- •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.
65. Эоловые процессы, дефляция, корразия, эоловые отложения, факторы эоловой денудации, защита от эоловых процессов.
Эоловыми называют процессы, обусловленные деятельностью ветра, а также создаваемые ими формы рельефа и отложения.
Они включают как эоловую денудацию (дефляцию, корразию), так и аккумуляцию.
Протекают эти процессы в сухих (пустынях) и умеренно влажных областях всех климатических зон.
Эоловая денудация - разрушительная работа ветра, выражающаяся в выдувании (дефляции) и раздувании рыхлого песчаного, пылеватого и глинистого материала, и в корразии, которая производится воздушным потоком, насыщенным песком, реже мелким щебнем.
Дефляция
Дефляция – (deflatio — выдувание) — разрушительная деятельность ветра, выражающаяся в развевании и выдувании песчаного пылеватого и глинистого материала.
Различают выдувание площадное, или плоскостное, понижающее поверхность со скоростью до 3 см в год, и локализованное, приуроченное к дорогам и пухлым солончакам, или сорам (соровая дефляция), образующее сорово-дефляционные впадины.
Рельеф так называемых аккумулятивных пустынь также наполовину обязан своим существованием дефляции, так как аккумулятивные песчаные формы возникают за счет песка, выдутого с какой-либо поверхности, на которой после выноса образуется углубление.
Одновременно с развеванием песка выносится содержащиеся в песчаных толщах пылеватые частицы. Не находя условий для оседания в пустынях, они уносятся за ее пределы и отлагаются в предгорьях, давая материал для образования толщ лёссовых пород.
Форма разрушения ветром породы зависит от её состава и строения. Более слабые породы обтачиваются больше, чем более прочные, в породах образуются бороздки, желобки, ниши, ямки. Способность ветра выделять наиболее твердые и крепкие участки пород носит название эоловой препарировки.
Развитию дефляции способствует литологический и гранулометрический состав пород: в первую очередь выдуваются более мелкие частицы, обнажая так называемые «бронированные поверхности» и создавая котловины, борозды, траншеи и другие пониженные формы рельефа.
Корразия
Корразия - (corrasio — обтачивание) — процесс обтачивания, шлифования, полирования горных пород и высверливания в них ниш ветром, обломочным материалом, а также обтачивание самих обломков.
В пустынях корразия производится песком, несомым ветром, в ложе ледника — валунами, вмерзшими в лед, в русле реки — обломками, перекатываемыми водой, на склонах — в результате гравитационных перемещений.
Эоловые отложения
При ослаблении скорости ветра происходит аккумуляция песка и пыли и формируются эоловые отложения.
Они образуют подвижные (дюны, барханы) и закрепленные (грядовые, бугристые) массивы песков.
Дюны образуются по берегам рек и морей в результате навивания песка ветром возле какого-нибудь препятствия. Это холмовидные накопления песка высотой до 20-40 м
Барханы возникают в пустынях, где постоянно дуют сильные ветры преимущественно одного направления. По морфологии они представляют песчаные холмы серповидной формы. Высота бархана в пустынях достигает 60-70 м при ширине крыльев в десятки и даже сотни метров.
Закрепленные пески распространены достаточно широко. Грядовые пески представляют собой вытянутые формы высотой 10-20 м; бугристые пески – неподвижные холмы с пологими склонами, редко высотой более 10 м.
Эоловая денудация
Характер и интенсивность эоловой денудации определяется группой факторов как природного, так и техногенного генезиса.
Интенсивность эоловой денудации определяется типом и скоростью ветра.
Чем больше скорость ветра, тем значительнее производимая им работа: 3-4- бальный ветер (скорость 4,4-6,7 м/с) несёт пыль; 5-7- бальный (9,3-15,5 м/с) – песок, а 8- бальный (18,9 м/с) – гравий. Дефляция усиливается во время сильных атмосферных вихрей – смерчей и ураганов. Скорость ураганов превышает 30 м/с и достигает 60-70 м/с.
Резкое кратковременное усиление ветра называется шквалом.
Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и затем распространяющийся в виде тёмного рукава или «хобота» по направлению к поверхности суши или моря. Смерчем частицы перемещаются на расстояния до 60 км.
При значительной концентрации частиц в воздухе и большой скорости ветра возникают песчаные или пыльные бури.
Факторы эоловой денудации
Гидрогеологические факторы - глубина залегания подземных вод и увлажненность горных пород и почв зоны аэрации. Дефляция развивается только на сухих массивах и на не увлажненных почвах.
Геоморфологические факторы – дефляции способствуют открытые ровные пространства, где скорость ветраможет достигать больших величин, но дефляция может развиваться и в регионах со сложным рельефом, конфигурация которого обусловливает сильные ветры вдоль определенных долин, межгорных впадин.
Техногенные факторы: уничтожение растительности; осушение земель; неправильная агротехника на полях; перевыпас скота. Особенно сильные пыльные бури возникают при нерациональной распашке земли.
В результате современной дефляции формируются:
1) отрицательные формы рельефа, образование которых связано в основном с процессом выдувания: пятна и котловины выдувания, "яреи".
2) положительные формы рельефа (дефляционно-аккумулятивные), связанные с процессами перевевания песка: дюны и бугристые пески.
Защита от негативного воздействия эоловых процессов
Дефляция разрушает грунты в основании сооружений, обнажает трубопроводы, разрушает дамбы, насыпи и другие инженерные сооружения. Огромный ущерб дефляция наносит сельскому хозяйству, выдувая из почв наиболее плодородные горизонты и обусловливая ветровую эрозию почв.
Защита почв от дефляции сводится к максимально возможному повышению количества биомассы на поверхности почвы. Развитию дефляции противодействует правильная агротехника на полях, недопущения перевыпаса скота на пастбищах и гидромелиоративные работы.
К основным защитным мерам от эоловой аккумуляции и движущихся песков относятся: фитомелиорация – высадка растений, создание защитных лесополос и т. п.; искусственные преграды (щиты, стенки, заборы и т. п.); закрепление верхнего слоя песков (методами технической мелиорации – битумизация и др.); создание почвенного слоя; изменение гранулометрического состава пород верхнего слоя.
