рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика песков по плотности сложения

Характеристика песков по плотности сложения - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ   Пески Плотные Средне...

 

Пески Плотные Средней плотности Рыхлые
Гравелистые, крупные Средней крупности, мелкие Пылеватые е < 0,55 е < 0,60 е < 0,60 0,55 <е< 0,70 0,60 <е<0,75 0,60 <е<0,80 е > 0,70 е > 0,75 е > 0,80

За счет открытой пористости пески всегда водопроницаемы. В пылеватых песках кф не превышает 1 м/сут, в крупнозерни­стых—до 40—50 м/сут, а в гравелистых — 80—100 м/сут. В плот­ном сложении пески хорошо воспринимают нагрузки и рассеива­ют напряжение в основаниях под фундаментами. Модуль деформации песков от 11 до 50 МПа и закономерно снижается от крупнозернистых к пылеватым разновидностям песков.


Пески в строительстве имеют широкое применение. Они яв­ляются надежным основанием, служат хорошим материалом для изготовления различных строительных изделий, цементных рас­творов и т. д. Применимость песков как сырья для производства строительных материалов находится в зависимости от крупности частиц и основного в количественном отношении минерала, а также от примесей, таких, как слюды, соли, гипс, глинистые ми­нералы, гумус. Эти примеси в ряде случаев ограничивают испо­льзование песков.

В табл. 24 показаны разновидности песков по крупности со­ставляющих их частиц. В зависимости от крупности и количест­ва тех или иных частиц пески имеют различные названия (граве-листые, крупные и т. д.).

Таблица 24

 

  Разновидности песчвных грунтов  
Пески   Крупность частиц, мм   % от массы воздушно-сухого грунта
Гравелистые   >2     >25
Крупные   >0,5     >50
Средней крупности   >0,25     >50
Мелкие   >0,1     75 и более
Пылеватые   >0,05 и 0,1     75 и более

Проходка строительных котлованов в песках сопряжена с из­вестными трудностями. В рыхлых сухих песках приходится де­лать очень пологие откосы, что ведет к большим объемам земля­ных работ.

Инженерно-геологическая характеристика песчаных пород. Пес­ки имеют чрезвычайно широкое распространение. Согласно дан­ным Л.Б. Рухина, площадь, которая занята в СНГ песками, рав­няется примерно 2 млн км2, из которых чуть меньше трети (600 тыс. км2) приходится на территорию Европейской части СНГ. Массивы песков Средней Азии и Казахстана имеют пло­щадь около 1 млн км2. Чрезвычайно энергичное использование песков в строительной практике в различных целях предопреде­ляет необходимость тщательного их изучения. Песчаные породы открывают в нашем описании распространенную группу несвяз­ных фунтов, не имеющих или почти не имеющих аналогичных глинистым грунтам связей между частицами и реализующие свои прочностные и деформационные характеристики за счет других особенностей своего внутреннего строения.


Состав, строение и свойства песков определяются как и у всех пород их генезисом. Выше было показано, что разные гене­тические типы песков имеют различное распространение в Евро­пейской части СНГ; среди них аллювиальные, водноледниковые, ледниковые, эоловые, элювиальные, морские, озерные и другие. Дальнейшее описание песков будем проводить по различным их генетическим типам.

Инженерно-геологические особенности элювиальных песков. Элю­виальные пески являются характерным продуктом выветривания и формируются на месте разрушения горных пород. Они харак­теризуются неоднородностью в гранулометрическом составе, не­обработанной угловатой формой зерен, рыхлым сложением и сильно выветрелой неровной, «кавернозной» поверхностью час­тиц, нередко покрытой железистой пленкой. Неоднородность гранулометрического состава элювиальных песков свойственна, по существу, всей их толще, за исключением самой верхней ее части, из которой выдуваются ветром пылеватые и глинистые ча­стицы. Эта неоднородность связана прежде всего с отсутствием сортировки материала. Вниз по разрезу неоднородность возраста­ет, с одной стороны, за счет увеличения количества крупнозер­нистого материала, а с другой — за счет кольматации мелкими частицами из верхних слоев при интенсивной инфильтрации во­ды. Степень неоднородности зависит также и от состава исход­ных материнских пород, интенсивности и продолжительности выветривания. Например, разрушение песчаников приводит к об­разованию толщ сравнительно однородных песков с достаточно обработанными зернами. Сложение элювиальных песков обычно рыхлое, причем наиболее рыхлые песчаные частицы расположе­ны в верхней части песчаной толщи. В нижних ее частях распо­ложение песчинок становится более плотным, однако и здесь оно достаточно неоднородное. Вследствие этого элювиальные пе­ски обладают достаточно высокой уплотняемостью. В силу огра­ниченности и специфики своего распространения элювиальные пески в инженерно-геологическом отношении изучаются кон­кретно в районе строительства проектируемого сооружения.

Инженерно-геологические особенности делювиальных песков. Де­лювиальные песчаные отложения по своим инженерно-геологи­ческим параметрам и распространенности довольно близки к элювиальным. Для них в целом свойственна неоднородность гра­нулометрического состава, необработанная угловатая форма час­тиц, рыхлое сложение и т. п. Однако в разрезе делювиальных песков иногда прослеживается вполне определенная сортировка материала. Наличие сортировки напрямую связано с условиями формирования делювия — переносом выветрелого материала по 212


склону движущейся дождевой или талой воды. Вниз по склону и вверх по разрезу происходит постепенное увеличение дисперсно­сти песка. С точки зрения инженерно-геологической оценки пригодности делювиальных песков в качестве оснований соору­жений следует иметь в виду, что при их небольшой мощности и спорадическом размещении у подножий склонов, а также прак­тически всегда рыхлом сложении, при выборе площадки строите­льства следует проводить тщательные инженерные изыскания не­посредственно на изучаемом участке, не прибегая к аналогам.

Инженерно-геологическая оценка пролювиальных песков. Пролю-виальные пески, формирующиеся в горных и предгорных райо­нах под влиянием временных бурных дождевых потоков, характе­ризуются некоторой, хотя и слабовыраженной обработанностью (слабой окатанностью) частиц. Дисперсность этих песков различ­на, она, в основном, определяется режимом временных дождевых потоков, которые приурочены к выходам из горных долин, где собственно и встречается песчаный пролювий. Для разрезов этих песков типично переслаивание разностей различного грануломет­рического состава, среди которых обычно преобладают плохо- и слабоотсортированные. Очень часто пролювиальные пески зале­гают в виде прослоев и линз в толще крупнообломочного мате­риала. По плотности сложения они несколько предпочтительнее песчаного делювия. Ограниченность распространения и отсутст­вия достаточного опыта использования чисто пролювиальных песков в качестве оснований сооружений не позволяет дать для них обобщающую инженерно-геологическую оценку, поэтому при изысканиях и наличии в общей массе песчаных отложений сле­дует с особой тщательностью подходить к их исследованиям.

Аллювиальные песчаные отложения и их инженерно-геологиче­ская оценка. Аллювиальные пески очень широко развиты в пре­делах равнинных территорий, где они встречаются как в совре­менных речных долинах, так и вне их пределов. В долинах горных рек, где аллювий представлен в основном грубообломоч-ным материалом, пески имеют спорадическое распространение.

Среди аллювиальных песков встречаются различные по грану­лометрическому составу разности, отличающиеся структурно-тек­стурными особенностями и инженерно-геологическими свойства­ми. Эти характеристики, а также строение аллювиальных песчаных толщ определяются прежде всего фациальными условия­ми их формирования.

Русловые пески. Эти отложения основного потока реки наиме­нее дисперсны по сравнению с другими фациальными типами аллювиальных песков, формирующихся на том же отрезке реки. В целом же их дисперсность в пределах долин различных рек


может зависеть от скорости течения реки и геологических осо­бенностей местности. Общей характерной чертой русловых пес­ков является закономерное изменение их дисперсности по про­дольному профилю реки: вниз по течению уменьшаются размеры зерен песка и одновременно с этим повышается его однород­ность. Русловые пески, как и другие типы аллювиальных песков, характеризуются слоистым сложением. Для них характерны раз­нообразные формы косой и диагональной слоистости. Песчаный материал в наклонных сериях пропластков, залегающих с углом падения 15—30°, обычно достаточно хорошо отсортирован. Одна­ко наибольшей отсортированностью характеризуются пески мик­рофации прирусловой отмели; пески пристрежневой микрофа­ции, представленные более крупными гранулометрическими разностями, имеют меньшую степень сортировки. Русловые пес­ки сложены главным образом обработанными частицами (окатан­ной и слабоокатанной формы) с полированной поверхностью за счет мягкого трения в воде. Хотя они, как и большинство пес­ков, в морфологическом отношении имеют в составе частицы разной формы и характера поверхности, но для песчаного аллю­вия описанная морфология зерен наиболее представительна, в других генетических типах песков чаще встречаются зерна с дру­гими морфологическими параметрами. По минеральному составу русловые пески преимущественно кварцевые; неустойчивые ми­нералы содержатся в них, как правило, в незначительном коли­честве. Невысокая дисперсность рассматриваемых песков, их достаточно хорошая отсортированность и окатанность, преобла­дающее среднее и рыхлое сложение обусловливают значительную их водопроницаемость, причем водопроницаемость русловых пес­ков в горизонтальном направлении обычно выше, чем в вертика­льном, что связано с особенностями текстуры их толщ.

Пойменные и старинные пески. В этих фациях аллювия пески играют подчиненную роль. Главным образом они залегают в виде маломощных прослоев и линз в толще супесчаных и суглинистых пород (отложения ленточной микрофации, микрофации линзо-видно-слоистых супесей и суглинков и др). Однако отмечено, что в долинах некоторых рек, особенно в районах широкого рас­пространения флювиогляциальных песков, роль песчаных отло­жений в пойменном аллювии становится доминирующей.

Наиболее крупные массы песчаных грунтов в толще поймен­ного аллювия приурочены к микрофации прирусловых валов. Прирусловые валы, как известно, формируются на границе русла и поймы на вогнутых сторонах речных меандр, по окраинам бе­реговых отмелей. Эта микрофация представлена почти всегда и почти полностью косослоистыми песками. Следует напомнить, 214


что эта микрофация занимает как бы переходное место между русловыми и пойменными отложениями, что существенным об­разом на ней и отражается. Пойменные и старинные пески пред­ставлены преимущественно мелко- и тонкозернистыми, а также пылеватыми песками, горизонтально- или линзовиднослоистыми, содержащими примесь глинистого, а иногда и органического ма­териала. Эти пески имеют значительно меньшую водопроницае­мость, сжимаемость и прочность по сравнению с русловыми от­ложениями.

Дельтовые пески. Указанные отложения являются продуктом формирования в области медленного движения речных вод, в районах, удаленных от источников обломочного материала на весьма значительные расстояния. В соответствии с этим дельто­вые пески представлены в основном тонко- и мелкозернистыми достаточно хорошо отсортированными разностями с хорошо об­работанными окатанной формы полированными зернами. В ряде случаев они обогащены пылеватым и глинистым материалом. Строение дельтовых песков характеризуется чередованием гори­зонтальных слоев с покрывающими их косыми сериями. Харак­терно при этом, что горизонтальные слои срезают косые серии несогласно (уклон косых слоев до 45°). Очень часто дельтовые пески имеют рыхлое сложение и значительно уплотняются при динамическом воздействии на них. Здесь следует заметить, что наличие глинистого и пылеватого материала в песках субакваль-ных дельт в условиях активного влияния морской воды при практически тонкозернистом составе играет существенную роль в формировании таких инженерно-геологических параметров, как сжимаемость и прочность. Естественным образом они, с одной стороны, играют определенную роль в формировании различных коллоидных связей, а с другой — создают условия для формиро­вания высокопористых рыхлых структур, а также отрицательно влияют, как было уже отмечено, на динамическую устойчивость песков. Немаловажность последней характеристики следует иметь в виду при проектировании оснований сооружений, передающих динамические вибрационные нагрузки, на погребенных субаква-льных дельтах. Вообще уже точно установлено, что мелкие аллю­виальные пески особенно пойменной, старичной и рассматривае­мой дельтовой фации склонны к разжижению при динамических нагрузках, будучи в водонасыщенном состоянии. Процесс этот сложен, но в упрощенном виде заключается в мгновенной пере­упаковке песчаных зерен, переходе песков из одного состояния плотности в другое, когда собственно свойство прочности носит неопределенный характер, в силу неясности проявления трения и потери значительного числа отдельных неизвестно каких струк-


турных связей между частицами, но для всего этого должны быть созданы определенные условия и приложены соответствующие усилия, а пески должны иметь специфические особенности.

Пески ледникового комплекса и их инженерно-геологическая оценка. Флювиогляциальные пески. Эти отложения, которые назы­ваются еще водноледниковыми, имеют очень широкое распро­странение в Европейской части России и Сибири. В зависимости от условий накопления материала среди флювиогляциальных об­разований выделяют:

• типично зандровые отложения, непосредственно примыкаю­
щие к поясу конечных морен соответствующего ледника;

• зандровые отложения долинного типа, выполняющие обшир­
ные ледниковые депрессии различного происхождения;

• флювиогляциальные террасовые отложения в долинах рек,
слагающие наиболее древние высокие террасы.

Флювиогляциальные пески представлены различными по дис­персности разностями, правда преобладают крупно-, средне- и мелкозернистые, содержащие то или иное количество грубообло-мочного материала. Указанный состав и косая слоистость явля­ются характерными для этих песков.

Типично зандровые пески во многих районах занимают мас­сивы до нескольких сотен квадратных километров, что вполне объяснимо, исходя из данных о многоводности отлагавших их потоков воды, а также об отсутствии четко выраженных вырабо­танных долин для их течения. По мере отступления переднего края ледника участки накопления зандровых песков также пере­мещались. Это привело к тому, что в толще песков часто просле­живается увеличение их дисперсности вверх по разрезу, причем такая закономерность выдержана на больших площадях. Песча­ные и гравийно-галечниковые частицы, слагающие флювиогля­циальные зандровые пески, в определенной степени отсортирова­ны и обработаны водой, однако в заметно меньшей степени, нежели аллювиальные пески равнинных рек. В соответствии с этим многие флювиогляциальные пески отличаются заметной, иногда значительной угловатостью (слабой окатанностью) зерен с ямчатой поверхностью последних. По составу пески полиминера­льные с высоким содержанием полевых шпатов и других первич­ных минералов. Они, как правило, лишены растворимых солей и содержат очень мало органических веществ.

Зандровые пески имеют в большинстве случаев среднее по плотности сложение. Однако во многих районах плотность их невелика, а сложение рыхлое. Об этом свидетельствует факт са­мопроизвольных осадок песчаных рыхлых толщ, сопровождав­шихся движением достаточно больших масс водонасыщенных


песков, которые происходили на значительных расстояниях при поверхности с очень небольшим уклоном.

Типичным представителем зандровых песков являются сред-нечетвертичные флювиогляциальные пески, широко развитые в северо-западных районах Западно-Сибирской плиты, где они слагают обширные междуречные равнины площадью в сотни ты­сяч квадратных километров. Здесь среди песков встречаются гра-велистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые разности с преобладанием мелко- и среднезернистых песков. Для этих пес­ков характерны включения гравия и гальки, высокое содержание собственно песчаных частиц (62—95 %), небольшое содержание пылеватых и некоторое количество глинистых частиц. В песках преобладает кварц, остальные минералы составляют всего лишь 2—3 %. Доминируют слабообработанные полуугловатые или сла-боокатанные зерна. Плотность частиц 2,64—2,68 г/см3. Уменьше­ние плотности песков происходит по мере возрастания их дис­персности (на 0,2—0,3 г/см3). Пористость песков этого типа достаточно высока: в гравелистых разностях — 40—41 %, мел­ких — 40—46 %, пылеватых — 42—51 %. Чаще всего пески имеют среднее по плотности сложение. Уплотняемость их колеблется в чрезвычайно широких пределах, причем она возрастает с увели­чением дисперсности песков. Для описываемых песков коэффи­циент фильтрации не превышает 10 м/сут, с ростом же дисперс­ности он падает до 1,5 м/сут. Угол естественного откоса в воздушно-сухом состоянии изменяется от 30 до 40°, под водой этот диапазон снижается до 24—33°.

Зандровые отложения долинного типа образуют обширные песчаные равнины в Полесье на среднем Днепре, на Дону, в бас­сейне Верхней Волги и других районах страны. Они выполняют здесь обширные доледниковые депрессии и переходят вниз по течению в типичные флювиогляциальные террасы в долинах рек.

Для толщ долинно-зандровых песков в целом характерны мно­гие из вышеуказанных особенностей типично-зандровых отложе­ний. Однако они имеют ряд отличий, которые отрицательно ска­зываются на их инженерно-геологических параметрах. Это большая мелкозернистость состава и наличие линз и прослоев су­глинистого материала, нередко находящегося в пластичном состо­янии или обогащенного органическими растительными остатками (отложениями застойных вод). Вследствие этого устойчивость мас­сивов, сложенных такими породами, обычно небольшая.

Ледниковые (моренные) пески залегают в виде прослоев и линз в толще моренных валунных суглинков и глин. Гранулометриче­ский состав разнообразен, но преобладают разнозернистые пес­ки, плохо отсортированные гравелистые и крупнозернистые раз-


ности. Во всех этих отложениях практически всегда присутствует валунный материал, иногда в значительных количествах. Для этого типа песков свойственна большая изменчивость состава и свойств как в разрезе, так и по простиранию. Ледниковые пески, заключенные в толще моренных глинистых грунтов, часто содер­жат напорные воды. Отмечены случаи, когда даже близко распо­ложенные изолированные друг от друга линзы таких водонасы-щенных песков могут обладать существенно разными напорами подземных вод. Подобные линзы при вскрытии их котлованами или другими строительными выемками и выработками часто вы­зывают оползание и оплывание откосов, а иногда и прорыв на­порных подземных вод в котлованы и подземные выработки. Вместе с водой в этих случаях выносится большое количество песка, что значительно ослабляет устойчивость вышележащего грунтового массива. Хорошая водопроницаемость моренных пес­ков и, как правило, небольшие запасы подземных вод, заключен­ных в них, способствуют быстрому осушению таких песчаных толщ при их строительном использовании.

Инженерно-геологические особенности морских песков. Форми­рование песков морского генезиса происходит в обстановке ак­тивного воздействия моря, в условиях морской среды, что обу­словливает «а рпоп» их известные отличия от континентальных песчаных отложений. С инженерно-геологической точки зрения пески целесообразно подразделить на прибрежные и собственно морские.

Прибрежные пески образуются близ морского берега на глуби­нах до 200 м. Мощность этих отложений сильно изменчива, до­стигает в некоторых районах нескольких десятков и даже сотен метров. Ширина зоны их развития также изменяется в широких пределах: от нескольких метров до десятков километров. В их формировании важнейшими факторами являются морской при­бой и волнение, которые обусловливают характерную косую сло­истость песчаных толщ, хорошую окатанность и шлифовку пес­чаных зерен.

Среди прибрежных песков выделяются три разновидности, обладающие некоторыми инженерно-геологическими особенно­стями:

• пески побережья выше зоны прибоя, имеющие диагональную
слоистость и включающие в себя глинистые прослойки, битую и
окатанную ракушку, растительные остатки (наличие указанных
примесей снижает инженерно-геологические характеристики отло­
жений);

• пески зоны прибоя, характеризующиеся обычно отсутствием
илистых прослоек, хорошей отсортированностью, малым количе-


ством или почти полным отсутствием раковин, имеющие харак­терную косую слоистость и плотное положение;

• пески более глубоких прибрежных частей моря, обычно обла­дающие правильной слоистостью, которая часто бывает вызвана переслаиванием песчаного и глинистого материала; если глини­стый материал начинает преобладать, то песчаный материал, обычно тонкозернистый, только разделяет глинистые слои в виде характерной «присыпки».

Глубинные пески, образующиеся под влиянием морских тече­ний на различных глубинах, имеют сравнительно небольшую мощность (до нескольких десятков метров). Форма и размер «глубинных» песчаных толщ весьма разнообразны (от вытянутых вдоль подводных депрессий до заполняющих подводные котлови­ны; от первых метров до нескольких сотен километров по протя­женности). По гранулометрическому составу пески часто одно­родны и тонкозернисты, но могут содержать также гравий, а иногда даже гальку. В отдельных случаях зафиксированы более грубые и крупные обломки, появление которых может быть оправдано лишь наличием айсбергового разноса материала. Сло­истость песков правильная, однообразная. Сложение их может быть более рыхлым, чем у прибрежных песков.

Среди морских песков преобладают кварцевые разности, не­редко с различными примесями. Одними из наиболее интерес­ных морских песков являются глауконитовые. Сравнительно лег­ко разлагаясь, глауконит при благоприятных условиях может вызвать изменение свойств породы, в частности, цементацию песков продуктами своего разложения — гидроксидами, коагеля-ми железа и кремнезема и т. п. В этом случае характерным явля­ется изменение типичного зеленоватого цвета глауконитовой по­роды — она покрывается ржавыми пятнами. Нередко в глауконитовых песках присутствует пирит, иногда в качестве при­меси имеется слюда, придающая морским пескам некоторые «глинистые» свойства: уменьшение угла естественного откоса, снижение сопротивления сдвигу.

Морские пески, как уже отмечено выше, часто отличаются высокой однородностью и очень хорошей окатанностью (за ред­ким исключением). В соответствии с этим их водопроницаемость достаточно велика, коэффициент фильтрации значительно боль­ше 1 м/сут. Пески, сформировавшиеся в мелководных условиях, особенно пески зоны прибоя, имеют главным образом плотное сложение. Глубинные пески преимущественно рыхлые (но есть и исключения) со склонностью давать быструю осадку при дина­мических нагрузках и вибрации.


Инженерно-геологическая характеристика эоловых песков. Эоловые пески имеют широкое распространение в полупустын­ных и пустынных областях. Эоловой переработке также подвер­жены песчаные массивы в тундровых и лесотундровых районах. Зона тайги практически лишена эоловых песчаных отложений.

Эоловые пески обычно представлены хорошо отсортирован­ными мелкозернистыми или тонкозернистыми разностями. В це­лом их дисперсность и степень обработанности определяются длительностью и интенсивностью эоловой переработки — чем длительнее перевевается песок, тем более однородным он стано­вится. В морфологическом отношении частицы песка имеют хо­рошую окатанность с типичной мелкоямчатой поверхностью, обусловленной большим числом соударений частиц при переме­щении в воздухе. Частицы песка очень часто покрыты вторичны­ми пленками различного химического состава.

Можно отметить, что в целом строение толщ эоловых песков характеризуется:

• неправильностью и разнообразием углов наклона слоев;

• преобладанием пологих углов до 5° (наветренный склон) и до
30—33° (подветренный склон);

• вогнутостью и выпуклостью напластований;

• большой вертикальной мощностью косых серий (до 100 м и
более);

• тонкостью и однородностью песчаных зерен;

• высокой обработанностью песчаных зерен окатанной формы
с типично мелкоямчатой поверхностью со вторичными пленками;

• в целом очень рыхлым недоушютненным 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 района их распространения. Содержание СаО, М§О, Ка2О, К2О в эоловых песках повышается при более засушливом климате и соответственно с этим умень­шается содержание 5Ю2.

В качестве примера приведем характеристику инженерно-гео­логических особенностей эоловых верхнечетвертичных отложений Западных Кара-Кумов.

Пески этого района образовались при перевевании морских и аллювиальных песков раннечетвертичного и более древнего воз­раста.

Они представлены, главным образом, косослоистыми мелкозер­нистыми разностями (преобладают частицы размером 0,25—0,1 мм). Пески весьма хорошо отсортированы, полиминеральны: в качестве основных компонентов в них содержатся кварц, полевые шпаты,


кальцит, обломки пород. Они отличаются от других генетических типов песков этого региона (аллювиальных морских) повышенным содержанием весьма обработанных частиц.

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 отсорти-рованность, однородное и достаточно рыхлое сложение эоловых песков обусловливают большую их водопроницаемость: обычно коэффициент фильтрации составляет несколько более 10 м/сут, в отдельных случаях отмечено его повышение до 15 м/сут.

Отметим, что изменение песчаных и рассмотренных выше крупнообломочных грунтов в процессе диагенеза сравнительно невелико. Поэтому геологически разновозрастные пески одина­кового генетического типа, близкой дисперсности и минерально­го состава обладают, по мнению ряда специалистов, сходными инженерно-геологическими свойствами в пределах инженерных воздействий, имеющихся в современной строительной практике, хотя специальных исследований в этом направлении, насколько известно, не проводилось.

– 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: Характеристика песков по плотности сложения

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

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

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