Инженерно-геологическая работа в окрестностях г. Томска

Географическое положение, климат, гидрография, рельеф исследуемого района, его геология и гидрогеология. Документация обнажений горных пород и работа с горным компасом. Методика обработки измерений элементов трещеноватости. Инженерные изыскания.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 07.01.2014
Размер файла 345,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Учебную инженерно-геологическую практику студенты проходят в окрестностях г. Томска, в том числе на участке от Лагерного сада до р. Басандайки. Район характеризуется разнообразным геологическим и геоморфологическим строением, наличием неблагоприятных явлений и участков разгрузки подземных вод.

1. Инженерно-геологические условия района практики

1.1 Географическое положение, климат, гидрография, рельеф

Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются труднопроходимые леса и болота, к югу - чередуются широколиственные и смешанные леса и лесостепи. Расстояние до Москвы - 3,5 тыс. км.

В 12 км к северу от Томска расположен закрытый город Северск, в советские времена называвшийся «Томск-7» или, в неформальной речи, «почтовый», «пятый почтовый». Площадь города - 294,6 кмІ. Улица Льва Толстого в Томске проходит вдоль 85-го меридиана восточной долготы.

Климат г. Томска определяется его положением в пределах юго-восточной части западной Сибири и характеризуется как резко-континентальный, с коротким теплым летом и продолжительной холодной зимой. Для данной территории характерны резкие изменения элементов погоды в течении коротких промежутков времени (часы, сутки). Они зависят от сложной циркуляции воздушных масс и прохождением циклонов над Западно-Сибирской низменностью.

Температурный режим воздуха определяется годичной амплитудой его колебания по сезонам года. Среднегодовая температура воздуха -0,6 0С. Абсолютный минимум температуры воздуха -55 0С зафиксирован в январе, а абсолютный максимум +37 0С в июле. Максимальная амплитуда колебания температура воздуха составляет 91-94 0С. Среднегодовая температура воздуха по результатам многолетних наблюдений метеостанций г. Томска приведена в табл. 1.

Таблица 1. Средняя многолетняя температура воздуха

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

t0

-19.2

-16.6

-10.2

-0.6

8.4

15.3

18.1

15.3

9.2

0.6

-10.1

-17.3

-0.6

Смена сезонов года происходит постепенно, но достаточно быстро, с возвратом холодов и оттепелей. Переход температуры через -5 0С происходит в конце марта и служит границей между зимой и весной. Переход температуры через +5 0С является границей меду весной и летом, а также между летом и осенью.

Глубина промерзания грунтов определяется величиной снежного покрова, составом грунтов и другими факторами. Для г. Томска нормативная глубина промерзания грунтов в среднем равна 2,2 м. При строительстве водопроводов она увеличивается до 3,1 м, а канализационных сетей до 3,7 м.

Распределения осадков по сезонам года и территории неравномерно. Годовой ход влажности хорошо коррелируется с температурой воздуха. Основное количество осадков приходиться на теплое время года. Летом значительное осадков связано с конвективной облачностью. Среднее многолетнее количество осадков приведено в табл. 2.

Таблица 2. Среднее количество осадков

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XI-III

IV-X

Год

Осадки

39

27

33

34

51

68

81

76

52

60

67

49

215

422

637

Ветровой режим г. Томска обусловлен особенностями циркуляции атмосферных потоков воздуха при прохождении циклонов и антициклонов. В течении года наибольшую повторяемость имеют ветры южного направления 60-63%, северные и серно-восточные - 17%. В конце осени, зимой и в начале весеннего периода господствуют ветры южного направления при значительной повторяемости юго-западных ветров увеличивается в мае 22-29%. Начиная с мая и до конца лета, увеличивается повторяемость северных и северно-восточных ветров.

Рис. 1. Роза ветров

Гидрогеологические условия

Река Томь - правый приток реки Оби относится к категории больших рек и протекает с юго-востока на северо-запад по территории Хакасской республики, Красноярскому краю, Кемеровской и Томской областям. Длина реки 840 км, площадь водосбора 61240 км2. Расстояние от устья до г. Томска 70 км. Русло реки прямое, в районе Лагерного сада река делает резкий поворот. Ширина реки в межень в черте города изменяется от 500 до 800 м. Скорость течения 1,2-1,5 м/с. Глубина реки от 2-4 до 6-8 м и более. В половодье глубины возрастают и достигают 6-10 и 12-15 м, скорость течения реки увеличивается до 3,0 м/с. Ложе реки сложено песчано-галечниковыми и гравелистыми грунтами, которые в районе лагерного сада сменяются глинистыми сланцами и дайками диабазов.

Река имеет смешанное питание, среди которого преобладает снеговое и дождевое, в меньшей степени оно определяется подземными стоками за счет разгрузки подземных вод. Расходы реки находятся в пределах от 102 до 650 м3/с, в межень и от 4000 до 14400 м3/с в паводок редкой повторяемости.

Годовой ход уровней характеризуется растянутым весенним и низкой зимней меженью. Интенсивный подъем уровня начинается во второй декаде апреля. Летняя межень устанавливается в июле.

Во время ледообразования (в конце октября) наблюдается небольшое повышение уровня в результате зашугованности русла. После установления ледостава и до начала весеннего подъема идет медленный спад уровня. Годовой ход уровней показан на рис. 3,4. Уклон водной поверхности в межень составляет 12-15%, в паводок - 15-20%.

Лёдообразование на реке начинается в конце октября, начале ноября с появлением заберегов, «сала». Осенний ледоход проходит при низких уровнях, иногда сопровождается заторами.

Средняя продолжительность заторов 8 дней. Ледостав устанавливается к середине ноября, толщина льда - до 1,0 м. Русло реки почти ежегодно зашуговывается. При установлении ледостава шуга перемещается под ледяным покровом, приводя к образованию заторов продолжительностью 28 дней. Во время заторов уровни в реке могут повыситься на 0,5-1,0 м и более.

Правые притоки р. Томи реки Ушайка, Басандайка и М. Киргизка берут начало на Томь-Яйском водоразделе. Длина этих рек изменяется от от 60 до 86 км. Они относятся к категории малых рек. Эти реки обладают ярко выраженным паводковым режимом, который проявляется синхронно с паводком р. Томи. Подъем уровня рек в паводковый период отмечается от 3-4 до 5-6 м.

Рельеф

В Геоморфологическом отношении территория г. Томска расположена на сочленении Западно-Сибирской низменности и Колывань-Томской складчатой зоны. Город расположен на правом берегу р. Томи в пределах правобережной поймы и Томь-Яйского водораздела. В черте города протекают правые притоки р. Томи: рр. Ушайка, Басандайка и М. Киргизка. Долины этих притоков глубоко врезаны и имеют ассиметричное строение. Рельеф местности достаточно сложный за счет его расчлененности речными долинами и оврагами.

В пределах района практики г. Томска и его окрестностей выделены следующие геоморфологические элементы: склон Томь-Яйского водораздела, первая и вторая надпойменные террасы р. Ушайки, высокая и низкая пойма р. Томи

Выделяемые ранее на территории города от 3 до 7 террас р. Томи нами исключены, поскольку выполнение исследования их не подтвердили. Поэтому ниже дается описание геоморфологических элементов, установленных по результатам наших исследований.

Высокая и низкая поймы р. Томи протягиваются вдоль ее правого и левого берегов. В черте города абсолютные отметки высокой и низкой поймы соответственно изменяются от 84 до 79 м. Отложения высокой поймы повсеместно перекрыты насыпными грунтами (культурным слоем), мощность которого изменяется от 2,5-3,0 до 6,0-8,0 м. В пределах устьевых частей оврагов и конусов их выноса, пресекающих склон Томь-Яйского водораздела, отложения высокой поймы перекрыты овражным аллювием. Ранее в г. Томске выделяли первую надпойменную террасу р. Томи. В то же время, если удалить отложения оврагов и «культурного слоя», то отметки поверхности окажутся равными отметкам высокой поймы левобережья (76-78 м.). В пределах высокой поймы в г. Томске широким развитием пользуются заболоченные участки и озера старичного типа, которые в ряде случаев засыпаны бытовым мусором, грунтом и отходами производства. Поверхность высокой поймы относительно ровная за счет вертикальной планировки.

В пределах долины р. Ушайки выделены низкая и высокая поймы, первая и вторая террасы (рис. 1). Низкая и высокая поймы р. Ушайка затапливаются в паводковый период. Первая надпойменная терраса прослеживается вдоль правого и левого берегов реки. В черте города на ней располагаются пл. Батенькова, ул. Загорная, ул. Шишкова, ул. Сибирская, частично ул. Алтайская и др. Абсолютные отметки этой территории изменяются от 80 до 84 м. Абсолютные отметки второй надпойменной террасы колеблются от 90 до 98 м. Она хорошо выражена в рельефе и проятигивается вдоль р. Ушайки от пр. Кирова до золоотвала Томской ГРЭС. Вдоль пр. Ленина она располагается между пр. Кирова и ул. Беленца.

Первая и вторая террасы р. Ушайка относятся к аккумуляционным, наложенным на размытую поверхность глинистых сланцев карбонового возраста. Уклон поверхности террас ориентирован к руслу реки и вдоль ее русла. В закраинах отложения второй террсы перекрывают выходы палаоген-неогеновых пород Томь-Яйского водораздела, представленных кочковской и новомихайловской свитами. Гипсометрически выше от отметок 105-110 м, начинаеться склон Томь-Яйского водораздела. В рельефе он имеет четко выраженный уступ, который протягивается вдоль долины р. Томи от Синего Утеса (с. Коларово) до Лагерного сада и далее до речного порта. В пределах данного геоморфологического элемента располагаются основные микрорайоны и улицы города. Формирование рельефа Томь-Яйского водораздела происходило в четвертичное время и обусловлено тектонической перестройкой Колывань-Томской складчатой зоны, абразионными процессами Западно-Сибирского приледникового водного бассейна и эрозионно-аккумуляционными процессами р. Томи и ее правых притоков. В результате этих процессов отложения феодосовской свиты были полностью или частично смыты и хорошо сохранились в пределах приподнятой части водораздела с отметками поверхности 130-170 м.

Расчлененность рельефа городской территории в значительной степени обусловлена широким развитием оврагов, образование которых связано с эрозионными процессами и наличием разрывных нарушений высоких порядков, оперяющих тектонические нарушения по долинам рек Томи, Ушайки, Басандайки и Киргизки. Вершины таких оврагов прорастают навстречу друг другу, подчеркивая микроблочное строение территории города. Овраги имеют глубоко врезанные днища, с крутыми и обрывистыми склонами, глубиной до 10-20 и более метров. Овраги наиболее развиты в пределах уступа Томь-Яйского водораздела и оп долинам р.М. Киргизки и Ушайки. Овраги находятся в активной стадии развития. В этой связи многие из них засыпаются или уже засыпаны бытовым мусором, отходами производства, К некоторым из них приурочены ул. Октябрьский взвоз, Кузнечный взвоз, ул. Учебная, Дальне-Ключевская, Большеовражная и др.

1.2 Геологическое строение (тектоника, стратиграфия)

В тектоническом отношении территория г. Томска расположена на сочленении Колывань-Томской складчатой зоны и юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. Городская территория находится на юго-западной окраине Притомской глыбы, надвинутой на верхнепермские отложения Кузбасса.

В пределах города и его окраин вся толща подразделяется на два структурных этажа. Нижний структурный этаж сложен сложнодислоцированными глинистыми сланцами карбонового возраста, рассеченными на отдельных участках дайками основного состава юрского возраста. Верхний ярус представлен рыхлыми песчано-глинистыми отложениями палеоген-неогенового и четвертичного возраста.

Карбоновые отложения представлены глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками, смятыми в линейно вытянутые складки и рассеченными тектоническими нарушениями. Складчатые структуры осложнены дизъюнктивными нарушениями субмеридиального и субширотного простирания.

Субмериадиальные нарушения проходят по руслу р. Томи и параллельно ему, образуя крупные разломы надвигового характера (Томский надвиг). Для них характерно проявление интенсивнойрассланцовки пород, кливажа, зон дробления, смятия и брекчирования. Тектонические нарушения часто имеют отполированные поверхности и зеркала скольжения. По зонам дробления часто развиваются жилы кварцевого состава. Тектонические нарушения субширотного направления по отношению к Томскому надвигу являются нарушениями второго порядка. Они поперечно ориентированы к складчатым структурам и с ними связаны русла рек Ушайки, Басандайки, Малой и Большой Киргизок, Тугояковки и других правых притоков. Тектонические нарушения, оперяющие разрывы второго порядка, относятся к третьему порядку. С ними связаны притоки рек Ушайки, Киргизки, Басандайки и оси крупных оврагов. Наличие тектонических нарушений первого, второго и третьего порядков обусловило блочное строение территории г. Томска.

В пределах города нами выделено два основных блока: северный и южный. Границами северного блока служат тектонические нарушения по руслам рек М. Киргизка, Томь и Ушайка. Границами южного блока являются разломы по долинам рек Ушайки, Томи и Басандайки. Тектонические блоки имеют пологий наклон в северном направлении.

Стратиграфия

В стратиграфическом отношении в пределах городской территории выделяют отложения палеозойской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Палеозойская система представлена сложнодислоцированными глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками карбонового возраста, включающими лагерно-садскую и басандайскую свиты. Отложения палеозойской системы образуют фундамент Сибирской плиты и Колывань-Томской складчатой зоны. Они имеют выходы на дневную поверхность в пределах долин рек Томи, Ушайки, Басандайки и др. На отдельных участках они рассечены дайками диабазов и порфиритов. Возраст лайковых пород определен как юрский.

Меловая система на территории города представлена верхним отделом, включающим синоманский и туронский ярусы. Эти отложения выявлены в пределах северо-западной части города в районе Речного порта. Они вскрыты единичными скважинами на участке резкого погружения палеозойского фундамента под рыхлые отложения Западно-Сибирской плиты. Стратиграфически они относятся к симоновской свите. Поверхность свиты ровная со слабым наклоном на северо-запад. Абсолютные отметки кровли изменяются в пределах +6 +8 м, а ее подошвы -7 м. Мощность ее составляет 13-15 м. Цитологический состав свиты представлен континентальными отложениями озерно-аллювиальных равнин, которые включают главным образом мелкие светло-серые пылеватые пески и супеси. Пески скреплены слабым глинистым, преимущественно гидрослюдистым цементом. Для них характерна грубая слоистость, обусловленная сменой фациальной обстановки и отложениями более грубозернистых разностей. Пески имеют зеленоватый оттенок. Среди песков отмечаются прослои, пласты и линзы глин и суглинков, имеющих серую, светло-серую и зеленовато серую окраску. Эти отложения перекрываются образованиями люленворской свиты. Палеогеновая система на территоприи Томска представлена достаточно широко и слагает нижнюю часть рыхлой толщи. Палеогеновые отложения залегают непосредственно на юрскихотложениях и на коре выветривания глинистых сланцев в пределах склона и самого Томь-Яйского водораздела. Эти отложения отсутствуют в пределах высокой поймы р. Томи, первой и второй террас р. Ушайки. Палеогеновая система на территории города представлена отложениями люленворской, новомихайловской и лагерно-томской свит.

Эоценовые отложения люленворской свиты по данным бурения вскрыты в северо-западной части города в районе Речного порта. Они с размывом залегают на отложениях симоновской (K2sm) свиты и имеют мощность до 9,0 м. Гипсометрические отметки подошвы отложений колеблются от +3 до +16 м. Мощность свиты увеличивается в северо-западном направлении в сторону погружения фундамента Западно-Сибирской плиты. По данным К.И. Иванова (1986), он имеет уступообразный характер. Отложения данной свиты представлены зеленовато-серыми (оливково-зелеными) и темно-серыми глинами с тонкими прослоями, линзами и присыпками песка кварц-полевошпатового состава и светло-серого алевролита.

Эоцен-олигоценовые отложения отмечаются в северо-западной части города и пользуются узколокальным распространением. Они залегают на отложениях люленворской свиты и представлены осадками юрковской свиты, включающей разнозернистые полимиктовые полевошпатокварцевые пески серого цвета, которые в нижней части содержат включения гравия. Среди песков отмечаются прослои и тонкие линзы плотных глин и суглинков серого, зеленовато-серого и коричневого цвета, а также линзы лигнитов. Мощность отложений свиты колеблется от 28 до 48 м.

Олигоценовые отложения на территории Томска представлены новомихайловской и лагерно-томской свитами. Отложения этих свит выделяются разными авторами не одинаково. В стратиграфической шкале Западной Сибири выделяют только отложения новомихайловской свиты.

1.3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия г. Томска определяются особенностями геологического строения территории, развитой речной сетью и наличием большого количества водонесущих коммуникаций.

В гидрогеологическом отношении в разрезе выделяются два структурных этажа, с которыми связаны два основных водоносных комплекса. Нижний водоносный комплекс приурочен к дислоцированным и трещиноватым породам карбона, представленными глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками басандайской и лагерно-томской свит, а также дайкового комплекса юрского возраста. Погружение палеозойских пород отмечается в северном и северо-западном направлении. Подземные воды приурочены к зоне региональной трещиноватости мощностью от 20 до 80 м, которая развита в верхней части разреза толщи и по зонам тектонического дробления. По условиям залегания воды относятся к трещинному типу, имеют хорошо выраженный напорный характер.

Палеозойские отложения практически повсеместно перекрыты корой выветривания глинистых сланцев мощностью от 2-5 до 50 м, которая выполняет роль регионального водоупора. Возраст коры выветривания определяется как мел-палеогеновый. Она представлена глинами и суглинками голубовато-серого цвета, а на отдельных участках - белыми каолиновыми глинами. В ряде случаев кора выветривания из глинистых пород отсутствует и представлена элювиальным щебнем и дресвой, по которым осуществляется гидравлическая связь с вышерасположенными водоносными горизонтами палеоген-неогеновых отложений.

Подземные воды водоносного комплекса палеогеновых отложений новомихайловской и лагерно-садской свит широко представлены на территории города. Водоносные горизонты приурочены к пескам и гравийно-галечниковым отложениям, заполняющими древние ложбины стока, в коре выветривания и образующие самостоятельные горизонты, разделенные глинистыми слоями новомихайловской свиты.

По гидравлическим признакам подземные воды относятся к напорно-безнапорным. На выходах палеогеновых пород в районе Лагерного сада они имеют безнапорный характер.

В зоне разгрузки Томь-Яйского водораздела по долине р. Томи и Ушайки на участках Московского тракта, Воскресенской и Каштачной гор, ул. Загорной они приобретают слабый напорный характер. Гидродинамический уровень устанавливается на 1-2 м выше кровли водоносного горизонта. В районе Черемошников и далее на северо-запад воды имеют напорный характер. Их уровень устанавливается вблизи поверхности земли на отметках 73-80 м. Подземные воды палеогеновых отложений определяют обводненность террасовых комплексов реки Ушайки и высокой поймы р. Томи. Водообильность отложений неравномерная и зависит от их гранулометрического состава и промытости. Коэффициенты фильтрации для пылеватахпесков изменяются от 0,8 до 1,5 м/сут, для мелких и средних промытых песков от 3 до 5 м/сут и для гравийно-галечниковых отложений от 8 до 15 м/сут. По данным откачек, вьшолненных да палеоген-неогеновых водоносных горизонтов в микрорайоне Солнечном, Лагерном саду и ул. Б. Подгорной, удельные дебиты изменяются от 0,2 до 0,8 л/с. В районе Черемошников эксплуатационные скважины имеют дебиты от 4-6 до 26 л/с при понижении уровня 8,3 м р. Кузеванов, 1998). По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,5 г/л.

Подземные воды, приуроченные к отложениям федосовской (тайгинской) свиты развиты в пределах водораздельной части городской территории (Иркутский тракт, Академгородок, пл. южная). Они приурочены к супесям, прослоям песков и суглинков текучей и тякучепластичной консистенции. По своему характеру они относятся к поровому типу и являются безнапорными. Коэффициенты фильтрации характеризуются низкими значениями и колеблются от 0,0001 м/сут для глинистых пород, до 0,4-1,0 м для супесей и пылеватых песков, Породы отличаются слабой водоотдачей. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Направление движения подземных вод ориентировано в сторону р. Томи и р. Ушайки, а также вдоль течения этих рек.

2. Методика инженерно-геологических исследований

2.1 Документация обнажений горных пород и работа с горным компасом

Документация обнажений является одним из основных элементов инженерно-геологической съемки. При этом обнажение тщательно зарисовывается и фотографируется. Описание обнажения, как и любой другой точки при геологической съемке, начинается с указания привязки. Привязку выполняют по топографической карте, а при ее отсутствии с помощью горного компаса по четким местным ориентирам. Если азимут берется на ориентир, то компас направляется на него длинной стороной пластины, и север направляется в ту же сторону. Если азимут берется от ориентира, то север или ноль лимба компаса поворачивается на наблюдателя. Как правило, для привязки выбирают не менее двух ориентиров. После зарисовки обнажения выполняются измерения мощности выделенных слоев и углов их наклона. Определяют элементы залегания слоев и трещин. На рисунке, с помощью условных обозначений отображается литологический состав пород, а в тексте приводится подробное его описание (состав, окраска, влажность, степень выветрелости, трещиноватость, и другие характеристики). Отмечается экспозиция склона. На схеме указываются места отбора образцов и их порядковые номера. Отмечается выход подземных вод, тип источника, его дебит и дается характеристика физических свойств воды.

Результаты измерения элементов залегания и трещиноватости пород зансят в таблицы, затем строят диаграммы и розы трещиноватости.

Работа с горным компасом.

Для измерения элементов залегания слоя горным компасом выбирают ровную площадку, совпадающую со слоистостью, находят линию наибольшего ската. Устанавливают компас вертикально, длинной стороной его на ребро, отвесом вниз. Магнитная стрелка при этом должна быть закреплена. Освобождают рычажок и переводят и переводят отвес в свободное состояние. Отчет снимают по зубцу клинометра на полулимбе. Затем определяют азимут падения. С этой целью компас устанавливают горизонтально, нулем по направлению падения слоя и снимают отсчет с большого лимба по северному концу стрелки компаса. Поскольку азимут простирания будет отличаться от азимута падения на 90о, то его не измеряют, а вычисляют. С Этой целью. К величине азимута падения пласта прибавляют или отнимают 90о. Из двух отсчетов берется тот, который находится в северной половине. С этой целью рекомендуется компас после измерения азимута падения, повернуть по часовой стрелке на 90о.

2.2 Результаты обработки измерений элементов измерений трещиноватости

Трещины нормально секущие

Азимут падения

Азимут простирания

Угол

164 ЮВ

254 ЮЗ

56

175 ЮЗ

265 ЮЗ

60

205 ЮЗ

295 СЗ

61

232 ЮЗ

322 СЗ

68

170 ЮВ

260 ЮВ

72

186 ЮЗ

276 СЗ

78

187 ЮЗ

277 СЗ

55

193 ЮЗ

283 СЗ

65

205 ЮЗ

295 СЗ

61

208 ЮЗ

298 СЗ

85

Кососекущие

Азимут падения

Азимут простирания

Угол

42 СВ

132 ЮВ

26

56 СВ

146 ЮВ

22

62 СВ

152 ЮВ

19

62 СВ

152 ЮВ

16

60 СВ

150 ЮВ

20

53 СВ

153 ЮВ

32

37 СВ

127 ЮВ

23

77 СВ

167 ЮВ

22

65 СВ

155 ЮВ

28

63 СВ

153 ЮВ

36

Пластовидные

Азимут падения

Азимут простирания

Угол

20 СВ

110 ЮВ

90

38 СВ

128 ЮВ

90

38 СВ

128 ЮВ

85

35 СВ

125 ЮВ

90

35 СВ

125 ЮВ

86

42 СВ

132 ЮВ

89

42 СВ

132 ЮВ

86

36 СВ

126 ЮВ

76

23 СВ

113 ЮВ

87

27 СВ

117 ЮВ

85

3.3 Инженерно-геологическая съемка участка трассы, попикетное описание

Привязка - бетонная стена рядом с дорогой 50о СВ, 4,1 м от угла стены до начала пикета.

ПК 0 - находимся на бетонной дороге. Вокруг гаражи.

ПК 0+20 148о ЮВ 6о уклон, спускаемся вниз по дороге, начинаются заросли травы.

ПК 0+62,8 142о ЮВ 3о уклон, на склоне наблюдаем заросли мать и мачехи, что говорит нам об увлажненности склона.

ПК 0+95,6 166о ЮВ 1о уклон, заканчивается бетонная дорога, начинается грунтовая дорога, наблюдаем процессы струйчатой эрозии.

ПК 0+98,4 155о ЮВ 15о уклон. Колодец.

ПК 1+04,9 145о ЮВ 13о уклон. Никаких изменений.

ПК 1+10,9 176о ЮВ 8о уклон. Справа от нас появляются «пьяные» деревья.

ПК 1+19,9 138о ЮВ 10о уклон. Справа наблюдаем крутой склон, я ярко выраженным оползневым цирком.

ПК 1+28,9 120о ЮВ 1о уклон.

ПК 1+39,9 104о ЮВ 4о уклон. Грунтовая дорога, заросли мать и мачехи.

ПК 1+48,9 136о ЮВ 24о уклон. Дорога резко берет начало вниз.

ПК 1+58,9 165о ЮВ 8о уклон. Наблюдается струйчатая эрозия.

ПК 1+74,4 149о ЮВ 4о уклон. Колодец

ПК 1+89,9 151о ЮВ 9о уклон. Бетонная плита на которой находимся под наклоном.

ПК 1+62,4 161о ЮВ 2о уклон. Бетонная плита уходит влево.

ПК 2+81,4 177о ЮВ 2о уклон. Густые заросли растительности.

ПК 3+01,4 195о ЮЗ 1о уклон. Колодец. Дорога уходит резко вправо

ПК 3+21,4 205о ЮЗ 3о уклон. Снова бетонная дорога.

ПК 3+41,4 203о ЮЗ 3о уклон.

ПК 3+54,8 конец дороги.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Геология - система знаний о вещественном составе, строении, происхождения и эволюции геологических тел и размещении полезных ископаемых. Связь геологии с другими науками. Геологическая съемка - изучение естественных и искусственных обнажений горных пород.

    лекция [159,5 K], добавлен 03.06.2010

  • Содержание первичной геологической документации. Осмотр выработки с целью определения общих габаритов. Документация горных выработок и естественных обнажений. Особенности геологического описания угольного пласта. Заполнение журнала буровых скважин.

    презентация [2,9 M], добавлен 19.12.2013

  • Экономико-географическая, структурно-тектоническая, геологическая характеристика района. Описание его рельефа, ориентировки основных элементов в пространстве, гидрографии, стратиграфии и литологии, полезных ископаемых. История развития краевых прогибов.

    курсовая работа [22,6 K], добавлен 06.04.2010

  • Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011

  • Химический состав земной коры и Земли. Весовые кларки наиболее распространенных химических элементов. Формы залегания магматических горных пород. Геологическая деятельность озер и болот. Образование магматических пород. Разрывные движения земной коры.

    контрольная работа [26,2 K], добавлен 26.02.2011

  • Физико–географические характеристики района. Геологическое строение и инженерно-геологическая характеристика пород. Гидрогеологические условия Хингано–Буреинского региона. Современные геологические процессы и явления, происходящие в горных породах.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.11.2014

  • Географическое и административное положение Экибастузского каменноугольного бассейна. Горно-геологическая характеристика месторождения и карьерного поля. Взрывная подготовка вскрышных уступов. Подготовка горных пород к выемке и погрузке.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 22.12.2014

  • Характеристики и свойства горных пород и их породообразующих минералов. Условия образования эоловых отложений. Составление инженерно-геологической характеристики грунтов. Описание подземных межмерзлотных вод, особенности их существования и движения.

    контрольная работа [588,9 K], добавлен 31.01.2011

  • Показатели физических и водно-физических свойств горных пород. Механические свойства и сопротивление рыхлых пород сжатию. Мероприятия по борьбе с плывунами. Химический анализ подземной воды, ее тип. Расчет притока воды к совершенной дренажной канаве.

    контрольная работа [3,9 M], добавлен 21.01.2011

  • Инженерные изыскания — комплекс работ, проводимых для изучения природных условий района, участка, площадки, трассы проектируемого строительства. Геологические и инженерно-геологические карты и разрезы. Методы и стадии инженерно-геологических изысканий.

    реферат [25,0 K], добавлен 29.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.