Оценка гидрогеологических условий площадки строительства
Заказать уникальную курсовую работу- 24 24 страницы
- 8 + 8 источников
- Добавлена 26.10.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1.Введение 3
2.Геологические условия. 5
3.Описание гидрогеологических условий. 9
4.Категория сложности инженерно-геологических условий. 12
5.Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении. 13
6.Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод. 19
7.Расчет воздействия напорных вод на дно котлована. 22
8.Заключение 23
9. Список использованных источников. 24
Вывод: суффозионный вынос невозможен. При наличии суффозии основой всех мероприятий является прекращение фильтрации воды. Это достигается различными путями: регулированием поверхностного стока атмосферных вод и гидроизоляцией поверхности земли, перекрытием места выхода подземных вод тампонированием или присыпкой песка, устройством дренажей для осушения пород или уменьшением скорости фильтрации воды, упрочнением ослабленных суффозией пород методами силикатизации, цементации, глинизации.6.2.Оседание поверхности земли.Понижение уровня грунтовых вод вызывает увеличение давления грунта от собственного веса. Величина связанной с этим осадки зависит от глубины водопонижения и сжимаемости грунта.Предварительный расчет осадки территории производят по формуле:Sгр =; где Δγ = γ – γsb=25,97 -9,54=16,43; γ – удельный вес грунта слоя (ИГЭ), в пределах которого произошло снижение уровня подземных вод, кН/м3; γ = gρ=9,8*2,65=25,97; ρ – плотность грунта, г/см3 , принимается по данным для соответствующего ИГЭ; g – ускорение свободного падения 9,8 м/с2; γsb – удельный вес грунта ниже уровня грунтовых вод, кН/м3 : γsb = (γs – γw) (1 – n)=(25,97-9,8)(1-0,4)=9,54; γs – удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3 : γs = gρS=9,8*2,65=25,97; ρS – плотность твердых частиц грунта, г/см3 , принимается по данным для соответствующего ИГЭ; γw – удельный вес воды, γw = 9,8 кН/м3; n=0,4 – пористость, принимается для соответствующего ИГЭ, д. ед.; S=1,7 – величина водопонижения (для расчетов следует принять равной величине водопонижения, определенной по указаниям приложения М), м; Е =30– модуль общей деформации грунта в зоне депрессионной воронки, кПа (кН/м2 ), принимается по данным для соответствующего ИГЭ с коэффициентом 103 для перевода МПа в кПа. Выводы: осадка территории по предварительным расчётам составила 7.Расчет воздействия напорных вод на дно котлована.Если на площадке строительства выявлен напорный водоносный горизонт, необходимо проверить устойчивость грунтов в основании совершенного котлована. Возможны три варианта: 1)pизб < pгр – дно выработки устойчиво; 2)pизб = pгр – подъем дна котлована за счет разуплотнения грунта в его основании;3) pизб > pгр – прорыв напорных вод в котлован.В нашем случае котлован имеет не совершенный тип.Ризб=γw×Hw=9,8×4,6=45,08Ргр=γ×hгр=25,97×2,2=57,134Выводы:Ризб<Ргр, следовательно дно котлована устойчиво, прорыва не предвидится.8.Заключение8.1. Основные результаты курсовой работы.Участок №7 представляет собой относительно плоский равнинный рельеф, без резких перепадов высот. Из геологического разреза участка видно, что в основании залегает слой коренной породы, представленный известняком трещиноватым. Такой известняк является достаточно устойчивым основанием. Слои залегают наклонно, мощность их изменяется закономерно. Слои песка являются водоносными, а слои глины– водоупорными. В результате чего на участке имеется два типа подземных вод: грунтовые и напорные. Площадка для строительства, расположенная на данном участке имеет II категорию сложности (среднюю).При проектировании зданий и сооружений и дальнейшей застройке территории участка следует обратить внимание на наличие напорного горизонта.Вероятность проявления отрицательного влияния суффозии на участке не наблюдается. Величина оседания поверхности земли при снижении уровня грунтовых вод не велика. 8.2. Выводы.Данная курсовая работа научила меня анализировать геологические и гидрогеологические условия конкретного участка, определять категорию сложности пользуясь СНиП 11-02-96, выявлять возможные неблагоприятные воздействия при строительном освоении территории. При наличии последних, теперь мне известны методы борьбы с такими проблемами, как наличие слабых ИГЭ, агрессивность грунтовых вод к бетону, возможность развития суффозии, оседание поверхности земли, прорыв напорных вод через дно котлована.9. Список использованных источников.1. Ананьев В. П. Инженерная геология / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. – М. : Высшая школа, 2009. – 448 с. 2. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Под общей ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. – М. : Изд-во АСВ, 2014. – 728 с. 3. Гавич И. К. Сборник задач по общей гидрогеологии / Издание 2–е, переработанное / И. К. Гавич, А. А. Лучшева, С. М. Семенова-Ерофеева – М. : Недра, 1985. – 412 с. 4. Архангельский И. В. Справочник техника геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам / И. В. Архангельский, М. А. Солоду- хин. – М. : Недра, 1982. – 288 с. 5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. 6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строитель- ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 7. СП 103.13330.2012. Свод правил. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85.8.Оценка гидрогеологических условий площадки строительства: метод. указания / Сост.: А. М. Симановский, В. А. Челнокова; СПбГАСУ. – СПб., 2017. – 91 с.
1. Ананьев В. П. Инженерная геология / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. – М. : Высшая школа, 2009. – 448 с.
2. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Под общей ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. – М. : Изд-во АСВ, 2014. – 728 с.
3. Гавич И. К. Сборник задач по общей гидрогеологии / Издание 2–е, переработанное / И. К. Гавич, А. А. Лучшева, С. М. Семенова-Ерофеева – М. : Недра, 1985. – 412 с.
4. Архангельский И. В. Справочник техника геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам / И. В. Архангельский, М. А. Солоду- хин. – М. : Недра, 1982. – 288 с.
5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.
6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строитель- ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
7. СП 103.13330.2012. Свод правил. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85.
8. Оценка гидрогеологических условий площадки строитель¬ства: метод. указания / Сост.: А. М. Симановский, В. А. Челнокова; СПбГАСУ. – СПб., 2017. – 91 с.
Вопрос-ответ:
Какие геологические условия изучаются при оценке гидрогеологических условий площадки строительства?
При оценке гидрогеологических условий площадки строительства изучаются такие геологические условия, как тип грунта, литологический состав грунта, его мощность, наличие водоносных горизонтов, глубина залегания грунтовых вод, а также особенности грунтового покрова.
Как можно охарактеризовать гидрогеологические условия площадки строительства?
Гидрогеологические условия площадки строительства могут быть охарактеризованы по наличию водоносных горизонтов, глубине и интенсивности подземных вод, наличию мерзлых грунтов, наличию водопроницаемых и водоупорных горизонтов, а также по возможности суффозии - подъема грунтовых вод под влиянием застоя мельчайших частиц грунта в воде.
Как оценивается категория сложности инженерно-геологических условий?
Категория сложности инженерно-геологических условий оценивается на основе таких показателей, как геологическая структура грунтов, прочность грунтов, водоупругие свойства грунтов, геологические и гидрогеологические процессы на участке площадки строительства, влияние грунтовых вод на строительные конструкции.
Какие расчеты проводятся при строительном водопонижении на площадке строительства?
При строительном водопонижении на площадке строительства проводятся гидрогеологические расчеты, включающие определение необходимого количества насосов, их мощности, рассчет притока подземных вод в котлован, а также прогноз изменения уровня грунтовых вод во время и после проведения строительных работ.
Как можно оценить воздействие напорных вод на дно котлована при строительстве?
Воздействие напорных вод на дно котлована при строительстве оценивается путем проведения расчетов напорных сил, действующих на дно котлована, учитывающих давление воды и характеристики грунта под дном котлована.
Что включает в себя гидрогеологическая оценка площадки строительства?
Гидрогеологическая оценка площадки строительства включает в себя анализ геологических и гидрогеологических условий, описание гидрогеологических процессов, расчет воздействия напорных вод и другие инженерно-геологические расчеты.
Какие геологические условия могут влиять на строительство?
Геологические условия, которые могут влиять на строительство, включают в себя грунтовые формации, наличие водоносных пластов, геологические разломы и трещины, геологическую структуру и композицию грунтов и другие факторы.
Что важно знать об гидрогеологических условиях площадки строительства?
Важно знать о гидрогеологических условиях площадки строительства, таких как уровень грунтовых вод, наличие подземных водных источников, интенсивность грунтовых водоподъемов, наличие суффозии и других процессов, которые могут повлиять на строительство.
Как производятся гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении?
Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении включают определение объемов водопонижения, выбор методов и средств снижения уровня грунтовых вод, расчет времени и стоимости работ, анализ возможных негативных последствий понижения уровня грунтовых вод.