
- •1.Общее понятие о науке гидрогеология.
- •2.Общие понятия о науке-инж геология
- •3. Сведение о земле. Строение земли.
- •4. Тепловой режим Земли.
- •5.Сведенья о минералах. Происхождение
- •6. Строение и хим. Состав минералов,св-ва
- •7.Физ. Свойства минералов.
- •8. Классификация минералов по хим. Составу.
- •9. Общие сведенья о горных породах.
- •10. Сведения о магмат горных породах.
- •12.Структура и текстура магматические горные породы.
- •11.Форма залегания и отдельности магмат. Горных пород.
- •17.Особенности осадочных пород .
- •16. Осадочные породы органогенного происхождения
- •18. Метаморф. Горные породы. Условия образования.
- •19. Особенности и классификация метаморф горных пород.
- •20,Классиф магматических г п по хим составу
- •21. Историческая геология. Цели и задачи.
- •22. Методы определения возраста горных пород.
- •23. Понятие абсолют и относител возраста горных пород.
- •24. Геохронологическая шкала.
- •25. Тектоническая структура земной коры.
- •26. Вид тектонических движений земной коры.
- •27. Складчатые дислокации горных пород.
- •28. Разрывные дислокации горных пород.
- •29. Значение дислокаций и их учет при строительстве.
- •3 0. Землетрясения
- •31. Моретрясения.
- •32. Сейсм районирование и строительство в сейсм районах
- •33. Понятие о геоморфологии. Формы рельефа.
- •34.Типы рельефа
- •35. Роль геоморфологических исследований при строительстве.
- •36. Понятия о грунтах. Классификация грунтов по строительным признакам.
- •37. Классификация скальных грунтов.
- •38. Классификация нескальных грунтов.
- •39.Общая характеристика скальных и полускальных грунтов.
- •40. Гранулометрический состав, плотность, плотность частиц и пористость нескальных грунтов.
- •41. Виды воды в грунтах
- •42. Естественная влажность грунтов, степень влажности.
- •43.Общая характеристика нескальных грунтов.
- •44.Пластичность, число пластичности и консистенция глинистых грунтов.
- •47. Сжимаемость и сопротивление грунтов сдвигу.
- •48. Искусственные грунты.
- •49.Гидрогеология. Общие сведения о подземных водах.
- •50. Гидросфера, круговорот воды в природе.
- •51,Водоснабжение подземных вод.
- •54. Седиментационные и ювенильные воды.
- •55. Влагоемкость горных пород.
- •56. Водоотдача горных пород.
- •57. Водопроницаемость горных пород.
- •61. Зона аэрации и зона насыщения.
- •58. Физические свойства подземных вод.
- •59. Классиф подземных вод по характеру использования.
- •60. Классификация подземных вод по условиям залегания.
- •62. Верховодка.
- •63. Грунтовые воды. Карта гидроизогипс.
- •64. Межпластовые воды. Карта гидроизопьез.
- •65. Понятие о пьезометрическом уровне
- •66. Подземные воды в трещинов. И закарстованных породах.
- •67. Естественные выходы подземных вод на поверхность.
- •69.Фильтрационные потоки в плане, границы потоков. Фильтраац. Потоки в плане могут быть плоские и радиальные.
- •70.Основной закон движения подземных вод.
- •72. Коэф. Фильтр. Опр коэф. Фильтрации расчетным методом.
- •73. Лабораторные методы определения коэф фильтрации.
- •83. Понятие о депрессионной воронке. Радиус депрессии.
- •84. Дебит совершенной безнапорной скважины.
- •85. Дебит совершенной напорной скважины.
- •86. Дебит совершенной напорно-безнапорной скважины.
- •87.Виды несовершенных скважин.
- •88. Дебит несовершенных скважин.
- •90. Удельный дебит скважин
- •89. Поглощающие колодцы и их дебит.
- •91. Взаимодействующие водозаборы.
- •92. Дебит взаимодействующих скважин.
- •93. Приток безнапорных вод к горизонтальному водозабору.
- •94. Приток напорных вод к горизонтальному водозабору.
- •95. Режим подземных вод в естественных условиях.
- •97. Баланс подземных вод.
- •98. Естественные запасы подземных вод.
- •99. Эксплуатационные запасы подземных вод.
- •100. Искусственные пополнения запасов подземных вод.
- •101. Истощение запасов подземных вод.
- •103. Мероприятия по борьбе с загрязнением подземных вод.
- •104. Охрана подземных вод.
- •105. Типы выветривания горных пород.
- •106. Мероприятия по борьбе с выветриванием.
- •107. Геологическая деятельность ветра. Выдувание, обтачивание и перенос частиц.
- •108.Эоловые песчаные и пылеватые отложения.
- •109. Геологическая деятельность атмосферных вод. Понятие эрозии. Делювий и пролювий.
- •110. Образование оврагов.
- •112, Снежные лавины
- •113. Геологическая деятельность рек. Строение речных долин.
- •114. Виды аллювиальных отложений. Борьба с эрозией рек.
- •115. .Геологическая деятельность ледников. Мореные отложения.
- •116. .Водноледниковые отложения.
- •117. .Геологическая деятельность моря.
- •118. Разрушительная работа моря, борьба с разрушением берегов.
- •119. Геологическая деятельность озер и водохранилищ.
- •120. Геологическая деятельность болот. Заболоченные земли.
- •121. Плывуны истинные и ложные. Борьба с плывунами.
- •129. Задачи инженерно-геологических и гидрогеологических исследований.
- •130. Состав, объём и содержание инженерно-геологических и гидрогеологических исследований.
- •131. Инженерно-геологическая съёмка.
- •132. Гидрогеологическая съемка.
- •133. Бурение геологоразведочных скважин.
- •134. Проходка шурфов, дудок, штолен, траншей, расчисток.
- •135. Геологическая документация буровых и горнопроходческих работ.
- •125, Оползни.Мероприятия по предотвращению оползней.
- •122, Суффозионные явления.
- •123,Карстовые явления
- •124,Обвальные явления на склонах гор
- •126,Сезонная и многолетняя мерзлота
- •127,Мерзлотные явления
- •128,Строительство в районах вечной мерзлоты
- •136,Виды гефизических исследований
- •137,Опытные полевые работы
39.Общая характеристика скальных и полускальных грунтов.
Скальные грунты представляют собой магматические, метаморфич-ие горные породы в кристаллич состоянии. Залегают в виде сплошного нетрещеноватого массива, малосжимаемы, водоустойчивы и практически водонепроницаемы. Полускальные сильно трещиноватые и выветриваемые магматические породы (вулканические, ряд осадочных пород : туф, известняк ракушечник, гипс). Полускальные породы св-ва – трещиноватость, размягчаемость или полная растворимость, пластическая консолидация (уплотнение) под нагрузкой.
40. Гранулометрический состав, плотность, плотность частиц и пористость нескальных грунтов.
1) Гранулометрический состав – количественное содержание фракций(обломков минералов и пород близкие по размеру и сходные по свойствам).Особенности – наличие многочисленного количества минералов и химических соединений + органические остатки,
2) гранулометрический состав или разделение грунта по фракциям, те близким по размерам и св-вам частиц.(> 200мм- валуны,40-200 щебень, галька2-40 гравий, дресва, 0,05-2 пески, 0,005-0,05 пыль, и менее 0,005 глина)
3) пористость-суммарный объем всех пор (пустот) в единице объема: n= Vпор/Vобщ. Коэффициент пористости- объемное соотношение пустот и твердой фазы e= Vпор/Vs, где Vпор –объем пор, где Vs-обьем тверд частиц.
4) плотность и плотности частиц грунтов.
С пористостью тесно связаны плотность грунта (р), под которой понимается масса единицы объема грунта, плотность сухого грунта (рd), характеризующие отношение массы грунта за вычетом массы воды и льда в его порах к его первоначальному объему и плотность частиц грунта (рs), определяемая как масса единицы объема твердых частиц грунта.
; ρs=mт.г/Vт.г , где mт.г- масса твердых частиц
грунта, Vт.г – объем твердых частиц
грунта;
d=
,
где w-влажность грунта.
41. Виды воды в грунтах
Вода в грунтах может находиться в трех агр-х сост-х: парообразном, жидком и твердом.
В наст время различают след виды воды в грунтах: хим-ки связ, парообраз, тверд .и жидк, к-я в свою очередь в зав-ти от степени связности воды с поверхностью ч-ц породы разделяется на гигроскопическую, пленочную, капиллярную и гравитационную.
Хим связанная вода входит в состав минералов, например, гипс — Са5О4*2Н2О. Удалить такую воду можно лишь воздействием на минерал высокой температуры и давления.
Парообраз вода нах в воздухе, к-й заполняет поры породы. К-во этой воды незначительно, приблизительно около 0,001% (от веса грунта). Пар в зав-ти от перепада температур и давления в течение суток и по сезонам года активно перемещается в парах грунтов. В одних случаях это приводит к появлению жидк воды, в других — к формированию линз и микропрослоек льда. Последнее наиболее свойственно глинистым образованиям.
Тверд вода (лед) в грунтах, имеющих отрицат тем-ру, присутствует в виде прослоек, линз и отдельных кристаллов, находящихся между минер ч-ми или агрегатами. Роль твводы велика, так как лед цементирует рыхлые и глинистые породы, повышает их прочность. С другой стороны оттаивание льда снижает прочность породы.
Гигроскопическая, пленочная, капиллярная и гравитационная формы воды редко наблюдаются обособленно друг от друга. Обычно они в грунтах находятся одновременно. Границы между ними имеют условный, относительный характер. В природной обстановке постоянно наблюдается переход одной формы воды в другую. Это происходит под действием природных факторов (температура воздуха, осадки и т. д.) и в результате производственной деятельности человека (осушение, увлажнение и др.).
Гигроскопическую и пленочную воду относят к физически связанной, так как она удерживается в пороге силами непосредственного взаимодействия молекул воды с поверхностью минеральных частиц и сорбированными этой поверхностью ионами. Капиллярную и гравитационную воду считают свободной, так как ее перемещение в основном определяется силой тяжести.
Гигроскопическая вода по своим свойствам отличается от свободной воды: уд. вес 1,5, пониженная растворяющая способность, замерзает при температуре ниже нуля и т. д. В какой-то мере эта вода обладает свойствами твердого тела.
Пленочная вода так же как и гигроскопическая удерживается молекулярными силами, обволакивая минеральные частицы тончайшими пленками.
Пленочная вода активно передвигается от более толстых пленок к более тонким, в направлении более низких температур и падения электронапряжения. Эта вода замерзает при —3 —4° С, проникает в пространство между частицами и оказывает на них расклинивающее действие. С пленочной водой связаны многие важные свойства глинистых пород: набухание, усадка, пластичность, способность к уплотнению и т. д.
Капиллярная вода. Поры грунта подобны капиллярным трубкам. Вода поднимается по. ним под влиянием капиллярных (менисковых) сил. Высота подъема зависит от диаметра трубок или, иначе говоря, от диаметра пор грунта. В песчаных грунтах, вследствие больших размеров пор, высота подъема воды незначительна (0,3— 0,6 м); в суглинках она достигает 1,2—1,6 м и <в глинах—3—4 м. Поднятию воды противодействует сила тяжести.Капилляр вода, располагаясь над грунтовой водой или верховодкой, которые являются ее источником питания (рис. 56), создает капиллярную зону (пх]. В этой зоне вода оказывает капиллярное давление Л«ш = ^кУв> где ув — объемный вес воды.
Это давление существенно сказывается на повышении связности рыхлых грунтов, например, песков и является незначительным в сравнении с силами молекулярного взаимодействия между частицами в глинистых грунтах.Капилляр вода передвигается под д-ем разности тем-р. Она растворяет и переносит соли. С этим видом воды связано засоление почв, снижение несущей способности грунтов оснований, появление сырости в подвалах зданий, если фундаменты не имеют должной гидроизоляции и т. д.Гравитац вода заполняет поры грунта и передвигается под влиянием силы тяжести, т. е. под влиянием разности напоров. Эта вода порождает гидродинамическое давление, служит целям водоснабжения, создает затруднения при производстве строитель.