Отчёт по полевой практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2014 в 18:29, отчет по практике

Краткое описание

Цель практики. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса, и приобретение практических навыков инженерно-геологических изысканий для проектирования автомобильной дороги.
Задачи практики. Приобрести навыки инженерно-геологической оценки участка строительства. Изучить содержание и овладеть методами инженерно геологических изысканий. Ознакомиться с оборудованием, станками и приборами для выполнения полевых испытаний грунтов. Освоить способы проходки шурфов методику отбора проб и полевую документацию горных выработок. Ознакомиться с методикой выполнения гидрогеологических работ и оценкой запасов строительных материалов. Приобрести навыки в камеральной обработке результатов и составлении отчёта. В результате учебной практики студенты должны дать оценку инженерно-геологических условий исследованного участка с точки зрения трассирования автомобильных дорог и строительства мостов.

Содержание

Пояснительная записка
1. Общие сведения
2. Физико-географические и техногенные условия
Геоморфология города Омска
Климат города Омска
Геологическое строение территории г. Омска
Гидрогеологические условия территории г. Омска
Современные геологические явления и процессы
3. Специфические грунты
4. Инженерно-геологическое заключение
Список использованных материалов
Приложения
Текстовая часть
Ситуационный план
Программа обследования основания
Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов
Графическая часть
1.Схема расположения выработок: С-1;С-2;С-3
2. Инженерно-геологические колонки по скважинам С-1, С-2, С-3
3. Инженерно-геологический разрез по оси I-I
Заключение……………………………………………………………………..
Список литературы…………………………………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

Отчет практика-геология.doc

— 4.23 Мб (Скачать документ)

Заболоченные участки земной поверхности, постоянно или большую часть года насыщен водой и покрыт специфической болотной растительностью, что приводит к возникновению болот. Соответствующая экосистема характеризуется накоплением в верхних горизонтах субстрата мертвых неразложившихся растительных остатков, во временем превращающихся в торф.  Болота возникают при зарастании озер, в результате переувлажнения почвы, при неглубоком залегании грунтовых вод и т.д.

          Различают верховые, низинные и переходные болота

 


 Строение  болот разных типов:

а — верховое болото;

б— низинное болото;

в — болото, образовавшееся при зарастании озера;

1 — сфагновый торф;

2— осоковый и осоково-ивовый торф;

3 — гипновый  торф;

4— тростниковый  торф;

5— плавающий торф различного состава;

6—сапропелевый  торф;

7—сапропель;

8— ил;

9— порода;

10— вода 

 

 

 

 

 

 

Низинные болота питаются грунтовой, речной или озерной водой, а также дождевыми или талыми водами. Для верховых болот основным источником воды являются атмосферные осадки и талые воды. В соответствии с условиями питания низинные болота образуются заторфовыванием водоёмов, а верховые - заболачиванием участков земли. Болота речных долин называют пойменными.

 

Местные строительные материалы.

Из строительных материалов, имеющихся в Омской области, наиболее пригоден песок. Он используется для возведения земляного полотна, а также приготовление смесей для дорожных одежд.

Качество песка для строительных работ оценивается зерновым и минералогическим составам, содержанием пылевидных, глинистых и илистых частиц, и органических примесей, плотностью и пустотностью. В отдельных случаях возникает необходимость в определении дополнительных свойств: износо- и морозоустойчивости, фильтрационной и потенциально реакционной способности и др.

Песок подразделяют на три типа: природный, обогащенный и фракционированный; дробленый, дробленый обогащенный, дробленый фракционированный; дробленый из отсевов и дробленый обогащенный из отсевов.

Для устройства дорожных одежд и в качестве заполнителей для цементобетонов используют крупный,  средний  и  мелкий  пески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        

Список использованных материалов

 

  1. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные

    положения.– М.: 1996.

  1. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства

                             Часть I. Общие правила производства работ

  1. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства

                             Часть III. Правила производства работ в районах

                              распространения специфических  грунтов

  1. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
  2. ГОСТ 12071-00 Грунты. Отбор упаковка, транспортирование и хранение образцов
  3. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
  4. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформативности
  5. ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы  статистической обработки результатов определения характеристик
  6. СП 131.13330.2011 Строительная климатология
  7. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений

     11. Тюменцева О.В. Инженерно-геологическая практика/ Методические

     указания .- Омск. :Изд-во  СибАДИ.-40 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

 

Масштаб верт.: 1:100

Общая глубина: 10,0 м

Абсолютная отметка устья скважины С-1: 86,25

 

 

Скважина №1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2


Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов

 

№ ИГЭ

Индекс

Описание

ИГЭ

Статистическая характеристика

Природная влажность, %

Влажность на границе текучести, %

Влажность на границе раскатывания, %

Число пластичности

Показатель текучести

Плотность грунта в природном состоянии, г/см3

Плотность сухого грунта, г/см3

Плотность частиц  грунта, г/см3

Коэффициент пористости

Коэффициент водонасыщения, д. ед.

Модуль деформации при природной влажности, МПа

Угол внутреннего трения при природной влажности, град.

Удельное сцепление при природной влажности, кПа

2

a2QIII

Суглинок   полутвердый, пылеватый

Xn

19,21

28,78

17,49

11,26

0,15

1,94

1,63

2,68

0,65

0,79

6,2

23,0

22,0

3

a2QIII

Суглинок мягкопластичный, пылеватый

Xn

23,85

26,88

16,60

10,28

0,70

1,93

1,56

2,68

0,72

0,88

3,20

21,0

16,0

4

a2QIII

Суглинок тугопластичный, пылеватый

Xn

23,68

31,18

16,72

12,70

0,41

1,93

1,56

2,68

0,72

0,89

4,40

21,0

18,0

4

a2QIII

Суглинок тугопластичный, пылеватый

Xn

23,68

31,18

16,72

12,70

0,41

1,93

1,56

2,68

0,72

0,89

4,40

21,0

18,0

5

a2QIII

Суглинок текучепластичный, пылеватый

Xn

26,22

26,67

16,55

10,03

0,96

1,93

1,53

2,68

0,75

0,94

1,95

21,0

22,0


 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Отчёт по полевой практике