Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы 20-28.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
26.4 Кб
Скачать

26. Перечислить, чем определяется глубина, на которую должны изучаться инженерно - геологические условия территории, строительной площадки или участка.

Глубина, на которую должны изучаться инженерно-геологические условия территории, строительной площадки или участка определяется:

1) геологическим строением, их структурно-тектоническими особенностями, глубиной залегания, распространением, условиями питания и разгрузки подземных вод;

2) глубиной врезки в толщу горных пород проектируемых сооружений и их расположением;

3) глубиной распространения зоны влияния сооружений, инженерных работ и технологических процессов;

4) глубиной распространения тех или иных явлений, связанных е развитием геологических процессов.

Глубина разведки определяется также глубиной распространения тех или иных явлений, связанных с развитием геологических процессов (карст, оползневые, просадочные, мерзлотные и др.), а также явлений, связанных с подработкой территорий, осушением, водопонижением и др.

27.Применение геофизических методов разведки. Когда могут успешно использоваться и при каких условиях. Перечислить основные геофизические методы.

Геофизической разведкой называется один из видов геологических работ, выполняемых с помощью геофизических приборов для изучения геологических условий территории, некоторых геологических процессов и явлений и свойств горных пород.

Геофизические методы разведки позволяют успешно решать задачи только тогда, когда наблюдается определенная неоднородность геологической среды, т. е. в тех случаях, когда в ее пределах горные породы существенно различаются по физическому состоянию (влажности, разрушенности, трещиноватости, закарстованности и др.) и свойствам (удельному электрическому сопротивлению, плотности, скорости распространения упругих колебаний, магнитной восприимчивости и др.).

Важным фактором для успешного их применения являются низкий уровень электрических и механических помех на застроенных территориях, благоприятные условия для создания надежных заземлений при применении электроразведки и четких возбуждений упругих колебаний при применении микросейсморазведки.

В практике инженерных изысканий теперь применяют многие геофизические методы – электрические, сейсмические, гравиметрические, магнитометрические и ядерные, но наиболее широкое применение пока получили методы электрические (электроразведка), сейсмические (сейсморазведка) и ядерные.

28. Методы электроразведки

Из электроразведочных методов в практике инженерных изысканий наиболее часто применяют методы, основанные на различной способности горных пород проводить постоянный электрический ток: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), электрическое профилирование (ЭП) и изучение горных пород в буровых скважинах методом сопротивлений — электрический каротаж (ЭК). В отдельных случаях применяют метод кругового вертикального электрического зондирования (КВЭЗ) и метод заряженного тела (ЗТ). Параметрами, определяющими распространение постоянного электрического тока в горных породах, являются их удельное электрическое сопротивление ρ (однородные породы) и кажущееся удельное электрическое сопротивление ρк (неоднородные и анизотропные породы). Факторами, определяющими удельное электрическое сопротивление горных пород, являются: 1) принадлежность их к определенным генетическим и петрографическим группам; 2) структура и текстура; 3) пористость, выветрелость, трещиноватость, кавернозность; 4) влажность и водоносность; 5) минерализация насыщающих их вод и 6) температура.. Примерный перечень задач, которые можно решать этими методами, приведен в табл. 1.

Таблица 1 Примерный перечень задач, решаемых методами электроразведки

Задачи

Методы

ВЭЗ

ЭП

ЭК

КВЭЗ

ЗТ

Расчленение геологического разреза

+

+

+

Определение: распространения четвертичных отложений

+

+

+

глубины залегания и рельефа поверхности коренных пород

+

+

+

Установление: мощности зоны выветривания и зон повышенной трещиноватости, тектонических нарушений, крутопадающих образований различного петрографического состава

+

+

+

+

глубины и условий залегания подземных вод

+

+

+

+

распространения водопроницаемых и водоупорных горных пород

+

+

глубины залегания, мощности и распространения многолетней мерзлоты и ее строения

+

+

+

+

глубины залегания и распространения закарстованных пород

+

+

+

+

мощности и распространения оползневых накоплений

+

+

+

направления и скорости движения подземных вод

+

Оценка коррозионной активности горных пород

+

+