
- •Отчет по учебной геологической практике 25.06.12-29.06.12
- •Введение
- •Инженерно-геологические характеристики и районирование Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- •Карельский перешеек
- •Ордовикское плато
- •Предглинтовая низменность
- •Обзорный маршрут по рекам Саблинка и Тосна
- •Обзорный маршрут вдоль побережья Финского залива от Сестрорецка до г. Курорт
- •Методы и техника инженерно-геологических изысканий
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Обзорный маршрут вдоль побережья Финского залива от Сестрорецка до г. Курорт
Различают два типа берегов: абразивные и аккумулятивные.
Абразивный берег сложен преимущественно коренными породами, дно водоема образует крутой уклон – приглубье. Аккумулятивный берег сложен песками, гравием или галечником, дно пологое.
Разрушительная работа моря выражается преимущественно в подмыве и разрушении берегов. Этот процесс носит название абразия. Он приводит к изменению очертания берегов. Интенсивность абразии зависит от ряда причин: геологического строения берега, режима моря, особенностей береговой зоны. Главным фактором разрушения морских берегов является ударная волна. Геологическая работа морей заключается в разрушении материала берега, переносе и отложении. Мощность волны зависит от ее высоты, крутизны и от глубины моря около берега.
28.06.2012
Маршрут №2: вдоль побережья Финского залива от г. Сестрорецк до г. Курорт
Маршрут
пролегает по правому борту.
Точка наблюдения №1. Канал, который соединяет озеро с морем, чтобы лучше осуществлялось дренирование. Искусственное сооружение характеризуется прямизной, нет боковой эрозии. Течение к Финскому заливу. Водоток шириной 20-25 м, глубиной до 2,5-3 м. У берегов видны крупные обломочные окатанные породы (гранит), образованные не этим каналом. Ландшафт – морская равнина, морские отложения.
Двигаемся вверх по течению.
Точка наблюдения №2. Устье водотока при впадении в Финский залив. Один из источников поступления материала в море с суши обработанные водотоком (формирование отложений). Поступление глинистых отложений и мелкого песка; после обработки водами залива они становятся морскими отложениями.
Конфигурация прибрежных аккумулятивных поверхностей зависит от господствующих ветров, так как от них формируются вдоль береговые течения воды и они несут отложения в море. Мощность отложений зависит от высоты волн; мощность иногда достигает 10 м и более.
В устьевой части меняется соленость воды из-за близости моря. Характерные обломки – кварцево-палевые шпаты, пески; магматические породы основного состава (ледникового происхождения).
Точка наблюдения №3. Граница море-суша. Наблюдаются аккумулятивные и денудационные процессы. Искусственно создают барьер, чтобы берег не размывался (мелкозернистый гранит).
Точка наблюдения №4. Берег покрыт заградительными плитами для ограничения его размыва. Формирование морских отложений в результате взаимодействия воды с материалом берега приводит к образованию таких морских отложений, как морская галька, имеющая почти круглую форму (на данном берегу не наблюдаются таких отложений).
Точка наблюдения №5. Видно, что установлен волнолом. От этого вода становится спокойнее. На части побережья наблюдаются аккумулятивные процессы. Нет необходимости сооружать защитные конструкции. Форма побережья такая, что волны не обладают энергией.
Методы и техника инженерно-геологических изысканий
Состав инженерно-геологических изысканий:
Сбор и анализ материалов прошлых изысканий (архив)
Анализ аэрокосмических съемок для линейных сооружений (например, дороги)
Маршрутные изыскания
Проходка горных выработок (скважины, шурфы)
Геофизические исследования
Полевые методы определения физико-механических свойств грунтов
Гидрологические исследования
Лабораторные методы определения физико-механических свойств грунтов
Обследование фундаментов и подземных конструкций
Прогноз и оценка риска опасных процессов
Этапы инженерно-геологических изысканий:
Предпроектные (инвестиционные)
Проект и рабочая документация
Объем и виды работ определяются заказчиком. Объем зависит от категории сложности, уровня ответственности, этапа проектирования
Методы изучения грунтовой толщи (прямые, косвенные)
Бурение для инженерно-геологических изысканий
С
помощью буровых скважин и горных
выработок выясняют геологическое
строение и гидрологические условия
строительной площадки на необходимую
глубину, отбирают пробы грунтов и
подземных вод, проводят опытные работы
и стационарны наблюдения. Шурфы
-колодцеобразные вертикальные выработки
прямоугольного или квадратного сечения.
Штольни- подземные горизонтальные
выработки, закладываемые на склонах
рельефа и вскрывающие толщи горных
пород в глубине массиве. Буровые скважины
представляют собой круглые вертикальные
или наклонные выработки малого диаметра,
выполняемые специальным буровым
инструментом. В буровых скважинах
различают устье, стенки и забой.
Бурение имеет свои недостатки: малый диаметр скважин не позволяет производить осмотр стенок, размер образцов ограничивается диаметром скважины, по одной скважине нельзя определить элементы залегания слоев.
Разновидности бурения:
• Колонковое
Способ вращательного бурения, при котором горная порода разрушается по наружной кольцевой части забоя с сохранением столбика (колонки) породы – керна. По кернам можно восстановить характер пород в массиве : состав, слоистость, трещиноватость, наличие пустот, прерывистость напластования, углы наклона слоев, поверхности тектонических разрывов и поверхности скольжения в теле оползней. Применяется в крепких породах. Бурение колонковым способом ведется различными коронками:
1. Алмазные коронки(с промывкой водой)
2. Коронками, заправленными твердыми сплавами
3. Стальными зубьями бурильной коронки
Набор
инструмента для колонкового бурения:
а – набор бурового инструмента: 1 -
коронка: 2 - колонковая труба; 3 - переходник
тройной; 4 - шламовая труба; 5 - бурильные
трубы; 6 - ниппельный замок; 7- ниппель:
8 - переходник; 9 - сальник; 10 - элеватор;
11- пробка; 12 - простой элеватор, 13 -
шарнирный ключ; 14 - шарнирный хомут; 15
- пилки подкладные; 16 - вилка ведущая; 17
– клещи короночные; 18 – шарнирный ключ
под колонковую трубу; 19 - шланг
нагнетательный; 20 - хомутики; 21 -шариковый
клапан; б – кернорватель: 1 - коронка; 2
-колонковая труба; 3- корпус кернорвателя;
4, 5 - пружины для срыва пород
• Ударно-канатное
•
Вибрационное
Способ бурения с применением вибратора, вызывающего колебания бурового инструмента. Позволяет увеличить производительность бурения, увеличивает срок службы долот и т.п.
• Шнековое
Сущность шнекового бурения состоит в непрерывном транспортировании разрушенной породы с забоя скважины на поверхность, в процессе углубки скважины. Разрушенная порода поднимается по винтовой поверхности шнека за счет его вращения.
•
Ручной
буровой комплект геолога (мечта геолога)
Предназначен для бурения геологических скважин вручную в труднодоступных для техники местах, а также для зондирования болотистых участков местности.
С его помощью возможно бурение скважин глубиной до 10 метров и отбор проб грунта нарушенной структуры для лабораторных исследований.
Состав: - штанга буровая диаметром 27 мм длиной 1,0 м с конической резьбой - 10 шт;
- вороток разъемный под ключ 19 мм - 1 шт;
- стакан диаметром 73 мм длиной 300 мм - 1 шт;
- шнек диаметром 60 мм длиной 300 мм - 1 шт;
- змеевик диаметром 30 мм длиной 300 мм - 1 шт.