Геологические условия строительства Ильичевского морского порта
Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 16:44, курсовая работа
Краткое описание
Объектом изучения является перегрузочный комплекс (причал № 4) Ильичевского морского торгового порта.
Задачи: изучить геологическое строение, гидрологические условия участка изысканий, а также физико-механические свойства грунтов.
Отчет написан на основе опубликованных и фондовых материалов ЧерноморНиипроэкта.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА …….…………………………4
1.1. Физико-географический очерк……………………………………………....4
1.2. Геологическое строение, стратиграфия и литология………………………7
1.3. Тектоника……………………………………………………………………10
1.4. Геоморфология…………………………………………………………...…12
1.5. Гидрологические ус ловия………………………………………………….14
1.6. Инженерно-геологические условия………………………………………..15
ГЛАВА 2. ИНЖИНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЧАЛА №4………………………………………………………...…………16
2.1. Методика работ……………………………………………………………...16
2.2. Инжинерно-геологические условия………………………………………..18
2.3. Физико-механические свойства пород…………………………………….21
2.4. Рекомендации………………………………………………………………..24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………26
Файлы: 1 файл
Отчет 2.docx
— 52.04 Кб (Скачать)Плотность сухого грунта (песка) в рыхлом рd max состоянии определена в соответствии с требованиями ГОСТ 22733-77.
Определение плотности песка в рыхлом рmin и предельно плотном состоянии р max, коэффициента неоднородности Сu выполнено расчетными методами.
Грунты классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-95.
Характеристики
прочности грунтов (сопротивление
грунта срезу τ, угол внутреннего
трения φ и удельное сцепление
с) определены по результатам испытаний
образцов грунта (диаметром 71,4 мм, высотой
25,0 мм) ненарушенного сложения при
природной влажности под водой
(ГОСТ 122496). Испытания проводились
в одноплоскостных срезных
- 1 – неконсолидировано-
недренированное испытание; - 4 – консолидировано-дренированное испытание;
- 5 – консолидировано-дренированное испытание (повторный срез несмоченной поверхности – «плашка по плашке»);
- 6 – консолидировано-дренированное испытание (повторный срез по смоченной поверхности – «плашка по плашке»).
Характеристика деформируемости грунтов (коэффициент сжимаемости m0 и модуль деформации Е) определены по результатам испытаний образцов грунта (диаметром 71,4 мм, высотой 20,0 мм) ненарушенного сложения при природной влажности, под водой (ГОСТ 12248-96). Испытания проводились в компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения образца грунта при вертикальной нагрузке, методом режущего компрессионного сжатия в диапазоне давлений 0,03-0,40 МПа. При определении коэффициента β, учитывающего отсутсвие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе, коэффициент поперечной деформации ν принят в соответствии с рекомендациями ГОСТ 12248-96.
Характеристики набухания грунтов (свободное набухание без нагрузки εsw и давление набухания рsw) определены по результатам испытаний образцов грунта ненарушенного сложения при природной влажности под водой в диапазоне давлений 0,0-0,6 МПа (ГОСТ 24143-80). Свободное набухание определялось в приборе ПНГ по образцам грунта диаметром 56,5 мм, высотой 10,0 мм, давление набухания грунтов – в компрессионном приборе по образцам грунта диаметром 71,4 мм, высотой 20,0 мм.
Частные
значения показателей свойств грунтов
дифференцированы по литологическим слоям,
рассматриваемым как
Оценка
характеристик физико-
Расчетные значения показателей прочностных свойств грунтов (угол внутреннего трения φ и удельное сцепление с) для гидротехнических сооружений приведены в соответствии с требованиями СНиП 20.02.01-85 (φ1 с1 – для расчетов по предельным состояниям первой группы, φII, cII – второй группы), для оснований зданий и сооружений приведены в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 (φ1 с1 –при доверительной вероятности 0,95 для расчетов оснований по несущей способности, φII, cII – при доверительной вероятности 0,85 для расчетов по деформациям).
Удельный
вес грунтов с учетом взвешивающего
действия воды γsb определен расчетным
методом (СНиП 2.02.01-83).
2.4. Рекомендации
Исследуемый
участок характеризуется
Воды акватории слабоагрессивные. Оптимальный тип и конструкцию фундаментов для проектируемых сооружений следует определить технико-экономическим расчетом.
До начала строительства необходимо предусмотреть полевые контрольные испытания грунтов сваями с целью проверки возможности погружения свай на намеченную глубину, а также соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам, установленным в проекте свайных фундаментов. Полевые испытания грунтов сваями необходимо выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94.
Для
проведения натурных наблюдений за состоянием
гидротехнических сооружений и их оснований,
своевременного выявления дефектов,
предотвращения аварий, улучшения условий
эксплуатации, необходимо предусмотреть
установку на проектируемых сооружениях
контрольно-измерительной
ВЫВОДЫ
По
совокупности геологических и
Исследуемый
участок сложен техногенными, слабыми
и набухающими грунтами. Для строительства
необходимо использовать сваи, выдерживающих
определенную нагрузку.
Список
литературы:
Опубликованная
- Архангельский И.В., Солодухин М.А. Справочник. Техника геолога по инженерно-геологическим и гидротехническим работам. М., 1982
- Васильев А.М. Основы современной методики и техники лабораторных определений физических свойств грунтов. Госиздат литературы по строительству и архитектуре. М., 1953
- Митуля В.М. Карта естественной защищенности подземных вод Украинской СССР. Объяснительная записка. Киев 1989
- Ребрин Б.М. Справочник по бурению инженерно-геологических скважин. М., 1983
- Швебс Г.И. Лиманно-устьевые комплексы Причорноморья. Ленинград. Наука 1988
- Шнюков Е.Ф. Геология шельфа УССР. Лиманы. Киев 1984
Фондовая
- Отчет ЧерноморНИИпроекта « Инженерно-геологические изыскания на участке реконструкции перегрузочного комплекса причалов № 3,4 Ильичевского торгового порта».- Одесса.- 2006.