澜沧江班达水电站上坝址右坝肩边坡岩体卸荷机理及稳定性评价

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拟建班达水电站位于澜沧江上游西藏境内河段,地处青藏高原东南缘,由于强烈的新构造运动而形成的高山峡谷地貌。在河谷谷坡演化过程中,由于地壳间歇性强烈抬升和河流侵蚀、侧蚀下切作用,储存在高强度坚硬的英安岩应变能释放,致使谷坡岩体产生卸荷回弹作用,而卸荷作用产生的卸荷型裂隙可能成为岸坡岩体内的控制性结构面,造成边坡岩体的工程性质复杂多变。通过现场野外地质调查和平硐内裂隙记录分析发现,斜坡浅表层普遍发育卸荷过程中形成的碎裂松动岩体,岩体卸荷强烈,以倾倒变形破坏为主,坡内卸荷裂隙发育,斜坡卸荷深度呈现出随高程的增加而增大,山梁部位的卸荷深度大于山沟等特征。本文以西藏澜沧江班达水电站上坝址右岸坝肩边坡为研究对象,通过对边坡工程地质条件、岩体结构特征、风化卸荷特征等分析,采用物理模拟试验和离散元(UDEC)对河谷下切进行模拟,最后,探讨了影响岩体卸荷发育的因素,进而分析了上坝址右岸边坡岩体卸荷形成机理,对右岸边坡稳定性进行评价。本文的主要研究成果具体如下:(1)通过对现场平硐裂隙记录统计分析,将右岸坝肩边坡发育的结构面进行分级,主要分为Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级结构面;基于对平硐裂隙大量的调查资料,总结了右岸坝肩边坡卸荷岩体风化特征,定性地对坝址区岩体风化带进行划分为强风化、弱上风化、弱下风化和微风化~新鲜;采取定性与定量结合的方法,根据主要的量化指标,对岸坡岩体卸荷带进行划分,结果为强卸荷、弱卸荷、未卸荷,同时揭示了坝址区岩体卸荷的空间分布规律;(2)查明并分析了边坡岩体结构特征以及边坡岩体质量分级,岩体结构从坡表到深部基本呈散体结构~碎裂(块裂)结构~镶嵌-块状结构~块状-整体结构,岩体质量可分为Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级,并随着高程的增大,各级分布面积也随之扩大;(3)基于物理模拟试验对河谷下切进行模拟研究表明,随着河谷下切,边坡应力总体上是减少的,同一高度不同深度减少也有差异,靠近坡表的测点压力变化较大,并在坡表部岩体产生了卸荷破裂裂隙,同时,坡体位移随着监测仪器埋深靠近坡表而逐渐增大的趋势,坡体顶部位移要比底部位移变形更为强烈,与离散元软件UDEC模拟结果对比,两者情况相一致。最后,根据相似理论,对比分析原型与模型的卸荷深度与高程曲线发现,在3000m以上高程斜坡卸荷深度一般随高程的增加而增加,局部受地形因素影响,山脊部位的卸荷深度大于山沟,导致边坡岩体具有独特的卸荷特征及其所伴随的破裂现象主要原因有斜坡坡度与高度、边坡岩性、岩体结构面、岩体结构类型、区域构造应力和河谷演化历史,在内外因素综合作用下,形成了右坝肩边坡岩体特有的卸荷特征;(4)通过对右坝肩边坡岩体控制性结构面发育特征进行分析,获得了边坡变形破坏可能失稳模式,基于有限元软件FLAC3D和刚体极限平衡法建立了其典型剖面模型,对上坝址右坝肩自然边坡不同工况(天然、降雨)下稳定性评价分析发现,两者在天然条件下,边坡整体均处于稳定状态。而在降雨条件下,前者在坡顶出现微小值拉应力,剪切塑性区在碎裂松动岩体和强卸荷带底界附近富集,仅在碎裂松动岩体处剪切塑性区局部贯通,坡表层碎裂松动岩体的局部滑动,但坡体整体稳定性较好,而后者在极端工况下(地震、暴雨)稳定性系数处于1.0~1.05,较为不稳定,可能产生局部的失稳破坏,对比两者结果,总体上,边坡整体稳定性较好。
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