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:
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 |


