Главная страница

Домашние задания по начерту. Сборник задач и контрольных заданий по инженерногеологической графике Москва


Скачать 28.52 Mb.
НазваниеСборник задач и контрольных заданий по инженерногеологической графике Москва
АнкорДомашние задания по начерту.doc
Дата18.12.2017
Размер28.52 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаДомашние задания по начерту.doc
ТипСборник задач
#11985
страница4 из 4
1   2   3   4
Геометрическая модель геологической складки

Первоначально рассмотрим геометрическую модель геологиче­ской складки: когда крылья складки представляют собой поверх­ности, близкие к плоскостям, складка может быть смоделирована двугранным углом m (рис. 1). Полуплоскости  и  моде­лируют крылья складки, криволинейная поверхность перехода одного крыла в другое  носит название замка складки, а ребро двугранного угла m - шарнира складки. Биссекторная плоскость двугранного угла , проходящая через ребро m и биссектрису угла t, называется осевой плоскостью складки, а линия пересечения замка складки с осевой плоскостью – осью складки.



Рис. 1
Складки делятся на антиклинальные и синклинальные. У ан­тиклинальных складок изгиб слоев происходит таким образом, что замок складки обращен вверх, а падение крыльев и осе­вой плоскости направлено от шарнира складки. У синклина­льных складок замок обращен вниз, а падение крыльев и осе­вой плоскости направлено в сторону шарнира (рис. 2). Складки различают по положе­нию осевой плоскости в прос­транстве и углам падения крыль­ев: складки с вертикальным расположением осевой плоско­сти - прямые или вертикальные; складки, у которых осевые пло­скости наклонные, а крылья падают в разные стороны и под раз­ными углами, - косые; складки, у которых крылья падают в одну сторону, - опрокинутые; складки с горизонтальным расположе­нием осевой плоскости - лежачие; складки с осевой поверхностью, изогнутой до обратного падения - перевернутые. Обозначение шар­нира в том и другом случаях показано на рис. 3.


Рис. 2


Рис. 3

Рекомендации по выполнению контрольного задания

Варианты с 1 по 10 контрольного задания выполняется на листе чертежной бумаги формата A3, варианты с 11 по 20 на формате А2 расположенном вертикально. В правом нижнем углу располагается основная надпись. В нижнем левом углу формата на расстоянии 5 мм от нижнего и левого края рамки выбирают точку начала отсчета координат. При этом ось х располагают вертикально, а ось у- горизонтально. По заданным (в табл. 1) координатам, в соответствии с вариантом, строятся проекции точек A, B, C, K, L, и M. Рядом с про­екциями точек указывают их числовые отметки. На рис. 5 остав­лены линии проекционной связи для точки M. Перейдя от задания крыльев складки (плоскостей  и ) точками к заданию горизон­талями, строят их линию пересечения  = m и определяют элементы залегания. При построении единичного масштаба заложения необходимо обратить внимание на масштаб: в 1 см. – 50 м., а отметки горизонталей кратные 100.

Величина двугранного угла определяется линейным углом, составленным прямыми a и b пересечения его граней с плоскостью Т, перпендикулярной к ребру m. Биссекторная плоскость двугранного угла пройдет через ребро m и биссектрису b линейного угла  (рис. 4 ).

Алгоритм решения задачи.

1.Строят проекцию линейного угла , которым измеряют двугранный угол m. Через точку E пересечения горизонталей h 800 и h 800 перпендикулярно к ребру m проводят вспомогательную плоскость T, соблюдая условия:

hT  m, lT = 1/l m , пад

Плоскость Т пересекает полуплоскости  и  (грани угла) по полупрямым a и b, которые и являются сторонами искомого угла .

2. Истинную величину угла  определяют методом вращения плоскости Т вокруг ее горизонтали h900. Точки R и F, расположенные на оси вращения, не изменяют своего положения при вращении плоскости, точка E переместится по дуге окружности, проекция которой совпадает с проекцией ребра m. Истинную длину радиуса вращения точки E определяют построением профиля плоскости T. Новая проекция угла, составленного полупрямыми a и b, равна его истиной величине.

3. Через точку E900 проводят биссектрису t линейного угла до пересечения ее с осью вращения в точке N900. Если плоскость Т вра­щать в обратном направлении, то проекция биссектрисы займет положение t(N900E800). Биссектриса t и ребро m, как две пересекаю­щиеся прямые, определяют в пространстве биссекторную плоскость (mt) двугранного угла m.

4. Горизонталь h900 плоскости  определяется точками N и D,имеющими одинаковые числовые отметки. Вторую горизонталь h800 проводят через точку E параллельно первой. Следует помнить, что  является полуплоскостью, поэтому ее горизонтали – полупрямые.



Рис. 4

Для построения замка складки, представляющего собой цилиндрическую поверхность, необходимо со­прячь горизонтали крыльев складки с одинаковыми числовыми отметками, заданными в условии радиусом R. Для этого, параллельно сопрягаемым горизонталям на расстоянии, равном радиусу, проводятся вспомогательные прямые линии. Точка их пересечения и будет центром сопряжения.

Шарнир складки пройдет через точки пересечения горизонталей осевой плоскости с горизонталями цилиндрической поверхности замка – W900 и V800.

Если на плане трудно отличить синклинальную складку от ан­тиклинальной, то необходимо построить профиль разреза, пересе­кающего крылья, осевую плоскость и шарнир складки. Разрез про­водят в свободном месте чертежа так, чтобы он не мешал другим построениям (на рис. 4 разрез по линии Б—Б). По профилю разреза, выполненного на рис. 5 , можно сделать вывод о форме складки (профиль строится на черновике).



Рис. 5

После проверки задания окончательное оформление выполняется карандашом М, при этом вместо точек A, B, C, K, L и M наносятся условные обозначения вертикальных буровых скважин (на рис. 4 для лучшего понимания графических построений оставлены точки A, B, C, K, L и M).
СОДЕРЖАНИЕ

Проекции с числовыми отметками……………………………………….3

Точка………………………………………………………………………..3

Прямая линия……………………………………………………………3

Плоскость…………………………………………………………………….4

Взаимное расположение двух плоскостей……………………………5

Взаимное расположение прямой и плоскости…………………………..6

Метод вращения…………………………………………………………9

Пересечение поверхности с плоскостью………………………...……11

Пересечение поверхности с прямой линией………………..................12

Аксонометрические проекции………………………………………….14

Проекции точки и прямой…………………………………………………14

Проекции многогранников………………………………………………...14

Контрольные работы. Введение…………………………………………..15

Контрольная работа № 1. «Определение параметров

геологического пласта»………………………………………………………15

Контрольная работа № 2. «Определение геометрических

параметров геологической складки»……………………………………….27





1   2   3   4


написать администратору сайта