Инженерно-геологические условия Петербурга
Заказать уникальный реферат- 16 16 страниц
- 7 + 7 источников
- Добавлена 12.06.2021
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
В среднем протяженность отдельных эродированных участков составляет до 50–100 м. В целом процессы боковой эрозии на территории объекта исследования проявлены в средней и слабой степени. Наибольшую опасность представляют процессы боковой эрозии, развитые на участках, примыкающих к инженерным и транспортным коммуникациям, зданиям промышленных предприятий, жилого фонда, а также к городским кладбищам [7]. Следствием влияния боковой эрозии рек является потеря породами упора у основания склона, что вызывает оползание в воду участков почвенно-растительного слоя и образование отмелей. Иногда в процесс оползания вовлечены деревья и кустарники и тогда образуется характерная для этих образований картина – так называемый, «пьяный лес». На участках развития морских террас, особенно в южных районах города, происходит разгрузка подземных вод. Результатом этого является увлажнение пород и, соответственно, изменение их физического состояния и ослабление прочности. Под воздействием гидродинамического давления подземных вод формируются оползни. В ряде случаев причины оползания земляных масс могут быть спровоцированы техногенным вмешательством. Примером может служить формирование оползня в Пушкинском районе, вызванным залповым сбросом воды из водохранилища.Карстообразование характеризуется разрушением (растворением) водами горных пород, обладающих повышенной растворимостью, например, карбонатных породы, гипса, соли. На территории объекта исследования результаты этого процесса проявлены на территориях Красносельского и Пушкинского районов, в геологическом строении которых принимают участие карбонатные породы. В результате дешифрирования СП «Минерал» выявлено около 30 форм размером до 120 м, связанных с карстообразованием. На территории объекта исследования выделяются пять типов естественных и частично осушенных болот, выделенных по характеру питания: низинные болота в поймах рек (пойменные); низинные непойменные болота; верховые и переходные болота; прибрежные болота (марши) и частично выработанные болота и торфяники. В этих подразделениях фиксируются подтипы, которые выделяются по степени обводненности и по характеру растительности. Всего на территории объекта исследования выделяются чуть менее трехсот болотных массивов площадью 69,2 км2. В целом коэффициент пораженности этим видом ЭГП составляет 4,8 %.5. Инженерно-геологическое районированиеНа сегодня для объекта исследования составлен ряд схем инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических карт. В настоящей работе использованы наиболее актуальные схемы, подготовленные СП «Минерал» в 2017 г. [2]: инженерно-геологические карты дневной поверхности (прил. 4) и среза 10 м (прил. 5); карта инженерно-геологического районирования (прил. 6). При составлении инженерно-геологических карт выделено 5 основных групп пород, разделяющиеся в свою очередь на 12 подгрупп, также выделены участки переслаивания пород. Группы и пождгруппы перечислены ниже:1. Полускальные породы разной плотности;2. Рыхлые несвязные породы (валунные, галечные, гравийные разной плотности сложения; гравийные и песчаные плотные и среднеплотные; гравийные и песчаные рыхлого сложения; песчаные плотные и среднеплотные; песчаные малоплотные);3. Мягкие связные (глинистые уплотненные; глинистые среднеуплотненные; глинистые малоуплотненные);4. Техногенные (насыпные и намывные);5. Торф, заторфованные и гумусированные породы.Центральная и западная части города (Центральный, Петроградский, Василеостровский, Курортный и частично Кировский районы) относятся к области развития рыхлых несвязных гравийных и песчаных отложений. Северные районы (Калининский, Выборгский и Красногвардейский) являются областью развития преимущественно рыхлых песчаных, а также гравийно-песчаных отложений. Южные районы (Невский, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Кировский, Петродворцовый) являются областью развития мягких связных глинистых грунтов, к этой же группе относятся внутрення часть Курортного района, а также западная части Приморского района. К зоне развития торфяников относятся север Невского района, часть Московского и Калининского районов и территории севернее Сестрорецкого и Лахтинского разливов.Техногенные грунты находятся на территории Юго-западной и Северо-западной приморских частей города, на Морском фасаде, и в районе Комендантского аэродрома.Анализируя карту погребенной на 10 м поверхности, мы приходим к выводу, что подавляющая часть г. объекта исследования расположена в зоне погребенного развития мягких связных глинистых грунтов. Рыхлые несвязные песчаные породы значение имеют, и то не повсеместно лишь для Курортного, Приморского и Выборгского районовПолускальные породы не обнажены и отмечены на срезе 10 м в южных частях Красносельского и Пушкинского районов.Наиболее глубоко надежное основание залегает в пределах расположения дельты р. Нева, севернее излучины Невы, в районе Лахтинского разлива, а также частично в пределах Выборгского, Калининского иосновной части Приморского района. Наиболее близко к дневной поверхности надежное основание расположено на Юго-западе, в пределах Петродворцового, Красносельского и западной части Пушкинского района. Остальные районы имеют промежуточное значение положения глубины надежного основания.ЗаключениеВ настоящей работе выполнен анализ инженерно-геологических условий г. Санкт-Петербург. На основании актуальных материалов дана характеристика геологического строения, гидрогеологии, современных геологических процессов в связи с инженерно-геологическими процессами. В последней главе дана характеристика инженерно-геологических условий по районам города. Цель достигнута, поставленная задача решена. Источники:1. База данных геологических карт ФГБУ «ВСЕГЕИ». [Электронный ресурс] (режим доступа http://webmapget.vsegei.ru/index.html).2. Геологическая изученность подземного пространства Санкт-Петербурга. СП «Минералл»/ НПК Проблемы градостроительной экологии в условиях глобальных и региональных изменений окружающей среды. СПБ.: 2017.3. Геологический атлас Санкт-Петербурга, СПб, 2009.4. ГИС Атлас Недра России [Электронный ресурс] (режим доступа https://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/l).5. Дашко Р. Э. и др. «Особенности инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга // Развитие городов и геотехническое строительство, СПб.: 2011.6. Коробко А. А. Инженерно-геологический анализ и оценка условий строительства и эксплуатации сооружений различного назначения в пределах предглинтовой низменности (Санкт-Петербургский регион). Дисс. Спб.: НМСУ «Горный», 2015.7. Сергеева Г. И. и др. Мониторинг экзогенных геологических процессов на территории Санкт-Петербурга / ММК Геология крупных городов. СПб., 2009.Приложение 1Карта дочетвертичных образований г. Санкт-Петербург[5]Приложение 2Геолого-литологический разрез г. Санкт-Петербург [2]Приложение 3Карта четвертичных образований [4]Приложение 4Приложение 5Приложение 6
1. База данных геологических карт ФГБУ «ВСЕГЕИ». [Электронный ресурс] (режим доступа http://webmapget.vsegei.ru/index.html).
2. Геологическая изученность подземного пространства Санкт-Петербурга. СП «Минералл»/ НПК Проблемы градостроительной экологии в условиях глобальных и региональных изменений окружающей среды. СПБ.: 2017.
3. Геологический атлас Санкт-Петербурга, СПб, 2009.
4. ГИС Атлас Недра России [Электронный ресурс] (режим доступа https://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/l).
5. Дашко Р. Э. и др. «Особенности инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга // Развитие городов и геотехническое строительство, СПб.: 2011.
6. Коробко А. А. Инженерно-геологический анализ и оценка условий строительства и эксплуатации сооружений различного назначения в пределах предглинтовой низменности (Санкт-Петербургский регион). Дисс. Спб.: НМСУ «Горный», 2015.
7. Сергеева Г. И. и др. Мониторинг экзогенных геологических процессов на территории Санкт-Петербурга / ММК Геология крупных городов. СПб., 2009.
Вопрос-ответ:
Какую протяженность имеют отдельные эродированные участки в Петербурге?
В Петербурге отдельные эродированные участки имеют протяженность до 50-100 метров.
Как проявляются процессы боковой эрозии на территории Петербурга?
Процессы боковой эрозии на территории Петербурга проявлены в средней и слабой степени.
На каких участках в Петербурге процессы боковой эрозии представляют наибольшую опасность?
Наибольшую опасность представляют процессы боковой эрозии, развитые на участках, примыкающих к инженерным и транспортным коммуникациям, зданиям промышленных предприятий, жилому фонду, а также к городским кладбищам.
Какие последствия влияния боковой эрозии рек в Петербурге?
Следствием влияния боковой эрозии рек в Петербурге является потеря почвы и массы грунта, а также угроза для инженерных и транспортных коммуникаций.
Какие объекты подвержены наибольшему риску от процессов боковой эрозии в Петербурге?
Наибольшему риску от процессов боковой эрозии в Петербурге подвержены здания, промышленные предприятия, жилой фонд и городские кладбища, расположенные на участках, примыкающих к рекам.
Какова протяженность эродированных участков в Петербурге?
В среднем протяженность отдельных эродированных участков составляет до 50-100 метров.
Какова степень проявления процессов боковой эрозии на территории Петербурга?
Процессы боковой эрозии на территории объекта исследования проявлены в средней и слабой степени.
Какие участки представляют наибольшую опасность с точки зрения боковой эрозии в Петербурге?
Наибольшую опасность представляют процессы боковой эрозии, развивающиеся рядом с инженерными и транспортными коммуникациями, зданиями промышленных предприятий, жилыми домами и городскими кладбищами.
Какое следствие вызывает влияние боковой эрозии рек в Петербурге?
Следствием влияния боковой эрозии рек является потеря и разрушение зданий, коммуникаций и других объектов, находящихся рядом с реками.