工程水文地质概况
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4 工程地质及水文地质条件4.1 场地工程地质条件4.1.1地形及地貌保德县属黄土丘陵沟壑区,浅沟、冲沟、宽谷等黄土地貌发育,有梁、峁、塔、小台坪等黄土沟间地貌,有陷穴、漏斗、黄土桥等黄土溶洞地貌,还有崩塌、滑坡、错落等黄土重力地貌。
地表千沟万壑,梁峁交错,支离破碎,属典型的黄土地貌景观。
4.1.2地层结构及岩性特征根据工程地质测绘和钻孔、探井揭露,堆场区地层从新到老依次为全新统卵砾石、新近堆积黄土、上更新统马兰黄土,中更新统砾石黄土,三叠系下统刘家沟组砂岩夹泥岩、页岩。
考虑到地基土时代、堆积成因、类别、岩性及力学性质,将堆场场区出露地层从上至下划分为四层,现分述如下:第Ⅰ层根据岩性和力学性质分为两个亚层第Ⅰ1层卵砾石(Q42):灰、灰褐色,主要分布在大井沟沟谷底部,主要为冲洪积堆积物,散粒结构,分选较好,磨圆度较差,母岩以砂岩、泥质砂岩、灰岩等为主,卵石含量约30%,粒径一般5cm 左右,砾石含量约40%,粒径一般5mm左右,充填物主要为中粗砂。
从沟头至沟口厚度由薄逐渐变厚,在赤泥堆场坝址部位层厚1-2.5m。
第Ⅰ2层黄土状土(Q42):浅黄色,干,稍密,以粉土为主,砂粒含量较高,局部相变为粉砂,结构松散,具大孔隙,具湿陷,中压缩性,顶部含大量植物根系,摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,主要分布在沟谷坡顶处,厚度较小,一般0-3m。
第Ⅱ层马兰黄土(Q3):浅黄、土黄色,成分为粉土,堆积成因主要为风积,稍湿,稍密,具大孔隙,垂直节理较发育,砂粒含量稍高,局部相变为粉砂,具湿陷,中压缩性,摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,主要分布在沟谷坡顶处,多处直接与下伏基岩呈不整合接触,厚度不等,从坡顶到坡头厚度逐渐变薄。
第Ⅲ层砾石黄土(Q2):红黄、红褐色,成分为粉土,稍湿,中密,低压缩性,含大量钙质结核,无湿陷,摇振反应迅速,无光泽,干强度较高,韧性较高,分布不均匀,只在局部出露,厚度不大,与下伏基岩呈不整合接触。
郑州市四环线及大河路快速化工程(东四环段)工程地质及水文条件编制:审核:批准:铁建中原工程有限公司郑州市东四环工程项目经理部工程地质及水文条件1、地形地貌本项目位于郑州市,所在区域位于黄河南岸,为黄河冲洪积平原,地形较平坦,稍有沟谷。
地势总的特点是北低南高,地面高程在80.0-100.0m,相对高差较小。
2、地层与岩性经钻探揭露,场地80m勘探深度内揭露的地层基本分三套地层:第四系全新(Q4al):由灰色~褐黄色粉土、粉质黏土及粉细砂组成,其成由于黄河冲积沉积物,层底深度约18-25m。
第四系上更新统(Q3al):其成由于冲积相,层底深度59-60米左右。
岩性由褐色、黄褐色的粉质黏土、粉土、粉细砂组成,普遍含钙核、铁质锈斑。
第四系中更新统(Q2al):其成由于冲积相,层底深度80米以下。
岩性由棕红、黄褐的粉质黏土、粉土组成,普遍含钙核、铁质锈斑,钙核胶结成层广泛分布。
揭示内岩土层自上而下依次分别为:填筑土(Q4ml)、粉土(Q4al)、粉砂(Q4al)、粉土(Q4al)、粉质黏土(Q4al)、粉土(Q4al)、细砂(Q4al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q4al)、粉土(Q3al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、粉土(Q2al)、粉质黏土(Q2al)、钙质胶结(Q2al)、细砂(Q2al)。
1、填筑土(Q4ml):杂色,稍湿,稍密,以建筑增垃圾为主,具有大量的碎石、灰渣、三七灰土,地表为路面结构层,下部为灰褪色素填土,岩性为粉土。
2、粉土(Q4al):褐黄色-灰黄色,稍湿,稍密,土质不均匀,重要成份以粉土为主,韧性低,干强度低,稍有砂感。
3、粉砂(Q4al):褐黄色-灰黄色,稍湿,稍密,重要成份以石英长石云母等矿物质组成,砂质均匀、纯净,级配好,分选性差。
4、粉土(Q4al):褐黄色-灰黄色,湿,稍密,土质较均匀,韧性低,干强度低,含少量铁质氧化物锈柒和灰绿色条纹。
工程地质和水文地质条件工程地质(1)HP2中间风井从上至下地层依次为:素填土、淤泥质砂、淤泥质土、粉质黏土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩、微风化花岗岩。
其中土方占62%,全风化花岗岩占3%,强风化花岗岩占4%,中风化花岗岩占16%,微风化花岗岩占15%。
1)人工填土层杂填土<1-1>呈杂色,主要成分为中粗砂及砖块、碎石、砼块等建筑垃圾,顶部0.10~0.30m多为砼,松散~欠压实,为近代人工填土,未完成自重固结。
层厚0.50~3.80m,平均厚度1.34m;耕植土<1-3>呈黄褐色,主要由黏性土组成,含植物根系,为近代人工填土,未完成自重固结。
层厚0.30~4.00m,平均厚度1.16m。
2)淤泥<2-1A>深灰色,流塑,主要成分为黏粒、粉粒及有机质,土质黏滑,局部含砂粒,略有腥味,为高压缩性土,层厚0.80~6.60m,平均厚度2.2m。
3)淤泥质土<2-1B>深灰色,流塑~软塑,主要由黏粒、粉粒组成,土质均匀,黏滑,含有机质,局部含砂粒,为高压缩性土,层厚0.80~16.10m,平均厚度6.50m。
4)淤泥质粉细砂、粉细砂层<2-2>深灰色、灰色,饱和,松散~稍密,级配良好,成分为石英颗粒,含较多黏粒,局部夹薄层淤泥。
层厚0.6~10m,平均厚度5.31m。
5)可塑状粉质黏土<4N-2>黄褐色,可塑,黏性好,土质不均,含较多石英砂粒,韧性干强度高,压缩性中等。
该层在本场地局部分布,共12孔揭露,揭露到层厚0.80~10.90m,平均厚度3.62m。
6)残积土层(Qel/)残积土层由侵入花岗岩风化作用形成的砂质粘性土和粘性土,根据塑性状态,本层分为两个亚层:可塑状砂质黏性土层,硬塑状砂质黏性土层。
①可塑状砂质黏性土层<5H-1>红褐、棕褐、灰黄等色,可塑,土质较均匀,含较多石英,干强度韧性低,遇水易软化崩解,压缩性中等。
12210上付巷掘进工作面水文地质情况分析报告编制单位:地测科技术负责人:编制时间:2012年2月15日12210上付巷掘进工作面水文地质情况分析报告为加强矿井的防治水工作,保障职工的生命和财产安全,做好贯彻落实水害防治工作的责任感,严防工作面突水事故的发生,结合我矿实际水文地质情况,特针对12210上付巷掘进工作面进行水文地质情况分析。
一、井田水文地质情况:本井田北部以魏寨南断层为界,南部以宋大铁路线为界,西以任岗滑动构造为界,井田走向长度×公里,倾斜宽×公里,井田面积为×平方公里,井田范围内没有水库、河流等地表水体。
本井田主要含水层是奥陶系灰岩,含水较丰富,距煤层底板80m左右,对开采造不成大的威胁。
13采区位于井田西部,依《××××煤业有限责任公司煤炭资源储量核实(分割)报告》,认定东沟断层南部地段水文地质类型为中等。
13采区中部有东沟断层、任岗断层和滑动构造发育,西部与东沟煤矿相临,西南有七里岗断层和七里岗支断层存在。
矿井11采区、12采区水文地质类型为简单。
井田北部有小煤窑存在,并且与11采区相连通,11采区现已回采完毕,11采区老空水可通过底板泄水巷自流入-150轨道大巷,对矿井生产无影响。
二、12采区位置及范围1、12采区位于矿井-150水平东翼;东至井田东部边界;西、南部至F3断层;北部为11采区采空区。
采区东西走向长约1000m,南北倾斜宽约800m,二1煤层开采上限标高-126m,下限标高-240m。
本区段构造简单,大致呈单斜构造。
煤层走向40°~60°,倾向130°~150°,倾角12°~20°,平均16°。
本采区采二1煤层,为二迭系山西组地层,埋藏稳定,平均厚度5.76米,为稳定型煤层。
根据11采区开采情况知,工作面涌水均为顶板砂岩水,涌水量较小,水文地质条件简单。
郑州市四环线及大河路快速化工程(东四环段)工程地质及水文条件编制:审核:批准:铁建中原工程有限公司郑州市东四环工程项目经理部工程地质及水文条件1、地形地貌本项目位于郑州市,所在区域位于黄河南岸,为黄河冲洪积平原,地形较平坦,稍有沟谷。
地势总的特点是北低南高,地面高程在80.0-100.0m,相对高差较小。
2、地层与岩性经钻探揭露,场地80m勘探深度内揭露的地层基本分三套地层:第四系全新(Q4al):由灰色~褐黄色粉土、粉质黏土及粉细砂组成,其成因为黄河冲积沉积物,层底深度约18-25m。
第四系上更新统(Q3al):其成因为冲积相,层底深度59-60米左右。
岩性由褐色、黄褐色的粉质黏土、粉土、粉细砂组成,普遍含钙核、铁质锈斑。
第四系中更新统(Q2al):其成因为冲积相,层底深度80米以下。
岩性由棕红、黄褐的粉质黏土、粉土组成,普遍含钙核、铁质锈斑,钙核胶结成层广泛分布。
揭示内岩土层自上而下依次分别为:填筑土(Q4ml)、粉土(Q4al)、粉砂(Q4al)、粉土(Q4al)、粉质黏土(Q4al)、粉土(Q4al)、细砂(Q4al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q4al)、粉土(Q3al)、细砂(Q3al)、粉质黏土(Q3al)、粉土(Q3al)、粉土(Q2al)、粉质黏土(Q2al)、钙质胶结(Q2al)、细砂(Q2al)。
1、填筑土(Q4ml):杂色,稍湿,稍密,以建筑增垃圾为主,含有大量的碎石、灰渣、三七灰土,地表为路面结构层,下部为灰褪色素填土,岩性为粉土。
2、粉土(Q4al):褐黄色-灰黄色,稍湿,稍密,土质不均匀,主要成份以粉土为主,韧性低,干强度低,稍有砂感。
3、粉砂(Q4al):褐黄色-灰黄色,稍湿,稍密,主要成份以石英长石云母等矿物质组成,砂质均匀、纯净,级配好,分选性差。
4、粉土(Q4al):褐黄色-灰黄色,湿,稍密,土质较均匀,韧性低,干强度低,含少量铁质氧化物锈柒和灰绿色条纹。
工程地质水文调查情况汇报根据工程地质水文调查的要求,我们团队对项目区域进行了全面的调查和分析。
本次调查主要包括地质和水文两个方面的内容,以便为工程建设提供可靠的数据支持。
以下是我们对调查情况的汇报:一、地质调查情况。
在地质调查中,我们对项目区域的地质构造、地层岩性、断裂构造、岩溶地质等进行了详细的调查和分析。
通过野外地质勘察和室内实验分析,我们发现项目区域主要由石灰岩、页岩和砂岩组成,地层倾向较缓,存在部分断裂构造。
此外,我们还发现了部分地质灾害隐患点,需要在后续工程设计中加以重视和防范。
二、水文调查情况。
在水文调查中,我们对项目区域的地下水、地表水和水文地质条件进行了详细的调查和分析。
通过地下水位观测和水文地质剖面分析,我们发现项目区域地下水位较浅,地下水补给充足,水质较好。
同时,地表水资源丰富,河流水系发育,具有一定的水利开发潜力。
三、综合分析与建议。
综合地质和水文调查情况,我们认为项目区域地质条件较为稳定,适宜进行工程建设。
但需要注意的是,地质灾害隐患点和水文地质条件对工程建设可能存在一定影响,需要在工程设计和施工过程中加以重视和防范。
此外,我们建议在水资源开发利用中,充分利用地下水和地表水资源,确保水资源的可持续利用。
总结。
通过本次地质水文调查,我们对项目区域的地质和水文情况有了深入的了解,为后续工程建设提供了重要的参考依据。
我们将继续跟踪监测地质和水文情况,及时调整工程设计方案,确保工程建设的安全和可靠。
同时,我们也将加强与相关部门的沟通与合作,共同推动工程建设取得更大的成就。
以上就是我们对工程地质水文调查情况的汇报,希望能够得到您的认可和支持。
感谢您对我们工作的关注和信任!。
石家庄市水文地质情况资料
1、供水:本扩建工程附近地下水含量非常丰富,通过打水源深
井,可以满足扩建工程生产、生活及消防用水量要求。
2、降水量:年平均降雨量 522.4mm
年最大降雨量 864.7mm
24小时最大降雨量 422.3mm
1小时最大降雨量 133.4mm
3、地下水位:5m以下。
4、宜安镇东焦一带水文地质情况说明
宜安镇东焦一带水文地质情况比较复杂,根据已掌握的资料
看,此处为碳酸盐岩类裂隙岩溶水,第四系覆盖层5-10米厚。
一般10-95米左右以竹叶状和柴红灰岩为主,为主要含水段,100-130米为燧石灰岩夹硅质灰岩,节里发育,有白蚀洞穴,破碎为含水段,200米以下无资料,经过电测找好井位,每小时出水量可达80立方米。
对基坑支护设计施工图的意见和建议一、工程地质水文地质情况以及周边环境条件1、场内地层①人工填土层:层厚1~10.7m,层底标高-4.86~2.88m。
②第四系海相沉积层:包括淤泥质粘土和砾砂二个亚层。
淤泥质粘土,厚度0.6~10.3m。
③第四系海陆交互相沉积层:层位不稳定,不同土层交互出现,包括粘土质砾砂、砾砂、淤泥质粘土、粘土、有机质粘土、粘土质砾砂等六个亚层。
④第四系残积土:系花岗岩残积土。
此层普遍分布,层厚2.5~27.0m,层底标高-33.58~-11.72m。
⑤花岗岩a、全风化,此层普遍分布,厚度1~15.5m,层顶标高-36.39~-11.72m,层底标高-45.69~-15.72m。
b、强风化,此层普遍分布.层顶标高-45.69~-15.72m,大部分钻孔未钻穿。
c、中风化,层顶标高-64.16~-33.97m。
d、微风化,层顶标高-60.50~-36.37m。
2、地下水:孔隙水赋存于人工填土及第四系地层内。
砾砂及粘土质砾砂等砂土透水性较强,富水性良好,为含水地层。
残积土、淤泥质粘土及粘土透水性差,为相对隔水层。
地下水稳定水位标高介于2.66~3.51m。
3、石英岩脉及孤石:①石英岩脉,抗风化能力强,常在残积土、风化带内形成硬夹层。
②孤石是花岗岩差异风化的产物,常在残积土、风化带内形成不规律出现、大小不等的球状岩体。
4、周边环境条件基坑所处场地东侧邻市政干线道路,均埋设有众多的管线。
侧距离基坑开挖边线最近的管线的距离一般为15m。
北侧燃气管线局部距离最近约7m,埋深2m,埋深最大的污水管线距离基坑24m,埋深4m。
侧临近基坑管线主要为雨水管线及电力管线,埋深约1m,距离约5m。
基坑边线距离较近,基础埋深为3m。
西侧现状场地为空地,无重要建筑物。
一、基坑支护设计方案本基坑采用桩撑(锚)为主的支护方案,主体围护结构采用钻孔咬合桩。
西侧台阶式开挖地段,第一级采用复合土钉墙支护。
具体支护设计方案如下:1、ABC段(侧)该段位于侧,基坑开挖深度约为21m,场地狭窄,外侧密布各种管线,对控制变形要求严格,采用桩+锚+内支撑方案。
佛山市顺德区快速干线工程水文地质概况一、自然地理条件1.地形、地貌顺德境内地势由西北向东南倾斜。
大部分地区平均海拔0.2,2米,平原上散布多处残丘,以顺峰山主峰大岭为最高,海拔172.5米;其次为锦屏山主峰金盘岭,海拔172米;其余多在100米以下。
全区地貌分为平原、水域、丘陵和台地四大类。
面积806.15平方公里,其中平原面积473.21平方公里,占58.7,;水域(含河流、水塘)面积301.5平方公里,占37.4,;丘陵和台地面积31.43平方公里,占3.9,。
本工程地面标高一般在3.0,3.75米之间,地势较平坦。
路口东北和东南象限建筑物较多,路口的西北和西南象限大型建筑较少,主要以农田和鱼塘及平房为主。
平行于现状碧桂路以东50米左右,为预留广珠城际轨道线位。
顺德区地貌基本格局,一方面是受断裂构造和海河动力的相互作用,和河流携带泥沙在河口区沉积的结果,另一方面也是人类活动的产物。
2.气象、气候本工程所属地区属亚热带气候,年平均气温21.7~21.9?,冬季最冷月份为1月,平均气温13?,极端最低气温在0?以下。
夏季最热月份为7月,平均气温28.8?,极端最高气温38.7?。
年均降雨量约1638mm,最大降雨量可达2000mm。
雨季一般从每年的三月下旬开始,在九月底结束,长达半年。
雨季的降雨量占年降雨量的81%。
年蒸发量1400~1600mm,潮湿系数大于1。
年内暴雨较集中的时间为5~9月份,平均每月约有一次暴雨发生。
年平均风速约为1~2米/秒,冬夏季的风向变化明显,从春季至初秋盛行偏南风,秋季至冬末盛行偏北或偏东风。
本区属台风影响区,风速最大达34米/秒。
3.地震1晚古生代早期,由于北东向广从断层的生成和活动,在晚泥盆世至二叠纪,断层北西侧下降接受沉积,印支运动使上述沉积岩层发生褶皱,形成水口背斜等褶皱构造,并形成广三断层。
中生代广三、广从断层复活,形成了初具规模的三水、东莞断陷盆地,接受了白垩纪内陆湖泊相沉积,随着燕山运动的活动,形成了展旗岗背斜,南塘向斜等北东向宽阔型褶皱,东西向的广三断层对上述褶皱产生切割。
工程水文地质条件1.2.1气象水文贵州仁怀市茅台镇属中亚热带,冬春半干燥,夏季湿润,四季分明,冬暖夏热。
年平均气温15.6℃,最冷月份1月平均4.8℃,最热月份7月平均25.8℃,极端最高37.4℃的月份,极端最低-5.5℃,年平均气温最高≥30.0℃的日数为61.0天,日最低气温≤0℃的日数为10.5天。
平均无霜期314.7天。
年平均降水量1034.7mm,集中于下半年。
年平均降雨日数(降水量≥0.1mm)180.5天,日降水量≥5.0mm的日数52.4天,暴雨日(日降水量≥50.0mm)2.4天,最大一日降水量曾达113.7mm。
年平均日照时数1293.1小时,占可照时数的29%,以夏季为多,秋季为少。
年平均风速1.5m/秒,全年以NW风为多,夏季盛行S风,冬季盛行NW风。
全年静风频率为39%,一月静风频率为50%,7月静风频率为27%。
年平均雨淞日数1.1天,最长持续时数52小时52分,雨淞最多出现在1月和2月。
年平均相对湿度78%,最大在冬季,达81%左右,最小在夏季,在76%上下。
全年平均雾日数4.2天。
拟建场地最近处距离赤水河约190m,赤水河属长江上游一级支流,全长523kM,经贵州仁怀,习水,再流经四川古蔺等县,至四川合江县汇入长江,流域面积20440kM2,落差1588m,平均比降3.57‰,多年平均流量309m3/秒,为川、黔、滇3省界河。
相对拟建场区而言,赤水河流向为南西→北东。
根据茅台水文站提供的资料:赤水河枯水季节水质清澈见底,丰水季节水质混浊泛红,百年一遇最高洪水位为419.52m,30年一遇最高洪水位为413.50m。
自1953年茅台水文站建站以来,实测该河段的最大流速为4.9m/s(1983年9月14日),最小流速为0.18m/s(1960年5月14日);最大流量2680.0m3/s(1979年),最小流量16.2m3/s (1960年)。
河水最大含砂量为:83.1Kg/m3(1973年4月22日)。
工程地质及水文地质资料工程地质及水文地质资料对于各种工程建设具有极为重要的作用,它们可以提供相关建设项目所需要的各种地质和水文信息,以及评估工程建设所面临的各种自然地质和水文风险。
下面本文将介绍工程地质及水文地质资料的主要内容及其作用。
一、工程地质资料1. 工程地质调查报告工程地质调查报告是工程地质资料中最基础、最重要的文件,它是从事土木工程建设所必要的、基础的信息和数据的收集、编制和完善,通常包含区域国土情况、区域构造及其变形,区域岩性、岩层结构、地质构造类型、区域地质特征、岩土工程地质条件等,同时还包含针对特定工程项目所需的地质信息。
2. 地质工程报告地质工程报告指的是针对具体工程项目所编制的报告文件,通常包含工程规划、设计及各种实验数据的收集和分析,以便于更好地掌握岩土工程地质条件和识别各种工程地质问题和风险,为工程建设提供有效参考。
3. 工程地质调查图工程地质调查图主要是通过对各种地质地形地貌图、地球物理探测图、核磁共振图、遥感图像等、进行综合分析,详细描述某个固定范围的地质条件,以便于更好地分析工程地质问题、识别各种工程地质风险。
4. 地质结构图地质结构图则是通过对各种区域构造、岩性、岩层结构等进行的大规模地质调查、采集、制图,详细描述某个固定范围内的地质结构特征和变化情况,以便工程规划、设计人员更好的了解工程建设所需要的地质信息和风险。
二、水文地质资料1. 水文地质调查报告水文地质调查报告是针对某一具体水文地质问题所制定的报告文件,通常包含水文地质调查方法、数据收集分析、水资源开发利用情况、水文地质地层分布及其特征,以及水文地质预警等内容。
2. 湿陷土地调查报告湿陷土地调查报告通常是针对某一特定地区软土区的调查报告,包括湿陷土地、软土工程地质、地勘与建筑物安全、工程勘探、观测与测试等内容。
这样的报告对于软土区的工程建设非常重要,有助于更好地了解软土区工程所面临的各种风险和问题。
3. 地下水资源调查报告地下水资源调查报告通常是针对某一特定地区地下水资源的调查报告,主要包括水文地质环境、地下水水源地、地下水水位变化、地下水水质、地下水开发利用、地下水保护等内容,有助于更好地了解某一地区地下水资源的开发和利用情况。
第七章技术标准和要求(合同技术条款)
第一节一般规定
1.1工程说明
1.1.1工程概况
1)总体概况
山西省中部引黄工程是山西省“十二五规划”大水网建设中一项重要的工程,本工程干线自天桥水电站库区取水,供水范围包括四市十六个县(市/区),涉及忻州市保德县;吕梁市:兴县、临县、离石、柳林、中阳、石楼、交口、孝义、汾阳九个县(市/区);临汾市:隰县、蒲县、大宁、汾西四个县,晋中市:灵石、介休两个县(市)。
规划年供水6.02亿m3。
中部引黄工程包括取水工程和输水工程。
取水工程位于保德县境内,进水塔位于天桥水电站库区上游枣林沟入黄河沟口处左岸,义门镇东北角,距天桥水电站枢纽约1.4km。
设计取水流量23.55m3/s,设计最低取水水位830.0m,最高取水水位834.0m。
取水泵站厂区布置于黄崖沟右岸,受地形条件限制,泵站采用侧向进、出水方式,泵站厂房、110kV变电站、管理站等建筑物沿黄崖沟向上游方向呈一列布置。
泵站装机容量96000kW,布置7台机组(大机组5台,小机组2台),4工3备,大机组单机设计流量5.89 m3/s,小机组单机设计流量2.95 m3/s,水泵设计扬程200.0m。
输水工程包括总干线、东干线、西干线以及各供水支线。
输水线路总长384.5km,总干线长200.22km,东干线全长28.76km,西干线全长85.70km,蒲大支线长3.6km,汾孝介支线长14.97km,交汾灵支线长51.25km。
主要建筑物:取水口进水塔、引水隧洞、调压池、取水泵站、压力管道、出水池、干线及支线输水隧洞、倒虹吸、渡槽等建筑物按2级建筑物设计,次要建筑物:管理站建筑物、泵站附属建筑物、分水隧洞及分水口建筑物为3级,临时建筑物为4级。
2)本标段概况
本标段工程位于东干线的汾孝介支线,主要内容为汾孝介支线(0+000.0~14+935.0)14.935km、汾孝介支线1#、2#、3#施工支洞、汾孝介末端分水退水闸(土建),相应临时工程等。
汾孝介支线隧洞桩号为汾孝介0+000~汾孝介14+965.4,洞线自东干线末端开始,至孝义市下堡镇出洞,总长14.97km,进口洞底高程941.14m,出口洞底高程936.15m,
纵坡1/3000,设计流量7.76m3/s。
出口设3座分水闸,分别给汾阳、孝义、介休分水。
隧洞由岩洞段及土洞段组成。
汾孝介0+000~汾孝介14+840段为岩洞段,采用城门洞形断面,净宽2.8m,净高3.34m,直墙段高2.4m,设计水深2.33m,顶拱中心角135°,半径1.52m。
汾孝介14+840~汾孝介14+965.4段为土洞段,采用马蹄形断面,顶拱内缘为半径1.5m的半圆弧,侧墙及底板内缘为半径3.0m的半圆弧,洞身净宽与净高相等,均为3.0m,设计水深2.3m。
汾孝介分水、退水闸位于汾孝支线末端处,桩号汾孝介14+965,由汾阳分水闸、孝义分水闸、介休分水闸及退水闸组成。
其中汾阳分水闸、孝义分水闸、介休分水闸沿主干轴线并列布置,分水流量为 3.26m3/s、4.16m3/s、0.32m3/s,闸后分别接入汾阳、孝义、介休配套供水管线。
闸室采用整体式钢筋混凝土结构,宽顶堰型式,闸室长5m。
三闸各设一孔闸,闸孔宽分别为2.0m、2.0m、0.8m,潜孔式,设有胸墙挡水,孔口高度分别为1.2m、1.4m、0.6m,均设一道工作闸门,各配套一台螺杆式启闭机。
闸底板高程936.15m,闸墩高3.3m。
闸室上部设检修平台和启闭机室,检修平台顶高程为939.45m,上部设启闭机室,启闭机室底板高程为941.25m。
设一座钢梯用于进入启闭机室。
退水闸分水闸位于分水闸左侧,与分水闸轴线交角45°,退水流量为7.76m3/s,闸室型式为开敞式宽顶堰,钢筋混凝土结构,闸室长5m。
退水闸设一孔闸,堰顶高程为936.15m,闸孔宽2.5m,闸墩高3.3m,设一道平板工作闸门,配一台螺杆式启闭机。
闸室上部设有检修平台和启闭机室,检修平台顶高程为939.45m,启闭机室底板高程为941.25m。
设一座钢梯用于进入启闭机室。
退水闸后设退水渠至下堡河主河槽。
中部引黄工程施工支洞为城门洞型,宽3.65m,高3.2m。
弃渣场位于就近沟道约1公里内,具体位置待定。
1.1.2水文气象
根据本工程区1970~2000地面气候资料统计。
工程区内各气候要素分述如下:
(1) 气温:多年平均气温7~10.9℃。
(2) 降水:区内降水量分布不均,多年平均降水量为438.4~569.9mm,汛期降水量占全年的70%,最大月降水量多发生在7、8两个月。
(3)蒸发:区内20cm蒸发皿年蒸发量为1537.0~2195.6mm。
(4)其它:初霜期10月上旬至11月上旬,终霜期3月下旬至4月上旬,无霜期179~201天左右,最大风速10~27m/s,最大冻土深79cm~131cm。
1.1.3工程地质
东干汾孝介支线
1) 工程地质条件
该段引水线路从孝义市西部土石山区经过,沿线地面地形起伏较大,河流及冲沟发育,较大的河流为孝河,河谷宽约260m,河床高程913m;较大的冲沟有大王沟、石槽沟等,沿线山顶最高高程为1247m,下堡镇隧洞出口口最低高程918m,相对高差约329m。
沿线出露的地层岩性为奥陶系中统上马家沟组、峰峰组灰岩、泥灰岩;石炭系本溪组、太原组砂页岩、铝土岩、山西式铁矿、灰岩、煤层;上第三系、第四系低液限粘土、卵石混合土。
岩石物理力学性质试验见表3-8。
表3-8钻孔岩石物理力学试验成果汇总表
野外编号
取样
深度
颗粒
密度
块体密度
(g/cm3)
吸水
率
饱和
吸水
率
单轴抗
压强度
R(MPa)
软化
系数
泊
松
比
μ50
变形
模量
E50
(104MPa)
饱和抗
剪断强度
岩性(m) g/cm3
天
然
烘
干
饱
和
(%)(%)烘干饱和饱和饱和
C
(MPa)
Φ
(°)
C2b
ZK11C-23-1 41-48 2.69 2.64 2.61 2.68 1.02 1.12 34.1 27.3 0.80 0.31 4.18 4.67 42.3 砂岩
O2f2
ZK11C-23-2 50-55 2.80 2.78 2.78 2.79 0.61 0.72 54.1 29.1 0.54 0.34 3.43 0.82 51.5 灰岩
本线路段断裂构造不发育,总体上为单斜岩层,岩层产状N40°~55°E/SE∠8°~12°。
受褶皱构造影响,局部产生变化。
岩体中主要发育两组节理裂隙:①N80°~90°E/SE∠72°~79°、②N36°~45°W/NE∠78°~82°。
沿线地下水主要为碎屑岩类裂隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水、松散岩类孔隙潜水。
前10km洞段隧洞位于区域岩溶地下水位以上,后5km洞段位于碎屑岩类裂隙地下水位以下。