ВВЕДЕНИЕ 3
1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 4
1.1 Географическое положение 4
1.2 Рельеф 5
1.3 Гидрография 7
1.4 Климат 8
2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 10
2.1 Геологические условия 10
2.1.1 Стратиграфия 10
2.1.2 Геологическое строение района 15
2.1.3 Тектоника 17
2.2 Гидрогеологические условия 18
3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ 25
3.1 Местоположение и климат 25
3.2 Геоморфология и рельеф 28
3.3 Геологическое строение участка работ 28
3.4 Физико-механические свойства грунтов 29
3.5 Гидрогеологические условия 40
3.6 Геологические и инженерно-геологические процессы 42
4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 46
Приложения
Настоящая работа написана по результатам прохождения производственной практики в июле-августе 2019 года в составе комплексной инженерно-геологической бригады ООО «КБК».
Целью данной работы является изучение инженерно-геологического разреза участка работ, исследование состава и физико-механических свойств пород, а также инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительства 4-х-этажного здания школы, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В процессе проведения полевых работ было пробурено 12 скважин глубиной 25,0 м, отобраны образцы грунта ненарушенного и нарушенного сложения, а также пробы воды. Для уточнения инженерно-геологического разреза и определения несущей способности свай на рассматриваемой площадке было выполнено статическое зондирование.
На этапе лабораторных исследований основными задачами были определение физико-механических свойств отобранных грунтов, определение химического состава грунтовых вод, а также их коррозионной агрессивности по отношению к бетонным конструкциям сооружения. В ходе камеральной обработки результатов изысканий и лабораторных исследований основной задачей было выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) в разрезе участка работ. Кроме того, были проведены расчеты несущей способности двух вариантов свай, которые могут быть использованы в качестве фундамента проектируемого здания.
На заключительном этапе проведенных исследований была дана характеристика инженерно-геологических условий участка строительства и даны рекомендации по выбору оптимального типа фундамента для данного сооружения.
1. В геологическом строении исследуемой территории принимают участие, современные техногенные, четвертичные озерные, ледниковые, озерно-ледниковые, флювиогляциальные отложения, а также вендские глины.
2. В пределах участка изысканий по разрезу было выделено 12 ИГЭ, характеризующихся комплексом физико-механических характеристик.
3. В гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием двух водоносных горизонтов подземных вод. Безнапорные подземные воды приурочены к песчаным прослоям в озерно-ледниковых отложениях и техногенным отложениям. Напорные подземные воды приурочены к пескам пылеватым (ИГЭ-10).
4. Результаты инженерно-геологических расчетов доказали целесообразность выбора свайного типа фундамента с использованием свай-стоек с квадратным сечением размерами 40х40 и 45х45 см.
5. В целом инженерно-геологические условия площадки проектируемого строительства по совокупности факторов относятся к III категории сложности инженерно-геологических условий (сложные).
1. Геологический атлас Санкт-Петербурга. Комильфо. СПб, 2009 г. 57 стр.
2. Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада Европейской части РСФСР. - Л.:Недра, 1969 г. 256 стр.
3. Дашко Р.Э., Александрова О.Ю., Котюков П.В., Шидловская А.В. Особенности инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга // Развитие городов и геотехническое строительство. 2011. № 13. С.25-71.
4. Отчет: «Строительство общеобразовательной школы на 110 мест расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Улица Глухарская, участок 23, (северо-западней пересечения с Планерной улицей кадастровый участок №78:34:0428601:1334», ООО КБК, 2019
5. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.
6. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
8. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
9. ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.
10. СП 47.13330-2012 (СНиП 11-02-96) Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
11. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
12. СП 14.13330.2011 (Строительство в сейсмических районах).
13. СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия).
14. СП 28.13330.2017 (Защита строительных конструкций от коррозии).
15. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
16. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
17. Погода и климат [Электронный ресурс] // http://www.pogodaiklimat.ru/climate/26063.htm (дата обращения 19.04.2020).
18. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] // https://pkk5.rosreestr.ru/#x=3362427.382049114&y=8407146.059844917&z=15&te xt=60%2C034863%2030%2C202916&type=1&app=search&opened=1 (дата обращения 21.04.2020).
19. Росстат. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год. (дата обращения 19.04.2020).
20. Google Карты [Электронный ресурс] // https://www.google.com/maps(дата обращения 19.04.2020).