- •1. Инженерная геодинамика как научное направление инженерной геологи. Ее содержание и история развития.
- •2. Взаимосвязь инженерной геодинамики с другими естественными и техническими науками.
- •3. Компоненты инженерно-геологических условий.
- •4. Горные породы - главный объект инженерно-геологических исследований.
- •5. Инженерно-геологические массивы и инженерно-геологические элементы.
- •6. Роль новейших тектонических движений в формировании инженерно-геологических условий территорий и развитии геологических процессов.
- •7. Генетические группы трещин и их инженерно-геологическая характеристика.
- •8. Основные характеристики трещин в горных породах; их инженерно-геологическое значение.
- •9. Количественные показатели трещиноватости породы и методы их определения.
- •10. Методы изучения трещиноватости горных пород.
- •11. Напряженно-деформированное состояние массивов горных пород и его инженерно-геологическое значение.
- •12. Основные факторы, определяющие напряженное состояние горных пород.
- •13. Объемные и поверхностные силы, формирующие поле напряжений в горных породах.
- •14. Тектоническая составляющая полей напряжений; ее влияние на структуру поля напряжений в массиве пород.
- •16. Гидрогеомеханические деформации массива пород.
- •17. Методы изучения напряжений в массиве горных пород.
- •18. Подземные воды как важнейший инженерно-геологический фактор.
- •19. Основные направления изучения подземных вод в инженерной геологии.
- •20. Геоморфологические особенности района как признак инженерно-геологической оценки территории.
- •21. Общая инженерно-геологическая классификация геологических процессов и явлений и их техногенных аналогов.
- •22. Региональные и зональные закономерности развития геологических процессов.
- •23. Сейсмичность территории рф. Оценка силы землетрясений.
- •24. Инженерно-геологические основы сейсмического микрорайонирования.
- •25. Наведенная сейсмичность.
- •Особенности наведенной сейсмичности
- •26. Инженерно-геологическая оценка пород зон выветривания.
- •27. Схемы расчленения кор выветривания.
- •28. Показатели выветрелости горных пород.
- •29. Скорость процессов выветривания, ее значение и методы изучения.
- •30. Инженерно-геологическое изучение процессов и кор выветривания, методы их улучшения.
- •31. Гидрологические и геологические факторы, определяющие абразию берегов морей.
- •32. Техногенные факторы, активизирующие процессы абразии и меры борьбы с ней.
- •33. Геологические и гидрологические факторы, определяющие переработку берегов водохранилищ.
- •34. Инженерно-геологические процессы, обусловленные созданием водохранилищ; меры борьбы с ними.
- •35. Классификация методов расчета переработки берегов водохранилищ, особенности их применения в различной природной обстановке.
- •36. Сравнительно-геологические методы расчета переработки берегов водохранилищ. Метод г.С.Золотарева.
- •37. Овражная и склоновая эрозия; изучение и меры борьбы.
- •38. Речная эрозия, факторы её развития, показатели, характеризующие речную эрозию, меры борьбы.
- •39. Селевые потоки, их типы и условия образования.
- •40. Геологические факторы формирования селей.
- •41. Гидрогеологические и техногенные факторы формирования селей; примеры.
- •42. Динамика селевых процессов и защита от селей.
- •43. Инженерно-геологическая характеристика обвалов и осыпей.
- •44. Меры борьбы с обвалами и осыпями.
- •45. Основные факторы развития оползней.
- •46. Классификация оползней по механизму развития.
- •47. Механизм и динамика оползневого процесса.
- •48. Оползни скольжения и срезания, механизм образования; примеры.
- •49. Оползни срезания, условия их образования.
- •50. Оползни выдавливания, факторы развития и меры борьбы.
- •51. Оползни-потоки, факторы их образования и меры борьбы.
- •52. Оползни проседания, оплывания и разжижения.
- •53. Изучение склонов и методы оценки их устойчивости.
- •54. Методы расчета устойчивости склонов.
- •55. Куpумы и солифлюкция. Инженерно-геологическое значение и методы борьбы.
- •56. Меры борьбы с оползнями.
- •57. Лавины, факторы, влияющие на возникновение лавин, изучение лавин и противолавинные мероприятия.
- •58. Основные условия развития карста.
- •59. Гидродинамические зоны карста в отложениях платформенных областей; влияние на развитие карста тектонических нарушений и литолого-фациальной изменчивости пород.
- •60. Оценка закарстованности территорий.
- •61. Инженерно-геологическое изучение карста и меры борьбы с ним.
- •62. Суффозия, условия и факторы развития суффозии, меры борьбы.
- •63. Инженерно-геологическая оценка просадочности лессов, факторы и развитие деформаций, формы рельефа, меры предупреждения просадочного процесса.
- •64. Заболачивание, типы заболачивания, техногенные факторы заболачивания, мероприятия по борьбе с заболачиванием.
- •65. Эоловые процессы, дефляция, корразия, эоловые отложения, факторы эоловой денудации, защита от эоловых процессов.
- •66. Инженерно-геологические явления в горных выработках.
36. Сравнительно-геологические методы расчета переработки берегов водохранилищ. Метод г.С.Золотарева.
Методы аналогий: 1. «природных аналогов» (Розовский Л.Б., Воскобойников В.М., Лиходеева О.Г.).2. Графоаналитический (Золотарёв Г.С.). 3.
Длительные наблюдения за развитием процессов переработки берегов разной высоты и геологического строения на существующих водохранилищах на Волге, Каме, Ангаре, Енисее и в Средней Азии позволяют сделать следующие выводы, важные для понимания сущности процессов и выборе методов прогноза:
процессы переработки берегов в большинстве случаев являются нестационарными, что обусловлено неоднородностью геологического строения и неравномерным обводнением склонов, изменчивостью во времени свойств пород и различных геологических процессов, нестационарными уровнями и отчасти волновым режимами водохранилищ;
применение какого-либо метода прогноза переработки берегов водохранилищ с различными инженерно-геологическими, гидрогеологическими условиями, особенно при нестационарном уровенном режиме, недопустимо;
применение «энергетических» и «статистических» методов прогноза переработки возможно для невысоких берегов с выровненным рельефом (террасы), сложенных относительно однородными и легкоразмываемыми породами, при установившемся равномерном потоке наносов;
реальные волновой и уровенный режимы водохранилищ обычно существенно отличаются от проектных в связи с изменяющимися в разные годы потребностями в воде и фактической сменой много- и маловодных лет; по этим причинам и из-за сложности геологических условий прогнозы переработки всегда ориентировочны, а краткосрочные – малообоснованны.
Графоаналитический метод Г.С. Золотарёва.
В зависимости от:
гидрологических параметров водохранилища – ширины, глубины, течений, уровенного и волнового режимов;
морфологии склона – высоты, крутизны;
геологического строения, подземных вод и современных процессов рекомендуется использовать следующие основные варианты.
Первый – для водохранилищ значительной ширины, малых сработок и преобладающего волнового воздействия, относительно простого геологического строения и малой активности процессов и второй – для водохранилищ с резко нестационарным уровенным режимом и сложным строением высоких склонов.
По первому методу предполагается определение ширины зоны и формы переработки для двумерной задачи, для 10-летней и «конечной стадий практической значимости». Методов обосновывается материалами изысканий и последующих наблюдений на водохранилищах Волго-Камского каскада и для его применения необходимы следующие данные:
параметры волн – их высота и длина при разной обеспеченности и силе ветра, рассчитанные по СНиПу и по возможности уточненные по фактическим наблюдениям за ветром и волнами с учетом рельефа дна водохранилищи;
прогнозный или фактический уровенный режим водохранилища для лет разной обеспеченности;
инженерно-геологические разрезы склона в масштабе 1:1000 – 1:200 с подробным микрорельефом, характеристикой состава, неоднородности, выветрелости, трещиноватости и обводненности пород и с данными о величинах сопротивления сдвигу, размыву и размоканию пород в разных состояниях;
гидрогеологические – количество и приуроченность водоносных горизонтов, уровни и режимы подземных вод, другие сведения, нужные для оценки влияния на прочность пород и для расчета подпора во времени для определения гидравлических градиентов при сработках;
для широких частей водохранилища – расчетные значения величин углов абразионных и аккумулятивных отмелей и зон наката в разных породах, примерные коэффициенты аккумуляции наносов на подводном склоне, углы эрозионных частей отмели в разных породах; определяются на основе изучения бечевников реки;
о натурных наблюдениях формы и крутизны устойчивых откосов и склонов разных генетических типов, выработанных в разных породах, и разных высоты, экспозиции и состояния;
о состоянии и поведении различных генетических и литологических разностей пород в аналогичных условиях на берегах крупных озер, водохранилищ и на отмелях морей для оценки устойчивости склона и прогноза его переработки.
Вышеперечисленные материалы необходимы для решения вопроса переработки берега в рассматриваемом сечении (двумерная задача). Для прогноза переработки берега на значительном протяжении (пространственная задача) дополнительно надо располагать:
топографической, геолого-литологической, гидрогеологической и геоморфологической картами участка берега или водохранилища в масштабе от 1:100000 до 1:2000 в зависимости от размера оцениваемой территории, характера объекта и стадии исследований;
данными расчета или как минимум практическими соображениями о направлении и величинах наносодвижущих сил, очагов формирования, перемещения и аккумуляции наносов в пределах рассматриваемого участка берега.
