Контрольная работа по "Геологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2013 в 00:40, контрольная работа

Описание работы

Составить характеристики свойств горных пород, взятых из табл.1 и их породообразующих минералов в соответствии с номером варианта. Характеристики горных пород представляют в виде таблицы, составленной по форме 1, а характеристики минералов – в виде таблицы, составленной по форме 2.
Объяснить условия образования делювиальных отложений. Составить инженерно-геологическую характеристику грунтов. Оценить возможность их использования в качестве оснований промышленных и гражданских сооружений с учетом состава и свойств под влиянием техногенных процессов.

Файлы: 1 файл

Геология В-3.docx

— 674.67 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Водозаборные колодцы: 1 - совершенного типа;

 

 

Задание №7.

Составить описание геологических процессов и явлений, карста и суффозия, рассмотреть:

Причины образования процессов  и явлений, стадии их протекания, специфические  черты и особенности;

Условия строительства в районах, подверженных данным процессами;

Инженерно-геологическое  значение этих процессов, мероприятия, устраняющие их вредное влияние  на условиях строительства и эксплуатации сооружений.

Суффозионные процессы. При  фильтрации подземная вода совершает разрушительную работу. Из пород вымываются составляющие их мелкие частицы. Это сопровождается оседанием поверхности земли, образованием провалов, воронок (рис. 1).

Рис.1 Суффозионный провал в толще суглинков. 1-снег

Этот процесс выноса частиц, а не его последствия, называют суффозией.

Различают два вида суффозии — механическую и химическую. При механической фильтрующаяся вода отрывает от породы и выносит во взвешенном состоянии целые частицы (глинистые, пылеватые, песчаные); при химической вода растворяет частицы породы (гипс, соли, карбонаты) и выносит продукты разрушения.

При одновременном действии этих двух видов суффозии иногда применяют термин — химико-механическая суффозия. Такая суффозия может быть в лессовых породах, где растворяется карбонатное цементирующее вещество и одновременно выносятся глинистые частицы.

Основной причиной суффозионных явлений следует считать возникновение  в подземных водах значительных сил гидродинамического давления и превышение величины некоторой критической скорости воды. Это вызывает отрыв и вынос частиц во взвешенном состоянии. Взвешивание частиц происходит при критическом напоре Iкр, который можно определить по формуле

Iкр = ( - 1)(1 - п) + 0,5n,

где — плотность породы (песка); п — пористость породы.

Гидродинамическое давление D, г/см3, действующее по касательной к депрессионной кривой дренируемого потока, определяют по формуле

D = о nI,

где о = 1 — плотность воды; п — пористость; I— гидравлический уклон (градиент).

Суффозия наиболее свойственна  гранулометрически неоднородным породам. Процесс механической суффозии в разнозернистом песке происходит следующим образом. Песок состоит из частиц различного размера — больших и малых. Большие частицы создают структурный каркас породы. Поры достаточно велики и через них под действием фильтрующейся воды свободно проходят мелкие частицы (глинистые, пылеватые). Суффозия в таких песках возникает с момента появления критического напора Iкр > 5.

Суффозия может происходить  в глубине массива пород или вблизи поверхности земли.

В глубине массива перенос мелких частиц осуществляется водой из одних пластов в другие или в пределах одного слоя. Это приводит к изменению состава пород и образованию подземных каналов. В глубине массива суффозия может возникать также на контакте двух слоев, различных по составу и пористости. При этом мелкие частицы одной породы потоком воды переносятся в поры другой породы. При суффозии на контакте между слоями иногда формируются своеобразные прослои или вымываются пустоты. Это можно наблюдать на контакте глинистых и песчаных слоев, когда соотношение коэффициентов фильтрации этих пород больше двух. Характерными являются пустоты лессовых пород, в частности, на контакте с подстилающими их кавернозными известняками-ракушечниками. Размер пустот иногда достигает нескольких метров. Такие небольшие пещеры развиты, например, на склонах долины р. Темерник в г. Ростове-на-Дону (рис. 2). Развитие пещер нередко сопровождается провалом поверхности земли, повреждением зданий и подземных коммуникаций.

Рис. 2. Суффозионная полость (I) в лессовых породах, залегающих на склоне рельефа, сложенном известняками-ракушечниками (2) и глиной (3): 4-здания

Следует отметить, что в  лессовых породах суффозия развивается не только на контактах, а и в самых толщах, образуя так называемый глиняный, или лессовый, карст.

Развитие пустот начинается с ходов землероев и при условии возникновения в них турбулентных завихрений фильтрующей воды. Порода разрушается и образуются пустоты размыва.

Как механическая, так и  химическая суффозия активно проявляется также вблизи поверхности земли при естественном или искусственном изменении гидродинамических условий — формировании воронок депрессии, колебаниях уровня подземных и поверхностных вод, откачках, дренировании. Суффозионные процессы часто возникают на склонах речных долин и откосах котлованов и берегах водохранилищ при быстром спаде паводковых вод или сбросе лишних вод, в местах выхода на поверхность грунтовых вод, на орошаемых территориях (рис. 3).

В откосах строительных выемок суффозионный вынос частиц приводит к оседанию поверхности, образованию  провалов, воронок, оползней. Например, в районе Волгограда многие оползни связаны с суффозионным выносом песка грунтовыми водами. На орошаемых землях дельт рек Терека и Сулака (Прикаспий) за счет инфильтрации воды и перепада ее скоростей на границе супесчано-суглинистых отложений с озерно-аллювиальными трещиноватыми глинами образуются крупные провалы, разрушается оросительная сеть, магистральные каналы.

Химическая суффозия может  проходить длительное время и  выщелачивает не только карбонаты и  другие сравнительно легко растворимые вещества, но и кремнезем. При значительном растворении пород химическая суффозия переходит в карстовый процесс.

При исследовании пород, в  которых наблюдается или возможна фильтрация воды, необходимо выявлять их способность к суффозии. Следует учитывать, что при малом гидродинамическом давлении в породах может происходить только фильтрация воды,                                                                 Водохранилище

Рис. 3. Схема формирования суффозионной каверны под насыпной плотиной (по М.Васичу) (обозначения ясны из рисунка)

при повышении давления начинается суффозия. Для выявления этих свойств  определяют критические градиенты  и давление воды, при которых начинается процесс суффозии. Эту работу проводят в лабораторных и полевых условиях.

При проектировании объектов необходимо установить возможность проявления суффозионной осадки, определить величину и характер протекания суффозной осадки (Sc). При этом следует определять всю суммарную величину вертикальной деформации засоленного основания, которая складывается из осадки, вызванной уплотнением грунтов от нагрузки объектов, и суффозионной осадки.

При прогнозе величины суффозионной осадки следует учитывать:

  1. в глинистых грунтах с содержанием глинистых частиц более 40 % осадка практически не проявляется;
  2. наибольшая осадка наблюдается при высокой засоленности и большой пористости грунтов;
  3. величина и характер протекания осадки во времени во многом зависят от химического состава фильтрующейся в грунте воды.

Величина суффозионной осадки определяется по результатам полевых  испытаний засоленных грунтов статической  нагрузкой (штампом) после длительного  замачивания.

Строительство на суффозионных грунтах имеет свои трудности и осуществляется по специальным требованиям строительных норм и правил. При возведении объектов используются различные приемы строительства:

      • рорезка фундаментами зданий слоя суффозионного фунта;
      • водозащита оснований от проникновения в них атмосферных и технических вод;
      • прекращение фильтрации подземной воды устройством дренажей и водонепроницаемых завес;
      • отсыпка на основании фунтовых подушек из песка или суглинков;
      • предпостроечное рассоление и уплотнение фунтового основания;
      • искусственное закрепление массива фунтов методами технической мелиорации (кроме крупнообломочных фунтов, обладающих высокой фильтрационной способностью).

Выбор того или иного приема строительства зависит от геологического строения и гидрогеологической обстановки строительной площадки, типа и вида фунтов оснований, характера засоления, конструкции объекта и технических возможностей строительной организации.

Суффозионные явления  отрицательно сказываются на устойчивости зданий и сооружений. С суффозией следует активно бороться. Основой всех мероприятий является прекращение фильтрации воды. Это достигается различными путями: регулированием поверхностного стока атмосферных вод и гидроизоляцией поверхности земли; перекрытием места выхода подземных вод тампонированием или пригрузкой песком; устройством дренажей для осушения пород или уменьшением скорости фильтрации воды; упрочнением ослабленных суффозией пород методами силикатизации, цементации, глинизации, применением специально выбранных видов фундаментов, например свайных.

Карстовые процессы. Это процессы выщелачивания водорастворимых горных пород (известняков, доломитов, гипсов) подземными и атмосферными видами и образования в них различных пустот.

Для карстового процесса (в  отличие от обычной суффозии) главным  является растворение пород и вынос из них веществ в растворенном виде (рис. 4).

В России карст имеет широкое распространение в районах западного Приуралья (закрытый гипсовый и известняковый карст), на Русской равнине (закрытый известняковый карст), в Приангарье (известняковый карст) и во многих других местах Сибири, Кавказа и Дальнего Востока.

Возникновение и развитие карста обусловлено способностью пород  к полному растворению, наличием проточной воды и сте-

 Рис. 4. Известняки, подверженные карстовому процессу

пенью ее минерализации, геологическим  строением участка, рельефом местности, трещиноватостью пород, характером растительности, климатом.

Из всех пород наиболее растворимыми водой являются соли (хлориды), гипсы с ангидритами и известняки. Для растворения одной части  каменной соли (галита) достаточно трех частей воды, а для гипса нужно уже 480 частей воды. Труднее всего растворяются известняки. В зависимости от содержания в воде С02 и от температуры для растворения одной части минерала кальцита, из которого обычно слагаются известняки, требуется от 1000 до 30 000 частей воды. Аналогичным образом растворяются доломит и магнезит.

Причины различной растворимости  минералов зависят от энергии  кристаллических решеток. Чем больше эта энергия, тем труднее растворяется минерал. Кроме того, растворимость  породы зависит от крупности составляющих ее частиц. Мелкие зерна при всех прочих равных условиях растворяются быстрее.

Одним из главных факторов карстообразования является действие воды — атмосферной, речной, подземной, если она не обладает повышенной минерализацией. Наиболее сильно растворяет породы слабо минерализованная вода, а также водные растворы, содержащие свободную углекислоту. В этом случае растворяющее действие воды увеличивается во много раз. Растворению способствует повышенная температура и движение воды. Зависимость растворимости кальцита от температуры представлена следующим примером:

Температура, °С  25 50 100

Растворимость, мг/л  14,33 15,04 17,79

Одним их самых важных условий  развития карста является степень водопроницаемости пород. Чем более водопроницаема поро-да, тем интенсивнее развивается процесс растворения. Наилучшие условия в этом отношении создаются в трещиноватых породах, особенно при наличии трещин шириной не менее 1 мм, так как это обеспечивает свободную циркуляцию воды. Вода постепенно разрабатывает трещины в каналы и пещеры. Этот процесс, получивший название коррозии, продолжается до водоупора или уровня подземных вод. У коррозионного процесса, как и у эрозионного, имеется нижний предел развития, называемый базисом коррозии, которым чаще всего бывает уровень ближайшей реки, озера или моря, а также поверхность водоупорных пород.

Поднятие или опускание  карстового массива, вследствие движений земной коры, вызывает изменение положения базиса коррозии. Карстовый процесс при этом либо усиливается, либо ослабевает.

Ниже уровня подземных  вод, если они достаточно минерализованы, и поток их движется медленно, карстообразование не происходит. В этой части массива наблюдается цементация трещин за счет выпадения из водного раствора кальцита и (или) других веществ. В связи с этим в карстующемся массиве следует различать зону карстообразования и зону цементации (рис. 5).

Интенсивность карстообразования определяется мощностью слоя карстующихся пород. При малой мощности исключается возможность возникновения больших пустот. К тому же маломощные слои растворимых в воде пород часто переслаиваются с глинами, иногда даже перекрываются глинистыми отложениями. Глинистый материал препятствует циркуляции воды, заполняет (забивает) трещины пород.

Очень большое слоев земной коры). Так, установлено, что на Урале до 50 % карбонатных солей выносится водами в весенний период. Зимой их влияние на развитие карста оказывает климат (количество и характер распределения осадков по сезонам года, температурный режим верхних вынос составляет всего лишь несколько процентов от общегодового количества. При рельефе, ко-

Рис.5 Зоны карстового массива в известняке: I-зона развития карста;II-зона цементации;УГВ — уровень грунтовых вод; 1 — атмосферные воды; 2 — суглинки

который не обеспечивает поверхностного стока, роль атмосферных вод значительно возрастает.

Влияние растительности на развитие карста двоякое. С одной стороны, лесная подстилка и гумус обогащают воду свободной С02 и усиливают ее растворяющую деятельность, с другой стороны, глинистый элювий, формирующийся на покрытых растительностью территориях, уменьшает инфильтрацию и размывающую силу поверхностных вод. Уничтожение леса и дернового покрова всегда способствует развитию поверхностных карстовых форм.

Информация о работе Контрольная работа по "Геологии"