Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
инженерная геология (2).docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
01.02.2020
Размер:
130.36 Кб
Скачать

Органоминеральные связанные грунты.

Эти грунты представлены молодыми осадками — илами, в том числе сап­ропелевыми, а также оторфованными грунтами разного состава.

Подразделение илов. Под илами, или иловыми осадка­ми, понимают современные, молодые слабосвязные неуплотненные сильно- увлаженные органоминеральные образования, состоящие преимущественно из пылеватых и глинистых частиц с примесью песчаных зерен. В процессе инженерно-геологических изысканий к илам следует (в соответствии со строи­тельными нормами и правилами) относить глинистые по гранулометриче­скому составу грунты, представляющие собой образовавшиеся в водной среде при наличии микробиологических процессов структурированные осадки, ес­тественная влажность которых превышает влажность верхнего предела плас­тичности, а пористость для суглинистых и глинистых разностей — 50%. Илы — грунты, отложенные на этапе седиментации и претерпевшие лишь самые ран­ние диагенетические—постгенетические изменения.

Сапропелевые грунты.

Подразделение сапропелевых грунтов. Сапропели — мо­лодые органоминеральные отложения озерных водоемов, содержащие более 10% органического вещества. Верхние их слои находятся в естественных усло­виях в виде суспензии или ила, нижние представлены несколько уплотнив­шимися грунтами скрыто-текучей или, реже, пластичной консистенции. Процесс образования сапропелей достаточно специфичен. Главнейшая отличительная черта — сапропели образуются в водной среде преимущественно из водных растительных и животных организмов. Их состав разнообразен. Они подразделяются на типы по содержанию органического вещества.

Класс природных мерзлых грунтов.

Грунты этого класса отличаются содержанием в своем составе льда в фор­ме видимых включений и (или) льда-цемента, формирующих криогенные структурные связи, и отрицательной или нулевой температурой. Они могут быть представлены и мощными толщами мономинерального состава — льдом.

Природные мерзлые грунты распространены в криолитозоне Земли, а также в холодное время года в области сезонного промерзания почв и горных пород. Учитывая то, что более 2/3 территории России находится в криолитозоне, а на остальной территории страны верхняя часть грунтовых массивов в течение холодного сезона (от 1 до 6 месяцев) находится в мерзлом состоянии, можно говорить о том, что этот класс природных грунтов играет важнейшую роль в развитии инженерно-хозяйственной деятельности. При оценке взаимодействия таких грунтов с инженерными сооружениями учет их мерзлого состояния яв­ляется приоритетным.

Мерзлые скальные ледоминеральные грунты.

Подразделение и состав. Мерзлые грунты этой группы формируются при эпигенетическом промерзании скальных и полускальных грунтов любого состава (граниты, базальты, песчаники, аргиллиты, сланцы и др.) и любого генезиса (интрузивные, эффузивные, метаморфические, оса­дочные и вулканогенно-осадочные). Они распространены во всех горно-склад­чатых сооружениях и на территориях древних платформ криолитозоны.

Деформационные свойства многолетнемерзлых гранитов

Основным развитием в пределах опытных площадок пользу­ются трещины двух систем — крутопадающие и пологие, причем преобладает вторая из перечисленных систем трещин. Раскрытие трещин измеряется не­сколькими миллиметрами, не превышая 5—8 мм. Местами трещины перехо­дят в волосяные. Вдоль трещин развита кайма ожелезнения шириной до 40— 50 мм. Трещины обычно заполнены льдом на всю ширину их раскрытия.

Деформируемость андезитов, служащих основанием гидроэлектростанции, изучали сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института зо­лота и редких металлов.

По степени выветрелости андезиты подразделялись на три разновидности. К первой из них относятся андезиты, не затронутые процессами выветрива­ния. Это темно-серая плотная порода массивной текстуры. Для верхней зоны характерна повышенная трещиноватость. С глубиной количество и раскрытие трещин уменьшается, они становятся волосяными и закрытыми. В породе от­мечаются многочисленные зеркала скольжения.

Деформационные особенности глинистых сланцев в мерзлом состоянии и после их оттаивания изучались в пос. Тикси. На экспериментальных площад­ках, в пределах которых опыты проводились круглым штампом площадью 0,5 м2, эти сланцы в верхней части разреза разбиты трещинами на плитки. До глубины 1 м толщина плиток около 1—2 см, по трещинам в грунте встреча­ются короткие линзы и гнезда льда. Глубже толщина плиток увеличивается до 3—5 см. Сланцы разбиты пересекающимися пологопадающими (5—15°) и кру­топадающими (70—80°) трещинами. Первые обычно криволинейные и со­провождаются зонами дробления мощностью до 5 см; частично они заполне­ны льдом, мощность отдельных прожилков достигает 4 см.

Деформационные свойства слоистой толщи, сложенной переслаиванием песчаников и сланцев, изучены В.А.Тайбашевым с помощью штампов диа­метром 0,6 и 1,0 м в рассечке, пройденной из шурфа на глубине 15 м. Песча­ники тонкозернистые пронизаны многочисленными прожилками кварца раз­мером до 3—5 мм и разбиты трещинами, идущими параллельно и вкрест напластованию, на плитки разной толщины. Раскрытие трещин меняется от 1—2 до 30 мм. Трещины полые или заполнены льдом и мерзлым мелкоземом.

Деформационные характеристики многолетнемерзлых алевролитов были изучены сотрудниками Ленгидропроекта при изысканиях для обоснования проекта ряда объектов горно-обогатительного комбината в Якутии. Они обла­дают тонкозернистой структурой и сланцеватой текстурой, метаморфизова- ны (отмечаются окварцевание и биотитизация), а вблизи тектонических на­рушений они катаклазированы. В алевролитах встречаются прожилки кварца, сульфидов и сульфатов. Кварцево-кремнистый цемент в породе порового или контактного типа.