其培水电站供水系统技术文件文档格式.doc
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5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年
备注
降雨量
11.5
19.1
27.5
51
217.6
560.7
532.7
399.2
297
160.4
29.2
8.3
2314
密支那
占比(%)
0.5
0.83
1.19
2.21
9.4
24.2
23
17.2
12.8
6.93
1.26
0.36
100
平均气温
21.8
25.5
27.4
28.7
28.3
27
29.3
30.1
26
22.9
26.8
密松
月最高
31
33.3
36.4
36.2
32.4
31.2
32.8
32.7
30
27.8
月最低
9.3
11.1
14.2
18.3
20.8
23.8
23.5
21.5
21.7
14.5
11.3
平均水温
15.3
16.5
17
18.8
20.3
20.7
21.4
21.2
19
16.6
平均风速
0.7
0.9
1
1.1
1.2
0.8
0.6
贡山
最大风速
10
15
12
10.7
11
9.7
8
7.7
㈡径流
伊洛瓦底江流域径流补给汛期主要以降水为主,枯期有地下水和部分高山融雪补给。
径流的年内变化与降水的年内变化基本一致,年内分配不均。
从密支那站径流资料来看,汛期主要集中在5~10月,径流约占年径流总量的82.0%;
单月7月径流量最大,占全年的21.2%;
枯期水量(11~4月)为年总量的18.0%。
2月份径流量最小,占全年的1.94%。
流域具有一定的调蓄能力,枯期径流较为稳定。
密支那水文站的年径流年际变化不大,Cv值在0.15左右。
根据其培水文站、密支那水文站资料计算,其培电站坝址年月径流成果见表1-2。
其培电站多年平均径流成果表
表1-2
项目
Q(m3/s)
484
520
781
1200
1660
3730
5220
4040
3420
2350
977
600
2090
W(亿m3)
13.0
12.7
20.9
31.1
44.6
96.6
139.7
108.3
88.5
62.9
25.3
16.1
659.7
%
1.97
1.92
3.17
4.72
6.76
14.6
16.4
13.4
9.54
3.84
2.44
㈢洪水
伊洛瓦底江流域属于典型的季风气候区,干、湿季分明。
每年5月~10月,受西南季风影响,孟加拉湾暖湿气流不断输入本地区,空气湿润,水汽充沛,降雨集中。
受本地区特殊的地形、地势影响,伊洛瓦底江上游流域暴雨洪水量级大。
年最大洪峰流量最早出现在6月,最晚出现在10月,主要集中在6月~7月,尤以7月份出现频次最多,占总年数的39%。
由于流域面积较大,植被覆盖率高,流域对洪水的调蓄能力较强,洪水过程涨落平缓,多为历时较长的复式峰型,单峰型洪峰也经常出现,一次洪水过程历时一般在30d以内。
洪水年际变化不大。
密支那站历年最大洪峰流量极值比为2.05。
其培坝址设计洪水根据密支那成果按面积比的0.636次方来计算的。
其培水电站坝址设计洪水成果见表1-3。
其培水电站坝址设计洪水成果表
Q,m3/s;
W,亿m3表1-3
各频率设计值
0.01%
0.02%
0.10%
0.20%
0.50%
1%
2%
5%
10%
20%
Qm
34900
33300
29800
28200
26100
24400
22800
20500
18600
16700
W24H
22.2
18.9
17.9
15.6
11.8
10.6
W72H
59.3
56.9
51.1
48.4
44.9
42.2
39.4
35.6
32.5
29.1
W7d
116
111
95.1
83.4
78.1
70.8
64.9
58.5
W15d
175
169
156
150
142
135
129
119
112
103
㈣施工洪水
根据密支那站1971年~2009年各分月、分期统计系列,采用连序系列计算公式进行频率计算,其培坝址施工洪水仍同坝址设计洪水一样,按面积比的0.636次方缩放;
其培坝址年内各月平均设计流量根据计算出的其培径流系列进行频率计算。
其培坝址施工洪水成果见表1-4、表1-5。
其培坝址施工洪水设计成果表单位:
m3/s
表1-4
频率
11月~4月
12月~3月
3250
5960
7290
6410
2790
7540
6020
1650
2580
4740
6230
5010
2240
6720
4990
1230
1920
3540
5110
3670
1700
5810
3920
其培坝址月平均流量成果表单位:
表1-5
月份
50%
75%
80%
735
663
584
460
383
367
851
751
645
482
387
368
1570
1320
1060
679
483
447
1960
1760
1530
1150
896
839
2760
2460
2140
1590
5380
4960
4480
3650
3060
2930
7050
6590
6070
5150
4330
5790
5350
4850
3990
3370
3230
4980
4600
4150
3380
2840
2710
4180
3640
2180
1670
1350
1250
1140
956
830
801
864
793
715
497
477
㈤水位流量关系
其培水文站中低水水位流量关系依据实测点据定线,高水部分根据实测断面采用多种方法进行延长,坝址按水面线搬移。
坝址水位流量关系见图1-1。
图1-1其培水电站苗木坝坝、厂址水位流量关系图
㈥泥沙
其培电站直接采用其培水文站泥沙成果,其培坝址悬移质年输沙量为2999万t,推移质输沙量按悬移质的6%计算,为180万t。
㈦坝址区域小流域洪水
其培水电站坝址附近左、右两岸分别有莫冈河和苗木河较大支流汇入。
由于其培坝址附近没有水文气象资料,小流域设计洪水采用间接法推算。
设计洪水采用《云南省暴雨洪水查算实用手册》(以下称《手册》)由设计暴雨进行计算,并根据伊洛瓦底江流域山区地貌、植被等条件,各频率的设计洪水成果见表1-6。
小流域设计洪峰流量单位:
表1-6
苗木河
409
346
286
225
莫冈河
357
302
255
215
1.2.2工程地质
㈠左岸供水系统
⑴溢流坝址
①工程地质条件
溢流坝处莫冈河流向近西,河床高程327m~335m。
左岸坝基一带地形坡度一般15°
~20°
,右岸坝基一带地形坡度一般20°
~30°
。
河床坝基上覆第四系冲积砂砾卵石夹含漂石层,厚度6m~12m。
基岩为云英片岩,无全强风化带分布;
中等风化带厚度一般小于2m,中等风化岩体,主要呈次块状结构,大部分属Ⅲ类岩体;
微新状岩体,强度高,呈块状结构,属Ⅱ类岩体,可以满足溢流坝建基面要求。
左岸坝基部位地表覆盖第四系残坡积粉质粘土夹碎块石及碎块石土,厚度10m~15m。
下伏基岩为云英片岩,全强风化带厚度一般小于10m,岩体呈散体结构,属Ⅴ类岩体;
中等风化带厚度一般小于5m,岩体主要呈次块状结构,大部分属Ⅲ类岩体;
微新状岩体强度高,呈块状结构,属Ⅱ类岩体,可以满足溢流坝建基面要求。
右岸坝基部位地表覆盖第四系崩坡积层粉质粘土夹碎块石及碎块石土,厚度8m~10m。
基岩为云英片岩,全强风化带厚度一般小于10m,岩体呈散体结构,属Ⅴ类岩体;
坝区构造形迹主要为F40断层,据《伊江上游水电项目其培水电站可行性研究报告第四篇工程地质》,F40断层在溢流坝下游100m处附近通过。
断层走向NNE,倾向SEE,倾角65°
~80°
,断层软弱构造岩带宽度约14m,主要由碎裂岩、构造破裂岩组成。
根据其培水电站坝址区、其培大桥等工程的岩土体试验成果,并参照有关规程、规范,按工程地质类比,提出左岸供水系统混凝土溢流坝主要岩土层的物理力学指标及边坡开挖坡比建议值,见表1-7、表1-8、表1-9。
左岸供水系统混凝土溢流坝主要土体物理力学指标建议值
表1-7
地层代号
土类名称
重度
压缩
系数
模量
饱和固结快剪
允许承载力
天然
饱和
凝聚力
内摩擦角
γ
γf
av1-2
Es
C
φ
[R]
kN/m3
MPa-1
MPa
kPa
°
Qal
砂砾卵石
夹含漂石
24.5
0.04~0.05
25~35
35~38
350~400
Qedl
粉质粘土夹碎块石
19.0
20.5
0.28~0.32
6~8
18~20
20~22
180~200
碎块石土
22.5
0.25~0.30
9~11
8~10
24~26
200~220
左岸供水系统混凝土溢流坝岩石主要物理力学指标建议值
表1-8
地层
时代
岩石名称
风化状态
块体密度
饱和单轴抗压强度
变形
泊松比
抗剪断强度(岩体)
允许
承载力
f'
c'
g/cm3
GPa
Pt2-3
云英片岩
全强风化
——
280~320
中等风化
2.60
2.61
45~50
3~5
0.28
0.8~0.9
0.7~0.8
1500~2500
微风化
2.65
2.66
85~90
0.26
0.9~1.1
2500~4000
左岸供水系统混凝土溢流坝岩土体边坡开挖坡比建议值
表1-9
岩土体名称
单级坡开挖坡比(高宽比)
坡高≤5m
坡高5m~10m
1:
1.25~1:
1.50
1.50~1:
1.75
0.75~1:
1.00
1.00~1:
1.25
弱风化
1∶0.40~1∶0.50
1∶0.20~1∶0.40
②溢流坝址工程地质评价
据其培水电站裂隙统计及地表岩体裂隙调查结果分析,坝基岩体缓倾角裂隙不发育,发育的缓倾角裂隙规模不大,未发现长大的、不利于坝基抗滑稳定的结构面的存在,坝基抗滑稳定性较好。
坝基开挖边坡上部由覆盖层及全强风化云英片岩构成,其稳定性差,需加强支护措施;
下部微新岩体构成的边坡,整体稳定性好,局部存在不利结构面切割构成不稳定块体,需加强支护措施。
溢流坝坝区未见滑坡、泥石流、崩塌(危岩体)等不良地质现象。
溢流坝建基根据结构型式对地基的要求进行选取。
⑵左岸水厂
①地形地貌
左岸供水系统净水厂位于恩梅开江支流莫冈河河口段左岸山麓斜坡。
场址区恩梅开江流向自NNE向SSW,枯水期江水面高程242m左右;
莫冈河流向自SE向NW,枯水期水面高程288m~285m。
场地内地面高程317m~331m,地形坡度一般10°
~15°
场地周边分布有左岸简易公路、其培水电站拟建1号公路及3号公路,其中,左岸简易公路从场地西侧300m~308m高程地段通过;
拟建1号公路从场地西侧287m~313m高程地段通过,路面高程约295m;
拟建3号公路从场地南侧及东侧290m~362m高程地段通过,路面高程295m~348m。
②岩土结构特征
场址及周缘第四系分布广泛,基岩零星出露。
第四系覆盖层有冲积层(Qal)、残坡积层(Qel+dl);
基岩主要为中晚元古界斑状变晶花岗片麻岩(Pt2-3Gn1)。
据场址岩土层的成因、物质组成等,对净水厂场地分布的主要岩土层划分为2个大层,5个亚层,从上至下各层结构特征分述如下:
1-①层
由残坡积粉质黏土夹碎块石组成,厚度1.0m~2.5m。
褐黄色,少量褐红色,可塑~硬塑状;
碎块石含量一般10%~15%,分布不均匀,块径一般10cm~20cm,少许大于30cm,成份为斑状变晶花岗片麻岩、云英片岩,多呈中等风化状。
1-②层
由残坡积碎块石土组成,厚度7.0m~18.0m。
灰黄色,稍密~中密,碎块石含量55%~65%,分布不均匀,块径15cm~50cm不等,少许5cm~15cm,大者达100cm。
碎块石成份为斑状变晶花岗片麻岩、云英片岩,呈全强风化(砂状)、中等风化状。
细粒土成份主要为粉质黏土夹风化岩屑,充填于碎块石间,呈棕黄色,硬可塑状。
2-①层
全强风化斑状变晶花岗片麻岩,散体结构。
厚度4m~5m。
全风化岩芯用手可捏碎,呈松散碎屑状、砂土状,强风化岩芯呈碎屑夹碎块状,碎块粒径一般2cm~8cm。
2-②层
中等风化斑状变晶花岗片麻岩,主要呈次块状结构,片麻状构造。
厚度1m~1.5m。
风化裂隙较发育,裂面及其附近部分矿物有蚀变现象,裂隙面多附铁锰质及泥质。
2-③层
微风化斑状变晶花岗片麻岩,多呈块状~整体状结构,片麻状构造。
少部分裂隙裂面存在风化蚀变现象,风化宽多小于1cm,或有锈膜浸染,大部分裂隙呈闭合状或为钙质薄膜充填。
③岩土体物理力学性质
⑴岩土体物理力学性质指标建议
据《伊江上游水电项目其培水电站可行性研究报告第四篇工程地质》及《伊江上游水电项目其培水电站施工临时工程左岸1号公路下游段工程地质勘察报告(招标设计阶段)》,提出左岸供水系统净水厂场地岩土体的主要物理力学性质指标建议值见1-10。
净水厂场地岩土体主要物理力学性质指标建议值表
表1-10
代号
岩土名称及层号
压缩系数
特征值
a1-2
c
fak
Qel+dl
粉质黏土夹碎块石
(1-①)
(1-②)
全强风化斑状变晶花岗片麻岩(2-①)
0.10~0.15
250~280
⑵边坡开挖坡比建议
据净水厂场地岩土层的成因、物质组成及性状,参考其培水电站及场地附近左岸1号公路等工程勘察成果,提出左岸供水系统净水厂场地各岩土体的边坡开挖坡比建议值见表1-11。
净水厂场地岩土体边坡开挖坡比建议值
表1-11
土类名称及层号
粉质黏土夹碎石
④场地工程地质初步评价
拟建净水厂场地整体稳定,场地及周边影响范围内未发现滑坡、泥石流、崩塌等不良地质现象,该场地作为其培水电站给水工程左岸供水系统净水厂的建设场地适宜性为基本适宜。
净水厂场平开挖形成的人工边坡,边坡整体稳定,但在久雨及强降雨等不利因素影响下,存在局部塌滑等破坏的可能,从而威胁到边坡下建筑物的安全。
边坡施工建议避开雨季,应分级设置马道,按合理的坡比自上而下放坡开挖,单级坡高建议控制在10m以内,边坡形成后应及时分级采取支护措施,支护措施建议采用挡墙、格构支护等,边坡顶部及坡体内应采取(截)排水措施。
其培水电站左岸拟建1号及3号公路在开挖过程中会形成一定高度的边坡,若边坡失稳,将会对场地稳定产生不利影响,须对公路内侧边坡采取支护措施。
⑶高位水池
高位水池位于恩梅开江左岸斜坡,现地面高程462m~482m,地形坡度30°
~40°
,局部达45°
地基土主要为粘土夹碎块石,厚度一般3m~8m;
下伏基岩为斑状变晶花岗片麻岩。
②工程地质评价
场地开挖后主要为粘土夹碎块石或中等风化斑状变晶花岗片麻岩
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