Проектирование и строительство двух воздушных линии электропередачи (500 кВ) - Геология, гидрология и геодезия дипломная работа

Проектирование и строительство двух воздушных линии электропередачи (500 кВ) - Геология, гидрология и геодезия дипломная работа




































Главная

Геология, гидрология и геодезия
Проектирование и строительство двух воздушных линии электропередачи (500 кВ)

Проведение инженерно-геологических изысканий для обеспечения информацией, необходимой для строительства трассы ВЛ 500 кВ. Геолого-геоморфологическая характеристика района строительства. Буровые работы, изучение геологического разреза, отбор проб грунта.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет
Тема проекта: Проектирование и строительство двух воздушных линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара», 1-ая воздушная линия. Стадия «Проект».
Проектировал: ст. гр. Гг-07-1 Лоншаков Г.С. ( )
Руководитель: к уратор гр. Гг-07-1 Ильина А.А. ( )
Консультант: Загороднюк А.А. ( )
Консультант: Губенский А.П. ( )
Допущен к защите:«_____» _________________ 2010 г.
Зам. директора по учебной работе__________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ
1.1 Физико-географические условия района работ
4.1 Инженерно-геологическая изученность района
4.2 Геолого-геоморфологическая характеристика района строительства…
5.2 Методика выполнения запроектированных видов работ
5.2.2 Рекогносцировочное обследование
5.2.4 Опробование грунтов несущей толщи
5.2.5 Лабораторные исследования физико-технических свойств грунтов
11. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
14. Список использованной литературы
Территория объекта находится в Богучанском районе, Красноярского края. Село Богучаны расположено в 580 км к северо-востоку от г. Красноярска и является центром развитого района. Сообщение между районным центром и г. Красноярском осуществляется по автодороге, воздушным и речным транспортом. Ближайшие населенные пункты: п. Ярки, п. Ангарский, п. Гремучий, ж/д станция «Карабула». Населенные пункты соединяются между собой автодорогами. Основной водной артерией является р. Ангара. Через р. Ангара в летнее время действует паромная переправа, зимой перевозки грузов и населения осуществляются по льду.
Территория характеризуется довольно развитой сетью путей транспорта. Основными транспортными магистралями являются наземные пути, основу которых составляют дороги общего пользования и лесовозные дороги с твердым покрытием.
Инженерные изыскания обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию объекта на весь срок эксплуатации, изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условии в районе строительства трассы, выявляют последствия строительства проектируемого объекта в плане взаимодействия с окружающей средой и помогают разработать способы борьбы с ними, выявляют развивающиеся на площадке опасные геологические процессы различного характера и способы защиты проектируемого сооружения от их влияния.
Для выполнения изыскании под строительство ВЛ 500 кВ «Богучанская ГЭС-ПС Ангара» запроектированы:
- проектно-сметные, организационные и подготовительные работы;
- топогеодезические работы, с целью привязки трассы к пунктам государственной геодезической сети, разбивки трассы на пикеты, выноса в натуру и привязки мест заложения буровых выработок;
- рекогносцировочные обследования, с целью первичного исследования трассы ВЛ, характера развития геологических процессов и явлении, выявления условии проходимости;
-буровые работы, с целью детального изучения геологической среды, с сопутствующими работами - гидрогеологические исследования, опробование скважин и их крепление;
- отбор монолитов, с целью изучения физико-механических свойств грунтов слагающих несущую толщу;
- геофизические работы, с целью дополнительного изучения геологического строения несущей толщи, определения кажущегося сопротивления грунтов для проектирования заземления опор;
- ликвидация работ, с целью сохранения природных условий площадки строительства;
- камеральная обработка результатов бурения, геофизических работ и лабораторных исследовании, составление отчета.
Инженерно-геологические изыскания на стадии рабочей документации будут выполнены ООО «Сибстройизыскания+».
Все виды работ будут производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и государственных стандартов по инженерным изысканиям (СНиП 2.02.01-83, 11-02-96; СП 11-105-97, ГОСТ 25100-95, 12071-84, 5180-84, СНиП 11-104-97, ПТБ-88, «Руководство по инженерным изысканиям трасс воздушных линий электропередачи 35-1150 кВ).
Графическое оформление и составление проекта выполнены на персональном компьютере в программах «Microsoft Office Word, Exel», «CREDO» и «AutoCAD-2008».
Проект составлен в электронном виде и на бумажном носителе.
В административном отношении площадь работ входит в состав Богучанского района Красноярского края. Село Богучаны расположено в 580 км к северо-востоку от г. Красноярска и является центром развитого района. Сообщение между районным центром и г. Красноярском осуществляется по автодороге, воздушным и речным транспортом. Ближайшие населенные пункты: п. Ярки, п. Ангарский, п. Гремучий, ж/д станция «Карабула». Населенные пункты соединяются между собой автодорогами. Основной водной артерией является р. Ангара. Через р. Ангара в летнее время действует паромная переправа, зимой перевозки грузов и населения осуществляются по льду.
В географическом отношении район работ расположен в юго-западной части Средне-Сибирского плоскогорья и представляет собой холмистое, холмисто-грядовое густорасчлененное плато.
Территория характеризуется довольно развитой сетью путей транспорта. Основными транспортными магистралями являются наземные пути, основу которых составляют дороги общего пользования и лесовозные дороги с твердым покрытием.
Речная сеть рассматриваемой территории широко развита и относится к бассейну р. Енисей. Основной водной артерией является Ангара с ее многочисленными притоками.
Река Ангара вытекает из оз. Байкал и впадает в р. Енисей справа, в 83 км выше г. Енисейска. Длина реки - 1 779 км, общая площадь водосбора - 1 039 тыс. км 2 . Бассейн Ангары вытянут с юго-востока на северо-запад и занимает площадь 468 тыс. км 2 без бассейна оз. Байкал. На юге он граничит с притоками оз. Байкал, на западе и севере - с р. Енисей, на востоке - с р. Лена.
Река Ангара зарегулирована тремя водохранилищами: Иркутским с 1957 г., Братским с 1961 г. и Усть-Илимским с 1974 г. Заполнение Усть-Илимского водохранилища продолжалось до 25 мая 1977 г. Создается Богучанское водохранилище в 121 км выше с. Богучаны.
Уклон поверхности в пределах участка принимается 0,00013, продольный профиль русла ступенчатый, порожистый.
В период летне-осенней межени средняя скорость течения в русле на участке строительства колеблется от 0,7 до 1,2 м/с, наибольшая может достигать 1,2-1,8 м/с.
В период весеннего половодья средняя скорость может достигать 1,4-1,6 м/с, наибольшая до 2,4 м/с. В зимний период средняя скорость в русле может колебаться от 0,2 до 1,1 м/с, а наибольшая - 0,3-1,5 м/с.
Мощность рыхлых отложений в русле не превышает 5,0 м, в среднем принимается 2,0 м.
Подземные воды имеют распространение по долинам рек и ручьев, в аллювиальных отложениях. Глубина их залегания от 0,0 до 2,0 - 5,0 м и глубже.
Гидрохимическая характеристика реки составлена по данным наблюдений за химическим составом воды у с. Богучаны. Гидрохимический режим Ангары характеризуется малыми изменениями минерализации воды в течение года. На пике половодья вода очень мало минерализована, сумма ионов составляет менее 100 мг/л. В период летне-осенней межени вода малой минерализации с суммой ионов до 200 мг/л. В период зимней межени минерализация повышается до средней, с суммой ионов до 300 мг/л. Вода относится к гидрокарбонатному классу группы кальция. Вода очень мягкая на пике половодья и становится мягкой в период межени, жесткость не превышает 3 мг-экв/л. Содержание органических веществ в воде Ангары среднее, перманганатная окисляемость составляет 5-9 мг О/л и только во время сильных подъемов уровней окисляемость возрастает до 19-34 мг О/л, составляя 44-46% бихроматной. Цветность воды в зимнюю межень равна 9-24 0 , в половодье - 75-132 0 . Концентрации биогенных веществ, как правило, не превышают предельных. В половодье наблюдается повышенное содержание железа (0,5-1,5 мг/л). Содержание растворенного кислорода колеблется от 6,45 до 14,7 мг/л, содержание СО 2 от 2,1 до 36 мг/л; рН колеблется в течение года от 6,8 до 7,85. Бикарбонатная щелочность в весеннее половодье составляет 47,3-73,4 мг/л, в межень 76,4-91,1 мг/л. При очень малой минерализации вода Ангары обладает выщелачивающей углекислой агрессивностью. Ангара у с. Богучаны подвергается загрязнению сточными водами очистных сооружений пос. Кодинска, речфлотом и лесосплавом. Максимальные концентрации загрязняющих веществ нефтепродуктов составили 1,2 мг/л (24 ПДК), фенолов - 0,018 мг/л (18 ПДК), азота аммонитного - 0,54 мг/л.
Пределы колебаний величин основных показателей качества воды р. Ангара - с. Богучаны приведены в таблице 1.
Содержание органических веществ по ХПК
1.2. Краткая характеристика климата
Трасса ВЛ 500 кВ расположена в бассейне р. Ангары, в юго-западной части Среднесибирского плоскогорья и характеризуется крупнохолмистым рельефом, изрезанным долинами рек. Река Ангара в этом месте имеет направление преимущественно с востока на запад и является естественной границей, разделяющей Заангарское плато (расположено к северу от реки Ангара с высотами местности 400- 800 м, максимальная отметка -1104 м) и Приангарское плато (расположено к югу от реки Ангара с высотами местности 200-400 м, максимальная отметка - 504 м). С запада Заангарское и Приангарское плато ограничены Енисейским кряжем (высота в центральной части 800 - 900 м, максимальная отметка - г. Енашимский Полкан, 1104 м), который тянется с юга на северо-запад вдоль русла р. Енисей.
От Уг.13 до Уг.15, трасса ВЛ 500 кВ проходит по левобережью реки Ангары, вдоль ее русла. Местность крупнохолмистая, изрезанная долинами небольших рек, являющихся притоками Ангары. Абсолютные высоты местности колеблются от 160 м до 450 м.
Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким, теплым, с обильными осадками летом. Для второй половины зимы и начала весны характерны проявления деятельности Сибирского антициклона, в остальное время года - циклонической формы циркуляции.
Сведения о метеостанциях, материалы наблюдений которых использованы, приведены в таблице 2.
Сведения о метеорологических станциях
Местоположение станции, форма рельефа. Удаленность от трассы, км.
Долина р. Ангары. Лесная зона. Местность слабохолмистая. 120 км.
Долина р. Ангары. Местность холмистая, таежная. 7 км
Долина р. Ангары. Рельеф крупнохолмистый. Лесная зона. 7 км
Водораздел р.Ангары и р. Чуны. Зона тайги. Местность слабохолмистая. 25км
По данным о среднемноголетнем распределении ветра по направлениям за год (таблица 3) очевидно, что преобладающими направлениями ветра являются западные и юго-западные.
Повторяемость направлений ветра и штилей, %
В холодный и теплый периоды года преобладающими направлениями ветра также являются, в основном, западные и юго-западные (таблицы 4, 5). В летний период года отмечается значительное увеличение ветров северо-восточного направления (таблица 5).
Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, %
Повторяемость направлений ветра и штилей за июль, %
В таблице 6 приведена средняя месячная и годовая максимальная скорости ветра (м/с).
Ярко выраженная континентальность климата и низкие зимние температуры воздуха создают более благоприятные условия для образования кристаллической изморози и менее благоприятные - для гололеда. Максимум случаев с кристаллической изморозью наблюдается в декабре- январе. Другие виды гололедно-изморозевых образований (гололед, зернистая изморозь, сложное отложение и отложение мокрого снега) наблюдаются не ежегодно и их появление приурочено, в основном, к переходным сезонам года (сентябрь-ноябрь, март-апрель), когда наблюдается циклоническая деятельность.
Максимальная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 5, 25 лет и максимальные значения за период наблюдений по метеостанциям приведены в таблице 7.
Максимальная толщина стенки гололеда
Максимальная толщина стенки гололеда, мм
Значения толщин стенок гололеда с повторяемостью 1 раз в 25 лет за период наблюдений по 2006 г. по рассматриваемым метеостанциям не превышают величины первого гололедного района, то есть 10 мм.
Данные наблюдений метеостанций не в полной мере характеризуют условия образования гололедно-изморозевых отложений и отложений мокрого снега по длине трассы ВЛ 500 кВ, проложенной в сильно пересеченной местности. Большинство метеостанций расположены в долинах рек. При определении границ районов по гололеду учитывалось влияние микроклиматических условий на величину гололедных отложений по трассе ВЛ, а также опыт эксплуатации существующих ВЛ. С учетом требований п.2.5.46 ПУЭ-7 в отношении минимальных значений нормативной толщины стенки гололеда для ВЛ 500 кВ рекомендуются: на участке Уг.13 - Уг.23 ПС Ангара - 15 мм (II район по гололеду).
Данные показаний метеостанций также не в полной мере характеризуют трассы ВЛ по ветровым нагрузкам при гололеде. Региональная карта районирования территории по ветровой нагрузке при гололеде для Красноярского края не разработана.
Период с отрицательными средними месячными температурами продолжается с октября по апрель. Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 8.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Лето короткое, жаркое. Абсолютная максимальная температура в летние месяцы может повышаться до плюс 38 °С. Абсолютная максимальная температура воздуха приведена в таблице 9.
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
Осенью температура воздуха постепенно понижается и в конце октября уже устанавливается зима. Наиболее холодным месяцем является январь. В отдельные холодные зимы абсолютная минимальная температура понижается до минус 60 °С. Абсолютная минимальная температура воздуха приведена в таблице 10.
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
Переход температуры через 0 °С весной происходит в конце второй декады апреля, осенью - в начале второй декады октября. Средняя продолжительность безморозного периода по метеостанциям Богучаны и Гонда равна соответственно 109, 91 дней; сумма отрицательных среднемесячных температур соответственно - 96,1 °С, 88,4 °С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха по метеостанциям Кежма, Климино, Богучаны, и Гонда составляет соответственно минус 51 °С, минус 50 °С, минус 47 °С и минус 44 °С.
Годовые суммы осадков рассматриваемого района изменяются от 377 до 457 мм в год. Твёрдые осадки выпадают с октября по май, жидкие с мая по сентябрь. На первый из этих периодов приходится 25-40% годовой суммы осадков, на второй - 60 - 75%. Наибольшее количество осадков приходится на июнь-сентябрь. Максимальное суточное количество на июль-август. Среднемесячные и годовые суммы осадков приведены в таблице 11.
Среднемесячные и годовые суммы осадков, мм
На большей части территории снежный покров образуется в середине октября и разрушается в третьей декаде апреля. Под влиянием ветра и особенностей подстилающей поверхности снег перераспределяется. Наиболее равномерно он залегает в залесённой местности. Здесь высота снега достигает 100 см. Средняя декадная высота снежного покрова, из наибольших за зиму, по постоянной рейке приведена в таблице 12.
Средняя декадная высота снежного покрова, из наибольших за зиму, см
Плотность снежного покрова в поле 0,21-0,22 г/см, в лесу 0,18 - 0,20 г/см.
В среднем за год наблюдается 21 день с грозой, средней продолжительностью 34 часа в год. По опыту эксплуатации аварийных ситуаций на существующих подстанциях и ВЛ по метеоусловиям не наблюдалось. Предприятия, загрязняющие атмосферу, отсутствуют.
Климатическая характеристика составлена по материалам комплексных инженерных изысканий проектной документации «Две ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - ПС Ангара» ЗАО «Сибэнергосетьпроект».
Климатический район для строительства I, подрайон IB.
Климатические параметры по ветру и гололеду приведены по фоновым картам районирования территории РФ по ветровому давлению и по толщине стенки гололеда. Ветровой район II. Нормативная скорость ветра (V 0 ) повторяемостью 1 раз в 25 лет на уровне 10 м от поверхности земли 29 м/с. Район по гололеду II. Нормативная толщина стенки эквивалентного гололеда (b э ) повторяемостью 1 раз в 25 лет на уровне 10 м от поверхности земли составляет 15 мм. Температура воздуха при гололеде минус 10 °С.
Согласно требованиям главы 2.5 ПУЭ-7 при отсутствии региональных карт и данных наблюдений метеостанций скорость ветра при гололеде принимается равной 0,5 V 0 но не менее 16 м/с; условная толщина стенки гололеда (b у ) равной нормативной толщине стенки эквивалентного гололеда (b э ).
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 равна минус 46 °С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 - минус 49 °С.
Снеговой район, согласно районированию территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли, IV. Расчетное значение веса снегового покрова 240 кгс/м. Среднегодовая продолжительность гроз 20-40 часов, пляска проводов умеренная.
Степень загрязнения (СЗ) с учетом розы ветров 1 -я.
Преобладающее направление ветра западное и юго-западное. Климатические параметры по ветру и гололеду приведены в таблице 13.
Район по ветру и нормативная максимальная
скорость ветра, с повторяемостью 1 раз в 25 лет, м/с
Район по гололеду и нормативная максимальная толщина стенки гололеда, с повторяемостью 1 раз в 25 лет, мм
Максимальная скорость ветра при гололеде с повторяемостью 1 раз в 25 лет, V r , м/с
Условная толщина стенки гололеда для определения ветровой нагрузки при гололеде, b у , мм
абсолютная максимальная плюс 35 °С
абсолютная минимальная минус 55 °С
наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 минус 49 °С
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 минус 46 °С
средняя из ежегодных абсолютных минимумов минус 47 °С
Среднегодовое количество осадков 377 - 457 мм. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках 35 см. Плотность снежного покрова в поле 0,22 г/см, в лесу 0,20 г/см. Расчетное значение веса снегового покрова 240 кгс/м.
Среднегодовая продолжительность гроз 20 - 40 часов. Пляска проводов умеренная.
Трасса ВЛ 500 кВ ПС «Ангара» проходит по малообжитой, таёжной, пересечённой местности Богучанского района Красноярского края.. На участке 10 углов поворота.
Конечной точкой трассы ВЛ является портал Уг.23 - ОРУ 500 кВ ПС Ангара.
На участке Уг.13 - Уг.15 траса ВЛ 500 кВ проходит вдоль р. Ангара в западном направлении, и проложена в одном коридоре с трассами двух ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - ПС Приангарская, проходящими в 40 м друг от друга. Расстояние от оси правой ВЛ 500 кВ до оси левой ВЛ 220 кВ составляет 50 м.
В коридоре совместного прохождения трасс ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ углы поворота намечены с учётом рельефных и гидрографических условий местности, при этом, расстояние от трасс ВЛ до существующей (реконструируемой) автодороги Абан - Богучаны - Кодинск колеблется от 0 м до 8 км.
На этом участке трассы ВЛ пересекают множество ручьёв, малую реку Бол. Мельничный.
На углах 15 и 16 трасса ВЛ 500 кВ меняет своё направление на южное. От Уг.16 до Уг.18 трасса ВЛ 500 кВ следует с минимальным расстоянием 50 м восточнее существующей ВЛ 110 кВ ПС Чунояр - ПС Богучаны.
На углу 18 трасса ВЛ поворачивает на запад и по прямой Уг.18 - Уг.19 пересекает реку Карабула и железную дорогу ст. Решёты - ст. Карабула.
Пересечение трассой ВЛ реки Карабула выбрано с таким расчётом, чтобы пересечь её одним нормальным пролётом.
На Уг.19 трасса ВЛ поворачивает на юг, в сторону ПС Ангара. Углы 20, 21, 22 и 23 предусмотрены для захода трассы ВЛ на ОРУ 500 кВ ПС Ангара.
Трассы ВЛ пересекают р. Карабула в двух километрах ниже поселка Карабула.
Река Карабула, левобережный приток р. Ангары, берет начало в отрогах Бирюсинского плато. Длина реки до створа перехода 140 км, площадь водосбора 4 190 км 2 . Долина реки трапецеидальной формы, ширина дна долины в створе перехода 2,0 км. Склоны долины высокие, пологие.
Русло реки очень извилистое, однорукавное, шириной 20,0 - 30,0 м. Глубина реки в межень составляет 0,6--2,0 м, скорости течения изменяются от 0,5 до 1,2 м/с, на перекатах 2,0 м/с. Берега реки крутые, высотой 2,0-2,5 м, сложены песчаным грунтом с прослойками гальки, в период половодья сильно разрушаются. Дно реки сильно засорено топляками, грунт дна - пески и галька. В летний период русло частично зарастает водной растительностью, местами наблюдаются запруды из упавших в воду деревьев.
Пойма реки, шириной 1,1 км, возвышается над меженным урезом на 2,0-3,0 м. В прирусловой части и по понижениям она заросла густым кустарником, местами заболочена. Поверхность поймы, с отметками 182,0-183,7 м БС, изрезана большим количеством староречий и ложбин между береговых валов разного возраста, действующими в период весеннего половодья. Затопление поймы происходит не ежегодно, в среднем 1 раз в 4 - 5 лет. При прохождении весеннего половодья с 1 % расчетной обеспеченностью глубины на пойме составляют 1,0 - 2,0 м, в старицах - до 3,5 м; скорости течения воды на пойме, вычисленные по формуле Шези, изменяются соответственно от 0,5 до 1,0 м/с.
Описание гидрологического режима р. Карабулы дано на основании 72 - летнего ряда наблюдений (1933-2007 гг.) на гидрологическом посту, расположенному в 4,5 км выше по течению (поселок Карабула).
Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем и очень низкими дождевыми паводками, устойчивыми летне-осенней и зимней меженями. Половодье начинается в конце апреля - начале мая, при крайних датах 01.05.1953 г. и 28.05.1976 г. Подъем уровня в многоводные годы составляет 3,5-4,0 м. Наивысшие наблюденные уровни воды на посту (обеспеченностью около 1 и 2 %) достигали 471 см и 442 см над нулем графика в 1999 и 2001 годах соответственно. Общая продолжительность половодья колеблется от 36 до 72 дней, в среднем около 1,5 месяца.
Расчетный уровень воды обеспеченностью 1% (УВВ1%) равен 460 см над нулем графика поста. Отметка УВВ 1% подтверждена данными ООО «ПИИ ГИДЭП», проводившего изыскания водозабора для БоАЗ в районе поселка Карабула (2007 г.).
Ледовый режим реки характеризуется установлением ледостава в конце октября, при крайних датах 08.10.1962 г. и 13.11.1990 г. Продолжительность ледостава колеблется от 173 до 213 дней, в среднем - 192 дня. Лед ровный, толщиной от 40 до 60 см. Максимальная наблюденная толщина льда достигала 99 см (10.04.57). Начало весеннего ледохода приходится на первые числа мая, крайние даты - 14.04.38 и 15.05 (7% случаев).
Русловой процесс на рассматриваемом участке реки развивается по типичной схеме свободного меандрирования и носит активный характер. Русло реки чрезвычайно извилистое, местами образует меандры второго и даже третьего порядка. Ширина пояса меандрирования составляет 700-800 м. Анализ положения излучин на аэрофотоснимках 1988 г., планов ООО «ОПТЭН» 2007 г. и сравнение их с картой масштаба 1:25000 (1974 г.) показали, что средняя скорость размыва берегов за рассматриваемый период составляет, в зависимости от поперечника, 0,5-1,0 м/год. Наибольшие скорости размыва в районе перехода трассы ВЛ, от 0,5 до 0,8 м/год, наблюдаются в верховом и низовом изгибах правого берега П - образной излучины II. Следов местного размыва на участке перехода и районе нижерасположенной существующей ВЛ 110 кВ не обнаружено.
За расчетный срок эксплуатации ВЛ возможно завершение цикла развития излучины II с прорывом перешейка и образованием нового положения русла на месте левобережной старицы. В результате этого участок склона левобережной надпойменной террасы (правая линия ПК 1523+11.75, левая - ПК 1549+31.01) окажется в зоне деформации. Полевое обследование аналогичного участка в вершине соседней излучины III показало, что разрушение склона террасы в этом случае, несмотря на высоту до 6 м, может протекать достаточно интенсивно. Следует учитывать и тот фактор, что при строительстве ВЛ экологическое равновесие на участке перехода будет значительно нарушено.
В районе проложения трассы ВЛ 500кВ институтом «Сибэнергосетьпроект» в разные годы выполнялись изыскания по нескольким электросетевым объектам.
Отчет ЗАО «Сибэнергосетьпроект» по комплексным инженерным изысканиям «Две ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - ПС Ангара» проектная документация (том 12, 7686-01-ИЗ, 2008 г.), отчет ООО «Картограф» по комплексным инженерным изысканиям «ВЛ110 кВ для питания ЛПК в с. Богучаны» (2008 г.) были использованы для получения общих сведений о районе производства работ и при совместной статистической обработке данных.
В геоморфологическом отношении трасса ВЛ располагается в юго-западной части Сибирской платформы, представляющей собой холмистую, среднерасчлененную местность с обширными плоскими водоразделами, местами плавно переходящими в широкие речные долины, которые имеют ящикообразный поперечный профиль с абсолютными отметками от 150 до 340 м. И только на узкой полосе шириной 6-10 м вдоль долины р. Ангары наблюдаются резкие поднятия поверхности, придающие ей грядохолмистый характер рельефа. Водоразделы здесь узкие с сильно изрезанными склонами и V-образным профилем речных долин. Относительные превышения поверхности земли достигают 180 - 200 м.
Ведущими факторами рельефообразования являлись тектонические движения, денудационно-эрозионные, эрозионно-акумулятивные процессы и литологический состав отложений.
Денудационно-эрозионный рельеф развит вдоль р. Ангара полосой 3 - 8 км. Характерны максимальные отметки, большая глубина вреза, четкие гряды, ориентированные вдоль долины реки.
Эрозионно-аккумулятивные формы рельефа характерны для террас р. Ангары.
На исследуемом участке р. Ангара пересекает западную окраину Средне-Сибирского плоскогорья. Ширина долины реки непостоянна и колеблется в пределах от 2,5 - 3 км до 7 - 8 км, соответственно изменяется и ширина русла.
Долина реки Ангара в основном симметричная, коренные берега ее высокие, крутые, террасы узкие и имеют небольшое распространение. В местах, где река пересекает легко размываемые породы кембрия и ордовика встречаются широкие террасы всех комплексов.
Палеозойская группа. Кембрийская система, средний и верхний отделы.
Эти отложения широко развиты, слагают водораздельные пространства. Несогласно залегают на карбонатной толще нижнего кембрия. Представлены переслаивающейся толщей мергелей, алевролитов, аргиллитов. Мощность отложений - до 300 м.
Отложения усть-кутского яруса согласно залегают на пестроцветах эвенкийской свиты и представлены в основном терригенными отложениями. Нижняя часть толщи сложена песчаниками мелко и среднезернистыми серыми, зеленовато-серыми и малиново-серыми, тонкоплитчатыми. В составе песчаников угловато окатанные зерна кварца, полевого шпата, редко зерна роговой обманки с окатанными обломками кварцитов, сланцев, чешуйками слюды. Цемент породы карбонатный, кремнисто-слюдисто-железистый. В песчаниках присутствуют прослои алевролитов и аргиллитов. Верхняя часть яруса представлена чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность отложений - до 200 м.
Отложения свиты прослеживаются по левому склону долины р. Ангары на участке между р. Бол. Мельничной и восточной границей района. Она широко развита в районе пос. Карабулы, а также вскрыта в междуречье Карабулы - Кежмы. Бадарановская свита залегает согласно на ийской, граница между ними проводится несколько условно по резкой смене преимущественно красноцветных отложений сероцветными.
Толща сложена красноцветными, олигомиктовыми серыми, зеленовато-серыми песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Обломки слабоокатаны, изъедены цементом. Цемент карбонатный, реже кремнисто-слюдистый и очень редко железистый. Тип цемента базальный, выполнения пор, иногда разъедания. Мощность отложений достигает 90 м.
Каменноугольная система средний и верхний отделы объединенные
Свита широко развита по долинам рек Карабулы, Кежмы, Бол. Мельничной, а также в междуречье Карабулы и Кежмы.
Породы катской свиты с размывом и незначительным угловым несогласием залегают на различных горизонтах нижнего ордовика, в основании свиты иногда отмечаются маломощные прослои конгломератов. Сложена свита полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами углей. Редко отмечаются маломощные прослои известняков.
Свита широко распространена к югу от р. Ангары. В междуречье Карабулы и Кежмы, а также в районе пос. Карабулы. Бургуклинская свита залегает согласно на породах катской свиты и с размывом перекрывается верхнепермскими или мезозойско-кайнозойскими отложениями. Представлена свита серыми и зеленовато-серыми полимиктовыми и олигомиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами каменных углей. Мощность свиты от 7 до 90 м.
Свита с размывом и стратиграфическим несогласием перекрывает различные горизонты катской и бургуклинской свит. Выходы пород известны в междуречье Кежмы, Тины и Чулюндея. Сложена стрелкинская свита песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, гравелитами и углями. Мощность свиты 43 м.
Мезозойская группа. Триасовая система, нижний отдел
Свита широко развита в междуречье Карабулы - Тины и на водоразделе рек Бол. Мельничный, Чельчета - Бубенихи. Небольшие выходы ее отмечаются в верховьях р. Моткалея, в нижнем течении р. Речной Арюзихи. Свита несогласно залегает на различные горизонты палеозойских отложений.
Сложена корвунчанская свита агломератными туфами и туфобрекчиями основного состава, туфоалевролитами, туфопесчаниками и туффитами. Обломочный материал в туфобрекчиях представлен долеритами, базальтами, туффитами, песчаниками и углистыми аргиллитами. Содержание обломков 30-50%, размеры их меняются от 1-2 до 10-50 см. Агломератные туфы содержат лапилли и бомбы долеритов размером до 0,5 - 3,0 м. Мощность толщи от 30 до 60-70 м.
Свита широко развита на всей южной части территории, где она слагает обычно водораздельные участки. Породы нижней юры с размывом и незначительным угловым несогласием перекрывают различные горизонты ордовика, карбона, перми и нижнего триаса. Они представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, бурыми углями, известковистыми пес
Проектирование и строительство двух воздушных линии электропередачи (500 кВ) дипломная работа. Геология, гидрология и геодезия.
Диссертация Инвестиционный Проект
Реферат Правовой Статус Самозанятых Граждан
Реферат по теме Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT
Реферат по теме Тепловые электростанции
Дипломная работа по теме Психологічна допомога при ВІЛ-інфекції
Конституционно Правовой Статус Субъектов Рф Курсовая
Курсовая работа по теме Типові слідчі дії при розслідуванні злочинів даного виду
Контрольная Работа 7 Класс Модуль 2 Spotlight
Курсовая работа по теме Конечные группы с заданными системами слабо нормальных подгрупп
Сочинение по теме Инфернальные акценты российской прозы
Эссе Мое Отношение К Спорту
Дипломная работа по теме Автоматизация процессов обработки потоков новостей в сети Интернет с целью интеграции контента
Практическое задание по теме Развитие творческих способностей учащихся на основе использования инновационных технологий в образовательном процессе начального профессионального образования
Словом Можно Спасти Сочинение Рассуждение
Как Писать Содержание Курсовой Работы
Учебное пособие: Методика изучения звуков на уроке русского языка в начальной школе
Курсовая работа по теме Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству спецклея 88-НТ 2000 т/год
Контрольная Работа Неравенства 9 Класс 1 Вариант
Сочинение Егэ По Русскому Разбор
Эссе Анны
Работа с кадрами в 1С - Бухгалтерский учет и аудит реферат
Особенности проведения инвентаризации денежных средств, товаров и основных средств - Бухгалтерский учет и аудит презентация
Анализ геологического строения района - Геология, гидрология и геодезия курсовая работа


Report Page