Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2013 в 09:33, реферат
Вопрос происхождения Земли – важнейший вопрос естествознания. В различные периоды развития человечества возникали различные гипотезы происхождения нашей планеты.
Немецкий философ Эммануил Кассет в 1755 г. высказал идею происхождения Вселенной из первичной материи, состоящей из мельчайших частиц. Образование звезд, Солнца и других космических тел, по его мнению, произошло под воздействием сил притяжения и отталкивания в условиях хаотического движения частиц. Французский математик П. Лаплас (1796 г.) связывал образование солнечной системы с вращательным движением разряженной и раскаленной газообразной туманности, приведшим к возникновению сгустков материи – зародышей планет. По гипотезе Канта-Лапласа, первоначально раскаленная Земля охлаждалась, сжималась, что привело к деформации земной коры.
Таким образом, можно говорить
и о вертикальной зональности
в строении кор выветривания. На равнинных
территориях во влажных или переменно-влажных
условиях жаркого термического пояса
в вертикальном разрезе коры выветривания
обычно представлена следующая последовательность
элювиальных образований. Нижняя часть
сложена корой обломочного типа.
Выше залегает гидрослюдисто-
Необходимо отметить, что по времени образования коры выветривания разделяют на современные и древние. В современных корах вертикальная дифференциация элювия практически не выражена, мощность его мала, на поверхности развивается почвенный покров. Наибольшее практическое и теоретическое значение принадлежит древним корам выветривания, изучение которых позволяет реконструировать палеогеографические условия их формирования. В них же содержатся и огромные запасы минерально-сырьевых ресурсов: боксита, гематита, малахита, каолинита, россыпи редких и драгоценных металлов и камней.
По характеру распространения древние коры выветривания бывают площадными и линейными. Площадные коры возникают на равнинных территориях в тектонически спокойных условиях, имеют большую площадь, мощность в десятки метров, обладают выраженной вертикальной зональностью. Линейные коры выветривания, достигающие толщины в 100 – 200 м и более, представлены в горных областях, а также в пределах складчатого основания равнин.
Рис.7.1
Выполнение инженерно-
Целью изысканий в инженерной
геологии является оценка геологических
условий площадки строительства
и получение характеристик
Задачи инженерных изысканий в геологии – изучение физико-геологических условий, геологического строения, гидрогеологических условий, основных физико-механических свойств грунтов, химического состава подземных вод и коррозионной активности грунтов.
Как следует из основного закона движения подземных вод, коэффициент фильтрации – это скорость фильтрации при напорном градиенте I=1. Величина коэффициента фильтрации грунтов в основном определяется геометрией пор, т.е. их размерами и формой. На величину коэффициента фильтрации влияют также свойства фильтрующейся воды (вязкость, плотность), минеральный состав грунтов, степень засоленности и др. вязкость воды в первую очередь зависит от температуры, поэтому нередко вводится поправочный температурный коэффициент (0,7-0,03) для приведения водопроницаемости к единой температуре 10С.
Расчетным путем коэффициент фильтрации определяют преимущественно для песков и гравелистых пород. Расчетные методы являются приближенными и рекомендуются лишь на первоначальных стадиях исследования. Для расчетов используется одна из многочисленных эмпирических формул, связывающих коэффициент фильтрации грунта с его гранулометрическим составом, пористостью, степенью однородности и т.д.
Лабораторные методы основаны
на изучении скорости движения воды через
образец грунта при различных
градиентах напора. Все приборы для
лабораторного определения
Приборы, моделирующие постоянство величины напорного градиента, т.е. установившееся движение (приборы Тима, Тима-Каменского, трубка конструкции, Спецгео и др.), применимы в основном для грунтов с высокой водопроницаемостью. Принцип работы приборов следующий. В цилиндрический сосуд с двумя боковыми пьезометрами П1 и П2 помещают испытуемый грунт (рис). Через него фильтруют воду под некоторым напором. Зная диаметр цилиндра (F), напорный градиент и измерив расход профильтровавшейся воды (Q), находят коэффициент фильтрации по формуле: , где h1 и h2 – показания пьезометров; l – расстояние между точками их присоединения.
Приборы, моделирующие переменный
напор, характеризующий
Простота и дешевизна лабораторных методов позволяет широко их использовать для массовых определений коэффициента фильтрации.
Рис.9.1 Схема прибора для определения коэффициента фильтрации песков
Список использованной литературы: