Đánh giá một vụ trượt đất trong khu vực hồ chứa: một nghiên cứu trường hợp từ Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ

Arabian Journal of Geosciences - Tập 13 - Trang 1-17 - 2020
Ali Kayabasi1
1Department of Geological Engineering, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

Tóm tắt

Bài báo này mô tả một sự không ổn định ở làng Yokuşlubağ thuộc huyện Yusufeli, tỉnh Artvin, phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Đập Arkun là một trong những con đập được lập kế hoạch tại lưu vực sông Çoruh. Khu vực trượt đất Yokuşlubağ bắt đầu từ 600 m xuôi dòng nằm bên trái đập Arkun. Khu vực trượt có diện tích khoảng 2 km2. Vụ trượt đất bao gồm các hoạt động rơi đá, trượt quay, trượt phẳng, tích tụ lở đất và quạt bồi tích. Nguyên nhân của các vụ trượt này là do xói mòn chân đồi bởi sông Çoruh, góc dốc cao từ 20° đến 35°, rơi đá trong Tầng Berta và sự phong hóa thủy nhiệt và vật lý. Các ranh giới địa tầng và các bề mặt trượt có khả năng đã được xác định bằng khoan và nghiên cứu điện trở. Một trăm thanh sắt đã được cố định trên khu vực trượt đất, và các chuyển động của các thanh sắt này đã được ghi lại. Vụ trượt đất Yokuşlubağ đã được xác định là một hiện tượng trượt đất lớn. Hai bề mặt trượt có khả năng đã được xác định. Khi nước được tích tụ trong hồ chứa, chân của vụ trượt sẽ nằm dưới hồ chứa. Điều này sẽ làm tăng tốc độ trượt đất và có thể gây ra sự cố đập. Theo bề mặt trượt khả năng đầu tiên, khối lượng vật liệu trượt đã được tính toán khoảng 100 × 106 m3. Vật liệu này sẽ lấp đầy khoảng 1/3 trong hồ chứa của đập. Nếu bề mặt trượt thứ hai được kích hoạt, khoảng 130 × 106 m3 vật liệu sẽ chuyển vào hồ chứa. Theo những khả năng này, dự án đập Arkun đã bị hủy bỏ và các lựa chọn thay thế khác đã được xem xét.

Từ khóa

#trượt đất #hồ chứa #núi lửa #địa chất #Thổ Nhĩ Kỳ

Tài liệu tham khảo

Arafat AA (2017) Back analysis of mount Polley dam failure. Master of science thesis, graduate program in earth and space science York University Toronto, Ontario

Atwood WW (1918) Relation of landslides and glacial deposits to reservoir sites: U.S. Geological Survey Bulletin 685, 38 p

Barnes JM (1992) Famous failures. Revisiting major dam catastrophes, Hydro Review Magazine https://damfailures.org/wp-content/uploads/2015/07/116_Famous-Failures.pdf

Bromehead CEN (1936) Geology of reservoir-damsites. In: Transactions: 2nd International Congress on Large Dams, vol 4. International Commission on Large Dams, Washington, pp 113–119

Burwell EB, Moneymaker BC (1950) Geology in dam construction. In: Paige S (ed) Application of geology to engineering practice Berkey Volume. Geological Society of America, pp 11–43

Clarke DD (1904) A phenomenal landslide. Am Soc Civ Eng Trans 53(984):321–412

Demiroğlu V (1988) Yukarı Çoruh Havzası Arkun Barajı Rezervuarı Yokuşlubağ Heyelanının Jeofizik Etüt Raporu. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yayın No:88-4. Ankara, Turkiye. (In Turkish)

Desio A (1973) Geologia applicata alla ingegneria, vol 1. Hoepli, Milan, p 194

EIE (1989) Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yapılabilirlik Raporu. Cilt I, Eylül (In Turkısh)

Emelyanova EP (1953) O prichinakh iaktorekh opolznevykh protsesov (causes and factors of landslide processes). Voprosy gidrogeol. İnzhenernoi geol, Moskva (in Russian)

Ertunç A (1980) “Çoruh Havzası Olası Baraj Yerleri, Göl Alanları ve Tünel Güzergâhlarının Mühendislik Jeolojisi İncelemesi”. (Doçentlik Tezi) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye (In Turkish)

Galster RW (1989a) Howard A. Hanson Dam. In: Galster RW (ed) Engineering geology in Washington, vol 1. Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, pp 233–240

Galster RW (1989b) Mud Mountain Dam. In: Galster RW (ed) Engineering geology in Washington, vol 1. Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, pp 241–248

Goodman RE (1989) Introduction to rock mechanics, 2nd edn. Wiley, Toronto

Hoek E, Bray J (1981) Rock slope engineering, 2nd edn. Institute of Mining and Metallurgy, London

Hutchinson JN (1968) Mass movement. In: Fairbridge RW (ed) The encyclopedia of geomorphology, New York, pp 688–695

Kumsar H, Aydan Ö (2018) Engineering geological İnvestigation of Beylerli dam (Çardak-Denizli) Spilway landslide in terms of dam safety. 5th international symposium on dam safety, proceedings:volume II, p. 41-749. İstanbul/Turkey

Kumsar H, Özdamar AR (2018) Stability assesment of slope failures in the spillway site for Seki dam-Muğla, Turkey. In: 5th international symposium on dam safety, proceedings, vol II, pp 729–740 İstanbul/Turkey

Ladd GE (1935) Landslides, subsidences and rockfalls. Proc Am Railw Eng Assoc 36:1091–1162

Legget RF and Karrow PF (1983) Handbook of geology in civil engineering: New York, McGraw-Hill, 50 chap [variously paged]

Mattox A, Higman B, MCkittirick E, Coil D (2016) Understanding Dam Failure. http://www.groundtruthtrekking.org/Issues/OtherIssues/understanding-dam-failure.html

MGM (2019) Turkish State Meteorological Service: https://mgm.gov.tr/eng/forecast- Citiesaspx

MOC (2002) Technical code for building slope engineering. Ministry of Construction, Beijing

Ökten TT (1989) Yukarı Çoruh Havzası, Arkun Barajı ve HES Projesi Mühendislik JeolojisiRaporu. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. (In Turkish).

Ökten TT, Kayabaşı A (1997) Yukarı Çoruh Havzası Arkun Baraj ve HES Projesi Yokuşlubağ Heyelanı Mühendislik Jeolojisi Raporu. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü. Ankara, Türkiye (In Turkish)

Popov IV (1951) Inzhenernaya geologiya (Engineering Geology). Gos. izd. Geol. lit., 442 pp. Moskva (in Russian).

Richey JE (1959) Dam foundations in argillaceous strata: Water Power, February, p. 57–63.

Richey JE (1964) Elements of engineering geology: London, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 157 p.

Riemer W (1995) Keynote paper landslides and reservoirs, in Bell, D.H., ed., Landslides: Proceedings, 6th International Symposium on Landslides, Christchurch, February 10–14, 1992, v. 3, p. 1973–2004.

Rocscience (2002) RocFall software for risk analysis of falling rocks on steep slopes. Rocscience user’s guide, p 59

Rose TA (2013) The Influence of Dam Failures On Dam Safety Laws In Pennsylvania. https://damfailures.org/wp-content/uploads/2015/07/104_The-Influence-of-Dam-Failures-on-Dam-Safety-Laws-in-Pennsylvania.pdf.

Schaff Zs (2011) The health damage effects of red mud. Presentation at the conference of „Red Mud Disaster: Consequences and lessons”, organized by the Hungarian Academy of Sciences and the National Directorate for Disaster Management, March 1. http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/konferencia/5/schaff_zsuzsanna.pdf

Skempas M and Chandler RJ (1993) Case histories of dams with abutment problems, in Anagnostopoulos A, Schlosser F, Kalteziotis N, and Frank, R., eds., Geotechnical engineering of hard soils–soft rocks: Proceedings of an international symposium, Athens,20–23, p. 1319–1325.

Terzaghi K (1936) Stability of slopes of natural clay. Proc. 1st ICSMFE, I, 161–165. Cambridge, Massachussets.

Tolmachev LV (1994) Effect of main engineering-geological factors on selection of sites of large dams, in Proceedings: 7th International Congress, International Association of Engineering Geology, Lisbon, September 5–9, v. 2, p. 1267–1273.

Walters RCS (1971) Dam geology, 2nd edn. Butterworth’s, London, p 470

Willis B (1928) Report on the geology of St. Francis damsite, Los Angeles County, California: Western Construction News, June 25, v. 3, no. 12, p. 409–413.

Záruba Q, Mencl V (1976) Engineering geology: Amsterdam. Elsevier:504 p

Záruba Qu and Mencl V (1982) Landslides and Their control. Second completely revised edition. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam Oxford New York.