рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ананьев, В.П.

Ананьев, В.П. - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ А 64 Инженерная Геология: Учеб. Для Строит, Спец. Вузов / В.п. Ананьев, А.д. ...

А 64 Инженерная геология: Учеб. для строит, спец. вузов / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов.— 3-е изд., перераб. и испр.— М.: Высш. шк., 2005.— 575 с: ил.

15ВИ 5-06-003690-1

Рассмотрены главные принципы и законы инженерной геологии как на­уки о рациональном использовании геологической среды при строительстве. Изложены необходимые сведения из общей геологии, минералогии, петрог­рафии, геоморфологии. Приведены принципиальные положения гидрогеоло­гии. Подробно рассмотрены законы генетического грунтоведения. Оценены главнейшие физико-геологические и инженерно-геологические процессы, механизм их проявления и основные способы предотвращения и локализа­ции. Приведены данные по региональным особенностям инженерно-геоло­гической обстановки в Российской Федерации и других странах мира.

Изложены основные принципы инженерно-геологических изысканий для различных видов строительства, их организация, методы и способы осуществления, приведены основные приборы и оборудование, методоло­гия анализа и интерпретации данных в различных геолого-климатических районах.

Даны главные положения охраны геологической среды при строитель­стве.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть полезен инженерам, а также преподавателям.

УДК 550.8 ББК 26.3

I8ВN 5-06-003690-1ОФГУП «Издательство «Высшая школа», 2005

Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Вы­сшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия издательства запрещается.


ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание претерпело определенные изменения на осно­ве анализа использования 2-го издания учебника в учебном про­цессе многих вузов России. Книга написана в соответствии с вновь разработанной и утвержденной примерной программой дис­циплины «Инженерная геология» согласно действующим пример­ным учебным планам подготовки дипломированных специалистов по направлению «Строительство» в рамках Государственного обра­зовательного стандарта.

Учебник подготовлен на базе современных представлений об инженерно-геологической науке и ее новейших достижений.

В данном издании переработан текст, обновлены материалы в соответствии со вновь введенной в действие нормативной лите­ратурой в области строительства, особенно такие разделы, как генетическое грунтоведение, основы гидрогеологии, охрана при­родной геологической среды.

В третьем издании сохранена универсальность содержания учебника с целью использования студентами разных специально­стей и направлений подготовки строителей и архитекторов. При определенных методических приемах учебник может быть поле­зен для студентов средних специальных учебных заведений.

Учебник может быть использован как методическое и практи­ческое руководство инженерами-строителями в производственной и проектно-конструкторской деятельности, а также специалиста­ми изыскательских организаций.

3-е издание учебника «Инженерная геология» рассматривается как базовый элемент учебно-методического и дидактического обеспечения данной дисциплины и предусматривает возможность использования как рекомендованного Министерством образова­ния РФ учебного пособия «Задачи и упражнения по инженерной геологии» (С.Н. Чернышев, А.Н. Чумаченко, И.Л. Ревелис), так и внутривузовских учебных пособий и методических указаний, что в целом должно значительно повысить качество приобретаемых студентами знаний в инженерной геологии.

Учебник ориентирован на использование преподавателями строительных вузов в их практической работе.

При разработке 3-го издания учебника использованы иллюст­ративные и фактические материалы, любезно предоставленные проф. Милинко Васичем из Университета Нови Сад. В написа-


нии глав 9, 16, 25 и 34 принял участие профессор, канд. техн. наук Г.А. Паушкин.

Авторы благодарят за помощь в редакционной работе над текстом учебника и составлением словаря ст. преп. Т.Г. Богомоло­ву, а также за помощь в подготовке рукописи 3-го издания учеб­ника инженеров И.О. Богомолову и А.В. Манько.

Авторы признательны за ценные замечания и предложения, высказанные проф. В.М. Кутеповым, доц. Н.А. Филькиным, проф. В.И. Осиповым, проф. С.Н. Чернышевым, проф. И.В. Дудлером и др., позволившие улучшить структуру и содержание учебника.

Авторы


ВВЕДЕНИЕ

Геология — комплекс наук о составе, строении, истории раз­вития Земли, движениях земной коры и размещении в недрах Земли полезных ископаемых. Основным объектом изучения, ис­ходя из практических задач человека, является земная кора.

Геология входит в число основных естественных наук и в са­мостоятельную ветвь естествознания выделилась в XVIII — начале XIX века. К числу основоположников научной геологии право­мерно относят великого русского ученого М.В. Ломоносова, а из зарубежных — Д. Геттона, Ч. Ляйеля и др.

В течение XIX века в геологии формируются самостоятельные научные дисциплины, имеющие в качестве объектов изучения от­дельные геологические феномены. В частности, в России в разви­тие минералогии и петрографии весьма значительный вклад внес­ли В.М. Севергин, А.Н. Заварицкий, А.Е. Ферсман. Создание исторической и динамической геологии тесно связано с именами В.А. Обручева, И.В. Мушкетова, А.П. Павлова, А.Д. Архангельско­го, Н.М. Страхова.

К концу XIX века наступило время формирования таких мо­лодых отраслей геологии, как гидрогеология и инженерная гео­логия. Основной причиной их возникновения стало активное освоение под строительство новых территорий, необходимость запасов воды для промышленных целей. Главную роль в станов­лении этих дисциплин сыграли научные труды Ф.П. Саваренско-го, М.М. Филатова, В.В. Охотина, а из зарубежных — К. Терцаги.

В настоящее время геология является типичной естественной наукой, обладающей комплексным характером и состоящей более чем из двадцати научных дисциплин, например таких, как стра­тиграфия, тектоника, минералогия, петрография, литология, сей­смология, палеонтология, геокриология, учение о полезных иско­паемых, геофизика, инженерная геология и гидрогеология и др.

В учебнике основное внимание сосредоточено на тех геологи­ческих дисциплинах, которые в той или иной мере связаны с во­просами строительства. Это минералогияи петрография— науки о минералах и горных породах; динамическая геология— учение о процессах, происходящих на поверхности и в недрах Земли; ис­торическая геология,которая изучает историю развития Земли; гидрогеология— наука о подземных водах; геоморфология— дис­циплина, изучающая развитие рельефа поверхности земной коры.


В прошлом столетии особое развитие получила инженерная геология— наука, изучающая свойства горных пород (грунтов), природные геологические и техногенно-геологические (инженер­но-геологические) процессы в верхних горизонтах земной коры в связи со строительной деятельностью человека.

Становление инженерной геологиикак самостоятельной отрас­ли геологии проходило в несколько этапов: первый этап, относя­щийся к концу XIX и первой трети XX в., характеризуется, в первую очередь, накоплением опыта использования геологиче­ских данных для строительства различных объектов, но особую роль при этом сыграло массовое строительство железных дорог в промышленно развитых странах мира. В России, например, в то время прокладывали железнодорожные пути через Кавказский хребет, строилась Транссибирская магистраль. Протяженность по­лотен дорог, значительное количество мостов и переходов, стан­ционных сооружений позволили строителям познакомиться с весьма различными геологическими условиями на обширных тер­риториях. Геология впервые стала находить практическое приме­нение в решении конкретных строительных задач.

На втором этапе, во второй трети XX в., инженерная геология утвердилась как самостоятельная наука и стала необходимой и во многом неотъемлемой частью строительного производства. Инже­неры-геологи приобрели необходимый опыт и разработали мето­дики оценки свойств горных пород (грунтов) не только качествен­но, но и, что особенно важно для проектирования объектов, количественно. Появились нормы и технические условия на стро­ительство в различных, в том числе и весьма сложных геоло­го-климатических условиях и при развитии опасных природных процессов (вечная мерзлота, сейсмические районы, лессовые просадочные грунты, оползнеопасные районы и т. п.). Начали функционировать специализированные инженерно-геологические изыскательские организации, оснащенные необходимым оборудо­ванием, приборами и высококвалифицированными кадрами. Поя­вились первые научные монографии по инженерной геологии (Н.В. Бобков, 1931 г., Н.Н. Маслов, 1934 г. и др.). Чрезвычайную роль в становлении инженерной геологии как науки сыграл труд Ф.П. Саваренского «Инженерная геология», в котором были обо­снованы главные закономерности, определены методы и задачи ин­женерной геологии. В последующие десятилетия на развитие инже­нерной геологии важнейшее влияние оказали российские ученые — И.В. Попов, В.А. Приклонский, Н.Я. Денисов, Н.В. Ко­ломенский, Е.М. Сергеев, В.Д. Ломтадзе, Л.Д. Белый и др.

Последняя треть XX в. является важнейшим этапом в развитии инженерной геологии, которая превратилась в самостоятельный весьма обширный раздел комплекса наук о Земле, способный ре-


шать сложнейшие задачи, обеспечивая строительство объектов в различных, в том числе самых трудных и неблагоприятных геоло­гических условиях. В современных условиях инженерная геология изучает геологическую среду для целей строительства и для обес­печения ее рационального использования и охраны от неблаго­приятных для человека процессов и явлений. Значительную роль в развитии инженерной геологии на данном этапе играют работы В.И. Осипова, В.П. Ананьева, В.Т. Трофимова, Г.К. Бондарика, И.С. Комарова, Г.С. Золотарева и других современных ученых. Развитие строительной деятельности и связанная с ним эволюция инженерной геологии приводит в настоящее время к сближению ее с комплексом экологических наук. Современная инженерная геология базируется на знаниях в области как естественных наук, таких, как физика, химия, высшая математика, биология, эколо­гия, география, астрономия, так и прикладных — гидравлика, гео­дезия, климатология, информатика и др.

Инженерная геология в классическом представлении включа­ет три главные самостоятельные, тесно связанные между собой научные направления, изучающие три главных элемента геологи­ческой среды:

• грунтоведение — горные породы (грунты) и почвы;

• инженерная геодинамика — природные и антропогенные гео­
логические процессы и явления;

• региональная инженерная геология — строение и свойства
геологической среды определенной территории.

Кроме того, в состав современной инженерной геологии входят многие специальные разделы, имеющие уровень самостоятельных наук: механика грунтов; механика скальных пород; инженерная гидрогеология; инженерная геофизика; геокриология (мерзлотове­дение). Интенсивно развивается морская инженерная геология, а также комплексная дисциплина по охране природной среды, осно­вой которой является геоэкология как наука об условиях и процес­сах в главнейших жизнеобеспечивающих геосферах: атмосфере, гидросфере, литосфере и их взаимодействиях с биосферой, вклю­чая антропогенное влияние. Иными словами, инженерная геоло­гия все более сближается в решениях проблем с экологией.

Главная цель инженерной геологии — изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологиче­ской среде, и в первую очередь в породах, в процессе строитель­ства и при эксплуатации сооружений. В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть спроектировано, построено и надежно эксплуатироваться (а в последствии может быть ликвидировано или реконструировано) без достоверных и полных инженерно-геологических материалов.


Все это определяет основные задачи, которые стоят перед ин­женерами-геологами в процессе изыскательских работ еще до на­чала проектирования объекта (при принятии решения о строите­льстве, об инвестировании проекта и т. п.), а именно:

• выбор оптимального (благоприятного) в геологическом отно­
шении места (площадки, района) строительства данного объекта;

• выявление инженерно-геологических условий в целях опреде­
ления наиболее рациональных конструкций фундаментов и объекта
в целом, а также технологии производства строительных работ;

• выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и со­
оружениям инженерной защиты территорий и охране геологической
среды при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Перед студентами строительных вузов, которые изучают ин­женерную геологию, стоят также вполне конкретные задачи. По завершении обучения они должны знать важнейшие законы и базовые понятия по общей геологии, гидрогеологии, грунтоведе­нию, инженерной геодинамике, региональной инженерной геоло­гии, владеть основными положениями нормативной литературы, такой, как СНиП 11.02—96 «Инженерные изыскания для строи­тельства», СНиП 2.01.15—90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», ГОСТ 25100—95 «Грунты» и др.; иметь представления о составе и порядке подготовки технического задания на инженерно-геологи­ческие изыскания, о составе программы инженерно-геологиче­ских изысканий, уметь квалифицированно анализировать матери­алы отчета по инженерно-геологическим изысканиям, принимать по этим данным правильные инженерно-строительные решения, оценивать долговременное влияние построенных объектов на природную среду, а также то, как эта среда воздействует на нор­мальную эксплуатацию зданий и сооружений.

Сложный узел проблем, возникающих при взаимодействии современных строительных объектов с окружающей, в том числе и с геологической, средой определяет необходимость для инже­нера-строителя обладать знаниями в инженерной геологии, а для инженера-геолога — в области строительства. В настоящее время только такое «взаимопроникновение» позволяет грамотно и эко­логично решать все задачи при строительстве, эксплуатации, ре­конструкции и ликвидации строительных объектов, т. е. на про­тяжении всего «жизненного цикла» строительного проекта, в том числе и на основе вновь развивающейся геоэкологической науки, которая охватывает взаимодействие всех главнейших геосферных жизнеобеспечивающих оболочек и их влияние на среду обитания человека, а также обратную реакцию строительства на эти гео­сферы, в том числе и на биосферу.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГЕОЛОГИЯ

НЖЕНЕРНАЯ... В П Ананьев А Потапов...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ананьев, В.П.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
Солнечная система состоит из небесных тел. В нее входят: Солнце, девять больших планет, в том числе Земля, и десятки тысяч малых планет, комет и множество метеорных тел. Солнеч­ная система — сложны

КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЛОБАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ
Происхождение планет Солнечной системы и их эволюция активно изуча­лись в XX в. в фундаментальных работах О.Ю. Шмидта, В.С. Сафронова, X. Аль-вена и Г. Аррениуса, А.В. Витязева, А. Гингвуда, В.Е. Х

ФОРМА ЗЕМЛИ
Форма Земли обычно именуется земным шаром. Установлено, что масса Земли равна 5976 • 1021 кг, объем 1,083 • 1012 км3. Сред­ний радиус 6371,2 км, средняя плотность 5

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
В общем виде, как установлено современными геофизически­ми исследованиями на основании, в частности, оценок скоростей распространения сейсмических волн, изучения плотности земного вещества, массы З

Объем гидросферы и интенсивность водообмена
  Составляющие Объем всей воды, Объем пресных вод, Интенсивность водо- гидросферы тыс. км' (

Средний химический состав земной коры
  Соединение Содержание, %   Океаническая кора Континентальная кора 5Ю2

МИНЕРАЛЫ
В настоящее время следует различать два вида минералов: 1) природного происхождения, рождение которых связано с про­цессами в земной коре; 2) искусственного происхождения, кото­рые возникли в проце

Твердость минералов
  Эталонный минерал Твердость по шкале Мооса Число истинной твердости, МПа Визуальный при­знак твердости Твердость п

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
Горные породы представляют собой природные минеральные агрегаты, которые «рождаются» в земной коре. Каждой породе свойственно известное постоянство химического и минерального состава, структуры, а

Магматические горные породы
Происхождение и классификация. Магматическими (или извер­женными) горными породами называют горные породы, которые образовались в результате кристаллизации магмы при ее остыва­нии в недрах Земли ил

Осадочные горные породы
Происхождение осадочных пород.Любая находящаяся на зем­ной поверхности порода подвергается выветриванию, т. е. разру­шительному воздействию воды, колебаний температур и т. д. В рез

Метаморфические горные породы
Происхождение метаморфических пород.На земной поверхности одним из важнейших процессов является процесс выветривания (разрушения горных пород). Глубже располагается зона цемента­ци

Технические каменные материалы
Происхождение этих материалов связано с технической деяте­льностью человека, в частности со строительным производством. Они в известной мере являются аналогами природных горных пород. Эти материалы

Некоторые технические каменные материалы
  Группа материалов Материал Основной минеральный состав Структура Вяжущие ве­щества Портлан

Происхождение искусственных технических камней (материалов).
По характеру процессов образования они во многом аналогичны природным процессам (генезису), в которых формируются мине­ралы и горные породы. Так, шамот, фарфор, динас, керамика и цементный клинкер

Шкала геологического времени Земли
  Зон (эонотема) Эра (эратема) Период (система) Индекс периода Типичные организмы Абсолютный возраст,

Палеогеографическая и палеоклиматическвя обстановка в истории Земли
  Эра Период Эпоха Время (млн лет) Палеогеография и палеоклимат Кайнозой­ская («эра но­вой ж

КРАТКИЙ ОЧЕРК СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ
В начале XX в. проф. Альфред Вегенер выдвинул гипотезу, которая послужила началом разработки принципиально новой геологической теории, описывающей формирование континентов и океанов на Земле. В нас

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Проведенное данное рассмотрение тектонических движений в наибольшей степени применимо к внутриплитной тектонике, с некоторыми обобщениями. Тектонические движения в земной коре проявляются

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Сейсмические (от греческого — сотрясение) явления проявля­ются в виде упругих колебаний земной коры. Это грозное явле­ние природы типично районам геосинклиналей, где активно дей­ствуют совре

Скорость распространения продольных (ур) и поперечных (у5) волн в различных породах и в воде, км/сек
  Горные породы     Скальные (граниты, гнейсы, песчаники, известняки и др.) 1,5-5,6

Последствия землетрясений
Колебания земли отмечаются приборами В отдельных случаях ощущается людьми, находящимися в спокой­ном состоянии Колебания земли отмечаются некоторыми людьми Землетрясение

Последствия землетрясений
  VI VII VIII IX X XI XII Л

Корректировка баллов сейсмических районов на основании инженерно-геологических и гидрогеологических данных
  Категория по­род по сей­смическим свойствам Породы Уточненная величина баллов при балльности районов по сей­смической карте равной

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУНТОВЕДЕНИЯ
Грунтоведение — это наука о грунтах. Понятие «грунт» до сих пор является неоднозначным, вокруг него ведется много споров, и до конца вопрос определения этого термина еще не решен. Н

СОСТАВ ГРУНТОВ
Химический и минералогический состав грунтов.Химический со­став грунтов является одной из важнейших характеристик, опре­деляющих их свойства и состояние. При обычных исследо

СТРОЕНИЕ ГРУНТОВ
Общие понятия.Под строением грунтов понимают совокуп­ность их структурно-текстурных особенностей, т. е. их структуру и текстуру. Термины «структура» и

СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ
В последнее время специалисты в инженерной геологии уделя­ют большое внимание такой важной категории оценки грунтов, как их состояние. Понятие «состояние грунтов» мы уже рассмат­ривали, здесь попыт

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Физические свойства грунтов.Инженерно-геологические свой­ства горных пород являются весьма емким понятием, охватываю­щим их физические, водно-физические и механические свойства. Оп

Количественные характеристики гранулометрического состава.
При характеристике гранулометрического состава используют та­кие показатели, как эффективные диаметры й?60 и й?ш, т. е. диамет­ры частиц, меньше которых в грунте содержится по

Природные скальные грунты
  Класс Поила Подгруппа Тип Вид Разновидность Скальные грунты (с жест-

Техногенные грунты
  Класс Подкласс Группа Подгруппа Тнн Вид Разновидность Техноген-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Как было показано выше, каждый фунт имеет свои, только ему присущие строительные свойства. В оценке свойств фунтов, входящих в расчеты оснований фундаментов, наибольшее значе­ние имеют физико-механ

Характеристика дисперсных грунтов
  Физическая   Механическая Гранулометрический состав   Прочность:

Характеристики физико-механических свойств грунтов, используемых в расчетах оснований фундаментов

Дисперсных грунтов
  Характеристика Способ определения в лаборатории или по расчетной формуле Гранулометрический состав грунтов, мм Влажность природ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Грунты определяют устойчивость возводимых на них зданий и сооружений, поэтому необходимо правильно определять характе­ристики, которые обусловливают прочность и устойчивость грун­тов при их взаимод

ПРИРОДНЫЕ СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
На равнинах скальные фунты обычно располагаются на неко­торой глубине под толщей осадочных пород, на поверхность земли они выходят редко. Широкое развитие эти фунты имеют в горных районах, где расп

Свойства скальных грунтов
  Характеристика свойств Состояние грунтов Показатели характеристик Временное сопротив­ление одноосному сжа­тию Л,., М

ПРИРОДНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ ГРУНТЫ
Грунты этого класса имеют самое широкое распространение на поверхности земной коры, именно с ними практически по­стоянно связано строительство самых разнообразных объектов. Дисперс

Свойства несвязных грунтов
Крупнообломочные фунты (обломки горных пород размером более 2 мм) — дресва, фавий, галечник. Эти фунты залегают ло­кальными массивами, имеют небольшую мощность, располагают­ся в основном в долинах

Нормативные значения С, кПа, ф, град., и Е, МПа, песков четвертичного аозраста
  Пески по крупности зерен Характеристика Коэффициент пористости е, равный     0,45

Характеристика песков по плотности сложения
  Пески Плотные Средней плотности Рыхлые Гравелистые, крупные Средней крупности, мелкие Пылеватые

Свойства связных грунтов
К связным грунтам относятся осадочные породы трех типов: • минеральные; • органоминералъные; • органические. Наибольшее распространение на земно

Значения
    Супеси Суглинки и глины Твердые, /1 <0 Твердые, У/, < 0

ПРИРОДНЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
К органоминеральным фунтам относятся илы, сапропели и заторфованные земли. Органоминералъные грунты представляют собой своеобразные осадочные образования, которые часто занимают бол

ПРИРОДНЫЕ МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ
Мерзлые грунты в технической литературе часто именуют «криогенными» (криос, гр. — холод, лед). Для грунтов этого клас­са характерны структуры с криогенными связями, т. е. структуры, скреплен

ТЕХНОГЕННЫЕ ГРУНТЫ
Выше, при описании горных пород, мы уже останавливались на искусственных, в том числе и техногенных, образованиях. Здесь же мы сосредоточимся на грунтоведческой характеристике техногенных грунтов.

Разновидности
  Скаль­ные Ска­льные Полу­скаль­ные Природные образования, измененные в условиях естественно­го залегания Измененные физи

Коэффициент фильтрации некоторых горных пород
  Характеристика пород Коэффициент фильтрации, м/сут Очень хорошо проницаемые галечники с круп­ным песком; сильно закарстованные и

Специальные гидротехнические сооружения для защиты территорий от селей
  Сооружение Конструкция Селерегулирующие: селепропускные, селенаправляющие, селесбрасывающие и селеотстойные Селеделительные С

Скорость оседания поверхности земли
  Глубина заложения подземных выработок, м Средняя скорость осадки, мм/сут До 100 100-200 200-300 300—400 16 8 3 2

И СООРУЖЕНИЙ
В этом разделе сначала дается описание инженерно-геологи­ческих исследований, которые необходимо проводить на террито­рии будущего строительства; затем показывается содержание ин­женерно-геологичес

Роль инженерной геологии в строительстве объектов
  Этап строитель­ства Вид работ Организация Исполнитель Инвестиции Заказчик

Габбро. Инженерно-геологические карты
Габбро

Ориентировочные расстояния между выработками, м
  Сооружение Геологические условия   простые средние сложные Одноэт

Ориентировочные глубины скважин, м
  Ширина здания, мм Количество этажей  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АБРАЗИЯ[лат. аЬгазю — соскабливание] — разрушение волнами, прибоем и течениями берегов морей, озер и крупных водохранилищ. В результате А. могут образовываться террасы абраз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги