
- •5) Выветривание, виды выветривания, кора выветривания?
- •Классификация грунтов гост 25100-95?
- •Физико – механические свойства скальных грунтов (определение, буквенное обозначение, единицы измерения)?
- •Физико – механические свойства нескальных грунтов (определение, буквенное обозначение, единицы измерения)?
- •Что называется влажностью грунта и какой она бывает? Может ли влажность грунта быть больше единицы (100 %)?
- •Подземные воды, их классификация по условиям залегания в земной коре?
- •Водные свойства горных пород (влажность, водопроницаемость, водоотдача)?
- •Закон движения подземных вод (закон Дарси). Коэффициент фильтрации?
- •Склоновые процессы (обвалы, осыпи, оползни). Меры защиты инженерных сооружений?
- •13) Карстовый процесс (причины, результат процесса, возможные защитные мероприятия)?
- •Суффозионный процесс (причины, результат процесса, возможные защитные мероприятия)?
- •Плывуны. Псевдоплывуны?
- •Сезонная мерзлота. Пучины, меры борьбы с пучинами? Сезонная мерзлота
- •Полевые методы испытания грунта?
- •Инженерно – геологическая съемка (цели, задачи, методы проведения)?
- •Деформация горных пород над подземными горными выработками?
- •Значение инженерной геологии для строительства железных дорог (для промышленного и гражданского строительства)?
Полевые методы испытания грунта?
Полевые методы динамических испытаний грунтов можно разделить на три основные группы сейсмоакустические (геофизические), вибрационные и геотехнические, которые принципиально различаются как набором оцениваемых показателей, так и способом их получения.
Сейсмоакустические методы предназначены для получения упругих и диссипативных свойств грунтов по скоростям, амплитудам и спектральному составу сейсмических волн. Все методы этой группы основаны на расчете динамических модулей, коэффициента Пуассона и затухания грунта по измеренным характеристикам сейсмических (объемных или поверхностных) волн.
Вибрационные методы основаны на изучении динамического взаимодействия сооружения с грунтами основания по измеренным параметрам различных мод их колебаний. Анализ этих данных позволяет оценить ряд основных упругих характеристик грунтов. Эти методы включают изучение собственных и вынужденных колебаний массивных фундаментов, блоков и штампов.
Геотехнические методы направлены на определение несущей способности или прочности грунтов в условиях динамического воздействия – то есть собственно их динамической неустойчивости, и поэтому представляют наибольший интерес с инженерно-геологической точки зрения. Наиболее широко применяются различные зондировочные методы.
Инженерно – геологическая съемка (цели, задачи, методы проведения)?
Инженерно-геологические исследования проводятся с целью обоснования проектирования различных видов и этапов строительства, разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
В задачу инженерно-геологических исследований входит:
выявление геологических и гидрогеологических условий возведения и эксплуатации проектируемых сооружений:
выявление и прогноз опасных инженерно-геологических явлений и оценка влияния этих явлений на проектируемые сооружения;
получение материалов, необходимых для решения вопросов о возможных путях борьбы с этими явлениями и для проектирования защитных мероприятий;
определение физико-механических характеристик грунтов, необходимых для проектирования и расчёта сооружений.
В состав инженерно-геологических исследований входит инженерно-геологическая съемка, в результате которой уточняется характер рельефа, его возраст, происхождение, определяются условия залегания пород, их мощность, возраст, тектонические особенности, степень выветрелости. Для этого изучают естественные обнажения, а при их отсутствии - геологическое строение, с помощью разведочных выработок (скважин, шурфов). В трудно доступных районах для съемочных работ используется аэрокосмические методы.
Геологическое строение и гидрогеологические условия строительной площадки на необходимую глубину выясняют с помощью буровых скважин и горных выработок (шурфов, колодцев, штолен, канав (траншей), расчисток).
По окончании работ по инженерно-геологической съемке и проходке буровых скважин и горнопроходческих выработок создаются геологические карты и разрезы.
Деформация горных пород над подземными горными выработками?
Рис.
1. Эпюры распределения напряжений около
подготовительной выработки (по С.Г.
Авершину)
Сдвижения
и деформации горных пород вокруг
подготовительных выработок. Толща
горных пород до проведения горных
выработок находится в условиях
естественного напряженного состояния,
создаваемого массой горных пород.
Давление, приходящееся на единицу
площади в нетронутом массиве, обычно
приравнивается массе вышележащего
столба, т, е. (рис. 1)
где
γ – средневзвешенное значение
плотности пород, кг/м3.
Боковые
составляющие вертикального напряжения
σ1 будут
где
–
коэффициент бокового распора
После
проведения горной выработки в величине
σ1,
приходящейся на единицу площади,
происходит переконцентрация напряжений
в некоторой области массива, прилегающего
к выработке. При некотором удалении от
сечения выработки величины
напряжений
принимают
первоначальные значения.
Возрастание
напряжений у боковых стенок выработок
(эпюра 1) может вызвать раздавливание
краев целика и сдвижение горных пород
или полезного ископаемого в сторону
выработки. При этом максимум напряжений
смещается на некоторое расстояние в
сторону целика (точки А и В эпюры
2).
Интенсивность
развития сдвижения горных пород у
подготовительных выработок зависит
от величины площади сечения выработок,
вида крепи, физико-механических свойств
пород, окружающих горную выработку,
выпуска породы при перекреплении и др.
Наблюдаются случаи значительного
распространения зоны обрушения над
выработками, а также пучения и выдавливания
пород почвы в выработки.