- •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.
62. Суффозия, условия и факторы развития суффозии, меры борьбы.
Суффозия (от лат. suffossio – подкапывание) – процесс механического выноса мелких частиц из грунтов, заполнителя трещин и полостей фильтрационным потоком подземных вод или размыв пород внутри толщи, обладающей низкой сопротивляемостью эрозионному воздействию движущихся подземных вод.
Суффозия является результатом силового воздействия движущихся подземных вод на вмещающие их дисперсные грунты. Это либо большие скорости движения фильтрационного потока, который вымывает частицы, либо возникающее в фильтрационном потоке гидродинамическое давление.
Различают химическую суффозию или выщелачивание – вынос воднорастворимых солей (гипс, карбонаты и др.) из нерастворимых осадочных пород, приводящий к разрушению структурных связей и уменьшению прочности, увеличению деформируемости и размываемости пород.
Условия развития суффозии
Для развития суффозии необходимы следующие условия:
1) структурно-текстурная неоднородность (1:20) горных пород, при которой возможно передвижение более мелких частиц среди более крупных и их вынос;
2) определенные градиенты потока (>5), вызывающие повышенные скорости фильтрации воды или определенной величины гидродинамическое давление в массиве грунтов;
3) наличие области выноса, разгрузки толщи от мелких частиц.
Суффозия происходит внутри пласта или путем переноса мелких частиц из одного пласта в другой.
Процессам суффозии подвержены
- преимущественно пылеватые и мелкозернистые пески,
- лессовые и реже пылеватые и глинистые грунты,
- дисперсная составляющая образований из зон тектонических разрывов и накопления в карстовых полостях.
Область выноса образуется при выходе грунтов на поверхность, вскрытии их котлованами, выемками, карьерами, подземными выработками, дренажами или при контактировании с более водопроницаемыми породами, способными поглощать мелкие частицы, выносимые потоком из грунтов, подверженных суффозии
Факторы развития суффозии
Суффозионному процессу благоприятствуют восходящие современные тектонические движения.
Развитию суффозии способствует наличие в геологическом разрезе песчаных и лессовых грунтов.
Развитие суффозии тем больше, чем более контрастен рельеф данной местности, особенно если такая контрастность обусловлена речной и овражной эрозией.
Деревья и кустарники укрепляют своими корневыми системами толщи дисперсных грунтов, делая их более устойчивыми по отношению к суффозионным процессам.
Техногенные факторы развития суффозии
В настоящее время во всех индустриально развитых странах мира техногенная суффозия доминирует над природной [Хоменко, 2003].
Суффозия широко распространена в районах добычи полезных ископаемых: присклоновая суффозия при открытой разработке твердых полезных ископаемых, а закрытая (внутренняя) – при подземной.
В районах добычи нефти и газа способом заводнения нередки проявления псевдовулканической суффозии.
На закарстованных территориях, в пределах крупных депрессионных воронок, сформировавшихся при эксплуатации месторождений подземных вод, часто отмечается интенсивное развитие закрытой суффозии, проявляющейся на земной поверхности в форме провалообразования.
Широкое распространение суффозионных процессов наблюдается на подтопленных территориях и в районах орошаемого земледелия - подъем уровня грунтовых вод.
Суффозия присклонового типа активно развивается на берегах равнинных водохранилищ.
На территориях городов техногенная суффозия связана с подземной урбанизацией, со строительными работами, с утечками из водонесущих коммуникаций и с эксплуатацией подземных вод для целей водоснабжения
Техногенно обусловленная суффозия нередко становилась причиной деформаций памятников истории и архитектуры.
Противосуффозионные мероприятия
Все меры по локализации суффозионного процесса разделены на пассивные и активные.
Пассивные мероприятия связаны с рациональным размещением инженерных сооружений, их конструктивными особенностями и проведением мониторинга природно-технических систем, расположенных в зонах возможного развития суффозии.
Активные меры направлены на устранение причин развития процесса суффозии:
- осушение или уменьшение скоростей фильтрации;
- перекрытие мест выноса частиц породы фильтрующим грунтом – обратный фильтр;
- искусственная цементация.
Противосуффозионные мероприятия делятся также на профилактические и оперативные. Профилактические меры используются еще до начала эксплуатации сооружения, а оперативные – в условиях взаимодействия сооружения с окружающей средой.
