Основания и фундаменты сооружений. Инженерно-геологические условия

Содержание

Слайд 2

П.4.2. Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с

П.4.2. Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с

учетом: а) результатов инженерных изысканий для строительства…
Слайд 3

П.4.8. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для

П.4.8.

Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора

типов основания и фундаментов и подземных сооружений с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства …
Слайд 4

Инженерно-геологические условия (ИГУ) – совокупность взаимосвязанных природно-геологических факторов, определяющих условия инженерно-хозяйственной, прежде всего инженерно-строительной деятельности человека

Инженерно-геологические условия (ИГУ)

– совокупность взаимосвязанных природно-геологических факторов, определяющих условия инженерно-хозяйственной, прежде

всего инженерно-строительной деятельности человека
Слайд 5

К факторам ИГУ относятся: 1)закономерности геологического строения толщи, массива грунтов 2)рельеф

К факторам ИГУ относятся:

1)закономерности геологического строения толщи, массива грунтов
2)рельеф территории (геоморфологические

условия)
3)состав, строение, состояние и свойства грунтов, слагающих толщи, массив
4)гидрогеологические условия (подземные воды)
5)современные геологические процессы различных видов и происхождения
Слайд 6

Факторы природных ИГУ подразделяются на 2 группы (не считая техногенных): Pегиональные

Факторы природных ИГУ подразделяются на 2 группы (не считая техногенных):
Pегиональные
-

зависят от строения земной коры (ЗК) и управляются ее тектонической жизнью (внутренней геодинамикой)
Слайд 7

ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ:

ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ:

Слайд 8

Внешняя оболочка Земли, охватывающая земную кору и верхнюю мантию, основная область

Внешняя оболочка Земли, охватывающая земную кору и верхнюю мантию, основная область

проявления тектонических и магматических процессов называется тектоносферой
Слайд 9

Слайд 10

ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ, РИФТОВЫЕ ЗОНЫ, ОКЕАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ, РИФТОВЫЕ ЗОНЫ, ОКЕАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

Слайд 11

7 крупных тектонических плит мозаично формируют поверхность Земли, перемещаясь относительно друг

7 крупных тектонических плит мозаично формируют поверхность Земли, перемещаясь относительно друг

друга по астеносфере - пластичному слою мантии. Их границы проходят по глубинным разломам - рифтам
Слайд 12

Постоянные перемещения тектонических плит видоизменяют конфигурацию океанов и континентов на протяжении геологической истории Земли

Постоянные перемещения тектонических плит видоизменяют конфигурацию океанов и континентов на протяжении

геологической истории Земли
Слайд 13

Рифтовые зоны между плитами являются областями поверхностного и подводного вулканизма. Вдоль

Рифтовые зоны между плитами являются областями поверхностного и подводного вулканизма.
Вдоль них

формируются очаги (эпицентры) землетрясений – сейсмофокальные зоны
Слайд 14

Один из типов границ - ПОДДВИГАНИЕ (СУБДУКЦИЯ) ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ ПОД КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ

Один из типов границ - ПОДДВИГАНИЕ (СУБДУКЦИЯ) ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ ПОД КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ

Слайд 15

Основные геоструктурные элементы земной коры: I.ГЕОСИНКЛИНАЛИ, ГОРНО-СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ II.ПЛАТФОРМЫ

Основные геоструктурные элементы земной коры: I.ГЕОСИНКЛИНАЛИ, ГОРНО-СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ II.ПЛАТФОРМЫ

Слайд 16

I.Геосинклинали – подвижные, линейно вытянутые участки, приуроченные к зонам сочленения тектонических

I.Геосинклинали

– подвижные, линейно вытянутые участки, приуроченные к зонам сочленения тектонических

плит
В РФ - Кавказ, Забайкалье, Алтай, Тихоокеанское побережье
Для них характерны:
-сложные грунтовые условия
-высокая сейсмичность
-расчленённый рельеф
-иногда – вулканизм.
Инженерное освоение таких регионов представляет значительные трудности
Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

В результате выветривания и процессов эрозии горные системы постепенно превращаются в пологие структуры - пенеплен

В результате выветривания и процессов эрозии горные системы постепенно превращаются в

пологие структуры - пенеплен
Слайд 22

II.Платформы – огромные относительно устойчивые участки земной коры. В РФ -

II.Платформы

– огромные относительно устойчивые участки земной коры. В РФ -

Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская, Русская
Для платформ обычно характерно
2-х ярусное строение
Слайд 23

Верхний структурный ярус сложен слоями относительно молодых осадочных горных пород мощностью

Верхний структурный ярус сложен слоями относительно молодых осадочных горных пород мощностью

до 3-10 км и называется осадочный чехол

Нижний ярус сложен разбитыми разломами древними породами различного происхождения и называется
кристаллический фундамент

Слайд 24

Слайд 25

Для платформ характерны -довольно простые грунтовые условия -медленные колебательные тектонические движения

Для платформ характерны

-довольно простые грунтовые условия
-медленные колебательные тектонические движения
-отсутствие вулканизма и

землетрясений
-пологий рельеф в виде обширных равнин – низменностей
Это делает их благоприятными для строительства
Слайд 26

Поверхность (рельеф) осадочного чехла Западно-Сибирской плиты

Поверхность (рельеф) осадочного чехла Западно-Сибирской плиты

Слайд 27

Тектоническое строение востока Новосибирской области

Тектоническое строение востока Новосибирской области

Слайд 28

Поклонный крест, ул.Большевистская В тектоническом плане этот скальный выход палеозойских пород

Поклонный крест, ул.Большевистская

В тектоническом плане этот скальный выход палеозойских пород (D3-С1)

приурочен к
границе Западно-Сибирской плиты (левобережье Оби) и Колывань-Томской складчатой зоны (правобережье Оби)
Слайд 29

Зональные факторы ИГУ– прямо или косвенно зависят от климатических условий (современные геодинамические процессы)

Зональные факторы ИГУ– прямо или косвенно зависят от климатических условий (современные

геодинамические процессы)
Слайд 30

Классификация геологических процессов: процессы, связанные: -с деятельностью ветра (эоловые) -с поверхностными

Классификация геологических процессов:

процессы, связанные: -с деятельностью ветра (эоловые) -с поверхностными водами (плоскостной смыв,

оврагообразование, речная эрозия, селевые потоки, абразия берегов морей, озер и водохранилищ) -деятельностью подземных вод (карст, суффозия)
-склоновые/гравитационные (оползни, обвалы, осыпи, снежные лавины) -мерзлотные/криогенные (морозное пучение, солифлюкция, наледи и др.)
Слайд 31

III.антропогенные (техногенные) факторы ИГУ – определяются различными видами техногенного воздействия на

III.антропогенные (техногенные) факторы ИГУ
– определяются различными видами техногенного воздействия на

верхние горизонты ЗК
По механизму или совпадают с зональными факторами (например, подтопление - связано с подземными водами) или имеют специфический характер (плывунные грунты- обретают плывунные свойства при их вскрытии выработкой)
Слайд 32

ОПИСАНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ и ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ:

ОПИСАНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ и ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ:

Слайд 33

В Новосибирске и области развиты процессы: -суффозия -оврагообразование оползни береговая эрозия

В Новосибирске и области развиты процессы:

-суффозия
-оврагообразование
оползни
береговая эрозия (геологическая работа рек

и водохранилищ)
-подтопление
плывуны
морозное пучение
Слайд 34

КАКАЯ ДЫРА! (заголовок статьи) «Двигаясь по микротрещинам в почве между трубами,

КАКАЯ ДЫРА! (заголовок статьи)

«Двигаясь по микротрещинам в почве между трубами, вода

увлекает за собой частички песка. Постепенно песок вымывается и образуются пустоты — над ними, от малейшего давления, проседает асфальт»... Василий Потапкин, главный инженер ОАО «Новосибирск теплоэнерго». http://news.ngs.ru/more/1335608/ — Какая дыра — НГС.НОВОСТИ 21.08.2013
Слайд 35

Суффозия- процесс выноса подземными водами частиц грунта в твердом состоянии с

Суффозия-

процесс выноса подземными водами частиц грунта в твердом состоянии с образованием

пустот(провалов).
Широко развита в лёссовых пылевато-глинистых грунтах г.Новосибирска вокруг канализационных колодцев и водонесущих коммуникаций
Слайд 36

Слайд 37

То же, после засыпки и асфальтирования, 3 месяца спустя

То же, после засыпки и асфальтирования, 3 месяца спустя

Слайд 38

Оврагообразование

Оврагообразование

Слайд 39

Овраги развиваются на склонах, сложенных рыхлыми глинистыми грунтами – супесями и суглинками.

Овраги развиваются на склонах, сложенных рыхлыми глинистыми грунтами – супесями и

суглинками.
Слайд 40

Слайд 41

Типы овражно-балочных систем А-слабоветвящиеся; Б-сильноветвящиеся, с отвершками нескольких порядков от основного ложа

Типы овражно-балочных систем
А-слабоветвящиеся;
Б-сильноветвящиеся, с отвершками нескольких порядков от основного ложа

Слайд 42

Особенно интенсивно процесс оврагообразования развит в долинах малых рек (Ини, Плющихи,

Особенно интенсивно процесс оврагообразования развит в долинах малых рек (Ини, Плющихи,

Каменки и др.) в Октябрьском, Первомайском и Советском районах г.Новосибирска
Слайд 43

ОПОЛЗНИ- смещение грунтовой массы по склону по плоскости скольжения без потери с ним сплошности

ОПОЛЗНИ- смещение грунтовой массы по склону по плоскости скольжения без потери

с ним сплошности
Слайд 44

Схема строения оползневого цирка в плане: 1-трещины отрыва; 2-вертикальная стенка отрыва,

Схема строения оползневого цирка в плане:
1-трещины отрыва;
2-вертикальная стенка отрыва, ниже переходит

в плоскость скольжения;
3- оползневые тела;
4-валы выдавливания с трещинами выпучивания 5
Слайд 45

Трещины отрыва в бровке оползневого склона (1 на предыдущем рисунке)

Трещины отрыва в бровке оползневого склона (1 на предыдущем рисунке)

Слайд 46

Схема строения оползня в разрезе А-А

Схема строения оползня в разрезе А-А

Слайд 47

В Новосибирской области оползни развиты по берегам Новосибирского водохранилища, склонам оврагов, рек и речек

В Новосибирской области оползни развиты по берегам Новосибирского водохранилища, склонам оврагов,

рек и речек
Слайд 48

Береговая эрозия проявляется в виде: геологической работы рек, морей и водохранилищ

Береговая эрозия проявляется в виде:
геологической работы рек, морей и водохранилищ

Слайд 49

Геологическая работа рек проявляется: в размыве коренных участков склонов (процессы эрозии);

Геологическая работа рек

проявляется:
в размыве коренных участков склонов (процессы эрозии);
переносе

материала в виде взвесей, перемещением по дну реки и в виде растворенного вещества (транспортировка);
отложением перемещенного вещества в пределах различных участков речной долины
Слайд 50

Осадки, образующиеся в результате геологической работы реки, называются аллювием В зависимости

Осадки, образующиеся в результате геологической работы реки, называются аллювием

В зависимости от

места его отложения, различают аллювий:
-русловой ( в русле реки Оби он представлен песчано-гравийным материалом)
-пойменный (в пойме Оби он представлен супесями, суглинками с прослоями песка)
-старичный – представлен глинами с прослоями торфа
Слайд 51

Величина геологической работы реки определяется кинетической энергией движущейся воды и составом

Величина геологической работы реки

определяется кинетической энергией движущейся воды и составом вмещающих

русло пород. На раннем этапе преобладает донная эрозия, затем, по мере выработки профиля равновесия, донная эрозия сменяется боковой. Образуются петлеобразные изгибы русла – меандры.
Слайд 52

Долина равнинной реки, в зависимости от ее части, имеет различное строение.

Долина равнинной реки, в зависимости от ее части, имеет различное строение.

Продольный (И-У) и поперечные (А, Б, В) профили реки в разных ее течениях:
Слайд 53

Боковая эрозия выражается в меандрировании русла реки (А – а,б), с

Боковая эрозия выражается в меандрировании русла реки (А – а,б), с

последующим его спрямлением и образованием на этом участке отделившегося фрагмента русла - старицы (Б), которое затем пересыхает и превращается в луг или болото
Слайд 54

Меандра реки- изгиб русла, обусловленный береговой эрозией. Приводит к образованию стариц

Меандра реки- изгиб русла, обусловленный береговой эрозией. Приводит к образованию стариц

- отшнурованных участков прежнего русла реки.
Слайд 55

В среднем и нижнем течениях речные долины крупных рек имеют четко

В среднем и нижнем течениях речные долины крупных рек имеют четко

выраженные долину, состоящую из поймы и нескольких надпойменных террас.
Долина р.Оби имеет низкую пойму (заливаемую ежегодно паводковыми водами), высокую пойму (затапливаемую при исторически высоких паводках) и 4 надпойменные террасы.
Слайд 56

КС-коренной склон, П-пойма, I-III-надпойменные террасы, h-высота террасы Поперечный профиль речной долины в среднем и нижнем течении

КС-коренной склон, П-пойма, I-III-надпойменные террасы, h-высота террасы

Поперечный профиль речной долины в

среднем и нижнем течении
Слайд 57

Пойма реки - часть долины, заливаемая паводковыми водами

Пойма реки - часть долины, заливаемая паводковыми водами

Слайд 58

При проектировании инженерного сооружения в речной долине согласно СНиП 11-02096 «Инженерные

При проектировании инженерного сооружения в речной долине согласно СНиП 11-02096 «Инженерные

изыскания для стрроительства в комплексе с инженерно-геологическими изысканиями проводят инженерно-гидрометеорологические изыскания, где устанавливается колебание уровней и расходов воды в течение года, границы зоны затопления паводковыми водами, ледовый режим.
Слайд 59

Геологическая работа водохранилищ Заключается в основном в переработке берегов – береговой

Геологическая работа водохранилищ

Заключается в основном в переработке берегов – береговой эрозии

- абразии, сопровождаемой различными неблагоприятными процессами – оползнями, оврагами и др.
Слайд 60

Слайд 61

Новосибирское водохранилище (Обское море), не являясь самым крупным в России (см.предыдущую

Новосибирское водохранилище (Обское море),

не являясь самым крупным в России (см.предыдущую таблицу),

тем не менее наносит большой урон народному хозяйству развивающимися процессами береговой эрозии. Уничтожаются пахотные земли, лесные массивы и населенные пункты. Необходима дорогостоящая и целенаправленная борьба с этим процессом.
Слайд 62

Подтопление – это процесс повышения уровня грунтовых вод (УГВ) и увеличения

Подтопление

– это процесс повышения уровня грунтовых вод (УГВ) и увеличения влажности

грунтов на застраиваемых территориях выше некоторого критического уровня, при котором осложняются условия строительства и эксплуатации инженерных сооружений
Как правило, это реакция геологической среды на действие техногенных факторов.
Впервые он привлёк внимание при создании водохранилищ, что приводило к подпору УГВ, в настоящее время из примерно 1000 городов России около 90% подтоплено.
Слайд 63

Факторы, приводящие к подтоплению территории: гидрогеологические и геологические – распространение с

Факторы, приводящие к подтоплению территории:

гидрогеологические и геологические – распространение с поверхности

слабоводопроницаемых пород – глинистых песков, супесей, суглинков, иногда лёссовых – в Новосибирские, неглубокое залегание грунтовых вод
техногенные
-активные, непосредственно вызывающие подтопление –инфильтрация при авариях коммуникаций и предприятий с мокрым технологическим процессом, сброс производственных вод, интенсивное развитие орошения на соседних участках, конденсация влаги под фундаментами и покрытиями и из-за этого уменьшение испарения
-пассивные, не вызывающие непосредственно подтопления, но ему способствующие: -нарушение поверхностного стока, перекрытие потока грунтовых вод.
Слайд 64

Процесс подтопления начинается с образования под сооружением куполообразное повышение УГВ, которое

Процесс подтопления начинается с образования под сооружением куполообразное повышение УГВ, которое

потом сливается под несколькими сооружениями в одно. Постепенно локальное подтопление переходит в площадное. Скорость повышения УГВ достигает 0.5-1 м/год. Глубина критического уровня грунтовых вод, угрожающая подтоплением, зависит от: -глубины заложения и типов фундаментов, -состава и свойств грунтов, -высоты капиллярной каймы в глинистых грунтах. В лёссовых грунтах подтопление сопровождается просадкой.
Слайд 65

Многие застроенные территории г.Новосибирска – Октябрьский, Дзержинский, Ленинский, Кировский районы – поражены процессом подтопления.

Многие застроенные территории г.Новосибирска – Октябрьский, Дзержинский, Ленинский, Кировский районы –

поражены процессом подтопления.
Слайд 66

Плывуны.Тиксотропия. Плывунами называют рыхлые осадочные горные породы, которые при вскрытии горными

Плывуны.Тиксотропия.

Плывунами называют рыхлые осадочные горные породы, которые при вскрытии горными выработками

или котлованами разжижаются, приходят в движение и ведут себя подобно тяжелой жидкости
Слайд 67

Плывуны подразделяются на ложные (псевдоплывуны) и истинные Ложные плывуны – это

Плывуны подразделяются на ложные (псевдоплывуны) и истинные

Ложные плывуны – это породы,

не имеющие структурных связей – пески, галечники. Переход в плывунное состояние наблюдается под действием высокого гидродинамического давления подземных вод («взвешивающего» эффекта)
Слайд 68

Истинные плывуны – это породы с коагуляционными и водно-коллоидными структурными связями

Истинные плывуны – это породы с коагуляционными и водно-коллоидными структурными связями

– глинистые пески, супеси, суглинки. Они содержат тонкодисперсные частицы (менее 0,001 мм) с высокими гидрофильными свойствами
Слайд 69

При динамическом воздействии на такие породы – например, их проходку котлованом,

При динамическом воздействии на такие породы – например, их проходку котлованом,

происходит переход рыхлосвязанной воды в свободную (явление тиксотропии) и грунт обретает текучее состояние – «плывет»
Слайд 70

Проходка плывунных грунтов Ложные плывуны теряют это свойство при отводе потока

Проходка плывунных грунтов

Ложные плывуны теряют это свойство при отводе потока воды

Истинные плывуны проходятся при помощи
-устройства шпунтовых стенок
-замораживания
-силикатизации
Слайд 71

Морозное пучение Развивается в рыхлых грунтах, содержащих пылеватую (0,05 – 0,005

Морозное пучение

Развивается в рыхлых грунтах, содержащих пылеватую (0,05 – 0,005

мм) и глинистую (менее 0,005 мм) фракции.
Согласно СП 22.13330.2011 п.6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня
Слайд 72

Последствия морозного пучения грунта и неграмотно устроенного основания

Последствия морозного пучения грунта и
неграмотно устроенного основания

Слайд 73

6.8.1 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом их способности

6.8.1 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом их способности

при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.
Слайд 74

Для г.Новосибирска глубина сезонного промерзания принимается равной 2,4м Глубина сезонного промерзания

Для г.Новосибирска глубина сезонного промерзания принимается равной 2,4м

Глубина сезонного промерзания грунта

зависит от: климата, типа горных пород, слагающих участок, высоты снежного покрова и др.факторов
Слайд 75

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ – составная часть инженерных изысканий для строительства - СП

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

– составная часть инженерных изысканий для строительства - СП 47.13330.2010

(СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»)
Различают 7 основных видов инж.изысканий:
-инженерно-геодезические;
-инженерно-гидрометеорологические;
-инженерно-экологические;
-грунтовых строительных материалов;
-источников водоснабжения хозяйственно-питьевой водой до 1000 м3/сут;
-инженерно-геотехнические (постановление правительства РФ).
Слайд 76

Изыскания проводят согласно техническому заданию (ТЗ), составляемому заказчиком. Заказчиком может быть

Изыскания проводят согласно техническому заданию (ТЗ), составляемому заказчиком. Заказчиком может быть юридическое

или физическое лицо, Исполнитель работ – специализированная организация.
Слайд 77

Состав инженерно-геологических изысканий 1.подготовительный период (составляется ТЗ, намечается объем работ) 2.полевой

Состав инженерно-геологических изысканий

1.подготовительный период (составляется ТЗ, намечается объем работ)
2.полевой период (выполняются

разведочные работы на площадке )
3.лабораторные работы (проводятся исследования состава и свойств грунтов и подземных вод)
4.камеральный период (обобщаются данные и пишется отчет)
Слайд 78

Полевой период На площадке проходятся выработки – скважины, шурфы и др.

Полевой период

На площадке проходятся выработки – скважины, шурфы и др.
Выполняются опытные

полевые работы (зондирование, штамповые испытания, наливы и др.) и/или геофизические исследования
Слайд 79

Геологическая выработка: геолого-литологическая колонка буровой скважины

Геологическая выработка: геолого-литологическая колонка буровой скважины

Слайд 80

Полевые методы: зондирование Схемы конструкции зондов , размеры в мм а

Полевые методы: зондирование
Схемы конструкции зондов , размеры в мм
а — для

статического зондирования; б — для динамического зондирования (ударного);
1 — конус; 2 — кожух; 3 — штанга; 4 — муфта трения
Слайд 81

Геофизические методы: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ)

Геофизические методы: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ)

Слайд 82

Содержание технического отчета: Текстовая часть: главы -изученность района -физико-географические условия района

Содержание технического отчета:

Текстовая часть: главы
-изученность района
-физико-географические условия района (рельеф, гидрография, растительный

покров, климат)
-геологическое строение (тектоника, стратиграфия)
подземные воды
-выводы и заключения- строение грунтового массива (разрезы толщи) и таблицы значений физико-механических свойств грунтов
-список литературы
Приложения - полевые дневники, бланки лабораторных исследований и пр.
Картографические приложения – карты, разрезы, колонки скважин
Слайд 83

-геологическое строение (тектоника, стратиграфия) Для описания геологического возраста тектонических структур и

-геологическое строение (тектоника, стратиграфия)

Для описания геологического возраста тектонических структур и грунтов

используют стратиграфические индексы
шкалы геологического времени (геохронологической шкалы)
Слайд 84

Слайд 85

подземные воды Описываются вскрытые выработками подземные воды, их условия залегания, питания,

подземные воды

Описываются вскрытые выработками подземные воды, их условия залегания, питания, движения,

солевой и газовый состав, режим
Слайд 86

В Новосибирской области распространены: -грунтовые воды – повсеместно в четвертичных отложениях

В Новосибирской области распространены:

-грунтовые воды – повсеместно в четвертичных отложениях (песках,

супесях, суглинках)
-межпластовые воды – в мезозойских песчаниках левобережной части (осадочный чехол Западно-Сибирской плиты)
-трещинные воды – в песчаниках, известняках, глинистых сланцах, гранитах (палеозойский фундамент)
Слайд 87

Физико-механические свойства грунтов В камеральный период обрабатываются данные полевых и лабораторных

Физико-механические свойства грунтов

В камеральный период обрабатываются данные полевых и лабораторных исследований.


По топографическим планам и колонкам скважин строятся инженерно-геологические разрезы
Слайд 88

Этапность построения геологического разреза АБ по топографическому плану и скважинам 1-5

Этапность построения геологического разреза АБ по топографическому плану и скважинам 1-5

Слайд 89

Грунтовый массив стоительной площадки разбивается на условно-однородные блоки – инженерно-геологические элементы

Грунтовый массив стоительной площадки разбивается на условно-однородные блоки – инженерно-геологические элементы

(ИГЭ) – тела активной зоны основания сооружения, удовлетворяющие следующим условиям:
Слайд 90

-ИГЭ должен быть генетически ( по происхождению) и литологически (по составу)

-ИГЭ должен быть генетически ( по происхождению) и литологически (по составу)

однородным -изменения физико-механических свойств слагающих его грунтов не зависят от координат пространства
Слайд 91

Для каждого ИГЭ нормативное значение показателя физико-механических свойств грунта Аn принимается

Для каждого ИГЭ нормативное значение показателя физико-механических свойств грунта Аn принимается

равным среднеарифметическому Ā = Аn (кроме угла внутреннего трения С, КПа и удельного сцепления φ,град). Коэффициент вариации VА не должен превышать табличного значения (например, для плотности грунта 0,05, модуля деформации 0,30 и т.д. )