Способы борьбы с просадочностью лёссовых пород
В связи с широким распространением лёссовых пород на территории России и стран СНГ проблема борьбы с просадочностью этих пород в основаниях инженерных сооружений становится весьма актуальной. Ведь при промачивании лёсса происходит просадка и резкое уменьшение прочности грунта (под грунтом понимают любую горную породу, являющуюся предметом инженерной деятельности человека). При этом наблюдается потеря устойчивости основания, его интенсивная осадка и часто выдавливание водонасыщенного лёссового грунта из под фундамента сооружения, что обычно приводит к полному или частичному разрушению зданий, плотин, дорог и т.д. По оценкам специалистов, до 45% стоимости работ по строительству гражданских и промышленных объектов на лёссовых грунтах тратится на комплекс мероприятий, предотвращающих деформацию сооружений из-за просадочности. Познание природы просадочности лёссовых пород позволило разработать эффективные инженерные методы борьбы с этим грозным явлением. В основном эти методы сводятся к воздействию на неустойчивую специфическую структуру лёсса и трансформации ее в устойчивое недеформируемое состояние. При этом, исходя из описанного механизма просадки, стремятся повысить плотность лёссового грунта (снизить его активную пористость) и увеличить прочность контактов между минеральными частицами (перевести менее прочные, обратимые по отношению к воде, переходные контакты в более прочные - фазовые). Существует несколько способов борьбы с просадкой лёссов. Наиболее распространенным является механическое уплотнение лёссовых грунтов тяжелыми трамбовками, вес которых может достигать 10 т, а иногда и более. Обычно трамбовки многократно (до 10 - 16 раз) сбрасываются на уплотняемый участок грунта с высоты 4 - 8 м. Данный метод позволяет уплотнить толщу лёссового грунта на глубину до 3,5м. Если необходимо ликвидировать просадочные свойства лёссовых грунтов на глубину до 25 м, то проводят их глубинное уплотнение грунтовыми набивными сваями или энергией взрыва. Иногда для ликвидации просадочных свойств производят предварительное промачивание лёссового массива. При этом происходит спровоцированная просадка грунта, после чего он уплотняется, теряет просадочность и переходит в стабильное состояние. Одним из способов борьбы с просадочностью является термическое закрепление лёссовых грунтов , при котором через грунт с помощью специальных приспособлений пропускают раскаленный воздух или газы при температуре 300 - 800 њC. Под действием высокой температуры происходит оплавление и спекание минералов на контактах между отдельными частицами и агрегатами частиц и формируются прочные фазовые контакты кристаллизационного типа, устойчивые по отношению к воздействию воды. В результате существенно повышается прочность лёссового грунта и он становится непросадочным. Просадочность многих типов лёссовых отложений может быть также существенно уменьшена с помощью метода силикатизации . При этом в грунт через перфорированные трубы с одной стороны нагнетают раствор силиката натрия (жидкого стекла), а с другой - раствор хлористого кальция. При соединении обоих растворов в порах просадочного грунта образуется водонерастворимый гель кремниевой кислоты, который цементирует грунт и делает его непросадочным. К сожалению, данный метод в некоторых случаях может приводить к сильному химическому загрязнению закрепляемых пород, и поэтому в настоящее время он применяется очень редко.
16. Химический состав Земли.
Масса Земли приблизительно равна 5,9736·1024 кг. Общее число атомов, составляющих Землю ≈1,3-1,4·1050[105]. Она состоит в основном из железа (32,1 %), кислорода (30,1 %), кремния (15,1 %), магния (13,9 %), серы (2,9 %), никеля(1,8 %), кальция (1,5 %) и алюминия (1,4 %); на остальные элементы приходится 1,2 %. Из-за сегрегации по массевнутреннее пространство, предположительно, состоит из железа (88,8 %), небольшого количества никеля (5,8 %), серы (4,5 %) и около 1 % других элементов[106]. Примечательно, что углерода, являющегося основой жизни, в земной коре всего 0,1 %.
Геохимик Франк Кларк вычислил, что земная кора чуть более, чем на 47 % состоит из кислорода. Наиболее распространённые породообразующие минералы земной коры практически полностью состоят из оксидов; суммарное содержание хлора, серы и фтора в породах обычно составляет менее 1 %. Основными оксидами являются кремнезём (SiO2), глинозём (Al2O3), оксид железа (FeO), окись кальция (CaO), окись магния (MgO), оксид калия (K2O) и оксид натрия (Na2O). Кремнезём служит главным образом кислотной средой, формирует силикаты; природа всех основных вулканических пород связана с ним. Из расчётов, основанных на анализе 1 672 видов пород, Кларк сделал вывод, что 99,22 % из них содержат 11 оксидов (таблица справа). Все прочие компоненты встречаются в очень незначительных количествах. Ниже приводится более подробная информация о химическом составе Земли[106][107].
Химический элемент | Распространённость впроцентах | Химический элемент | Распространённость в процентах |
Водород (H) | 0,0033 | Рутений (Ru) | 0,000118 |
Гелий (4He) | Родий (Rh) | 0,0000252 | |
Литий (Li) | 0,000185 | Палладий (Pd) | 0,000089 |
Бериллий (Be) | 0,0000045 | Серебро (Ag) | 0,0000044 |
Бор (B) | 0,00000096 | Кадмий (Cd) | 0,00000164 |
Углерод (С) | 0,0446 | Индий (In) | 0,000000214 |
Азот (N) | 0,00041 | Олово (Sn) | 0,000039 |
Кислород (O) | 30,12 | Сурьма (Sb) | 0,0000035 |
Фтор (F) | 0,00135 | Теллур (Te) | 0,000149 |
Неон (20Ne) | 0,50 | Иод (I) | 0,00000136 |
Натрий (Na) | 0,125 | Ксенон (132Xe) | 0,0168 |
Магний (Mg) | 13,90 | Цезий (Cs) | 0,00000153 |
Алюминий (Al) | 1,41 | Барий (Ba) | 0,0004 |
Кремний (Si) | 15,12 | Лантан (La) | 0,0000379 |
Фосфор (P) | 0,192 | Церий (Ce) | 0,000101 |
Сера (S) | 2,92 | Празеодим (Pr) | 0,0000129 |
Хлор (Cl) | 0,00199 | Неодим (Nd) | 0,000069 |
Аргон (36Ar) | 2,20 | Самарий (Sm) | 0,0000208 |
Калий (K) | 0,0135 | Европий (Eu) | 0,0000079 |
Кальций (Ca) | 1,54 | Гадолиний (Gd) | 0,0000286 |
Скандий (Sc) | 0,00096 | Тербий (Tb) | 0,0000054 |
Титан (Ti) | 0,082 | Диспрозий (Dy) | 0,0000364 |
Ванадий (V) | 0,0082 | Гольмий (Ho) | 0,000008 |
Хром (Cr) | 0,412 | Эрбий (Er) | 0,0000231 |
Марганец (Mn) | 0,075 | Тулий (Tm) | 0,0000035 |
Железо (Fe) | 32,07 | Иттербий (Yb) | 0,0000229 |
Кобальт (Co) | 0,084 | Лютеций (Lu) | 0,0000386 |
Никель (Ni) | 1,82 | Гафний (Hf) | 0,000023 |
Медь (Cu) | 0,0031 | Тантал (Ta) | 0,00000233 |
Цинк (Zn) | 0,0074 | Вольфрам (W) | 0,000018 |
Галлий (Ga) | 0,00031 | Рений (Re) | 0,000006 |
Германий (Ge) | 0,00076 | Осмий (Os) | 0,000088 |
Мышьяк (As) | 0,00032 | Иридий (Ir) | 0,000084 |
Селен (Se) | 0,00096 | Платина (Pt) | 0,000167 |
Бром (Br) | 0,0000106 | Золото (Au) | 0,0000257 |
Криптон (84Kr) | 0,0236 | Ртуть (Hg) | 0,00000079 |
Рубидий (Rb) | 0,0000458 | Таллий (Tl) | 0,000000386 |
Стронций (Sr) | 0,00145 | Свинец (204Pb) | 0,000000158 |
Иттрий (Y) | 0,000262 | Висмут (Bi) | 0,000000294 |
Цирконий (Zr) | 0,00072 | Торий (Th) | 0,00000512 |
Ниобий (Nb) | 0,00008 | Уран (U) | 0,00000143 |
Молибден (Mo) | 0,000235 | Плутоний (Pu) | — |
17. Минералы. Физические свойства минералов. Классификация минералов.
Минера́л (нем. Мinеrаl или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда[1]) — природное тело с определённым химическим составом и упорядоченной атомной структурой (кристаллической структурой), образующееся в результате природных физико-химических процессов и обладающее определёнными физическими свойствами. Является составной частью земной коры, горных пород, руд, метеоритов. Изучением минералов занимается наука минералогия. В настоящее время установлено около 4900 минеральных видов, более 4660 из которых было одобрено Международной минералогической ассоциацией (IMA). Однако лишь несколько десятков минералов (около 100) пользуются широким распространением. Они входят в состав горных пород и называются породообразующими. В последнее время усилиямирекламодателей минералами стали ошибочно называть также биологически значимые элементы (микро- и макроэлементы), входящие в состав биодобавок, что вносит путаницу в терминологию и дезориентирует покупателя.
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 2499;