Геолого-морфологическое строение и гидрогеологические условия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2014 в 10:33, курсовая работа

Краткое описание

Геологические карты - очень важный документ, необходимый как для поисков и разведки полезных ископаемых, так и для строительных работ, почвенных и инженерно- геологических исследований.
Геологическая карта - графическое изображение на горизонтальной плоскости выходящих на поверхность Земли геологических образований в определённом масштабе определёнными условными обозначениями. Геологическая карта отражает строение только верхних частей коры и поэтому является двухмерным плоскостным изображением трёхмерных объёмных тел - пластов горных пород. Для чтения геологической карты необходимы определённые навыки.

Содержание

Введение 3
Геолого-морфологическое строение и гидрогеологические условия
2.1 Рельеф участка 7
2.2 Геологическое строение участка 10
2.3 Гидрогеологические условия 16
Расчётная часть
Расчёт скважин 18
3.2 Расчёт скорости грунтового потока 20
3.3 Расчёт промерзания грунта 21
Физико-геологические процессы и условия 22
Построение карты гидроизогипс 35
Индивидуальное задание 36
Вывод по работе 43
Список литературы 44

Прикрепленные файлы: 1 файл

геология.doc

— 337.50 Кб (Скачать документ)

 

Скважина 2.  ВУГВ = 2.5 м (197.5); НУГВ = 7.7 м (192.3)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

200.0

         

1

198.9

1.1

1.1

насыпной грунт

   

2

197.6

2.4

1.3

песок м/з

 

3

195.1

4.9

2.5

суглинок

197.5

4

191.6

8.4

3.5

супесь

192.3

5

183.6

16.4

8.0

глина

 

 

 

Скважина 3.  ВУГВ = 2.5 м (197.1); НУГВ = 7.7 м (191.9)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

199.6

         

1

198.8

0.8

0.8

насыпной грунт

   

2

197.9

1.7

0.9

песок м/з

3

194.9

4.7

3.0

суглинок

197.1

4

189.9

9.7

5.0

супесь

191.9

5

183.9

15.7

6.0

глина

 

 

 

Скважина 4.  ВУГВ = 2.5 м (196.5); НУГВ = 7.7 м (191.3)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

199.0

         

1

198.0

1.0

1.0

насыпной грунт

   

2

197.3

1.7

0.7

песок м/з

 

3

194.6

4.4

2.7

суглинок

196.5

4

190.1

8.9

4.5

супесь

191.3

5

182.1

16.9

8.0

глина

 

 

 

 

Скважина 5.  ВУГВ = 2.1 м (197.3); НУГВ = 7.5 м (191.9)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

199.4

         

1

198.2

1.2

1.2

насыпной грунт

   

2

196.9

2.5

1.3

песок м/з

197.3

3

193.9

5.5

3.0

суглинок

 

4

188.9

10.5

5.0

супесь

191.9

5

181.9

17.5

7.0

глина

 

 

 

Скважина 6.  ВУГВ = 2.1 м (197.7); НУГВ = 7.5 м (192.3)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

199.8

         

1

198.7

1.1

1.1

насыпной грунт

   

2

197.3

2.5

1.4

песок м/з

197.7

3

194.5

5.3

2.8

суглинок

 

4

189.6

10.2

4.9

супесь

192.3

5

182.6

17.2

7.0

глина

 

 

 

 

Скважина 7.  ВУГВ = 2.1 м (197.9); НУГВ = 7.5 м (192.5)

Отметка, м

Глубина, м

Мощность, м

Название породы

Скважина

Уровень грунтовых вод

 

200

         

1

198.7

1.3

1.3

насыпной грунт

   

2

197.2

2.8

1.5

песок м/з

197.9

3

193.3

6.7

3.9

суглинок

 

4

187.0

13.0

6.3

супесь

192.5

5

179.0

21.0

8.0

глина

 

 

    1. Расчёт скорости грунтового потока

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб карты 1:500

V  = kфI;  I = kф *(H1 – H2)/L;  V = (kф*DH)/L

V 3-4 = 0.1*(197.1-196.5)/1.7*5 = 7.05*10-3 (м/сут)

V 6-7 = 0.1*(197.9-197.7)/1.5*5 = 2.67*10-3 (м/сут)

    1. Расчёт промерзания грунта

Глубина промерзания, м

Отметка промерзания, м

Грунты в зоне промерзания

Подземные воды в зоне промерзания

1

3.8

197.2

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

2

3.8

196.2

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

3

3.8

195.8

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

4

3.8

195.2

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

5

3.8

195.6

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

+

6

3.8

196

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

7

3.8

196.2

насыпной грунт,

песок м/з,

суглинок

+

+


 

  1. Физико-геологические процессы и явления

Элювий (еQ3).

Элювиальные образования. К ним относятся различные продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте. Это элювиальная зона – кора выветривания исходных горных пород. По составу они могут быть как глинами и глинистыми породами, так и породами рыхлыми несвязанными – песками, дресвой, щебнем и их переходными разностями – песчано-дресвяными, песчано-щебенистыми или дресвяно-щебенистыми и др. глины и глинистые элювиальные породы образуются в результате химического, а песчано-щебенистыми - физического выветривания пород. Геоморфологичеки они наиболее распространены на низких и плоских водоразделах, на пологих и очень пологих склонах, а также в пределах отрицательных  форм рельефа – по долинам рек и ручьев, под пойменными и надпойменными террасами, т.е. там, где денудационные процессы и эрозия не успевают их размыть и смыть.

Наиболее благоприятные условия для формирования элювиальных образований будут там, где темпы эрозии и плоскостного смыва ослаблены или малы, где выветривание горных пород успевает сформироваться, при прочих равных условиях, более мощная зона выветривания. Породы в ней разрушены-изменены, причем часто в неодинаковой степени на разных глубинах.

На формирование элювиальных образований при равных климатических, геоморфологических, тектонических и других условиях пород. На породах, стойких по отношению к агентам выветривания, элювиальная зона имеет небольшую мощность, а состав более грубый.

Мощность элювиальных образований очень не постоянна, а условия залегания их своеобразны.

 

 

 

Характерные особенности элювиальных образований:

1. При выветривании горных пород  наблюдается общее их разрыхление, размягчение, увеличение пористости, гидрофильности, водопроницаемости  и др.

2. В составе элювия, особенно  если развито химическое выветривание, появляются и накапливаются глинистые продукты выветривания – глинистые минералы, а следовательно, изменяются и его вещественный состав по сравнению с исходными материнскими породами.

3. В климатических условиях, где  испарение превышает кол-во выпадающих осадков, и породы в зоне выветривания промываются слабо, в элювии накапливаются простые водорастворимые соли и  происходит засоление пород, что существенно изменяет их строительную оценку.

4. В элювиальных образованиях  наблюдается общее понижение водородных ионов рН, что приводит к возникновению кислой среды, вредно действующей  на металлические и бетонные части сооружений.

5. С элювиальной зоной связаны  временные или постоянные горизонты  грунтовых вод.

6. Элювиальные образования в  зоне степей, лесостепей, реже полупустынь под влиянием процессов диагенеза приобретают макропористость и преобразуются в лёссовидные с присущими им свойствами – легкой размокаемостью, размываемостью и просадочностью, т.е. свойствами, обуславливающими их деформации при увлажнении. Условия строительства на таких породах осложняются.

7. Элювиальные образования, залегающие  на склонах, легко подвергаются  различным деформациям под влиянием  гравитационных сил – образованию  обвалов, осыпей, сплывов.

При использовании элювиальных толщ в качестве оснований сооружений следует иметь в виду, что рытье котлованов и неизбежное появление бытовых и производственных вод будут интенсифицировать химические процессы и распространять их действие в глубину толщи, поэтому у выстроенных зданий и сооружений могут появиться большие и неравномерные осадки.

Информация о работе Геолого-морфологическое строение и гидрогеологические условия