
- •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
Таблица
4
В
табл. 4 дана характеристика илов Азовского
моря и илистых наносов в его подходных
каналах. Илы жидкие и полужидкие имеют
содержание воды значительно выше
верхней границы теку-Физические свойства илов
мости и находятся в текучем состоянии. Илы перенасыщены водой, что объясняется их тонкозернистостью и содержанием органических остатков. Отдача воды из илов происходит медленно, и поэтому медленно происходит растекание грунта. Мягкие илы имеют влажность, близкую к верхнему пределу пластичности, и приближаются к пластичным грунтам. Как видно из приведенной характеристики илов, пористость их выше единицы. Мощность илистых напластований 8—12 м, но может достигать и большей величины.
Глина является распространенной осадочной горной породой. Она состоит из минералов каолинита, гидрослюд и монтмориллонита. Минерал монтмориллонит способен к набуханию при смачивании породы. Из примесей часты илистые, пылеватые и песчаные частицы. Нередко содержатся и более крупные обломочные породы: гравий, галька, булыжник и валуны. Валуны и булыжник чаще встречаются на севере в моренных глинах.
Глина образуется при выветривании на земной поверхности полевых шпатов и слюд. Морские глины — это горные породы вторичного образования. Цвет морских глин преимущественно серый, зеленовато-серый, темно-серый до черного. В морских глинах часты включения окаменелостей. Консистенция глин обычно пластичная или полутвердая.
Основные морские породы (пески, илы и глины) имеют разные включения, и в зависимости от этих включений возникают новые горные породы: пески илистые, илы песчаные, супеси, суглинки, глины легкие, глины тяжелые. Эти породы, имеющие специфические особенности, будут рассмотрены в разделе Б части первой учебника.
Песчаник — это горная порода, состоящая из песков различного минерального состава, соединенных цементирующим веществом. По составу выделяют кварцевые, кварцево-полевошпатовые, кварцево-глауконитовые и другие песчаники. В зависимости от состава цемента различают песчаники кремнистые, известковые, железистые, глинистые и др. Песчаники широко распространены и используются как строительный и абразивный материал.
Мергель состоит из сочетания глинистых минералов, к которым примешивается в значительном количестве кальцит. Цвет слабо-зеленоватый, синеватый, светло-серый. Структура мелоподоб- ная, иногда землистая. Широко распространен в европейской части СССР в меловых отложениях. Часть мергелей служит для изготовления цемента.
Органогенные горные породы имеют органическое происхождение и состоят из органических остатков (животных и растительных) или из минералов, образовавшихся в результате жизнедеятельности организмов. К ним относятся известковые породы, доломиты, кремнистые породы, ископаемые угли (антрацит, каменный уголь, бурый уголь, торф). В образовании известковых пород (мела и известняка) принимали участие животные и растительные организмы, строившие свой скелет из углекислого каль
ция, растворенного в воде. После отмирания организмов их скелеты оседают на дно и образуют осадки. В отложениях возникают процессы цементации, перекристаллизации, и породы становятся более прочными.
Мел — землистая горная порода, состоящая в основном из тонких пластинчатых и частью шаровых частиц углекислого кальция. Значительно меньшая часть представлена скелетами корненожек: фораминифер, мшанок и водорослей. Цвет мела белый, но иногда с различными светлыми оттенками. Удельный вес 2,5. Мел широко применяют в строительстве и в некоторых отраслях промышленности.
Известняк — горная порода, состоящая главным образом из минерала кальцита. Бурно вскипает при действии даже слабого раствора соляной кислоты (надежный метод определения известняков). Чистые разности известняков имеют белый или светло-серый цвет; примеси органических веществ окрашивают их в темный, окислы железа — в желтый или коричневый цвета. Строение и сложение известняка чаще массивное. Нередко он имеет разную степень зернистости: от тонкозернистой до крупнозернистой. Наблюдается и хорошо выраженная слоистость. Удельный вес 2,7, предел прочности чаще 400—800 кг/см2. Известняки широко используются в строительстве как вяжущие и строительные материалы, в металлургии и пр.
Из структурных разностей органогенных пород выделяются рифовые известняки, сложенные преимущественно морскими колониями кораллов, мшанок, водорослей. Они встречаются в современных морях (коралловые острова, барьерные рифы) и в ископаемом состоянии (третичные мшанковые рифовые известняки Керченской бухты и Керчь-Еникальского пролива, девонские рифовые известняки и др.).
Доломит — горная порода, состоящая почти исключительно из минерала доломита (90% и более). Из примесей наблюдаются кальцит, кварц, глинозем и др. Соляная кислота действует на доломит при нагревании. Удельный вес доломита 2,8. Он прочнее известняка. Встречается в осадочных толщах всех геологических периодов. Имеет широкое практическое применение (для изготовления бута, щебня, облицовочного камня и др.).
Ракуша представляет собой скопление целых и битых раковин на дне морей, на пологих берегах, в береговых валах или среди осадочных образований. Иногда скопления ракуши на протяжении многих геологических периодов остаются рыхлыми.
Химические горные породы произошли в результате осаждения осадков из морской, озерной или другой воды. В морской воде при осаждении солей первым обычно осаждается гипс или ангидрид, затем выделяется хлористый натрий. Более интенсивное выпадение осадков происходит в замкнутых или полузамкнутых бассейнах, где растворы имеют большую концентрацию.
Каменная соль — это отложения преимущественно минерала галита (NаС1). Она обычно зерниста, нередко крупнозерниста.
Часто имеет белый цвет. Образует пластовые залежи на Украине (Артемовск), линзовидные залежи и штоки в РСФСР (Илецкая защита). Применяется как вкусовая добавка к пище. Широко используется в пищевой и химической промышленностях.
Гипс —горная порода, состоящая из минерала гипса и примесей (доломита, гидроокислов железа, кальцита, кварца и др.). Первичное образование гипса наблюдается в лагунах или озерах. Цвет белый, благодаря примесям — желтоватый, красноватый или бурый. Гипс применяется в сыром и обожженном виде в строительстве, бумажном производстве, в производстве портландцемента и др.