Инженерно-геологический разрез по карте № 2 разрез № 3. Абсолютная отметка, м
Скачать 63 Kb.
|
Введение Рассматриваемый геологический разрез построен по карте №2 разрез №3 на основании бурения 7 скважин. Мах глубину имеет скважины №1 и №2 и №7 – 180 м, мин. №3. №4 - 120 м, при расстояниях между скважинами 100 м – 335 м. Разрез проходит с юга на север. Работы проведены для изучения геологического строения данного участка в связи с возможным промышленным строительством.
Рельеф Тип рассматриваемого рельефа равнинно-холмистый. Разница абсолютных отметок 60 м, мах абсолютная отметка составляет 180 м. В пределах изучаемого разреза представлена долина реки. Река течет с севера на восток. В пределах изучаемого разреза выделяются следующие элементы рельефа: 1- насыпной склон правого берега; 2- надпойменная терраса правого берега; 3- пойма реки; 4- коренной склон левого берега; 5- водораздел левого берега. Опишем эти элементы рельефа: насыпной склон правого берега начинается с абсолютной отметки 150 м, крутизна 11°; надпойменная терраса правого берега имеет абсолютную отметку 150 м, ширина террасы 150 м. Постоянной ширины не имеет, как и симметрии относительно реки. Склон (угол) = 0,05; пойма реки располагается на абсолютной отметке 120м, ширина поймы 30 м; коренной склон левого берега от 120 до 180 м, крутизна 18°; водораздел левого берега имеет абсолютную отметку от 172 м до 180м. Строение долины несимметрично, т.к. надпойменная терраса только с правого берега. Геологическое строение. В геологическом разрезе принимают участие отложения кайнозойской, мезозойской и палеозойской эр. Кайнозойская эра. Четвертичный период: - tQ4 (1 слой) насыпной грунт, строительный мусор со щебнем, битым кирпичом; - aQ4 (2 слой) песок желтый, мелкий, кварцеватый, с редкими прослоями глины; - aQ3 (3 слой) лессовидный суглинок, серовато-желтый - aQ3 (4 слой) песок, серовато-желтый, кварцеватый, средней крупности; - aQ3 (5 слой) галечник и щебень Неогеновый период: - N2 (7 слой) песчаник желтый, мелкозернистый, глинистый; - N2 (8 слой) глина серая, тугопластичная, с прослоями опоки и трепела; - N2 (10 слой) песок серый, кварцеватый, мелкий, плотный; - N1 (11 слой) гравелит серый, с прослоями песчаника на глинистом цементе. Мезозойская эра. Меловой период: -K1 (13 слой) песчаник белый, на кремнистом цементе, с прослоями глины; -K1 (14 слой) песок белый, кварцеватый, мелкий, плотный -K1 (15 слой) мергель светло-серый, с редкими прослоями глины -K1 (16 слой) песчаник светло-серый, мелкозернистый, на кремнистом цементе; Палеозойская эра. Пермский период: - P1 (17 слой) глина красновато-бурая, с прослоями гипса и соли - P1 (18 слой) известняк серый, трещиноватый, с редкими прослоями глины; - P1 (19 слой) доломит серый, плотный с редкими прослоями известняка. 3.История геологического развития. Исходя из данных стратиграфической колонки, составим геохронологическую кривую. Каждый временной перерыв в осадконакоплении соответствует поднятию территории в результате тектонических процессов и превращает её в сушу (отсутствие осадконакоплений, разрушение Г.П.). Осадки накапливались, когда изучаемая территория была дном моря. История геологического строения данного участка местности начинается с отложений пермского периода, т.к. отложения этого периода - доломит серый, плотный с редкими прослоями известняка, следовательно, в пермский период данная местность была дном моря. Отсутствие отложений в триасовый и юрский периоды свидетельствует о том, что изучаемая территория становится сушей. В результате тектонических процессов в мезозойскую эру в меловой период земная кора оказался дном моря, в результате чего образовался мергель светло-серый. В палеогеновый период изучаемая территория становиться сушей. В неогеновый период кайнозойской эры земная кора оказался дном моря, в результате чего образовались песчаник желтый, мелкозернистый и песок серый, кварцеватый, мелкий, плотный. В четвертичный период на коренных породах образовался слой aQ3. Формирование современного рельефа связано с деятельностью реки. 4. Гидрогеология В исследуемом разрезе имеются 2 безнапорных и 1 напорный водных горизонта. Водоносный слой первого безнапорного горизонта располагается по левой стороне реки и разгружается в виде родника. Водовмещающей породой является песок серый, кварцеватый, мелкий. Водоносный слой второго безнапорного горизонта располагается по правой и левой сторонам реки и разгружается непосредственно в реку. Для напорных вод водоупором являетсягравелит серый, с прослоями песчаника на глинистом цементе, образовавшийся в неогеновом периоде. Минимальная величина напора в скважине № составляет м, максимальная в № - м. 5. Геологические процессы и явления. В пределах речного разреза имеются неблагоприятные для строительства процессы: Речная эрозия – размыв берегов реки постоянными потоками, в результате которой русло реки может измениться: размоется вогнутый берег, отложатся осадки на впуклом берегу. Глина при увлажнении впитывает в себя воду, но не пропускает её. Происходит набухание, т.е. увеличивается объем. При высыхании происходит усадка - уменьшение объема. Оползень – процесс перемещении грунта на склоне под действием силы тяжести и при обводнении грунтов. В результате ежегодных паводков уровень воды поднимается и пойма затапливается. Инженерно-геологическое районирование На данном геологическом разрезе можно выделить следующие участки (по 4 критериям). По рельефу: насыпной склон правого берега; надпойменная терраса правого берега; пойма реки; коренной склон левого берега; водораздел левого берега. По наличию опасных инженерно-геологических процессов: В 1-м инженерно-геологическом районе заметных геологических процессов нет; Во 2-м инженерно-геологическом районе – процесс набухания и усадки грунта; В 3-м инженерно-геологическом районе в паводковый период пойма реки затапливается, происходит процесс русловой эрозии; В 4-м и 5-м инженерно-геологических районах заметных геологических процессов нет. По свойствам грунтов: 1-й инженерно-геологический район сложен четвертичными отложениями - насыпной грунт, строительный мусор со щебнем, битым кирпичом; 2-й инженерно-геологический район сложен из лессовидного суглинка, серовато-желтого, под которым находится маломощный слой песков, серовато-желтых, средней крупности, галечника и щебеня; 3-й инженерно-геологический район сложен речными отложениями песчаника желтого, мелкозернистого, глинистого; 4-й инженерно-геологический район сложен глинами серыми и гравелитом серым, с прослоями песчаника на глинистом цементе; 5-й инженерно-геологический район сложен глиной серой, тугопластичной, с прослоями опоки и трепела, под ней находится песок серый, кварцеватый, мелкий, плотный; По наличию подземных вод: В 1-м инженерно-геологическом районе глубина залегания безнапорного водного горизонта в среднем 40 метров; Во 2-м инженерно-геологическом районе глубина залегания безнапорных подземных вод среднем 12 метров; В 3-м инженерно-геологическом районе глубина залегания в среднем 2,5 метров; В 4-м инженерно-геологическом районе глубина залегания безнапорного водного горизонта в среднем 20 метров;В 5-м инженерно-геологическом районе глубина залегания безнапорного водного горизонта в среднем 45 метров;Таким образом в пределах изучаемого разреза выделяют пять инженерно-геологических районов. Заключение Проведенное инженерно-геологическое районирование позволяет оценить территорию по пригодности строительства гражданских сооружений. В 1-м инженерно-геологическом районе строительство можно вести с учетом рельефа и свойств насыпных грунтов. Во 2-м строить можно с учетом просадочных свойств, набухания и осадки грунта. В 3-м инженерно-геологическом районе строить нельзя, т.к. весной территория затопляется. В 4-м м строить можно с учетом механической суффозии. 5-й инженерно-геологический район наиболее благоприятен для строительства. Основанием является глинистый грунт, который может набухать и усаживаться. Фундамент кладут ниже уровня промерзания. Московский Государственный Строительный Университет(Мытищинский ф-л) Факультет: ПГС (обл.) Кафедра Инженерной геологии и экологии«Пояснительная записка к разрезу №3 по карте №2» Преподаватель: Гранит Б.А. Студент: Редько А.А.., 2-1 г. Москва, 2006 г. |