Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наш отчет.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
9.73 Mб
Скачать

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:

  1. Сбор и анализ материалов прошлых изысканий (архив)

  2. Анализ аэрокосмических съемок для линейных сооружений (например, дороги)

  3. Маршрутные изыскания

  4. Проходка горных выработок (скважины, шурфы)

  5. Геофизические исследования

  6. Полевые методы определения физико-механических свойств грунтов

  7. Гидрологические исследования

  8. Лабораторные методы определения физико-механических свойств грунтов

  9. Обследование фундаментов и подземных конструкций

  10. Прогноз и оценка риска опасных процессов

Этапы инженерно-геологических изысканий:

  1. Предпроектные (инвестиционные)

  2. Проект и рабочая документация

  3. Объем и виды работ определяются заказчиком. Объем зависит от категории сложности, уровня ответственности, этапа проектирования

  4. 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.