Оценка гидрогеологических условий площадки строительства
Разработка процесс построения колонок буровых скважин. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод. Оценка воздействия напорных вод на дно котлована (траншеи).
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.10.2018 |
Размер файла | 1,8 M |
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/
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Кафедра геотехники
КУРСОВАЯ РАБОТА
Оценка гидрогеологических условий площадки строительства
Выполнил:____________________
Группа _______________________
Проверил:_____________________
Санкт-Петербург
2018
Введение
На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей) нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и другие. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. Поэтому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий, на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.
Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоёв):
1) их количество в изученном разрезе,
2) глубина залегания,
3) мощность и выдержанность,
4) тип по условиям залегания,
5) наличие избыточного напора,
6) химический состав,
7) гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.
Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:
* понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);
* снижение упоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);
* повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);
* изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).
Понижение уровня грунтовых вод может влиять да состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.
Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочности и деформативных показателей.
Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.
Задание
Рисунок 1. Карта фактического материала, участок №2, масштаб 1:2000.
Таблица 1. Исходные данные для построения колонок буровых скважин
№ скв. и абсолютотметка устья |
Номер слоя |
Геологический индекс слоя |
Полевое описание пород |
Отметка подошвы слоя, м. |
Отметка уровней подземных вод |
|
9 50,2 |
1 |
ml IV |
Песок пылеватый, средней плотности |
45,5 |
49,3 49,3 42,1 48,9 |
|
2 |
g III |
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |
42,2 |
|||
3 |
О I |
Известняк трещиноватый |
40,2 |
|||
10 49,0 |
1 |
mlIV |
Песок пылеватый, средней плотности |
44,8 |
48,2 48,2 |
|
2 |
g III |
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |
40,1 |
|||
3 |
О I |
Известняк трещиноватый |
38,2 |
|||
11 47,0 |
1 |
mlQIV |
Песок пылеватый, средней плотности |
44,0 |
46,2 46,2 |
|
2 |
lgQIII |
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |
39,1 |
|||
3 |
gQIII |
Известняк трещиноватый |
37,0 |
Таблица 2. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя
№ уч |
№ скважины |
Галька |
Гравий |
Песчаные |
Пылеватые |
Глинистые |
||||||
2-1 |
1-0,5 |
0,5-0,25 |
0,25-0,1 |
0,1-0,05 |
0,05-0,01 |
0,01-0,005 |
||||||
2 |
9 |
- |
- |
7 |
10 |
10 |
11 |
36 |
15 |
9 |
2 |
1. Геологические условия
Из представленной карты практического материала делаем выводы. Участок представляет собой долину, имеющую небольшой уклон в северо-восточном направлении, в северо-восточной части имеется овраг. Абсолютные отметки поверхности на участке от 50,2 м (скв. 9) до 47,0 м (скв. 11). Колебание высот на участке 3м.
Уклон рассчитаем по линии, проведенной вдоль скважин 9-10-11:
I9-10 = (50,2 - 49,0) / 90 = 0,0133
I10-11 = (49,0 - 47,0) / 60 = 0,0333
Строим геолого-литологический разрез по линии, проведенной через скважины 9-10-11 (рис. 2). Исходные данные для построения разреза приведены в табл. 1.
Рисунок 2. Геолого-литологический разрез
Для верхнего грунта скв. 9. Заданы следующие результаты гранулометрического состава (табл. 3.)
Таблица 3. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя
№уч |
№ скважины |
Галька |
Гравий |
Песчаные |
Пылеватые |
Глинистые |
||||||
2-1 |
1-0,5 |
0,5-0,25 |
0,25-0,1 |
0,1-0,05 |
0,05-0,01 |
0,01-0,005 |
||||||
2 |
9 |
- |
- |
7 |
10 |
10 |
11 |
36 |
15 |
9 |
2 |
Т.к. частиц размером >0,25мм в грунте 51%, то этот грунт - песок средней крупности.
Далее строим график гранулометрического состава (рис.3). Для этого составляем вспомогательную таблицу полных остатков (табл. 4).
Таблица 4. Вспомогательная таблица полных остатков
Диаметры частиц, мм |
<2 |
<0,5 |
<0,25 |
<0,1 |
<0,05 |
<0,01 |
<0,005 |
|
Сумма фракций, % |
100 |
93 |
83 |
62 |
26 |
11 |
2 |
Выбираем масштаб графика по оси ординат 1см - 10%, по ассо абсцисс 4 см соответствуют lg10=1.
Рисунок 3. Суммарная кривая гранулометрического состава
Определим степень неоднородности гранулометрического состава по формуле:
Сu = d60/d10, (1)
Сu = 0,098/0,008 = 12,25
Грунт неоднородный, суффозионно неустойчивый.
Определим ориентировочное значение коэффициента фильтрации k (м/сут). Для песков со степенью неоднородности меньше 5 и d10 меньше 0,1, он определяется по формуле:
k = CЧd210 , (2)
где С - эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава, С=400…1200.
В остальных случаях значение k определяют по таблицам средних значений или экспериментально. Для заданного песка (средней крупности) определяем k=10…30 м/сут.
Высота капиллярного поднятия определяется по формуле:
hK = C/(eЧd10) , (3)
hK = 0,3/(0,66Ч0,01) = 45 см.
где е - коэффициент пористости, е = 0,66 д.ед. для песка средней крупности,
С - эмпирический коэффициент, примем С = 0,3.
Рисунок 4. Инженерно-геологические элементы.
За инженерно-геологический элемент принимают некоторый объем грунта одного номенклатурного вида, однородного по свойствам и состоянию. Этот объем может быть представлен слоем или частью слоя, линзой, прослоем, иногда целой пачкой ритмично перемежающихся слоев или прослойков.
Основанием для выделения ИГЭ служат следующие показатели свойств и состояния грунта:
- для песчаных грунтов: гранулометрический состав и коэффициент пористости;
- для глинистых грунтов: число пластичности, показатель текучести, коэффициент пористости, влажность.
Дополнительно могут быть использованы такие показатели как модуль деформации, сопротивление сдвигу и другие.
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах пробуренной толщи:
Песок пылеватый, средней плотности, (mlQIV).
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный (gQIII ).
Известняк трещиноватый, (QI).
Песок пылеватый, средней плотности, (mlQIV).
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный (gQIII ).
Известняк трещиноватый, (QI).
Песок пылеватый, средней плотности, (mlQIV).
Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный (gQIII ).
Известняк трещиноватый, (QI).
1.5. Коренная порода -- это магматическая или осадочная горная порода, не подвергшаяся существенному изменению выветриванием и денудацией после выхода на земную поверхность, т.е. породы, залегающие под четвертичными отложениями.
Коренной породой в представленном разрезе является слой голубой глины (€I). Кровля слоя падает по направлению от скв.9 (глубина залегания - 50,2м) к скв. 10 (глубина залегания -49,0м). Расчлененность пласта коренной породы на данном разрезе не наблюдается. Данная коренная порода является довольно устойчивым основанием.
Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливаем по геоморфологическим условиям и геологическим факторам: II (средней сложности).
Геоморфологические условия - площадка в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.
Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - находится не более 4 слоев различных по литологии, залегающих наклонно, с выклиниванием. Мощностью изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине.
Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - несколько выдержанных горизонтов подземных вод, местами с не однородным химическим составом.
Слабые ИГЭ расположены в 2 слоя: 1-2.
2. Гидрогеологические условия
Первый водоносный слой:
- по типу залегания относится к грунтовым;
- водоносный слой - песок (mlQIV), первый (поверхностный), мощность 3,0…4,6м;
- водоупорный слой (первый) - ленточный суглинок (lgQIII), мягкопластичный;
- слой ненапорный.
Грунтовый поток радиальный.
Рассчитаем величины, характеризующие грунтовый поток, в заданном направлении, т.е. на отрезках 9-10 и 10-11.
Гидравлический градиент:
i = ДH/l , (4)
где ДH - перепад отметок в соседних точках,
l - расстояние между точками.
I1-3 = (50,2 - 49,0)/90 = 0,0133
I3-6 = (49,0- 47,0)/60 = 0,033
Скорость потока кажущаяся:
V = kЧi , (5)
где - коэффициент фильтрации, как указывалось ранее k =20…75 м/сут.
Скорость грунтового потока действительная:
VД = V/n , (6)
где n - пористость водовмещающих пород, принимаем для песка крупного n =0,43
V9-10 = 40Ч0,0133 = 0,532
V10-11 = 40Ч0,033 = 1,32
VД 9-10= 0,532/0,43 = 1,24
VД 10-11 = 1,32/0,43 = 3,07
Участок возможного подтопления - в западной части углубленного сооружения.
Далее проведен анализ грунтовых вод.
Таблица 4. Выражение результатов анализа
Ионы |
Содержание, мг/л |
Эквивалентное содержание |
Эквивалентная масса |
||
мгЧэкв. |
(% экв.) |
||||
Ca2+ Катионы Mg2+ K+Na+ |
83 12 13 |
4,14 1 0,57 |
73 17 10 |
20,04 12,16 23 |
|
Сумма катионов |
108 |
5,71 |
100 |
||
SO42- Анионы Cl- HCO3- |
27 10 290 |
0,56 0,28 4,75 |
10 5 85 |
48,03 35,46 61,01 |
|
Сумма анионов |
327 |
5,59 |
100 |
||
Общая сумма |
435 |
В задании приведены данные химического состава грунтовых вод. Произведем перевод из ионной формы в эквивалентную, для этого содержание иона в мг/л разделим на его эквивалентную массу. Результаты в табл. 4.
По общему содержанию солей устанавливаем наименование воды - пресная,
По преобладающим ионам - бикарбонатно-кальциевая.
По кислотности - щелочная.
Грунтовые воды на участке являются неагрессивными по отношению к бетону.
Оценка качества воды по отношению к бетону.
Для скв.9.
Бикарбонатная щелочность HCO3- , мг/л: 70 < 85.4.
Водородный показатель рН: 7.5 > 6.5.
Содержание магнезиальных солей в пересчете Mg2+, мг/л: 70 < 1000.
Содержание едких щелочей в пересчете на ионы К+ и Na+, мг/л: 120 > 50.
Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO42-, мг/л: 7 < 250.
Вода является агрессивной по отношению к бетону из-за содержания бикарбонатной щелочности, едких щелочей.
3. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении
Способ водопонижения - самотечное, т.е. отвод воды дренажной траншеей (l/b <10). Глубина выемки 4,0 м. Тип выемки - совершенная, т.к. ее дно доходит до водоупора.
При водопонижении формируется радиальный поток. Поступление воды в котлован (траншею) из поверхностного водоема не будет.
Для дренажной траншеи принимаем произвольно S=0,5Н1=0,5?4 = 2м
Радиус влияния водопонижения рассчитывается по эмпирической формуле:
Значение - заниженное.
Табличное значение R=100…120м, для расчета принимаем меньшее значение.
Определим приток воды:
, (8)
Для траншеи с притоком с двух сторон:
, (9)
где k - коэффициент фильтрации грунта, принимаем k=40м/сут;
h1 и h2 - мощность до и после водопонижения, м;
R - радиус влияния водопонижения, м;
l - длина траншеи, м.
Рисунок 5. Схема притока к совершенной траншее.
4. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод
Механическая суффозия в откосах выемки
Возможность развития суффозии определим по графику Истоминой. Значение Сu = 52 было определено ранее.
Значение i рассчитаем по формуле:
i = S/0,33R , (12)
i = 2/0,33Ч120 = 0,05
где S - разность напоров водоносного слоя, S=2м;
R - путь фильтрации, равный наибольшему значению радиуса влияния, м;
Принимаем табличное значение R = 120м.
Получаем точку на графике (0,05;12), находящуюся ниже кривой, т.е. в области безопасных градиентов. Суффозионного выноса можно не опасаться.
Фильтрационный выпор в дне выемки
Т.к. котлован - совершенный и величина градиента при водопонижении i<1, то фильтрационного выпора можно не опасаться.
Оседание поверхности земли
Предварительный расчет осадки территории произведем по формуле:
, (13)
где Sw - величина водопонижения, принимаем Sw = S = 2м;
Е - модуль общей деформации грунта в зоне депрессионной воронки,
примем Е= 40Ч103 кПа.
, (14)
, (15)
, (16)
, (17)
где г - удельный вес грунта, для ленточного суглинка г = 27,2 кН/м3;
гsb - то же ниже уровня грунтовых вод;
гs - удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3;
гw - удельный вес воды, гw = 10 кН/м3;
n, е - показатели пористости, n = 0,55 д.ед., е = 0,9;
w - влажность, для суглинка w=14…19%.
Рисунок 6. Схема оседания поверхности земли при водопонижении:
А - зона аэрации до водопонижения, Б - зона полного водопонижения,
В - зона «осушенного» грунта.
5. Оценка воздействия напорных вод на дно котлована (траншеи)
При высоком давлении напорных вод возможен подъем дна котлована за счет разуплотнения грунта в его основании или прорыв напорных вод в котлован (рис.7). Проверим, возможны ли данные явления на участке. Для этого вычислим значения избыточного давления и давления грунта и сравним их.
Давление напорных вод рассчитывается по формуле:
ризб = гwЧHw , (18)
где Hw - разность высот между уровнем появления воды и уровнем установившейся воды,.
гw - удельный вес воды, кН/м3.
Давление грунта рассчитаем по формуле:
ргр = гЧhгр , (19)
где г - удельный вес грунта, кН/м3;
hгр - высота слоя грунта между водоносным слоем и дном котлована.
Высоту грунта можно определить как разность глубины залегания водоносного слоя и глубины котлована. В данном случае:
hгр = 11,4 - 7,4 - 2 = 2 м.
ргр = 27,2Ч2 = 54,4 кПа
Hw = 10,2 - 5,5 = 4,7 м.
ризб = 10Ч4,7 = 47 кПа
Т.к. ризб<ргр , то прорыва напорных вод в котлован не будет.
Рисунок 7. Схема воздействия напорных вод на дно котлована
гидрогеологический строительство водопонижение грунтовый
Заключение
Участок представляет собой долину, имеющую небольшой уклон на запад. Абсолютные отметки поверхности от 50,2м до 50,8м. Уклон I = 0,00133.
Из геологического разреза участка видно, что в основании залегает слой коренной породы, представленный голубой глиной. Такая глина является достаточно устойчивым основанием. Четвертичные отложения - гляциальный и элювиальные - представлены песками различной крупности и водонасыщенности, а также слоем суглинка с линзами супеси. Слои залегают наклонно, мощность их изменяется закономерно.
В четвертичных отложениях наблюдаются отличия в структуре и водонасыщении слоев, что дает основания для выделения большого числа ИГЭ (рис. 2).
Слои песка являются водоносными, а слои суглинок и глина - водоупорными. В результате чего на участке имеется два типа подземных вод: ненапорные грунтовые и напорные.
Площадка для строительства, расположенная на данном участке имеет II категорию сложности (среднюю).
Перед началом строительных работ на участке необходимо произвести водопонижение, тип - самотечное, т.е. отвод воды дренажной траншеей. В результате водопонижения произойдет некоторое оседание поверхности земли (рис. 6).
1. Категория сложности инженерно-геологических условий.
Категория сложности - II(средней сложности).
Геоморфологические условия - площадка в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.
Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - находится не более 4 слоев различных по литологии, залегающих наклонно, с выклиниванием. Мощностью изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине.
Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - несколько выдержанных горизонтов подземных вод, местами с не однородным химическим составом.
Слабый ИГЭ - Супесь пылеватая пластичная, песок пылеватый.
ИГЭ в пределах пробуренной толщи: перечислить.
2. Категория сложности участка по гидрогеологическим факторам.
Участок относится ко II категории сложности, т.к. имеет два горизонта подземных вод с неоднородным химическим составом.
3. Неблагоприятные процессы в грунтовой толще, связанные с техногенным воздействием при строительном освоении территории.
Возможен прорыв напорных вод.
4. Оценка категории сложности инженерно-геологических условий в целом.
II категория (средней сложности).
5. Необходимые защитные мероприятия.
Защита бетона от бикарбонатной щелочности, едких щелочей, водопонижение от несовершенной выемки.
Литература
Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. - М., 2000.
Гавич И.К. и др. Сборник задач по общей геологии. - М., 1985.
Руководство по производству и приемке работ при установке оснований и фундаментов. - М., 1977.
Солодухин А.М., Архангельский И.В. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. - М., 1982.
СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства: основные положения. М., 1997.
СП 11-105-97. Свод правил для инженерных изысканий в строительстве. - М., 1998.
СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. - М., 1986.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Геологические и гидрогеологические условия. Анализ разреза, карта гидроизогипс. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня вод. Воздействие напорных вод на дно котлованов.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.05.2015Сведения о физико-механических свойствах грунтов первого водоносного слоя, их химический анализ. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод. Оценка прямого воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.10.2014Построение геолого-литологического разреза по данным разведочных скважин. Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов. Анализ значения показателей физико-механических свойств грунтов. Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод.
контрольная работа [927,2 K], добавлен 22.12.2014Геолого-литологические колонки опорных скважин. Сведения о гранулометрическом составе грунтов первого водоносного слоя. Результаты химического анализа грунтовых вод. Определение пропущенных слоёв и их характеристика. Гидрогеологическое строение площадки.
курсовая работа [7,6 M], добавлен 19.06.2011Анализ способов оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства. Рассмотрение особенностей определения классификационных показателей и физико-механических свойств грунтов. Анализ грунтовых условий строительной площадки.
контрольная работа [620,4 K], добавлен 15.05.2014Гидродинамическая схема напорных и грунтовых вод. Определение расхода потока для напорных и безнапорных вод. Расчет гидрохимического состава подземных вод. Оценка пригодности воды для питья. Анализ агрессивности подземных вод, расчет токсичности потока.
курсовая работа [352,3 K], добавлен 20.05.2014Оценка гидрогеологических условий месторождения подземных вод как потенциального источника питьевого и хозяйственного водоснабжения. Определение гидрогеологических параметров целевого водоносного горизонта по результатам опытно-фильтрационных работ.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.11.2017Составление инженерно-геологического разреза участка строительства и его интерпретация. Анализ рельефа, горных пород и их свойств, подземных вод, инженерно-геологических процессов. Оценка физико-механических свойств грунтов исследуемой территории.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 26.01.2014Характеристика геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий Самарской области. Рельеф и геоморфология. Комплексная инженерно-геологическая и топогеодезическая съемка. Буровые, гидрогеологические и горнопроходческие работы.
отчет по практике [1,7 M], добавлен 29.03.2015Изучение географо-экономических, геологических и гидрогеологических условий района работ. Прогноз изменения состояния подземных вод при освоении Быстринского месторождения. Разработка маршрутов разведки, проведение буровых работ и режимных наблюдений.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.01.2013Особенности буровых работ. Методы контроля и регулирования, применяемые в процессе бурения скважины. Общая характеристика некоторых прогрессивных методик, обеспечивающих процесс бурения. Критерии оценки технического состояния скважин. Организация ГИС.
шпаргалка [73,1 K], добавлен 22.03.2011Физико-географические, геологические, геоморфологические, тектонические и гидрогеологические условия территории Москвы. Экологическое состояние и возможные проявления экзогенно-геологических процессов. Оценка природных условий участка строительства.
курсовая работа [88,3 K], добавлен 21.04.2009Сущность процесса бурения, назначение и виды буровых скважин. Правила проектирования, монтажа и эксплуатации буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Важность соблюдения инструкции по технике безопасности при проведении буровых работ.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 08.02.2013Определение отметки гребня грунтовой плотины и расчёт крепления верхового откоса. Прогноз физико-механических свойств грунта. Фильтрационные расчеты. Подбор зернового состава переходных зон. Расчёт концевого участка строительного водосброса плотины.
курсовая работа [687,3 K], добавлен 13.03.2012Геолого-морфологическое строение и гидрогеологические условия. Рельеф и геологическое строение разрабатываемого участка. Расчёт скважин, скорости грунтового потока, промерзания грунта. Физико-геологические процессы территории. Проект карты гидроизогипс.
курсовая работа [158,0 K], добавлен 30.01.2011Геологическое строение и гидрогеологические условия района работ, основы техники безопасности при их проведении. Обоснование гидрогеологических параметров, принятых для оценки эксплуатационных запасов подземных вод. Оценка качества минеральных вод.
курсовая работа [213,6 K], добавлен 20.05.2014Геологические и геоморфологические факторы, определяющие постановку гидрогеологических исследований. Выбор способа бурения. Расчет основных размеров фильтра и гидрогеологических параметров пробных откачек. Разработка технологического режима бурения.
дипломная работа [98,1 K], добавлен 31.07.2015Гидрогеологические особенности основных типов нефтегазоводоносных бассейнов и месторождений нефти и газа. Условия гидрохимических методов. Гидросульфиды и другие восстановленные соединения серы. Применение результатов гидрогеологических наблюдений.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 11.11.2013Анализ подольско-мячковского горизонта по набору гидрогеологических, геологических и техногенных условий его состояния. Методика и этапы диагностирования и составления прогноза состояния системы по содержанию хлора в ее водах, необходимые расчеты.
курсовая работа [129,3 K], добавлен 21.04.2009Природные условия формирования подземных вод. Ландшафтные факторы: орография, гидрография, климат. Структурно-гидрогеологическая роль рифтогенеза. Гидрогеологические бассейны и массивы. Физико-химическое моделирование процессов формирования подземных вод.
дипломная работа [6,6 M], добавлен 28.01.2013