峨嵋山工程地質實習報告

2021-10-05 19:25:13 字數 4332 閱讀 5388

(2)在沿途觀察岩石的顏色、結構、構造大致判斷岩石的大類,觀察岩層的變換分析斷層的實地地貌特徵、產狀、性質。

(3)實地觀察玄武岩的柱狀節理和斑狀結構。

(4)在谷底觀察峽谷的兩種型別:寬谷和v型谷的形成與兩岸坡的產狀、節理面、岩性的關係。

(5)在谷底沿途觀察沉積岩的碎屑結構、由於岩性不同導致的差異風化。

(6)沿河流的右岸:觀察岩石顏色、檢驗硬度、大致判斷岩石種類,測量岩層產狀、主要節理面的走向、傾向、傾角。

(7)模擬壩址區的地形地貌特徵分析,壩區滲漏條件分析,壩基穩定分析,根據地質條件,建築材料的分布選擇最優化的壩型。

三、實習總結(可另附報告)

峨眉山地質實習是我第一次參加的野外實習,儘管天公不作美,下起了時斷時續的雨,但同學們在實習中所表現的那種返璞歸真的熱情不可阻擋,這次實習即是一次貼近自然、放鬆身心的難忘經歷,又是一次理論聯絡實踐的、學到真知的好機會。實習中,我們見到了豐富的地質現象,也產生了諸多疑問,老師的耐心講解和演示,讓我們撥雲見日,在同學們心中留下了深刻的印象。

我們學到了用羅盤測量岩層走向的三要素,用地質錘簡易判斷岩石硬度並結合觀察,確定岩石的風化程度。我們學到了如何辨別方位及野外閱讀並利用地質圖、野外識別埡口,還親身見到了褶皺、斷層、「石船」、溶洞、裂隙、玄武岩柱狀節理、橫坡。以前只在書上或**上看到的各種地質現象,現在終於眼見為實了。

我們還看到了易用五顯崗近百公尺高差建成的清音閣引水式電站,深切地體會到工程地質在水利工程中的重要作用,利用好地質條件往往能產生巨大的效益。

在具體專題的研究討論上,同學們暢所欲言,利用了所學知識對實際的情況進行工程地質分析,這無疑加深了我對一些工程地質情況的理性認識。水利工程專業這樣實踐性較強的專業就應該多去實踐,實踐出真知嘛。在做實習報告的時候我也看到了我知識面十分狹窄,需要查詢很多相關資料。

時候正值雨天,但帶隊老師卻沒有打傘,櫛風沐雨,這讓我明白了從事地質行業人員工作之辛苦,常常要面臨比這艱苦得多的自然環境,我也愈發感到我們每乙個有志於從事於水利建設的年輕人,在求學期間不僅要打下紮實的知識基礎,還要鍛鍊出健碩的體格。

實習成績評定

指導教師簽名年月日

實習時間:  2023年5月21號

擬建水利工程在龍門硐的建築材料論證

1 工程任務及工程區自然地理概況

1.1 工程任務

通過實習,初步掌握岩漿巖和沉積岩的野外識別特徵;了解二疊系下統到三疊系上統的地層層序;學習觀察、識別、描述褶皺、斷層、裂隙等地質構造的方法;觀察山區河谷地貌,了解不同構造單元的河谷地貌特徵;實地使用地質羅盤訓練、掌握方位、方向測量,岩層產狀及構造形跡產狀的測量等基本技能。最後作出綜合地質評價,並對龍門硐處擬建水利工程的建築材料進行論證,給出建議。

1.2 工程區自然地理概況

工程位址位於峨眉山地區,峨眉山雄踞四川盆地西南,邛崍山脈最南支,地處四川省峨眉山市。峨眉山地區公路交通較為發達,北可抵成都,南至峨邊、西昌;東到樂山;西達洪雅縣高廟;還有成昆鐵路在山麓東側南北穿越,往來十分方便。

峨眉山最大相對高差達2600m。按其高程和高差,大峨山應屬強烈切割中山;龍門硐一帶應屬中等切割中山;山麓地帶龍馬山、紅珠山等則是具有殘丘特徵的低山,峨眉平原則以西南高,東北低為特點。區內水系屬大渡河水系。

受西南高,東北低的地形控制,河流流向均自西向東,並在歸入大渡河後繼續東流至樂山注入岷江。

峨眉山地區的岩漿巖可分為侵入巖與噴出巖兩大類。侵入巖主要為峨眉山花崗岩,噴出巖為峨眉山玄武岩。

峨眉山花崗岩不整合伏於震旦系喇叭崗組之下,在峨眉山背斜核部,因遭受剝蝕出露於張溝、洪椿坪、石筍溝等處。峨眉山玄武岩是大陸裂谷的噴溢產物,廣布於滇、黔、川接壤地帶,面積30餘萬平方公里。峨眉山地區玄武岩形成於晚二疊世早期,出露範圍北起桂花場以北二道坪,南至大為,東抵沙灣三峨山,西達若蒿坪,面積約為200平方公里。

清音電站剖面實測厚度為258公尺。

平疇崛起的峨眉山,巍然屹立,氣候垂直分帶十分顯著;山麓平原地區屬中**帶季風溼潤氣候,冬暖夏熱、四季分明,降水集中在夏季;山地中部為冬長夏暖的山地溫帶氣候;山頂為亞高山寒溫帶氣候,冬季漫長寒冷,終年陰濕無夏。峨眉山平均濕度為86%,個別月份達93%,主要因峨眉山山體高大,使空氣中的水蒸氣在不同高度凝結成雲霧,峨眉山終年在雲霧籠罩之中。

表1.1 峨眉山氣溫及降水量

2 工程部位地質條件

2.1 地層岩性

從五顯崗到壩址段,沿途有:峨眉山花崗岩(γ2),牛背山背斜核部的玄武岩(p2β),斜斑玄武岩(具五~六變邊形粗大柱狀節理),微晶玄武岩(具細長柱狀節理),杏仁狀玄武岩,沉積岩,有除石炭系~中奧陶統外的所有地層。實習區內無變質岩出露,具體岩性有砂岩,泥岩,碳酸鹽岩。

由「一線天至龍門洞口隨手剖面圖」以及實習中觀察結果可知,壩址段地層屬於t1j地層,為沉積岩,以石灰岩為主,另外還有少量紫紅色砂岩、泥岩,砂岩、泥岩強度較低,用地質錘可以輕易敲碎。石灰岩岩性堅硬,風化程度較低,但是岩溶現象顯著,在庫區水位線以下和上部均發現有溶洞,現在已為礦泉水取水源。河谷底層有厚度未知的鬆散沉積層

2.2 地質構造

實習區由一系列背斜和復向斜組成,斷裂縱橫交錯,壩址段選於牛背山背斜。核部地層下二疊統,兩翼分別依次為上二疊統、三疊系、侏羅系。南西翼產狀正常,傾角45度左右。

北東翼南端倒轉,為斜歪傾伏背斜。背斜軸部雖有斷層通過,但因斷距較小,褶皺形態仍然保持完整。

壩址區上游以峽谷型河流景觀為主,峽谷大多為「v」型的,左右坡基本對稱(如圖1)。挖斷山斷層,發育在挖斷山背斜軸部,走向北西方向,傾向南西,斷距較小。在挖斷山南側,斷層使二疊系上部灰岩發生重複。

斷層面附近岩石破碎、闢理。構造透鏡體及牽引現象發育.

壩址段附近節理面發育,左岸的陡直邊上有兩組明顯的構造裂隙(如圖2):一組是近水平裂隙,一組是近垂直裂隙。在右岸有也有兩組主要構造裂隙:

一組是傾向河谷的緩傾構造裂隙,一組是順河緩傾裂隙。岩層走向與河流方向近垂直,形成橫向河谷。壩址處河谷的兩岸不對稱,左岸較陡,右岸較平緩,主要是由於右岸的滑坡堆積層所致,壩址區已經遠離牛背山背斜,所以幾乎沒有褶皺構造。

壩址區的岩體為層與層之間的原生結構面,傾向為235度,傾角為70度。走向與河流的走向垂直。表面上有許多次生結構面,把岩體分割成許多的小塊體,在摩擦力和重力的作用下逐漸脫落.

圖1圖圖2

3 工程部位岩體結構特徵概況

3.1 主要結構面成因型別

主要結構面為沉積岩分層沉積形成的結構面,造山運動長生的巨大水平擠壓力導致岩層形成褶皺,成為現在的接近垂直的結構面;另乙個結構面為水平分布的斷層結構面,是構造運動過程中巨大拉張力形成的。在壩址區,兩岸和河流的走向垂直,形成橫向河谷,所以壩基(肩)的穩定性比較好,但岩層中也存在一些水平的裂隙,這些裂隙可能對壩肩的穩定造成一些影響。

3.2 主要結構面產狀、性質簡述

在左岸主要為結構面,其走向南偏東13°,傾向南偏西82°,傾角近90°。在豎直方向上的裂隙,構成岩體同水平解理面一起切割岩體,使岩體成塊狀。

在右岸的主要結構面的跟左岸基本一致,但右岸的水平裂隙發育使得右岸呈向河的緩坡,由於泥岩的抗風化性差,在右岸的岩體比較破碎,造成坡腳處大量較大的岩塊堆積。

3.3 岩體結構型別

壩址段岩層為背斜,強烈的構造運動產生的褶皺使岩層主要結構面與水平面幾乎垂直。構造運動還導致斷層和裂隙,裂隙已被泥質夾層填充,貫通情況需要進一步調查。岩層為層狀分布,是典型的沉積岩層。

沿岸坡有水平斷層,橫切沉積層岩層。壩址左岸邊坡為橫坡,右岸由於人工開鑿的原因,較左岸低平。岩體結構為層狀分布,是沉積岩的典型特徵。

左右岸的岩體都是層狀結構,在右岸的水平向河谷的近水平節理最發育。從而使得右岸的岩體比左岸的岩體破碎。結構面的連續性很好,開度很小,表層沒有發現有沿沉積結構面的軟弱夾層,岩性均勻。

4 工程部位河谷型別判斷

4.1 主要結構面與河谷延展方向間的關係

目標段的結構面主要有兩組,其中主要結構面為沉積結構面,和河谷斜交,角度較大。沿龍門洞河往上游,兩岸邊坡存在一些褶皺,斷層以及各種走向的裂隙,在大壩建成以後蓄水到一定高程,由於水對岩層的侵入軟化,以及在相關力(比如重力、水壓力等)作用下,可能會形成一些順向滑坡,對庫區的安全構成比較大的威脅,因此對於這些存在威脅的邊坡在大壩建成蓄水到相應高程之前應做加固處理或者削減邊坡。

4.2 河谷型別判斷

由於主要結構面為沉積結構面,與河谷方向垂直,故應為橫谷。另外,河谷屬於彎曲型峽谷。上游較寬,壩區和下游較窄,屬小口大肚子型別,上下游支流溝谷不發育,對庫水的滲入和排洩不利,但從結構面與河谷相交情況來看,河谷的臨谷滲漏條件較好。

5 專題分析

龍門硐大壩的建築材料論證

沿五顯崗至牛背上斷層處,主要岩石成分為噴出岩中的玄武岩,其硬度較大,熱脹性低,表面風化程度為弱分化,可製成粗砂粒,滿足澆築重力壩或拱壩對混凝土骨料的要求。而且該處玄武岩柱狀結構發育,易於開採,且儲量量豐富,集中程度大,便於集中開採。料場場地開闊,高度適宜,開採季節長,料場附近有足夠的回車和堆料場地,不占用農田。

至於該段岩壁陡峭,使用爆破開採時可能造成岩石滾落堵塞河道的問題,可以通過採用定向爆破技術,控制爆破方向和爆破範圍來解決,開採施工是安全的。而且沿路有便捷的公路系統,距離短,材料運輸十分方便。

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