藏东川西交通廊道波密至林芝段重大工程水文地质条件及问题研究.pdf
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1、第 40 卷 第 2 期2023 年 6 月 河 北 工 程 大 学 学 报(自 然 科 学 版)Journal of Hebei University of Engineering(Natural Science Edition)Vol.40 No.2 Jun.2023收稿日期:2022-11-10基金项目:国家重大工程建设实物地质资料综合剖面调查与应用服务(DD20221814)作者简介:邵杰(1989-),男,安徽亳州人,硕士,工程师,主要从事水工环地质调查与研究工作。通讯作者:滕超(1985-),男,宁夏中宁人,硕士,高级工程师,主要从事地质调查与研究工作。文章编号:1673-9469
2、(2023)02-0105-08DOI:10.3969/j.issn.1673-9469.2023.02.016藏东川西交通廊道波密至林芝段重大工程水文地质条件及问题研究邵 杰1,滕 超1,陈喜庆1,杨欣杰1,曹 军1,朱 宁1,肖 登1,吕 菲2(1.中国地质调查局 自然资源实物地质资料中心,河北 三河 065201;2.国家川藏铁路技术创新中心,四川 成都 610200)摘要:为研究藏东川西波密至林芝段重大工程的水文地质条件和存在的主要工程水文地质问题,在参考前人研究成果基础上,通过开展关键钻孔岩心地质编录和野外水文地质调查等研究工作,得出了相关研究结果。结果表明:沿线具有高寒、高陡、高地
3、震烈度、高地应力、高地温、高水压等复杂的地质环境特征,主要存在深埋长大隧道高水压涌突水、断裂带基岩裂隙高压突水、高温热水热害、隧道排水对生态环境影响等四类水文地质问题。易贡隧道外水压力预测值在0.803.47 MPa 之间,易贡隧道和色季拉山隧道预测涌水量最大值接近或超过 10104m3/d,拉月隧道附近沿线 25 个钻孔实测孔底温度在 12.5 93.5。关键词:波密至林芝段;水文地质条件;工程水文地质问题;高压涌突水;高温热水热害中图分类号:P641文献标识码:A Research on the Hydrogeological Conditions and Problems of Majo
4、r Projects in the Bomi to Linzhi Section of the East Tibet and West Sichuan Traffic CorridorsSHAO Jie1,TENG Chao1,CHEN Xiqing1,YANG Xinjie1,CAO Jun1,ZHU Ning1,XIAO Deng1,LV Fei2(1.Cores and Samples Center of Natural&Resources(CSCNR),China Geological Survey(CGS),Sanhe,Hebei 065201,China;2.National Si
5、chuan-Tibet Railway Technology Innovation Center,Chengdu,Sichuan 610200,China)Abstract:In order to study the hydrogeological conditions and main engineering hydrogeological prob-lems of the major project from western Bomi to Nyingchi section in eastern Tibet,On the basis of the previous research res
6、ults,the relevant research work of key borehole core geological cataloging and field hydrogeological investigation.The results show that there are four types of hydrogeological problems along the route,such as high cold,high steepness,high seismic intensity,high ground stress,high ground temperature
7、 and high water pressure.There are mainly four types of hydrogeological problems,such as high water pressure water inrush in deep-buried long tunnel,high pressure water inrush in fracture zone bedrock,thermal damage caused by high temperature hot water,and the influence of tunnel drainage on ecologi
8、cal environment.The predicted water pressure outside the Yigong tunnel is between 0.80 and 3.47 MPa,the predicted maximum water inflow of the Yigong Tunnel and Sejilashan tunnel is close to or over 100 000 m3/d,and the measured bottom temperature of 25 boreholes along the Lanyue tunnel is between 12
9、.5 and 93.5.Key words:bomi to Linzhi section;hydrogeological conditions;engineering hydrogeological problems;high pressure water inrush;thermal damage from high temperature hot water106 河 北 工 程 大 学 学 报(自 然 科 学 版)2023 年 长期以来,针对青藏高原的关键地质问题国内外学者分别从内、外动力作用效应两方面进行了较为深厚的研究,对重大工程建设沿线滑坡、泥石流等浅表层地质灾害和高地应力、高地温
10、及软岩大变形等地球深部重大灾害开展了大量调查研究工作1-4。现有成果从不同角度对沿线主要工程地质问题进行了阐述,但关于深埋长大隧道高水压涌突水、高温热水热害等水文地质问题缺乏系统、全面的认识。川藏交通廊道沿线地质环境极其恶劣,孕育了高寒、高陡、高地震烈度、高地应力、高地温、高水压和大规模突涌水等复杂的地质环境条件,尤其是存在的水文地质问题无疑为川藏交通廊道工程设计、隧道与桥梁建设、后期安全运营带来巨大挑战和科学难题。关于波密林芝段沿线的水文地质条件研究程度相对较浅,对于含水岩组类型、含水层结构、地下水的补径排特征、地下水循环演化等方面认识相对较薄弱。基于此,本文统筹地下钻孔岩心地质信息和地表地
11、质现象认识,对波密至林芝段的水文地质条件及存在的问题进行深入的分析研究并提出合理的应对建议,以此为波密林芝段施工及安全运营提供科学依据和技术支撑。1 区域地质背景1.1 地形地貌 欧亚大陆板块和印度洋板块的持续碰撞塑造了青藏高原及周缘复杂的地形地貌特征。青藏高原地貌形态的控制因素是高原抬升,断层和褶皱的强烈活动及河流的强烈下切,这些内力和外力地质作用不断地改变着高原的平均海拔和山系的形态。研究区大面积隆起致使河流不断下切,区内地形起伏高差近 3 000 m,形成了具有典型的“V”字型高山深切峡谷地貌、高寒丘陵等不同特点的地貌形态。塑造山地形态的主要营力来自于区域地表上分布的古冰川、现代冰川和寒
12、冻风化作用。区内主要地貌类型为河谷堆积地貌、冰川地貌和高山峡谷地貌等三类地貌。1.2 地质构造 研究区在构造演化过程中不仅经历了雅鲁藏布江的生成、俯冲及闭合过程,还经历了印度板块与欧亚板块之间的相互碰撞事件,其中碰撞事件直接导致两块板块碰撞边界发生汇聚。在区域构造演化过程中,一系列大型区域性活动断裂带在雅鲁藏布江下游地区形成,如雅鲁藏布江断裂带、嘉黎易贡断裂带等。从波密林芝段沿线易贡、拉月、鲁朗及色季拉山等隧道编录的钻孔岩心情况来看,研究区的东构造结致使隧道钻孔岩心呈现不同程度的变质和破碎化,嘉黎易贡活动断裂带致使易贡隧道钻孔岩心极其破碎化。区域内河流如雅鲁藏布江、易贡藏布江、迫龙藏布江等的走
13、向均受到上述断裂的控制5-6。1.3 地层岩性 研究区出露的地层主要有中新元古界、泥盆系、石炭系、侏罗系、第四系,其中除第四系以外,各时代地层均已发生不同程度的变质。包括前寒武系念青唐古拉岩群 a 组、b 组、c 组、泥盆系的松宗组、石炭系的诺错组、石炭系的来姑组、侏罗系及第四系。从波密林芝段沿线易贡、拉月、鲁朗及色季拉山等隧道的钻孔岩心编录情况发现,地层岩性均有发现。2 水文地质及工程地质环境特征2.1 水文地质分区 波密林芝段受印度洋暖湿气流影响,沿线气候垂直、水平分带明显。研究区气候具有高寒特点,年平均气温介于 7 10,最高气温达 30,最低气温低至-30,温差高达 60。复杂的地质、
14、地貌环境决定了气候具有地带性的特点。结合地形地貌条件,波密林芝段自东向西依次可划分为半湿润气候水文地质区、半干旱气候水文地质区、湿润气候水文地质区以及高寒气候水文地质区。2.2 含水岩组类型 受青藏高原隆升、板块碰撞和构造作用影响,川藏交通廊道沿线含水岩组类型多样。波密至林芝段主要包括第四系松散堆积层含水岩组、花岗岩和闪长岩等岩浆岩类含水岩组、砂岩和灰岩等沉积岩类含水岩组以及片麻岩和板岩等变质含水岩组。2.3 地下水类型及赋存特征 按照区内含水介质和孔隙特征,结合地下水的埋藏和分布条件,可将研究区地下水划分为第四系松散岩类孔隙潜水、基岩裂隙水、岩溶水、构造裂隙水。第 2 期邵杰等:藏东川西交通
15、廊道波密至林芝段重大工程水文地质条件及问题研究107 第四系松散岩类孔隙水主要分布于波密林芝段沿线松散堆积层中,多以潜水为主,不具承压性,埋藏深度差异较大。其中,冲洪积层、冰水堆积层等主要呈带状分布于区内雅鲁藏布江一级支流或次级支流如帕隆藏布、易贡藏布、迫龙藏布、彼得藏布、亚龙藏布和尼洋河等河流的河道、河漫滩和河流阶地,含水层结构松散,渗透性较好,多见有漂石、卵石、砂类土等。崩积层、残坡积层和滑坡堆积层等多呈不连续状分布,多分布于陡坡和斜坡等地。松散岩类孔隙水主要接受大气降水和冰雪融水的补给,在松散的砂卵砾石层间径流,一般就近汇入区内排泄基准面。区内基岩裂隙水按照含水介质可划分为碎屑岩裂隙水、
16、岩浆岩基岩裂隙水、变质岩基岩裂隙水。碎屑岩含水岩组分布广泛,主要地层为石炭系来姑组(C2P1l)、石炭系诺错组(C1n)及泥盆系的松宗组(D2-3s)。变质岩裂隙水涉及的岩性主要为片麻岩夹混合质花岗岩为主,主要赋存于近地表岩体的风化裂隙中,因地形切割导致厚度不大的风化带含水性不均匀,致使其透水性较好、富水性较差。岩浆岩裂隙水主要赋存于区内花岗岩裂隙中。据野外调查发现,由于区内构造断裂广泛分布,导致基岩的节理裂隙相对发育,透水性较好,基岩裂隙水的赋存条件较差,水量呈现总体贫乏、局部富集的特征。波密林芝段岩溶水主要分布于波密地区。主要为碳酸盐岩裂隙岩溶水、碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水。灰岩、大理岩分
17、布区域单一且集中,因岩溶裂隙发育,以中-强富水性为主。波密林芝段构造裂隙水主要分布于断裂带和褶皱内,其中背斜两翼、向斜核部因其较为发育的节理裂隙成为了地下水的富集区。沿线大型断裂带性质大多为压扭性,并且是活动断裂带。据沿线隧道钻孔岩心观察,断裂破碎带胶结性较差,岩心碎裂(图 1),为地下水储集、运移提供了有利空间,富含地下水,也是构造裂隙水赋存的基本条件。主要接受当地大气降水和冰雪融水的垂向补给,径流强度中等。综上,波密林芝段沿线具有丰富的地下水,沿线的基岩在极高的地应力作用下容易产生破裂形变,裂隙高度发育,为地下水赋存和岩溶发育提供了条件。波密地区的碳酸盐岩裂隙中发育大量岩溶水。高度发育的褶
18、皱构造和断裂带内,向斜图 1 波密林芝段断层破碎带钻孔岩心Fig.1 Borehole core of Bomi to Linzhi fault fracture zone核部、背斜及两翼节理裂隙密集发育,地下水富集。充沛的大气降水、持续的冰雪融水、大量的河水等下渗,为地下水提供了源源不断的补给。极丰富的地下水资源,极易造成隧道的突涌水事故7。2.4 地下水补径排特征 所处区域的地层岩性、地质构造塑造了研究区的地下水补给、径流、排泄特征的基本格局,除此之外,还受到区域地形地貌、气象水文等因素的重要影响。研究区地下水主要接受大气降水、冰雪融水及季节性冻结层融化水的“冰-水”双源补给,除此之外,第
19、四系松散堆积层地下水则主要接受地表水体的相互补给。径流特征受含水结构控制,在重力作用下,在松散堆积层孔隙、岩溶溶隙、基岩裂隙中形成径流。其中基岩裂隙水一部分直接补给两侧沟溪内,一部分下渗进入构造裂隙、溶隙中。由于受到局部地带的地形、断裂控制等因素影响,裂隙水在运移过程中受阻以泉的形式排泄至地表。地下水大多就近汇入区内最低侵蚀基准面即排泄基准面。2.5 主要隧址区地下水化学特征 地下水在松散岩类孔隙、岩溶溶隙、基岩裂隙径流过程中与围岩发生水-岩相互作用,地下水携带的地质信息有助于进一步认识其补给、径流、排泄特征。主要基于前人对波密林芝段多木格隧址区、易贡隧址区8、拉月隧址区9、色季拉山隧址区10
20、的地下水化学特征研究成果,通过研究波密林芝段主要隧址区的地下水化学特征,深化对沿线地下水的形成、分布、迁移和富集规律的认识11。多木格隧址区水化学特征反映出区内地下水和雪融水均处于快速入渗、径流、排泄过程中。结合区内构造复杂,含水介质裂隙相对发育特征,可认为地下水系统与地表水联系紧密,地下水系统对外部补给量变化响应快速,丰枯季融雪补给量变化对研究区地下水系统有着不可忽视的影响。易贡隧址区钻孔水样主要为 SO4-Ca 型水和 SO4-Na 型水,108 河 北 工 程 大 学 学 报(自 然 科 学 版)2023 年 表 1 波密林芝段主要隧址区地下水化学特征Tab.1 Brief table
21、of formation lithology of Bomi to Linzhi section主要隧址区pHTDS(mgL-1)主要阴阳离子水化学类型备注多木格隧址区SO2-4、HCO-3、Ca2+、Mg2+HCO3-CaNa、HCO3SO4-CaMg主要为隧址区出露的泉水,以雪融水作为补充易贡隧址区7.968.59219.61314.5SO2-4、Ca2+、Na+SO4-Ca、SO4-Na推测隧址区地下水可能来自深部循环,径流途径较长拉月隧址区6.47.74466.0938.0SO2-4、HCO-3、Na+、K+SO4HCO3-Na、SO4HCO3-Ca 或SO4HCO3-CaNa整体偏碱
22、性,主要是拉月温泉群水,温泉水源主要来自周边山区大气降水和冰雪融水,分布于雅鲁藏布江缝合带中色季拉山隧址区7.3311.2817.2572.3SO2-4、HCO-3、Ca2+、Na+、K+SO4-CaNa、HCO3-Ca地下水整体呈弱碱性,水体更新速度快,径流途径短矿化度在 219.61 314.2 mg/L,其中 ZK01 孔值为890.2 mg/L、ZK05 孔最高值为 1 314.5 mg/L,ZK07 孔值为 1 229.3 mg/L,推测地下水可能来自深部循环,且 pH 值均介于 7.968.59,表明地下水化学类型总体为 SO4-Ca 型水,呈弱-中碱性。拉月隧址区温泉水 Na+与
23、 K+相关系数为 0.740,表现为显著正相关关系,反应出两者可能存在共同物质来源。SO2-4 与 Ca2+相关系数为 0.834,表现为强相关关系,推断温泉形成运移过程中可能存在石膏等硫酸盐矿物的溶解作用。色季拉山隧址区总体水化学类型以 SO4-CaNa 型水为主,部分水样呈现 HCO3-Ca 型,表明隧址区水化学离子主要来源于硫酸盐岩溶解或大气中 SO2溶解于水。2.6 高地震烈度 波密林芝段沿线存在两个潜在震源区,分别是波密通麦潜在地震源和主喜马拉雅潜在地震源。地震活动十分频繁,地震烈度为9 度。据西藏自治区地震局记载,从 19111965 年间,波密县境内发生 4 级以上地震 170
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