Инженерная геология

Общая характеристика кварца и лабрадора. Условия и особенности образования озерных отложений. Антиклинальная складка и ее элементы, оценка влияния на условия строительства различных сооружений. Расчет сейсмического ускорения и коэффициента сейсмичности.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 03.04.2013
Размер файла 752,1 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/

Федеральное агентство по образованию

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Контрольная работа

по предмету

Инженерная геология

(вариант №4)

Выполнил: Герасименко С.В.

Проверил:___________________

Томск-2011

Задание 1

Составить характеристики свойств минералов, взятых из табл. 1, и представить их в таблице, составленной по форме №1.

Согласно 4 варианту, необходимо описать следующие минералы: Кварц, Лабрадор.

Минерал

Кварц

Класс

Окислы

Химический состав

SiO2 (диоксид кремния)

Происхождение

Магматический жильный, метаморфический. Присутствует в осадочных породах

Цвет

Разнообразная окраска, вплоть до бесцветного.

Бесцветный (горный хрусталь), молочно-белый, серый, золотисто-желтый (цитрин), коричневато-желтый, реже - розовый, коричневый, черный (морион), фиолетовый (аметист), светло-голубой, дымчатый зеленый (празем), синий (соколиный глаз), золотисто-коричневый (тигровый глаз)

Цвет черты

Белая

Блеск

На кристаллических плоскостях блеск стеклянный, на поверхности излома -- жирный.

Твердость

7,0 (хрупкий)

Спайность

Плохая (обычно отсутствует)

Излом

Неровный или раковистый

Реакция с HCl

Нет

Формы нахождения в природе

Удлиненные гексагональные кристаллы, могут быть дипирамидальны, двойники.

Устойчивость к выветриванию

Очень устойчив

Применение в строительстве

Кварц и кварцевые пески используются

· Для производства стекла, как формовочные пески при литье металлов

· Для изготовления бетона и штукатурок

· Как пьезооптическое сырье

· Для получения кварцевого стекла.

· В оптических приборах, в генераторах ультразвука, в телефонной и радиоаппаратуре (как пьезоэлектрик), в электронных приборах

· В стекольной и керамической промышленности (горный хрусталь и чистый кварцевый песок)

· В производстве кремнезёмистых огнеупоров и кварцевого стекла. 

Минерал

Лабрадор

Класс

Силикаты

Химический состав

Ab50An50

Происхождение

Важный породообразующий минерал магматических пород основного состава: габбро, базальтов, диабазов. Лабрадор пегматитового происхождения называется «лабрадор-анортозит».

Цвет

Белый, серый, бурый, синий, коричневый, зеленый, наблюдается яркая игра цветов -- иризация в синих, красноватых или зеленых тонах

Цвет черты

Слабая, белая или бесцветная

Блеск

Стеклянный, жирный, перламутровый

Твердость

6 (хрупкий)

Спайность

Совершенная по базису, ясная по концевой грани и по призме

Излом

Раковистый или неровный

Реакция с HCl

Растворяется

Формы нахождения в природе

Кристаллы, сплошные кристаллические массы, чаще встречается в виде плотных крупнозернистых агрегатов и перфорированных вкраплений

Устойчивость к выветриванию

Устойчив

Применение в строительстве

· Иризирующие лабрадоры находят применение в качестве облицовочного материала для отделки фасадов и интерьеров домов, станций метрополитена, монументальных и мемориальных сооружений.

· Украинские лабрадориты применялись в отделке Мавзолея Ленина (над входом в Мавзолей установлена 60-тонная плита темного лабрадорита), станций московского и других метрополитенов и зданий; лабрадор украшает постаменты скульптурной группы "Рабочий и колхозница", памятники Юрию Долгорукому и первопечатнику Ивану Федорову, а также могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Задание 2

Составить характеристики свойств горных пород, взятых из табл. 2 и представить их в таблице, составленной по форме № 2.

Согласно 4 варианту, необходимо описать следующие горные породы: габбро, песчаник, глина.

Порода

Габбро

Тип и группа по происхождению

Магматическая глубинная порода

Минералогический состав

· Плагиоклаз -53,2

· Кварц -0,58

· Пироксен -33,3

· Биотит - 0,8

· Роговая обманка - 4,5

· Титано - магнетит - 6,8

Структура

Мелко-, среднезернистая, без каверн и неоднородностей

Текстура

Массивная

Окраска

Черный, серый, темно-серый и темно-зеленый

Устойчивость к выветриванию

Высокая стойкость против выветривания

Форма залегания

Занимает по условиям залегания и структуре промежуточное положение между глубинными и излившимися породами

Применение в промышленности и строительстве

· для производства блочного дорожного камня (мостовая брусчатка, мозаичная шашка, поребрики)

· для производства ритуальных изделий

· в прецизионном машиностроении

· в строительстве как цокольный камень, частью на бут и щебень

Порода

Песчаник

Тип и группа по происхождению

Тип породы: Кварцевые и кварцсиликатные

Относят к Вулканогенно-осадочной породе (обломочного происхождения). Бывают Кварцевые, Олигомиктовые, Полимиктовые

Минералогический состав

Подразделяются на кварцевые, полевошпатовые, глауконитовые.

Состоит из зерен кварца, частично из полевых шпатов и в меньшем количестве из других породообразующих минералов и обломков пород (слюд, известняков, диабазов), из зёрен песка, сцементированных глинистым, карбонатным, кремнистым или другим материалом

Структура

Чешуйчатая, крупности зерен песчаники подразделяются на тонко-, мелко-, средне-, крупно- и грубозернистые

Текстура

Слоистая, иногда массивная, реже пористая

Окраска

Однородная окраска, чаще всего серая с разными оттенками

белый, серый, красный, коричневый, зеленоватый, желтоватый

Устойчивость к выветриванию

Не устойчив

Форма залегания

Весьма разнообразна. Докембрийские и палеозойские кварциты и кварцитовидные песчаники образуют обычно мощные пластовые тела. Среди молодых образований чаще развиты линзообразные и гнездообразные залежи песчаников

Применение в промышленности и строительстве

· В строительстве в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения.

· Кварцевый песчаник с содержанием кремнезёма SiO2 выше 95 % используется для производства динаса, в качестве флюса при выплавке меди и никеля, для изготовления стекла и др.

Порода

Глина

Тип и группа по происхождению

Тип породы: Кварцевые и кварцсиликатные

Относят к Механогенно-осадочной породе (тонкообломочная). Бывают Каолиновые, Гидрослюдистые, Монтмориллонитовые, Полиминеральные

Минералогический состав

В число окислов, составляющих глины, входят: глинозем А1203, кремнезем Si02, окись железа Fe203, окись кальция СаО, окись натрия Na20, окись магния MgO и окись калия К20

Минеральный состав изменчив, чаще каолинит гидрослюдистый, монмориллонит гидрослюдистый. В состав глин входят главным образом каолинит, монотермит, монтмориллонит, галлуазит, гидрослюды

Структура

Структура чистых глинистых пород чешуйчатая, пелитовая. Неоднородные плохоотмученные глины с примесью частиц песчаной и алевритовой размерности имеют алевропелитовую, псаммопелитовую структуру.

Текстура

Массивные неслоистые глины и разные типы слоистости. Слоистость обычно горизонтальная, реже волнистая, сплошная или прерывистая.

Окраска

Буроцветные, красноцветные, пестроцветные, белые, желтые, различных оттенков красного цвета

Устойчивость к выветриванию

Устойчивы к выветриванию

Форма залегания

Линзовидное залегание, плохая сортировка, перемежаются со слойками алеврита, тонкозернистого песка

Применение в промышленности и строительстве

· Красная глина используется как катализатор для тяжелой фракции нефти.

· Глина испoльзyeтcя для фильтpaции нeфти.

· Для пpоизвoдcтвa обычного cтpоитeльнoгo кирпича иcпользyют всем извеcтныe легкоплавкие песчанистые (тoщиe) глины, paзличныx цвeтoв.

· Также используется для производства цемента

Задание №3

Объяснить условия образования отложений, взятых в соответствии с номером варианта из табл. 3. Составить инженерно-геологическую характеристику грунтов, наиболее часто встречающихся среди этих отложений.

Согласно 4 варианту, необходимо описать следующие отложения: озерные

Озерными называются отложения, возникшие в озерном бассейне. Материал, из которого они формируются, поступает из рек, впадающих в озеро, а также за счет размыва берегов озерными волнами. Озерные отложения представлены преимущественно тонкозернистыми осадками, сапропелем и диатомитом в пресноводных озерах, карбонатами, сульфатами, хлоридами и глиной - в соленых.

Озерные отложения формируются из двух основных источников.

1. Органогенные минеральные и органические отложения. Минеральные - образуются в озерах в результате накопления на дне их твердых скелетных частей организмов. Значительно шире распространены кремнистые озерные органогенные отложения -- озерные трепела, или диатомиты весьма характерные для многих пресных озер областей с влажным умеренным климатом. Они представляют собой скопления мельчайших кремневых скорлупок одноклеточных диатомовых водорослей, населяющих толщу озерных вод. Еще более широко распространены в пресных озерах чисто органические осадки -- гнилостные илы (сапропели, сапроколлы). Они образуются за счет отмирания мелких животных и растительных организмов, обитающих в озерных водах умеренного климата и после смерти падающих на дно. По мере накопления толщи озерных отложений полужидкий сапропель уплотняется и превращается в черно-коричневую плотную, но очень легкую породу с раковистым изломом - сапроколлу.

2. Вынос аллохтонного вещества (внешнего по отношению к озерной системе). Обеспечивает поступление в водоем неорганических частиц и некоторых органических веществ. Эти компоненты образуют свежие донные отложения в форме крупных частиц в местах впадения рек в озера. Более мелкие частицы осаждаются в открытых акваториях озер. Дождливая погода увеличивает перенос наносов и эрозию, формируя толстый горизонт отложений крупнозернистой фракции. В сухой сезон в осадках преобладает органическое вещество, образующее тонкий темный слой мелкозернистой фракции.

3. «Дождь» отмершего органического вещества из водных масс озера. Озерные отложения становятся мелкозернистыми и более богатыми органическим веществом ближе к центральной части озера, поскольку волнение на мелководье постоянно взмучивает озерные отложения. Прибрежные отложения - обычно более крупные фракции, промытый песок. Однако там, где присутствуют водные растения, они снижают развитие волнового перемешивания, способствуя накоплению мелкозернистых органических отложений с высоким содержанием органического вещества вследствие разложения макрофитов в естественных условиях.

Состав озерных отложений подчинен климатической зональности. В областях с холодным климатом отлагается обломочный песчано-глинистый материал, иногда с ленточной слоистостью; в озёрах умеренного пояса вместе с обломочным материалом накапливаются железо ("бобовые" руды), кремнезём (диатомиты), карбонат кальция, органическое вещество (торф, сапропель и др.). В засушливых областях, где распространены солоновато-водные и солёные озёра, отлагаются карбонаты, галит, гипс, а в бессточных озёрах -- доломитовые осадки, иногда сода. В пресных озерах умеренного пояса химическим и биохимическим путем нередко осаждаются окислы железа, выносимые грунтовыми и почвенными водами как продукты выветривания горных пород. Они образуют обычно округлые конкреционные образования типа оолитов или, как их иначе называют, бобовин. В озерах тропической зоны, где химическое выветривание более интенсивно могут возникать залежи алюминиевых руд, или бокситов, с бобовой текстурой. Железо оседает не только в озерах, но и в болотах (болотная руда), а иногда под дерном заболоченных лугов (дерновая руда). Здесь его осаждению в форме лимонита способствует растительность, вокруг корешков и стеблей которой часто образуются, наряду с бобовинами, железистые корочки.

Задание №4

Охарактеризуйте одну из форм дислокаций горных пород, взятую в соответствии с номером варианта из табл. 4. Необходимо дать характеристику дислокации, привести схематический рисунок и оценить ее влияние на условия строительства различных сооружений.

Согласно 4 варианту, необходимо охарактеризовать антиклинальную складку и ее элементы.

Складчатыми, или пликативными, структурными формами называются складки слоистых, осадочных или эффузивных пород, происшедшие главным образом в результате пластической деформации пород, под воздействием тектонических сил. Складки образуются также в неслоистых породах при определенных условиях деформации, описываемых ниже.

Антиклинальной складкой (антиклиналью) называется изгиб слоев горных пород, обращенный выпуклостью вверх (рис. 1). Во внутренней части, т. е. в ядре антиклинальной складки залегают наиболее древние породы, что является ее отличительной особенностью.

Рис. Антиклинальная складка: 1 - газ, 2 - нефть, 3 - песчаники, насыщенные водой, 4 - песчаники, 5 - известняки, 6-9 - глины различного состава

Элементы (составные части) складки: бока складки называются крыльями. Следует помнить, что у многих типов складок крыло складки одновременно принадлежит антиклинали и соседней с антиклиналью синклинали (рис. 2). Поэтому при описании элементов таких складок нельзя говорить о крыльях антиклиналей или о крыльях синклиналей в общем виде, а всегда следует указывать, о какой конкретно антиклинали или синклинали идет речь. Место перегиба слоев, образующих антиклинальную или синклинальную складку, называется замком, или килем складки. У антиклинальных складок замковая часть иногда называется сводом, или седлом. Линия, соединяющая точки перегиба слоя, называется осью, или шарниром складки. Проекция оси складки на горизонтальную плоскость называется линией простирания складки. Поверхность, в которой лежат осевые линии всех слоев, составляющих складку, называется осевой плоскостью, или осевой поверхностью складки (рис. 2)

Pис. Aнтиклиналь (a) и синклиналь (б); 1 - крыло складки; 2 - ядро складки

Форма складки зависит от того, как она образовалась. В синклинальной складке в ядре (центральной части) находятся породы более молодые, чем на ее крыльях. Можно представить себе, что горизонтальные слои прогнулись вниз при образовании такой складки. Антиклинальная складка, напротив, имеет в ядре более древние породы. Как бы испытав давление снизу, она изогнулась вверх. Размеры антиклинальных складок могут варьировать в широких пределах. Речная долина, сформированная вдоль осевой части антиклинальной складки, получила название антиклинальной долины; горный хребет, созданный антиклинальной складкой, получил название антиклинального хребта. Антиклинальная долина характеризуется тем, что на обоих её склонах пласты падают в сторону долины. Образование долин такого типа связано с тем, что свод антиклинали обычно испытывает растяжение и разбит зияющими трещинами, которые осваиваются линейной (речной) эрозией, создающей антиклинальные долины. Крупные антиклинальные складки - антиклинории - осложнены на крыльях рядом более мелких складок, иногда надвигами. Разновидностями антиклинальных складок являются диапировые складки и соляные купола. Их образование связано с присутствием в ядрах этих складок пластичных пород (глин, солей, гипса), которые, под действием огромного давления вышележащих пород, выжимаются и внедряются в эти породы, образуя пологий свод и крутые боковые поверхности.

Частыми причинами аварий в подземных сооружениях являются неблагоприятные физико-геологические процессы: гравитационные, сейсмические, тектонические, геотермические, карстово-суффозионные и др., сопровождающиеся вывалами и обрушениями породы, стреляниями и горными ударами, внезапными прорывами подземных вод и плывунов, выбросами пород и газов, нагреванием горных пород и подземных вод, набуханием и усадкой пород, морозным пучением грунтов и др. Различные формы строения участков земной коры, образовавшиеся в результате геотектонических дислокаций (складки, сбросы, выбросы, сдвиги, надвиги, разломы), представляют повышенную опасность для строящихся и эксплуатируемых подземных объектов. Так, при проходке тоннеля по оси синклинальной складки, обделка испытывает значительное вертикальное и горизонтальное давление, а в крыльях антиклинальной складки возникает одностороннее горное давление. В ядрах антиклинальных складок более древние горные породы обычно раздроблены, поэтому высока вероятность вывалов породы, особенно при пересечении тоннелем замка антиклинальных складок.

С инженерно-геологической точки зрения наиболее благоприятными местами строительства являются горизонтальное залегание горных пород, где присутствует большая их мощность, однородность состава. Фундаменты зданий и сооружений располагаются в однородной грунтовой среде, при этом создается равномерная сжимаемость слоев под весом сооружения и создается наибольшая их устойчивость (рис.).

Рис. Неблагоприятные (а) и благоприятные (б) условия строительства

Наличие дислокации резко изменяет и усложняет инженерно-геологические условия строительства - нарушается однородность грунтов основания фундамента сооружений, образуются зоны дробления (разрывы), снижается прочность пород, по трещинам разрывов происходят смещения, нарушается режим подземных вод. Это вызывает неравномерную сжимаемость грунтов и деформацию самого сооружения вследствие неравномерной осадки различных его частей (рис.).

Задание№5.

озерное отложение антиклинальная складка

Зная период Т и амплитуду колебаний сейсмической волны А (табл. 5), вычислить сейсмическое ускорение а и коэффициент сейсмичности Кs.

1. Подсчитать сейсмическую инерционную силу S, воздействующую на сооружение при землетрясении. Массу сооружения Р принимают равной 5500 тонн.

2. Используя величину сейсмического ускорения и шкалу MSK, определить силу землетрясения в баллах. Все эти данные внести в табл. 5.

3. По данным о силе землетрясения уточнить расчетную бальность строительной площадки в районе, сложенном рыхлыми осадочными породами с глубиной залегания грунтовых вод до 5 м от поверхности земли скальными породами (гранитами, гнейсами), прикрытыми маломощным слоем сухого элювия.

Номер варианта - 4.

Период сейсмической волны

Т, сек

Амплитуда колебаний сейсмической волны

А, мм

Сейсмическое ускорение

а, мм\сІ

Сила землетрясения, балл

Коэффициент сейсмичности

Кs

Инерционная сила

S

0,45

35

6817

12

0,696

3828

Сейсмическое ускорение а=(4рІ/ТІ)ЧА мм/сІ

Коэффициент сейсмичности Кs= а /g

Инерционная сила S= КsЧP

Расчетная балльность строительной площадки, сложенной рыхлыми осадочными породами с глубиной залегания грунтовых вод до 5 м от поверхности земли - 10 баллов.

Расчетная балльность строительной площадки, сложенной скальными породами (гранитами, гнейсами), прикрытыми маломощным слоем сухого элювия - 9 баллов.

Задание 6

Определить коэффициент фильтрации массива водоносных песков по результатам откачки из одиночной скважины. Данные для расчета приведены в табл. 6

Номер варианта 4.

Мощность водоносного горизонта Н, м

Дебит скважины Q, м3/сут

Понижение уровня воды в скважине S, м

Радиус влияния скважины R, м

Радиус скважины r, м

8

644

2

69

0,3

Коэффициент фильтрации К = Q ln(R/r) / р(2H-S)S

К = 40 м/сут

Задание 7

Составить описание геологического процесса, выбранного в соответствии с номером варианта по табл 7. При характеристике геологических процессов необходимо рассмотреть: причины образования, стадии развития, условия строительства сооружений в районах развития этих процессов, мероприятия по их предупреждению и борьбе с ними.

Согласно 4 варианту, необходимо описать геологический процесс сели.

Сель - это стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород. Обычно сели возникают внезапно в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей, при бурном таянии снега, иногда при прорыве морен. Сели отличаются относительной кратковременностью - большая часть селей продолжается не более 4-6 ч, а часто они заканчиваются в течение нескольких десятков минут. Особенностью селей является также резкий подъем уровня, связанный с волновой природой формирования селя. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя и двигается сплошной стеной из грязи, камней и воды. Таких волн за один сель может быть несколько десятков. Еще одна особенность - высокая насыщенность потока обломочным материалом.

В схематическом виде селевой бассейн может быть подразделен на три основные зоны:

1 - зона зарождения - верхняя часть бассейна, представленная водосборной воронкой или ледниковым цирком, где формируется сель. Это область крутых склонов и активного разрушения пород.

2 - зона транзита, занимает среднюю и нижнюю часть бассейна. В пределах этой части осуществляется в основном транспортировка селевых масс по руслу, но часто имеет место дополнительное питание селя обломочным материалом и частичное отложение селевых масс.

3 - зона отложения или разгрузки селя, располагается обычно в устьевой части бассейна, где уклоны уменьшаются, и энергия потока падает. Здесь образуются скопления обломочных масс селевого потока в форме гряд, террас, конусов выноса.

Схема эта в природе часто нарушается. Например, многие свежие селевые бассейны на крутых и коротких склонах хребтов почти не имеют зоны транзита - обширная воронка, где происходит разрушение и снос продуктов выветривания, сразу переходит в широкий конус выноса у подножия хребта. Очень часто верховья селевых бассейнов служат лишь водосбором, а формирование селя происходит в русле, в среднем или даже нижнем течении, за счет размыва дна и берегов. Такое строение характерно для многих мелких селевых бассейнов высокогорий, верховья которых сложены выходами скальных пород, устойчивых к выветриванию.

Различия в морфологии селевых бассейнов сказываются на режиме селевой деятельности. Сели ливневого происхождения в бассейнах с малой площадью формируются чаще, но являются кратковременными, а объем выносов их незначителен. В крупных бассейнах с длинными руслами образуются мощные продолжительные сели, но сходят они обычно реже. Эти различия селевых бассейнов позволят разделить их на два основных типа:

1. Русловые сели формируются в крупных и средних по площади селевых бассейнах. Обычно это долины рек с выработанным продольным профилем и разработанным руслом. В них формируются сели самого разнообразного генезиса - вследствие ливней, интенсивного таяния снега, прорыва озер, срыва оползней или при сочетании этих причин.

2. Склоновые сели зарождаются в эрозионных врезах на склонах гор. Для них характерны незначительные площади бассейнов, крутые уклоны, отсутствие постоянных водотоков, невыработанные русла. Образуются эти сели вследствие размыва рыхлого покрова в средней и нижней частях склона во время ливней или интенсивного снеготаяния. Зона отложений склоновых селей невелика по площади, но может менять свое положение.

Основными условиями, необходимыми для возникновения селей, являются значительные уклоны речных русел и временных водотоков, интенсивный склоновый и русловой сток и наличие рыхлых или легко эродируемых горных пород в русле и на склонах.

Для возникновения селя требуется одновременно совпадение трех обязательных условий:

1. наличие на склонах селевого бассейна достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);

2. наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;

3. достаточная крутизна склонов (не менее 10-15°) селевого бассейна и водопотока (русла селя).

Непосредственным толчком для возникновения селя могут быть: интенсивные и продолжительные ливни; быстрое таяние снегов и ледников; землетрясения и вулканическая деятельность и др. К возникновению селевых потоков часто приводят и антропогенные факторы: проводимые на склонах вырубка лесов, взрывные работы, разработка карьеров, массовое строительство.

Заблаговременные мероприятия по предупреждению селей:

В селеопасных районах устраиваются противоселевые дамбы и плотины для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракции пород, каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого материала, подпорных стенок для укрепления откосов, нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки и др., сооружаются обводные каналы, снижается уровень горных озер, укрепляется земля на склонах путем посадки деревьев, проводятся наблюдения, организуется система оповещения и планируется эвакуация.

Задание 8

Охарактеризовать метод инженерно-геологических исследований, указанных в табл. 8. Описание должно быть кратким и сопровождаться пояснительными схематическими рисунками

Согласно 4 варианту, необходимо охарактеризовать метод сейсморазведки

Существуют пять основных методов геофизического поиска магниторазведка, гравиразведка, электроразведка, сейсморазведка и радиометрия. Сейсмическая разведка это один из важнейших видов геофизической разведки, который основан на изучении распространения в земной среде искусственно созданных упругих волн поле упругих колебаний, которые вызываются взрывом или ударом, опускаются в глубину земной коры, где происходит преломление или отражение. Волны частично возвращаются на поверхность Земли. Здесь их регистрируют специальные приборы, показания которых позволяют сделать вывод о составе горных пород, через которые прошла волна. С помощью сейсморазведки легко определить угол наклона горных пород, поэтому этот метод широко используется для поисков месторождений нефти и газа. Сейсмические волны распространяются в горных породах со скоростью от 2 до 8 км/с в зависимости от плотности породы: чем она выше, тем больше скорость распространения волны.

Сейсморазведка включает два основных метода: метод отраженных волн МОВ и метод преломленных волн МПВ, относящихся к техническим модификациям, а также несколько второстепенных методов. Метод отраженных волн включает изучение волн, которые отразились от границы раздела двух сред. Измерив расстояние от этой границы до нескольких произвольных точек, взятых на поверхности Земли, можно измерить скорость распространения волны в среде и определить положение границы, на которой произошло отражение.

Рис. Схема сейсморазведочных работ методом отраженных волн: 1 -- сейсмоприёмники; 2 -- сейсморазведочная станция; 3 -- взрывной пункт; 4 -- место взрыва; 5 -- прямая волна; 6 -- отраженная волна.

В методе преломленных волн ведут наблюдение на больших расстояниях от источника возбуждения по сравнению с глубиной залегания исследуемых границ. Сейсмические волны проходят вдоль направления залегания горных пород, скорость в котором превышает скорость в соседних пластах. Таким образом, появляется возможность судить о литологическом составе горных пород слагающих слой. Также можно отметить достаточно широко применяемый метод продольных волн. Это связано с тем, что взрывные источники колебаний генерируют прежде всего продольные волны. Но используя специальные средства возбуждения, можно получить и поперечные волны. Метод поперечных волн имеет преимущества перед методом продольных волн. Поперечные волны имеют меньшую скорость распространения и меньшую длину волны по сравнению с продольными. Это позволяет повысить точность измерения времени пробега поперечной волны. Оба эти метода относятся к группе технических модификаций. К технологическим модификациям относится метод общей глубинной точки МОГТ, который основан на суммировании отражений от общих участков границы при различных расположениях источников и приемников. МОГТ применяют при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений.

Раньше в качестве источника упругих колебаний чаще всего использовали взрывы. Теперь их стали заменять вибраторами. Вибратор можно установить на грузовик и за рабочий день обследовать достаточно большой район. Кроме того, вибратор позволяет работать в густонаселенных районах. Взрывы наверняка потревожили бы жителей близлежащих домов, а вибрации можно подобрать такой частоты, что они не воспринимаются человеческим ухом. Единственный недостаток этого способа - малая глубина исследований, не более 2-3 километров. Поэтому для более глубинных исследований применяют преобразователь взрывной энергии. Источником волн здесь по существу остается тот же взрыв. Но происходит он уже не в почве, как раньше, а в специальной взрывной камере. Взрывной импульс передается на грунт через стальную плиту, а вместо взрывчатки часто используют смесь пропана с кислородом. Все это, конечно, позволяет намного ускорить процесс зондирования недр.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Свойства минералов и горных пород. Условия образования отложений, форма дислокации, причины образования оползней, стадии их развития, форма делювиальных склонов. Условия строительства сооружений и сущность метода инженерно-геологических исследований.

    контрольная работа [77,6 K], добавлен 14.03.2009

  • Сущность понятия "инженерная геология". Минерал мусковит и порода сенит-порфит, супесь, мел. Условия образования и строительные свойства грунтовых отложений. Процесс просадки леса и обвала, возможные защитные мероприятия. Классификация подземных вод.

    контрольная работа [59,7 K], добавлен 23.04.2010

  • Значение инженерной геологии для проектирования и строительства. Задачи, решаемые этой наукой. Происхождение, минералогический и химический составы, структура, текстура и условия залегания. Основные физико-механические показатели свойств горных пород.

    контрольная работа [260,9 K], добавлен 14.07.2010

  • Инженерная геология в проектировании и строительстве промышленно-гражданских сооружений и их эксплуатации. Показатели физических свойств грунтов, их единицы измерения. Грунтовые воды. Закон Дарси, коэффициент фильтрации. Трещинные подземные воды.

    контрольная работа [129,0 K], добавлен 18.03.2008

  • Обоснование роли инженерной геологии для строительства железных дорог и их эксплуатации. Анализ физико-механических свойств горных пород, необходимых для проектирования и строительства. Методы определения абсолютного и относительного возраста пород.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 26.04.2010

  • Значение инженерной геологии для строительства. Физико-механические свойства горных пород. Суть процессов внешней динамики Земли (экзогенных процессов). Классификация подземных вод, основной закон фильтрации. Методы инженерно-геологических исследований.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 26.07.2010

  • Генетическая классификация селевых явлений. Условия образования и развития селевых потоков. Примеры селевых катастроф. Защита территории и сооружений от селевых потоков. Профилактические меры, предупреждающие формирование селей, инженерная защита.

    реферат [3,4 M], добавлен 03.07.2013

  • Основные этапы развития инженерной геологии как науки. Особенности определения абсолютного возраста горных пород. Ключевые методы борьбы с подвижными песками. Анализ строительства в районе вечной мерзлоты. Способы определения притока воды к водозаборам.

    курсовая работа [1017,4 K], добавлен 10.09.2013

  • Природные условия Большого Сочи. Исследование специфики прокладки линейных сооружений в районе Большого Сочи с учетом особенностей геологического строения и рельефа, климата и комплексной антропогенной нагрузки в зоне функционирования этих сооружений.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 21.10.2013

  • Реконструкция палеогляциогидрологии позднего вюрма гор Южной Сибири. Наличие оледенения гор с одновременным образованием в межгорных впадинах котловинных ледниково-подпрудных озер. Датировки дилювиальных, дилювиально-озерных и озерных отложений Алтая.

    статья [20,6 K], добавлен 17.10.2009

  • Физико-географические, геологические и гидрогеологические условия территории строительства. Физико-механические свойства грунтов в зоне влияния участка. Расчет устойчивости откосов, крена и осадки свайного фундамента. Определение несущей способности свай.

    курсовая работа [538,3 K], добавлен 06.02.2014

  • Значение инженерной геологии для промышленного и гражданского строительства. Описание условий образования и строительные свойства грунтовых отложений (аллювиальных). Относительный и абсолютный возраст горных пород. Основной закон фильтрации подземных вод.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.06.2011

  • Охрана труда при проведении работ в грунтовой лаборатории и компьютерном классе. Условия осадконакопления аллювиальных отложений. Надпойменные террасы реки Сож. Структурно-текстурные особенности аллювиальных отложений долинного комплекса реки Сож.

    курсовая работа [962,1 K], добавлен 17.02.2014

  • Общая характеристика базальтов. Двупироксеновые базальты и условия их образования. Химический и минеральный состав, структура. Главные черты эволюции магматических очагов и практическое значение зон перехода. Основные формы вулканических ассоциаций.

    курсовая работа [33,1 K], добавлен 19.11.2012

  • Стратиграфическое положение отложений баженовской свиты. Нефтегазоносность отложений баженовской свиты. Вещественный состав литотипов, по результатам рентгенофазового анализа. Пустотно-поровое пространство и распределение битумоидов в литотипах.

    дипломная работа [9,0 M], добавлен 13.06.2016

  • Обзор условий осадконакопления палеоценовых отложений в долине р. Дарья. Стратиграфия палеоценовых отложений центральной части Северного Кавказа. Определение фаций, в которых сформировались осадки, возраста отложений, эвстатических колебаний уровня моря.

    дипломная работа [8,3 M], добавлен 06.04.2014

  • Классификация промышленных гидротехнических сооружений. Проектирование гидротехнических сооружений. Влияние различных факторов на качество строительства. Современные материалы для строительства. Мероприятия, обеспечивающие требуемое качество воды.

    реферат [23,3 K], добавлен 21.03.2012

  • Деформация тела как изменение формы и объема тела под действием внешних сил, ее разновидности: упругая, пластическая, остаточная, хрупкая. Структура складок, их компоненты и исследование, морфологическая классификация, геологические условия образования.

    презентация [1,5 M], добавлен 23.02.2015

  • Физико-географические и экономические условия участка работ. Анализ топографо-геодезических материалов на район строительства. Проектирование плановой и высотной сети сгущения. Элементы геодезических разбивочных работ. Способы разбивки осей сооружений.

    дипломная работа [690,7 K], добавлен 25.03.2014

  • Кварц, биотит, гранит, мрамор. Описание минералов по основным физическим свойствам. Описание горных пород по внешним признакам. Морские отложения, донные осадки современных и древних морей Земли. Геологические периоды.

    контрольная работа [466,2 K], добавлен 24.09.2007

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.