Категории сложности инженерно-геологических условий
(СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»)
Таблица №4
Факторы, определяющие производство изысканий | Категории сложности | ||
I (простая) | II (средняя) | III (сложная) | |
Геоморфологические | Один геоморфологический элемент. Поверхность слабонаклонная, нерасчлененная | Несколько геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность слабонаклонная, слаборасчлененная | Несколько геоморфологических элементов разного генезиса. Поверхность сильнорасчлененная. Склоны |
Геологические | Не более двух литологических слоев с уклоном 0,1, мощность выдержанная. Свойства грунтов меняются незначительно. Основание - скальные монолитные грунты | Не более четырех литологических слоев. Мощность и характеристики грунтов изменяются закономерно. Скальные грунты с неровной кровлей, перекрытой нескальными грунтами | Более четырех слоев. В разрезе линзы, выклинивание слоев, тектонические нарушения. Состав и показатели свойств грунтов незакономерно изменчивы. Скальные грунты: трещиноватые, кровля расчлененная, выветрелая |
Гидрогеологические | Один выдержанный горизонт неагрессивных подземных вод | Два и более выдержанных горизонта, линзы слабоагрессивных (загрязненных) вод, наличие напорных вод | Горизонты подземных вод не выдержаны, сложное чередование водоносных и водоупорных пород, химический состав неоднородный или загрязненный |
Опасные геологические и инженерно- геологические процессы | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение или не оказывают влияния на проектные решения, строительство и эксплуатацию объектов | Имеют широкое распространение или оказывают решающее влияние на проектные решения, строительство и эксплуатацию объектов |
Специфические грунты (в основании фундамента) | Отсутствуют | Ограниченно распространены или не оказывают существенного влияния на проектные решения, строительство и эксплуатацию объектов | Широко распространены или оказывают решающее влияние на проектные решения, строительство и эксплуатацию объектов |
Природно-технические условия производства работ | Хорошие условия для проходимости техники, развитая инфраструктура, наличие стационарных построек для базирования | Плохие условия для проходимости техники, слабо развитая инфраструктура, ограниченность стационарных построек для базирования | Очень плохие условия для проходимости техники, неразвитая инфраструктура, отсутствие стационарных построек для базирования |
Примечания 1 Категорию сложности устанавливают по факторам, оказывающим максимальное влияние на объемы и стоимость инженерных изысканий согласно настоящему приложению. 2 Категории сложности в районах распространения многолетнемерзлых грунтов устанавливают в соответствии с [11], приложение Б. |
Категории сложности инженерно-геологических условий — условная классификация геологической среды по совокупности факторов инженерно- геологических условий, определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов изыскательских работ Источник: СП 11 105 97 …
Выводы
1. За время учебной геологической практики мы приобрели навыки визуального определения свойств (характерных особенностей) горных пород в обнажениях, оценивали их как грунты и основания для сооружений; познакомились с основными этапами проведения инженерно-геологических изысканий: подготовительным, полевым, камеральным, методами проведения и описания полевых наблюдений (картирования, минералогических, петрографических), отбора и оформления собранных образцов и проб.
2. Территория города Челябинска расположена на двух структурах: западная часть построена на Восточно-Уральском антиклинории. восточная часть на - Восточно-Уральском синклинории.
3. Вывод по геологии. Восточно-Уральский антиклинорий в пределах города сложен гранитоидным массивом (граниты, гранодиориты, диориты), который в разной степени выветрен и перекрыт продуктами выветривания разной мощности, от 10 см до 3 и более метров.
Восточно-Уральский синклинорий сложен осадочными породами с преобладанием известняков (лежат в наиболее приподнятых блоках земной коры), которые перекрыты рыхлыми песчано-глинистыми отложениями (это маломощный платформенный чехол). Таким образом, по геологическому фактору инженерно-геологические условия можно отнести к средней категории сложности, так как на одном участке могут контактировать породы одновременно более 3-х видов - гранит, диорит, гранодиорит, щебень, дресва и т.п.
Вывод по грунтам.
Палеозойские породы?????? и известняки относятся к классу скальных, они перекрыты дисперсными грунтами, которые отличаются пористостью, влагоемкостью, водоупорностью, пластичностью.
Вывод по гидрогеологии
Грунтовые воды залегают на разной глубине: на водоразделе 10-15 метров, в понижениях – 1-3 метра. Водоупором является невыветренные горные породы. Какие породы являются водоносными и водоупорными ????
На склонах, где имеются рыхлые породы могут протекать следующие инженерно- геологические процессы: смыв, сползание, обваливание, оползание и др.
Приложения
Используемые понятия
Грунты - это любые горные породы (магматические, осадочные, метаморфические) и твердые отходы производства, залегающие на поверхности земной коры и входящие в сферу воздействия на них человека при строительстве зданий, сооружений, дорог и других объектов.
Водопроницаемостьюназывается свойство водонасыщенного грунта под действием разности напоров пропускать через свои поры сплошной поток воды.
kф– коэффициент фильтрации – это скорость фильтрации при i = 1 (см/сек; м/сут).
Временное сопротивление одноосному сжатию в водонасыщенном состоянии ( предел прочности грунта на одноосное сжатие) - отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца грунта, к площади его предварительного поперечного сечения.
Степень (коэффициент) выветренности- отношение плотности выветренного образца грунта к плотности монолитного (невыверенного) образца одного и того же грунта.
Коэффициент (степень) размягчаемости в воде– отношение временных сопротивлений одноосному сжатию в водонасыщенном и в воздушно-сухом состояниях. Он зависит от пористости и влагоемкости пород – способность пород впитывать влаги так, что все поры заполнены водой.
Коэффициент пористости – е– отношение объема пор к объему твердой части (скелета грунта)
Гранулометрический состав-относительное содержание в дисперсных несвязных (или нескальных рыхлых) грунтах фракций частиц различной крупности, выраженное в процентах к массе сухого грунта, взятого для анализа
Разновидности грунтов.
Дисперсные грунты.
1) Песок
· по коэффициенту пористости: е<0,6 плотными, 0,6<е<0,75 среднеплотными е>0,75 рыхлыми.
· по коэффициенту водонасыщения: малой степени водонасыщения < 0,5;
средней степени водонасыщения от 0,5 до 0,8; насыщенные водой > 0,8 до 1,0.
· по гранулометрическому составу: гравелистый (вес частиц крупнее 2 мм составляет более 25%), крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм более 50%), средней крупности (вес частиц крупнее 0,25 мм более 25%), мелкий, пылеватый (крупнее 0,25 мм более 25%)
· По степени неоднородности гранулометрического состава С(u), крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:
1. -Однородный грунт С(u)<=3;
2. -Неоднородный грунт С(u)>3
· По степени плотности I(d):
1. Слабоуплотненный (0-0,33)
2. Среднеуплотненный (0,33-0,66)
3. Сильноуплотненный (0,66-1)
2) Щебень, дресва
· По гранулометрическому составу: крупные (20-10мм), средние (10-4мм), мелкие (4-2мм).
· По степени неоднородности гранулометрического состава С(u), крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:
1. -Однородный грунт С(u)<=3;
2. -Неоднородный грунт С(u)>3
· По коэффициенту водонасыщения: малой степени водонасыщения <0,5; средней степени водонасыщения от 0,5 до 0,8; насыщенные водой > 0,8 до 1,0.
Скальный грунт.
Гранит.
· По пределу прочности на одноосное сжатие R(c) в водонасыщенном состоянии (ГОСТ 12248):
1. Очень прочный 120<R(c)>=50
2. Прочный 50<R(c)>=15
3. Средней прочности 15<R(c)>=5
· По коэффициенту выветрелости K(wr):
1. Невыветрелый 1;
2. Слабовыветрелый 1-0,90;
3. Выветрелый 0,90-1,00;
4. Сильновыветрелый 0,8;
· По степени водопроницаемости, в зависимости от коэффициента фильтрации:
1. Неводопроницаемый<0,05м/сут
2. Слабоводопроницаемый 0,005-0,30 м/сут
3. Водопроницаемый 0,30-3 м/сут
4. Сильноводопроницаемый 3-30 м/сут
5. Очень сильноводопроницаемый >30 м/сут
· По степени растворимости в воде q(sr):
1. Нерастворимый q(sr)<=0,01
2. Труднорастворимый 0,01<q(sr)<=1
3. Среднерастворимый 0,01<q(sr)<=10
4. Легкорастворимый 1<q(sr)<=100
5. Сильно растворимый >100
· По степени размягчаемости в воде K(sof)-коэффициент размягчаемости:
1. НеразмягчаемыйK(sof)>=0,75
2. Размягчаемый <0,75
Список использованной литературы
1. Ананьев В. П., Передельский Л. В. Инженерная геология и гидрогеология. - М., Высш. шк., 1980.
2. Ананьев В. П., Потапов А.Д. Инженерная геология и гидрогеология. - М., Высш. шк., 2009.
3. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.
4. Казанцев В.С. Комплексная оценка инженерных изысканий при совершенствовании организации транспортно-пешеходных коммуникаций на основе использования подземного и наземного пространства г. Челябинска: монография / В.С. Казанцев. – Челябинск: ИЗд-во ЮУрГУ, 2008. - с. 12 – 48, с. 164 -185.
5. Таранина Т.И. Недра Челябинской области (учеб. пособие для учителей географии и краеведения)/ Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования; Южно-Уральский гос. Университет; Т.И.Таранина, А.А.Зейферт. Челябинск: АБРИС, 2009. -112 с. – (Познай свой край. Уроки краеведения + CD)
6. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.
7. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства.
8. СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
9. Павлинов В.Н., Михайлов А.Е., Кизельватер Д.С.. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. – М.: Недра, 1983
10. Челябинская область. Краткий географический справочник. Составители М.с. Гитис, С.Г.Захаров, А.П.Моисеев – Челябинск, Абрис, 2011. – 139 с.
11. Чернышев С. Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии: Учебное пособие / С. Н.Чернышев, А. Н. Чумаченко, И. Л. Ревелис - М., Высш. шк., 2002, 2004. – 254 с.