Гололедные явления

Район по толщине стенки гололеда

Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью

1 раз в 5 лет, мм

Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью

1 раз в 10 лет, мм

II

5

10


Таблица 3.1.11

Средняя месячная и среднегодовая скорость ветра, м/с

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

6,1

6,2

6,8

6,5

5,5

5,3

5,2

5,0

5,1

5,3

  5,7

5,7

5,7


Таблица 3.1.12

Ветровой район

Скоростной напор ветра qo, дав. Н/м2

(скорость ветра V, м/с) с повторяемостью

III

1 раз в 10 лет

1 раз в 25 лет

50(29)

65(32)

Роза ветров в Атырауской области

а) – роза направления ветра, %

б) – роза энергии ветра, %

Климатический район территории для строительства – IV г.

Дорожно-климатическая зона – V.

Розы ветров по метеостанции Атырау приведены в приложении. Розы ветров составлены согласно указаниям, разработанным бюро гидрометеорологических расчетов и справок Управления гидрометеорологической службы Республики Казахстан.

3.2. Геоморфология и рельеф. Современные физико-геологические процессы и явления

3.2.1. Геоморфология и рельеф

История геологического развития Прикаспийского региона в четвертичное (плейстоценголоценовое) время определяется серией трансгрессивно-регрессивных циклов Каспийского моря, вызванных эпейрогеническими колебаниями земной коры, активизацией неотектонических процессов и глобальными изменениями палеоклиматических условий.

В результате взаимодействия комплекса геологических и природных факторов сформировался современный геоморфологический облик региона в виде серии аккумулятивных морских террас:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

 Современная аккумулятивная морская терраса. Включает в себя территорию, освободившуюся от акватории Каспийского моря в 30-х годах прошлого столетия. Нижним гипсометрическим уровнем террасы является современный уровень Каспийского моря (минус 27,1м); верхний уровень-минус 26,0м. Поверхность террасы постоянно находится в зоне затопления нагонными водами Каспийского моря любой обеспеченности.

 Новокаспийская аккумулятивная морская терраса. Нижним гипсометрическим уровнем ее является абсолютная отметка минус 26,0м; верхний гипсометрический уровень-минус 22,0м. Территория затапливается нагонными водами Каспийского моря при 2% обеспеченности высоты нагонной волны и фонового уровня Каспийского моря 2% обеспеченности.

Предельная высота затопления указана в предыдущем разделе настоящего отчета.

 Хвалынская аккумулятивная морская терраса. Нижним гипсометрическим уровнем ее является абсолютная отметка минус 22,0м; верхний гипсометрический уровень-нулевая изогипса (начало континентального подъема на Урало-Эмбинское (Подуральное) плато). Эта территория затоплению нагонными водами со стороны Каспийского моря не подвергается.

Исследованный участок приурочен к поверхности новокаспийской аккумулятивной морской террасы, к ее центральной, несколько пониженной части, в виде выположенной плоской местности, и представляет собой плоскую равнину с абсолютными отметками местности от минус 24,15 м до минус 24,45м. Относительные превышения местности над поверхностью земли не превышают 0,4-0,5м.

Для поверхности новокаспийской террасы характерны полого-увалистые формы рельефа. Следует отметить, что естественный рельеф местности в определенной степени нарушен в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Общий незначительный уклон местности отмечается в западном и юго-западном направ-лении, в сторону акватории Каспийского моря.


3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия. Сейсмичность территории

3.3.1. Геологическое строение

Как уже говорилось выше, история геологического развития региона в четвертичное (плейстоцен-голоценовое) время определяется серией неоднократных трансгрессий и регрессий Каспийского моря (бакинская, хазарская, хвалынская, новокаспийская), вызвавших накопление мощной толщи морских осадков, которые и определили современный инженерно-геологический облик исследованной территории.

 Особенностью Прикаспийской впадины является то, что она представляет собой обширную область глубокого погружения кристаллического фундамента на юго-востоке Русской платформы – крупную тектоническую депрессию, отличающуюся от остальной части платформы большой мощностью осадочных отложений и развитием соляно-купольных структур, в ядре которых залегает мощная соленосная толща пород Кунгурского возраста.

Эта толща обладает значительной пластичностью и необычайной подвижностью, под влиянием статического давления мезозойских и кайнозойских пород приподнимает и прорывает вышележащие отложения, создавая своеобразные соляно-купольные структуры.

Большая часть этих структур погребена под плиоцен-четвертичными осадками, и только отдельные купола являются открытыми, соляной шток в них выходит на дневную поверхность или перекрыт маломощной толщей четвертичных (плейстоцен-голоценовых) отложений.

Соляно-купольные структуры оказывают значительное воздействие на формирование химического состава (степень минерализации) грунтовых вод и степень и характер засоления грунтов плиоцен-четвертичного возраста.

 Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования территории, подразделяются на 2 стратиграфо-генетических комплекса нелитифицированных отложений, характеристика которых приводится ниже (сверху вниз).

Первый комплекс. Нелитифицированные отложения голоценового (новокаспийского) возраста морского генезиса-mQ4nk. Сложены суглинком легким песчанистым, известковым с примесью ила и органических веществ (ИГЭ-1) серого, темно-серого, серовато-коричневого цвета, с остатками морских водорослей, обилием целых и битых раковин Cardium edule. Грунт твердой консистенции; сильнозасоленный, содержит карбонаты, гипс и органические вещества.

Второй комплекс нелитифицированные отложения хвалынского (верхнеплейстоценового) возраста морского генезиса – mQ3hv. Распространены повсеместно и вскрыты всеми пробуренными скважинами. Представлены песком разнозернистым известковым и глиной легкой пылеватой известковой.

 Песок разнозернистый желтовато-бурого, буровато-коричневатого цвета, с целыми и битыми раковинами Didacna proetogonoides, известковый (ИГЭ-2).

Толща песка отличается фациальной неоднородностью: характерным является бессистемное переслаивание фациальных разновидностей от пылеватых разностей до песков средней

крупности. Основываясь на положениях ГОСТ 20522-2012, раздел 4, толща песка охарактеризована нами, по совокупности классификационных характеристик, как песок мелкий, известковый (ИГЭ-2), являющийся частью инженерно-геологической модели объекта.

Грунт средней степени водонасыщения, среднеплотного сложения; сильной степени засоления; содержит карбонаты, гипс и незначительное количество органических веществ;

пылевато-глинистые фракции практически отсутствуют.

 Глина легкая пылеватая, известковая (ИГЭ-3), зеленовато-серого цвета, с тонкими прослойками песка, стяжениями солей и гипса, бурыми пятнами ожелезнения.

Грунт полутвердой консистенции; сильнозасоленный, содержит карбонаты, гипс и незначительное количество органических веществ.

Обладает набухающими свойствами, слабой степени набухания. Распространение выше охарактеризованных стратиграфо-генетических комплексов нелитифицированных отложений и составляющих их литолого-фациальных групп грунтов (инженерно-геологических элементов ИГЭ), указано на инженерно-геологических разрезах.

3.3.2. Гидрогеологические условия

В процессе производства инженерно-геологической разведки в пределах исследованного  участка, всеми пройденными инженерно-геологическими выработками (буровыми скважинами) вскрыт горизонт высокоминерализованных безнапорных грунтовых вод, заключенных в толще мелкого песка (ГЭ-2), с незначительной водообильностью.

 Основные значения гипсометрического положения УГВ (в абсолютных отметках) в сочетании с абсолютными отметками устьев буровых скважин представлены ниже, в виде таблицы.

Наименование ингредиентов

Единица  измерения

Анионы

мг/л

НСО3- гидрокарбонат-ион

376,0

CL - хлорид-ион

33554,0

SO4- - сульфат-ион

1290,0

Катионы

Са+ + кальций-ион

800,0

Mg+ + магний-ион

3000,0

Na++K+ (по разности)

209,0


3.4. Сейсмичность территории

Согласно карты сейсмического районирования Атырауской области, разработанной Институтом сейсмологии АН РК, сейсмичность исследованной территории оценивается до 5 баллов по сейсмической шкале MSK-64, с учетом местных грунтовых условий.


3.5. Инженерно-геологические элементы

По результатам проведенных инженерно-геологических исследований, а также анализа материалов предыдущих изысканий, в пределах сферы взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой, по возрасту, генезису и физико-механическим свойствам, выделены следующие инженерно-геологические элементы:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12