Разделы презентаций


Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО ТИУ Кафедра Геотехники ОСНОВЫ

Содержание

Экзогенныепроцессы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО ТИУ
Кафедра Геотехники

ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ…

78 тематических

слайдов


Автор: ИГАШЕВА С.П.,ст. преп. каф. Геотехники

Министерство образования и науки РФФГБОУ ВПО ТИУКафедра ГеотехникиОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ…78 тематических слайдовАвтор: ИГАШЕВА С.П.,ст. преп. каф. Геотехники

Слайд 2Экзогенные
процессы

Экзогенныепроцессы

Слайд 31. Вывéтривание (гипергенез):
а) виды выветривания;
б) элю'вий (е).
2. Геологическая работа

ветра:
а) разрушительная работа ветра;
б) ветровые (эóловые) отложения (v).
3. Гравитациóнные

и водно-
гравитациóнные процессы:
а) смещение грунтовых масс;
б) коллю'вий (с).
1. Вывéтривание (гипергенез):а) виды выветривания; б) элю'вий (е).2. Геологическая работа ветра: а) разрушительная работа ветра;б) ветровые (эóловые)

Слайд 4ЭКЗОГЕННЫМИ
(от греч. «экзо»- снаружи,
и «генос»  рождённый)

называют процессы,

происходящие
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
и в непосредственной
близости от неё


ЭКЗОГЕННЫМИ (от греч. «экзо»- снаружи, и «генос»  рождённый)называют процессы, происходящие НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ и в непосредственной

Слайд 5 1. ВЫВЕТРИВАНИЕ или ГИПЕРГЕНЕЗ
это процесс
непрерывного изменения и разрушения

существующих горных пород.

1. ВЫВЕТРИВАНИЕ или ГИПЕРГЕНЕЗэто процесс непрерывного изменения и разрушения существующих горных пород.

Слайд 6Исходные породы
повсеместно подвергаются воздействию
различных агентов окружающей среды.
Но, в

зависимости от климата,
усиливается воздействие
на горные породы
какого-либо определённого

фактора:
Исходные породы повсеместно подвергаются воздействию различных агентов окружающей среды.Но, в зависимости от климата, усиливается воздействие на горные

Слайд 7а) ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ
происходит под действием


перепадов температур,
особенно от

«+» к «-» .
В процессе нагревания и охлаждения
(суточные, сезонные колебания температур)
минеральные зёрна то расширяются,
то уменьшаются в объёме.
Связи между зёрнами нарушаются, появляются трещины в породе,
от неё отделяются куски.
а) ФИЗИЧЕСКОЕ  ВЫВЕТРИВАНИЕ   происходит под действием   перепадов температур,   особенно от

Слайд 8Физическое выветривание
разрушает горные породы
и в сухом состоянии,
но если вода

всё-таки
проникает в трещины,
то значительно усиливает
и ускоряет разрушение:
лёд с

огромной силой расклинивает их.
(рисунок 1, 2):
Физическое выветриваниеразрушает горные породы и в сухом состоянии,но если вода всё-таки проникает в трещины,то значительно усиливает и

Слайд 9Рисунок 1 Лёд в трещинах

Рисунок 1 Лёд в трещинах

Слайд 10Рисунок 2 Разрушение горных пород

Рисунок 2 Разрушение горных пород

Слайд 11В результате
физического выветривания
исходные породы измельчаются,
но их состав

не меняется.

Образуются щебень, гравий, песок
и другие обломочные породы.

В результате физического выветривания исходные породы измельчаются, но их состав не меняется. Образуются щебень, гравий, песок и

Слайд 12б) ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ
заключается в изменении состава


и разрушении горных пород

под действием окисления (рисунок 3),
выщелачивания, гидратации,
дегидратации и др. (рисунок 4).

Образуются глины, гипсы, водорастворимые соли и др.
б) ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ    заключается в изменении состава    и разрушении горных пород

Слайд 13Рисунок 3
Зона
окисления
вокруг
рудного
включения

Рисунок 3 Зона окисления вокруг рудного включения

Слайд 14Рисунок 4 Слева свежий скол,
справа - выветрелая поверхность

Рисунок 4 Слева свежий скол, справа - выветрелая поверхность

Слайд 15в) БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ
представляет собой


как механическое разрушение
исходных

пород корнями растений
и роющими животными,
так и изменение состава пород
при взаимодействии
с продуктами
их жизнедеятельности (рисунок 5):
в) БИОЛОГИЧЕСКОЕ 					  			ВЫВЕТРИВАНИЕ   представляет собой   как механическое разрушение   исходных

Слайд 16Рисунок 5
Растения разрушают асфальт

Рисунок 5Растения разрушают асфальт

Слайд 17Все виды выветривания
повсеместно идут одновременно,
но в конкретных
климатических

условиях
какой-либо из них преобладает.

Все виды выветривания повсеместно идут одновременно, но в конкретных климатических условиях какой-либо из них преобладает.

Слайд 18Процесс выветривания
начинается с поверхности
и распространяется

в глубину,
постепенно изменяя
кореннỳю породу (рисунок 6):

Процесс  выветривания начинается  с поверхности и распространяется  в глубину, постепенно  изменяякореннỳю  породу

Слайд 19Рисунок 6 Кора выветривания

Рисунок 6 Кора выветривания

Слайд 20Так образуется
корá выветривания - продукты выветривания горных пород,

оставшиеся на месте образования
или ЭЛЮ'ВИЙ,
(от лат.

eluo – вымываю)
на картах обозначается: е.
Так образуется корá выветривания - продукты выветривания  горных пород, оставшиеся  на месте образования или ЭЛЮ'ВИЙ,

Слайд 21Элювиáльные отложения
неоднородны как по составу,
так и по

крупности слагающих частиц.
Поэтому теоретически
в коре выветривания выделяют


(сверху вниз) 4 зоны,
хотя в конкретных случаях
какие-то из них могут отсутствовать (рисунок 7):
Элювиáльные отложения неоднородны  как по составу, так и по крупности слагающих частиц. Поэтому теоретически в коре

Слайд 22Рисунок 7 Зоны выветривания

Рисунок 7 Зоны выветривания

Слайд 23 1-я зона полного дробления
характеризуется высокой

степенью
измельчения частиц.
Первичные минералы

тонко раздроблены и являются
примесью к вторичным.
Толща сильносжимаема.
За счёт глинистых частиц –
пластичность, связность,
набухание при увлажнении.
Водопроницаемость ничтожна.
1-я  зона полного дробления  характеризуется высокой степенью  измельчения частиц.  Первичные минералы

Слайд 24 2-я зона щебéнистая состоит
из обломков

– щéбня и дресвы.
Редкие куски материнской породы


непрочные, легко рассыпаются.
Водопроницаемость
и сопротивляемость сжатию
значительно выше,
чем у пород 1-й зоны.
Пластичность почти отсутствует.
Мощность зоны 1-3 м.
2-я  зона щебéнистая  состоит  из обломков – щéбня и дресвы.  Редкие куски

Слайд 25 3-я зона глыбовая состоит
из материнских

пород, разбитых
трещинами на отдельные глыбы,

промежутки заполнены
песчано-глинистым материалом.
Водопроницаемость
чрезвычайно высокая.
3-я  зона глыбовая состоит  из материнских пород, разбитых  трещинами на отдельные глыбы,

Слайд 26 Силы сцепления
между глыбами отсутствуют,
действуют только

силы
внутреннего трения.
Размеры глыб от 10-15 см


в верхней части до нескольких метров.
Мощность зоны достигает
нескольких десятков метров.
Силы сцепления  между глыбами отсутствуют,  действуют только силы  внутреннего трения.  Размеры глыб

Слайд 27 4-я зона монолитная
не имеет следов

механической раздробленности.
Наблюдается некоторое ослабление

сопротивления породы
механическим воздействиям
из-за нарушения контактов
на плоскостях
скрытой трещиновáтости,
появление глинистой примазки.
4-я зона монолитная  не имеет следов  механической раздробленности.  Наблюдается некоторое ослабление

Слайд 28Физико-механические свойства
коры выветривания зависят
от минерального состава исходных

пород,
их структуры и состояния.
Сопротивляемость нагрузке
у выветрелых

пород
во всех случаях понижается.

Со временем разрушенный материал выносится ветром и водой,
а более прочные части массива остаются
(рисунок 8):
Физико-механические свойства коры выветривания зависят от минерального состава исходных  пород, их структуры и состояния. Сопротивляемость

Слайд 29Рисунок 8
Останцы'
на плато
Маньпупунёр
(Урал).

№4
из «семи чудес»
России

Рисунок 8Останцы' на плато Маньпупунёр(Урал).№4из «семи чудес»России

Слайд 30Для профилактики выветривания
применяют меры, препятствующие
проникновению воды
в трещины

горных пород:
цементирование трещин,
покрытие массива плёнками и

др.,
съём выветрелых масс
и возведение сооружений
на толще коренных пород
является наиболее радикальной мерой
для решения проблемы
строительства в таких условиях.
Для профилактики выветривания применяют меры, препятствующие проникновению воды в трещины горных пород: цементирование трещин, покрытие массива плёнками

Слайд 31Если это невозможно,
то устойчивость
проектируемых сооружений обеспечивают специальные
инженерные

мероприятия
по укреплению грунтов.

Если это невозможно, то устойчивость проектируемых сооружений обеспечивают специальные инженерные мероприятия по укреплению грунтов.

Слайд 32Идея искусственного изменения
состава и свойств грунтов
в России возникла

в XVШ веке.
В настоящее время используют
следующие методы укрепления


недостаточно прочных грунтов.
Идея искусственного изменения состава и свойств грунтов в России возникла в XVШ веке. В настоящее время используют

Слайд 33 МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:
улучшения дисперсных грунтов:

укатка
(неприменима

для мощных толщ);
трамбование;
грунтонабивные сваи;
виброуплотнение;
сейсмоуплотнение энергией взрыва.

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: улучшения дисперсных грунтов: укатка  (неприменима для мощных толщ); трамбование; грунтонабивные сваи; виброуплотнение; сейсмоуплотнение

Слайд 34ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:

электрохимическое закрепление

постоянным током (60-200 V);

термоупрочение (óбжиг);
замораживание.
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: электрохимическое закрепление            постоянным током

Слайд 35ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:

д и с п е р г а

ц и я;
а г р е г а ц

и я;
г и д р о ф о б и з а ц и я;
к о л ь м а т а ц и я;
г л и н и з а ц и я;
с о л о н ц е в а н и е;
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: д и с п е р г а ц и я; а г р е

Слайд 36ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

б и т у м и з а

ц и я;
с м о л и з а

ц и я;
с и л и к а т и з а ц и я;
ц е м е н т а ц и я (рисунок 9):
ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: б и т у м и з а ц и я; с м о л

Слайд 37Рисунок 9 Закрепление грунтов

Рисунок 9 Закрепление грунтов

Слайд 38Эóл – бог ветра
в греческой мифологии
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕТРА
или
эóловые процессы

Эóл – бог ветра 	в греческой мифологииГЕОЛОГИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬВЕТРАили эóловые процессы

Слайд 39Аэродинамические процессы
(от греч. «аэр» - воздух; dinamis – сила),
вызываемые действием

ветра
заключаются в разрушении
горных пород
под действием ветра,


в переносе и отложении
разрушенного материала.
Аэродинамические процессы(от греч. «аэр» - воздух; dinamis – сила),вызываемые действием ветра заключаются  в разрушении горных пород

Слайд 40а) разрушительная работа ветра:
 ДЕФЛЯЦИЯ

(от лат. deflation - выдувание, сдувание)


выдувание рыхлого материала.
В районах, сложенных рыхлыми
и мягкими породами
формируются
котловины выдувания (рисунок 10):
длиной до сотен километров,
шириной несколько километров,
глубиной несколько сотен метров;
а) разрушительная работа ветра:    ДЕФЛЯЦИЯ     (от лат. deflation - выдувание,

Слайд 41Рисунок 10 Котловина выдувания

Рисунок 10 Котловина выдувания

Слайд 42Чем мельче частицы, тем выше они
поднимаются и дальше

уносятся
от места разрушения исходной породы.
Происходит сортировка материала:


пыль поднимается на высоту
до 1000 и более метров (рисунок 11),
самые мелкие песчинки –
на несколько десятков метров,
крупнопесчаные частицы на 8-10 м,
крупные частицы (диаметром 3-4 см)
подбрасывает ветром на 2-3 м.
Чем мельче частицы, тем выше они поднимаются  и дальше уносятся от места разрушения исходной породы. Происходит

Слайд 43Рисунок 11 Пылевая буря

Рисунок 11 Пылевая буря

Слайд 44 дефляции всегда сопутствует
КОРРÁЗИЯ

(от лат. corrasio - обтачивание) -
шлифование различных поверхностей


летящими песчинками
(рисунок 12):
дефляции всегда сопутствует   КОРРÁЗИЯ   (от лат. corrasio - обтачивание) -  шлифование

Слайд 45Рисунок 12 Коррáзия

Рисунок 12  Коррáзия

Слайд 46Если горные породы неоднородны
(гранит, габбро), то их поверхность
становится

ячéистой (рисунок 13),
в гнейсах образуются желобки,
в слоистых породах отчётливо

видны отдельные слои (рисунок 14),
однородные массивы обтачиваются
относительно равномерно.
Если горные породы неоднородны (гранит, габбро), то их поверхность становится ячéистой (рисунок 13),в гнейсах образуются желобки, в

Слайд 47Рисунок 13
Ячéистая структура

Рисунок 13 Ячéистая структура

Слайд 48Рисунок 14
Слои отпрепарированы
корразией

Рисунок 14Слои отпрепарированы корразией

Слайд 49Защита площадки
от разрушительной работы ветра
аналогична действиям
при выветривании,


то есть заключается
в закреплении несвязных грунтов,
цементации

трещин,
нанесении специальных покрытий
на поверхности.
Защита площадки от разрушительной работы ветра аналогична действиям при выветривании, то есть заключается в закреплении несвязных грунтов,

Слайд 50б) созидательная работа ветра.
Частицы, переносимые ветром,
встречая на своём

пути
какое-либо препятствие,
останавливаются, накапливаются,
образуют небольшие бугры.
Ветровые отложения – v
часто

называют ЭÓЛОВЫМИ
(Эóл – бог ветра в греческой мифологии).
Их основные составляющие –
песок и пыль (рисунок 15).
б) созидательная работа ветра.Частицы, переносимые ветром, встречая  на своём путикакое-либо препятствие,останавливаются,  накапливаются,образуют небольшие бугры.Ветровые отложения

Слайд 51Рисунок 15 Эóловые отложения

Рисунок 15 Эóловые отложения

Слайд 52Бугры быстро растут,
достигая в высоту
от единиц до

сотен метров –
бархáны (тюрк.) и дюны (от нем. Düne).


Они часто образуют цепи
и могут передвигаться со скоростью
от нескольких сантиметров
до десятков метров в год.
Бугры быстро растут, достигая  в высоту от единиц до сотен метров – бархáны (тюрк.) и дюны

Слайд 53Движущиеся пески
представляют большую опасность,
т.к. при своём перемещении
они

засыпают плодородные земли,
здания и сооружения (рисунок 16):

Движущиеся пески представляют большую опасность, т.к. при своём перемещении они засыпают плодородные земли, здания и сооружения (рисунок

Слайд 54Рисунок 16 Эóловые отложения

Рисунок 16 Эóловые отложения

Слайд 55Для закрепления движущихся песков

сажают растения
с

мощной корневой системой;
создают искусственные дюны,
располагая щитовые

ограждения
поперёк направления ветра;
в отдельных случаях
пески закрепляют
твердеющими растворами,
наиболее эффективны
битумные эмульсии.
Для закрепления движущихся песков сажают растения   с мощной корневой системой; создают искусственные дюны,  располагая

Слайд 56ГРАВИТАЦИОННЫЕ И
ВОДНО-ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Куски пород, отделившиеся от массива,
в условиях расчленённого

рельефа
неизбежно подвергаются
влиянию силы тяжести
и перемещаются

вниз по склону.
Отложенный материал
называется КОЛЛЮВИЕМ
(от лат. colluvio; скопление, беспорядочная груда), на картах обозначается: с.
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ИВОДНО-ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫКуски пород, отделившиеся от массива, в условиях расчленённого рельефа неизбежно  подвергаются влиянию  силы

Слайд 57ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
(óсыпи, обвалы и др.)
отличаются кратковременностью.
Материал

перемещается по склону
под действием силы тяжести, стремительно,
переворачиваясь и

дробясь по пути
(рисунок 17):
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (óсыпи, обвалы и др.) отличаются кратковременностью. Материал  перемещается  по склону под действием силы

Слайд 58Рисунок 17 Обвал

Рисунок 17 Обвал

Слайд 59 Применяют профилактическое
обрушение опасных частей

склона.

Для защиты дорог, расположенных
вдоль подножия склона,


на особо опасных участках
строят галереи, прикрывающие дорогу
(рисунки 18, 19, 20):
Применяют профилактическое     обрушение опасных частей склона. Для защиты дорог, расположенных

Слайд 60Рисунок 18 Участок дороги с нависающим

карнизом в швейцарских Альпах

Рисунок 18 Участок дороги с нависающим        карнизом в швейцарских Альпах

Слайд 61Рисунок 19 Галерея на опасном склоне

Рисунок 19 Галерея на опасном склоне

Слайд 62Рисунок 20 Галерея на опасном склоне

Рисунок 20 Галерея на опасном склоне

Слайд 63 ВОДНО-ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

(óползни и др.)
происходят при участии

воды.
Для их проявления необходимо
наличие на склоне
рыхлых

водонасыщенных грунтов,
Залегающих на глинистом ложе.
ВОДНО-ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (óползни и др.) происходят  при участии воды. Для их проявления необходимо наличие

Слайд 64Вода, попадая на склон,
утяжеляет грунты и увлажняет

глину,
делая её скользкой.
Оползневые массы
в процессе движения

со склона
не переворачиваются
и не дробятся.
Вода, попадая  на склон, утяжеляет  грунты и увлажняет глину, делая её скользкой. Оползневые  массыв

Слайд 65Они движутся вниз со скоростью
от первых сантиметров
до

нескольких метров в год,
в зависимости от крутизны склона
и

его увлажнения
(рисунок 21):
Они движутся  вниз со скоростью от первых сантиметров до нескольких метров в год, в зависимости от

Слайд 66Рисунок 21
Оползень

Рисунок 21Оползень

Слайд 67 Признаки оползнеопасного склона (рисунок 22):

трещины вдоль поверхности склона;
неровность поверхности склона,

особенно в нижней части;
валы выпỳчивания
вдоль подножия склона;
заболóченность между ними;
теряют вертикальность столбы,
заборы, деревья (рисунок 23);
появляются трещины в стенах.
Признаки оползнеопасного  склона (рисунок 22): трещины вдоль поверхности склона; неровность поверхности склона,

Слайд 68Рисунок 22 Элементы óползневого склона

Рисунок 22 Элементы óползневого склона

Слайд 69
Рисунок 23
На
óползневом
склоне
деревья
приобретают
наклон

Рисунок 23На óползневомсклонедеревьяприобретают наклон

Слайд 70Меры защиты
инженерных сооружений:

пассивные
(направленные на сохранение
устойчивости склона):


запрет на подрезание склона;
запрет сброса вод;
запрет на уничтожение


растительности и т.д.
(рисунок 24):
Меры защиты инженерных сооружений: пассивные (направленные на сохранение устойчивости склона): запрет на подрезание склона; запрет сброса вод;запрет

Слайд 71Рисунок 24 Растения корнями удерживают

грунтовые массы на склоне

Рисунок 24  Растения корнями удерживают        грунтовые массы на склоне

Слайд 72активные
(борьба с самим процессом):

закрепление грунтов растворами;

удерживание сползающих масс

подпорными стенками;
создание новых откосов
и т. д. (рисунки 25-29):
активные (борьба с самим процессом): закрепление грунтов растворами; удерживание сползающих масс

Слайд 73Рисунок 25 Подпорные стенки

испытывают колоссальную нагрузку

Рисунок 25 Подпорные стенки       испытывают колоссальную нагрузку

Слайд 74Рисунок 26 Железобетонная плита

замедляет оползание грунтов

Рисунок 26  Железобетонная плита

Слайд 75Рисунок 27 Набережная укрепляет склон

Рисунок 27  Набережная укрепляет склон

Слайд 76Рисунок 28
Защита
óползневого
склона

Рисунок 28Защитаóползневого склона

Слайд 77Рисунок 29
К сожалению,
смещение грунтовых масс
может быть стремительным

Рисунок 29К сожалению,смещение грунтовых массможет быть стремительным

Слайд 78СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика