Статья: Минеральный состав современных просадочных отложений в основании строящейся автомобильной дороги А 289

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

В силу обводнения массива просадочных грунтов вследствие аномальных осадков и снятого почвенно-растительного слоя коэффициент водонасыщения грунтов повысился. Вследствие этого произошло разрушение природных структурных связей в грунте и переориентация его частиц. Стоит отметить, что в основании тела автодорожной насыпи сформировались ареалы переуплотненных грунтов с новыми структурными связами в грунтах. Также произошло растворение кальцитовой оболочки, поверх которой размещается глинистая «рубашка», представленная глинистыми минералами, и уменьшилась вязкость аморфного геля SiO2, вследствие этого нарушилось структурное строение пылеватой частицы просадочного грунта. Все вышесказанное подтверждает теорию об активном протекании изоморфизма в современных просадочных грунтах, свойства которых трансформировались также отчасти от антропогенного воздействия в природную грунтовую систему (изменение геологических, гидрогеологических условий). Принимая во внимание, что на ПК 985 -- ПК 1043 строящейся автомобильной дороги высота насыпи варьируется от 6,0 м и до 9,0 м, а также высоту пригруза, составляющую 2,0 м, то при таком бытовом давлении от автомобильной дороги на маломощный массив обводненных просадочных грунтов, происходит капиллярное отжатие воды из массива грунтов, с взвешенными карбонатными и глинистыми частицами, а содержание в исследуемом образце 3 составляет 60,1 % содержания глинистых минералов от общего минерального состава образца, вследствие этого можно сделать вывод об уплотнении массива просадочных грунтов и завершении процесса просадочности массива. Необходимо добавить, что эпюры напряжений, распространяющиеся от тела автодорожной насыпи, носят наибольший характер деформаций только в контурах самой насыпи, за границами насыпи эпюры напряжений в массиве грунтов затухают, вследствие чего капилярное отжатие воды из массива грунтов происходит в зону свободную от напряжений насыпи, то есть за её контурами. Стоит отметить, что при отжатии воды из массива, происходит серьезная активизация процесса изоморфизма, так как зерна кварца потеряли предыдущее структурное строение пылеватой частицы и стремятся создать новые структурные связи анионов и катионов в грунтовом массиве, что приводит к формированию новой структурной решетки грунтов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Суздалева А.Л. Вторая геология -- наука о техногенных телах литосферы: монография -- М.: РадиоСофт, 2022. -- 584 с.

2. Кригер Н.И. Лёсс, его свойства и связь с географической средой. М.: Наука,1965. 295 с.

3. Тюремнов С.И. Краткий очерк природных условий сельского хозяйства Кубанского округа / С.И. Тюремнов. -- Краснодар, 1926. 48 с.

4. Богдан В.С. Закубанские плавни в почвенно-ботаническом и мелиоративном отношениях / В.С. Богдан, В.А. Шумаков // Тр. / Кубань. СХИ. -- 1925. -- Т. 3. -- С. 15-69.

5. Осипов А.В. Изменение свойств и солевого режима рисовых почв современной дельты реки Кубани: монография / А.В. Осипов; под общ. ред. В.Н. Слюсарева. -- Краснодар: КубГАУ, 2016. -- 131 с.

6. Влияние рисосеяния на физико-химические свойства солонцовых почв Северного Кавказа / В.П. Бобков, Е.Н. Будько, И.А. Королёв // Мелиорация солонцов. -- М., 1972. -- Ч. 2. -- С. 349-360.

7. Драгунова С.М. Проблемы экосистемного водопользования на водозаборах нижней Кубани / С.М. Драгунова, В.В. Данилов, Н.Н. Крылова // Экология речных ландшафтов: сб. ст.. по материалам II Междунар. Конф. / отв. за вып. Н.Н. Мамась. -- Краснодар: КубГАУ, 2018. С. 73-74.

8. Блажний Е.С. Грунтовые воды в низовьях Кубани как фактор засоления и заболачивания почв / Е.С. Блажний // Тр. / Кубан. СХИ. -- 1958. -- Вып. 4(32). -- С. 169-193.

9. Тонконоженко Е.В. Засоленные почвы дельты реки Кубани и изменение их свойств при окультуривании / Е.В. Тонконоженко, Р.Ф. Аль-Шайеб // Почвоведение. -- 1979. -- № 6. -- С. 136-144.

10. Bish D.L. and Post J.E. Quantitative mineralogical analysis using the Rietveld fullpattern fitting method. American Mineralogist. 1993. 78, P. 932-940.

11. Минервин А.В., Комисарова Н.Н. Природа просадочности лессовых пород // Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. -- М.: Издательство МГУ, 1983. Вып. 5. С. 16-31.

12. Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств -- М.: ГЕОС. 2013. 576 с.

13. Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А., Голодковская Г.А., Васильчук Ю.К., Зиангиров Р.С. Под ред. В.Т. Трофимова. -- 6-е изд., переработ. и доп. Грунтоведение -- М.: Издательство МГУ, 2005. -- 1024 с.

14. Шлыков В.Г. Использование структурных характеристик глинистых минералов для оценки физико-химических свойств дисперсных грунтов // Геоэкология. 2000. № 1. С. 43-52.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1512267/