Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Геологическая практика. Методические рекомендации

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2026
Размер:
585 Кб
Скачать

Пример описания. Песчаник средней крупности, крепкий (разбивается молотком с большим трудом), на свежем изломе — светло-серый, зерна от 1 до 2 мм — кварцевые, более мелкие — полево-шпатовые. Редкие включения окаменелого дерева размером 3–5 см. Цемент — кварцевый, плотный, не царапается ножом, текстура беспорядочная. Форма излома — раковистая. В обнажении у песчаника нечетко выраженная столбчатая отдельность.

9.3.4. Глинистые породы

3.4.1.При полевом изучении глинистые породы подразделяют на следующие основные разновидности: глины, суглинки и супеси; внутри них следует различать промежуточные разновидности, а именно: глина — легкая, средняя, тяжелая; суглинок — легкий, средний, тяжелый; супесь — легкая, тяжелая.

3.4.2.Разновидности глинистых пород определяют в поле в основном по их пластичности. Пластичность глинистых пород следует определять по их способности во влажном

состоянии раскатываться в «шнур» различного диаметра. Разновидности глинистых пород в поле определяют по следующим признакам.

Глина. Влажная проба при растирании на ладони скатывается в длинный «шнур» диаметром до 0,5 мм, песчинки не ощущаются, остатки глинистой массы втираются в кожу. Прилипший к ладони грунт при отряхивании его в сухом состоянии не осыпается.

Суглинок. Влажная проба при растирании на ладони скатывается в более короткий «шнур» диаметром не менее 1–2 мм; ощущается присутствие песчинок, которые при рассмотрении в лупу не заметны. Прилипший к ладони грунт при отряхивании в сухом состоянии обильно осыпается.

Супеси. При растирании на ладони образуется не «шнур», а короткие толстые катышки, или же проба рассыпается и совсем не скатывается. Четко ощущается присутствие песка. При рассмотрении в лупу заметно преобладают песчаные частицы. Прилипший грунт при отряхивании в сухом состоянии обильно осыпается.

3.4.3.Промежуточные разновидности глин, суглинков и супесей (легкая, средняя, тяжелая) распознаются путем сравнения свойств рассматриваемого образца с приведенными выше описаниями основных разновидностей глинистых пород. Если образец имеет свойства суглинка и глины, то его следует отнести к тяжелому суглинку; если он обладает в большей степени свойствами супеси и в меньшей — суглинка, то его следует отнести к тяжелой супеси и т.д.

3.4.4.Помимо литологического наименования, описываемой глинистой породе необходимо дать инженерно-геологическую характеристику путем определения ее консистенции в естественном состоянии, засоленности, пористости и др. В зависимости от степени естественной влажности каждой разновидности глинистой породы дают инженерногеологическую характеристику ее консистенции:

а) глины и суглинки: твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, текучие;

б) супеси: у тяжелой супеси консистенции те же, что и у глин и суглинков; у легкой супеси консистенция не описывается, а отмечает степень ее влажности.

3.4.5.Форму естественной консистенции в поле определяют по следующим признакам: Твердая. Порода сухая. При ударе молотком разбивается на куски, при сжатии между

пальцами рассыпается, при растирании пылит. Ноготь большого пальца вдавливается с трудом. Полутвердая. Порода слабовлажная. Вырезанный из нее брусочек при попытке со-

гнуть его ломается; при разминании его руками крошится. Ноготь большого пальца вдавливается в породу без особого усилия.

Тугопластичная. Брусочек грунта при попытке его сломать (до момента разрушения) заметно изгибается. Достаточно большой кусок с трудом разминается руками. Палец легко оставляет неглубокий отпечаток, но вдавливается лишь при сильном нажатии.

11

Мягкопластичная. Порода влажная. Кусочек ее без труда разминается; при лепке хорошо держит форму, но сохраняет ее непродолжительное время; палец легко вдавливается на несколько сантиметров.

Текучепластичная. Порода насыщена водой; разминается от легкого прикосновения пальца; при лепке не держит приданную форму; обладает склонности к текучести. Без подсушивания не может быть раскатана в колбаску из-за сильного прилипания к рукам.

Текучая. Порода способна течь по наклонной поверхности толстым слоем (языком). 3.4.6. Засоленность глинистых пород в поле характеризуется по составу солей и

форме солевых включений. Состав солей, находящихся в породе, определяют в поле по следующим признакам.

Если соли находятся в породе как видимые включения, то такое включение извлекают из породы, очищают от ее остатков и испытывают несколькими каплями 10% раствора соляной кислоты: карбонаты вскипают с соляной кислотой; гипс не вскипает с соляной кислотой, его кристаллы обладают малой твердостью (царапаются ногтем); хлориды и сульфаты натрия также не вскипают с кислотой, они определяются на вкус — хлориды соленые, сульфаты горько-соленые.

Относительную степень содержания карбонатных солей в породе, не имеющих характер заметных включений, определяют по интенсивности вскипания с 10% соляной кислотой: некарбонатная порода не вскипает, карбонатная — вскипает, сильнокарбонатная — бурно вскипает.

3.4.7.Пористость, особенно макропористость глинистых пород, определяет ряд их ин- женерно-геологических свойств.

При описании необходимо отметить имеющиеся в породе крупные пустоты: извилистые ходы, каналы, вырытые землероями (кротовины) и различимые невооруженным глазом макропоры. Описывается форма кротовин, преобладающие размеры, заполняющий их вторичный материал. Помимо размеров макропор, описывается характер внутренних стенок (ожелезнение, обызвествление и т.п.). Приблизительно оценивается процентное содержание пор в породе.

3.4.8.При изучении вещественного состава глинистых пород в обнажениях отмечают, какие склоны образуют эти породы — отвесный, пологий или крутой. Например, для лессовидных глинистых пород характерны вертикальные обрывы со столбчатой отдельностью.

3.4.9.Полевое описание глинистых пород производится в такой последовательности: наименование породы, консистенция, цвет, карбонатность, текстура, засоленность, включения, наличие гумусовых прослоев, характер склонов и отдельности.

Пример описания глинистых пород. Суглинок тяжелый, тугопластичный, темножелтый. некарбонатный (с HCl не вскипает), неясно слоистый в верхней части — с отдельными ходами землероев шириной 3–6 см, длиной до 30–40 см, заполненными гумусированной темной породой. Макропористый: преобладают поры в 3–4 мм; макропор до 10%. Редкие включения в виде пластинчатого гипса размером до 1,5–2.0 см. Слагает пологие задернованные склоны с отдельными промоинами, имеющими почти вертикальные стенки высотой до 1,5–2,0 м.

9.3.5. Карбонатные породы

3.5.1.При полевом изучении выделяют следующие наиболее распространенные разности карбонатных горных пород: известняк, мел, мергель и доломит. Основной признак, по которому в поле определяют группу карбонатных пород — их вскипание от действия соляной кислоты.

Так как отдельные разновидности этих пород наряду с карбонатными минералами содержат различное количество примеси глинистых или пылеватых частиц, интенсивность вскипания их от соляной кислоты разная.

3.5.2.Интенсивность вскипания наряду с некоторыми другими признаками, позволяет студентам в поле определить следующие разновидности карбонатных пород:

12

известняк — энергично реагирует с соляной кислотой, вскипание бурное; доломит — вскипает с соляной кислотой только в порошке;

мергель — с соляной кислотой вскипает, после чего на поверхности породы остается пятно глины; мел — с соляной кислотой бурно вскипает; отличается от мергеля по внешнему виду: это снежно-белая, пачкающая пальцы горная порода.

3.5.3. Так большая часть карбонатных горных пород относится к группе скальных, при полевом изучении дается примерная оценка их твердости и крепости. Приблизительная твердость описываемой породы определяется в поле путем сравнения с твердостью таких подручных материалов, как мягкий карандаш, бронзовая монета, лезвие карманного ножа, кусочки стекла, кварца. Их твердость приведена в табл. 3.

Таблица 3

Показатели твердости (по шкале Ф. Мооса) различных подручных материалов

Название заменителя эталонного минерала

Приближенный

 

показатель твердости

Мягкий карандаш

1

Ноготь

2–2,5

Бронзовая монета

3–4

Кусочек стекла

5

Стальной нож

6

Напильник (или кварц)

7

Твердость породы определяется на свежем невыветрелом образце, который царапают одним из перечисленных материалов и наблюдают, остается ли на образце царапина. Например, если образец царапают лезвием перочинного ножа (твердость 6), и сам он оставляет след на бронзовой монете (твердость 3–4), то твердость образца будет около 5.

3.5.4.При изучении в поле карбонатных пород описывают их структурные особенности. В первую очередь это касается известняков, для которых выделяют следующие основные типы структур:

кристаллическая зернистая; органогенная: порода состоит из целых или раздробленных органических остатков

(ракушек, обломков кораллов, панцирей морских ежей и т.п.); обломочная: в породе содержатся обломки более древних карбонатных пород;

оолитовая: порода характеризуется наличием сферических зерен (оолитов) размером менее 1 мм.

3.5.5.Текстуру карбонатных пород определяет в основном их слоистость. В поле слои следует различать по мощности и описывать согласно таблице 4.

Таблица 4

 

Характеристики слоистости осадочных пород

Слои

 

Мощность

Листоватые

 

1–9 мм

Тонкие

 

1–9 см

Средние

 

10–90 см

Мощные

 

1–4 м

Сверхмощные

 

> 5 м

3.5.6. Инженерно-геологические свойства карбонатных пород (как и других скальных пород) зависят от характера и степени их трещиноватости.

Общее описание трещиноватости скальных пород выполняют в процессе инженерногеологической съемки, а специальное изучение — в процессе трещинной съемки. При описании трещиноватости в процессе инженерно-геологической съемки определяют наличие тре-

13

щин, их характер (полые или с заполнителем), характер заполнителя, ширину трещин, формы и размеры естественных блоков (отдельности). примерный коэффициент трещинной пустотности.

3.5.7.Количественную оценку интенсивности трещиноватости студент производит лишь по специальному указанию руководителя практики. На выбранных для этого обнажениях (расчистках) обозначают площадку прямоугольного или квадратного сечения и зарисовывают на миллиметровке в определенном масштабе. Все трещины на площадке по ширине распределяют на группы, например: до 5 мм, от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, и т.д. После этого замеряют и записывают среднюю мощность и среднюю длину каждой группы трещин. Определяют площадь каждой группы трещин в квадратных миллиметрах и суммируют. Сумму площадей трещин переводят в квадратные метры. Частное от деления суммы площадей трещин на площадь участка (в м2), на котором проводились замеры, даст приближенный коэффициент трещинной пустотности (КТП).

3.5.8.Одна из основных задач полевого геологического изучения в процессе съемки осадочных пород, к которым относится и большая часть карбонатных пород, — это определение элементов залегания слоев, которое производят на четко выраженной ровной плоскости напластования с помощью горного компаса. При этом обязательно определяют два элемента: азимут направления падения и угол падения.

3.5.9.При прохождении геологической практики в Подмосковье студенты не встретят иных скальных пород кроме карбонатных. Инженерно-геологические свойства скальных пород (в частности, карбонатных) зависят от характера и степени их трещиноватости.

В процессе инженерно-геологической съемки выполняют общее описание трещиноватости скальных пород (специальное изучение — при трещинной съемке). При этом определяют наличие трещин, их характер (полые или с заполнителем), характер заполнителя, ширину трещин, формы и размеры естественных блоков (отдельности), примерный коэффициент трещинной пустотности.

Количественную оценку интенсивности трещиноватости массива скальной породы студент производит по специальному указанию руководителя. На выбранных для этого обнажениях (расчистках) обозначают площадку прямоугольного (квадратного) очертания и зарисовывают имеющиеся на ней трещины на миллиметровке в определенном масштабе. Все трещины на площадке по ширине распределяют на несколько групп, например: до 5 мм, от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, и т.д. После этого замеряют и записывают среднюю мощность и среднюю длину каждой группы трещин. Определяют площади каждой группы трещин в мм2

иих суммируют. Сумму площадей трещин переводят в м2. Частное от деления суммы площадей трещин на площадь участка (в м2), на котором проводились замеры, даст приближенный коэффициент трещинной пустотности (ктп).

3.5.10.Полевое описание карбонатных пород следует выполнять в такой последовательности: наименование породы, твердость, наличие примесей (битуминозность, железистость и т.п.), цвет, структура и текстура, выветрелость, прочность (слабые, средней крепости, очень крепкие), трещиноватость и кавернозность (полые трещины и каверны или заполненые, состав заполнителя, включения), условия залегания, характер склонов и отдельность.

Пример полевого описания карбонатных пород. Известняк окремненный, твердость 5, красновато-серый, кристаллической тонкозернистой структуры, тонкослоистый — чередование более темных слоев (2–3 см) с более светлыми (7–9см), слабовыветрелый на глубину 5– 10 см; монолитный — полых трещин нет; имеются редкие вертикальные трещины шириной 1–2 см, заполненные кальцитом. Порода образует отвесные склоны высотой до 5 м с хорошо выраженной столбчатой отдельностью.

9.3.6. Определение пространственных характеристик залегания пластов осадочных пород

3.6.1. Одна из основных задач полевого геологического изучения в процессе съемки осадочных пород — это определение элементов залегания слоев. Его производят на четко

14

выраженной ровной плоскости напластования с помощью горного компаса. При этом определяют два элемента: азимут направления падения и угол падения.

3.6.2. Для этого горный компас прикладывают короткой стороной к плоскости напластования так, чтобы буква С (или N, север) была направлена в сторону падения плоскости напластования и по уровню приводят горный компас в горизонтальное положение. Тогда цифра на лимбе компаса, против которой установится северный (черный) конец стрелки, будет соответствовать азимуту падения, например, СВ 32 .

Не отнимая горный компас от плоскости напластования, прочерчивают на ней по кромке компаса горизонтальную линию, это линия простирания. Перпендикулярно к ней прочерчивают еще одну линию — линию падения.

Приложив к линии падения горный компас длинной стороной, по отвесу определяют угол ее наклона, то есть угол падения слоя — например, 25–26 . Промер угла падения повторяют 3 раза, каждый раз постукивая по компасу, чтобы отвес не касался стенки.

3.6.3. Окончательно замеренные элементы залегания записывают так: «падение на СВ

32 , 25–26 ».

9.3.7. Магматические и метаморфические горные породы

3.7.1.При проведении инженерно-геологической практики в Подмосковье студенты не встретят в обнажения магматических и метаморфических пород. Тем не менее знакомство

спринципами их полевого изучения необходимо: магматические и метаморфические породы относятся к скальным, изучение их в процессе съемки имеет специфические особенности.

3.7.2.При изысканиях под гидротехническое строительство наиболее часто встречаются следующие типы пород этой группы:

магматические интрузивные — гранит, диорит, габбро (группа пород зернистого строения), порфириты, диабаз (группа пород порфиритового строения);

магматические эффузивные — липарит, андезит, базальт; метаморфические — гнейсы, сланцы, кварциты, мраморы.

3.7.3.При описании магматических интрузивных пород необходимо различать следующие их структуры:

а) зернистая структура (для пород зернистого строения) распознается на свежем изломе породы потому, что главные породообразующие минералы имеют вид зерен, примерно одинаковых по размеру. По величине зерна различают:

крупнозернистую структуру — размер зерен более 5 мм; среднезернистую структуру — размер зерен 1–5 мм; мелкозернистую структуру — размер зерен менее 1 мм;

б) порфировая структура (для пород порфирового строения), когда в мелкозернистой массе породы хорошо выделяются крупные кристаллы;

в) стекловатая (аморфная) структура (для эффузивных пород), когда визуально нельзя различить состав минерала и зернистость; излом породы гладкий, блестящий.

3.7.4. Выветрелость магматических и метаморфических пород отражается на их фи- зико-механических свойствах и водопроницаемости, поэтому она должна изучаться в процессе съемки. Основными внешними признаками выветривания пород являются: цвет и оттенок породы, степень и характер раздробленности.

На обнажении, по которому изучают выветрелость горных пород, делают задирку или расчистку. Описывают изменение цвета и оттенка от поверхности обнажения в глубь его до свежих пород. Для этого отбивают куски породы, разбивают их и описывают изменение цвета от поверхности к центру куска. Из каждой зоны, характеризующейся своим цветом или его оттенком, необходимо разбивать не менее 10 образцов.

Степень раздробленности пород уменьшается в том же направлении. По степени раздробленности выделяют несколько зон выветривания на основе определения размера и форм обломков и блоков.

15

3.7.5.При расчленении выветрелых пород на зоны (от свежей породы к поверхности обнажения) следует руководствоваться следующими признаками:

Монолитная зона. Порода еще не имеют видимых глазом признаков раздробленности, но легко раскалывается по скрытым плоскостям.

Глыбовая зона. Характерно возникновение трещин выветривания разбивающих породу на отдельные глыбы, или расширение тектонических трещин. Минералы выветривания отсутствуют или их мало, и они располагаются по поверхности трещин.

Зернистая или мелкообломочная зона. Внешний вид породы не имеет ничего общего со свежей породой. Состоит из очень слабых мелких кусков или даже отдельных зерен, из минералов материнской породы, часто с большим содержанием минералов выветривания.

Зона тонкого дробления. Характерна высокая степень дробления породы. Порода в основном состоит из минералов выветривания, первичные минералы тонко раздроблены и являются примесью к вторичным.

3.7.6.Трещиноватость магматических и метаморфических пород, их крепость и другие особенности изучаются так же как скальные типы песчаников и карбонатных пород.

3.7.7.Последовательность полевого описания магматических пород должна быть следующая: наименование породы, цвет, структура, выветрелость, трещиноватость, форма отдельности.

9.4. Гидрологические наблюдения в процессе съемки

9.4.1. Общие положения

Гидрогеологические наблюдения в процессе съемки сводятся к фиксации водопроявлений (источники, пластовые выходы грунтовых вод, колодцы, скважины и др.). Фиксация водопроявлений заключается в определении их местонахождения, типа (источник нисходящий или восходящий, колодец и т.п.) и нанесении в виде условного знака на топографическую основу (карту).

9.4.2. Описание водоисточника

При описании водоисточника в полевом дневнике должны быть освещены следующие вопросы:

а) орографические условия, относительная высота над меженным уровнем ближайшей реки, озера или другого водоема;

б) абсолютная высота (по горизонталям топографической карты); в) водовмещающие породы (возраст, состав, степень выветрелости и характер залегания); г) условия поступления воды в водопункт: из трещин, каверн и т.п.;

д) дебит водоисточника (определяется по указанию руководителя практики); е) физические свойства воды (температура, вкус, запах, цвет, прозрачность);

ж) режим водопункта (по данным опроса местных жителей), пересыхает ли он,

вкакое время; з) характер каптажного устройства водопункта и для каких целей используется

вода для него; и) при описании колодцев и скважин выяснить: глубину до дна, до воды, столб воды,

геологический разрез, водоподъемные средства, характер крепления.

9.5. Отбор образцов (проб)

5.1. В процессе съемки студент из естественных и искусственных обнажений отбирает образцы для коллекционирования и дальнейшего камерального изучения. Пробы горных пород (грунтов) и подземных вод отбирают для различных лабораторных определений и анализов. Указания о местах отбора образцов (проб) студент получает от руководителя геологической практики.

16

5.2. Каждый образец (проба) должен быть взят из свежей, невыветрелой породы (грунта), для чего поверхность обнажения следует расчистить геологическим молотком или лопатой.

Взятие образца отмечают в полевом дневнике: на его полях ниже номера обнажения пишут «образец №…». Образцу присваивают номер обнажения. Если из обнажения отбирают несколько образцов, то их различают друг от друга строчными буквами в алфавитном порядке, например: образец 17а, образец 17б и т.д. На зарисовках обнажения ставят точку на месте отбора образца, а также его номер.

5.3. Образцы рыхлых пород (гравий, пески, супеси и др.) упаковывают в матерчатые мешочки с завязками; образцы связных пород (суглинки, глины, мергели и др.) — в плотную оберточную бумагу; образцы скальных пород можно на месте не упаковывать, а складывать в рюкзак или ящик. На каждый образец (пробу) заполняют этикетку. Ее складывают три-четыре раза в виде узкой упругой полосы и помещают внутрь мешочка с образцами рыхлой породы (грунта) или завертывают в угол оберточной бумаги, в которую упаковывают образец связной породы (грунта). После того, как образец завернут в бумагу, на ней пишут его номер.

Для скальной породы этикетку заменяют куском липкого пластыря, который наклеивают на ровное место образца. На пластыре пишут его номер.

17

10. Список литературы

1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 2000.

2. Геологический словарь. В 2-х т./Гл. ред. К.Ф. Пафтенгольц. Изд. 2-е. М.: Недра, 1978. 3. ГОСТ 25100–95. Грунты. Классификация. М. 1995.

4. Короновский Н.В. Общая геология. М.: МГУ, 2002.

5. Ломтадзе В.Д. Словарь по инженерной геологии. СПб. 1999.

6. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. Справочное пособие. М.: Недра, 1979.

7. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982.

8. Беляков А.А Пособие к учебной практике по дисциплине «Инженерная геология и гидрогеология». М.,МГАВТ, изд. «Альтаир», 2004г.

18

Приложение.

Дополнительные геологические экскурсии (прогулки) по Москве

Для более детального знакомства с геологией Москвы, после прохождения инженер- но-геологической практики студентам рекомендуются в качестве прогулок еще некоторые маршруты. В этих познавательных прогулках

Хорошево-Щукино. От перекрестка проспектов маршала Жукова и генерала Глаголева, к которому можно добраться троллейбусом № 20 от Тверской улицы или от станции метро «Полежаевская», надо спуститься к берегу р. Москвы. Дорога, идущая слева от церкви, построенной Борисом Годуновым, спускается вниз к подножию третьей надпойменной террасы на 26– 28 метров. Терраса сложена аллювиальными песками (3–4 метра), ниже которых обнажены нижнемеловые бурые железистые песчаники (верхняя зона готеривского яруса, K1g3).

Далее следует спуститься почти до берега р. Москвы и идти по ее течению. Правее церкви, в крутом склоне III террасы, расположено обрывистое обнажение пород верхнеготеривского подъяруса. Верхняя часть обнажения (3–4 метра) сложена слоистыми железистыми песчаниками, нижняя — слюдисто-глауконитовыми песками с редкими конкрециями фосфоритов.

Выше церкви (по течению реки) поверхность III террасы постепенно снижается до уровня II террасы (16–18 м высотой). В ее цоколе обнажены пески нижней части верхнеготеривского подъяруса.

II терраса в районе Хорошово образовалась по московской морене, обнаженной у верхней кромки террасы. Мощность сохранившейся морены 2–3 метра. У подножия II террасы, у берега р. Москвы, расположены многочисленные оползневые бугры, образовавшиеся по поверхности юрских черных опесчаненых глин (средний подъярус волжского яруса, J3v2). Уместно вспомнить, что при строительстве Шелепихинского моста через весь левый берег р. Москвы был завален ожелезненными черными глинами с многочисленными остатками фауны, поднятыми со дна реки.

Далее надо подняться на дорогу, ведущую в Серебряный Бор, и, не доходя до моста через канал, перейти дорогу и следовать по берегу канала на север, по направлению к Щукино (2 км), мимо Серебряного бора, находящегося по другую сторону канала.

Перейдя р. Ходынку и следуя далее по берегу р. Москвы, выходят к обрыву высотой около 30 м. В нем обнажены флювиогляциальные пески и галечники московского оледенения (120–100 тыс. лет назад). Флювиогляциальные отложения широкой полосой обрамляют юг Тушинской поймы. В результате подпруживания р. Москвы, в Тушинской пойме образовалось большое озеро, часть которого сохранилась до настоящего времени. Приблизительно 100 тыс. лет тому назад воды озера прорвали низкие холмы на южном берегу и образовали современную долину р. Москвы в пределах города. После ухода Московского ледника в результате изостатического подъема территории со скоростью 1–3 мм в год и изменений климата, на новом отрезке долины р. Москвы возникли три послеледниковые надпойменные террасы — Серебряноборская (I), Мневниковская (II), Ходынская (III).

Экскурсия по Коломенскому

От ст. метро «Каширская» студенты направляются в парк «Коломенское», к верховой части оврага «Безымянный», где знакомятся с основными принципами заложения овражной сети. Затем группа продвигается к устьевой части данного оврага, где находится Дьяковское городище. Ознакомление с геологическим строением эрозионного останца, на

19

котором построено Городище, по выходам на поверхность грунтов. Располагаясь на высоких гипсометрических отметках, эта точка является удачным пунктом для изучения строения структур речной долины и неблагоприятных инженерно-геологических процессов (в частности, оползней). С мерами по борьбе с оползанием склонов студенты знакомятся у подножия склона Храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Затем группа поднимается по склону и пересекает надпойменную террасу до Голосова (или Дворцового) оврага. Проходя по обустроенному тальвегу оврага, студенты наблюдают за выходом источников подземных вод, знакомятся с вариантами закрепления склонов от обрушения и оползания. Остановки около знаменитых валунов – «Девичьего» камня и «Камня-Гусь», сформировавшихся в меловых

аптских песках. Завершается экскурсия у церкви Вознесения.

Техника безопасности при прохождении инженерно-геологической практики

1.Учитывая прохождение практики в пределах города, строго соблюдать правила дорожного движения;

2.В случае знакомства с работой буровых станков, разрешается подходить к работающим механизмам на расстояние не ближе 5м;

3.Во время нахождения на мостовых переходах, запрещается перегибаться через перила и выходить на проезжую часть;

4.Запрещается купание в водоемах в процессе экскурсий;

5.Запрещается опробование на вкус воды из природных источников;

6.Ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности несет руководитель практики (преподаватель курса инженерной геологии).

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]