§ 30. Поиски строительных материалов
В состав инженерно-геологических изысканий, помимо отыскания выгоднейшего места для сооружения, входят также поиски строительных материалов.
Естественные строительные материалы широко используются. Так, песок, гравий и щебень — в качестве заполнителей бетона, в качестве дренирующего материала при устройстве автодорог и балласта для железных дорог; бутовый камень — при строительстве фундаментов; в качестве облицовочного материала используются мрамор, граниты, сиениты, туфы и др.; глина, лёсс —как материалы для гидроизоляции при строительстве плотин, и т. д.
Строительные материалы должны отвечать ряду требований, из которых главнейшими можно считать: соответствующее качество материалов и необходимый запас их, минимальные затраты на разработку и доставку их к месту строительства.
Требования к строительным материалам зависят от вида проектируемого сооружения, его класса и определяются соответствующими нормативными документами.
Наиболее важная характеристика качества каменных строительных материалов — их механическая прочность в сухом и водонасыщенном состоянии, морозоустойчивость, удельный и объемный вес, пористость. Для песков важная характеристика — гранулометрический состав и содержание вредных примесей (глинистых частиц, гипса); для гравия важен также его петрографический состав, морозостойкость.
Запасы месторождений нерудного минерального сырья, к которому относятся и строительные материалы, классифицируют по степени разведанности, изученности качества и условиям разработки на четыре категории — А, В, С1 и С2.
К категории А относят запасы, разведанные и изученные с исчерпывающей полнотой, дающей возможность установить условия залегания, форму и строение тела полезного ископаемого, его качество, условия разработки. Конфигурация тела полезного ископаемого определена буровыми скважинами и горными выработками; погрешность определения запасов не превышает 10—15%.
К категории В относят запасы, разведанные и изученные с детальностью, позволяющей выявить только основные особенности условий залегания, формы и характера строения полезного ископаемого; пространственное положение тела полезного ископаемого определено приближенно; погрешность подсчета запасов может доходить до 20—40%. Контур тела ископаемого определен по данным разведочных выработок с элементами экстраполяции на геологически неисследованные участки местности.
К категории Сг относят запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих чертах условий залегания, формы и строения тела полезного ископаемого, его качества, технологических свойств, условий ведения разведочных работ; погрешность подсчета запаса 40—50%. Контур запасов определен разведочными выработками и экстраполяцией по геологическим и геофизическим данным.
К категории С2 относятся запасы, предварительно оцененные; условия залегания, форма и распространение тела полезного ископаемого определены на основе литературных данных и частично геологических и геофизических данных, частично проверенных геологическими выработками. Качество материала определено отдельными пробами. Контур запасов определен в пределах подходящих геологических структур.
Надежно определить категорию нерудного полезного ископаемого очень важно при решении вопроса о промышленном освоении месторождения; ошибки в определении категории запаса недопустимы. Содержание и объем изысканий строительных материалов зависят от типа проектируемого сооружения, его класса, стадии проектирования и местных условий.
Поиски строительных материалов ведутся на основе геолого-литологических карт и разрезов, карт четвертичных отложений и дополнительно выполняемых поисков и геологических съемок. Хорошие геологические карты и разрезы дают возможность видеть положение, соотношение и изменение продуктивной толщи и толщи вмещающих пород, тектонические нарушения, приуроченность строительного материала к определенным геологическим структурам. Необходимый масштаб геологической съемки зависит от размеров месторождения и сложности геологического строения участка. Для месторождений, занимающих площадь несколько квадратных километров и имеющих несложное строение, съемки выполняются в масштабах 1 : 5000—1 : 10 000; для меньших месторождений, но имеющих сложное геологическое строение, нужны съемки в масштабах 1 : 1000—1 : 2000 с сечением рельефа через 2—0,5 м.
Поиск ведется одиночными маршрутами или проложением системы параллельных маршрутов, равномерно покрывающих отдельные площади. Маршруты прокладывают на расстоянии 100—250 м один от другого. По маршрутам ведется геологическая съемка и техническое нивелирование.
В процессе поисковых работ должно быть выяснено хотя бы приближенно качество строительного материала, его запасы, условия -залегания и разработки, объем вскрышных работ, глубина залегания и водообильность встречаемых подземных вод. Для этого ведут разведочные работы: шурфование, рытье канав, бурение скважин. Качество разведанных строительных материалов оценивают на основе испытаний образцов пород; при испытании используют приближенные методы. Разработка естественных строительных материалов чаще всего выполняется открытым способом.
Подсчет запасов ведется на основе полученных в результате разведки планов и геологических разрезов, на которых указывается также качество материала.
Для подсчета запасов месторождений строительных материалов существует несколько способов. Одним из наиболее целесообразных является способ параллельных разрезов, применяемый в случаях, когда система выработок находится на прямолинейных профилях. Из других способов можно назвать способ среднего арифметического, изолиний, треугольника.
Подсчет запасов строительных материалов на конкретном участке требуется для контроля выполнять двумя различными способами.
При применении способа параллельных разрезов подсчет запасов ведется на основе простейших геометрических построений (рис. 47), Объем вскрышных работ подсчитывают по формуле
объем строительных материалов — по формуле
Точность подсчета запасов обусловлена несколькими источниками ошибок. Одна из главных ошибок — ошибка от неточного отождествления (по редким разведочным выработкам) фактического, сложного по конфигурации и составу тела ископаемого материала, с какой-то геометрической фигурой иного размера. Считается, что величина этой ошибки не более 15%. Другая ошибка, величина которой не превышает 5—10%, проистекает от неточного измерения мощности, площади распространения ископаемого, от ошибки при определении залежи и определении физико-технических показателей породы. И, наконец, погрешность от несовершенства применяемого способа подсчета 1—5%.
В состав геодезических работ при поисках месторождений строительных материалов входят крупномасштабные съемки и инструментальные привязки геологических выработок в плане и по высоте.
Раздел третий ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
- Глава I
- § 1. Основные виды инженерных сооружений
- § 2. Проект и его содержание
- § 3. Стадии проектирования
- § 4. Изыскания
- Глава II
- § 5. Роль, состав и виды экономических изысканий
- § 6. Экономическое сравнение вариантов
- § 7. Экономическое трассирование
- § 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве
- § 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород
- § 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений
- § 1. Подземные воды
- Глава IV
- § 12. Просадочные явления на лёссовидных породах
- § 13. Суффозия
- § 14. Оползни
- § 15. Болота - торфяники
- § 16. Промерзание грунта
- § 17. Вечная мерзлота
- § 18. Тектонические явления
- Глава V
- § 20. Инженерно-геологические карты
- § 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы
- § 22. Правила безопасного| ведения
- § 23. Геодезическая привязка геологических выработок
- § 24. Электроразведка
- § 25. Сейсморазведка
- § 26. Магнитная разведка
- § 27. Гравиметрическая разведка
- § 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов
- § 29. Гидрогеологические исследования
- § 30. Поиски строительных материалов
- Глава VI
- § 31. Роль гидрологических изысканий
- § 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс
- § 33. Речная система
- § 34. Река и ее характеристики
- § 35. Закономерности движения воды в русле
- § 36. Режим уровней и расходов воды
- § 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток
- § 38. Способы определения нормы стока
- § 39. Обеспеченность стока
- § 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды
- § 41. Работа и энергия реки
- § 42. Кривая подпора
- § 43. Речные наносы
- § 44. Регулирование стока
- Глава VII
- § 45. Изучение колебаний уровней воды
- § 46. Геодезические работы
- § 48. Определение расходов воды
- § 49. Изучение твердого стока
- § 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ
- Глава VIII
- § 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий
- § 52. Технические требования
- Глава IX
- § 53. Состав
- § 55. Трассирование
- § 56. Полевое трассирование
- § 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи
- Глава X
- § 58. Состав инженерно-геодезических изысканий
- § 59. Виды планового
- § 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования
- 1. Оценка проекта планового обоснования
- § 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования
- § 62. Обработка результатов измерений
- § 63. Крупномасштабные топографические съемки
- § 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях
- Глава XI
- § 65. Требования
- § 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов
- § 67. Выбор места и глубины закладки знаков
- § 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий
- § 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков