
- •2. Описание инженерно-геологичеких условий г. Хабаровска
- •2.1 Климатические условия г. Хабаровска
- •2.2 Рельеф района
- •3. Полезные ископаемые Дальневосточного региона
- •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
- •Теория определения трещиноватости
- •Диаграмма трещиноватости, схема утеса, определение коэффициента пустотности
- •Определение коэффициента трещинной пустотности
- •Определение коэффициента фильтрации методом Нестерова-Болдырева на волейбольной площадке двгупс.
- •7.Бурение
5.3 Геологическая деятельность рек
Эрозия донная и боковая. Понятие о профиле равновесия реки. Перенос обломочного и растворенного материала. Аккумуляция. Аллювий - один из важнейших генетических типов континентальных отложений. Излучины (меандры) рек, причины их возникновения и роль в расширении долины и формирования аллювия. Древние надпойменные террасы и различные типы их. Основные причины образования надпойменных террас. Направленность и цикличность в развитии речных долин. Формы долин на стадии морфологической молодости и морфологической зрелости. Аллювиальные россыпные месторождения полезных ископаемых. Устьевые части рек. Дельты, эстуарии, лиманы.
Реки производят огромную эрозионную, переносную и аккумулятивную работу. С момента образования река стремится выработать профиль равновесия, приближающийся к уровню бассейна, в который она впадает (базис эрозии). При этом она врезается в породы, углубляя русло (донная эрозия).
Рис.29
Выработка профиля равновесия реки. Рост
долины происходит в направлении стрелки,
1-4 – стадии роста, 5 – базис эрозии реки.
После выработки профиля равновесия река начинает размывать берега, расширяя долину (боковая эрозия) и формируя пойму. В эту стадию у реки формируются излучины (меандры). В большинстве речных долин развиты поймы и надпойменные речные террасы: эрозионные; эрозионно-аккумулятивные, или цокольные; аккумулятивные.
Рис.28
Схема формирования речных террас.
Во время поднятия территории или понижения базиса эрозии река врезается в коренные породы и начинает снова разрабатывать долину. При новом поднятии процесс повторяется.
1 – река;
2 – аллювий;
3 – коренные породы;
4 - поднятие
Основными причинами формирования надпойменных террас являются тектоническое поднятие территории или понижение базиса эрозии. В обоих случаях река вновь вынуждена врезаться в породы русла и вырабатывать новый профиль равновесия. Такие циклы могут повторяться несколько раз, что приводит к образованию широкой долины с серией надпойменных террас. Весь переносимый и отложенный реками материал называется аллювием. С ним связаны месторождения строительных материалов, россыпные месторождения золота, олова и др. В устьевых частях одних рек формируются дельты, в других - эстуарии.
5.4 Амурский утес
Самое любимое место отдыха и гордость всех хабаровчан - это набережная и амурский утёс. Место историческое и священное. Там был растрелян полк венгерских музыкантов, отказавшихся воевать против Советов.
Находясь на утёсе, можно любоваться нашим красавцем Амуром на многие километры вдаль. А ещё там любят назначать свидания влюблённые.
а) б)
Рис30 (а,б) Амурский утес
Теория определения трещиноватости
При изучении трещиноватости основное внимание уделяется следующим вопросам:
пространственная ориентировка трещин и системы трещин, установление главного или главных направлений развития трещин;
морфология трещин и их соотношение со слоями пород, складками, разломами с целью восстановления генетического типа и вида трещин и для выделения региональных и локальных трещин;
определение интенсивности трещиноватости пород с целью количественной оценки степени раздробленности пород, выделение участков, различающихся по интенсивности трещиноватости;
определение длины, ширины (раскрытия) трещин, сопротивление сдвигу по трещине;
оценка влияния трещин и систем трещин как поверхностей и зон ослабления на прочность, деформируемость и водопроницаемость пород, оценка их влияния на устойчивость местности и проектируемых сооружений;
I Трещиноватость изучается разными методами: зарисовок и фотографирования, картирования и моделирования, геофизическими методами. Выбор пунктов наблюдений при изучении трещиноватости имеет большое значение. Они могут располагаться либо более или
менее равномерно на всей площади, подлежащей изучению, либо наблюдения производятся лишь на участках, специально выбранных для этой цели. Располагаются они так, чтобы в результате можно было бы дать характеристику трещиноватости для различных структурных элементов - крыльев складок, их осевых частей и погружений, для пород различного состава или комплексов пород, для отдельных свит, толщ и т.д.
Количество выбранных участков зависит от сложности геологического строения - чем оно сложнее, тем большее количество участков необходимо подбирать. Размер площадки для изучения трещиноватости должен быть таким, чтобы на ней располагалось не менее 70 (желательно 100 - 200) трещин. До начала работ по изучению трещин необходимо на участке, где производятся измерения, выяснить элементы залегания пластов горных пород, сланцеватости, слоистости и других ориентированных текстур.
При определении ориентировки трещин в пространстве измеряют элементы залегания поверхности трещин точно так же, как измеряют элементы залегания пластов горных пород. Замеряются азимут простирания, азимут падения и угол падения. Измеряется длина трещин, расстояние между ними, степень раскрытия, генезис, минерализация трещин и их обводненность, возрастные и пространственные взаимоотношения и другие специальные параметры (дебит, температура, состав вод). Результаты всех измерений записываются в табличной форме.