Оценка инженерно-геологических условий территории строительства. 2



Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

 

 

 

 

 

 

Кафедра Геоэкологии  и инженерной геологии

 

 

 

 

Курсовая  работа

 

по инженерной геологии

 

 

«Оценка инженерно-геологических условий территории строительства»

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 

 

 

Проверил                                                                Хромова Т.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  – 2012г.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

«Нижегородский государственный  архитектурно-строительный университет»

 

 

 

 

 

 

Кафедра Геоэкологии  и инженерной геологии

 

 

 

 

Курсовая  работа

 

по инженерной геологии

 

 

«Оценка инженерно-геологических условий территории строительства»

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2

 

 

 

 

Студент 

 

 

 

Дата выдачи задания: _________________     Срок сдачи работы____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  – 2012г.

Содержание

Введение………………………………………………………………...….4

1. Региональная оценка условий  района строительства

1.1. Климатические  условия, орография, гидрография………………5

1.2. Геоморфология……………………………………………………..6

1.3.Геологическое  строение……………………………………………6

1.4.Гидрогеологические  условия………………………………………7

1.5.Физико-геологические  процессы и явления………………………7

1.6.Инженерно-геологическая  характеристика грунтов…………….. 8

1.7.Геолого-экологическая  характеристика района………………….10

1.8.Перспективность  застройки территории района  сооружениями промышленного и  гражданского строительства…………………………….10

2. Инженерно-геологическая оценка  участка, предназначенного для  строительства

2.1. Физико-географические  условия………………………………….11

2.2. Геологическое  строение……………………………………………11

2.3. Гидрогеологические  условия………………………………………12

2.4. Инженерно-геологическая  характеристика грунтов……………..13

2.5. Физико-геологические  процессы и явления………………………18

Выводы и рекомендации……………………………………………………19

Литература…………………………………………………………………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Цель работы

Основная  цель курсовой работы по дисциплине «Инженерной  геологии» заключается в том, чтобы научиться анализировать  инженерно-геологические условия  территории, где располагается участок строительства( геоморфология, условия залегания пород, климатические особенности района и т.д.). Кроме того, на основе анализа и оценки инженерно-геологических условий необходимо предусмотреть наиболее эффективные меры защиты данной территории от опасных физико-геологических процессов и явлений.

 

Основные  задачи:

 

  1. составить инженерно-геологический разрез;
  2. выполнить анализ инженерно-геологических условий района расположения участка строительства (т.е. произвести региональную оценку по инженерно-геологическим условиям);
  3. проанализировать инженерно-геологические условия конкретного участка, предназначенного для промышленно-гражданского строительства;
  4. оценить перспективность застройки территории конкретного участка, предназначенного для промышленно-гражданского строительства и разработать рекомендации, улучшающие его инженерно-геологические условия.

Конечная  цель работы – обосновать пригодность (либо непригодность) данного участка  для промышленно-гражданского строительства.

Местоположение  участка: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Гидроторф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Региональная оценка условий района строительства

 

Целью данной главы является составление представления  о регионе, где располагается  участок строительства: определение  климатических условий и геоморфологии, выяснение основных структурно-тектонических  единиц, оценка условий залегания  пород и выдержанность их по простиранию, определение наименования артезианского  гидрогеологического бассейна, типов  водоносных горизонтов, источников их питания, площадей питания и районов  разгрузки подземных вод, химического  состава и агрессивности подземных  вод, составление представления  о физико-механических свойствах  пород, о физико-геологических процессах  и явлениях, об условиях развития экзогенных геологических процессов, определение  инженерно-геологической принадлежности района  согласно принятому инженерно-геологическому районированию, дать оценку геолого-экологического состояния.

 

    1. Орография, климатические условия, гидрография.

 

Климатические условия:

Климат умеренно-континентальный  с ярко выраженными сезонами года: зимний период – 5 месяцев (ноябрь-март), весна – 2 месяца (апрель-май), лето – 3 месяца (июнь-август), осень – 2 месяца (сентябрь-октябрь).

Среднегодовое многолетнее количество осадков 550-600 мм, минимальное годовое количество осадков 350-400 мм, максимальное количество осадков 550-600 мм. Осадки выпадают в виде снега, затяжных моросящих дождей и в виде ливней.

Среднегодовая многолетняя годовая температура  2,9 0С. Случались годы с температурой 1,9 0С, годы с температурой 4,0-4,2 0С. Годовая амплитуда составляет до 50-70 0С, а иногда и выше. Иногда бывают морозы до -38 0С, а летом жара до 35 0С.

Исследуемый район – зона сезонных промерзаний грунтов. Промерзание  начинается в ноябре, достигает максимальной глубины в феврале, оттаивание грунта заканчивается в конце апреля, в мае. Глубина промерзания на открытых участках и на слабозаснеженных склонах колеблется от 1 до 2,2 м; на заснеженных участках – от 0,20 до 1,2 м. Высота снежного покрова в среднем составляет 0,8 м. Иногда она бывает до 0,4 м, а иногда до 1,5 м и более.

Орография:

Район строительства  располагается в левобережье  реки Волги, и является частью Волго-Ветлужской низины, для которой характерны отметки  поверхности земли 120 м, преобладающая глубина расчленения 30-40 м, а преобладающие углы наклона земной поверхности 0-45’. Небольшая глубина расчленения и малые уклоны поверхности обуславливают относительно неглубокое залегание уровня грунтовых вод, заболачивание.

Гидрография:

Основными реками территории области являются реки Волга и Ока. Волга на которой выше города Городца создано Горьковское водохранилище, а ниже по течению - Чебоксарское, плотина которого располагается у города Новочебоксарск, за пределами Нижегородской области. Ока является наиболее большим притоком.

Река  Волга по своему водному режиму относятся к восточноевропейск-ому типу с преимущественным снеговым питанием и преобладающим весенним стоком. На долю талых снеговых вод приходится 60 - 80% её годового стока. Подземное питание занимает от 15 до 25%, а дождевое — от 5 до 25 % стока. Период весеннего половодья на Волге продолжается до 2-х месяцев. Наиболее высокие уровни воды приурочены к концу апреля. Подъем обычно достигает  6-7 м.

Средняя месячная температура воды составляет в летние месяцы 17-20°, а максимальная в июле - августе доходит до 26-29°. В сентябре температура резко падает. Во второй половине ноября замерзает.

 

1.2. Геоморфология

 

Участок строительства  приурочен к II надпойменной террасе р.Волга, с абсолютными отметками поверхности 79,00-79,70м; общий уклон на запад.

          На данной территории строительства  представлена форма рельефа в  виде равнины. Колебания отметок  на данном участке от 79,00-79,70 что свидетельствует о небольшом наклоне рельефа. Район находится в зоне сезонного промерзания, глубина промерзания 0,61м в отдельные годы до 1,8-2,2м.

Изучаемый  район согласно карте геоморфологического  районирования Поволжья относится к северной части Волго-Ветлужской зандровой равнины и представляет собой аккумулятивную равнину. Тип рельефа преимущественно равнинный, так как уклоны поверхности незначительны.

Основными рельефообразующими факторами, формирующими современную скульптуру данного региона, являются новейшие тектонические движения, речная и овражная эрозия, плоскостной смыв, подъем уровня грунтовых вод, деятельность человека.

 

 

1.3.Геологическое  строение

 

В геологическом строении района принимают участие коренные породы пермской системы ,четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными отложениями водоразделов и склонов. В долинах малых рек – отложениями аллювиального генезиса ,представлены: песками, супесями, суглинками, глинами, торфом. В долине рек Волги и Оки максимальная мощность аллювия достигает 30 и более метров. Коренные породы пермской системы представлены пестроцветными глинами, песками, алевролитами, мергелями, доломитами, известняками, гипсами и ангидритами.

В пределах рассматриваемого района распространен широкий комплекс четвертичных отложений разнообразного генезиса. Преимущественным распространением пользуются:

1. Аллювиальные  отложения речных долин. Это  пески, супеси, суглинки,        

    глины, торф. Мощность отложений  различна.

  1. Породы пермской системы. Представлены мергелем и глинами мергелистыми, пестроцветными глинами, алевролитом, доломитом, известняками, гипсами и ангидритами.

На проектируемой  площадке строительства по возрасту преобладают четвертичные (Q) и пермские (Р) породы, относящиеся к палеозойской эре.

 

 

 

1.4.Гидрогеологические условия

 

Наиболее  широким распространением на территории района пользуются грунтовые воды четвертичных аллювиальных отложений.

          Глубина  до воды в среднем от 0,5-1,5м  и до более 10 м.

Дочетвертичные отложения, представленные коренными породами пермской системы, рассматриваются как водоупорные. Водоносный горизонт в известняках, доломитах, гипсах способствует развитию карстового процесса.

 

 

1.5.Физико-геологические  процессы и явления.

 

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) и явления значительно усложняют условия строительства, а порой делают земли не пригодными для застройки, либо требуют огромных материальных затрат на проведение мероприятий и строительство сооружений защитного характера от ЭГП.

В районе строительства  к ЭГП относится подтопление территории и подъем уровня грунтовых вод, карстовый процесс.

Заболачивание – процесс образования переувлажненных  участков земной поверхности, зарастающих  болотной растительностью. Причина- подъем уровня грунтовых вод, затрудненная инфильтрация атмосферных осадков, затрудненный поверхностный сток. По условиям питания болота подразделяются на верховые, низинные и переходные.

Верховые  болота питаются атмосферными осадками и талыми водами, низинные – преимущественно  грунтовыми водами, переходные имеют  смешанное питание.

На заболоченных участках зеркало грунтовых вод  почти совпадает с поверхностью земли. Иногда заболоченные участки  образуются в местах выхода на поверхность подземных вод, где отсутствует , либо очень слаб отток выклинивающихся вод.

Наиболее  распространены заболоченные земли  в долинах рек, особенно на пойменных  террасах, в оврагах, на их днищах.

Заболоченные  участки являются неблагоприятными местами для возведения зданий и  сооружений. В случае необходимости  застройки определяют основные факторы  заболачивания и после этого  разрабатываются мероприятия по осушению.

Карст проявляется  в виде расширенных трещин, разнообразных  полостей, разрушенных и разуплотненных зон в толщах растворимых пород  и покрывающих их отложений, в  виде провалов и оседаний в толще  грунтов и на земной поверхности, представляющих большую опасность  для зданий и сооружений. Выделяют три вида карста: карбонатный, сульфатный и соляной.

Глубина залегания карстующих пород в  Нижегородской области около 40-45м.

 

 

 

1.6.Инженерно-геологическая  характеристика грунтов

 

В соответствии с«Схемой инженерно-геологического районирования территории Нижегородской области» участок строительства принадлежит инженерно-геологическому району II-А-б, район преимущественного распространения песчано-глинистых отложений речных террас.

Район территориально находится в нижней краевой части  Волго-Ветлужской зандровой равнины. Аллювиальные отложения (аII-III) района представлены песчаными и глинистыми грунтами. В верхней части разреза (до глубины 5-20 м)- это мелкозернистые пески, иловатые глины и суглинки (старичная и пойменная фации аллювия), ниже преобладают пески средне-, крупно- и разнозернистые, в основании слоя с галькой и гравием местных пород (русловая и стержневые фации аллювия). Средняя мощность аллювия 30-35 метров, на участках палеодолин достигает 40 и более метров. Отложения надпойменных террас часто перекрыты слоем делювиальных суглинков мощностью от 0,5 до 3-4 м.

Осредненный инженерно-геологический разрез района показан на рис.1.

 

 

 

 

 

 

Геологический индекс

ИГЭ

Наименование грунта

Разрез

Мощ-ность слоя, м

Уровень подземных вод,м

Характеристика грунтов

С, кПа

 

Е, МПа

аQII-II

1

Песок мелко-, тонкозернистый с прослойками  суглинка, глины, торфа

2-5

0,5-10

2-4

26-28

14-16

аQII-II

2

Песок разнозернистый с гравием  и галькой в подошве слоя

20-25

3-30

1-3

30-32

15-20

Р2

3

Переслаивание глины, алевролита, песчаника, мергеля

>10

       

 

Аллювиальные  пески плотные и средней плотности, маловлажные и насыщенные водой  в зависимости от положения зеркала  грунтовых вод. Глинистые грунты мягко- и тугопластичные, преобладают  среднеплотные и высокопористые разности.

В толще аллювиальных отложений содержится единый водоносный горизонт грунтовых вод, с глубиной залегания зеркала от 0,3 – 0,5 до 10 и более метров. Грунтовые воды пресные, с минерализацией 0,3 0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, часто с превышенным содержанием  ионов железа и окисляемости. В  местах разгрузки подземных вод  дочетверичных отложений (долина реки Волга) они приобретают сульфатный кальциевый состав и повышенную минерализацию. Достаточно часто они имеют гидрокарбонатную и общекислотную агрессивность  по отношению к строительным материалам и конструкциям. На участках антропогенного воздействия, наиболее активно проявляющегося в пределах урбанизированных территорий  (города Дзержинск, Нижний Новгород, Кстово и др.), наблюдаются грунтовые  воды чрезвычайно пестрого и необычного химического состава и минерализации, сильно агрессивные, непригодные для  хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Современные геологические процессы и явления, развитые в районе, проявляются в заболачивании поверхности надпойменных террас. В местах выходов в речные долины оврагов и балок образуются конусы выноса.

Исследованиями  Е.В.Копосова на территории заречной части  города Нижнего Новгорода выделено 4 участка с пониженной устойчивостью  к карстовым провалам. Это микрорайон Аэродромный, участок трассы метрополитена между станциями Кировская-Парк Культуры, озеро Лунское и поселок Дубравный, территория Новосормовской водонасосной станции 2 подъема. Период наиболее вероятного проявления активных карстовых процессов – май- июль, наступающий после прохождения весеннего половодья. Однако, на ряду с естественным фактором (усиление инфильтрации агрессивных паводковых вод в толщу карстующихся пород),

активность карстовых процессов  в пределах городской черты определяется антропогенным воздействием на геологическую  среду ( подъем уровня грунтовых вод  при подпоре со стороны Чебоксарского  водохранилища, водопотерях  из водонесущих  коммуникаций и на участках промышленных предприятий, технологические процессы которых связанны с потреблением большого количества воды и т.д.)

 

 

 

1.7.Геолого-экологическая  характеристика района

 

Район строительства  расположен в Приокско-Волжской зоне, требующей обязательного природоохранного и охранно-восстановительного режима использования территории.

Приокско-Волжская зона промышленная с повышенным развитием транспорта, с повышенным загрязнением воздуха, природных вод и почв, городских территорий. В этой зоне происходят процессы активного антропогенного изменения грунтовых условий, формируются антропогенные водоносные горизонты со своеобразным, отличным от природного, режимом подземных вод. На территории зоны возникают наибольшие осложнения при строительстве и эксплуатации различных объектов.

 

 

1.8.Перспективность  застройки территории района  сооружениями промышленного и  гражданского строительства

         

           В  целом, территория района по  инженерно-геологическим условиям  благоприятна для наземного строительства.  Значительные трудности возникают  при освоении заболоченных участков, сложенных торфом и заторфованными  грунтами, при глубине залегания  грунтовых вод 0,3-0,7 м.

На данной территории, характеризующейся ровным рельефом (поверхность горизонтальная, нерасчлененная) с незначительным перепадом  отметок, легко выполнить планировочное  решение, но следует принять во внимание ряд факторов, весьма  осложняющих  процесс строительства на заданной территории.

1. Глубина  расположения грунтовых вод очень  мала. Её значения колеблются от 0,5 до 1,5 м.

2. Присутствие  следующих экзогенных геологических  процессов и явлений: подтопление территории, подъем уровня грунтовых вод, заболоченные территории.

3. Основой верхнего слоя является  торф, который в свою очередь  не может являться основанием  при строительстве зданий и  сооружений.

Исходя из приведенных выше доводов, мы можем сказать, что производить  строительство каких-либо объектов на данной исследуемой территории не рекомендуется. В случае же необходимости  строительства на заданном участке  нужно применять свайный фундамент.

 

 

 

2. Инженерно-геологическая  оценка участка, предназначенного  для строительства

 

В этом разделе инженерно-геологическая  характеристика приводится на основе инженерно-геологического разреза, то есть в пределах створа скважин и  окружающей территории в радиусе1 - 2км.

 

 

 

2.1. Физико-географические условия

 

Месторасположение участка: Нижегородская область, Балахнинский район, поселок Гидроторф.

Участок строительства приурочен  к II надпойменной террасе р.Волга.

   Изучаемый  район согласно карте геоморфологического районирования Поволжья относится к северной части Волго-Ветлужской зандровой равнины и представляет собой аккумулятивную равнину. Тип рельефа преимущественно равнинный, так как уклоны поверхности незначительны

Наибольшая  абсолютная отметка на данном участке 79,70 м, наименьшая – 79,10 м, что свидетельствует о равнинной местности с небольшим уклоном i=0,09. К опасным геологическим процессам относится подтопление территории, и как следствие заболачивание, возможно развитие карстового процесса.

 

 

2.2. Геологическое строение

В этой главе  приводится описание пород, вскрытых скважинами и отраженных на инженерно геологическом  разрезе.

 

№ слоя

Возраст и генезис

 

Литология породы

 

Высотное  положение слоя абс. отметки,м

 

Глубина залегания от поверхности, м

 

 

 

 

Мощность

слоя

 

 

 

 

Специфические свойства

кровля

подошва

кровля

подошва

1

hQIV

Торф темно-коричневый

от79,10

до 79,70

от 76,50

до 79,30

0

от 0

до 3,20

от 0

до 3,20

 С примесью  ила, среднераз- ложившийся

2

aQIII

Песок серый мелкий

от 79,10

до 79,60

от 75,00

до 75,70

от 0,00

до 3,20

от 4,00

до 4,70

от 0,70

до 4,20

С прослоями  торфа, иловатый

3

aQIII

Песок серый средний

от 75,00

до 75,70

от 71,00

до 71,40

от 3,60

до 4,58

от 8,00

до 8,50

от 4,00

до 4,50

С гравием и галькой

4

P2

Мергель

от 71,00

до 71,40

от 69,60

до 70,20

не вскрыт

от 8,00

до 8,50

от 9,00

до 10,00

не вскрыт

от 1,00

до 2,20

вскрытая  мощность

Трещиноватый


 

 

 

 

2.3. Гидрогеологические условия

На участке  проектированияв толще аллювиальных отложений обнаружен один водоносный горизонт, расположенный на глубине 0,5-1,5м от поверхности земли, с глубиной залегания зеркала от 0,3…0,5 метров.

Тип водоносного  горизонта –грунтовые воды, с минерализацией 0,3…0,6 г/л, гидрокарбонатные  кальциево-магниевые, часто с превышенным содержанием ионов железа и окисляемости.

Водосодержащими породой являются песок и торф.

Уклон поверхности подземных вод :

 

 

где - разность положения уровня в абс.отм. по скважинам, l- расстояние между скв., м.

 

Следовательно, подземные воды образуют поток.

Источники питания: атмосферные осадки.

Водоносный горизонт является незащищенным от загрязнения.

 В  местах разгрузки подземных вод  дочетвертичных отложений они  приобретают сульфатный кальциевый  состав и повышенную минерализацию, часто имеют гидрокарбонатную и общекислотную агрессивность по отношению к строительным материалам и конструкциям. Об агрессивности воды, по отношению к металлу, бетону, железобетону можно судить, произведя дополнительный химический анализ воды.

 В  течение года в режиме подземных  вод интенсивного водообмена  четко выделяются 4 периода: весенний  подъем уровней, летняя межень, осенний подъем и зимняя межень. Как правило, уровни подземных  вод перед началом весеннего  подъема являются годовыми минимальными, а самые высокие на пике  подъема – годовыми максимальными  уровнями. Коэффициент фильтрации  – 13,6 м/сут, недостаток насыщения  0,2 , весенняя амплитуда – 0,89 м, мощность зоны аэрации – 4-7 м .

 

 

 

 

2.4. Инженерно-геологическая характеристика  грунтов

Классификация присутствующих на участке грунтов  по ГОСТ 25100-95:

Песок

Класс              Дисперсные

Группа            Связные

Подгруппа Осадочные

Тип  Органические

Вид           Торф

 

 

Песок

Класс   Природные дисперсные грунты

Группа            Несвязные

Подгруппа Осадочные

Тип  Минеральные

Вид              Пески

 

Мергель

Класс   Скальные

Группа            Полускальные

Подгруппа Осадочные

Тип  Карбонатные

Вид           Мергели

 

Согласно  геолого-гидрогеологическим условиям на разрезе выделено 8 инженерно-геологических элементов. Характеристика элементов приводится в Таблице 2 и Таблице 3

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Физико-геологические процессы и  явления

 

На данном участке наблюдаются выветривание, денудация грунтов, а также подтапливание  территории, заболачивание.

Развитие  оползней маловероятно, так как уклон  не превышает угол внутреннего трения представленных на участке грунтов.

Денудация происходит на склонах крутизной 2 и выше. Способами борьбы с денудацией обычно являются одернования, регулирование поверхностного склона, уположение поверхности.

На данном участке наблюдаются выветривание. Для предотвращения выветривания или улучшения свойств уже выветрелой породы существуют различные мероприятия (покрытие горных пород непроницаемыми для очагов выветривания материалами, пропитывание пород различными веществами, нейтрализация агентов выветривания и т.д.).

Самым неблагоприятным  процессом для строительства  является подтопление и заболачивание  участка.

Заболачивание – процесс образования переувлажненных  участков земной поверхности, зарастающих  болотной растительностью. Причиной является  подъем уровня грунтовых вод, затрудненная инфильтрация атмосферных осадков, затрудненный поверхностный сток.

На заболоченных участках зеркало грунтовых вод  почти совпадает с поверхностью земли. Иногда заболоченные участки  образуются в местах выхода на поверхность  подземных вод, где отсутствует, либо очень слаб отток выклинивающихся  вод.

Наиболее  распространены заболоченные земли  в долинах рек, особенно на пойменных  террасах, в оврагах, на их днищах.

Заболоченные  участки являются неблагоприятными местами для возведения зданий и  сооружений. В случае необходимости  застройки определяют основные факторы  заболачивания и после этого  разрабатываются мероприятия по осушению.

         Возможно  развитие карстового процесса.

   

№ ИГЭ

Возраст и генезис

Литология

Высотное положение в  абс. отм.

Глубина залегания

от поверхности

 

мощность

Влажность

Пористость, е

Консистеция, IL

Кровли

Подошвы

Кровли

Подошвы

tQIV

Торф

от79,30

до 79,70

от 77,58

до 79,30

0

от 0

до 2,00

от 0

до 2,00

влажный

-

-

tQIV

Торф

от 77,58

до 78,00

от 76,50

до 77,70

от 1,7

до 2,00

от 1,9

до 3,20

от 0,20

до 1,50

влажный

-

-

аQIII

Песок мелкий, маловлажный, пылеватый

от79,30

до 79,70

от78,80

до 79,10

0

от 0,50

до 0,80

от 0,50

до 0,80

маловл.

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок средний, пылеватый, маловлажный, с линзами торфа

от 79,10

до 79,30

от 78,50

до 78,80

0

от 0,50

до 0,80

от 0,50

до 0,80

маловл.

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок мелкий, влажный, пылеватый

от78,80

до 79,10

от78,05

до 78,10

от 0,50

до 0,80

от 1,30

до 1,50

от 0,70

до 0,80

влажный

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок средний, пылеватый, влажный, с  линзами торфа

от 78,50

до 78,80

от 77,80

до 78,10

от 0,50

до 0,80

от 1,10

до 1,40

от 0,50

до 1,10

влажный

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок мелкий, водонасыщенный, пылеватый

от78,05

до 78,10

75,40

от 1,30

до 1,50

4,20

от 2,70

до 2,90

насыщ. водой

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок средний, пылеватый, водонасыщенный, с линзами торфа

от 77,80

до 78,10

от 75,20

до 75,50

от 1,10

до 1,40

от 3,60

до 4,30

от 2,40

до 3,90

насыщ. водой

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок средний, пылеватый, водонасыщенный

от 77,70

до 76,60

от 75,00

до 75,20

от 1,60

до 3,30

от 4,00

до 4,58

от 1,30

до 2,40

насыщ. водой

от 0,60

до 0,80

-

аQIII

Песок средний, пылеватый, водонасыщенный, с линзами торфа

от 76,50

до 76,60

от 75,30

до 75,70

от 3,20

до 3,40

от 4,00

до 4,38

от 0,98

до 1,20

насыщ. водой

от 0,60

до 0,80

-

3

аQIII

Песок средней крупности,водонасыщенный, с гравием и галькой

от 75,00

до 75,70

от 71,10

до 71,40

от 4,00

до 4,58

от 8,00

до 8,50

от 4,00

до 4,50

насыщ. водой

от 0,55

до 0,70

-

Р2

Мергель

от 71,10

до 71,40

от 69,60

до 70,20

не вскрыт

от 8,00

до 8,50

 

от 9,00

до 10,00

не вскрыт

от 1,00

до 1,50

вскрытая  мощнсть

влажный

-

твердая

Р2

Глина мергелистая

от 71,10

до 71,40

от 69,70

до 70,10

не вскрыт

от 8,00

до 8,20

от 9,00

до 10,00

не вскрыт

от 1,00

до 1,80

вскрытая  мощность

влажный

-

твердая

Оценка инженерно-геологических условий территории строительства. 2