
- •Инженерная геодинамика как научное направление. Ее содержание, история развития.
- •Взаимосвязь иг с другими естественными и техническими науками.
- •Компоненты инженерно – геологических условий.
- •Горные породы – главный объект геологических исследований.
- •Роль новейших тектонических движений в формировании иг условий территорий и развитии гп.
- •Генетические группы трещин и их иг характеристика.
- •Основные характеристики трещин в горных породах; их иг значение.
- •Количественные показатели трещиноватости пород и методы их определения.
- •Методы изучения трещиноватости горных пород.
- •Ндс массива гп и основные факторы, его определяющие.
- •Тектоническая составляющая полей напряжений; ее влияние на структуру поля напряжений в массиве пород.
- •Подземные воды как важнейший иг фактор.
- •Основные направления изучения пв в иг.
- •Геоморфологические особенности как признак иг оценки территории.
- •Региональные и зональные закономерности развития процессов.
- •Общая иг классификация гп и явлений и их техногенных аналогов.
- •Сейсмичность территории рф. Оценка силы землетрясений.
- •19. Инженерно-геологическая оценка пород зон выветривания.
- •20. Схемы расчленения кор выветривания.
- •21. Показатели выветрелости горных пород.
- •22. Скорость процессов выветривания, ее значение и методы изучения.
- •23. Инженерно-геологическое изучение процессов и кор выветривания, методы их улучшения.
- •24. Гидрологические и геологические факторы, определяющие абразию берегов морей.
- •25. Техногенные факторы
- •26. Геологические и гидрогеологические факторы, определяющие переработку берегов водохранилищ.
- •27.Иг процессы, обусловленные созданием водохранилищ, меры борьбы с ними.
- •29. Овражная и склоновая эрозия. Изучение, меры борьбы.
- •30.Речная эрозия, факторы ее определяющие, меры борьбы.
- •34.Динамика селевых процессов и защита от селей
- •35.Инженерно-геологическая характеристика обвалов и осыпей
- •36.Меры борьбы с обвалами и осыпями
- •37.Основные факторы развития оползней
- •38 Классификация оползней по механизму развития
- •39. Механизм и динамика оползневого процесса.
- •40.Оползни скольжения и срезания, механизм образования, примеры.
- •По составу карстующихся пород:
- •По строению разреза
- •3. Относительно кровли карстующихся пород:
- •48. Гидродинамические зоны карста в отложениях платформенных областей; влияние тектонических нарушений и литолого-фациальной изменчивости пород.
- •50. Инженерно-геологическое изучение карста и меры борьбы с ним.
- •Вопрос 52
- •53 Наблюдательная сеть для изучения режима эгп
- •Вопрос 54 Показатели активности проявления эгп при изучении режима эгп.
- •55.Основные понятия , характеризующие проявление эгп-активность, интенсивность, пораженность территории эгп
- •57 Методы изучения режима эгп на участках второй категории-показатели, частота наблюдений.
- •58 Методы изучения режима эгп на участках третьей категории-показатели, частота наблюдений.
- •59. Понятия о гидрогнодеформационном поле (ггд поле) и ггд мониторинге.
- •60. Понятия о механизме эгп и основных классификационных признаках процессов.
- •61 Классификация факторов, определяющих развитие эгп
- •62. Количественные показатели интенсивности проявления оползней, селей, образии, эрозии.
- •66.Определение временной зоны, регионального и локального режимов эгп.
- •64. Показатели активности проявления эгп, характеризующие их режим.
-
Основные характеристики трещин в горных породах; их иг значение.
Для ИГ оценки трещиноватости пород важны следующие показатели: генезис трещин, в котором отражены факторы и механизм их образования, возраст и последовательность формирования, унаследовательность трещин разного генезиса, пространственное положение, ориентировка, протяженность, ширина, характер поверхностей стенок трещин, их заполнитель и режим обводнения, интенсивность (степень) микро и макротрещиноватости породы и массива. Генезис – важнейшая особенность, определяющая другие характеристики. Тектонические и др трещины могут сформировываться в одну или несколько геологических эпох, образуя разновозрастные генерации, пространственно обособленные или надоженные. Геометрические характеристики трещиноватости включают: простирание, направление и угол падения трещин, длину и ширину трещин. Пространственное расположение трещин в массиве м б выдержанным, прерывистым, кулисообразным, параллельным и секущим под разными углами. Это создает различные типы сети трещин. Для ИГ оценки трещиноватых пород такие показатели, как ширина, шероховатость стенок трещин и их выполнение имеют большое значение (существует связь с механическими свойствами). Состав. Сложение и мощность заполнителя в трещинах разного генезиса и в зонах разломов весьма разнообразны, зависят от вмещающих пород, характера и интенсивности тектонических процессов (оказывает значительное влияние на прочностные. Деформационные и фильтрационные свойства).
-
Количественные показатели трещиноватости пород и методы их определения.
Для приближенной количественной характеристики трещиноватости пород предложены несколько прямых и косвенных показателей. В зависимости от характера пород и детальности исследований применяются следующие показатели: модуль трещиноватости – количество трещин на 1м разреза пород в штольне, по скважине и в обнажении; коэффициент трещинной пустотности (Нейштадт) – отношение в процентах общей площади (или V) трещин к площади изученной поверхности (V) породы; в зависимости от величины КТП породы разделяются на: слаботрещиноватые (<2%), среднетрещиноватые (2-5%), сильнотрещиноватые (5-10%), весьма сильнотрещиноватые (>10%); коэффициент трещинной блочности – отношение объема среднего элементарного блока порды к объему 1м3. Косвенными показателями трещиноватости массива являются: процент выхода керна при колонковом бурении, при соблюдении постоянного режима; величины удельных водо и воздухопоглощений и удельных водопритоков в скважинах, получаемые при опытных поинтервальных нагнетаниях и откачках; динамический модуль упругости и скорость продольных упругих волн, характеризующие различную трещиноватость пород, получаемые при сейсмоультразвукового каротажа в скважинах, штольнях и на обнажениях. В практике изысканий наибольшее использование получили КТП, определенные на типичных сечениях, площадью несколько м2 и разноориентированных, примерно перпендикулярно простиранию основных трещин. При характеристике пород по показателю блочности встает вопрос какие трещины считать за типичные, а какие за блокоразделяющие. Для характеристики трещиноватости массива необходимы объемные показатели, без которых трудно сделать ИГ заключение об ослаблении прочности массива пород, о прогнозе фильтрационных, суффозионных и иных процессов и методах заделки трещин, о применении разных методов изучения трещиноватости, съемочных и геофизических, с установлением зависимости между ними. Используя данные методы необходимо учитывать генезис, характер выполнения трещин.