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三门峡2a皮带轮采购批发

发布时间:2021-10-31 20:51:41

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Ⅵ 三门峡大坝基础岩石闪长玢岩中的断层及构造破碎带和对这些软弱带的处理

贾福海 夏其发 陈祺江

前言

三门峡大坝处于库容大、水头高、泥沙压力大和地震烈度为Ⅷ度的复杂情况之下,而大坝的安全又直接关系着对黄河的根治和黄河下游25万km2土地上8000万人民的生命财产,因此,对于大坝基础处理的要求,无疑地应该是很高的,特别是对于那些岩石中软弱地段(断层和破碎带)的处理,更需要非常慎重。现将三门峡大坝基础岩石中的断层和破碎带及处理情况简述于后。

一、大坝基础岩石闪长玢岩的特征

整个坝基都位于闪长玢岩之上。闪长玢岩为浅成中性火成岩体,呈岩床状侵入于石炭二叠纪和石炭纪岩层之间,岩层走向北东,倾向上游,倾角12°~14°。其在河床部分出露长为600~700m,厚度为90~130m。

闪长玢岩是一种坚硬、耐风化、具有裂隙呈浅灰或灰绿色的块状结晶岩。一般岩石中的斑晶非常显著,斑晶主要为斜长石、角闪石和黑云母,石英亦偶然可以看到,石基绝大多数以致密状或细粒的斜长石为主,其次也有少量的石英。

闪长玢岩属于弱透水性或不透水性的岩石。其平均饱和极限抗压强度为1200~2000kg/cm2

作为大坝基础的闪长玢岩厚度,一般为50~80m,极少数部分为15~20m。

二、大坝基础闪长玢岩中的断层和构造破碎带

三门峡坝址区的主要造山运动是中生代的燕山运动。坝址区及坝址外围所见到的正断层和构造破碎带都是这一期造山运动的产物。这些断层在喜马拉雅造山运动期,都曾经重新复活过。

整个大坝基础岩石中有四条断层和二十四条构造破碎带(图1),它们绝大多数是以45°左右的角度与主要建筑物方向斜交的。

兹将各主要断层及构造破碎带分别简略说明如下:

(一)断层

它穿入了闪长玢岩之上的石炭二叠纪煤系岩层,也穿过了闪长玢岩之下的石炭纪煤系岩层,并具有明显的垂直断距。

1.第一号断层

位于人门河电站坝体的部分地段,往南西延伸穿过了厂房中部后,则为右岸2、3级沉积阶地所覆盖,往北东方向延伸,通过第一期上游纵向围堰和横向围堰后,在左岸的石炭二叠纪煤系岩层内消失。其在电站坝体和厂房地段的长度为175m,宽度一般为1~2.5m,最宽处可达4m,最窄处为0.5m。断层走向为25°~45°,倾向南东,倾角70°~85°。

图1 断层及构造破碎带分布示意图

断层带内的产物,在未开挖前,大部分为构造碎屑岩,其次为构造块状岩、构造角砾岩和构造粘土岩。开挖后,说明带内较宽的地方中间部分为构造块状岩,边缘和狭窄的地方为构造碎屑岩。较少的未胶结的或以钙质物质胶结良好的构造角砾岩多呈凸镜体存在,更少的构造粘土岩则以薄片状,时隐时现地存在于断层带两壁之上,带内局部可以见到方解石脉,也偶而可以见到这种脉石已被挤成了构造角砾岩。

此一断层在水平方向上的变化,根据第一期上纵围堰和上横围堰及电站坝体的观察,断层带宽度是时宽时窄,作很明显的凸镜体状延展,在垂直方向上的变化,也具有与水平方向变化的共同特性。

在断层的两壁上,见有清晰的、近于垂直和近于水平的擦痕。

位于断层两侧的岩石是完整而坚硬的。

2.第十六号断层

见于溢流坝段,走向为30°~56°,倾向南东,倾角70°~80°。宽度一般1~2m,最宽的达4m,最窄的0.5m。断层往北东方向延伸在溢流坝第七段与十八号断层合而为一,往南西延伸在护坦部分分为两支,其编号为16a及16b。16a向西南延伸通过隔墙伸入二期基坑尾水渠基础中,16b向南西与十八号断层会合。

在断层带较狭窄地段的产物均以构造碎屑岩为主,这些岩石都极软弱,用镐即可以掘动。在断层带较宽的地方,其中间部分常以构造块状岩为主,沿带的边缘分布着宽0.1~0.3m,呈灰绿色的构造碎屑岩。此外较少的胶结,不好的构造角砾岩多呈凸镜体状存在,构造粘土岩则呈灰绿、白、黑、黄褐等色,并以厚0.1~0.5cm的薄片披于断层带的两壁上。

断层的两壁均见有清晰的与水平面成30°~60°交角的擦痕,个别地段也见有近于垂直的擦痕。

位于断层带两侧的岩石是完整而坚硬的。

根据基坑开挖的结果,断层带向深部延伸时,风化程度逐渐减轻,因为在最后开挖到的标高部分,断层带内的构造块状岩仅表面部分具有黄褐色风化色带,岩石本身仍旧是极坚硬的。断层带在水平及垂直方向上宽度的变化和第一号断层相同。

3.第十八号断层

走向20°~35°,倾向南东,倾角75°~85°,其在水平方向斜穿了隔墙基础的11、12、13浇筑块,护脚板的3、4浇筑块,护坦15、16、17、18、21浇筑块,溢流坝30、35浇筑块,及290m高程台阶,以及左岸非溢流坝的第1、2、3浇筑块,然后向北东延伸至闪长玢岩顶板而消失,并没有穿入石炭二叠纪岩层中去。

断层带在隔墙至护坦段,宽度一般为1.5~3.0m,最宽的达4m。带内主要是呈黄褐色和灰绿色的构造块状岩,岩石仍甚坚硬。呈黄褐色的构造碎屑岩和胶结不好的构造角砾岩是呈凸镜体分布的。构造粘土岩则呈黄褐色的薄片状时隐时现地出现于断层带的两壁。从护坦中部至左岸非溢流坝,断层带的宽度为0.5~1.0m,带内的产物大部分为黄褐色的,胶结不好,用铁镐可以挖动的构造角砾岩和构造碎屑岩。此外也有少数构造块状岩和构造粘土岩。

根据上述情况,断层带从北东往南西愈来愈宽,但其在水平方向上呈凸镜体状变化,仍然是存在的。

断层带的两壁见有清晰的与水平面交角为50°~60°的擦痕,个别地段并见有垂直擦痕。

4.第37号断层

该断层原为37号构造破碎带,经过基础开挖和结合,其在石炭二叠纪上煤系中的错动情况,我们把它改为37号断层。

此断层见于人门河电站坝体的部分地段,往北东方向延伸穿过第一期上纵围堰后继续经左岸三号平硐,穿入并消失于石炭二叠纪煤系岩层中,往南西延伸在电厂部分与一号断层合而为一。断层走向为20°~30°,倾向南东,倾角70°~85°,宽度一般为1~2m,最宽的达3m,最窄的0.5m。

断层带的产物,在未开挖前大部分为构造碎屑岩,其次为极其破碎的构造块状岩、构造角砾岩和构造粘土岩。最后处理时其较宽的地方大部分为构造块状岩,较窄的地方为灰绿色可用铁镐掘动的构造碎屑岩和构造角砾岩,构造粘土岩也同样以薄片状披于断层带的两壁。

在断层带内局部见到有方解石脉及方解石和石英的共生脉,这些脉石偶尔也可见到被挤压破碎的现象。断层两壁见有清晰的近于垂直和近于水平的擦痕。

(二)构造破碎带

构造破碎带,没有明显的位移,它既没有穿入闪长玢岩之上的石炭二叠纪煤系岩层,亦没有穿入闪长玢岩之下的石炭纪煤系岩层,仅仅是发生在闪长玢岩的岩体内。

整个基坑内有二十四条破碎带,它们的编号为:3~15、17、19、47a、47b、50、89、90、91、92、93、113等。根据破碎带的走向及带中的产物可分为三类,兹分别略述如下:

1.第一类破碎带(图2):有10~12、47a、47b、89、90、91、93等号,它们的走向为20°~50°,倾向南东,倾角70°~85°。这些破碎带分布于溢流坝和电站坝体。

这些破碎带的宽度为0.50~2.0m,带内的产物绝大部分为灰绿色、黄褐色构造块状岩,岩石仍甚坚硬。沿着带的边缘,分布着可以用铁镐掘动的构造碎屑岩。构造砾岩在带内分布不甚广泛,仅存在于个别地段内,其形状多为凸镜体。构造粘土岩以厚0.1~0.3cm,呈白、灰白色或黄褐等色的薄片,时隐时现地贴在破碎带的两壁上。此外在这类破碎带内,常见到宽0.03~0.10m的方解石脉、方解石和石英的共生脉,这些脉石一般是完整而坚硬的,偶尔见有被挤压而破碎的。

图2 第一类破碎带平面示意图

图3 第二类破碎带平面示意图

图4 第三类破碎带平面示意图

黄河三门峡水利枢纽工程地质勘察史

破碎带两壁均见有清晰的、与水平面交角为15°~45°、近于垂直和近于水平的擦痕。方解石脉、方解石和石英共生脉上也偶尔可以见到同样的擦痕。位于两侧的岩石完整而坚硬。

2.第二类破碎带(图3):有13、15、17、92、113等号。它们都位于溢流坝、护坦和电站坝体部分。这类破碎带一般延伸不远,即与第一类破碎带或断层合并或被切断。

该类破碎带的走向为10°~25°,倾向东南(局部倾向南西),倾角60°~80°。这些破碎带没有明显的界限,主要由很多的裂隙所构成,它们彼此之间互相平行和成锐角交叉,一般长度为0.5~1.0m。由于裂隙彼此相交的结果,带内的岩石被切割成狭长的构造块状岩。这些岩块的表面呈黄褐色,常见有不规则的擦痕,岩石仍极坚硬。带内裂隙多呈张开状态,一般宽0.2~0.5cm,最宽的达6cm,长0.3~0.5m,一般深1~2m,最深的达10余米。这类破碎带是地下水和地表水活动最好的通道,因此在较宽裂隙的两壁上,常附有方解石小晶体和呈粉末状的氧化锰,在裂隙较密的地方,还有薄片状的构造碎屑岩。

这类破碎带在水平方向上常逐渐或突然过渡为裂隙密集带或变为裂隙而消失。反之,亦可由裂隙或裂隙密集带过渡成为破碎带。在垂直方向上向深部延伸有逐渐尖灭之势。

3.第三类破碎带(图4):有3~9、14、19号等。除了3、9号和4、7号的一部分位于电站坝体外,其余均位于溢流坝、护坦部分。破碎带的走向为75°~90°和300°~350°,倾向南东和南西,倾角70°~90°,宽度0.3~0.5m。

破碎带内以0.05~0.15m宽的方解石脉和方解石与石英的共生脉为主。脉石结晶良好,坚硬而完整,其中也偶然可以见到晶洞和闪长玢岩的碎块。沿着方解石脉和方解石与石英共生脉的两侧有0.15~0.3m宽呈灰白色的构造碎屑岩。这些构造碎屑岩的岩石结构虽然已被破坏,长石已高岭土化,角闪石已绿泥石化,但岩石仍致密坚硬,用铁镐一般是掘不动的。浸水后硬度略有降低。此外由破碎带向外,岩石逐渐由灰白色过渡到灰绿色,过渡带一般宽1~2m。

破碎带的两壁见有清晰的擦痕,其倾角近于垂直。在方解石脉及方解石与石英的共生脉上也有同样的擦痕存在。

这些破碎带均被断层和第一、二两类破碎带所错断或截断。

(三)断层与构造破碎带的生成时代及其生成过程

1.主要建筑物地段内的断层和构造破碎带主要是产生在中生代的闪长玢岩中,而第1号、第16号、第18号及第37号断层,都使得石炭纪和石炭二叠纪煤系岩层遭受到断裂,但并没见到它们延伸到老第三纪的红色岩层中去。这事实,说明断层与构造破碎带是产生于中生代燕山运动的后期。

2.断层和第一类构造破碎带,在水平或垂直方向上,带的宽度一般为0.5~2.0m,个别地段可达2.5~4.0m。因此,它们不论在水平或垂直方向的延伸都具有连续呈凸镜状分布的性质(图5、图6)。此外也有分支合并的特征。产生上述特征的原因,我们认为主要是与构造裂隙分布的不均一和构造运动的不均一性有直接的关系。应当说构造裂隙原来也不是每条延长的很远,这些构造裂隙当时也有的地方密集,有的地方稀疏,也有的地方两组斜交的裂隙都很发育,有的地方则只有一组裂隙发育,因此它们对后来应力的反应自然是各不相同的。那么,我们就可以想像,当后来的应力遇到裂隙的密集或裂隙交叉的地方,应力分散,使断层带与构造破碎带变宽或产生分支合并的现象,而带内的产物则多为构造块状岩;当应力遇到裂隙稀疏或没有裂隙交叉的地方,那么应力就比较集中,因此使得断层和构造破碎带变窄,而带内的产物则多为构造碎屑岩。

图5 断层平面示意图

图6 断层剖面示意图

3.基坑开挖的实际观察资料,说明在喜马拉雅造山运动时期,所有在燕山运动后期产生的断层和构造破碎带是重新活动过的,其根据是:

(1)在断层和构造破碎带两壁上,除了有垂直的擦痕外,还存在有水平方向和与水平面成一定交角的擦痕。

(2)在断层和构造破碎带内的方解石脉、方解石和石英的共生脉上,也见有与两壁同样的擦痕。

(3)也可以见到带内的方解石脉、方解石和石英的共生脉被挤成构造角砾岩。

上述事实说明了这些断层和破碎带不只是经过一次运动,而最少也经过两次以上的运动。

但是也可以这样说:虽然这些断层与破碎带在喜马拉雅运动重新复活过,然而这一期运动对其影响是不剧烈的,因为运动仅仅表现在软弱带及软弱带内较大的方解石脉、方解石和石英的共生脉上。

4.根据所有的断层的水平擦痕和北西组构造破碎带被北东组错开的情况,说明几个断层的南东侧是向北东方向移动的,断层的北西侧则相对的向南西方向移动。又根据断层两壁的垂直擦痕,判断断层的南东侧下降,而西北侧上升,因此都为正断层。

5.第三类构造破碎带常被北东组的断层和第一、二类构造破碎带所切割,这事实说明了它的形成是早于北东组的断层和第一、二类构造破碎带的。

三、断层及构造破碎带的处理

基础的处理应满足防渗、抗滑、传力、防冲、防淘等不同要求。由于大坝不同部位有它不同的作用,所以对梳齿、护坦、电站坝体和非溢流坝的基础进行处理时,也就有着不同的要求。此外根据断层与破碎带的不同也进行了不同的处理。现将三门峡各种构造岩的物理力学性质和对断层及构造破碎带的处理方法简述如下:

(一)各种构造岩石的物理力学性质

1.构造块状岩

这类岩石在断层和构造破碎带中分布最广。根据抗压试验资料,风化较为严重的全成黄褐色的构造块状岩,其饱和极限抗压强度为400~600kg/cm2,未风化的或者只是表面呈黄褐色的构造块状岩,其饱和极限抗压强度为1000kg/cm2左右。因此,从未风化的或只是表面呈黄褐色的构造块状岩作为基础还是适宜的,一般不必加以清除,但对那些风化严重的构造块状岩,则必须加以清除。

2.构造角砾岩

为闪长玢岩受挤压后所造成带有棱角或不带棱角的岩块,岩块直径一般为1~5cm。这些岩块大部分未胶结,也有极少数被钙质物质胶结良好的,这类岩石分布不广,其未胶结的部分必须挖掉。

3.构造碎屑岩

为闪长玢岩受构造作用较为剧烈的产物。这些岩石已破碎成近似等粒而带棱角的岩屑,有时仍成块状,但用手挤搓则变成碎粒或砂粒,其间也掺杂一些已糜棱化的物质,这种岩石分布在断层带及破碎带的边缘部分和最狭窄的断层带及破碎带中。这种岩石是必须加以清除的。

4.构造粘土岩

为闪长玢岩或部分方解石脉、方解石和石英的共生脉受到最强烈构造挤压作用的产物。岩石中有时也掺有微细的砂粒。这种构造粘土岩一般呈灰绿、灰白、白、黄褐、黑色等,表面光滑,常分布于断层与构造破碎带的两壁,一般宽0.1~0.3cm。虽然这种构造粘土岩分布不广,厚度很小,但其对混凝土与岩石的胶结是不利的,所以也必须去掉。

(二)断层与构造破碎带的处理方法

主要分为两种处理方法,一种是照列宁格勒水电设计分院设计图纸的规定:开挖深度等于破碎带的宽度,然后顺两壁挖出各半米,再以2:1的坡度与基坑底面相接(图7)。

图7 破碎带处理示意图

另一种处理方法,是以挖至较好的构造块状岩为止,而两壁不一定挖出各半米,也不一定按2:1的坡度挖到基坑面。至于采用那一种方法处理,则根据具体的地质条件和施工的难易而定。

兹将三门峡主要建筑物各地段对于这些软弱带的处理情况略述如下:

1.左岸溢流坝段和护坦地段

(1)这一地段因结构物的要求,普遍的从原岩石表面往下挖了10~20m,断层与构造破碎带中的产物大部分已变为新鲜的构造块状岩。因此,断层带和构造破碎带一般均是按第一种方法处理的,断层与构造破碎带在水平和垂直方向上都有呈凸镜体的变化,在产物上也有同样的特征,所以遇到构造块状岩,一般都可以少挖一些,只要带内呈现出未风化的或只是表面呈黄褐色的构造块状岩,并且这些岩块彼此之间结合紧密,没有活动现象,即认为可以满足要求。成块的构造碎屑岩一般是按设计处理的,但松散的构造碎屑岩则一般是根据地质要求全部挖除。

(2)对于护坦,由于主要是防冲防淘,所以断层与构造破碎带的处理,是将带内能用铁镐挖去松动的岩石(如构造碎屑岩、未胶结的角砾岩、构造粘土岩)。因为无传力作用,断层与构造破碎带两壁的坡度就不大了,甚至有些反坡也无需处理。但为了更可靠起见,断层及破碎带一般也都按坝体的要求那样处理。

上述情况,主要是对断层带和第一类构造破碎带说的。这些断层和破碎带在处理过程中主要是用风镐、铁镐和撬杠处理的,在局部破碎带较宽的地方,如用上述工具难以处理的,则用小炮爆破处理。

(3)第二类构造破碎带的处理

因为这种破碎带没有明显的界线,同时又以构造块状岩为主,只是表面呈黄褐色,但岩石仍极坚硬,同时因为这些块状构造岩主要是被呈锐角交叉的张开裂隙切割的长形岩块,因此岩块往往是活动的,用铁锤敲打,常发出鼓声(哑声),用风镐、铁镐、撬杠是很难处理的,所以这种破碎带就不能按第一种或第二种方法去处理,而必须用一些小炮来处理。开挖至一定程度,带内岩块之间接合紧密,没有活动现象时,就认为符合要求了。

(4)第三类构造破碎带的处理

这些破碎带主要是方解石脉、方解石和石英的共生脉,岩石都很完整坚硬。在这些脉石两旁往往有0.2~0.3m宽的灰白色碎屑岩,但这些岩石也比较致密和坚硬,因此对这一类破碎带的处理,仅仅是沿破碎带用凿子挖深0.2~0.3m就可以了。

2.电站坝体地段

(1)电站坝体地段主要是1号和37号断层,它们都位于人门河中,人门河就是沿着这两条断层发育的,所以它们在地形上已经变得很低。这种断层带内的产物主要是构造碎屑岩。位于断层带两壁的岩石完整坚硬,并形成了10多米高的陡壁,而且下游的一壁是反坡。这种情况若采用第一种方法,那么深度早就够了,可是两壁坚硬岩石要挖成2:1的顺坡那就不是一件简单的事。因此采用第一种方法处理是有困难的。我们根据已有资料和过去的经验,判断往下挖3~5m估计可以见到构造块状岩,经与施工人员研究决定采用了第二种方法处理,结果一般挖了4~5m,最深的挖了6m后,即基本上都到达了构造块状岩。至于反坡则采取局部反坡太大的打掉,大部分较陡而岩石完整坚硬的反坡,即没有进行处理。

(2)这些断层的处理是采用风镐、铁镐开挖的。在浇筑混凝土前,用高压风水枪把两壁残余的构造粘土岩冲洗干净,冲洗不去的用人工去掉,并将两壁岩石打毛,使岩石与混凝土结合更紧密。

(3)第一类构造破碎带也是挖到较坚硬的构造块状岩为止,但有的构造破碎带较狭窄而带中又大部分是构造碎屑岩的,即挖到一定的深度就行了,一般都超过其宽度很多。

(4)第二、三类破碎带的处理与溢流坝段的相同。

3.在断层和破碎带内遇到地下水,如地下水流量很小,则用水玻璃堵死,然后浇筑混凝土;如果流量较大,用水玻璃无法堵死的话,则一般用管子把水引到浇筑块外面,然后浇筑混凝土,待混凝土凝固后,把管子堵死就可以了。

4.为了更进一步证实断层和构造破碎带是否需要做深孔灌浆,因此在固结灌浆的同时,也布置了一些勘探孔。这些勘探孔都布置在穿过大坝的前列与上游贯通的断层和构造破碎带上(即在接触灌浆的第二排孔上),孔深一般在35~50m(溢流坝至240m高程,电站坝体至230m高程),至于孔的多寡,视断层和破碎带的宽窄而定,一般宽度在1m以下的布置一个,其孔深至240m或230m高程,在15~25m处穿过破碎带或断层,再往下打15~25m(图8a);但有时也根据在钻探过程中的压水试验和岩心获得率等具体情况决定,如果其每段单位吸水量都小于0.05L/min,同时岩心获得率都比较高,那么我们认为打穿断层或破碎带2~4m就可以了;断层和破碎带在1.5m以下的,一般布置两个勘探孔,一个可以浅一些,在15~20m处穿过断层或破碎带就可以了,另一个在30~40m处穿过断层或破碎带就可以了(图8b)。

这些勘探孔在钻进过程中从上而下分段(每段5m)测定吸水量。对于单位吸水量不大于0.10L/min的,则进行一般灌浆,但不必作防渗帷幕,如果单位吸水量小于0.05L/min的,向钻孔内注入水泥浆填塞就行了。单位吸水量大于0.10L/min的地段的帷幕灌浆,分两排,上游排系利用钻至240m或230m高程的勘探孔,孔距8m,而下游排为接合灌浆,孔距1~2m,孔深15~17m(图9)。

图8 断层或破碎带勘探孔布置示意图

图9 溢流坝深孔帷幕布置示意图

结语

1.作为大坝基础的闪长玢岩,其极限饱和抗压强度为1200~2000kg/cm2,是极其坚硬的。其厚度一般都在50~80m之间,极少数为15~20m。所以就其强度和厚度来说,已经可以满足大坝的要求。

2.断层和构造破碎带对大坝的危害最大,但经过处理后,大部分已到达构造块状岩,因此也不足影响大坝的稳定性。

3.第二类破碎带主要是构造块状岩,岩石仍坚硬,但带内的裂隙多呈张开状态,最宽的达6cm,所以这类破碎带是地下水活动最好的通道,必须进行灌浆处理。

4.第三类构造破碎带,主要是完整坚硬的方解石脉、方解石和石英共生脉,沿着脉石边缘有0.1~0.3cm宽的构造碎屑岩。这些岩石致密而且坚硬,所以也不会影响大坝基础的稳定。

5.根据在溢流坝地段所布置在构造破碎带上的勘探孔的资料,其单位吸水量大部分小于0.005L/min,因此说明这些构造破碎带基本上是不透水的。

总的说来,断层与构造破碎带的存在,都是对大坝基础的美中不足之处,但是我们知道自然界总不会给我们造成只是有利而无害的水坝地基,真正有利无害的水坝地基是我们用科学方法获得的。三门峡大坝基础虽然有些美中不足之处,但是经过处理后,断层和构造破碎带的岩石大部分已到达构造块状岩(其饱和极限抗压强度都在1000kg/cm2左右),因此断层与构造破碎带的存在,影响不到基础的稳固性。由上述情况可以看出,将来三门峡的大坝毫无问题地将永远与中流砥柱似的牢固地屹立着,坚强地根据人民的意志,使黄河水永远驯服地为人民服务。

(原载于《三门峡工程》1959年第7期)

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