Презентация на тему "МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ"

Презентация: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ
Включить эффекты
1 из 60
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2.5
2 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ", включающую в себя 60 слайдов. Скачать файл презентации 2.84 Мб. Средняя оценка: 2.5 балла из 5. Большой выбор powerpoint презентаций

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    60
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ
    Слайд 1

    МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ

    12 февраля 2015 г. (ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ) Доцент кафедры инженерной и экологической геологии ШИРОКОВ Владимир Николаевич

  • Слайд 2

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: Лекции: 39 часов = четверг – 1500ч/н с 19.02 – 1645 – ауд. 301. Контроль: участие в работе, контрольные работы, конспекты, экзамен.

  • Слайд 3

    исследуемые в связи с планируемой, осуществляемой или осуществленной инженерной деятельностью человека. В.Т.Трофимов (1999) Грунты – это любые горные породы, почвы, осадки и антропогенные геологические образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы,

  • Слайд 4

    Массив – это

  • Слайд 5

    Массив – это П.Н.Панюков (1978)

  • Слайд 6

    Массив – это часть земной коры, П.Н.Панюков (1978) - и обладающая инженерно-геологической структурой, отличной от структуры соседних с ней участков земной коры. - находящаяся в сфере инженерного воздействия, - исследуемая с целью определения условий производства инженерных работ и эксплуатации сооружений,

  • Слайд 7

    ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ АББРИВИАТУРА ГГ, ГК – ИГ – ИГУ – ИГИз – ИГЭ – ИГИс – ОВОС – НДС – гидрогеология, геокриология инженерная геология инженерно-геологические условия инженерно-геологические изыскания инженерно-геологический элемент инженерно-геологические исследования оценка воздействий на окружающую среду напряжённо-деформированное состояние

  • Слайд 8

    ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Комплекс научных и тематических работ, направленных на расширение теоретических знаний Инженерно-геологические исследования Инженерно-геологические изыскания Научно-производственные работы, выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиПы, СП, ГОСТы, ВСН и пр.) для решения конкретной строительной задачи

  • Слайд 9

    Инженерно-геологические изыскания – это комплекс методов, •для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений. • позволяющий получитьинформацию о компонентах ИГУ территорий •для разработкирешений при проектировании и строительстве объектов, а также

  • Слайд 10

    Метод – способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка», с.282) георадар сдвиг прессиометр штамп

  • Слайд 11

    СИСТЕМА МЕТОДОВ инженерно-геологических исследований

  • Слайд 12
  • Слайд 13

    Экспериментальные полевые методы

    1. Методы инженерно-геологической съёмки 2. Методы разведочных работ 3. Методы опытных работ 4. Методы режимных стационарных наблюдений 5. Методы геофизических исследований

  • Слайд 14

    Методы инженерно-геологической съёмки 1. Методы разведочных работ 2. Методы опытных работ 3. Методы режимных стационарных наблюдений Методы геофизических исследований

  • Слайд 15

    ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ – преимущества

    + выполняются непосредственно в условиях естественного залегания грунтов; + позволяют изучать грунты, из которых трудно или невозможно отобрать монолиты (крупнообломочные, рыхлые песчаные, глинистые текучей консистенции и пр.); + изучаются сравнительно большие объёмы грунтов.

  • Слайд 16

    ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ – недостатки

    -дороговизна и длительность;

  • Слайд 17

    МЕТОДЫТРУДОЁМКИЕ И ДОРОГОСТОЯЩИЕ

  • Слайд 18

    ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ – недостатки

    -дороговизна и длительность; -ограниченность в выполнении большого количества экспериментов; -недостаточная теоретическая проработка ряда методов; - невозможность учёта явлений, связанных с изменением естественной обстановки (колебания уровня подземных вод, развитие геологических процессов, возведение зданий и сооружений и пр.)

  • Слайд 19

    ЗАДАЧИ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ при инженерно-геологических изысканиях 1) Расчленение разреза и выделение ИГЭ. 2) Определение показателей свойств: физических, деформационных, прочностных, сопротивления внедрению свай. 3) Оценка пространственной изменчивости свойств. 4) Оценка возможности погружения свай и их несущей способности.

  • Слайд 20

    МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ при инженерно-геологических изысканиях 1) статическое зондирование; 2) динамическое зондирование; 3) испытание штампом; 4) испытание прессиометром; 5) испытание на срез целиков грунта; 6) вращательный срез; 7) поступательный срез; 8) испытание эталонной сваей; 9) испытание натурных свай.

  • Слайд 21

    МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ при инженерно-геологических изысканиях СП 47.13330.2012. Приложение Ж

  • Слайд 22

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ

  • Слайд 23

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ

  • Слайд 24

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ

  • Слайд 25

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ

  • Слайд 26

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ

  • Слайд 27

    Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. В 2-х томах. Том 1. Полевые методы. / Под ред. Е.М.Сергеева. М.: Недра, 1984. 423 с.

  • Слайд 28

    Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология. Л.: Недра, 1978. 496 с.

  • Слайд 29

    Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. М.: Недра, 1986. 333 с.

  • Слайд 30

    Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические изыскания. М.: КДУ, 2007. 424 с.

  • Слайд 31

    Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических исследований. М.: Недра, 1968. 342 с.

  • Слайд 32

    Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических, инженерно-геофизических и эколого-геологических исследований // Под ред. В.А. Королева, Г.И. Гордеевой, С.О. Гриневского, В.А. Богословского. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2000. – 352 с.

  • Слайд 33

    Инженерно-геологические изыскания: Справочное пособие / Н.Ф.Арипов, Е.С.Карпышев, Л.А.Молоков, В.А.Парфиянович. М.: Недра, 1989. – 288 с.: ил.

  • Слайд 34

    Справочник по инженерной геологии. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.В.Чуринова. М.: Недра, 1981. 325 с.

  • Слайд 35

    Солодухин М.А., Архангельский И.В. Справочник техника – геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. М.: Недра, 1982. 288 с.

  • Слайд 36
  • Слайд 37

    МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

  • Слайд 38

    Задачи инженерно-геологических разведочных работ: – выявление условий залегания пород и гидрогеологических условий; – изучение состава и физико-механических свойств грунтов; – выделение инженерно-геологических элементов.

  • Слайд 39

    Основной структурной единицей инженерно-геологического массива грунтов является инженерно-геологический элемент (ИГЭ) - это некоторый объём: генетически однородного геологического тела (линза, пласт, шток, зона разлома), отличающегося единством состава, строения и состояния, в пределах которого изменчивость показателей состава, строения и свойств носит случайный характер.

  • Слайд 40

    Порядок выделения инженерно-геологических элементов: 1) анализ стратиграфии и литологии; 2) анализ состояния грунтов; 3) статистическая обработка значений показателей свойств грунтов (ГОСТ 20522-2012).

  • Слайд 41

    СХЕМА ВЫДЕЛЕНИЯИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 6 (I-VI) 3 4 Инженерно-геологический Литологический Стратиграфический Кол-во элементов ПРИЗНАК ВЫДЕЛЕНИЯ

  • Слайд 42

    ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (I-IV)В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ

  • Слайд 43

    ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (I-IV) В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ

  • Слайд 44

    Виды инженерно-геологических разведочных работ – бурение скважин; – проходка горных выработок; – геофизические исследования; – динамическое и статическое зондирование; – пенетрационно-каротажные работы.

  • Слайд 45

    БУРОВЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

  • Слайд 46

    Под буровой скважинойпонимается горная выработка, имеющая цилиндрическую форму и значительную длину при сравнительно малом диаметре. При инженерно-геологических изысканиях отношение длины к диаметру находится в пределах 0,2 – 0,001.

  • Слайд 47

    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к инженерно-геологическим скважинам: 1) получение исчерпывающих сведенийо геологическом и гидрогеологическом строенииисследуемых территорий, 2) получение достаточных и достоверных данных о физико-механических свойствах грунтов, 3) обеспечение возможности производства опытных работ с должным качеством как в процессе, так и по окончании бурения.

  • Слайд 48

    Особенности инженерно-геологических скважин: 1) небольшая глубина(определяется видом проектируемого сооружения и геологическими условиями); 2) незначительное различие в диаметрах скважин; диаметр скважин определяется только видом и характером опробования; 3) из скважин, как правило, производится непрерывный отбор керна, при этом должен обеспечиваться 100%-ный его выход; 4) из скважин должен производится непрерывный или поинтервальный отборобразцов (монолитов) грунта со сложением, близким к природному;

  • Слайд 49

    Особенности инженерно-геологических скважин: 5) в скважинах проводятся различные опытные работы, которые по времени бывают более продолжительные, чем сам процесс бурения; 6) по завершении работ в обязательном порядке должен производится тампонаж скважинс целью ликвидации искусственных каналов и пустот для циркуляции грунтовых вод; 7) чрезвычайное разнообразие условийбурения скважин, разбросанность объектов изысканий.

  • Слайд 50

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 51

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 52

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 53

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 54

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 55

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  • Слайд 56

    КЛАССИФИКАЦИЯ СКВАЖИН ПО ГЛУБИНЕ

  • Слайд 57

    Диаметры бурения*, мм: скальные грунты дисперсные грунты 57 73 89 108 127146168194219245 273 * - указаны диаметры колонковых и обсадных труб

  • Слайд 58

    Начальныедиаметры бурения определяются:– количеством перемен диаметра по глубинескважины, связанных, как правило, с неустойчивостью стенок скважины и необходимостью их закрепления обсадными трубами, а также – заданной величиной конечного диаметра.

  • Слайд 59

    Основные способы бурения инженерно-геологических скважин: ударно-канатный кольцевым забоем, колонковый, шнековый. вибрационный,

  • Слайд 60
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке