45. Плывунные, суффозионные и карстовые процессы
.Суффозионные процессы. При филырации подземная вода совершает разрушительную работу. Из пород вымываются составляющие их мелкие частицы. Это сопровождается оседанием поверхности земли, образованием провалов, воронок (рис. 156). Этот процесс выноса частиц, а не его последствия, называют суффозией. Различают два вида суффозии — механическую и химическую. При механической фильтрующаяся вода отрывает от породы и выносит во взвешенном состоянии целые частицы (глинистые, пылеватые, песчаные); при химической вода растворяет частицы породы (гипс, соли, карбонаты) и выносит продукты разрушения. При одновременном действии этих двух видов суффозии иногда применяют термин — химико-механическая суффозия. Такая суффозия может быть в лессовых породах, где растворяется карбонатное цементирующее вещество и одновременно выносятся глинистые частицы. Основной причиной суффозионных явлений следует считать возникновение в подземных водах значительных сил гидродинамического давления и превышение величины некоторой критиче-ской скорости воды. Карстовые процессы. Это процессы выщелачивания водорастовримых горных пород (известняков, доломитов, гипсов) подземными и атмосферными видами и образования в них различных пустот.Для карстового процесса главным является растворение пород и вынос из них веществ в растворенном виде. Возникновение и развитие карста обусловлено способностью пород к полному растворению, наличием проточной воды и степенью ее минерализации, геологическим строением участка, рельефом местности, трещиноватостью пород, характером растительности, климатомИз всех пород наиболее растворимыми водой являются соли, гипсы с ангидритами и известняки.Одним из главных факторов карстообразования является действие воды – атмосферной, речной, подземной. Одним из самых важных условий развития карста является степень водопроницаемости пород. Чем более водопроницаема порода, тем интенсивнее развивается процесс растворения. Вода постепенно разрабатывает трещины в каналы и пещеры. Этот процесс, получивший название коррозии, продолжается до водоупора или уровня подземных вод.В процессе выщелачивания в карстующихся породах образуются различные по своему положению и форме пустоты, или карстовые формы.По отношению к земной поверхности различают два типа карста: открытый и скрытый. При открытом типе карстующиеся породы лежат непосредственно на поверхности земли, а при скрытом они перекрываются слоями нерастворимых водопроницаемых пород и лежат на некоторой глубине.Из многочисленных форм карста наиболее часто встречаются: – карры – мелкие желоба, борозды и канавы на склонах рельефа местности из карстующихся пород в виде известняков; – воронки – углубления различных форм и размеров, подразделяются на поверхностные и провальные воронки;– полья – возникают в результате постепенного объединения воронок или опускания больших участков земной поверхности в результате карстового выщелачивания;– каверны – образуются в результате растворения пород по многочисленным трещинам. Карстующиеся породы становятся похожими на пчелиные соты;– пещеры – подземные пустоты, формирование которых связано с растворением пород, сопровождается эрозией и обрушением.Значение имеет определение степени активности карстового процесса. В связи с этим различают: действующий карст, который развивается в современных условиях; пассивный, или древний карст, развитие которого происходило в прошлом (отсутствует циркуляция воды). Плывуны — это насыщенные водой грунты, при вскрытии приобретающие свойства вязкой жидкости.Они представляют собой большую опасность при выполнении строительных работ. Если плывуны вскрываются подземными выработками, то они сравнительно быстро заполняют её, а вышележащие массы начинают сдвигаться и тоже приходят в движение. В Ленинграде в 1974 г. при строительстве метро проходили подземную выработку в плывунах на глубине примерно 80 м после их замораживания. Однако на одном участке эти пески оказались не промороженными и образовался прорыв. Тысячи кубических метров плывунных грунтов быстро заполнили часть готовой выработки, а па поверхности произошло оседание пород с образованием мульды. Обильно водонасыщенные грунты при вскрытии переходили в плывунное состояние. Наиболее опасными по стабильности перехода в плывунное состояние являлись нарушения, заполненные водопасыщенным грунтом песчано-глинистого состава с содержанием глинистых частиц 3-12% и более. Так, например в 1979 г. выброс плывуна в тоннеле составил 12000 за 10 минут. Вынос водонасыщенного песка повлек за собою человеческие жертвы. В 1986 г. выброс плывуна из разломов превысил 8000 . В 1987 г. во время ведения буро-взрывных работ произошел выброс плывуна. В результате на 100 м от забоя была разброшена буровая установка и породопогрузочная машина массой 27 т.Установлено, что плывуны — это слабые, неустойчивые породы, требующие специальных методов ведения строительных работ и специальных мероприятий по обеспечению устойчивости сооружений.
- 1. Инженерная геология как наука.
- 2. Cвязь co смежными науками.
- 3. Вклад советских и белорусских ученых в развитие инженерной геологии.
- 4. Значение курса инженерной геологии для инженера строительного производства.
- 5. Перспективы развития инженерной геологии как науки
- 6. Происхождение минералов
- 7.Классификация минералов
- 8. Определение минералов
- 9. Породообразующие минералы
- 10. Геохронология
- 11. Горные породы
- 12. Метаморфические горные породы
- 13. Структура, текстура и минералогический состав горных пород
- 14. Характеристика основных пород метаморфического происхождения
- 16. Условия образования глин и песчаных пород
- 17. Осадочные горные породы.
- 18. Методика определения горных пород.
- 20.Характеристика сцементированных и пирокластических пород
- 21. Использование горных пород в строительстве
- 23. Склоновые процессах и явления в инженерной
- 24. Классификация геологических процессов .
- 25. Особенности учета в строительной практике движения горных пород на склонах
- 26. Инженерно-геологическая оценка стройплощадок с учетом деятельности эндогенных проце
- 29. Характеристика геологической деятельности ветра и атмосферных осадков
- 31. Геоморфология
- 32. Связь геоморфологии и инженерной геологии
- 33. Элементы и формы рельефа
- 35. Общие сведения о инженерной гидрогеологии
- 40. Общие сведения о движении подземных вод.
- 41. Методы расчета притока вод к водозаборным сооружениям
- 45. Плывунные, суффозионные и карстовые процессы
- 46. Грунт
- 47. Вещественный и гранулометрический состав грунтов
- 48. Основные характеристики грунтов
- 49. 50.Физические и хим.Свойства
- 52. Просадочные явления в лессовых грунтах
- 53. Особенности строительства на просадочных грунтах
- 54.Общая характеристика и подразделение искусственных грунтов
- 55. Общие сведения об инженерно-геологических исследований
- 56. Основные задачи инженерно-геологических исследований и изысканий
- 57. Основные виды работ при инженерно-геологических исследованиях
- 58. Геофизические исследования
- 60. Полевые исследования грунтов и методы изучения режима подземных вод
- 61. Инженерно-геологическая экспертиза
- 62. Методика составления инженерно-геологического отчета и заключения
- 63. Поиск и разведка месторождений строительных материалов
- 65. Инженерно-геологических изысканий при строительстве подземных сооружений.
- 66. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительства жилых
- 67. Инженерно-геологические изыскания при реконструкции зданий
- 68. Инженерно-геологические изыскания для градостроительных работ.
- 70. Инженерно-геологические изыскания для строительства промышленных сооружений.
- 71. Инженерно-геологические исследования при поиске и разведке строительных материалов