Инженерно-геологические исследования для различных сооружений
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства. Состав и объем дополнительно проектируемых исследований. Физико-механические характеристики почвенно-растительного слоя. Расчет объема топогеодезических и буровых работ.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.06.2016 |
Размер файла | 25,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство науки и образования Украины
ГВУЗ "Национальный горный университет"
Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии
Лабораторная работа
Инженерно-геологические исследования для различных сооружений
Выполнил:
Студент гр. Глгр-11-2
Будько А.
Проверила:
Ст. пр. Федоренко Е. А.
1. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства
На изучаемой территории встречено 9 инженерно-геологических элементов (приложение 4):
Почвенно-растительный слой, суглинок темно-серый, гумусированный, маловлажный, с корнями растений. Мощность 1,1 - 1,8 м.
Слой представлен лессовой супесью серовато-желтого цвета, маловлажная, с изменением мощности 2,5 - 2,9 м.
Песок кварцевый серовато-желтый, местами ожелезненный, мелкий, от сухого до маловлажного. Значение мощности колеблется от 0,3 - 0,7 м.
Слой представлен желтой плотной супесью, неоднородной и маловлажной; с мощностью 0,6 м.
Песок кварцевый серовато-желтый, плотный, мелкий, влажный. Значение мощности колеблется от 0,7 до 1,6 м.
Песок кварцевый желто-серый, мелкий, водоносный. Мощность меняется в пределах 7,5 - 11,7 м.
Супесь желтоватая до зеленовато-серой, пластичная, встречена только в скважине 5 мощностью 2 м.
Песок кварцевый желто-серый, среднезернистый, плотный, неоднородный, водоносный. Встречен только в скважине 5 мощностью 3 м.
Слой представлен пластичным зеленовато-серым суглинком, мощностью 1 м, встречен только в скважине 3.
На исследуемой территории встречен 1 безнапорный водоносный горизонт. Глубина залегания в свк.3 - 6,3 м., в скв.5 - 6,5 м. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод - 61,68 м. и 60,15 м., приурочен к песку. Гидравлический уклон равен 0,0577. Движение потока происходит по направлению из 3 в 5 скважину. Водоупор не вскрыт, мощность водоносного горизонта неизвестна. Разгрузка водоносного горизонта происходит за пределами участка, питание за счет атмосферных осадков.
Вывод: категория сложности инженерно-геологических условий установлена по совокупности факторов, указанных в приложении СНиП 1.02.07-87 - ІІІ (сложные).
2. Состав и объем дополнительных проектируемых исследований
Обоснование необходимости проведения дополнительных исследований
Ранее на исследуемом участке проводилась разведка, в ходе которой было определено, что класс сооружения третий, категория сложности инженерно - геологических условий - третья. Однако для проектирования горных выработок необходимо получение более детальной информации. Для ее получения проведем дополнительные исследования.
Виды и объемы проектируемых работ
Для решения поставленных задач в проект детальных дополнительных исследований проектируются следующие виды работ:
Сбор и обработка имеющихся материалов;
Топогеодезические работы;
Буровые работы;
Полевые исследования;
Гидрогеологические работы;
Лабораторные работы;
Ликвидационные работы;
Камеральные работы.
Топогеодезические работы
В зависимости от проектируемых работ должна быть высотная привязка скважин. Согласно пунктам 2.305 и 2.306, следуя указаниям СНиПа 1.02.07-87, проектируем 8 точек для определения абсолютных отметок поверхности земли.
Буровые работы
Для данного случая, согласно пункту 3.62 СНиПа 1.02.07-87, скважины необходимо расположить по контуру здания. Расстояние между ними определяется пунктом 3.63 СНиПа 1.02.07-87 и составляет 30 м. Количеством проектируемых скважин, учтено уже существующие на территории строительства.
Согласно пункту 3.64 СНиПа 1.02.07-87 глубина скважины должна учитывать пункт 3.40 СНиПа 1.02.07-87, с учетом почвенно-растительного слоя, составляет 10 м.
Тогда объем проектируемых работ составит:
6 скважин * 10 м = 60 п.м.
Полевые исследования
Соответственно с таблицей 33 СНиПа 1.02.07-87, целесообразно применять динамическое зондирование.
В данном случае применяется минимальное количество точек зондирования - 8, расстояние между которыми - 25 м, согласно пункту 3.76 и 3.77, таблицы 40 СНиПа 1.02.07-87. Все точки расположены возле скважин.
Динамическое зондирование осуществляют погружением зонда, забиваемого молотом постоянного веса, падающим с постоянной высоты с постепенно возрастающим количеством ударов. Этот метод наиболее эффективен для выявления характера напластований, определения слоев с однородными физико-механическими характеристиками и для их сравнения, а также для определения плотности песчаных и консистенции глинистых грунтов, что является приоритетным для пород с лессовыми прослоями.
Гидрогеологические исследования
Согласно пункту 3.56 и 3.81 СНиПа 1.02.07-87, необходимо для одного водоносного горизонта запроектировать не меньше 4 отборов проб воды, для определения агрессивности воды по отношению к бетону.
3. Лабораторные исследования
Состав, объем, методы и схемы лабораторных определений свойств грунтов и их специфических особенностей необходимо устанавливать с учетом условий работы грунтов в основании зданий и сооружений в соответствии с обязательным приложением 8 СНиПа 1.02.07-87.
Согласно пункту 3.75 СНиПа 1.02.07-87, на каждый инженерно-геологический элемент надо запроектировать не меньше 6 частных значений свойств грунтов.
Почвенно-растительный слой не может служить основанием здания, поэтому он подлежит выемки, но так как его мощность больше 0,5 м, то его можно использовать для рекультивации. В этом случае необходимо осуществить отбор проб для определения количества гумуса.
Проектируем следующие лабораторные исследования (Табл. 1).
Таблица 1 проектируемые лабораторные исследования
Лабораторное определение |
Количество определений |
Обозначение государственного стандарта |
|
Гранулометрический состав |
4*6 = 24 |
12536-79 |
|
Природная влажность |
8 * 6 = 48 |
5180-84 |
|
Плотность |
8 * 6 = 48 |
5180-84 |
|
Плотность частиц грунта |
8 * 6 = 48 |
5180-84 |
|
Границы текучести |
4 * 6 = 24 |
5180-84 |
|
Сжимаемость грунта |
4 * 6 = 24 |
26518-85 |
|
Сопротивление грунтов срезу |
4 * 6 = 24 |
26518-85 |
4. Камеральные работы
Камеральная обработка материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий выполняется параллельно с полевыми работами. Она должна:
-- установить действительную полноценность выполненных полевых работ;
-- исключить возможные ошибки в процессе изысканий;
-- обеспечить исходными данными камеральные работы смежников;
-- обеспечить материалом для предварительных проектных проработок в виде планов разных масштабов, профилей, колонок, графиков, результатов откачек и наливов и другими материалами.
Полевая документация (фактический материал) должна содержать полностью обработанные результаты всех изыскательских, опытных и исследовательских работ и храниться в техническом архиве изыскательской организации.
Материалы по выполненным инженерно-геологическим изысканиям подлежат оформлению в виде технического отчета или пояснительной записки.
геологический почвенный топогеодезический буровой
Вывод
В ходе лабораторной работы были изучены ранее полученные материалы, геологические и гидрогеологические условия на участке, проекты зданий. Проанализировав доступную информацию, были запроектированы оптимальные виды работ для этого конкретного случая, объем работ регламентируется СНиПом 1.02.07-87 (таблица 2).
Таблица 2. Виды и объемы проектируемых работ
№ |
Целевое название |
Виды Работ |
Единицы измерения |
Объем работ |
Нормативный документ |
|
1 |
Привязка точек |
Топогеодезические Работы |
точки |
8 |
СНиП 1.02.07-87 |
|
2 |
Изучение геологического разреза, отбор проб грунта для лабораторных исследований |
Бурение скважин |
СНиП 1.02.07-87 |
|||
3 |
Динамическое зондирование |
Полевые работы |
точки |
8 |
СНиП 1.02.07-87 |
|
4 |
Определение агрессивности подземных вод по отношению к бетону |
Гидрогеологические исследования |
пробы |
4 |
СНиП 1.02.07-87 |
|
5 |
Получение количественных показателей: А) физико-механических свойств - Гранулометрический состав Природной влажности Плотности Плотности частиц грунта Б) прочностные характеристики - Границы текучести Сжимаемость Сопротивление срезу |
Лабораторные исследования |
количество определений |
24 48 48 48 24 24 24 |
ГОСТ 12536-79 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 5180-84 ГОСТ 26518-85 ГОСТ 26518-85 |
Список использованной литературы
1. Бондарик Г. К. Методика инженерно-геологических исследований. Издательство "Недра", 1986 г.
2. Строительные нормы и правила 1.02.07-87. Москва 1987 г.
3. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология. Издательство "Недра", 1978 г.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Физико-географические, геологические и гидрогеологические условия территории строительства. Физико-механические свойства грунтов в зоне влияния участка. Расчет устойчивости откосов, крена и осадки свайного фундамента. Определение несущей способности свай.
курсовая работа [538,3 K], добавлен 06.02.2014Инженерные изыскания — комплекс работ, проводимых для изучения природных условий района, участка, площадки, трассы проектируемого строительства. Геологические и инженерно-геологические карты и разрезы. Методы и стадии инженерно-геологических изысканий.
реферат [25,0 K], добавлен 29.03.2012Инженерно-геологическая характеристика участка проектируемых работ. Состав и условия залегания грунтов и закономерности их изменчивости. Определение размеров и зон сферы взаимодействия сооружений с геологической средой. Расчет сметной стоимости работ.
дипломная работа [7,4 M], добавлен 15.08.2022Географическое положение Березовского водохранилища. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка реконструкции. Определение объемов земляных работ и организация строительства проектируемых сооружений при реконструкции водохранилища.
курсовая работа [47,4 K], добавлен 25.01.2015Физико-географический обзор, геологическое строение и гидрогеологические условия Усть-Лабинского района. Проведение инженерно-геологических работ для проекта строительства компрессорной станции. Испытания просадочных грунтов статическими нагрузками.
дипломная работа [994,9 K], добавлен 09.10.2013Физико-географическая характеристика Алтайского инженерно-геологического региона в пределах восточной части территории Казахстана. Инженерно-геологическая характеристика пород. Гидрогеологические условия, современные геологические процессы и явления.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 11.03.2011Физико–географические характеристики района. Геологическое строение и инженерно-геологическая характеристика пород. Гидрогеологические условия Хингано–Буреинского региона. Современные геологические процессы и явления, происходящие в горных породах.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.11.2014Обоснование видов, объемов и методики работ в рамках дополнительных инженерно-геологических исследований на плотине гидроотвала. Уточнение строения и свойств естественных и техногенных пород, залегающих в основании отвала. Отбор проб из буровых скважин.
курсовая работа [60,0 K], добавлен 01.11.2013Изучение физико-географических условий г. Ростова-на-Дону. Геологическое строение и гидрогеологические условия города. Исследование опасных инженерно-геологических процессов, явлений подтопления и просадки. Горные породы, их использование в строительстве.
отчет по практике [360,5 K], добавлен 15.01.2016Географо-экономическая характеристика работ: местонахождение месторождения, экономическое состояние региона. История геологической и гидрогеологической изученности. Оценка естественных ресурсов и запасов. Обоснование методики и этапы работ по бурению.
дипломная работа [902,1 K], добавлен 20.09.2014