рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ ГОРНЫХ ПОРОД И ГРУНТОВ

ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ ГОРНЫХ ПОРОД И ГРУНТОВ - раздел Геология, Раздел 1. Основы инженерной геологии и гидрогеологии Методы Получения Инженерно-Геологической Информации Включают Обширный Комплек...

Методы получения инженерно-геологической информации включают обширный комплекс лабораторных методов определения физико-механических свойств пород изученных ранее.

A. Основные методы лабораторных определений физико-механических свойств песчано-глинистых пород включают определение:

- гранулометрического состава связных и несвязных пород;

- плотности и объемной массы пород, расчет пористости;

- влажности и максимальной молекулярной влагоемкости;

- пластичности, липкости, набухания, водопрочности;

- коэффициента фильтрации;

- угла естественного откоса;

- сжимаемости и сопротивления сдвигу.

Б. Методы определения физико-механических свойств скальных пород.

Многие физико-механические показатели скальных пород определяются в лабораторных условиях аналогично связным группам. Ниже рассматриваются только важнейшие, рекомендуемые для выполнения массовых испытаний:

1) определение водно-физических свойств пород: плотности, объемной массы, влажности, водонасыщенности, водопоглащения, пористости;

2) определение прочностных свойств: предел прочности на растяжение, сжатие и изгиб;

3) определение упругих свойств, твердости, пластичности, хрупкости.

Рассмотрим основные положения, на которых базируются требования к методам определения показателей свойств грунтов в лабораторных условиях. Набор показателей свойств и объем лабораторных испытаний должны быть оптимальными и точно отвечать инженерной задаче. Наборы показателей свойств и число определений некоторого свойства грунтов изменяются на различных этапах хозяйственной деятельности в зависимости от цели, для достижения которой используются показатели.

А) При составлении схем размещения и развития отраслей промышленности ТЭО, которые в геологическом отношении базируются на результатах государственной инженерно-геологической съемки, показатели свойств грунтов используются в процессе составления средне- и мелкомасштабных карт инженерно-геологических условий для уточнения названий горных пород, выявления законо­мерностей пространственной изменчивости и установления глав­ных направлений; проверки правильности отнесения геологического тела к некоторой таксономической единице классификации и ха­рактеристики его свойств; сравнительной оценки свойств грунтов, распространенных в разных частях изучаемой территории. С целью решения перечисленных задач достаточно иметь в распоряжении главным образом показатели, характеризующие состав пород, и показатели свойств, называемые классификационными. Оценки показателей могут быть подсчитаны с вероятностью, не превышаю­щей 0,7—0,8.

При проведении инженерно-геологических исследований на стадии проекта должны быть получены данные о показателях свойств, достаточные для расчленения геологической среды внутри контуров строительной площади на глубину сферы взаимодей­ствия наиболее тяжелого сооружения на геологические тела; выбора на основании оценок классификационных показателей нормативных значений показателей сжимаемости и прочности грунтов, необходимых для предварительного расчета оснований, выполняемого в рамках компоновки сооружений; со­ставления проекта проведения строительных работ и проекта защитных мероприятий.

В процессе инженерно-геологических изысканий на стадии рабочей документации показатели свойств должны обеспечить расчленение геологической среды внутри предполагаемой сферы взаимодействия на геологическое тело; выделение инженерно-геологических элементов; получение для них оценок прочностных и деформа­ционных свойств грунтов, необходимых для окончательного рас­чета основания сооружения. В соответствии со СНиП оценки показателей свойств должны быть получены с вероятностью 0,85 при расчете по деформациям и 0,95 при расчете оснований по несущей способности. Для сооружений I класса и уникальных вероятность увеличивается до 0,99.

Таким образом, по мере детализации инженерно-геологических исследований увеличивается разнообразие методов лабораторных испытаний грунтов, возрастает роль модельных испытаний грунтов при определении показателей их прочности и деформационных свойств, становятся более жесткими требования к точности и доверительной вероятности оценок показателей свойств.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Раздел 1. Основы инженерной геологии и гидрогеологии

Дисциплина Инженерная геология и е связь с другими естественными и техническими науками Роль инженерной геологии... Краткие сведения о развитии инженерной геологии как науки Особая роль... Строение Земли Понятие о геосферах Химический состав и физические свойства стр...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ ГОРНЫХ ПОРОД И ГРУНТОВ

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:

Роль инженерной геологии.
Предмет и задачи инженерной геологии, основные этапы развития, связь с другими геологическими науками. Основные направления инженерной геологии и ее современная структура. Возникновение ин

Возникновение грунтоведения и механики грунтов.
В 20-е годы ХХ в. возникло новое направление в изучении почв и горных пород — грунтоведение. Предпосылками для его возникновения явились: генетический подход, разработанный В. В. Докучаевым в почво

Строение и химический состав Земли. Понятие о сферах Земли.
Земля, на которой мы живём, существует миллиарды лет. История Земли очень длинная и запутанная. Она богата разными событиями. Эта история записана в пластах земной коры, являющихся памятниками далё

Общая характеристика геоида
Длина окружности экватора м Длина окружности меридиана м Объём Земли

Минералогия.
Знание минералогии необходимо для освоения разделов инженерной геологии, механики грунтов, так как практически все природные, глубинные и поверхностные процессы связаны с преобразованиями горных по

Образование.
По геологическому образованию минералы подразделяются на: эндогенные и экзогенные. Эндогенные – глубинные, связанные с внутренней энергией Земли. Образование обусловлено м

Физические свойства минералов.
морфологические особенности ( форма кристаллов); оптические (цвет, прозрачность, блеск, цвет черты); механические (спайность, излом, твёрдость); плотность; магнитность; радиактивность.

Горные породы.
3.1. Магматические горные породы ( 1) стр.36-45-57 3.2. Осадочные породы ( 1) стр. 36-45, 45-53, 57-60, 163-168, 168-170 3.3. Метаморфические горные породы ( 1) стр. 53-57, 270-28

МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
Магматические горные породыили изверженные породы образуются в результате застывания и кристаллизации магмы при внедрении ее в земную кору или при излиянии на поверхность в результ

Осадочные горные породы
Осадочные горные породы образуются из продуктов разрушения любых других пород, жизнедеятельности организмов и выпадения из воздушной или водной среды материалов любого происхождения. Во всех случая

Метаморфические горные породы
Метаморфические горные породы образуются путем перекристаллизации в глубоких зонах земной коры различных магматических и осадочных пород. Эти изменения происходят под влиянием высокой температуры и

Механические свойства горных пород
Определяют их поведение под воздействием внешних усилий – нагрузки. В песчаных и других обломочных и глинистых породах при этом происходит изменение внутреннего сложения и объема (уплотнение), т.е

Физико-механические свойства горных пород.
Способ вскрытия и система разработки, конструкция горных выработок, их устойчивость, скорость проходки, устойчивость отвалов многие другие важные вопросы, связанные с освоением месторождений полезн

Закономерности пространственной изменчивости свойств грунтов.
Закономерности распространения геологических тел, геологическое строения тех или иных территорий связаны с геологической историей их развития, с условиями образования и существования пород в земной

Применение горных пород в строительстве.
В зависимости от структуры пород, прочности, вязкости, несущей способности, горные породы используются в качестве строительного и облицовочного материала, при устройстве дамб, насыпей, оснований и

Внутренняя динамика Земли.
Внутренняя динамика: дислокации (землетрясения). Платформы, геосинклинали. Формирование технически важных свойств грунтов происходит в результате и на фоне борьбы двух мощных стихий: внешн

Происхождение пород.
3 типа: изверженные, осадочные и метаморфические. Изверженные породы относятся к категории скальных. Их отличает высокая прочность (100 и 1000 кгс/см2). Они

Региональная геология, формации и фации.
Формациями называют естественный комплекс пород, формирование которого управлялось общим для них ходом тектонических процессов. Каждая формация характеризуется определёнными специфическими связями

Основные типы грунтов и особенности строения грунтовых толщ.
Строители делят грунты на скальные и нескальные. Деление условное – как взбалтывать. Есть породы, которые в сухом состоянии подобны камню, например глинистый сланец. В СНиПе есть формльное определе

Основные строительные категории грунтов.
Крупнообломочные – трудно разрабатывать, цементация невозможна, сваи не идут. Песчаные. Песок (крупный и мелкий): как объект производства работ и с точки зрения основания.

Основы гидрогеологии.
Вода – минерал. Классификация, закон движения подземных вод, коэффициент фильтрации, требования к питьевой и промышленной воде, агрессивность к бетону и металлу. В связи с тем, что решения

Для характеристики инженерно-геологических условий
строительства важно чётко определить геологическое задание. Должны быть освещены: 1) Строение верхней части грунтовой толщи, участвующей, так или иначе, в работе

Основные типы грунтов и особенности строения грунтовых толщ.
Строители делят грунты на скальные и нескальные. Деление условное – как взбалтывать. Есть породы, которые в сухом состоянии подобны камню, например глинистый сланец. В СНиПе есть формльное определе

Основные строительные категории грунтов.
1. Крупнообломочные трудно разрабатывать, цементация невозможна, сваи не идут. 2. Песчаные. Песок (крупный и мелкий): как объект производства работ и с точки зрения основания. Песок в отко

Общая систематизация методов инженерно-геологических исследований.
В ходе инженерно-геологических исследований обычно изучают набор свойств геологической среды – компонентов инженерно-геологических условий. Для этого требуется сочетать отдельные методы в едином ко

Наземные и аэровизуальные наблюдения.
Метод наземных визуальных геологических наблюдений — традиционный общегеологический метод. Он сопровождается простей¬шими измерениями некоторых показателей свойств геологической среды (элементов за

ГОРНЫЕ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ
При проведении инженерно-геологических исследований прибегают к проходке горных выработок. Горные выработки про­ходят с целью: 1) изучения геологического строения, проявлений тектонических процессо

ДИНАМИЧЕСКОЕ, УДАРНО-ВИБРАЦИОННОЕ И СТАТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, ПЕНЕТРАЦИОННО-КАРОТАЖНЫЙ МЕТОД
Методы относятся к специальным инженерной геологии. Они основаны на том, что песчано-глинистые породы в зависимости от их состава и свойств оказывают различное сопротивление режущему профилю, чаще

В ШУРФАХ И СКВАЖИНАХ
Испытания грунтов жесткими штампами проводят с целью определения деформационных характеристик песчано-глннистых и крупнообломочных грунтов. Сущность метода заключается в натурном моделиров

Словарь понятий и терминов
Геологические термины и понятия описаны кратко, включают только общее значение и не претендуют на полноту характеристики. АБРАЗИЯ – процесс механического разрушения волнами и течениями кор

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