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金阳县南瓦110千伏输变电新建工程岩土工程勘察报告(线路部分初步勘察)四川省建能电力设计有限公司二一九年 二月 成都金阳县南瓦110千伏输变电新建工程岩土工程勘察报告(线路部分初步勘察)批 准:审 核:校 核:编 写:四川省建能电力设计有限公司二一九年 二月 成都目 录1.前言11.1 工程概况11.2 岩土工程勘察等级31.3 勘察工作目的与任务31.4 本工程应执行的主要现行规范、规程31.5 勘察工作方法42. 场地自然地理概况42.1 地理位置与交通42.2 气象水文53. 区域地质构造及地震效应53.1 区域地质构造分析53.2 地震及地震动参数74 场地工程地质条件84.1 地形地貌特征84.2 地层结构94.3 水文地质条件114.4 冻土深度134.5 不良地质作用和不利埋藏135 场地的稳定性及适宜性评价137 结论及建议131.前言1.1 工程概况金阳县南瓦110kV变电站(以下简称南瓦站)位于金阳县南瓦乡,片区主要包括金阳县西北部的依达乡、丙底乡、南瓦乡、丝窝乡、土沟乡、依莫合乡以及部分热柯觉乡7个乡镇的居民生活生产用电负荷,目前该片区负荷由城关35kV变电站通过10kV线路供电,最大综合负荷约6.95MW。现政府正在该片区规划建设彝家新寨安置点,大力发展高山特色蔬菜种植,大力打造百草坡自然保护区和索玛花旅游观光区,预计近年该片区负荷将呈现出一个快速增长的趋势,现有的供电网络已无法满足负荷发展的需要。因此,需自拉木阿觉至桃坪110kV线路“”接点起,至南瓦站110kV进线构架止的110kV输电线路。提高该地区的供电可靠性和电能质量,以此推动当地少数民族居民家电普及,提高居民生活水平,提高民族地区社会稳定性。根据线路沿线社会及地形情况,本次新建线路拟提出两种方案进行比较:方案:新建线路从110kV拉桃线130#塔、132#塔旁开,采用2条单回路线路向西走线,经索玛戈则、约列沃、天讷波沃后左转接入南瓦110kV变电站。线路路径长度约27.5km,曲折系数1.10。方案:新建线路从110kV拉桃线106#塔、110#塔旁开,采用2条单回路线路向西南走线,经希皆觉、牡且过、勒底德后左转,经洛呷阿牡波、倮尔村、呷则结列后右转接入南瓦110kV变电站。线路路径长度约210.5km,曲折系数1.10。图1-1线路走向示意图受金阳县电力公司委托,我公司承担该线路工程的岩土工程勘察工作,勘察阶段为初步勘察阶段。1.2 岩土工程勘察等级参照岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版),依据工程的规模及特征,本输变电线路工程重要性等级为三级,场地复杂程度为二级(中等复杂场地),地基复杂程度为二级(中等复杂地基),综合确定岩土工程勘察等级为乙级。1.3 勘察工作目的与任务1.调查沿线地形地貌、地质构造、地层岩性和特殊性岩土的分布、地下水及不良地质作用,并进行分析评价;2.调查沿线矿藏分布、开发计划与开采情况:线路宜避开可采矿层;对已开采区,应对采空区的稳定性进行评价;3.对大跨越地段,应查明工程地质条件,进行岩土工程评价,推荐最优方案。1.4 本工程应执行的主要现行规范、规程1、岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版);2、建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版);3、输变电工程可行性研究内容深度规定(DL/T 5448-2012)。1.5 勘察工作方法本次勘察为初步勘察阶段,以搜集利用已有资料为主。2. 场地自然地理概况2.1 地理位置与交通本线路通道区域为金阳县南瓦乡及丝窝乡,线路主要交通运输以乡镇公路为主,其间机耕道与主干道相通,交通运输条件良好。经现场踏勘,确定本工程平均汽车运输距离为12.0km,平均人力运输距离为0.6km。图2-1线路走向卫星示意图2.2 气象水文金金阳县属亚热带湿润季风气候区,总体气候特征是温凉、四季温差明显,干雨季分明。区内多年平均降水量788.1mm,最大年降水量968.0mm,最大月降水量316.2mm(1996年7月),最大日降水量74.8mm(1959年8月10日),最大小时雨强45.2mm(1991年6月13日3时4时),最大10分钟雨量24.8mm(1984年5月29日21时37分47分)。可见,该县总体上雨量较为贫乏,但降水量时空分布不均匀,局地暴雨现象时有发生,成为诱发泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害的重要诱因。金阳县河流属金沙江和岷江两大水系。河流大部分沿断层发育,河道狭窄,间有阶地,落差较大,流水湍急,洪枯水位变化明显。水网成羽毛状向主流江聚,支流短促。沿阿米特洛椅子垭口祖鲁马皆大风顶为界,北为岷江水系,南为金沙江水系。流域面积大于100km2的河流有美姑河、连渣洛河、溜筒河、瓦候河、井叶特西河、若哈河、尔觉河共7条,加小河流、溪沟共159条。3. 区域地质构造及地震效应3.1 区域地质构造分析3.1.1 地质构造分析凉山州属于我国西部强烈隆升区,新构造运动强烈,主要表现为间歇性、继承性差异升降活动,断块边界断裂为区域性活动断裂,具有不同程度的地震活动。总体上北西向与南北向断裂活动性较强,次为北东向断裂、东西向断裂。晚更新世以来,断裂活动在继承性上又表现有新生性,具有明显不均性与分段性活动的特点。区内发育的断陷盆地以及广泛分布的多级夷平面、沿河流发育的多级河流阶地等地貌形态的形成均与本区的大面积强烈抬升的近代地壳运动特征密切相关。根据区域水文地质普查报告(西昌幅)(1:20万),场地区域上处于青藏高原东南边缘,川滇南北向构造带中部。南北向构造带受东西向挤压应力、新华夏系构造应力和滇藏“歹”字型构造应力的影响,地质构造复杂;同时第三纪的喜马拉雅造山运动,使古地中海盆地强烈隆起,形成青藏高原,会东县处于边缘部位,亦受挤压抬升,形成复杂的构造应力场,而构造运动又具有多期性和继承性,因此场地区域内褶皱和断裂极其发育,北端断裂显示扭性或张性,南端主要为压性。总体而言,区域内地质构造复杂,变化大,构造上主要表现为新华夏系和南北向构造体系的复合。3.1.2 沿线主要影响断裂分析金阳县构造上属扬子准台地西昌凉山隆褶区凉山小江断裂地带,为“川滇南北构造带”与“华夏式”构造的交接部位,位于欧亚板块与印度次大陆板块相碰撞的缝合线附近,为川滇黔桂板块中部,主要构造系金沙江断裂束,属与主缝合线绿汁江深大断裂平行的次级碰撞带小江断裂的波及范围。区内至震旦系以来直至挽近期,反复经历了沉降、隆起、褶皱和断裂运动,不同时代的地层发生了多种型式的构造形变,造成了性质不同,规模不等,形态各异的各种构造。该区属“川滇经向构造带”的北段东缘,东部与华夏式构造交接,区内以北东向和南北向构造最为明显,为主要构造。两者以明显的复合关系交织在一起。北西向构造以小型断裂为主,此外,尚有规模不大的旋扭构造。区内主要构造骨架为燕山运动的产物。线路区域无大型断裂或褶皱通过,但受区域构造影响,次级构造较发育。比选线路推荐线路图3-1 线路区域地质构造略图总体来说,区域内地质构造复杂,活动断裂发育,地震活动强烈,区域稳定性较差,但线路选址区域第四系全新活动断裂无分布,稳定性相对较好。3.2 地震及地震动参数3.2.1 地震区内强烈的燕山运动奠定了区内构造的基本轮廓,并使第三纪初期地形反差很大。早第三纪至中新世中晚期地壳较稳定,长期接受剥蚀夷平,形成准平原地貌。中新世末至上新世初开始发生断块式上升,准平原被抬升而结束了大面积的夷平环境,此期运动承袭老断裂构造,具不均一性。更新世早期有一次较剧烈但幅度不大的上升,使早更新世初期地形高差较大,天气变冷,发生冰川。早更新世晚期上升变缓,堆积物颗粒变细。中更新世早期发生幅度较大而剧烈的断块式隆升,形成冰川,并伴随强烈的侵蚀,高原面遭受很大破坏,形成现有峡谷山岳地形的雏形。上更新世早期地壳继续上升。晚更新世早期构造运动较为复杂,表现为间歇式上升,形成高于河面3080m的基座阶地,侵蚀强烈,地形陡峻,因跳跃式不稳定上升,河流形成一些纵裂点,成为急流和瀑布。全新世以来上升加剧,导致地震频发,并形成深狭的基岩河谷及大块体的陡岸崩塌。3.2.2 地震动参数线路路径区域无发生强震的地震地质条件,历史上也无强震记载,属外围强震地震带波及区。根据中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)及建筑抗震设计规范(GB 50011-2010,2016年版),线路路径区域的地震动峰值加速度为0.15g,地震动加速度反应谱特征周期为0.45s,抗震设防烈度为度,设计地震分组为第三组。4 场地工程地质条件4.1 地形地貌特征金阳县位于四川省南部、凉山州东部,地貌上属凉山山原向西南山地地貌过渡区域,以波洛凉子为界,北部为凉山山原地区,南部为山地地貌。金阳县属凉山山原地貌向西南山地地貌过渡区域,界北为凉山山原地貌区,海拔多在2100米以上,相对高度差较小;界南为西南山地地貌区,岭谷高差大,一般为1500-2000米,呈内陆型的幽谷地貌。两地以波洛粱子为界,地势自西北向东南倾斜。整个地势西高东低,北高南低,呈西北向东南倾斜。最高点为尔觉西乡北部的狮子山,海拔4076.5米。最低点为向岭乡的葫芦坪子,海拔460米。相对高差为3617米。整个地貌以海拔1000-4000米的山地地貌为主,呈多种微型地貌,有平坝、台地、低山、低中山、中山、高山、山原、丘状高原8种微型地貌。工程所选路径位于北部凉山山原地区,群山耸立,河流下切强烈,属深切割的中高山峡谷地貌区域。工程沿线山高坡陡,侵蚀作用强烈,河谷多呈“V”字型,谷深坡陡。地貌类型有斜坡重力堆积及流水堆积等,地貌单元有河谷、阶地及崩积锥裙等。图4-1 线路区断面略图(方案)4.2 地层结构区内出露震旦系至第四系,缺失石炭系和白垩系,地层岩性变化异常复杂。岩性为砂岩、灰岩、泥岩、玄武岩、白云岩、白云质灰岩、泥质灰岩、泥质砂岩、砂质泥岩、钙质泥岩等。根据现场调查,结合区域资料,拟建线路沿线附近出露地层主要有三迭系下统铜街子组(T1f)地层、三迭系下统永宁组、中统关东组(T1+2)地层、三迭系上统须家河组(T3x)地层、侏罗系中统沙溪庙组(J2s)、下统自流井组(J1z)。第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)和第四系全新统崩坡积(Q4col+dl)地层,从老到新分述如下:三迭系下统铜街子组(T1f)地层:该地层为一套紫红色砂岩、粉砂岩、泥岩组成的河湖相沉积地层,局部夹灰岩或砂质泥岩,该层厚度294561m。三迭系下统永宁组、中统关东组(T1+2)地层:为灰岩、白云岩夹砂、页岩,厚度52274m。三迭系上统须家河组(T3x)地层:灰至深灰色岩屑砂岩、粉砂岩、炭质页岩夹煤层、菱铁矿。该层厚610700m。侏罗系下统自流井组(J1z)地层:泥岩、粉砂岩夹砂岩,厚度93270m。侏罗系中统沙溪庙组(J2s)地层:泥岩、粉砂岩与长石砂岩不等厚互层,上部夹泥灰岩,厚度228635m。第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)地层:该层主要为现代河床冲积堆积的砂卵砾石层,厚度一般几米几十米不等,分布在现代河床底部、漫滩及两岸阶地部位。第四系全新统崩坡积(Q4col+dl)地层:该层主要分布在山体斜坡坡面和山麓地带,一般由块碎石土组成,其厚度受崩破堆积体规模控制,差异性较大,由几米近百米不等。4.3 水文地质条件4.3.1地下水类型及特征区内地层岩性和地质构造条件复杂,地下水类型齐全,根据地下水赋存空间的不同可划分为孔隙水、裂隙水、岩溶水等三大类。1、孔隙水孔隙水主要赋存于河谷地带冲洪积阶地或台地的松散堆积层内,富水性一般较好,但分布零散,所占面积很小。2、裂隙水裂隙水赋存于碎屑岩、变质岩及岩浆岩孔隙裂隙中,工作区内分布普遍,富水性与裂隙发育程度、地质构造、地层岩性等方面相联系,一般以泥页岩为主的柔性岩体裂隙密度较大,个体小,且为浅表层风化裂隙,为地下水赋存空间,而以砂岩、岩浆岩为主的刚性岩体则以构造裂隙为主,密度小但个体大,深度深,为裂隙水更好的储存空间。根据地层岩性特征、裂隙性质、地下水分布、埋藏、运动规律,将区内裂隙水分为层状裂隙水和风化裂隙水。层状裂隙水主要赋存于砂岩等刚性岩体构造裂隙中,其分布深度大,具层位性,其分布埋藏与岩层的分布、埋藏基本一致,分布与赋水性与构造作用关系也较为密切,一般以强褶皱区厚层砂岩赋水性最好,主要地层有K、J2、T3x、1q+c、Zz1-2、Zc等,多呈条带状展布,主要岩性为砂砾岩、砂岩、变质砂岩等,局部夹泥岩、页岩、板岩等,裂隙发育,通常有四组裂隙,富水性中等。风化裂隙水分布于工作区各地,但以峨眉山玄岩地区缓坡地带为主。其赋存和富水性取决于岩石风化带及裂隙发育程度,而岩石风化程度与岩性、地形地貌、植被覆盖情况等有关。由于区内裂隙水分布广泛,其静水压力,特别是暴雨条件下水压力的增高常成为影响斜坡稳定性,导致滑坡、崩塌等地质灾害的重要因素。3、岩溶水岩溶水主要赋存于碳酸盐岩溶孔、溶隙和溶洞中,其分布、埋藏、运动与岩溶的发育分布规律有着密切的关系。区内可溶岩层厚3218m,可溶岩夹碎屑岩、碎屑岩夹可溶岩厚2630m,分别占地层总厚度的20%和14%,但由于碳酸盐岩多与碎屑岩相间出露,呈条带状展布,岩溶发育较弱,工作区岩溶水也均以条带状分布。区内主要中溶岩类地层包括T1-2、P1q+m、D2-3、D1-2、S2、O3+S1、O2、1-3 、Zz2dn、1m等,其中P1q+m富水性较强或强,O3+S富水性较强,由它地层由于地下水补给条件的差异,其富水性也发生不同程度的变化。由于岩溶水条带状分布特征,岩溶发育强度较低,目前由于岩溶而形成地面塌陷等地质灾害的现象不发育。孔隙水和裂隙水的的活动与滑坡、崩塌等地质灾害有着密切的关系,降雨入渗滑体滑带,润滑滑带,降低滑带抗剪强度,降低滑坡稳定性,而高陡岩质斜坡中,裂隙水压力的增大常成为诱发斜坡失稳和崩塌的重要因素。4.3.2 水化学特征地下水的水化学特征是在气候、岩性、地貌等因素的综合作用下形成的。本县雨雪较为充沛,坡陡谷深,有砂岩、泥岩、灰岩、白云岩、玄武岩等分布,这是形成本县水化学特征的基本条件。本县地下水以HCO3CaMg、HCO3Ca型水为主。由于本县地下水交替强烈,迳流条件好,所以矿化度普遍较低,大部分地区为0.10.3克/升,部分地区0.1克/升。4.4 冻土深度根据中国季节性冻土标准冻深线图及项目建设地的气象资料,线路区不存在季节性冻土。4.5 不良地质作用和不利埋藏由于边坡土体由较松散的含粉质黏土碎块石组成,且植被不发育,局部坡面已形成了局部垮塌,在暴雨及人工扰动(如施工开挖、或堆置弃土等)的情况下,有可能发生浅表层的覆盖层滑动或者形成沿坡面的泥石流。因此场地在进行布置时应
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