Главная страница
Навигация по странице:

  • 30. Состав и этапы инженерно-геологических изысканий.

  • 31. Инженерно-геологическая рекогносцировка

  • 32. Инженерно-геологическая съемка.

  • 33. Инженерно-геологических изысканий является разведка

  • 35. Инженерно-гидрометеорологических изысканий

  • 36.Теоретические основы гидрологии суши

  • 39.Инженерно-гидрографические работы

  • 40. Характеристики речного стока.

  • 41 .Графо-аналитический способ вычисления расхода водного потока

  • 42 .Графо-механический способ вычисления расхода водного потока

  • 44.Водомерные посты: назначение и виды

  • 45. Нивелирования водной поверхности

  • 46. В аналитическом методе для определения расхода воды потока

  • 47. Измерение скоростей водного потока и промеры глубин

  • Этапы проектирования здания и сооружения.

  • Тпс. Шпоры по ТСП. 1. Сооружение определение понятия, классификация


    Скачать 0.65 Mb.
    Название1. Сооружение определение понятия, классификация
    Дата26.12.2022
    Размер0.65 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаШпоры по ТСП.docx
    ТипДокументы
    #865350
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5

    28) Геологическое строение земного шара.

    Земной шар состоит из оболочек имеющих разную плотность

    Оболочки распологаются в след. Порядке:

    Атмосфера-газовая оболочка, окружающая планету Земля, одна из геосфер. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического пространства.

    Гидросфера-водная оболочка Земли. Её принято делить на Мировой океан, континентальные поверхностные воды и подземные воды.

    Литосфера-твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.

    Мантия Земли – это силикатная оболочка Земли, сложенная преимущественно перидотитами – породами, состоящими из силикатов магния, железа, кальция и др. Частичное плавление мантийных пород порождает базальтовые и им подобные расплавы, формирующие при подъёме к поверхности земную кору. Мантия составляет 67 % всей массы Земли и около 83 % всего объёма Земли. Она простирается от глубин 5–70 километров ниже границы с земной корой, до границы с ядром на глубине 2900 км.

    Ядро Земли- центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус сферы — 3500 км. Разделяется на твердое внутреннее ядро радиусом около 1300 км и жидкое внешнее ядро толщиной около 2200 км, между которыми иногда выделяется переходная зон.

    30. Состав и этапы инженерно-геологических изысканий.

    Инженерно-геологические изыскания- это совокупность работ изучающих наслоение грунтов, состояние грунтов, физические и химические свойства грунтов, соффозии и оползни . Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания дают возможность получить информацию о геологическом строение местности, а также о геологических процессах, характере подземных вод и т.д.

    Инженерно-геологические изыскания делятся на три этапа: - подготовительные ( включает в себя подготовку и оформление задания, сбор и анализ ранее выполненных изысканий, составление программ изысканий) - полевые (рекогносцировочное исследование, геологическая съемка, геофизическая разведка, горно-геологические буровые работы, полевые опытные работы, стационарные наблюдения, лабораторные исследования) - камеральные (составление отсчетов инженерно-геологических разрезов, составление карт в зависимости от требований).

    При инженерно-геологических изысканиях выполняют районирование территорий по разным признакам: 1.) По характеру рельефа, если местность равнинная, степная, то район называют с нерасчлененным рельефом; 2.) Водоразделам - с достаточно выраженным рельефом; 3.) На склонах речных долин и их пределах – площадки на надпойменные террасы; 4.) По геологическому строению: - I категория – залегают прочные несжимаемые породы; -II категория – рыхлы, средние и мелкозернистые породы, которые дат просадку под действием механически нагрузок; - III категория – равномерно-распределенные, пластично-сжимаемые породы (глина, суглинок, меловые отложения); -IV категория – относятся породы различного состава и строения, неравномерно распределены 5.) По гидрогеологическим условиям:

    - сухие площадки с глубиной залегания грунтовых вод превышающих глубину заложения фундамента; - избыточно увлажненные площадки с глубиной залегания меньше, чем глубина заложения фундамента; - частично заболоченные с разной глубиной залегания грунтовых вод с периодической верховодкой.

    31. Инженерно-геологическая рекогносцировка

    -это системный метод изучения геологических условий строительства, используемый на начальном этапе инженерно-геологических исследований. Инженерно-геологическая рекогносцировка проводится с целью описания инженерно-геологических условий изучаемой территорий и включает геоморфологические, геологические, гидрогеологические, экологические и гидрометеорологические наблюдения. В ходе рекогносцировки решают следующие основные задачи:

    - сбор и оценка имеющей информации об инженерно-геологических условий площадки планируемого строительства;

    - уточнение вопросов, оставшихся нерешёнными;

    - сравнительная оценка инжинерно-геологических условий существующих вариантов строительства;

    -предварительный прогноз изменения геологической среды.

    32. Инженерно-геологическая съемка.

    Инженерно-геологическая съемка выполняются в зависимости от этапов проектирования в разных масштабах. При составлении проекта планировки и размещение строительства, съемка выполняется в масштабе 1:5000 – 1:25000, для разработки проекта детальной проектировки в 1:1000 -1:2000. В процессе инженерно-геологической съемки изучают, фотографируют и описывают естественные и искусственный обнажения горных пород, геоморфологические элементы и физико-геологические явления, а так же определяют места заложения горных выработок, производят отбор проб горных пород и подземных вод для лабораторных исследований. Обследуют состояние инженерных сооружений и месторождение строительных материалов, результаты съемки отображают на плане.

    33. Инженерно-геологических изысканий является разведка, выполняема на стадии разработки рабочей документации, когда уже определено

    местоположение проектируемого здания, сооружения, установлены его основные конструктивные особенности и режим эксплуатации. Проводят разведку в пределах сферы взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой. Границы территории, на которой выполняют инженерно-геологическую разведку, в основном совпа¬дают с контуром площадки будущего строительства или полосы отвода проектируемого линейного сооружения.

    Основные задачи разведки - изучение геологического разреза грунтовой толщи в основании здания, сооружения; установление физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий, динамики геологических процессов на площадке проектируемого строительства; окончательная разработка инженерно-геологической модели основания; определение нормативных и расчетных характеристик гpунтов для каждого инженерно-геологического элемента. Разведка должна обеспечить получение материалов, позволяющих выполнить расчет оснований и фундаментов зданий и сооружен, обоснование выбора защитных сооружений и методов производства земляных работ.

    35. Инженерно-гидрометеорологических изысканий базирует¬ся На широком использовании закономерностей протекания процессов и явлений в атмосфере и гидросфере. Атмосферой называется воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы, влагооборот и фазовые превращения ВОДЫ в ней, теплооборот и тепловой режим, различные атмосферные явления изучает наука метеорология.

    Гидросфера - это кидкая оболочка земного шара, представляющая собой совокупность различных водных объектов, снежного покрова, почвенных и подземных вод. Природные воды, явления и процессы в них протекающие, описывает, объясняет и прогнозирует наука гидро-логия, имеющая тесные связи с другими науками - метеорологией, топо¬графией, почвоведением, гидравликой. В зависимости от объекта иссле¬дования различают гидрологию суши (континентальную гидрологию), гид¬рологию морей и океанов, гидрогеологию и гидрологию ледников. Гидро¬логия суши изучает поверхностные воды, образующие реки, озера, водо¬хранилища и болота. Гидрология морей и океанов является одним из раз¬делов океанологии. Гидрогеология исследует подземные воды. Гидрология ледников представляет собой одно из научно-практических направлений гляциологии. Наиболее часто изыскания и проектирование здание и соо¬ружений связаны с континентальной гидрологией.

    Основной объект наблюдений и изучения континентальной гидрологии - река. Это водный поток, протекающий по руслу, которое он разработал земной поверхности. Начало реки называют истокам, место впа¬дения ее в море, озеро или другую реку - устьем. Река, впадающая в другую реку, является ее притоком, а река, несущая свои воды и воды притоков в море или большое озеро, - главной. Совокупность водных по¬токов, включающих славную реки и ее притоки, образует речную систему.

    36.Теоретические основы гидрологии суши

    Гидрология – наука, кот.изучает водную оболочку Земли. Гляциология

    – раздел о изучении ледников. Гидрогеология – раздел о подземных вод. Основной объект изучения – река.

    Река – водный поток, кот.сам формировал себе русло. Геометрические хар-ки реки:

    1.Протяженность;

    2.Падение уровня;

    3.Уклон водной пов-ти.

    Хар-ой речной системы яв-ся бассейн стока, кот. бывает пов-ый и подземный. Границей яв-ся водораздельная линия, от кот. вода течет в 2-х направлениях. Пов-ть воды имеет уклон не только в продольном направлении, но и поперечном. Попереч.-возник. в следствии суточного вращения Земли, на поворотах русла реки, в следствии твердого нагона. h=((2υ*ω*sinφ)/g)*B, где υ-скорость течения реки; ω-угловая скарость вращения Земли; φ-ширина точки, где определ.перепад высот; В-ширина реки, g (УСП)

    На поворот реки перекос: h=(υ2/g*R)*В, где R-радиус закругления реки.

    Гидравлические хар-ки реки:1)Живое сечение и его пар-ры; 2)скорость; 3)расход; 4)сток и его пар-ры. Q, м3/с-расход; W-Q*T, м3 объем стока (за период); М=(Q*103)/F – модуль стока; h=W/F*103, мм-слой стока; K=h/γ-коэфиц.стока

    39.Инженерно-гидрографические работы

    Основное назначение – съемка русла реки и нанесения на карту этого русла. 1.Созд.плановое, высотное обоснование (чаще всего в виде различ.высотного теодолит.хода или тахеом.).

    2.Съемка прибрежной территории (тахеометрич.съемка).

    3.Русловая съемка (выполняется по способу попереч.гаисов, косых гаисов и результ.могут контролир.способом продольных гаисов). Гаис-линия пересек.русло реки, закрепленная на обоих берегах кольями и вешками.
    40. Характеристики речного стока.

    Характеристикой речного стока:

    1. Расход воды – объем воды, проходящий через русло реки за определенный период (сутки, месяц, год и т.д.). Для расхода воды выделяют два экстремальных значения - максимальное и минимальное.

    2. Объем стока W (м3, км3) — объем воды, стекающей с водосбора за какой-либо интервал времени (сутки, месяц, год и т. д.).

    3. Модуль стока М (л/с * км2)] —объем воды, стекающей с единицы площади водосбора за единицу времени.

    4. Слой стока h (мм) — объем воды, стекающей с водосбора за какой-либо интервал времени, равное толщине слоя, равномерно распределенного по площади этого водосбора.

    5. Коэффициент стока Кс — отношение слоя стока к количеству выпавших на площадь водосбора осадков, обусловивших возникновение стока.

    41 .Графо-аналитический способ вычисления расхода водного потока. Это метод заключается в последовательном выполнении следующих графических и вычислительных действиях: вычерчивание в масштабе живого сечения, использую результаты промеров глубин в разных точках живого сечения и расстояния между точками промеров глубин. Построение кривой средних скоростей (используют результаты измерения ср скоростей в отдельных точках живого сечения). Графическое определение по кривой средних скоростей потока для тех промерных вертикалей, где скорости не были измерены. Вычерчивание элементарных расходов q для всех промерных вертикалей

    42 .Графо-механический способ вычисления расхода водного потока

    Графо-механический способ определения расхода отличается от предыдущего способа лишь в заключительной части действий. После вычисления элементарных расходов над живым сечением потока, вычерченном на бумаге, в удобном масштабе строится кривая элементарных расходов, а затем с помощью планиметра определяется площадь, ограниченная кривой элементарных расходов и линией уровня воды живого сечения. Расход воды в живом сечении определяют перемножением полученной площади (в делениях планиметра) на цену деления планиметра.

    1)nк ,nн. 2)Δn, 3)Δnср. 4)Q= C*Δnср.

    43. Продольный профиль реки, представляющий собой продольный вертикальный разрез по середине реки либо по линии наибольших глубин русла, необходим для составления схемы использования реки, проектирования различных гидротехнических сооружений, намечаемых к строительству на реке, разработки систем водоснабжения и мелиорации, решения других задач. Составление продольного профиля реки является завершающим этапом инженерно – геодезических изысканий, в процессе производства которых выполняют следующие работы:

    - прокладка вдоль реки магистрального нивелирного хода;

    - разбивка рабочих нивелирных ходов для передачи высот от магистрального хода на временные реперы, располагаемые непосредственно у реки;

    - нивелирование поверхности воды в реке, а при необходимости и поперечников; - осуществление ежедневных наблюдений уровней воды на водомер-ных постах

    - осуществление ежедневных наблюдений уровней воды на водомер-ных постах; - определение отметок высокого исторического горизонта для всех водомерных постов.

    44.Водомерные посты: назначение и виды

    Наблюд.ур-ня наблюд. на водомерных постах: -в период межения в 8ч и в 20ч.; -в период высоких горизонтов воды в 8ч, 14ч, 20ч, 24ч.

    Виды водомерных постов: 1.Реечный, 2.Сваенный, 3.Реечно-сваенный (в определ.границы уровня измен.отметок воды, определ. как для сваенного водомер. поста при < отм.воды, так и для реечного), 4.Передаточный водомерный пост, 5.Автоматический.

    45. Нивелирования водной поверхности, основными из которых являются; 1.Определение высот уровней воды в отдельных точках потока.

    2.Нивелирование рабочих уровней воды, от которых выполняют про¬меры глубин. 3.Определение уклонов водной поверхности на участках незначи¬тельней протяженности. 4.Нивелирование уровней воды о целью доставления продольно профиля реки.

    Высоты уровней воды в отдельных точках реки необходимо определять проложением двойных висячих ходов (шлейфов) нивелирования от реперов опорной геодезической сети. Рабочие уровни воды в точках пересечение галсов с урезом берега, как отмечалось выше, нивелируют ходами 4 класса, опирающимися на пункты высотного геодезического обоснования.

    В случае необходимости определения уклонов реки для участков не¬значительной протяженности (например, для участка перехода трассы линейного сооружения через водный объект) по одному из берегов вблизи уреза воды прокладывают теодолитный ход. У вершин поворота, этого хода в русле (у берега) забивают колья в уровень с водой. Нивелированием кольев определяют

    падение поверхности воды на участках между соседними колеями. Уклоны реки вычисляют делением падений уровня на известные длины сторон теодолитного хода.

    46. В аналитическом методе для определения расхода воды потока используется формула: Q = ω • Vср , м3/с

    где: ω – площадь живого сечения водного потока, м2 ;

    Vср – средняя скорость потока в данном живом сечении, м.

    Обычно при выполнении гидравлических расчетов для отдельных участков речных русел, где форма и размеры живого сечения по длине остаются практически постоянными, движение водного потока считается равномерным. В этом случае средняя скорость потока может быть вычислена по формуле Шези:

    Vср = С √ R* i

    где: С – коэффициент Шези, величина которого зависит от шероховатости стенок и

    дна русла, от геометрической формы и размеров живого сечения; R – гидравлический радиус живого сечения;

    i - продольный уклон водной поверхности участка реки.

    Для определения С используются различные формулы. Наиболее общей является формула, предложенная академиком Н.Н. Павловским: С = (1/n) * Rу

    где: n –коэффициент шероховатости русла, определяемый по специальным таблицам [2]. Так. например, для естественного, прямого, не засоренного земляного русла n = 0.025, а для глухих пойм таежного типа

    n = 0.200;

    у – показатель степени, зависящий от значения коэффициента шероховатости и гидравлического радиуса. Для приближенных расчетов принимают

    у = 1.5√n

    при 0.1< R < 1.0

    у = 1.3√n

    при 1.0< R< 3.0


    47. Измерение скоростей водного потока и промеры глубин 1.Поверхностные поплавки: Опускают поплавки с лодки, средняя скорость вертикали: υср.=К*υпов 2.Глубинные поплавки: Поплавак располаг.на определ.растоянии (двухточечный, одноточечный, пятиточечный). 3.Гидрометрическая вертушка: (рис.) В створе гидрометрич. в зависимости от шины реки различают от 2 до 17 скоростных вертикалей. Промеры глубин Глубины измеряются при глубине до 2 м. рейкой дерев. или метал.с см делениями. При глубине 2-6 м –измер.наметкой-дер.шест с дм делениями внизу металлический башмак или круглая пластина. При глуб.> 6 м- лотом или линями. В зависимости от ширины реки кол- во промер.вертикалей назнач.от 2 до 50 штук.

    Этапы проектирования здания и сооружения.

    Стадия предпроектных проработок либо эскизное проектирование Предпроектные проработки выполняются для градостроительного обоснования

    размещения объектов нового строительства и проведения работ реконструкции существующего объекта, они устанавливают предварительный бюджет, обоснование инвестиций и возможность строительства либо реконструкции объекта на участке с учетом градостроительных и историко-культурных, социально-экономических и санитарно- гигиенических, а также экологических требований.

    Стадия «Проект» На данном этапе проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии со всеми

    государственными нормами, в составе необходимым и достаточным для проведения государственных экспертиз и осуществления строительства. Материалы этого этапа согласуются во всех государственных органах и представляются на экспертизу для утверждения.

    Стадия «Рабочая Документация» На этом этапе ранее разработанная проектно-сметная документация детализируется.

    Документация готовится в объеме, достаточном при осуществлении возможности проведения строительно-монтажных работ. По разделам выполняются рабочие чертежи и готовятся спецификации материалов, оборудования, а также детально разрабатываются узлы. В итоге создается полный документальный пакет, необходимый для осуществления строительно-монтажных работ.

    Возможно совмещение 2х стадий «Проект» и «Рабочая документация» в одну стадию под названием «Рабочий проект».
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта