Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2014 в 20:03, контрольная работа
Объяснить условия образования эоловых отложений. Составить инженерно–геологическую характеристику грунтов, наиболее часто встречающихся среди этих отложений. Оценить возможность их использования в качестве оснований промышленных и гражданских сооружений с учетом изменения состава и свойств под влиянием техногенных процессов.
Задание 1
Составить характеристики свойств горных пород и их породообразующих минералов.
Порода |
Тип (по происхождению) |
Группа (по происхождению) |
Минералогический состав |
Структура |
Текстура |
Окраска |
Устойчивость |
Реакция с HCl |
Форма залегания |
Применение в промышленности и строительстве | |
Базальт |
Магматический |
излившиеся |
авгит |
скрытокристаллическая, тонкозернистая, реже порфировая |
массивная либо пористая, миндалекаменная |
темно-серый, зеленый, черный |
термоустойчивость, огнеупорность – выдерживает температуру свыше 1500 градусов по Цельсию, часто используется в качестве защиты от пожаров, шумопоглощение и теплоизоляция, устойчивость к воздействию щелочей и кислот, устойчивость к истиранию, экологичность, прочность, долговечность |
не реагирует |
залегает в виде межпластовых тел, а чаще всего в виде потоков лавы, образовавшихся при извержениях вулканов |
используют как сырье для щебня, производства базальтового волокна (для производства теплозвукоизоляционных материалов), каменного литья и кислотоупорного порошка, а также в качестве наполнителя для бетона. | |
Лёсс |
Осадочный |
смешанные |
преимущественно кварц |
Землистая, мелкозернистая |
массивная |
Светло–желтый или палево–желтый |
не устойчив |
вскипает |
Пластовая форма залегания |
Не используется | |
Мрамор |
Метаморфический |
контактового и регионального метаморфоза |
кальцит, реже доломит |
кристаллически–зернистая порода, состоит из тесно контактирующих друг с другом зерен, хорошо различимых невооруженным глазом |
массивная – аналогичная текстуре магматических пород с беспорядочным расположением кристаллов в их объеме |
Белый, серый, желтоватый, красноватый, розовый, голубоватый, пестрый, черный и др. |
подвержен губительному действию пищевых кислот (уксусной, лимонной), а также разрушается при действии на него соляной кислоты. |
вскипает |
на основе осадочных пород сохраняется пластовая форма залегания, а на основе магматических — форма интрузий или покровов |
Применяется для изготовления облицовочной плитки, столешниц, фонтанов, мощения, для создания ландшафтной композиции |
Минерал |
Класс |
Химический состав |
Происхождение |
Окраска |
Цвет черты |
Блеск |
Твердость (по шкале Мооса) |
Спайность |
Излом |
Реакция с HCl |
Устойчивость к выветриванию |
Применение в промышленности и строительстве |
авгит |
силикаты (первичные) |
Са(Mg, Fe, Al) [(Si,Al)2O6 |
магматический |
зеленый, бурый, черный |
серая, зеленоватая |
стеклянный |
5–6 |
совершенная в двух направлениях |
неровный |
не реагирует |
устойчив |
используется в составе породы |
кварц |
окислы |
SiO2 |
осадочный |
от черного до бесцветного |
–– |
стеклянный |
7,0 |
несовершенная |
ровный |
вскипает |
устойчив |
используется в оптических приборах, в генераторах ультразвука, в телефонной и радиоаппаратуре |
кальцит |
карбонаты |
СаСО3 |
метаморфический |
бесцветный, молочно–белый, светло–серый, светло–желтый и т.д. |
белая |
стеклянный |
3,0 |
весьма совершенна в трех направлениях (по ромбоэдру) |
ровный |
сильно вскипает |
не устойчив |
Тонко измельченный кальцит используется как наполнитель в различных системах, как правило для уменьшения расхода дорогостоящего основного компонента. |
Задание 2
Объяснить условия образования эоловых отложений. Составить инженерно–геологическую характеристику грунтов, наиболее часто встречающихся среди этих отложений. Оценить возможность их использования в качестве оснований промышленных и гражданских сооружений с учетом изменения состава и свойств под влиянием техногенных процессов.
Состав переносимых ветром частиц бывает очень разнообразен – преобладают кварцевые, полевошпатовые, глинистые, и известковые частицы, могут быть и элементы органического происхождения: пыльца, споры, грибки, бактерии. Подавляющее количество пыли и песка, переносимых ветром, имеет земное происхождение, являясь продуктом разрушения горных пород. Часть пыли имеет вулканическое происхождение (вулканический пепел, песок), часть — космическое (метеоритная пыль). Переносимая ветром масса пыли и песка рано или поздно выпадает на землю и либо примешивается к образующимся различным образом осадочным породам, либо дает начало особым эоловым отложениям.
Среди эоловых отложений по составу выделяются глинистые, пылеватые и песчаные. Глинистые и пылеватые эоловые отложения образуются за счет осаждения мелких частиц, переносимых в виде пыли во взвешенном состоянии в воздухе, иногда высоко над поверхностью земли. Песчаные эоловые отложения, наоборот, образуются из крупных частиц, перемещаемых у самой земли или просто перекатываемых ветром по почве. Поэтому эоловые пески распространены обычно в непосредственной близости от областей развевания. Глинистые эоловые отложения могут образоваться и на значительном удалении от последних, так как пыль разносится ветром очень далеко.
Строение толщ эоловых песков характеризуется:
– неправильностью и разнообразием углов наклона слоёв;
– преобладанием пологих углов до 50 (неветренный склон) и до 30–330 (подветренный склон);
– вогнутость и выпуклость наплостований;
– большой вертикальной мощностью больших серий (до 100 м и более);
– тонкостью и однородностью песчаных зёрен;
– высокой обработанностью песчаных зёрен окатанной формы с типичной мелкоямчатой поверхностью со вторичными пленками;
– в целом очень рыхлым недоуплотнённым сложением.
В минералогическом отношении эоловые пески обычно полиминеральны с преобладанием кварцевых частиц. По химическому составу они могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от климатических условий их распространения. Содержание CaO, MgO, Na2O, K2O в эоловых песках повышается при более засушливом климате и соответственно с этим уменьшается содержание SiO2.
Пористость песков при их рыхлом сложении составляет 47%, при плотном – 37%. В условиях естественного залегания они находятся в рыхлом сложении и в соответствии с этим легко и значительно уплотняются под действием динамических нагрузок и вибрации. В связи с хорошей отсортированностью и значительной пористостью (при преобладании крупных пор) высота их капиллярного поднятия не превышает 60 см. Хорошая отсортированность, однородное и достаточно рыхлое сложение эоловых песков обуславливают большую их водопроницаемость: обычно коэффициент фильтрации составляет несколько более 10 м/сут, в отдельных случаях отмечено его повышение до 15 м/сут.
Для строительства большое значение имеет закреплённость песков. По этому признаку песчаные накопления делят на подвижные (дюны, барханы) и закреплённые (грядовые, бугристые) пески.
Подвижные пески опасны своим движением. Перемещаясь, они заносят поля, оазисы, каналы, дороги, здания, селения и даже города.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений требует постоянной борьбы с подвижными песками. Для этой цели применяют ряд методов:
Закреплённые пески распространены достаточно широко, особенно в районах полупустынь. Грядовые пески представляют собой вытянутые формы высотой 10-20 м; бугристые пески — неподвижные холмы (редко высотой более 10 м) с пологими склонами. Их движение остановлено растительным покровом.
В южных районах нашей страны широко распространены рыхлые, пористые горные породы, называемые лёсом. Лёссы - очень ценные почвообразующие породы, на них всегда формируются наиболее плодородные почвы. Однако лёссы легко размываются водой, поэтому в области их распространения часто возникают овраги (распространение лёссовых пород распространено близь городов Омск, Иркутск, Якутск и Москва. На территории Москвы их больше всего.) Также лёсс образует участки выдувания – это впадины, созданные ветровой эрозией (как правило в песчаной пустыне или в сухой почве).
Пылеватые накопления встречаются за пределами пустынь. Современные пыльные бури образуют рыхлые наносы, которые через некоторое время размываются атмосферными водами. Пылеватые накопления более древнего возраста приняли участие в формировании лёссовых образований. Мощность лёссовых отложений колеблется от 1-2 до 100 м и более. Породы эти как основания зданий и сооружений обладают специфическими строительными свойствами.
Задание 3
4. По данным о силе землетрясения уточнить расчетную балльность строительной площадки в районах, сложенных:
а) рыхлыми осадочными породами с глубиной залегания грунтовых вод до 5 м от поверхности земли;
б) скальными породами (гранитами, гнейсами), прикрытыми маломощным слоем сухого элювия.
Согласно полученным результатам дать заключение о возможности и экономической целесообразности строительства на одном из указанных участков.
Период сейсмической волны Т, с |
Амплитуда колебаний сейсмической волны А, мм |
Сейсмическое ускорение α = 4π2А/Т2 мм/с2 |
Сила землетрясения, балл |
Коэффициент сейсмичности KS =α/g |
Инерционная сила S = KSP, т |
0,55 |
7 |
920 |
9 |
0,092 |
506 |
KS = α/g; KS = 920 10–3/10; KS = 0,092 α/мм
б) расчетная бальность равна 8 баллам
Участок с рыхлыми осадочными пародами неблагоприятен для строительства, так как при сейсмическом сотрясении, рыхлые породы энергично доуплотнятся и будут разрушать выстроенные на них здания и сооружения.
Задание 4
Описать подземные межмерзлотные воды, особенности их существования и движения. Охарактеризовать водоносный горизонт, заключающий эти воды, особенности его питания и разгрузки, его значения для целей водоснабжения. Описание проиллюстрировать схематическими рисункам.
Межмерзлотные воды – подземные воды, залегающие или перемещающиеся внутри толщи или между слоями многолетнемёрзлых пород. Межмерзлотные воды имеют связь c над- и подмерзлотными и водами таликов. B случае утери связи вследствие промерзания межмерзлотные воды переходят в категорию внутримерзлотных вод. По происхождению, степени минерализации и темп-ры межмерзлотные воды делятся на две группы. Первая включает криогалинные воды, во вторую группу входят пластово-поровые и пластово-трещинные слабоминерализованные воды, образующиеся вследствие неполного многолетнего протаивания мёрзлой толщи и последующего частичного промерзания несквозного талика. Такие системы чередующихся в разрезе межмерзлотных вод и мёрзлых слоев во времени термодинамически неустойчивы: линзы межмерзлотных вод или промерзают сверху, или протаивают подстилающий их мёрзлый слой. Известны устойчивые межмерзлотные воды. Иx питание происходит на междуречьях, разгрузка - в долинах. Межмерзлотные водоносные "тоннели" поддерживаются за счёт движения подземных вод; при прекращении питания и при похолоданиях они промерзают. M. в. обычно мало пригодны для практического использования вследствие ослабленного водообмена, малых запасов и часто застойного режима. Межмерзлотные воды осложняют проходку горных выработок в шахтах и разработку открытым способом в многолетнемёрзлых породах. При откачках дебит межмерзлотных воды часто возрастает из-за протаивания вмещающих мёрзлых пород вследствие увеличения интенсивности водообмена.