Четвертичные грунты

Содержание

Слайд 2

Осташковская (лужская) морена gIIIos Гранулометрический состав морены близок к составу оптимальных

Осташковская (лужская) морена gIIIos

Гранулометрический состав морены близок к составу оптимальных смесей*

=>
высокая естественная плотность

Гранулометрический состав
Суглинки и супеси, реже глины, содержащие пылеватую фракцию от 10 до 80 % и более, с включениями гравия, гальки и валунов.

Минеральный состав
Тонкодисперсная часть глинистых морен представлена гидрослюдой.

Треугольная диаграмма гранулометрического состава осташковской морены

* - Гранулометрический состав оптимальных смесей:
5-15 % глинистых частиц;
25-50 % пылеватых частиц;
40-70 % песчано-гравийных частиц.

Слайд 3

4 типа разреза осташковской морены I тип II тип III тип

4 типа разреза осташковской морены

I тип

II тип

III тип

IV тип

приповерхностное залегание;
достаточная аэрируемость
Встречается на локальных участках в северной части Санкт-Петербурга в районе Гражданского проспекта и р. Каменки, а в южной части – в районе Витебского вокзала.

залегают под озерно-ледниковыми отложениями;
микроаэрофильные или анаэробные условия (в зависимости от мощности покрывающих грунтов)
Распространен на высоких Литориновых террасах с абс. отметками более 9-10 м

залегают под озерно-ледниковыми и литориновыми отложениями, содержащими орг. остатки и прослои торфа;
анаэробные условия, микробная пораженность
Распространен в историческом центре города, на низких Литориновых террасах с абсолютными отметками менее 8 м

залегают под болотами глубиной более 2 м;
анаэробные условия, высокая микробная пораженность

Слайд 4

I тип Повышение прочности Окислительные условия -> цементация за счет соединений

I тип

Повышение прочности

Окислительные условия -> цементация за счет соединений

Fe3+

Снижение гидрофильности и естественной влажности, переход грунтов в твердую и полутвердую консистенцию (W=8-14%; IL=<0,25).

Трещиноватость

Показатели некоторых физических и механических свойств моренных супесей и суглинков в разрезах I типа

Слайд 5

II тип Анаэробные условия При малой мощности озерно-ледниковых грунтов (менее 2-3

II тип

Анаэробные условия

При малой мощности озерно-ледниковых грунтов (менее 2-3

м)

Микроаэрофильные условия

При большой мощности озерно-ледниковых грунтов

Цементация морены соединениями Fe3+
(см. I тип разреза)

Цементация только верхней части морены

Хрупко-пластический и пластический характер деформаций, снижение параметров φ и С, макро-и микротрещиноватость несвойственна

Показатели некоторых физических и механических свойств моренных супесей и суглинков в разрезах II типа (район площади Мужества)

Слайд 6

III и IV тип Анаэробные условия, формирование биопленок на поверхности частиц

III и IV тип

Анаэробные условия, формирование биопленок на поверхности

частиц

Снижение прочности и деформационной способности


Квазипластичная среда, φ =5-70 и менее
(пластический характер деформирования, “бочкование” образцов)

Показатели некоторых физических и механических свойств моренных супесей и суглинков в разрезах III и IV типа

Слайд 7

Основные показатели физических свойств морен различного возраста Санкт-Петербурга

Основные показатели физических свойств морен различного возраста Санкт-Петербурга

Слайд 8

Озерно-ледниковые отложения Полный разрез озерно-ледниковых отложений включает три слоя (при мощности

Озерно-ледниковые отложения

Полный разрез озерно-ледниковых отложений включает три слоя (при мощности толщи

более 7 м):
нижний (переходный от морены)
- суглинки пылеватые неяснослоистые (0-3,5 м)
2) средний
-тонкослоистые ленточные глины и суглинки пылеватые (0-8 м)
верхний
- грубослоистые ленточные глины и суглинки пылеватые (0,5-6 м)

Особенности гранулометрического состава
Глинистая фракция – 7-30 %
Пылеватая фракция – более 60 %
Тонкий песок – 0,5-12,0 %

Высокое содержание пылеватой фракции и текстурные особенности ленточных отложений обуславливают их низкую водоустойчивость (быструю размокаемость) и склонность к морозному пучению.

Слайд 9

В ленточных глинах и суглинках преобладает молекулярный тип структурных связей, что

В ленточных глинах и суглинках преобладает молекулярный тип структурных связей, что

определяет их высокую чувствительность к динамическим воздействиям.
Слайд 10

Слайд 11

Условные обозначения -биогенные отложения m1lIV -морские и озерные отложения lgIIIb -

Условные обозначения
-биогенные
отложения
m1lIV -морские и озерные
отложения

lgIIIb - озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера
gIIIlž - ледниковые
отложения

bIV

m1lIV

lgIIIb

gIIIlž

m1lIV

m1lIV

lgIIIb

lgIIIb

m1lIV

bIV

bIV

bIV

bIV

Схематическая карта четвертичных отложений Санкт-Петербурга

Слайд 12

Литориновые отложения mHlt Пестрый литологический состав и невыдержанность отдельных слоев (по

Литориновые отложения mHlt

Пестрый литологический состав и невыдержанность отдельных слоев (по

мощности и простиранию), обусловленные различными условиями осадконакопления в литориновое время. Мощность до 10-15 м и более. Максимальные мощности отмечены на Васильевском острове.
В центральной части района развиты тонкозернистые пылеватые пески, обладающие плывунным свойствами.

Типы литориновых отложений в зависимости от содержания органики

Без органики
влажность 19-30 %
плотность 2,1-1,9 г/см3
коэффициент пористости до 0,8-0,9
коэффициент сжимаемости до 0,03 см2/кг

До 10 % органики
влажность до 70 %
плотность 2,0-1,56 г/см3
коэффициент пористости до 1,8
коэффициент сжимаемости 0,03-0,1 см2/кг

Более 10 % органики
влажность до 200 %
плотность1,56-1,2 г/см3
коэффициент пористости до 4
коэффициент сжимаемости до 1,25-1,36 см2/кг

Слайд 13

ДБК - делящаяся бактериальная клетка, ПМ - продукты метаболизма увеличение х17

ДБК - делящаяся бактериальная клетка,
ПМ - продукты метаболизма
увеличение х17 000

ДБК

ПМ

Разнообразие

форм микробиоты в подземном пространстве
Санкт-Петербурга (исторический центр)
Глубина опробования 6,0 -40,0 м

РК - остатки микроводорослей
КТ - бактериальная клеточная стенка - «клеточная тень»
ПМ - продукты метаболизма
увеличение х17 000

Бкол - бактериальная колония из нитевидных культур
увеличение х13 000

БК – бактериальные клетки;
ДЧ – дисперсная частица грунта;
ПМ – продукты метаболизма
ДК - деструктурированная клетка
увеличение х38 000

Колонии мицелиальных грибов (отдел Еumycota)
ПМ -плодоносящий мицелий
СС - спорангий со спорами
увеличение х1800

Бкол

Слайд 14

Характер изменения плотности скелета (ρск) в зависимости от содержания органического вещества

Характер изменения плотности скелета (ρск) в зависимости от содержания органического вещества

(С) для песков различного гранулометрического состава

Кс=Коеxp[(-М*с)],
где Кс – коэффициент фильтрации песка, отвечающий содержанию органического вещества, м/сут; Ко – коэффициент фильтрации песка при отсутствии органического вещества, м/сут; с – концентрация органического вещества, д.е.; М – эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава песка, и составляющий 60, 85 и 31 соответственно для средне-, мелко- и тонкозернистых песков.

Характер изменения коэффициента фильтрации (Кф) песков от содержания органики (C)

Оценка физико-механических свойств различных грунтов в разрезе Санкт-Петербурга

Влияние органических (растительных) остатков на изменение свойств песков

Слайд 15