Слайд 2подтопление территории
процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого критического положения,
а также формирование верховодки и (или) техногенного водоносного горизонта, приводящее
к ухудшению инженерно-геологических условий территории строительства, агромелиоративной и экологической обстановки
Слайд 3Глубина критического уровня определяется глубиной заложения и типами фундаментов, конструкцией
подземной части сооружений, свойствами грунтов оснований в активной зоне, высотой
капиллярной каймы
Критические глубины залегания подземных вод
- для урбанизированных территорий – 3-4 м
- для мелких населенных пунктов – 1,5-2 м
- для промышленных и коммунально-складских зон – 5м;
- для территорий сельскохозяйственного использования – в зависимости от глубины распространения корнеобитаемого слоя
(для лугов 0,6-0,9 м, пашни – 0,8-1,4 м, садов – 1,2-1,8 м)
Слайд 4Глубины заложения фундаментов
Слайд 5Условия и факторы развития процесса подтопления
- наличие слабоводопроницаемых пород в
зоне аэрации,
- близкое расположение регионального или локального водоупоров,
-
слабая дренированность территории,
- неглубокое залегание УГВ
Развитие процесса подтопления связано с появлением новых источников питания грунтовых вод, нарушением условий естественной разгрузки подземных вод
Слайд 6Хозяйственная деятельность человека как фактор развития процесса подтопления
- техногенные утечки
из водонесущих коммуникаций, прудов, отстойников, водохранилищ, шламохранилищ, недостаточная организация поверхностного
стока на застроенных территориях, неэффективность ливневой канализации, нарушение естественного стока при проведении строительных работ,
- барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, засыпке оврагов нефильтрующим материалом, устройством стен в грунте и свайных полей,
Слайд 7Хозяйственная деятельность человека как фактор развития процесса подтопления
- конденсация влаги
под основаниями зданий, элеваторами и другими сооружениями, асфальтовыми покрытиями на
застроенных городских территориях,
- гидромелиоративная деятельность (орошение),
- инженерно-планировочные работы (ликвидация естественных дренажных сетей (оврагов, логов), глухое бетонирование стенок каналов или русел рек, служащих естественными дренами)
Слайд 8Виды подтопления
- явное, возникает при повышении УГВ выше отметок заложения
оснований подземных сооружений;
- скрытое (повышение влажности в подземных помещениях, а
также в грунтах оснований), возникающее при увлажнении грунтов и заглубленных конструкций капиллярными водами
Высота капиллярного поднятия:
- в среднезернистых песках – 0,15-0,35 м,
- в мелкозернистых – 0,35-1,0 м,
- в супесях – возрастает до 1-1,5 м,
- в суглинках – до 3-4 м,
- в глинах – до 8 м
Слайд 9Последствия развития подтопления
- деформации фундаментов и наземных конструкций зданий, сооружений,
вызванные изменением прочностных и деформационных свойств грунтов, в особенности обладающих
специфическими свойствами (просадочность, набухаемость, выщелачивание, размокание);
- затопление подземных частей зданий, сооружений, коммуникаций, ухудшение условий их эксплуатации;
- возникновение и активизация опасных геологических процессов (оползни, карст, суффозия, просадки, набухание грунтов);
Слайд 10Последствия развития подтопления
- изменение химического состава, агрессивности и коррозионной активности
подземных вод;
- загрязнение поверхностных и подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых
целей;
- ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки вследствие подтопления территорий промышленных предприятий, полигонов бытовых и промышленных отходов, нефтехранилищ, скотомогильников и других источников химического и органического загрязнения
Слайд 11Изменение физико-механических свойств грунтов
- слабопроницаемые грунты:
набухающие (глинистые) грунты при обводнении
могут увеличиваться в объеме, что может вызвать подъем сооружений и
их деформации; уменьшаются модуль общей деформации и сопротивление грунтов сдвигу;
- просадочные лессовидные грунты:
уменьшение сопротивления сдвигу и сжатию; грунты приобретают туго- и мягкопластичную, нередко и текучепластичную консистенцию; ухудшаются прочностные и деформационные свойства. Осадка от собственного веса и веса зданий и сооружений. В этих случаях уменьшаются пористость и коэффициент пористости
Слайд 12Изменение физико-механических свойств грунтов
- засоленные и загипсованные грунты:
выщелачивание солей, осадка,
потеря несущей способности основания
- рыхлые грунты:
разуплотнение грунтов, увеличение пористости и
коэффициента пористости, увеличение коэффициента фильтрации
Деформации зданий и сооружений – в результате просадки грунтов, либо их набухания. Деформированию подвергаются стены, перекрытия, лестницы, колонны и другие конструкции зданий и сооружений. Чаще всего деформируются стены в результате образования в них вертикальных или наклонных трещин различной густоты с величиной раскрытия до 100 мм и более
Слайд 13Критерии для оценки типов подтопляемости территории (Рубан, Шинкаревский, 1984)
Слайд 14Защита территорий от подтопления
Наиболее эффективным мероприятием по борьбе с подтоплением
территорий является дренаж, который перехватывает и отводит подземные воды, защищает
застроенные площади или отдельные сооружения
Слайд 15Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
1.Организация
и ускорение стока поверхностных вод – сокращение инфильтрации поверхностных вод
в грунт
2. Искусственное повышение планировочных отметок территорий – подсыпка или намыв грунта на необходимую высоту. Условия естественного дренирования подземных вод не должны быть нарушены и не созданы предпосылки для их подпора. Поэтому искусственное повышение площадки должно осуществляться при обязательном дренировании подсыпки
Слайд 16Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
3.
Защитная гидроизоляция подземных сооружений – водонепроницаемые устройства применяют для защиты
подземных сооружений от подтопления грунтовыми водами и проникновения сырости
4. Тщательное устройство водопроводно-канализационных сооружений - предупреждение утечек из водопроводно-канализационной сети и других систем коммуникаций и технологических циклов промышленных предприятий
Слайд 17Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
5.
Сооружение противофильтрационных экранов и завес (барражей) - противофильтрационные экраны устраиваются
в основании шламохранилищ, накопителей, резервуаров и т.д. с целью предотвращения утечек воды в грунт
6. Перехватные дренажные сооружения - при перехвате (полном или частичном) грунтовых вод, поступающих на защищаемую территорию со стороны водоразделов, водохранилищ, массивов орошения и т.п., применяются различные перехватывающие устройства и сооружения
Слайд 18Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
Шпунтовое
ограждение
Слайд 19Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
Слайд 20Мероприятия по
предотвращению развития
подтопления и борьбе
с ним
Дренажная
система
Слайд 21Мероприятия по предотвращению развития подтопления и борьбе с ним
Слайд 22заболачивание территории
Заболоченные участки –
участки земной поверхности, на которых в
течение большей части года наблюдается избыток влаги, скапливающейся на поверхности
земли или насыщающей почву и подпочвенные горизонты горных пород, и покрытые влаголюбивой болотной растительностью
Слайд 23Типы болот
Низинные болота приурочены к пониженным
участкам рельефа. Низинное болото
подпитывается грунтовыми водами
Верховые болота приурочены к понижениям на водоразделах. Изолированы
от грунтовых вод подстилающими водонепроницаемыми толщами и питаются только атмосферными осадками
Слайд 24Факторы заболачивания
Основной внешней причиной заболачивания является избыточное увлажнение – превышение
количества выпадающих осадков над испарением
Внутренней причиной процесса заболачивания является деятельность
подземных вод
Подземные воды, либо служат основным источником питания болот, либо действуют совместно с поверхностными водами
Слайд 25Условия заболачивания
- климатические условия – зона постоянного избыточного увлажнения, где
количество атмосферных осадков преобладает над величиной испарения в связи с
недостатком тепла
- геоморфологический облик территории – слабая степень расчлененности рельефа и дренированности территории
- петрографический состав пород – породы с низким коэффициентом фильтрации
- неотектонические особенности – опускание территории
- наличие кровли многолетнемерзлых пород в приповерхностной зоне
Слайд 26Инженерно-геологическая характеристика торфяных отложений
Основные особенности физико-механических свойств торфов –
это высокая влажность, влагоемкость, низкая плотность, чрезвычайно сильная, неравномерная и
длительная сжимаемость, зависящая от степени разложенности и видов растительных остатков.
Торф обладает невысокой прочностью, показатели которой зависят от зольности и ботанического вида торфа. Все эти характеристики торфа определяют их как отложения слабые, малопригодные для строительства на них различных сооружений.
Слайд 27Хозяйственная деятельность на заболоченных территориях
Массовое гражданское и промышленное строительство
обычно производят после осушения заболоченных территорий, или после планировки путем
отсыпки или намыва на болотные отложения глинистых, песчаных, гравийных, галечниковых, щебенистых грунтов.
Участки болот большой глубины, с очень слабыми неустойчивыми грунтами, как правило, под такое строительство стараются не использовать.
При дорожном строительстве сооружают насыпи из глинистых и крупнообломочных пород с полным или частичным выторфовыванием (вырезают и убирают болотные отложения) в зависимости от мощности болотных отложений и их устойчивости, с обеих сторон насыпи сооружают водоотводящие канавы.
Слайд 28Осушение переувлажненных территорий
При осушении переувлажненных территорий следует установить характер их
использования. При этом выделяют: осушение земель под строительство различных инженерных
сооружений для создания нормальных условий строительства и эксплуатации; осушение земель сельскохозяйственного назначения; осушение торфяных месторождений для обеспечения благоприятных условий добычи торфа для топлива.
При локализации процесса заболачивания всегда устанавливается норма осушения – необходимая глубина от поверхности земли, на которую должно быть осуществлено понижение уровня грунтовых вод
- промышленные и гражданские сооружения – 2-4 м и более
- земли сельскохоз. назначения – глубина осушения 0,5-2 м
- добыча торфа – глубина осушения 0,4-0,6 м
Слайд 29Осушение переувлаженных территорий
Виды осушительных систем определяются основной причиной заболачивания
Защита от
поверхностных вод – нагорные канавы, ливневая канализация
Локализация влияния грунтовых вод
–перехват подземного стока открытыми каналами, закрытыми дренажными системами