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文档简介

1、永泰水利枢纽设计基本资料一、 流域概况大樟溪流域是闽江下游接近出口处的一条支流,发源于戴云山麓,流经德化、永泰后于闽侯的江口注入闽江干流。大樟溪全长234km,平均坡降4.06,流域面积4843km2,其中永泰坝址控制集雨面积为2672 km2,占大樟溪流域总集雨面积的55.2%。在原来基础上某水利规划院编制完成了大樟溪流域综合规划报告,对大樟溪干流梯级作了规划。流域范围涉及7个县市,涌口以上为上游段,河长99km,河道坡降约6.9;涌口至永泰县城为中游段,河长85km,河道坡降约2.5;永泰县城以下为下游段,河长50km,地形渐趋平坦,河谷开阔,河道坡降约1。流域内山岭连绵,山势高峻陡峭、坡

2、陡流急,流域内的地貌以山地为主,海拔1000m以上的高山众多,以戴云山脉为最高,海拔1856m,其次为永泰县境的东湖尖山。永泰坝址位于永泰县梧桐镇三富村,坝址处河道顺直,两岸系高山,基岩裸露,河宽约60100m。坝址以上流域森林茂密,植被良好,坝址上游浐溪于1984年4月建有龙门滩水库,将集水面积360km2的地表径流引至晋江东溪,对下游径流有一定的影响。二、地区社会经济现状及发展规划 地区概况及发展规划永泰水利枢纽位于永泰县境内。据2001年统计,永泰县辖9个镇、12个乡,总人口36.02万人,其中农业人口31.90万人,占总人口的88.6%,全县总面积2241km2,其中耕地面积36.34

3、万亩,国内生产总值25.13亿元(当年价),人均国内生产总值6977元。全县工农业总产值26.87亿元,其中工业总产值11.62亿元,农业总产值15.25亿元。根据永泰县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要,据此推算到2015年全县总人口40.7万人,国内生产总值78.7亿元,年均增长率为8.5%,人均国内生产总值19337元。虽然电站的供电范围不在永泰县,但电站建成后,其税收将有利于永泰县的经济发展。 电站供电范围的地区概况及发展规划电站建成后,将接入泉州电网,主要供电范围为泉州市。据2001年统计,泉州市总人口657.08万人,其中农业人口563.36万人,占总人口的85.7%,全市总面积

4、11245km2,其中耕地面积207.43万亩,国内生产总值1125.1亿元(当年价),人均国内生产总值16320元。全市工农业总产值1509.1亿元,其中工业总产值1440.84亿元,农业总产值68.26亿元。根据泉州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要,据此推算到2015年全市总人口739万人,国内生产总值3526亿元,年均增长率为8.5%,人均国内生产总值47713元。2001年泉州市电网最大负荷1510MW,年供电量98.99亿kWh,其中大网供电量86.32亿kWh,占全市供电量的87.2%。根据规划预测,到2015年,全市最高电力负荷将达4340MW,年用电量达247亿kWh,届

5、时,由于省电力系统的供电能力有限,全市用电缺口将进一步扩大,即使考虑永泰水电站受益,设计水平年无论是电力还是电量缺口仍将很大。 工程建设的必要性根据规划资料分析,泉州市水力资源主要集中在永春、安溪和德化三个水电农村电气化县,三县水力资源理论蕴藏量761.37MW,可开发量518.0MW, 从外流域引水开发量为44MW。至1999年底,三县已开发量为91.845MW,占可开发量的17.75%。年发电量为10.44亿kWh。据2001年统计,泉州市中小水电年发电量为12.67亿kWh,仅占年总供电量的12.8%, 其中87.2%的电量需由大电网送入,其电力电量缺口相当大。为充分利用水电资源,推动地

6、区经济持续发展,改善投资环境,建议开发永泰水电站。无论是从省电力系统,还是泉州市电网,均存在永泰水电站的容量和电量空间,电站的容量和电量均能得到充分利用。即使永泰等电站受益,缺电矛盾仍将存在。永泰水电站的建设,可弥补用电缺口,提高电网的供电可靠性。综上所述,永泰水电站的兴建,可缓解泉州地区用电矛盾,促进泉州经济的发展。 工程建设的任务本工程同时兼有发电、防洪等综合效益。电站正常蓄水位130m,相应库容为1150万m3,校核洪水位为134.42 m,相应库容为1900万m3,死水位129m,日调节库容140万m3,电站装机容量32MW,保证出力4.42MW(P=90%),年发电量1.070亿kW

7、h。三、气象大樟溪流域地处中亚热带季风气候区,温湿多雨,四季分明,降雨量年内分布不均匀,多集中于梅雨和台风季节,暴雨多集中于39月,同期的降水量占年降水量的73.2%。根据距工程较近的永泰县气象站资料统计,多年平均气温19.5,历年极端最高气温41.4(1988年)。历年极端最低气温为-5.4(1963年)。多年平均相对湿度79%,多年平均风速1.5m/s,历年平均最大风速12.0m/s,实测最大风速24m/s,相应风向为N、NE。坝址以上流域多年平均年降雨量1723.2mm;历年实测最大年降雨量2680mm(林地站1975年实测);历年最小年降雨量986mm(嵩口站1967年实测)。四、水文

8、根据坝址19522001年(n=50)径流系列,进行频率计算,经验频率公式为,P-线型,目估适线,各频率设计值见表1-1;历年各月月平均流量及径流年内分配见表1-2。表1-1 坝址年径流频率成果表 单位:m3/s统计参数P(%)CvCs/Cv12510205075909599 83.70.262.014213412211210181.868.257.351.441.5表1-2 坝址各月月平均流量及年内分配表月份123456789101112年平均(m3/s)21.939.966.987.314819610713311643.824.419.283.7各月占年内百分比%2.23.66.88.61

9、519.210.813.711.44.42.41.9100坝址多年平均流量83.7m3/s(扣除龙门滩引水后为72.2m3/s),多年平均年径流量26.4亿m3,多年平均年径流深988mm,多年平均年径流模数31.3(dm3/s)/km2,径流的年内分配不均匀,以六月份最丰,占全年径流量的19.2%,汛期49月,占全年径流量的78.7%,以12月份最枯,仅占1.9%。五、泥沙大樟溪流域的泥沙主要来自降水对流域表层的侵蚀及流域内人类活动的影响。永泰坝址处无实测泥沙资料,但永泰水文站有19522001年的长系列实测悬移质泥沙成果, 多年平均输沙率为22.7kg/s。按集水面积比推算坝址处悬移质输沙

10、率,鉴于坝址上游自1989年兴建了龙门滩引水工程,拦蓄了集水面积为360km2的推移质泥沙,本次水库拦蓄泥沙予以扣除。推得坝址悬移质年输沙量为45.1万t,年平均输沙率14.3kg/s,年平均含沙量为0.198kg/m3,推移质输沙量为9.02万t,年输沙总量为54.1万t。六、坝址水位流量关系上、下坝址均位于三富村,两坝址相距380m。坝址处河段顺直,两岸系高山,一般水面宽约60100m,上坝址上游约650m为一弯道,河床由岩石、卵石组成。项目建议书设计时,对坝址上、下游段进行了历史洪水,近期大水调查及流量测验工作,由此推得坝址处水位,建立坝址与龙湘厂房的水位相关,将龙湘厂房的水位流量关系,

11、经面积比修正推至坝址。本次复核后仍采用原成果。见表1-3,高程为85黄海基面。表1-3 永泰坝址及厂房ZQ成果表(85.黄海)上坝址下坝址厂房Z(m)Q(m3/s)Z(m)Q(m3/s)Z(m)Q(m3/s)104.525.6103.525.6103.245.610514.610414.6103.7214.6105.534.4104.534.4104.2234.410670.310570.3104.7270.3107183106183105.72183108340107340106.72340109540108540107.72540110800109800108.72800111112011

12、01120109.72112011215201111520110.72152011319901121990111.72199011425801132580112.72258011532601143260113.72326011639701153970114.72397011747101164710115.72471011855201175520116.72552011963701186370117.72637012072601197260118.72726012181801208180119.72818012291401219140120.7291401231010012210100121.7

13、2101001241120012311200122.72112001251230012412300123.72123001261350012513500124.72135001271470012614700125.7214700 七、工程地质 1、 区域地质工程区位于新华夏系第二隆起带东南缘之戴云山脉中段,多属构造侵蚀中低山地貌。由山岭、谷地、丘陵组成。山脉分布与区域构造线方向基本吻合。总的地势是中部高,向四周逐渐降低。区内大部分地区海拔高程界于8001200m之间,相对高差500600m,其中鲤鱼上天山的海拔高程为1342m,山坡陡峭。区内水系多呈树枝状发育,大樟溪由于受火山喷发作用产生的构

14、造影响,在局部地段呈环状、放射状及格子状水系。中上游V形谷地发育,河流坡降大,水流湍急,水量充沛。区内出露的主要地层主要有侏罗系上统(J3)和下白垩统石帽山群上组(K1sh2)的火山岩夹少量沉积岩、燕山晚期(53a )和早白垩世(k1)的侵入岩类,另外,尚有少量时代不明的紫红色花岗斑岩岩脉()分布于区内。区内第四系地层不发育,山坡间零星分布有残坡积的粘土、粉质粘土夹碎石,河床及局部阶地上有冲积堆积的砂卵石和壤土、粉细砂分布。工程区历史上历经多次构造运动,根据构造形迹,区内存在东西向构造、南北向构造、各种扭动构造(其中包括新华夏系构造、棋盘格式构造及环状构造)和北西向构造。其中以前三种构造为主,

15、它们对区内的地层、火山作用、岩浆侵入活动及矿产分布均起着不同程度的控制作用,扭动构造尤为发育,亦是区内的主体构造。构造形迹以断裂为主。 区内自西至东主要断裂有:大乾嵩口断裂;白杜断裂;井后断裂;潼关断裂;温泉梧桐断裂,石牛山环状构造之西北半环。区内挽近期构造表现为西北部断块掀斜上升,地震活动较为活跃,其震中分布明显受活动性断裂带控制。虽然区内地震活动频繁,但历史上无破坏性地震记录,构造上仍属相对稳定地块。根据1/400万中国地震动峰值加速度区划图及中国地震动反应谱特征周期区划图:区内地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.45s,相应地震基本烈度为度。区内水文地质条件较为简单,

16、地下水类型以基岩裂隙水及松散岩类孔隙水为主。 2、水库工程地质大樟溪是闽江的一级支流,在永泰水电站库区范围内蜿蜒曲折,总体自北西流向南东,地形上属中低山区,北西高,南东低,两岸山顶高程一般在600m800m之间,相对高差500600m,地形坡度1540。永泰水电站位于大樟溪中游,设计蓄水位为130m时,水库回水长约11.44km,平均坡降23,库区河流多呈“V”形河谷,枯水期河水面宽一般在3080m。两岸溪沟呈树枝状发育,如溪口溪、大喜溪等,水量丰富。库区出露的地层自老至新分别为:侏罗系上统南园组第二段(J3nb):浅灰色流纹质凝灰岩、凝灰熔岩、流纹岩夹硅质岩、粉砂岩。分布于库区中段月洲溪支流

17、,厚度610m;侏罗系上统南园组第三段(J3nc):深灰、紫灰色英安岩、流纹英安质晶屑凝灰熔岩。分布于库尾及中上段嵩口、溪口一带,厚2741769m;侏罗系上统南园组第四段(J3nd):深灰、紫灰色流纹英安质晶屑凝灰熔岩、流纹岩、凝灰岩。分布于库区中段溪口至溪北之间,厚度1619m;白垩系下统石帽山群上组下段(K1sh2a):紫红、紫灰色凝灰质砂砾岩、含砾砂岩,分布于库区中上游地段,厚度150719m;白垩系下统石帽山群上组上段(K1sh2b):深灰、紫灰色流纹质凝灰熔岩、紫红色流纹岩、熔结凝灰岩及玄武岩,夹粉砂岩、砂岩,分布于库首大片地区,厚度大于1493m;早白垩世(k1):侵入之浅肉红色

18、次花岗斑岩岩脉,分布于近坝库首局部地段,脉宽25160m;第四系冲积堆积(Q3al)(Q4al):成分为壤土、砂壤土及砂卵石,为河床及阶地堆积,结构较松散,厚度一般13m;第四系残坡积(Qedl):棕红色、棕黄色粉质粘土、粘土夹碎石,库区两岸山坡表部普遍分布,厚0.25m。库区地质构造以断层发育为主,其中F 7、F9两条区域性断层切割库盆,其余均为小断层,对水库区的影响不大。F1断层(井后断裂):为一压扭性断裂。于近坝库首切过河床,断层属石牛山环状构造西北半环之东北段,长5km,产状:N80WS80W,NE(NW)5070,走向自北西转为东西向弧形展布,倾向南西或北东,呈扭曲状,北东盘为逆时针

19、扭动。断裂发育在石帽山群之火山岩及次花岗斑岩中,岩石破碎,破碎带宽2.53m,破碎带以角砾为主,局部夹粘土,糜棱岩化,胶结一般,水平擦痕发育。F9断层(白杜断裂):为一压扭性断裂。该断层在距坝址上游3.5km处的白杜、溪北一带出露,产状N3040E,SE7080。破碎带宽2.53m,破碎带以角砾岩为主,夹少量粘土,见有硅化现象,胶结良好,沿断层见有泉水出露,流量q=0.1L/s。水库两侧地形较缓,未发现大型滑坡或崩塌体,在自然状态下库岸边坡稳定性良好。库区水文地质条件简单,地下水类型主要有基岩裂隙水和第四系松散岩类孔隙水,基岩裂隙水接受大气降水的补给,水量贫乏,连通性差,地下水循环缓慢,向河床

20、及两岸沟谷排泄,据调查,库区两岸冲沟中均有地下水呈下降泉形式出露。第四系松散岩类孔隙水基本为孔隙潜水,与河水、溪沟水等地表水联系密切,动态变化明显;3、坝址工程地质 坝址地质概况坝址处河床为“V”形河谷,两岸地形较对称,山体雄厚,山顶高程212421m,山坡陡峻,自然坡角3045,局部60。大樟溪由西向东流经坝址区。河床标高100.5m104.6m,河床平均坡降2.7,枯水期河水面宽3060m,最窄处仅810m,水深一般0.24.1mm。设计蓄水位为130m时河谷宽132156m。坝址区出露地层主要有:早白垩世(k1)之侵入之浅肉红色次花岗斑岩;白垩系下统石帽山群(K1sh2b)之深灰、紫灰色

21、流纹质晶屑凝灰熔岩,灰色、灰紫色熔结凝灰岩及火山角砾岩等;第四系残坡积堆积(Qedl)之黄色、棕红色粉质粘土、粘土夹碎石,主要分布于右岸山坡,厚0.55.0m;第四系冲积堆积(Q4al)之河床砂卵砾石,堆积松散,透水性强,厚02.5m;第四系崩积堆积(Q4col)之块石、碎石,厚0.22.5m,分布于局部河床岸坡;第四系人工堆积(Q4s)之粘土、粉质粘土夹块石、碎石,沥青等,厚0.54m,分布于公路附近。坝址区附近见有断层共8条,较大的断层有F1,走向近东西向,倾向北,倾角60,但位于坝区上游,对坝址影响不大。其余断层规模小。各断层构造特征见表1-4。表1-4 坝址区断层构造特征汇总表 断层编

22、号产 状破碎带宽度(m)断层性质地质描述出露位置F1N85WS80W,NE(NW)600.4压扭性破碎带以角砾岩为主,局部夹粘土,糜棱岩化,胶结一般。上坝线上游50150m。F2 0.10.5不明以角砾岩为主,见铁锰质氧化物,胶结一般。上坝线右岸ZK1孔内F3N85E,SE600.050.2不明以碎裂岩为主,胶结较好,沿断层有地下水渗出。坝址上游右岸F4N85E,SE870.10.15不明角砾岩夹粘土,胶结差,沿断层有地下水渗出。F3稍下游右岸公路边F5N84E,NW870.010.05不明以角砾岩为主,胶结一般坝址上游围堰稍上游右岸F6N50W,SW340.010.03不明以断层泥为主,局部

23、见有地下水渗出。隧洞出口稍上游右岸公路边F7N85W,NE600.47 压扭性以挤压破碎之碎裂岩、角砾岩为主,局部硅化,胶结较好坝址区下游右侧F13N3035W,SW70800.010.02压扭性局部硅化,胶结较好坝址河床偏左侧坝址区节理裂隙主要见有三组:组:N2070W,NE(SW)1220,为卸荷裂隙,相对较发育,倾向河床(在坝址左岸倾向SW,在坝址右岸倾向NE),节理面呈弧型或舒缓波状,张开宽0.41.0cm,充填少量泥质物,沿张开缝可见有水流痕迹,延伸长540m,发育频率0.81.5条/m;组:N1030W,NE(SW)7080,顺河向,节理面较平直,多呈闭合状,延伸长18m,发育频率

24、12.5条/m;组:N2040E,NW5570,斜河或横河向,节理面较平直,多呈闭合状,延伸长0.52m,发育频率12.5条/m;坝址区内水文地质条件简单,地下水以基岩裂隙水为主,接受大气降水补给,由两岸向河床排泄,地下水溢出点高程一般高于河水位25m,地下水位埋深6.425.6m,岩体透水性弱,根据钻孔压水试验,除河床钻孔ZK9孔深22.527.5m区间段F13断层破碎带部位的透水率(q=6.8Lu)5.0Lu外,其余各段透水率q值均5.0Lu。通过取水样对地表水、地下水的水化学分析,区内河水水化学类型为HCO3Cl(K+Na)Ca型,PH=7.51,HCO3-含量为0.446mmol/L,

25、对砼有溶出型中等腐蚀性,侵蚀性CO2含量为15.28mg/L,对砼具弱腐蚀性。地下水水化学类型为HCO3Cl(K+Na)CaMg型,PH=6.2,HCO3-含量为0.794mmol/L,对砼有溶出型弱腐蚀性,侵蚀性CO2含量为76.38mg/L,对常规砼有强侵蚀性。在坝址区两岸可见到5处崩坡积堆积的块石和碎石,以大块石为主,见有冲积砂卵砾石,体积约3501300m3不等。产生崩塌堆积的原因主要是:坝址两岸存在一组倾向河床的裂隙(产状:N2070W,NE(SW)1220)和一组顺河向(N1030W,NE(SW)7080)高倾角裂隙,由于该两组裂隙组合切割,加之在河床遭受侵蚀下切的过程中,下部风化

26、岩体被长期水流冲蚀,坡脚被掏空,导致上部岩体产生卸荷崩塌。坝址区岩体风化较浅,据钻探揭露,岩体强风化带下限埋深一般05m,局部79m;弱风化下限埋深河床为3.010.0m,两岸6.922.0m。沿断层构造带岩体风化稍深。 上坝线工程地质条件上坝线处于百际沟下游,河流流向N1030W,两岸地形对称,130m高程以下地形坡度4045,130m高程以上地形坡度3040。河床标高102m106m,枯水期水深0.5m2.5m,河水面平均宽4070m,设计蓄水位为130m时河水面宽154.7m。坝线处出露的各地层岩性特征分述如下:白垩系下统石帽山群上组上段(K1sh2b)深灰、紫灰色流纹质晶屑凝灰熔岩,灰

27、色、灰紫色熔结凝灰岩及火山角砾岩等。普遍分布于坝线。第四系冲积堆积Q4al:河床砂卵砾石,灰黄色,堆积较松散,含砂率约15%,卵砾石成分为次花岗斑岩、流纹岩等,粒径以28cm为主,厚04.0m。第四系残坡积堆积(Qedl):黄色、棕红色粉质粘土、粘土夹碎石,多呈可塑硬塑状,主要分布于两岸山坡,厚0.53.5m; 第四系人工堆积(Qs):粉质粘土、粘土夹碎石、块石,公路沥青等,主要分布于右岸公路,厚0.54.0m;坝线处构造简单,仅在右侧ZK1孔内见一条小断层F2,充填角砾岩和铁质物,胶结较好,破碎带宽0.10.15m。节理裂隙中等发育,主要有三组:组:N1520W,NE80,闭合微张,面平直,

28、一般无充填物,延伸长26m,频率0.42条/m。组:N71E,SE7080,微张,面较平,一般无充填,延伸较短,一般0.41m,频率13条/m。组:N6075W,NE(SW)523。以第组较为发育,局部延伸20m,在左岸临河滩边形成陡崖。第组为缓倾角裂隙,面呈舒缓波状或弧形,延伸不长,一般15m ,张开宽0.51cm,基本无充填,频率23条/m。地下水以基岩裂隙水为主,埋深9.815.9m,两岸地下水溢出点高程一般高于河水位。根据钻孔压水试验成果,河床及两岸岩体均为相对不透水层(q5Lu)。坝线处岩体抗风化能力强,各风化带深度较浅,具体见表1-5。表1-5 上坝线各风化带下限埋深表风化分带左

29、岸河 床右 岸强风化带下限埋深(m)45无7.59弱风化带下限埋深(m)2021352022由于坝址两岸存在顺河向高倾角裂隙和缓倾角裂隙,其组合对坝肩抗滑稳定和开挖边坡稳定较不利。 下坝线工程地质条件下坝线距上坝线380m,河流流向N1030W,两岸地形对称,130m高程以下地形坡度4045,130m高程以上地形坡度3540。河床处地形坡度较小,河床高程100.5m104.6m,枯水期水深0.54m,河水面宽3565m,设计蓄水位为130m时河水面宽133.3m。坝线处地层岩性较简单,出露的地层主要为早白垩世(k1)侵入之浅肉红色次花岗斑岩及第四系松散堆积物等,各岩组特征分述如下:早白垩世(k

30、1):侵入之浅肉红色次花岗斑岩,岩体完整性好,岩性坚硬,为坝基持力层。第四系冲积堆积(Q4al):河床砂卵砾石,灰黄色,堆积较松散,含砂率约15%,卵砾石成分为次花岗斑岩、流纹岩等,粒径以28cm为主,厚02.5m。第四系崩积堆积(Q4col):为块石、碎石,块石直径最大达2.5m,厚0.52.5m。第四系残坡积堆积(Qedl):黄色、棕红色粉质粘土、粘土夹碎石,多呈可塑硬塑状,主要分布于右岸山坡,厚0.55.0m;第四系人工堆积(Qs):粉质粘土、粘土夹碎石、块石,公路沥青等,主要分布于右岸公路,厚0.54.0m;坝线处在河床左侧发育F13断层,延伸长度近100m,产状:N3035E,NW7

31、080,压扭性,宽仅0.010.02m,局部硅质胶结较好。坝线处岩体节理裂隙发育主要为三组:组:N2070W,NE(SW)1220,为缓倾角裂隙,相对较发育,倾向河床(在坝址左岸倾向SW,在坝址右岸倾向NE),节理面呈弧型或舒缓波状,张开宽0.41.0cm,充填有泥质物,沿张开缝可见有水流痕迹,延伸540m,发育频率0.81.5条/m。组:N1030W,NE(SW)7080,顺河向,节理面较平直,多呈闭合状,延伸长18m,发育频率12.5条/m;组:N2040E,NW5570,斜河或横河向,节理面较平直,多呈闭合状,延伸长0.52m,发育频率12.5条/m;两岸地下水溢出点高程一般高于河水位。

32、根据钻孔压水试验,除河床ZK9钻孔孔深22.527.5m遇F13断层破碎带,岩体透水率为6.8Lu外,其他地段岩体均为相对不透水层(q5Lu)。由于坝线两岸均存在一组倾向河床的缓倾角裂隙(组)和一组顺河向(组)高倾角裂隙,且右坝肩此组裂隙中见有泥质物,其力学性能较差,加之与斜河或横河向节理组合切割对坝肩抗滑稳定及开挖边坡稳定较为不利。在坝线两岸均可见到范围较大的崩坡积堆积物。坝线岩体风化较浅,强风化带深度较小,一般03.5m;弱风化带下限深度:河床4.010.0m,两岸6.920.1m。但沿构造破碎带风化深度要大,如F13处弱风化下限深度为27.3m。4、 岩石(体)物理力学参数本工程取5组岩

33、样(前阶段3组,本阶段2组)进行了岩石室内物理力学试验,根据试验成果并参照其他有关工程经验类比,推荐岩石(体)物理力学参数值见表1-6。表1-6 坝基岩石主要物理力学指标推荐值表岩性风化程度地层时代密度饱和抗压强度弹性模量抗 剪强 度抗剪断强 度允许抗冲流速开 挖 坡 比岩/岩砼/岩砼/岩g/cm3Rb(Mpa)GpafCfCfC(Mpa)m/s临 时永 久次花岗斑 岩强风化rK12.53035580.520.550.80.441:0.351:0.5弱风化2.53607015200.720.681.11.05781:0.21:0.3熔 结凝灰岩强风化K1sh2b2.582530350.50.5

34、40.750.231:0.51:0.75弱风化2.62657512180.60.621.00.7561:0.351:0.5下坝线缓倾角节理面抗剪强度 f=0.45八、 天然建筑材料本阶段设计需要砂10104m3,砾石18104m3,块石2.0104m3,土料2.5104m3。根据规范要求,本阶段实际勘查储量为砂砾料99.6104m3(其中水上储量为49.3104m3,水下储量为50.3104m3,结合现场及室内试验成果,换算成净砾石(d=5150mm)储量为59.51104m3,分级净砾石总储量65.80104m3,净砂储量29.89104m3);土料8.8104m3;块石料35.4104m3

35、。天然建材储量和质量基本满足设计要求。砂砾料:坝址区上下游河段砂砾石储量较丰富,质量一般,开采运输条件一般;土料位于坝址上游,储量丰富,质量一般,开采运输条件方便;块石料位于坝址下游,储量丰富,质量好,开采运输条件方便。附录一、设计基本数据1、 水库特征水位与特征频率洪水流量正常蓄水位:130m。设计洪水位:(P=2%) 130.63m,下泄流量Q=8640m3/s,相应下游水位:120.179m。校核洪水位:(P=0.2%)134.52m,下泄流量Q=11840m3/s,相应下游水位:123.282m。消能计算水位:(P=3.33%)130.0m,下泄流量Q=7890m3/s,相应下游水位:119.385m。死 水 位:126.0m2、泥砂资料坝址悬移质年输砂量为45.1万t,年平均输砂率为14.3kg/s,年平均含砂量为0.198kg/m3。淤沙高程:107.0m淤沙浮容重:9kN/m3,淤沙内摩擦角193、气象资料多年平均气温19.5,多年平均年降雨量1723.2mm。历年平均最大风速12.0m/s,重现期为50年的年最大风速185 m/s,实测最大风速24m/s,相应风向为N、NE。风区长度取1000 m。4、地质资料(1)地震设防烈度根据Gb180362001版1:400万中国地震动峰值加速度区划图和中国地震动反应谱特征周期区划图,本区地震动峰值加速度

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