рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Корректировка баллов сейсмических районов на основании инженерно-геологических и гидрогеологических данных

Корректировка баллов сейсмических районов на основании инженерно-геологических и гидрогеологических данных - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ   Категория По­род По Сей­смическим Свойствам ...

 

 

 

Категория по­род по сей­смическим свойствам Породы Уточненная величина баллов при балльности районов по сей­смической карте равной
I II III Скальные (граниты, гнейсы, извест­няки, песчаники и т.д.) и полускальные (мергель, глинистые песчаники, туфы, гипсы и др.) породы; крупнообломоч­ные особо плотные породы при глуби­не залегания уровня грунтовых вод бо­лее 15 м Глины и суглинки, находящиеся в твердом состоянии, пески и супеси при Л < 8 м; крупнообломочные породы при 8 < Л < 10 м Глины и суглинки, находящиеся в пластичном состоянии, пески и супеси при Л < 4 м; крупнообломочные поро­ды при Л < 3 м 7 8 8 9

Корректировка баллов строительных участков справедлива, главным образом, для равнинных или холмистых территорий. Для горных районов необходимо принимать во внимание и дру­гие факторы. Опасными для строительства являются участки с сильно расчлененным рельефом, берега рек, склоны оврагов и ущелий, оползневые и карстовые участки. Крайне опасны участ­ки, расположенные вблизи тектонических разрывов. Весьма зат­руднительно строить при высоком залегании уровня грунтовых вод (1—3 м). Следует учитывать, что наибольшие разрушения при землетрясениях происходят на заболоченных территориях, на обводненных пылеватых, на лессовых недоуплотненных породах, которые при сейсмическом сотрясении энергично доуплотняют-ся, разрушая выстроенные на них здания и сооружения.

При ведении инженерно-геологических изысканий в сейсми­ческих районах требуется выполнять дополнительные работы, регламентированные соответствующим разделом СНиП 11.02—96 и СП 11.105-97.

На территориях, где сила землетрясений не превышает 7 бал­лов, основания зданий и сооружений проектируют без учета сей­смичности. В сейсмических районах, т. е. районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, проектирование оснований ведут в соответствии с главой специального СНиПа по проектирова­нию зданий и сооружений в сейсмических районах. 122


В сейсмических районах не рекомендуется прокладывать во­доводы, магистральные линии и канализационные коллекторы в водонасыщенных грунтах (кроме скальных, полускальных и круп­нообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажно­сти, а также на участках с тектоническими нарушениями. Если основным источником водоснабжения являются подземные воды трещиноватых и карстовых пород, дополнительным источником всегда должны служить поверхностные водоемы.

Большое практическое значение для жизни и производствен­ной деятельности человека имеет предсказание момента начала землетрясения и его силы. В этой работе уже имеются заметные успехи, но в целом проблема прогнозирования землетрясений еще находится на стадии разработки.

Вулканизм— это процесс прорыва магмы из глубин земной коры на поверхность земли. Вулканы — геологические образова­ния в виде гор и возвышений конусовидной, овальной и других форм, возникшие в местах прорыва магмы на земную поверх­ность.

Вулканизм проявляется в районах субдукций и обдукций, а внутри литосферных плит — в зонах геосинклиналей. Наибольшее количество вулканов расположено вдоль побережья Азии и Амери­ки, на островах Тихого и Индийского океанов. Вулканы имеются также на некоторых островах Атлантического океана (у побережья Америки), в Антарктиде и Африке, в Европе (Италия и Ислан­дия). Различают вулканы действующие и потухшие. Действующими называют те вулканы, которые постоянно или периодически из­вергаются; потухшими — те, которые прекратили свое действие, и об их извержениях нет данных. В ряде случаев потухшие вулканы снова возобновляют свою деятельность. Так было с Везувием, нео­жиданное извержение которого произошло в 79 г. н. э.

На территории России вулканы известны на Камчатке и на Ку­рильских островах (рис. 47). На Камчатке расположено 129 вулка­нов, из них 28 действующих. Наибольшую известность получил вулкан Ключевская сопка (высота 4850 м), извержение которого повторяется приблизительно через каждые 7—8 лет. Активно дей­ствуют вулканы Авачинский, Карымский, Безымянский. На Кури­льских островах насчитывают до 20 вулканов, из которых около половины действующих.

Потухшие вулканы на Кавказе — Казбек, Эльбрус, Арарат. Казбек, например, еще действовал в начале четвертичного перио­да. Его лавы во многих местах покрывают район Военно-Грузин­ской дороги.

В Сибири в пределах Витимского нагорья также обнаружены потухшие вулканы.


Рис. 47. Вулкан Ключевская сопка

Извержения вулканов происходят по-разному. Это в большой мере зависит от типа магмы, которая извергается. Кислая и сред­няя магмы, будучи очень вязкими, дают извержения со взрыва­ми, выбросом камней и пепла. Излияние магмы основного со­става обычно происходит спокойно, без взрывов. На Камчатке и Курильских островах извержения вулканов начинаются с подзем­ных толчков, далее следуют взрывы с выбросом водяных паров и излиянием раскаленной лавы.

Извержение, например, Ключевской сопки в 1944—1945 гг. сопровождалось образованием над кратером раскаленного конуса высотой до 1500 м, выбросом раскаленных газов и обломков по­род. После этого произошло излияние лавы. Извержение сопро­вождалось землетрясением в 5 баллов. При извержении вулканов типа Везувия характерно выпадение обильных дождей за счет конденсации водяных паров. Возникают исключительные по силе и грандиозности грязевые потоки, которые, устремляясь вниз по склонам, приносят огромные разрушения и опустошения. Так же может действовать вода, образовавшаяся в результате таяния сне­гов на вулканических склонах кратеров; и вода озер, сформиро­вавшихся на месте кратера.

Строительство зданий и сооружений в вулканических районах имеет определенные трудности. Землетрясения обычно не дости­гают разрушительной силы, но продукты, выделяемые вулканом, могут пагубно сказаться на целостности зданий и сооружений и их устойчивости.


Многие газы, выделяемые при извержениях, например серни­стые, опасны для людей. Конденсация паров воды вызывает ка­тастрофические ливни и грязевые потоки. Лава образует потоки, ширина и длина которых зависят от уклона и рельефа местности. Известны случаи, когда длина лавового потока достигала 80 км (Исландия), а мощность — 10—50 м. Скорость течения основных лав составляет 30 км/ч, кислых — 5—7 км/ч, из вулканов взлета­ют вулканические пеплы (пылеватые частицы), песок, лапилли (частицы 1—3 см в диаметре), бомбы (от сантиметров до не­скольких метров). Все они представляют собой застывшую лаву и при извержении вулкана разлетаются на различные расстояния, засыпают поверхность земли многометровым слоем обломков, обрушивают кровли зданий.

Глава 6

РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Наука, которая занимается изучением рельефа земной поверх­ности, его происхождением и развитием, называется геоморфоло­гией.

Рельеф — это совокупность всех форм земной поверхно­сти — возвышений, равнин и углублений. Эти «неровности» на поверхности Земли весьма динамичны, находятся в состоянии непрерывного изменения и превращения. В процессе этих изме­нений уничтожаются старые и возникают новые формы рельефа. Все это происходит в результате воздействия на земную поверх­ность сил, возникающих при проявлении эндогенных (внутрен­них) и экзогенных (внешних) процессов на Земле.

Рельеф имеет серьезное значение для перераспределения теп­ла и влаги, поверхностных и грунтовых вод, отложений рыхлых наносов, для передвижения воздушных масс. Рельеф играет зна­чительную геологическую роль, например в проявлении выветри­вания, плоскостного смыва, эрозии и т. д. Он оказывает большое влияние на размещение, характер и устойчивость промышленных и гражданских зданий и сооружений, не говоря уже о трассиро­вании дорог, прокладке оросительных и судоходных каналов, строительстве плотин, гидростанций и т. п. Чтобы правильно оценить влияние рельефа на строительные объекты, инже­нер-строитель должен знать основные положения науки о релье­фе — геоморфологии.


Происхождение форм рельефа.По своему происхождению формы рельефа подразделяют в зависимости от преобладающего фактора — силы, вызвавшей образование данной формы. Прежде всего их делят на две большие группы:

• формы рельефа, обусловленные деятельностью эндогенных
сил, т. е. тектоникой земной коры;

• формы рельефа, обусловленные деятельностью экзогенных
сил на поверхности земли.

Первая группа форм рельефа связана с движениями земной коры (колебательными, парообразующими). Эти формы называют тектоническими.

Вторая группа связана с процессами выветривания, текучими водами, ветром, деятельностью живых организмов, в том числе и человека. Эти формы разделяют на эрозионные, например вызван­ные деятельностью текучих вод, и аккумулятивные, например на­копление наносов в реках. Среди второй группы выделяют формы: речные (аллювиальные), ветровые (эоловые), ледниковые и т. д. В геоморфологии различают элементы и формы рельефа.

Элементы рельефа. Кэлементам рельефа относят поверхности, линии и точки, составляющие формы рельефа.

Поверхности образуют форму рельефа. Они могут быть гори­зонтальными, наклонными, выпуклыми, вогнутыми и сложными. Линии являются результатом пересечения поверхностей. Различа­ют линии водораздельную, водосливную, подошвенную, бровку. Водораздельная линия разделяет поверхностный сток двух проти­воположных склонов. Водосливная является результатом пересе­чения двух поверхностей — склонов и проходит по дну долин, балок, оврагов и т. д. Подошвенная ограничивает основания склонов различных форм рельефа; бровка — это линия, по кото­рой происходит резкий перегиб склона, т. е. резкая смена его крутизны.

К характерным точкам рельефа относят вершинные (наиболь­шая высота на данном участке местности), перевальные (дно по­нижений гребней хребтов), устьевые (устья рек) и донные (наи­более низкая точка понижений рельефа).

Формы рельефа.Образованы из различных сочетаний элемен­тов рельефа. Различают две группы: положительные — выпуклые по отношению к плоскости горизонта, и отрицательные — вогну­тые. Самыми крупными являются тектонические формы рельефа (горные хребты, равнины, морские понижения, т. е. все, что об­разует основной и постоянный облик рельефа земной поверхно­сти). Эрозионные (речные долины, овраги и пр.) и аккумулятив­ные (речные террасы, дюны, барханы и т. д.) формы имеют значительно меньшие размеры и непостоянны во времени.


Особо следует отметить формы рельефа, которые получили наименование «антропогенных». Эти формы создаются в резуль­тате деятельности человека — сельскохозяйственной, горнодобы­вающей и строительной. В процессе строительных работ посто­янно возникают и исчезают мелкие и средние формы рельефа (котловины, курганы, овраги и др.). На картах антропогенные формы обозначают условными знаками функционального назна­чения (канал, шахта и др.), а наиболее крупные формы, напри­мер шахтные терриконы, — горизонталями.

К положительным формам рельефа относят:

материк — планетарное образование;

нагорье — обширная возвышенность, состоящая из системы
горных хребтов и вершин (например, Памир);

горный кряж — невысокий горный хребет с пологими склона­
ми с плоской вершиной (например, Донецкий кряж);

горный хребет — вытянутая возвышенность с относительной
высотой более 200 м с крутыми, нередко скалистыми склонами;

гора — изолированная возвышенность с крутыми склонами;
относительная высота более 200 м;

плоскогорье — нагорная равнина, обширная по площади, с
плоскими вершинными поверхностями, хорошо выраженными
склонами;

плато — приподнятая равнина, ограниченная хорошо выра­
женными, нередко обрывистыми склонами;

гряда — узкая вытянутая возвышенность с крутизной склонов
более 20° и плоскими вершинами;

увал — вытянутая возвышенность значительной длины с по­
логими склонами и плоскими вершинными поверхностями;

холм — обособленная куполообразная или коническая возвы­
шенность с пологими склонами; относительная высота менее 200 м;

курган — искусственный холм;

бугор — изолированная куполообразная возвышенность с рез­
ко выраженной подошвенной линией; крутизна склонов не превы­
шает 25°, вершины обычно плоские;

конус выноса — невысокая возвышенность, располагающаяся
в устье русла водотоков и имеющая вид усеченного конуса со сла­
бо выпуклыми пологими склонами.

Отрицательными формами являются:

океаническая впадина — планетарное образование;

котловина — понижение значительной глубины с крутыми
склонами; неглубокие понижения с пологими склонами называют
впадиной;


долина — вытянутое углубление, имеющее уклон в одном на­
правлении, со склонами различной крутизны и формы (террасы,
оползни, промоины и др.);

балка — вытянутое углубление значительной длины; с трех
сторон имеет пологие задернованные или покрытые растительно­
стью склоны;

овраг — вытянутое углубление с крутыми и местами отвесны­
ми обнаженными склонами; глубина и длина оврагов различны;

промоина — небольшое вытянутое мелкое углубление, имею­
щее с трех сторон крутые, незадернованные склоны;

лощина, или ложбина стока — вытянутое углубление с пологи­
ми склонами, покрытыми растительностью; глубина не превышает
нескольких метров.

Размеры форм рельефа.По своим размерам формы рельефа могут быть весьма разнообразны — от нескольких сантиметров до десятков и сотен тысяч квадратных километров. Размеры форм рельефа могут существенно влиять на условия строительства, а также указывать на наличие тех или иных природных геологиче­ских явлений и инженерно-геологических процессов.

По своей величине формы рельефа делят на семь основных групп: мельчайшие, очень мелкие, мелкие, средние, крупные, крупнейшие и величайшие.

Мельчайшие формы рельефа размером до нескольких санти­метров по высоте и имеющие площадь в несколько квадратных сантиметров (песчаная рябь, борозды на полях и т. п.) обычно не имеют существенного значения для строительства. На топографи­ческие карты мельчайшие формы рельефа не наносят.

Очень мелкие формы рельефа, высота которых измеряется не­сколькими дециметрами, редко 1—2 м, наносят на карты круп­ного масштаба условными знаками. Это кочки, рытвины, мелкие промоины, которые указывают на значительную активность плоскостной и струйчатой эрозии, что необходимо иметь в виду при планировке поверхности на строительных площадках.

Мелкие формы рельефа, которые называют обычно микрорель­ефом, занимают сравнительно небольшие участки в несколько квадратных метров, реже в несколько десятков и иногда сотен квадратных метров, высота их не более нескольких метров. Эти формы рельефа проецируют на карты масштабов 1:10 000, 1:5000 и крупнее.

Изучение микрорельефа дает богатую информацию о природ­ной обстановке и об инженерно-геологических условиях данной строительной площадки. 128


Средние формы рельефа, или мезорельеф, характеризуются значительным протяжением, до нескольких десятков километров, и измеряются сотнями, тысячами, реже сотнями тысяч квадрат­ных метров в плане, при глубине расчленения до 200 м. Поло­жительный мезорельеф — это холмы, бугры, курганы, гребни, уступы, террасы в долинах рек и озер, гряды невысоких возвы­шенностей. Отрицательный — короткие и неглубокие овраги, балки, большие карстовые воронки, ложбины и т. п. Этот рельеф хорошо изображается на картах масштаба 1:50 000 и дает возмож­ность оценить природные и инженерно-геологические условия целых поселков и микрорайонов на предварительных стадиях проектирования.

Крупные формы рельефа, или макрорельеф, характеризуются де­сятками, сотнями и реже тысячами квадратных километров в пла­не и расчленением по глубине на 200—2000 м. Такой рельеф изоб­ражается на картах 1:100 000 и 1:1000 000. Положительные его формы—это горные хребты, отдельные горы, горные массивы и т. д., а отрицательные — большие долины, озерные впадины круп­ных водоемов типа Ладожского и Онежского озер. Такой рельеф помогает дать инженерно-геологическую оценку крупных террито­рий при планировании размещения строительных объектов.

Крупнейшие формы рельефа, или мегарельеф, занимают пло­щади в десятки и сотни тысяч квадратных километров, причем разница в отметках между положительными и отрицательными формами может достигать 500—4000 м. Эти формы отображают на картах масштаба 1:10 000 000, к ним можно отнести, напри­мер, Приволжскую возвышенность и Бразильскую котловину.

Величайшие (планетарные) формы рельефа измеряются миллио­нами квадратных километров, разница в отметках уровней отри­цательного и положительного достигает 2500—6500 м, а максима­льная — 20 000 м.

Формы рельефа отображаются на топографических картах, масштаб которых весьма различен (от 1:2000 до 1:10 000 000), что связано с задачами, которые стоят перед строителями объектов. На картах крупные формы рельефа отражаются горизонталями, а мелкие — условными знаками.

При решении задач строительства необходимо особое внима­ние уделять динамике земной поверхности, т. е. оценивать суще­ствующие формы рельефа в их развитии. Следует помнить, что отдельные формы рельефа в определенные отрезки времени мо­гут быть стабильными, т. е. находиться в состоянии динамическо­го равновесия, но это равновесие временное и может нарушаться в силу природных воздействий или строительных работ по возве­дению и эксплуатации зданий и сооружений.


1ипы рельефа. Формы рельефа на каждой территории встреча­ются в определенных сочетаниях, что придает ей своеобразный облик. Если они повторяются на местности и находятся в зако­номерных связях друг с другом и окружающей средой, то мы имеем не отдельные формы рельефа, а их комплексы или типы, т. е. определенные сочетания форм рельефа, закономерно повто­ряющихся на обширных пространствах поверхности земной ко­ры, имеющих сходные происхождение, геологическое строение и историю развития.

Ниже рассматриваются три основных типа рельефа: равнин­ный, холмистый и горный.

Равнина — это тип рельефа, который отличается малыми ко­лебаниями высот, не выходящих за пределы 200 м (рис. 48). Рав­нины подразделяют:

• по отношению к уровню моря — отрицательные (депрессии,
впадины), лежащие ниже уровня моря; низменные, в пределах от 0
до 200 м над уровнем моря; возвышенные с отметками от 200 до
500 м; нагорные, имеющие отметки поверхности свыше 500 м;

• по общей форме поверхности — горизонтальные, наклонные,
вогнутые
и выпуклые;

• по глубине, степени и типу расчленения — плоские, нерасчле-
ненные
или ашборасчлененные (уклон 0,005%); мелкорасчлененные
(уклон от 5 до 25 м на 2 км протяжения); глубокорасчлененные
(уклон от 20 м до 200 м на 2 км протяженности);

• по происхождению — структурные, аккумулятивные, скульп­
турные.


Рис. 48. Равнинный рельеф

Структурные равнины — это поверхности, обусловленные гео­логическим строением. Например, лава, изливаясь из вулканов, заполняет неровности рельефа, захватывает большие площади и, застывая, образует ровные поверхности, которые называют столо­выми равнинами. Так, пластовые интрузии и покровы сибирских траппов образовали, например, Средне-Сибирскую столовую рав­нину.


Аккумулятивными равнинами называют пространства, образо­вавшиеся в результате накопления материала в море или на суше. Среди них выделяют аллювиальные, образовавшиеся в результате накопления отложений в речных потоках. Они имеют сложный микрорельеф, представленный старицами и прирусловыми валами в пойме, плесами и перекатами в русле реки, озерами и болотами. Учет этих форм рельефа позволит полнее оценить инженерно-гео­логическую обстановку на данной конкретной территории и вы­брать более эффективные меры борьбы, например против речной эрозии.

Предгорные наклонные равнины образуются в результате аккуму­ляции материала конусов выноса, аллювия, пролювия, делювия, флювиогляциальных отложений. По генезису распространенных отложений предгорные равнины могут быть весьма сложными. Такое же строение и состав отложений имеют и межгорные равни­ны (котловины), но в них гораздо большую роль играют озерные накопления.

Кроме этих равнин выделяют еще морские аккумулятивные равнины, представляющие в пределах суши участки морского дна, поднявшегося над уровнем моря (Прикаспийская низменность), ледниковые моренные равнины, образовавшиеся в результате де­ятельности ледников; отличаются весьма сложным, холмистым рельефом (друмлины, озы, камы), сложены моренными и флю-виогляциальными отложениями, кроме того, последние слагают зандровые равнины, которые напоминают обширные конуса вы­носов и постепенно переходят в аллювиальные равнины.

Особо следует упомянуть об аккумулятивно-лессовых равнинах, которые имеют широкое распространение на юге европейской части России. Они образовались за счет накопления пыли, при­внесенной из пустынь, в результате чего возникли мощные тол­щи лесса с идеально ровной поверхностью. Для этих равнин ха­рактерны такие формы микрорельефа, как «блюдца», «западины», «просадочные трещины», свидетельствующие о наличии проса-дочных явлений, позволяющих в ряде случаев судить об интен­сивности этого процесса.

Скульптурные равнины возникают в результате разрушения горных пород рельефообразующими агентами. В настоящее время выделяют абразионную и денудационную равнины.

Абразионная равнина образуется в результате разрушения побе­режья морскими волнами и представляет собой поверхность в ко­ренных породах, прикрытую тонким слоем новейших морских осадков. Денудационная равнина — это участок суши с близко зале­гающими к поверхности или имеющими выход на дневную повер-


хность коренными породами. Такие равнины есть в Казахстане, Северной Америке, Финляндии и других местах земного шара.

Равнины — наиболее удобные территории для расселения, где человек активно занимается инженерно-строительной деятельно­стью.

Холмистый рельеф представляет собой поверхность земли, на которой часто чередуются возвышенности (холмы) с высотами не более 200 м и понижения в виде ложбин и котловин. Холмистый рельеф нередко занимает большие площади и представляет собой переходный тип рельефа между равнинным и горным.

Горный рельеф представляет собой крупные с относительной высотой более 200 м возвышенности (горы, хребты) и пониже­ния (долины, впадины, котловины) (рис. 49).

По происхождению горы принято делить на тектонические, вулканические и эрозионные.

Тектонические — это такие горы, которые образуются в резуль­тате сложных тектонических нарушений земной коры (образова­ние складок, надвигов и различного рода разломов).

Вулканические горы возникают в результате проявления вулка­нических процессов. Они распространены менее широко, чем тектонические, и приурочены к определенным частям земного шара. Большое количество вулканических гор поднимается над дном океанов.

Рис. 49. Горный рельеф

Эрозионные горы образовались в результате глубокого эрозион­ного расчленения древних аккумулятивных равнин из-за поднятия


их над базисом эрозии. Обычно такое поднятие сопровождается разрывными дислокациями земной коры, происходит опускание или подъем отдельных участков благодаря разломам, что сближает эрозионные горы с тектоническими глыбовыми горами.

Высота гор в значительной степени отражается в характере рельефа, поэтому при классификации гор используют еще высот­ный признак. По высоте горы делят на высокие, средневысотные и низкие.

Высокие горы имеют абсолютные отметки более 2000 м с от­носительным превышением в 1000 м на 2 км протяженности по линиям, перпендикулярным к направлению речных долин. Для этих гор характерны такие природные геологические явления, как сели, снежные лавины, обвалы.

Средневысотные горы имеют абсолютные отметки от 700 до 2000 м и глубину относительного вреза 500—700 м на 2 км про­тяженности. Эти горы имеют широкое распространение в Сиби­ри и на Дальнем Востоке. Для них характерны осыпи и курумы, а в пустынях — эоловые формы выдувания.

Низкие горы имеют абсолютные отметки до 700—800 м и глу­бину расчленения от 150 до 450 м на 2 км протяженности, скло­ны обычно пологие.

Геоморфология и инженерная геология.Изложение основных представлений из геоморфологии и изучение динамики земли убеждает в том, что для правильного решения инженерно-геоло­гических задач необходимо проводить почти полный цикл гео­морфологических исследований, особенно динамики экзогенных сил. Так, в настоящее время для инженерного проектирования совершенно недостаточно обоснования выбора места для строи­тельства объекта с точки зрения механики грунтов и общей оценки геологического строения местности. Поэтому возникает вопрос о создании новой отрасли знаний на стыке инженерной геологии и геоморфологии — инженерной геоморфологии.

Эта наука должна будет заниматься исследованием и оценкой рельефообразующих процессов и форм рельефа для поиска опти­мального варианта размещения инженерно-строительных соору­жений, обеспечения их рациональной и эффективной эксплуата­ции и защиты от разрушительных стихийных процессов.

Основной задачей инженерной геоморфологии является изу­чение состояния динамического равновесия рельефа, выявление степени его устойчивости и прогнозирование изменений форм его в результате строительства. Такие прогнозы необходимы не только для выбора оптимального варианта размещения объекта, но и для гарантии его безаварийной службы.


В период проектирования зданий и сооружений инже­нер-строитель должен четко представлять задачи, которые следует решать геоморфологически:

• определять пригодность данного рельефа как такового, так и
в динамике его изменения для строительства;

• устанавливать форму и тип рельефа;

• определять происхождение рельефа в целях выяснения его
устойчивости во времени;

• определять возможную скорость изменения форм рельефа на
строительной территории, т. е. составлять прогноз на будущее, на
период эксплуатации объекта (например, скорость размыва берега
и дна реки, рост оврагов и т. д.);

• устанавливать, как динамика рельефа может повлиять на
устойчивость объекта и возможности его бесперебойного функци­
онирования.


РАЗДЕЛ II ГРУНТОВЕДЕНИЕ

В разделе рассматриваются вопросы, связанные с характери­стикой грунтов и их свойствами, применительно к строительству, а также приводятся основные сведения по способам улучшения их свойств (техническая мелиорация).

Глава 7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ

– 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: Корректировка баллов сейсмических районов на основании инженерно-геологических и гидрогеологических данных

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:

Ананьев, В.П.
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

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

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