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XX尾矿库工程地质勘探报告第一章绪言工程概略受##########*************矿山设计争论有限企业肩负XX拟建尾矿库的工程地质勘探任务。XX?尾矿库选址位于--省--县--村一组杨家沟,距北东东向--12km,南东向距湖北省约5km。村村相连,且有简洁大路通往省道,交通尚便利〔?见图 1交通地点图〕。库区坝址地理坐标为:北纬--°--′--″,东径--°--′---″。尾矿库库区在总体上呈三角形,占地面积约。库区三面环山,一面冲沟,西高东低。拟建尾矿库为?〔38m200m270m,900万立60040年。〕工程勘探目的及技术要求依据《岩土工程勘探标准》[GB50021-2023] 工程重要性等级为?二级,场所的简洁程度为?三级,地基的简洁程度为?三级,岩土工程勘探等级为?乙级。勘探目的是查明坝址及库区的工程地质条件,为库坝设计供给工程地质资料及岩土设计参数。主要勘探技术要求:查明库区内陆层构造、地质构造、岩土工程特征、地下水埋藏条件;查明库区岩土物理力学性质及浸透性;查明场所不良地质作用的成因、散布、规模、进展趋势,并对场所的稳固性做出评论;区分场所土种类、建筑场所类型、地震烈度,评论场所的地震效应;供给工程建设所需要的岩土设计参数。工程勘探依照本次勘探工作依照以下标准、规程等技术文件进展:《岩土工程勘探标准》[GB50021-2023]《水利水电工程地质勘探标准》[GB50287-99]《建筑地基根底设计标准》[GB50007-2023]《建筑抗震设计标准》[GB50011-2023][GB50330-2023]建设单位供给的规划设计图及勘探拜托书、勘探技术要求等。碾压式土石坝设计标准/水工建筑物抗震设计标准/修建物抗震设计标准)勘探方法及勘探工作的部署勘探承受工程地质测绘、钻探、岩土物理力学试验、原位测试、压水试验、渗水试验等方法,并采集了工作区的地区地质资料、地形丈量资料、气象水文等资料。共部署?哪些工程。〔共部署勘探钻孔11个,此中坝轴线部署勘探线一条,钻孔 5个;库区部署勘探线两条,钻孔6个。〕〔勘探外业工作于XXXXXXXXXXXX日达成,达成实物工作量见下表〕?什么时候开头工作到什么时候完毕。达成了哪些工作量。并统计成表。〔达成工作量统计表/勘探点丈量成就一览表〕其次章 尾矿库库区工程地质条件地形、地貌〔尾矿库区地形地貌为构造剥蚀中低山,最低海拨高130m,350m,120m,地势整体西高东低,库区三面环山,东面为冲沟,山体地形呈椭圆形,整个库盆呈半关闭状态,坝址以上汇水面积约 0。20km2,坡度一般10°-28°,山坡主要为农耕地及荒坡,树木希奇,退耕还林后增植了一些小树,冲沟切割不深,呈“U”字形。〕
库区冲沟发育,尾矿库库区地形地貌为?。山体?坝址?山坡?植被?冲沟发育状况?气象资料当地域属北亚热带润湿天气区,天气平和,四时清楚,年均匀气温在 ℃~℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,多年均匀降雨量为 ,50年一遇的年降雨量可达 1361mm,7~9月为雨季,降雨量之和占年均降雨量的46.6%,此中日降雨量最大值可达~。霜〔冻〕112月。地区地质地区地层主要由基底构造层〔Ptw、Zyl〕与积存盖层构成〔Z1d-Nf〕。基底构造层主要为元古界武当群〔Ptw〕-酸性火山喷发积存岩建筑、震旦系耀岭河群〔Zyl〕火山喷发冰水积存建筑。积存盖层主要有震旦系灯影组〔Z2dn〕和寒武系〔ε〕碳酸盐岩、变碎屑岩建筑、第三系〔N〕陆源碎屑岩建筑。区内陆层为单斜岩层,地层走向在库区周边表现为近东西向,偏向向北,倾角15°左右,产状较稳固。库区周边最大的断层是位于库区北侧的空-15km30°左右,上盘为第三系,下盘为寒武系、震旦系地层。该断层具多期活动性质,初期为逆冲推覆断层,后期表现为正断层性质,断裂裂开带宽达数 库区内岩石节理裂隙不发育。〕尾矿库地区构造处于?。地区地层主要由?建筑。区内陆层?构造?库区内岩石节理裂隙?岩〔土〕层特点及散布尾矿库为山地沟谷地形,上覆土层主要为第四系崭统洪坡积及冲积〔Q4pl+dl、Q4al〕粉质黏土、含砾粉质黏土及含淤泥质粉质黏土。下伏基岩主要为白恶系胡岗组二段〔Khg2〕泥质粉砂岩夹砾岩。〔1-1〕粉质黏土〔Q4pl+dl〕:褐黄-黑褐色,稍湿-湿、可塑-硬塑,散布不均匀,主要散布在坡脚,斜坡上散布较薄。厚度 0。50-7。00m,成份较均一、强度低。粉质黏土层中局部夹有黏土层〔塑性指数
Ip17〕。〔1-2〕含砾粉质黏土〔Q4pl+dl〕:-褐色,湿,可塑,砾石含量约10-15%,砾石成份主要为石英,砾径一般 8-20mm,多呈次圆状。主要散布在坝基周边的冲沟中,局部坡体上也有散布,厚度。〔2〕含淤泥质粉质黏土〔Q4al〕:-深灰色、湿、可塑,含有机质、有臭味。0.60-2.00m,主要散布在冲沟沟谷,压缩性高、强度低、为脆弱层。〔3-1〕强风化泥质粉砂岩〔Khg2〕:褐红色,主要由石英、长石、泥质、钙质等构成,砂状构造、中厚层状构造,泥质胶结,原岩构造已被损坏。岩芯呈粉状、碎片状,少许呈饼状,岩层透水性弱为隔水层,库区西高东低,岩层偏向北且倾角缓和。整个库区都有散布,厚度不稳固。厚度1。30-900mm。2号部面线周边强风化泥质粉砂岩中,局部泥质含量很少,岩石呈未胶结~半胶结状态,同时砂岩的颗粒由细砂-中粗砂不等,强度极低,夹层厚度小于2。0m2号部面线,其余部位未觉察。〕中风化泥质粉砂岩〔Khg2〕:褐红色主要由石英、长石、泥质、钙质等构成,砂状构造、中厚层状构造,泥质胶结,原生矿物局部已发生转变,构造构造清楚可辩,裂隙面有褐红色铁锰质氧化膜岩芯较为完好,大多呈柱状、短柱状。为下伏基岩主要岩层,在整个库区均有散布,此间夹有砾岩透镜体或夹层,该层未揭穿,揭穿最大厚度。〔4-1〕强风化砾岩〔Khg2〕:杂色,主要成份为砾石及泥质、砂质构成,砾石成份主要为石英、长石,岩石锤击易碎。主要散布于坝轴线近地表地段,厚度。该层多以中厚层透镜体或夹层出此刻泥质粉砂岩中。〔4-2〕中风化砾岩〔Khg2〕:黑色、红褐色、灰白色混淆,砾状构造、中厚层状构造。主要成份为石英、长石,钙质胶结,砾石含量 50%-90%不等,砾石多呈圆-次圆状,砾径一般10-30mm,岩层透水性弱,倾角缓和,散布稳固。发育有波状层理、大型交织层理等。该层多以中厚层透镜体或夹层出此刻泥质粉砂岩中,在整个库区均有散布,揭穿厚度达。〕〕〕岩〔土〕物理力学性质岩石物理力学试验成就表土层标准贯入试验结果岩石自然单轴抗压强度标准值〔〔13组,试验工程为七项惯例试验,试验结果附件“土的物理力学性质试验成就表”,对13组土工试验结果进展了统计,统计结果见表,土的物理力学性质统计表。116组〔2组、抗4组〕,5组〔2组、抗压强度及自然密3组〕,测试结果见表〔岩石物理力学试验成就表〕-软岩。对土层标准贯入试验结果进展了统计,统计结果见表标准贯入试验统计表;对7组岩石的自然单轴抗压强度进展统计计算,统计计算结果见表岩石自然单轴抗压强度标准值计算表。尾矿库库区地层的地震效应依据建筑抗震设计标准区分场所类型抗震根本烈度,地震加快度〔〔库区第四系掩盖层主要为粉质黏土、含砾粉质黏土和含淤泥质粉质黏土,粉质黏土、含砾粉质黏土主要散布在坡槽及坡脚,含淤泥质粉质黏土主要散布在冲沟中,第四系之下强风化泥质粉砂岩及强风砾岩,厚度 。库区掩盖层厚度,均匀厚度,为地基承载力特点值的中软土,依据建筑抗震设计标准场所类另为中软场所土Ⅱ类。
fak≤200KPa库区根本不存在砂土地层,故不会产生砂土液化。库区抗震根本烈度为6度,设计基当地震加快度值为 0.05g,设计地震分组为第一组,对应设计特点周期为。2.7.1含水层的种类及特点///-软塑性水质剖析库区地下水有二种种类:一种为赋存于粉质黏土或含砾粉质黏土以及淤泥质粉质黏土中的上层滞水,主要承受大气降水的补给,沿基岩面对沟中排泄;另一种为岩石裂隙水,赋存于岸坡浅部风化裂隙中,只在雨季临时性含水,承受大气降水的补给,经短暂迳流,排泄于周边沟谷中。钻进过程中,沟谷岩坡上未见有地下水,沟谷底部粉质黏土与基岩接触部位偶见有地下水,呈降落泉的形式排出,流量约。1-2条支沟,北南向主冲沟中可31231:渗水不聚中,渗水-软塑;泉23:为降落悬挂泉,-南东向支沟渗水量;东西向支沟在勘探时期雨雪后渗水量可达 ;东西向支沟在勘探时期雨雪后渗水量可达0.30m3/h,而后渗水量渐渐减小,最终趋势枯槁。2.7.2地下水对混凝土的腐化性评论依据《岩土工程勘探标准》[GB50021-2023] ,场所环境属亚热带润湿季民风候区,场所环境种类为Ⅱ类。〔库区水清亮透亮,经水试验库区水为HCO3-CaPH值为,侵害性CO2含量。按标准评论标准,地下水对混凝土无腐化性,对混凝土构造中的钢筋无腐化性,对钢构造具弱腐化性。〕库区水型?按标准评论标准,地下水对混凝土的腐化性?对混凝土构造中的钢筋的腐化性?对钢构造的腐化性?尾矿库库区岩〔土〕体的浸透性对库区土层进展了现场渗水试验,对岩体进展了钻孔压水试验,并对钻孔进展了简洁水文观看。钻孔压水试验成就计算钻孔压水试验成就表〔对坝轴线两个钻孔及库区内一个钻孔的岩石地基分别作了钻孔压水试验,每孔作了一个试段,试段长度,试段压力为0.3MPa,压水试验成就见表钻孔压水试验成就表。第四系掩盖层渗水试验成就计算在坝基及库区范围内共作了三个试坑渗水试验,其试验对象全为粉质黏土,试验承受单环法,环内水柱保持在10cm,试验中使用量杯计量,渗水试验成就见表渗水试验成就表。/量杯计算?渗水试验成就表尾矿库库区的浸透性室内岩块浸透性试验结果:泥质粉砂岩浸透系数为 ××10-7cm/s,均匀浸透系数为×10-7cm/s;砾岩浸透系数为 均浸透系数为×10-6cm/s。压水试验结果:泥质粉砂岩浸透系数为 ×10-7cm/s,均匀浸透系数为×10-7cm/s。试坑渗水试验结果:粉质粘土浸透系数为。均匀浸透系数为 0.0034cm/s。依据室内岩块浸透性试验、钻孔压水试验、试坑渗水试验结果掩盖层粉质黏土浸透系数 k=0.0034cm/s为透水层、泥质粉砂岩浸透系数×10-7cm/s 为不透水层、砾岩浸透系数10-6cm/s 为微透水层。〕〕〕室内岩块浸透性试验结果依据钻孔简洁水文观看,少局部孔段强风化岩层存在漏水现象,经过尾矿库区工程地质测绘及工程地质钻探,未觉察库区分水岭有构造断裂和大的构造裂开带。库区掩盖层虽为透水层,但主要散布在坡槽、坡脚及冲沟中,库区分水岭主要为中风化泥质粉砂岩夹砾岩,分水岭厚度﹥100m,依据钻孔压水试验及室内岩块浸透性-微透水层,所以,库内污水不会穿过分水岭浸透。第三章 尾矿库库区的主要工程地责问题及评论地基承载力依据土工试验结果及标准贯入试验结果初步确立掩盖层地基承载力见表 土工试验及标准贯入试验结果与掩盖层地基承载力表 表10地层编号 岩土名称
孔隙 液性指数比〔e〕〔IL〕
承载力根本值〔KPa〕
标准贯入试验max min xm 标准 承载力标准值 值〔KPa〕(1-1) 粉质黏土
0.26
220
11 7.36 8.6
8.0 205含砾粉质(1-2) 黏土
0.92
0.28
195
10.56 6
8.02 7.2
190(2)
含淤泥粉质黏土 0.99 0.51 145 5.2 4.6 4.85 4.7 140依据土工试验、标准贯入试验统计计算结果,联合工程实践阅历,库区岩土层地基承载力特点值综合取值以下:〔1-1〕粉质黏土fak=200KPa〔1-2〕含砾粉质黏土fak=190KPa〔2〕含淤泥质粉质黏土fak=140KPa〔3-1〕强风化泥质粉砂岩fak=300KPa〔3-2〕中风化泥质粉砂岩fak=850KPa〔4-1〕强风化砾岩fak=400KPa〔4-2〕中风化砾岩fak=1100KPa尾矿库的坝基及坝肩稳固、浸透性评论 3.2.1尾矿库坝基稳固性评论〔含砾粉质黏土及含淤泥质粉质黏土,散布在坝轴线中部冲沟中,厚度6.0-8.0m,土层为承载力不高、压缩性高的中软土,土层散布不均匀,不宜作尾矿坝根底持力层。〕坝基及坝肩泥质粉砂岩偏向215岩层,无惹起滑动的偏向下游的缓倾斜脆弱构造面或裂开带。中风化泥质粉砂岩承载力较高,弹性模量高,压缩性小,均质,不会使坝体产生过大沉降或不均匀沉降。从上述剖析,尾矿坝以中风化泥质粉砂岩为地基持力层,稳固性好,不会产生较大的沉降或不均匀沉降。岩石无偏向下游的脆弱构造面,坝基不会产生滑动。坝基泥质粉砂岩属易溶化岩石,要留意开挖以后的坝基防止浸水,保持其稳固性。坝肩稳固性评论坝肩主要为强风化?〔坝肩主要为强风化泥质粉砂岩夹砾岩,基岩偏向上游,75于根本稳固状态。坝基开挖将在坝右肩形成高60-75坡度值已大天软质岩石坡度允许值,处于不稳固状态,为保证坡体的稳一性建议消退土层及强风化层,开挖形成坝肩坡度不陡于 。同时在开挖过程中,在坝轴线纵断面上,在坝轴线的上下游将各形成一个高6.0-8.0m的土质边坡,为保证施工的安全建议该两个土质边坡以 1:2.00的坡度值进行分层开挖。而且在坡顶和基槽中设置简洁排水渠及降水井,防范地下水及地表水浸入。坝基浸透性评论坝基以中风化泥质粉砂岩作自然地基,岩质均匀,浸透系数〔 k〕为××10-7cm/s,均匀浸透系数为 ×10-7cm/s,为不透水岩层,所以,坝基无浸透之虑。为防范上游水沿坝体与坝基界面下渗,对坝基周边岩土体宜承受注浆进展防渗办理。库区边坡稳固性评论从平面图及剖面图上看,库区土层散布不厚,而且主要散布在坡槽、坡脚及冲沟中,土层厚度小于8.0m,形成缓和的自然地形。库区边坡主要为强风化泥质粉砂岩及强风化砾岩,为斜向或反向边坡,边坡上无外倾的脆弱构造面,其边坡坡度允许值的在同意范围内,在自然状态下面坡根本稳固。尾矿库区为三面环山一面对沟的半关闭地形,库区边坡坡度一般10°-28°,尾矿坝右肩有一岩质边坡,坡高,坡度75°,边坡掩盖层较薄,主要为中等风化泥质粉砂岩夹砾岩,坡向东,坡向与岩层偏向垂直,倾角缓和,边坡当前处于根本稳固状态。库区在工程地质测绘中,未觉察有边坡不稳固现象。第四章 自然建筑资料库区自然建筑资料为粉质黏土及含砾粉质黏土,该资料成份较均一,可塑-硬塑状、压缩性中等,含砾粉质黏土粗料〔d5mm〕
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