沟及其两侧有一些厚3~14m的块碎石土分布,边坡岩体由中细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及煤质页岩等组成,它们不等厚韵律互层,在向斜两翼对称出现。泥质粉砂岩和煤质页岩性状较软弱,具遇水软化、失水崩解特性,煤质页岩受层间剪切错动形成L12破碎带。监测表明,处理完成后的边坡已处于稳定状态。......
2025-09-30
根据坝区水文地质结构,结合枢纽建筑物和防渗排水系统布设,建立坝区地下水位长期观测网见图11-23。
左岸布3个长观孔,坝轴线前帷幕后有观1、观2,坝轴线后有观3。
右岸布6个长观孔,帷幕与纵向排水洞之间为观4、观5、观6,1号横向排水洞与溢洪道排水洞间为观7,观8位于1号横向排水洞出口附近,观9位于厂房后坡。
坝区长观孔地下水位观测始于2025年5月9日,水库于2025年10月1日下闸蓄水,蓄水前后地下水位长观曲线和库水位曲线见图11-24。(https://www.chuimin.cn)
从图11-24中看出,各观测孔蓄水前的地下水位变化受降雨影响,除观6变幅较大外,其他孔水位最大变幅5.5~8.8m,水库蓄水后由于左岸观3、右岸观6和观5地下水位高于库水位,受其影响不明显,观5地下水位出现大幅突降,是由于当时该部位排水孔施工揭露含水层使地下水大量排出所致。右岸观4、观7、观8、观9孔地下水位的变化与库水位变化有一定的相关性,变幅1.5~10.7m。较库水位变幅小。当库水位2025年9月23日超过左岸观1水位陡升至875m左右高程时,观1孔水位滞后约8d亦陡升至871.6m,仅较库水位低约3.4m;左岸观2水位与观1水位一样同步升高,变幅约12m,表明左岸地下水位与库水联系较密切,初步分析可能一是帷幕漏水使水位升高,二是观测孔距帷幕端头较近,库水产生绕渗使孔内水位升高。

图11-24 地下水位及库水位观测曲线图
如上所述,右岸坝后地下水位与库水位有一定相关性,但变幅不大,表明坝区防渗排水系统起到了显著的效果,但局部地下水位仍较高,应适当增设或加深排水孔,以降低渗透水压对建筑物和边坡稳定的不利影响。左岸地下水位与库水联系较密切,可能与帷幕质量和库水绕渗有关,应加强水位监测和帷幕检测,采取相应补救处理措施。
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