉质粘土。厚约8~13米,表层结构松散。骨架颗粒主要为变质砂岩、灰岩、花岗石。该层分布于河床及阶地。

第四系全新统崩坡积堆积层(col+dlQ4):为块碎石土层,主要成分为变质砂岩、砾岩,块径一般0.2~3m,最大达3m。结构松散,架空现象发育,空隙充填中粗砂,分布于冲沟两岸及坡脚,层厚4~7米。

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(2)输水线路 1)地形地质条件

输水线路穿越沿线大部分为覆盖层地貌,,覆盖层厚度较小,厚度一般2~5m,主要为残坡积物含碎石粉质粘土、块碎石土冲洪积物漂卵砾石夹亚粘土,表层结构较为松散,中下部呈中密状态,块碎石、卵砾石均匀分布。下伏基岩岩性为三叠系上统新都桥组(T3xn):深灰、灰黑色绢云板岩、含碳质绢云、含粉砂质绢云板岩,夹少量石英砂岩,表层呈强~中等风化状态,岩石较为坚硬,层状结构,岩层倾向近水平,风化裂隙发育,岩体完整性一般~较好。

根据线路踏勘、调查,干渠主要受以下几个方面的地质条件影响较大: a 崩塌及落石:输水线路沿线边坡存在崩塌现象,有小型滑坡隐患,且有多处存有滚石滑落隐患。

b 坡面洪水:工程区气候变化较大,降雨突发性大,由于输水管线为浅埋铺设,易造成部分输水管线被雨水、洪水冲刷出露,遭到二次破坏。

C冻融:工程区属青藏高原东南、川西山地冰缘地貌微弱发育区,冻融现象较明显。沿力丘河、五一沟流域两岸山体,分布有永久冻土与季节性冻土,其中永久冻土一般发育于高程5000m以上地区,高程4000~5000m一般仅有季节性冻土。工程区海拔3361~3366米,受季节性冻土影响,冻深0.8~1.2m。

2)工程地质评价

根据水工设计,供水工程输水线路主要为浅埋铺设,大部分管线将置于覆盖层上,受不良地质条件影响相对较小。本工程管道管径均不大于90mm,铺设管道对地基的要求不高,将其置于中密状态的覆盖层上,能够满足承载力要求;如建筑物置于软基上,应采取抗不均匀沉降的措施,线路在渗水作用下存在失稳的可能,软弱地基应避免雨水的冲刷。 3.2.2.2蓄水池工程地质条件及评价

(1)蓄水池工程地质条件

根据现场情况,除上柏桑一村、上柏桑二村外,拟在各村共计新建11座蓄水池并配套的过滤池,建设区均以坡面以斜坡为主。净水厂场地位置以斜坡为主,地形平缓,植被发育,主要为覆盖层地貌,无基岩出露,覆盖层为耕植土及残坡

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积,成分主要为残坡积层粉质粘土,表层结构松散,厚约2~4m,下伏基岩为三叠系上统新都桥组(T3xn):深灰、灰黑色绢云板岩、含碳质绢云、含粉砂质绢云板岩,夹少量石英砂岩,表层呈强~中等风化状态,岩石硬度较软~半坚硬,层状结构。岩体完整性一般~较好。根据线路踏勘、调查,场地无滑坡、崩塌等不良物理地质现象存在。

2)蓄水池工程地质评价

建设区覆盖层厚度较浅,由于覆盖层及强风化岩体存在结构较松散,透水性强,承载力抵等特点,不宜作建筑物的基础持力层,建议将建筑基础置于弱风化粉质砂岩上,并嵌入弱风化岩层≥0.5m为宜,其基础持力层的物理力学参数见第六章表5(岩土物理力学参数建议值表)。

综上所述,建设区地段较开阔,构造简单,下伏基岩岩层单一,岩层产状平缓,覆盖层不厚,无断层通过,且无滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象存在,工程地质条件良好,在此地段新建蓄水池是可行的、适宜的。 3.2.2.3配水管网工程地质条件及评价

1)地形地质条件

配水线路主要沿通村公路及沿河铺设,沿线大部分为覆盖层地貌,线路局部基岩浅埋或裸露。覆盖层厚度较小,厚度一般2~4m,其岩土(体)类型主要为残坡积物块碎石土、含碎石粉质粘土,表层结构较为松散,中下部呈中密状态。干渠引水线路不良物理地质现象较不发育,斜坡处于自然稳定状态。

根据线路踏勘、调查,配水线路主要受以下几个方面的地质条件影响: a.崩塌和落石:部分埋管沿河道浅埋铺设,两岸边坡陡峭,山体基岩裸露,易发生小范围崩塌,造成线路结构破坏,影响正常运行;

b.泥石流:配水线路沿河铺设,工程区气候变化大,降雨突发性强,汛期易发生小规模泥石流,对线路造成毁坏。

c.坡面洪水冲刷:由于配水线路为浅埋铺设,易造成部分输水管线被雨水、洪水冲刷出露,遭到二次破坏;

2)工程地质评价

根据水工设计,供水工程配水线路主要为浅埋铺设,大部分管线将置于覆盖层上,受不良地质条件影响相对较小。本工程管道管径均不大于90mm,铺设管

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