
- •Основы геологии и грунтоведения
- •Основы геологии
- •Глава I общие сведения
- •§ 1. Геология и дноуглубление
- •§ 2. Происхождение и строение Земли
- •Глава II
- •§ 3. Породообразующие минералы
- •§ 4. Магматические породы
- •Весовые количества окислов, %
- •§ 5. Осадочные породы
- •Физические свойства илов
- •§ 6. Метаморфические горные породы
- •Глава III
- •§ 7. Очертание морских берегов
- •§ 8. Рельеф морского дна
- •§ 9. Морские побережья и устья рек
- •§ 10. Классификация морских берегов
- •Глава IV
- •§ 11. Геологическая деятельность внутренних сил Земли
- •Геохронологическая таблица
- •§ 12. Выветривание горных пород
- •§ 13. Геологическая деятельность внешних сил Земли
- •Раздел б основы грунтоведения
- •Глава V предварительные понятия
- •§ 14. Горные породы как грунты и их классификация
- •§ 15. Основные свойства грунтов
- •Глава VI
- •§ 16. Связные и несвязные грунты
- •§ 17. Гранулометрический состав грунтов
- •Гранулометрическая характеристика грунтов
- •§18. Физические свойства грунтов
- •Глава VII
- •§ 19. Влажность грунтов
- •§ 20. Пластичность грунтов
- •§ 21. Связность грунтов
- •§ 22. Характеристика грунтов для целей дноуглубления
- •Глава VIII
- •§ 23. Условия прочности грунтов
- •Степень сжимаемости грунтов в зависимости от значения модуля осадки или сжимаемости
- •§ 24. Сопротивление грунтов сдвигу
- •Глава IX
- •§ 25. Отбор образцов грунтов
- •§ 26. Гранулометрический анализ грунтов
- •§ 27. Определение физических свойств грунтов
- •Глава X
- •§ 28. Гранулометрическая характеристика грунтов
- •§ 29. Классификация грунтов по трудности их разработки
- •Глава XI
- •§ 30. Основные условия метеорологического режима
- •§ 31. Синоптические процессы
- •Глава XII
- •§ 32. Уровень моря
- •§ 33. Волнение
- •Зависимость между скоростью ветра по флюгеру и анемометру, м/сек
- •§ 34. Течения
- •§ 35. Водный баланс внутренних морей ссср
- •Водный баланс Советского Союза по бассейнам морей
- •§ 36. Ледовые условия
- •§ 37. Наносы
- •Глава XIII порт — транспортный узел
- •§ 38. Понятие о порте
- •§ 39. Грузооборот и пропускная способность порта
- •§ 40. Классификация морских портов
- •Глава XIV
- •§ 41. План порта
- •§ 42. Внешние оградительные сооружения
- •§ 43. Внутренние портовые сооружения
- •§ 44. Причальные приспособления
- •Раздел в морские каналы
- •Глава XV
- •§ 45. Общие классификационные признаки
- •§ 46. Соединительные и подходные каналы
- •§ 47. Открытые и закрытые (шлюзованные), открытые неогражденные и огражденные каналы
- •Глава XVI
- •§ 48. Трасса канала
- •§ 49. Ширина канала
- •§ 50. Глубина канала и портовой акватории
- •§ 51. Боковые откосы канала
- •§ 52. Определение ширины и глубины канала
- •Глава XVII
- •§ 53. Характеристика иностранных соединительных каналов
- •§ 54. Характеристика соединительных каналов Советского Союза
- •§ 55. Характеристика подходных каналов Советского Союза
- •Глава XVIII
- •§ 56. Причины заносимости морских каналов
- •Орбитальные скорости и скорости течений при разных режимах ветра и полнения, м/сек
- •Расчет твердого стока за период шторма с 20/х1 по 25/х1—1954 г.
- •Данные расчета слоя наносов (заносимости) по промеру и насыщенности морского потока наносами на Ждановском канале за 1955 г.
- •Средние и максимальные значения параметров волн по наблюдениям фотоволнографами Иванова на морских постах Ждановского канала
- •Энергия волнения до канала и за каналом по наблюдениям на Ждановском канале
- •§ 57. Заносимость основных подходных каналов ссср
- •Глава XIX
- •§ 58. Назначение изыскательских работ
- •§ 59. Методы наблюдений над заносимостью морских каналов
- •Глава XX
- •§ 60. Защитные мероприятия на каналах
- •§ 61. Методы защиты каналов от заносимости
- •§ 62. Основные положения для расчета устойчивости оградительных сооружений
- •§ 63. Составление рабочего проекта ремонтных - дноуглубительных работ на каналах
- •Значения среднего коэффициента заносимости по месяцам
- •§ 64. Свалки грунта
- •Изменение объемного веса илистого грунта
- •§ 65. Определение толщины слоя наносов в морских каналах
- •Раздел г промер каналов и акваторий
- •Глава XXI плановое и высотное обоснование промера
- •§ 66. Плановое обоснование промера
- •§ 67. Высотное обоснование промера
- •Глава XXII промер глубин прибрежных участков
- •§ 68. Измерение глубин
- •§ 69. Способы определения места
- •§ 70. Способы производства промера
- •Глава XXIII промер акваторий портов и морских каналов
- •§ 71. Промер акваторий портов
- •§ 72. Промер морских каналов
- •Профиль
- •§ 73. Обработка промера
- •§ 74. Подсчет объема дноуглубительных работ
- •Навигационное оборудование морских путей
- •Глава XXIV классификация средств навигационного оборудования
- •§ 75. Назначение и расположение средств навигационного оборудования
- •§ 76. Классификация средств навигационного оборудования
- •Глава XXV
- •§ 77. Типы береговых средств навигационного оборудования
- •Решетчатых башен высотой от 6 до 30 м (рис. 65); металлических колонн высотой 7, 9 и 11 м (рис. 66).
- •§ 78. Навигационные створы
- •§ 79. Расчет линейного створа
- •Глава XXVI
- •§ 80. Плавучие знаки
- •§ 81. Зимние плавучие предостерегательные знаки
- •§ 82. Средства навигационного оборудования, применяемые в условиях пониженной видимости
- •Глава XXVII светотехническое оборудование и источники питания навигационных знаков
- •§ 83. Светотехническое оборудование
- •§ 84. Ацетиленовое оборудование плавучих и береговых навигационных знаков
- •§ 85. Электрическое оборудование плавучих и береговых навигационных знаков
- •Глава XXVIII ограждение морских каналов и фарватеров средствами навигационного оборудования
- •§ 86. Системы навигационного оборудования навигационными предостерегательными знаками, принятые в водах ссср
- •§ 87. Ограждение районов производства дноуглубительных работ
- •§ 88. Общие условия ограждения морских каналов средствами навигационного оборудования
- •Оглавление
- •Часть первая основы геологии и грунтоведения Раздел а Основы геологии
§ 5. Осадочные породы
Осадочными породами называются горные породы, образующиеся в результате:
химического или механического выпадения осадка из воды;
жизнедеятельности организмов в воде и в наземных условиях;
работы ветра и льдов;
переотложения продуктов физического и химического выветривания различных горных пород.
Для многих осадочных пород свойственна слоистость (т. е. залегание их слоями или пластами) и наличие в них остатков организмов (окаменелостей).
По своему составу и происхождению осадочные породы делятся на три группы:
обломочные, органогенные и химические.
Обломочные горные породы представляют собой обломки различных размеров от крупных камней до мельчайших частиц (табл. 3).
К валунам относятся крупные обломки изверженных и метаморфических горных пород разной окатанности. Они образовались н результате выветривания и разрушения горных пород и выпахивающей деятельности ледников. Угловатые крупные обломки посят название крупных камней.
Булыжниками называют окатанные обломки горных пород (граниты, гнейсы, кварциты и др.), являющиеся продуктами вы-
Классификация
обломочных горных пород
ветривания горных пород и работы ледников. Угловатые обломки размерами 100—200 мм носят название камней.
Галькой называют обломки твердых горных пород и минералов, окатанные в результате деятельности рек, горных и ледниковых потоков или прибрежных морских волн.
Гравий — мелкие обломки, образовавшиеся при разрушении различных горных пород и минералов и окатанные речными потоками или волноприбоем и ледниками. Угловатые обломки размерами 40—100 мм называются щебнем крупным, размерами 2— 40 мм — щебнем, дресвой. Как составную часть бетона гальку и гравий используют в строительстве, в том числе морском гидротехническом, и в качестве балласта — при постройке железнодорожных и шоссейных путей.
Песком называют несцементированную мелкую обломочную горную породу. Он состоит главным образом из кварца, реже — из полевых шпатов, слюды и пр. Цвет песков зависит от окраски минералов. Форма морских и речных песков округлая (окатанная), ледниковых — угловатая. Физические свойства песков позволяют размывать их струей воды и транспортировать в потоке воды. Кварцевые пески широко применяются во всех видах строительства. Они служат сырьем для изготовления стекла, силикатных кирпичей. Применяются и в пескоструйных аппаратах для очистки корпусов судов от окалины и ржавчины.
Пылеватые частицы имеют размеры 0,01—0,05 мм (гидравлическая крупность по шкале проф. Сабанина). Минералогический состав —- тонкие, несколько округлые зерна кварца. Цвет светлосерый. Образуется в результате последней стадии разрушения пород, включающих кварц. Илистые частицы состоят из аморфной кремниевой кислоты и имеют размеры 0,01—0,005 мм. Форма частиц приближается к сферической. Глинистые частицы состоят из смеси глинистых минералов. Их размеры менее 0,005 мм. В чис-
том виде эти частицы, за исключением песчаных частиц, в отложениях не встречаются.
Ил — осадочная порода в начальной стадии формирования, образующаяся путем осаждения в воде при наличии микробиологических процессов. При отложении он не обладает структурностью, но с течением времени приобретает определенное расположение минеральных и органических частиц и связи между ними. Состоит из мельчайших зерен кварца и из самых тонких частиц продуктов разрушения, среди которых важную роль играют тонкие чешуйки и пластинки глинистых минералов. Нередки включения гумусовых веществ. В илистых напластованиях часты включения раковин, иногда целыми прослоями. Цвет илов серый, зеленовато- серый, темно-серый до черного. Верхние слои ила имеют цвет желто-серый или буро-серый, что объясняется присутствием в осадках окиси железа. Цвет нижних слоев ила зависит от органического вещества и тонкорассеянного сульфида железа, в который превращается окись железа. Среди илов встречаются мощные толщи темно-серых мягких илов, лишенных окаменелостей, имеющих гнилостный запах.
Физические свойства илов приводятся в табл. 4.