Оценка гидрогеологических условий площадки строительства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2012 в 16:14, курсовая работа

Краткое описание

На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей), нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и др. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территории в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. Поэтому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические изыскания входят в состав "Инженерных изысканий для строительства" СНиП 11-02-96), на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.

Содержимое работы - 1 файл

курсовик Лиза.docx

— 767.43 Кб (Скачать файл)

ОВ - органическое вещество[%];

ρ - плотность [т/м3];

ρs - плотность минеральной части[т/м3];

Ip - число пластичности[д.ед.];разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp. WL и Wр определяют по ГОСТ 5180;

n -пористость[д.ед.], это объем пор в единице объема грунта;

e - коэффициент пористости грунта[д.ед];

E - модуль общей деформации[МПа];

D - степень разложения торфа[%], характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650

p=. WL-Wp

Iu=(W- Wp)/( WL-Wp)

 

2 Рельеф площадки

Территория рассматриваемого участка представляет собой фрагмент пологой возвышенности в пределах абсолютных отметок от 13,8 до 18,4 м. Максимальный уклон составляет 0,036; минимальный  равен 0,002.

3 Геологическое строение  площадки

В геологическом строении площадки принимают участие следующие  стратиграфо-генетические комплексы:

(m-l)IV - современные морские и озерные нерасчлененные отложения.

Состав: песок пылеватый, рыхлый; супесь пылевая с растительными  остатками, песок среднезернистый  с включениями гравия.

Абсолютные отметки кровли лежат в пределах от 12,1 м (скв. № 15) до 18,4 м (скв. № 21); мощность слоя колеблется от 2 м (скв. № 15) до 4,7 м (скв. № 18).

В пределах слоя вскрыт безнапорный  водоносный горизонт грунтовых вод.

lgIII - верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения.


Состав: суглинок ленточный, супесь пылеватая, суглинок с гравием.

Глубина залегания кровли слоя от 3,7 м (скв. № 15) до 4,8 м (скв. № 17); мощность слоя колеблется от 1,4 м (скв. № 18) до 4,9 м (скв. № 16).

g III - Верхнечетвертичные ледниковые отложения (моренные).

Состав: супесь пылеватая  с гравием, суглинок с гравием  полутвердый, суглинок с галькой  тугопластичный.

Глубина залегания кровли слоя от 6,1 м (скв. № 16) до 8,9 м (скв. № 17); мощность слоя колеблется от 1,0 м (скв. № 16) до 3,1 м (скв. № 17).

В пределах слоя вскрыт (в  скважине № 17) напорный (артезианский) горизонт подземных вод. Величина напора над кровлей 5,8 м.

P IV - торф.

Состав: торф.

Глубина залегания кровли слоя от 3,8м (скв.№17) до 0м. (скв.№15)

Мощность слоя колеблется от 1,0м. (скв.№17) до 1,7м. (скв.№15).

В пределах слоя вскрыт безнапорный  водоносный горизонт грунтовых вод.

 

2.4 Гидрогеологическое строение  площадки

В пределах площадки буровыми скважинами вскрыты два водоносных горизонта:

Первый от поверхности  горизонт грунтовых вод залегает на глубинах от 0,3 м (скв. № 15) до 1,7 м (скв. № 18,16) (от дневной поверхности) и приурочен к первому стратиграфо-генетическому комплексу: современные морские и озерные нерасчлененные отложения. Водовмещающими являются пески различной крупности (m-l)IV, супеси(m-l)IV и торф B IV, водоупорами служат суглинок слоистый и суглинок ленточный, мощность горизонта колеблется от 0,1 м (скв. № 16) до 0,3 м (скв. № 15,17). Водопроницаемость характеризуется коэффициентом фильтрации от 0.1-0.7 м/сут до 10-30 м/сут.

Второй горизонт напорных межпластовых (артезианских) вод вскрыт в скважине 17 и 20 . Водовмещающей  породой является пылеватая супесь с гнездами песка, верхний водоупор суглинки , нижний водоупор суглинки с наличием гальки величина избыточного напора над кровлей 5,8 - 6,1 м.


2.5 Химический состав грунтовых  вод и оценка агрессивности  воды

Химический состав грунтовых  вод изучен по пробам, отобранным в  скважинах № 17 и № 20.

Далее приводится характеристика химического состава воды, формула  Курлова, устанавливаются виды агрессивности  воды по отношению к бетонам.

 

Пробы скважины 17

Ионы

Содержание мг/л

Эквивалентное содержание

Эквивалентная масса

   

мг - экв

% - экв

 

катионы

Ca2+

44

2,15

48,9

20,4

 

Mg2+

27

2,22

50,5

12,16

 

K++Na+

7

0,3

0,6

23,0

Сумма катионов

78

4,4

100

 

анионы

SO42-

110

2,3

42

48,03

 

Cl-

36

1,02

18,5

35,46

 

HCO3-

134

2,2

39,5

61,01

Сумма анионов

280

5,52

100

 

Общая сумма

358

9,92

   

 

рН=5,7 - среда кислотная

Химическая формула воды Курлова.

 

Вода сульфатно-бикарбонатно -хлоридно- магниево- кальциевая , пресная, агрессивная по водородному показателю.

 

Пробы скважины 20

Ионы

Содержание мг/л

Эквивалентное содержание

Эквивалентная масса

   

мг - экв

% - экв

 

катионы

Ca2+

116

5,7

49,6

20,4

 

Mg2+

35

2,9

25,4

12,16

 

K++Na+

35

2,9

25,4

23,0

Сумма катионов

186

11,5

100

 

анионы

SO42-

273

5,7

55,6

48,03

 

Cl-

38

1,1

10,4

35,46

 

HCO3-

207

3,4

36

61,01

Сумма анионов

518

10,2

100

 

Общая сумма

704

     

 

рН=6,8 - среда слабо кислотная

Химическая формула воды Курлова.


Вода сульфатно- бикарбонатно -хлоридно-кальциево-магниево-натриевая, пресная, агрессивная по сульфатному показателю.

 

Оценка качества воды по отношению к бетону

Показатель агрессивности  среды (воды)

Для сильно- и среднефильтрующих грунтов k>0,1 м/сут

Для слабофильтрующих грунтов k<0,1 м/сут

Бикарбонатная щелочность HCO3- мг/л

>85,4

Не нормируется

Водородный показатель рН

>6,5

>5

Содержание магнезиальных  солей в пересчете Mg2+ мг/л

<1000

<2000

Содержание едких солей  в пересчете на ионы K+ и Na+ мг/л

<50 (для напорных сооружений)

<80

Содержание сульфатов  в пересчете на ионы SO42- мг/л

<250

<300


 

Грунтовые воды, как показал  химический анализ проб, являются неагрессивными по отношению к бетону по вышеперечисленным  параметрам, но отличаются по химическому  составу.

Гидравлический градиент

i=ΔH/l; i=0,2/10=0,02

Перепад между соседними  изогипсами

ΔH=0,1 м; кратчайшее расстояние между ними l=4 м

Кажущая скорость грунтового потока

V=k*i=10*0,02=0,2 м/сут;

k=10 м/сут - коэффициент фильтрации для крупного песка.

V g=V/n=0,2/0,66=0,3 м/сут; n-пористость грунта

Карта гидроизогипс

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Гидрогеологические расчёты притоков воды при cтроительном водопонижении

3.1 Расчёт притока воды  к совершенным выработкам (котлован)

Так как коэффициент фильтрации 0,7,  k>0,1, то воду из котлована откачиваем насосом (принудительный дренаж).

Исходные данные:

Глубина котлована hк=4,4 м.

Длина котлована l=100 м.

Ширина котлована b=2 м.

Характер потока из соотношения  сторон выемки является плоским( длинный, узкий котлован)

Эквивалентный радиус колодца  rэ= , rэ= =25 м.

Глубина залегания грунтовых  вод hw=1,5 м.

Коэффициент фильтрации k=0,7 м/сут.

Табличный и начальный  радиусы влияния:

Rтабл. =10

S=H=3.1

 R= м.

Расчет притока воды в  котлован:

м3/сут

Q=70.6 м3/сут


 

 

 

 

 

3.2 Расчёт притока воды  к несовершенным выработкам (траншея)

 

Так как коэффициент фильтрации 1,   k>0,1, то воду из траншеи откачиваем насосом (принудительный дренаж).

Исходные данные

Глубина траншеи hтр=2 м.

Длина траншеи l=100 м.

Глубина залегания грунтовых  вод hw=0.3 м.

Коэффициент фильтрации k=1 м/сут.

Табличный и начальный  радиусы влияния:

R= м,

 

Заглубление траншеи в  водоносный горизонт t=0,1 м.

Мощность водоносного  горизонта Н=0,2 м.

=H-t=0,1 м.

 

Расчет притока воды в  траншею:

Начало откачки:

 

4. Прогноз последствий  водопонижения

 

4.1 Оценка возможности  развития суффозионного процесса

 

В условиях развития воронки  депрессии вокруг горной выработки  резко возрастает уклон поверхности  потока, особенно в начальный период неустановившегося движения. В результате возрастает опасность развития суффозии.


Суффозионный процесс (вынос) связан с нисходящим потоком подземных  вод в толще неоднородного  грунта или на контакте различных  по водопроницаемости грунтов.

Наиболее полно возможность  суффозионного выноса устанавливается  по графику В. С. Истоминой.

Координаты точки, наносимой  на график, определяют:

Сu - по данным кривой гранулометрического состава;

i - по формуле i = S/0,33R, где S = h1 - h2 -разность мощностей водоносного слоя до и после водопонижения, м.

R = l - путь фильтрации, равный радиусу влияния, м; 0,33 - коэффициент, ограничивающий значимый путь фильтрации областью, прилегающей к стенке котлована (траншеи).

В зависимости от того, в  какую область графика (разрушающих  или неразрушающих градиентов) попадает точка, делают вывод о возможности  суффозионного выноса. Последствиями  суффозионного выноса могут быть обрушение стенок котлована (траншеи), проседание поверхности земли над  трубопроводом и вблизи колодцев - за счет выноса тонких фракций грунта и его разуплотнения; изменение  свойств песков, используемых для  обратной засыпки траншей, пазух  колодцев и дренажной сети - за счет вмывания тонких фракций (заиления), что  может привести к изменению степени  пучинистости грунта, выходу из строя дренажной системы и др.

1. При Rтабл

i17=S17/0,33R17=3.1/0,33*10=0,94

При R=

i17=S17/0,33R17=3.1/0,33*9.13=0,03

 

4.2 Прогноз оседания поверхности  земли при снижении уровня  грунтовых вод

 

Откачки воды со значительными  понижениями могут вызвать оседание поверхности вокруг котлованов за счёт изменения веса грунта в осушенной  зоне!

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 можно произвести по формуле:

гр = (∆g ´ Sw2 ) / 2E0

∆g=g-gsb;

 

g - удельный вес грунта, кН/м3

 

gsb=(gs-gw)(1-n)

gsb - удельный вес грунта в условиях взвешивания, кН/м3

gw - удельный вес воды, кН/м3


n - пористость, д. ед.

Sw - величина водопонижения, м

Е - модуль общей деформации, к Па

Sw=7.75 м

g=18,5 кН/м3

gs =26,2 кН/м3

 

gsb=(26,2 - 10)(1 - 0,6) = 6,48 кН/м3

∆g = 18,5 - 6,48 = 12,02 кН/м3

Sгр = (12,02 ´ 7.752 ) / (2´15000) = 0,024 м = 24 мм

 

Осадка поверхности минимальна.

 

 

 

4.3 Прогноз воздействия  напорных вод на дно котлована

 

 

В случае, если на площадке строительства выявлен напорный горизонт, необходимо проверить устойчивость грунтов в основании котлована. Возможны три варианта:

ризбгр - дно выработки устойчиво;

ризбгр - подъем дна котлована за счет разуплотнения грунта в его основании;

ризбгр - прорыв напорных вод в котлован, где ризб=gwНw, pгр=ghгр

gw=10 кН/м3 - удельный вес воды;

Скважина 17.

Нw= 5,8 м - избыточный напор над кровлей;

g=16,5 кН/м3 - удельный вес грунта (суглинок ленточный);

hгр = 1,9 м

Информация о работе Оценка гидрогеологических условий площадки строительства