
- •Содержание
- •Задачи и цели полевой практики
- •1.1 Правила техники безопасности и охраны труда при проведении инженерно-геологических работ
- •1. Все лица, направляемые на полевые работы, должны пройти
- •2. Описание инженерно-геологичеких условий г. Хабаровска
- •2.1 Климатические условия г. Хабаровска
- •2.2 Рельеф района
- •2.3 Гидрологические условия
- •2.4 Гидрогеологические условия
- •2.5 Геологические процессы и явления
- •Инженерно-геологическая съёмка Амурской выемки
- •4.1 Цели и задачи съемки
- •4.2 Цели и задачи разведочных работ
- •4.3 Инженерно-геологическое изучение Амурской выемки
- •4.3.1 Описание точек наблюдения
- •4.3.2 Описание оползня (план, профиль, результаты бурения, разрез по скважинам)
- •Изучение трещиноватости на Амурском утесе
- •5.1 История реки Амур
- •5.3 Геологическая деятельность рек
- •5.4 Амурский утес
- •5.5 Теория определения трещиноватостей
- •5.6 Диаграмма трещиноватости, схема утеса, определение коэффициента пустотности
- •Определение коэффициента трещинной пустотности
- •Определение коэффициента фильтрации методом Нестерова-Болдырева
- •7.Бурение
- •Список использованной литературы
5.6 Диаграмма трещиноватости, схема утеса, определение коэффициента пустотности
Трещиноватость
на утесе
Трещиноватость - свойство горных пород, нарушенность монолитности породы трещинами; этим термином также называется совокупность трещин в породном массиве.
Трещиноватость является важнейшей характеристикой породного массива, оказывающей существенное влияние на выбор системы разработки, на параметры буровзрывных работ. Ее необходимо учитывать при определении устойчивости горных пород, расчете горного давления, выборе крепи, расчете сетки шпуров и скважин, удельного расхода ВВ (взрывного вещества), выборе типа ВВ и при решении других задач. Поэтому трещиноватость отнесена к горнотехническим свойствам.
Трещины разделяют на закрытые (с плотно сомкнутыми стенками) и открытые. Ширина раскрытия изменяется от долей миллиметра до десятков сантиметров. Трещины с раскрытием более 1 м относятся к разрывам.
Существует несколько классификаций горных пород по трещиноватости, в основу которых положены генетические, морфологические, горнотехнические и другие признаки.
При
изучении отдельных трещин и их систем
обращали внимание на их
длину и прерывистость, устанавливливали
степень раскрытости трещин, определяли
их полненности трещин и состав заполнителя.
Определение азимута простирания
Горный компас позволяет определить угол падения и азимут простирания трещины
Определение длины трещины и шага до следующей трещины
На Амурском утесе была исследована горная порода на трещеноватость. С помощью горного компаса были измерены азимут простирания и угол падения. Также были определены расположение трещин, их длину и глубину, степень зияния, или ширину, характер трещин, их густоту, или частоту, характер заполнения трещин, состав заполнителя. Все данные были занесены в журнал. Также по ним был определен коэффицент трещинной пустотности и построена диаграмма трещиноватости.
Журнал замеров трещиноватости пород скального откоса
Бригадир: Сережин А.Ю.
Фотограф: Чернявская О.О.
Записатор: Исмиева Л.
№ точки |
Азимут простирания |
Угол падения |
Расстояние соседних трещин, см |
Длина трещины |
1 |
180 |
80 |
9 |
17 |
2 |
180 |
83 |
21 |
5 |
3 |
190 |
72 |
20 |
11 |
4 |
320 |
14 |
5 |
40 |
5 |
322 |
14 |
9 |
20 |
6 |
162 |
22 |
74 |
12 |
7 |
180 |
82 |
14 |
12 |
8 |
195 |
90 |
15 |
10 |
9 |
175 |
85 |
1 |
7 |
10 |
155 |
10 |
14 |
31 |
11 |
345 |
15 |
10 |
12 |
12 |
335 |
16 |
12 |
13 |
13 |
174 |
80 |
8 |
20 |
14 |
176 |
84 |
3 |
9 |
15 |
150 |
70 |
8 |
17 |
16 |
270 |
20 |
4 |
11 |
17 |
268 |
20 |
12 |
11 |
18 |
100 |
30 |
21 |
9 |
19 |
85 |
75 |
20 |
14 |
20 |
38 |
86 |
12 |
22 |
21 |
98 |
83 |
15 |
9 |
22 |
103 |
28 |
14 |
8 |
23 |
102 |
32 |
10 |
9 |
24 |
81 |
17 |
13 |
16 |
25 |
88 |
83 |
11 |
11 |
26 |
73 |
72 |
68 |
26 |
27 |
88 |
81 |
22 |
14 |
28 |
105 |
86 |
19 |
22 |
29 |
138 |
63 |
14 |
63 |
30 |
112 |
73 |
15 |
17 |
Диаграмма трещиноватости
Участок 1:
Максимальный азимут простирания: 1950
Минимальный азимут простирания: 1700
Максимальный угол падения: 880
Минимальный угол падения: 700
Участок 2:
Максимальный азимут простирания: 3590
Минимальный азимут простирания: 10
Максимальный угол падения: 360
Минимальный угол падения: 100
Участок 3:
Максимальный азимут простирания: 1100
Минимальный азимут простирания:700
Максимальный угол падения:900
Минимальный угол падения: 700