Краткая история геологического развития — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Краткая история геологического развития

2017-07-01 101
Краткая история геологического развития 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Западно-Сибирское море трансгрессировало на дислоцированный фундамент палеозойских пород к началу мезозоя и сохранялось в течение всего мезозоя и палеогена. Основная область сноса терригенных продуктов находилась на западе, с разрушающихся Уральских гор сносились песчано –глинистый терригенный материал – осадк и. К началу неогена море начало отступать – регрессировать на север и юг, а на мезо-палеогеновых отложениях стали формироваться речные долины и озера-болота. Большую роль в переотложении рыхлых пород сыграли четвертичные оледенения, а позже флювиогляциальные отложения и аллювье, и озера-болота.

Последнему, Зырянскому, оледенению предшествовала регрессия бореального моря, вызванная поднятиями северных районов Западно-Сибирской равнины, Урала и Среднесибирского плоскогорья; амплитуда этих поднятий составляла всего несколько десятков метров. В максимальную стадию развития Зырянского оледенения ледники спускались в районы Приенисейской равнины и восточного подножия Урала приблизительно 60°55′00″ с. ш., где оставили ряд конечных морей. На юге Западной Сибири в это время происходило перенос песчано-глинистых четвертичных отложений, образование эоловых форм рельефа и накопление лёссовидных суглинков.

Некоторые исследователи северных областей страны рисуют и более сложную картину событий эпохи четвертичного оледенения Западной Сибири. Так, по мнению геолога В. Н. Сакса и геоморфолога Г. И. Лазукова, оледенение началось здесь еще в нижнечетвертичное время и состояло из четырех самостоятельных эпох: Ярской, Самаровской, Тазовской и Зырянской. Геологи С. А. Яковлев и В. А. Зубаков насчитывают даже шесть оледенений, относя начало наиболее древнего из них к плиоцену.

С другой стороны, есть сторонники и однократного оледенения Западной Сибири. Географ А. И. Попов, например, рассматривает отложения эпохи оледенения северной половины страны в качестве единого водно-ледникового комплекса, состоящего из морских и гляциально-морских глин, суглинков и песков, содержащих включения валунного материала. По его мнению, на территории Западной Сибири не было обширных ледниковых покровов, так как типичные морены имеются лишь в крайних западных (у подножия Урала) и восточных (вблизи уступа Среднесибирского плоскогорья) областях. Средняя же часть северной половины равнины в эпоху оледенения была покрыта водами морской трансгрессии; валуны, заключенные в ее отложениях, занесены сюда айсбергами, оторвавшимися от края ледников, которые спускались со Среднесибирского плоскогорья. Лишь одно четвертичное оледенение Западной Сибири признает и геолог В. И. Громов.

В конце Зырянского оледенения вновь произошло опускание северных прибрежных районов Западно-Сибирской равнины. Опустившиеся участки были затоплены водами Карского моря и покрыты морскими отложениями, слагающими послеледниковые морские террасы, наиболее высокая из которых поднимается на 50-60 м над современным уровнем Карского моря. Затем после регрессии моря в южной половине равнины началось новое врезание рек. Из-за малых уклонов русла в большинстве речных долин Западной Сибири преобладала боковая эрозия, углубление долин шло медленно, поэтому они и имеют обычно значительную ширину, но небольшую глубину. На слабодренированных междуречных пространствах продолжалась переработка рельефа ледникового времени: на севере она заключалась в нивелировании поверхности под воздействием процессов солифлюкции; в южных, внеледниковых провинциях, где выпадало больше атмосферных осадков, в преобразовании рельефа особенно видную роль играли процессы делювиального смыва.

Таким образом, на магматические породы плиты представлены морскими песчено-глинистыми отложениями. Они в четвертичное время неоднократно переносили и перемывались ледниками, речными водами, наполненных в озерах и болотах,возникших на местах вечной мерзлоты. Строители при возведении зданий и сооружений будут строить на песчано-супесчаных отложениях, с прослоями торфа, глины, суглинков и т.д.

Гидрогеология и гидрология.

Поверхностные воды. Речную сеть Округа формируют реки Обь и Иртыш, а также 12 их притоков (Северная Сосьва, Конда, Вах, Юган, Казым и др.) и множество мелких речек. Основная река - Обь, протяжённостью в пределах округа 1218 км. Реки имеют три основных источника питания: талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды. В течение года удельное значение типов питания в водном балансе значительно колеблется, с чем связаны существенные изменения в минерализации и химическом составе речных вод.

Многочисленные озёра (более 1500) образуют целые системы, много заболоченных пространств. К категории больших озёр (площадью свыше 100 кв.км) относятся - Кондинский Сор, Леушинский Туман, Вандэмтор и Тромэмтор.

Подземные водыиз-за особого геологического строения: чередующихся проницаемых песков и супесей, с водоупорными глинами, суглинками и торфом/ вблизи земной поверхности залегают ГВ на глубинах 0м(это озера и болота) до 1,5-3,5м. Над ними обычно в тонкозернистых породах содержится капиллярная вода в виде капиллярной поймы.). Недра округа содержат запасы подземных вод, которые заключены в двух гидрогеологических этажах Западно-Сибирского артезианского бассейна. Гидрогеологические этажи разделены региональным водоупором и различаются по литологическому составу водовмещающих пород, по условиям залегания, формирования и режиму подземных вод, химическому и газовому составам, минерализации, температуре, содержанию микроэлементов и другим параметрам. Подземные воды имеют высокую минерализацию, изменяющуюся от солоноватых до слабых рассолов, высокую газонасыщенность преимущественно метанового состава.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод разведаны и утверждены по 29 месторождениям, большая часть которых полностью или частично эксплуатируется для хозяйственно-питьевых целей. Запасы минерализованных технических вод для заводнения нефтяных залежей в Сургутском и Нижневартовском нефтеносных районах утверждены по 63 участкам и на остальной площади Сургутского района.

Подземные воды и грунтовые воды залегают на небольшую глубину до трех метров и разгружаются все они в водостоки и озера, а артезианские воды находятся под охраной.

 

 

 

Таким образом, территория Западно -Сибирской плиты в целом имеет относительно однородное геологическое строение, вблизи земной поверхности породы залегают горизонтально в виде чехла, но с инженерно-геологической точки зрения все усложняется чередованием песчаных и глинистых пород, которые быстро сменяются как по площади, так и по вертикали.

В целом, согласно инженерно-геологическому районированию ХМАО, окрестности Нижневартовска отличаются широким распространением аллювиальных современных отложений в пойме и руслах, а на водоразделах и древних террасах – озерно-аллювиальных преимущественно песчаных грунтов с небольшими мерзлыми массивами и неглубоким залеганием грунтовых вод (от 0 на поймах до 5 м на водоразделах).

 

 

Глава 3.

«Геологические экскурсии. Результаты полевых работ».

Описание экскурсий

Экскурсия №1

Место: река Резанка (от Авиаторов 1 - 180 м в сторону реки).

Точка наблюдения №6

Река Рязанка имеет очень медленное течение, от чего кажется, что река вовсе стоит на месте. Ширина русла реки 30 м. Вода в реке спала, над руслом имеется обрыв, высотой 1 м. Ширина поймы берега около 10-15 м; далее полога терраса, длиной около 120 м.

Долина реки относительно молодая, поскольку выделяется только 1 пойма и 1 терраса, а также долина имеет корытообразный вид.

Схема поперечного профиля р. Рязанки

п

Сама река находиться в состоянии старости, ее работа зависит от поступления воды из вне (дождь, таяние снега). На подъеме террасы склоны уменьшаются и зарастают, это свидетельствует о том, что река стареет.

В Точка наблюдения №7 на 1 террасе, Выкопанная закопушка, глубиной 1,5 м, вскрыла мелкозернистые пески.(табл. 1,2,3).На глубине 50 см песок становится влажным - найдена капиллярная вода, значит на глубине около 3х метров находятся грунтовые воды. В песке присутствуют комочки суглинка – бурого, шириной около 2 см. Встречаются остатки полуразложившихся растений.

Таким образом терраса и пойма сложены песчаными отложениями.

Поэтому склоны террасы подвергаются водной эрозии- развивается овраг протяженностью 120 м. Рытвина имеет глубину несколько см. В верховье оврага преградили плотиной (бетонной плитой), чем предотвратили развитие оврага вверх. Но овраг развивается, потому что породы в этих местах рыхлые. Этот процесс называется –пролювиальный.

В Точке наблюдения №8

виден овраг, шириной около 15 м и глубиной около 3-4м. вдоль оврага находится сооружение ЛЭП. При сооружении ЛЭПа было нарушен почвенно-растительный покров оврага, что вызвало возобновление эрозии склонов- рост оврага вверх и осыпание грунта. Верховья оврага голые, происходит оползание грунта. На склонах оврага находиться мусор, для того чтобы закрепить овраг, тем самым не давая размываться грунту.

 

Таким образом, можно сделать вывод, что склоны реки Рязанки круто пологие, прямые (6x100м); на данном участке преобладают глинисто- песчаные отложения и на этих слонах происходят пролювиально-аллювиальные процессы (образование оврага). Склоны оврагов крутые, оголенные. В этих местах развиваются процессы оползания грунта; в низовье овраг теряет свою «силу» и становится более прямым-это называется регрессивная эрозия. Так же верховья оврагов закрепляются бетонными плитами и мусором.

Экскурсия №2

(Река Обь)

Цель: Изучение морфологии реки и изучение инженерно-

геологических процессов

 

Место: Берег реки Обь.

Точка наблюдения №1

Старый Вартовск (от Екатерина, кондитерский цех Лопарева, 5/1 - 361 м.), берег реки Обь.

 

 

В данной точке, на берегу реки проходит траншея: труба, которая проходит под грунтом. Ширина данной траншеи 2,5 м, длина 30 м. Эта траншея является водозаборной дренажной системой, которая собирает подземные и поверхностные воды и направляет их по трубам к реке Обь. Такие дренажные системы предупреждают размывание, набухание, усыхание грунтов и другие негативные процессы.

Точка наблюдения №2

Старый Вартовск (от Екатерина, кондитерский цех

Лопарева, 5/1 - 361 м.), берег реки Обь.

В настоящее время Обь разлилась, затопив поймы, которые наблюдали студенты в 2012 году (см рис.)

Обь 2012

Обь 2016

 

 

В данной точке была сделана закопушка глубинной 1,5 м.

Исследуя данную закопушку, мы увидели залегание таких пород, как: Песок: тонко зернистый, желтоватый, сухой, техногенного характера (поскольку залегали остатки тряпья). Супесь: серо-бурая, влажная, с остатками торфа и прослойки серо-голубой глины. Песок: серо-голубой, со смесью суглинка (см. таблица 1).

На глубине 20 см грунт влажный, но вода не обнаружена. Значит на данной глубине присутствует капиллярная вода. Капиллярная вода в супесях может подняться на высоту 3,5 м. Таким образом, можно предположить, на глубине

залегают грунтовые воды.

 

Геологическая колонка закопушки:

№ слоя Возраст Глуби на залега ния подош вы слоя, м Мощно сть слоя, м. Литологиче ский разрез Литологич еская характерис тика пород Инженерн о- геологиче ский элемент
  Q4 0-0,2 0,2   Песок техногенный класс - дисперсные, подкласс - несвязные, рыхлые грунты, отличающиеся пористостью и водопроницаемостью
  Q4 0,2-0,9 0,7   Супесь
    0,9-1,10 0,2   Песок мелкозернистый

 

Таким образом, берега Оби так же сложены песчаными отложениями, которые подвергаются боковой эрозии -размыву, оползанию на крутых склонах и другим, (которые мы наблюдали на реке Рязанке).

Точка наблюдения №3

Памятный монумент заслуженному строителю Российской Федерации Е.И. Куропаткину (находиться в 5 км от точки наблюдения №1 и №2), перекресток улиц 60 лет октября – Куропаткина.

 

 

Памятный монумент заслуженному строителю Российской Федерации Е.И. Куропаткину

Памятный монумент установлен ко Дню строителя по инициативе семьи и закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь".

Куропаткин Евгений Иванович 17.03.37-10.10.2010 первопроходец, человек легенда, стоящий у истоков строительства города.

Точка наблюдения №4

От точки наблюдения №3 450м к Югу.

 

Правый берег оби, на котором построен город является крутым (15м) и подмываемым.

1 терраса реки Обь сложена глинисто- песчаными отложениями, которые мы наблюдали возле мечети (табл) способны оползать на крутых склонах.

Для предотвращений этих негативных последствий, построенная прибрежная зона (набережная). Склон закреплен плитами (6х8)м; защитный бортик, высотой 1,2м; специальная площадка, выложенная плитами 6м и шириной 1,8м.

Здесь выполнена дренажная система. примерно 50 м поднимается пологий склон (2 терраса), длина которого составляет 30 м.

От точки наблюдения №4 на протяжении 1110м, вдоль траншеи сооружено 11 водозаборных колодцев, вдоль дороги 21.

 

Таким образом можно сделать вывод, что вся набережная реки Обь благоустроена водозаборными дренажными системами и подкреплена бетонными плитами, которые в свою очередь не дают размываться грунту.

Подводя итог экскурсии, можно сказать, что грунты на береге реки Оби в основном состоят из песка техногенного, супесей и суглинок, а также из тонкозернистого песка.

 

Экскурсия №3

Место: комсомольское озеро

Точка наблюдения №9

 

Находясь на южном берегу комсомольского озера, можно заметить, что озеро имеет округло-овальную форму. Вокруг озера растет влаголюбивая фауна.

Диаметр озера примерно 600м. ширина зарослей фауны колеблется от 1 м до 10м, в зависимости от места.

В пройденной закопушках (точка 9 и точка 10) вскрыты, почвенный покров озера составляет 10 см, а далее до глубины 1 м идет полуразложившийся торф.

Морфология озера и отложения торфа позволяют сделать вывод о том, что озеро имеет естественные термокарстовое происхождение, оно образовалось за счет таяния многолетних мерзлых грунтов, которые были в ледниковую эпоху, и уплотнения, проседания торфа.

 

Точка наблюдения №11

Находиться в 10 м от точки наблюдения №10

Еще одна закопушка, вскрывшая насыпной грунт тонкозернистый песка желтоватой окраски (30 см сухой), глубже залегала супесь голубовато-серого цвета, влажная. В некоторых местах, в небольших количествах встречается глина, тощая, на глубине 50 см. Песок, желтоватого цвета, содержит гидроксида железа – лимонит(бурый железняк); В данной местности так же поднимается капиллярная вода.

Пройдя расстояние в 80м, мы увидели разные элементы рельефа: Осушённая пойма озера в точке наблюдения №10 сложена торфом, и межозерный вал, сложенный суглинками, перекрытыми песками (насыпью) и от вала в 10 м расположена озерно-болотная впадина.

Экскурсия №4

Место: Тампонажный карьер

 

Карьер находится между двух других разработанных карьеров. На севере находится круглый выработанный карьер диаметром около 500 м, полностью заполненный водой и превратившийся в искусственное озеро. На юге находится другой выработанный округлый карьер размерами примерно 300 м на 200 м, так же затопленный. Сам тампонажный карьер разделён склоном обрыва высотой около 5 м. На нём было чётко видны горизонтальные слои песка. Сам песок влажный, тонкозернистый.
Прокопав шурф на глубину одного метра, мы наткнулись на очень влажный песок, хлюпавший под лопатой. Став копать глубже, мы заметили, что на дне стала стекать вода со стенок. При глубине 1,5м это уже стала хорошо видная лужица глубиной около сантиметра. Помимо наблюдаемой воды на дне шурфа, на его стены ниже уровня грунтовых вод стало оказываться давление. Подземная вода не только стекала через песок вниз, но так же давила на них, постепенно отслаивая и сбрасывая вниз. Этот процесс происходил не очень быстро, но продолжался постоянно, пока мы изучали горную выработку.

Экскурсия №5

«Камень в убранстве города»

Место: Дворец искусств, Площадь Нефтяников

ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ №12
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ Дворца искусств обложена породой гранит: порфировидная, массивная плотная структура. Породы, которые были представлены были магматическими или интрузивными.

Минеральный состав: полевые шпаты-70%, кварц-30%, слюда или роговая обманка-10%, по составу это породы кислые.

Месторождения таких гранитов в Челябинской и Свердловской областях.

 

Название, генетический тип, класс и группа пород Минеральный состав (породообразующие хим. Состав) Строение: текстура, структура Цвет и другие отличительные свойства Класс, группа и разновидности грунтов
Гранит (1я разновидность) Полевы шпаты-70%(разной окраски) Кварц-30% Слюда или роговая обманка-10% Радиоктивные минералы: уран-ортит,моноцит, торий И драгоценные камни: топаз, берилл, корунд Видны прожилки мелкокристаллического гранита; Жетовато-серый(зависит от полевых шпатов) Скальные грунты, прочные
Гранит (2я разновидность) Средне-мелкокристаллическое, видны прожилки роговой обманки, имеют одинаковый размер. Светло-розовый
Гранит (3я разновидность) Порфировидный(1см), видны вкрапления обманки Темно-розовый(красный)
Гранит (4я разновидность) Светлые полевые шпаты Средне-крупнокристаллический Светло-серый
Гранит (5я разновидность) Порфировидный, содержит серые полевые шпаты серый
Диорит 60%-полевые шпаты 40% роговой обманки Массивная, мелко-среднекристаллическая Прожилки серо-дымчатого кварца Дымчато-серый Скальные грунты, прочные

 

Следующая порода диорит, она тоже массивная и мелко-средне кристаллическая.
Точка номер №13 находится на площади нефтяников. В данной точке использованы тот же самый гранит и диорит.

Таким образом, можно сделать вывод, что гранит используют в качестве облицовочных материалов из-за его прочности и разнообразия.

 


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.063 с.