岩质斜坡中缓倾裂隙分布与成因工程地质分析
本文选题:岩质斜坡 + 中缓倾角裂隙 ; 参考:《西南交通大学学报》2017年03期
【摘要】:针对岩质斜坡中缓倾角结构面不均匀分布这一地质现象,以云南怒江马吉水电站斜坡为例,在现场调查的基础上,运用地质过程机制分析和数值计算等方法,对岩质斜坡中缓倾角结构面的发育密度和河谷的演化史进行了分析研究,揭示了岩质斜坡中缓倾角结构面发育规律和成因.结果表明:在斜坡的表生改造段,中缓倾角结构面的发育表现出明显间隔性分布特征,即中缓倾角结构面密集段、稀疏段相间出现,存在3~4个相对密集的结构面发育带,密集段结构面的面密度为10~18条/10 m2,稀疏段结构面的面密度为5~8条/10 m~2;中缓倾角裂隙的形成具有明显的阶段性,根据其几何及滑移特征,中缓倾角裂隙的形成是从雁列式微裂隙开始,随着裂隙的扩展、搭接,最终形成成具有工程地质意义的结构面;斜坡中缓倾角裂隙间隔性分布是由于挽近地质时期河谷演化过程中河谷的间歇性下切而导致的.
[Abstract]:In view of the uneven distribution of slowly inclined structural plane in rock slopes, taking the slope of Maji Hydropower Station in Nujiang River, Yunnan Province as an example, based on field investigation, the method of geological process mechanism analysis and numerical calculation is used. The development density of slowly inclined structural plane and the evolution history of valley in rock slope are analyzed and studied, and the development law and cause of formation of slowly inclined structural plane in rock slope are revealed. The results show that in the supergene transformation section of the slope, the development of the middle and slowly inclined structural plane shows obvious spacial distribution characteristics, that is, the middle and slowly inclined structural plane is dense, the sparse section is interphase, and there are 3 ~ 4 relatively dense structural plane development zones. The surface density of dense structural plane is 1018 / 10m2, and that of sparse segment is 58 / 10mm2. The formation of moderate and gentle dip fissures has obvious stages, according to its geometry and slip characteristics, the surface density of dense segment is 10 ~ (18) / 10 m ~ (2), and that of sparse segment is 58 / 10 m ~ (2). The formation of moderate dip angle fractures begins with the echelon microfractures, and with the extension and overlap of the fractures, the structure plane with engineering geological significance is formed. The interval distribution of gently inclined fractures in the slope is caused by the intermittent downcutting of the valley during the evolution of the valley in the near geological period.
【作者单位】: 成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室;中国电建集团北京勘测设计研究院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(41130745,41272330,41572283)
【分类号】:TV223
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本文编号:2111331
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