Материал: Инженерная геология и охрана природной среды. Шевцов А.Я

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Большую роль играет режим грунтовых вод, влияющий на изменение их качества во времени и на изменение положения уровня грунтовых вод. Сту­дент обязан знать основные законы движения подземных вод, иметь предс-

-11

тавление о коэффициенте фильтрации грунтов, скорости и расходах потоков грунтовых вод.

При расчете воды к водозаборам важно иметь представление об ос­новных понятиях: дипрессионной воронке, радиусе влияния, понижении уров­ня грунтовых вод, статическом и динамическом уровне, толщине водоносного пласта, радиусе водозабора, совершенном и несовершенном водозаборах,

При подготовке вопроса расчет притока воды к строительным котлованам обратить внимание на то, что выбор формулы расчета делается в зависимости от соотношения сторон котлована.

Литература / 2,11,12 /.

Тема 5. Инженерная геодинамика

5.1. Цель изучения темы

-изучить основные геологические процессы, оказывающие влияние на оценку инженерно-геологических условии строительства, усвоить принципы защиты природной среды от таких процессов при строительстве.

5.2. Содержание темы

_-классификация геологических процессов и явлений в инженерной геологии;

-оползни, обвалы, осыпи; причины их возникновения, классифика­ции, меры борьбы;

-карст, просадки, причины их возникновения, формы проявления, мероприятия по защите;

-суффозия, плывуны; причины их возникновения и генетические ти­пы; противосуффозионные противоплывунные мероприятия;

-наледи, ледяные бугры пучения, солифлюкция, термокарст; причины возникновения этих явлений и мероприятия по их предотвращению;

_ комплексная защита территорий строительства от опасных геологи­ческих природных и антропогенных процессов и явлений;

_ методы механической стабилизации грунтов: уплотнение, введение в грунт гранулометрических добавок;

_ укрепление грунтов неорганическими вяжущими: цементация, из­весткование, глинизация;

-12 –

_ силикатизация;

_ методы укрепления грунтов органическими вяжущими: битумиза­ция, гидрофобизация;

- термические методы укрепления грунтов: обжиг.

5.3. Методические указания

При изучении классификации геологических процессов необходимо об­ратить внимание на то, что геологические процессы практически неотде­лимы от тех явлений, которые возникают под их воздействием. Например, при замачивании лёссов происходит их просадка, которая выражается в явлении уплотнения породы. Поэтому необходимо говорить о классификации процессов и явлений как о единой классификации.

Все геологические процессы делятся на эндогенные, возникающие под действием внутренней энергии выделяемой Землей, и экзогенные, вызван­ные, в основном, внешней энергией по отношению к Земле.

Из числа эндогенных геологических процессов, определяющих в наи­большей степени геодинамическую обстановку района, наибольший интерес представляют сейсмические и явления вулканизма. Эндогенные геологичес­кие процессы не поддаются управлению, поэтому строительство и эксплуа­тация зданий и сооружений в зонах проявления этих процессов основыва­ется на их прогнозировании и создании надёжных, приспособленных к дан­ной геодинамической обстановке инженерных конструкций.

Экзогенные геологические процессы поддаются управлению с различ­ной степенью эффективности. Например, путём вертикальной планировки территории, регулирования подземного и поверхностного стока, режима влажности и температурного режима грунтов.

Экзогенные геологические процессы, оказывающие влияние на оценку инженерно-геологических условий строительства по принципу преобладаю­щего фактора в их образовании и развитии, делятся на: гравитационные (оползни, обвалы, осыпи, курумы и др.), физико-химические (карст, просад­ки и др.), гидродинамические (суффозия, плывуны и др.), теплофизические (наледи, ледяные бугры пучения, солифлюкция, термокарст и др.).

При изучении конкретных геологических процессов и явлений необхо­димо усвоить их понятие, причины и условия возникновения, генетические классификации, формы проявления и мероприятия по их предотвращению и защите территорий строительства.

Защита территорий строительства от опасных геологических процесс-

13

сов и явлений осуществляется при помощи инженерно-геологического мелиолирования окружающей геологической среды.

Инженерно-геологическая мелиорация - система улучшения компонен­тов инженерно-геологических условий: грунтовых, гидрогеологических, гидродинамических и др. Она включает комплексные меры с учетом взаи­мосвязи изменений среды и природно-антропогенных геологических процес­сов: закрепление грунтов (техническая мелиорация грунтов), регулирова­ние режима поверхностных и подземных вод, борьба с оползнями, карстом, суффозией и т.д.

Наиболее эффективные способы инженерно-геологической мелиорации выбираются с учетом конкретных геологических условий и, в первую оче­редь, должны быть направлены на ликвидацию причин, вызывающих опасные геологические процессы.

Для полного и глубокого усвоения вопросов укрепления грунтов не­обходимо знать условия применения того или иного метода или способа, методику производства, следствия укрепления, а также преимущества или недостатки метода.

Литература / 2,3,9,11,14,15 /.

ТЕМА б. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

6.1. Цель изучения темы

_ усвоить принципы инженерно-геологического районирования терри­торий для целей строительства, знать характеристику основных таксоно-метрических единиц районирования территорий.

6.2. Содержание темы

принципы инженерно-геологического районирования территорий для целей строительства;

„ основные таксонометрические единицы районирования территорий;

_ принципы выделения инженерно-геологических элементов ( ЙГЭ ), требования ГОСТ 20522-96 к выделению ИГЭ;

_ характеристика подрайонов России, сложенных просадочными грун­тами;

характеристика подрайонов России, сложенных засоленными и набу-

- 14 -

хающими грунтами;

_ характеристика подрайонов, сложенных вечномерзлыми грунтами.

6.3. Методические указания

Важно уяснить, что в основе инженерно-геологического районирова­ния лежит выделение различных таксонометрических единиц территорий, характеризующихся одинаковыми инженерно-геологическими условиями. При этом учитывают региональные факторы (структурно-тектонические, природ­но-климатические) , так как инженерно-геологические условия оказываются одинаковыми у тех территорий, которые имеют одну и ту же или близкую историю геологического развития и находятся в одних и тех же природ­но-климатических зонах.

При рассмотрении таксонометрических единиц районирования необхо­димо усвоить принципы их выделения и дать краткую инженерно-геологи­ческую характеристику.

В рамках ГОСТ 20522-96 следует детально изучить инженерно-геологи­ческие элементы (ИГЭ). Важно знать принципы их выделения (они вытекают из определения ИГЭ); ошибки при разделении: геологического разреза на ИГЭ; грунты, которые выделяются в отдельные ИГЭ независимо от их тол­щины; а также условия, когда два или несколько ИГЭ можно объединить в один.

Характеристика подрайонов России, сложенных грунтами с особыми свойствами включает: географическое положение подрайонов, состав грун­тов, их происхождение, возраст, условия залегания, основные физико-ме­ханические характеристики, а также особенности строительства в таких подрайонах.

Литература / 3,16,17,18,19 /.

Тема 7. Математическая статистика в инженерной геологии

7.1. Цель изучения темы

_ уметь использовать математическую статистику при обработке ин­женерно- геологических данных.

7.2. Содержание темы

основные понятия и методы математической статистики, используе-

- 15

мые при обработке физико-механических показателей свойств грунтов;

_ основные задачи , решаемые в инженерной геологии на основе матстатистики для целей строительства.

7.3. Методические указания

Настоящую тему рекомендуется изучить в рамках ГОСТ 20522-96. Необходимо знать основные понятия математической статистики, ис­пользуемые в инженерной геологии: вероятность, доверительный интервал, доверительная вероятность, односторонняя доверительная вероятность, выборка, совокупность, среднее значение (выборочное), коэффициент ва­риации, среднеквадратическое отклонение, число степеней свободы, кри­терии Фишера и Стьюдента.

Кроме того, следует усвоить методы и методщ^у решения основных задач: вычисление нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, проверка необходимости дополнительного разделе­ния ИГЭ и возможности объединения двух ИГЭ в расчетный геологический элемент ( РГЭ ).

Литература / 16, 19,20,/.

Тема 8. Инженерные изыскания для промышленного и гражданского строительства

8.1. Цель изучения темы

_ ознакомиться с основными методами и методикой проведения инже­нерно-геологических изысканий для целей строительства.

8.2. Содержание темы

_ организация, состав, объем цели и документация инженерных изыс­каний;

. _ геологические карты и разрезы; _ методы инженерно-геологических изысканий.

8.3. Методические указания

Изучать тему в рамках СНиП 1.02.07-87. Следует исходить из того,

- 16

что инженерно-геологические изыскания проводятся стадийно с целью ус­тановления инженерно-геологических условий строительства.

Результатом инженерно-геологических исследований являются геоло­гические карты и разрезы.

Основными методами инженерных изысканий являются: геологическая съёмка, проходка изыскательских выработок, лабораторные исследования состава и физико-механических характеристик грунтов.

Необходимо усвоить цели и задачи этих методов, состав работ.

Литература / 2,18,19,21,24 /

Тема 9. Экологические проблемы как важнейшие

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

9.1.Цель изучения темы

_ усвоить основы экологии.

9.2. Содержание темы

„ понятие о природных и искусственных экосистемах; _ воздействие строительства на природную среду; природоохранные нормы и правила в строительстве.

9.3. Методические указания

По данной теме важно усвоить определение экологической системы, её составляющие, особенности, роль человеческого фактора в преобразо­вании природных экосистем в искусственные, последствия воздействия строительства на природную среду (изменения в литосфере, гидросфере, атмосфере).

При рассмотрении последнего вопроса темы необходимо знать, что природоохранные нормы и правила ( ПНиП ) разрабатываются и создаются на основе и во исполнение требований природоохранного законодательства государства.

ПНиП - система единых стандартизированных регламентов (текущих, перспективных), соблюдение которых природополъзователем при хозяйс­твенной деятельности предотвращает разрушение природных экологических

- 17 -

систем и их компонентов (вода, воздух, земля, недра и др.) и гаранти­рует достижение гармонического взаимодействия общества и природы.

Основой ПНиП являются природоохранные нормативы, т.е. научно обоснованные и законодательно установленные величины предельно допус­тимого воздействия на окружающую природную среду (ОПС ).

Природоохранные нормы и правила, используемые в строительстве, заложены в госстандартах (ГОСТ ) и строительных нормах и правилах (СНиП).

Для закрепления материала темы следует ознакомиться с основной системой стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов - ГОСТ 17.0.0.01-76.

Литература / 4,5,7,13,22 /.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСOK РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Рейтинговая система оценки знаний студентов. /Воронеж, гос. арх.- строит, акад. Сост. М.П.Кукоба, Воронеж, 1995.-18с.

• 2.Пешковский Л.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология.- М.: Высшая школа, 1982. -341с

3.Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М.: Изд-во МГУ, 1982.-247с. 4. Теоретические основы инженерной геологии. Социально-экономичес­кие аспекты /Под ред. Е.М.Сергеева. -М.:Высшая школа, 1985.-348с.

- 5.Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек: учеб. по­собие для вузов.-М.: Высшая школа, 1985.-415с.

5.Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Геоэкология, экологическая геология и инженерная геология-соотношение содержания, объектов, предметов и задач //Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. С.43-55. N 6.1996. / 7.Чистякова СБ. Охрана окружающей среды.-М. гСтройиздат, 1988.-270с. .4 8.Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии.-М.:Недра, 1972. -342с. .

Источник: https://studfile.net/preview/16566353/