Activité géologique des rivières. géologie d'ingénierie (Ananyev V.P.). Géologie de l'ingénierie. Manuel pour les spécialités de construction des universités Vsevolod Petrovich Ananyev

C'est l'un des ouvrages classiques dont la connaissance est nécessaire même pour installer une clôture sur votre chalet d'été. Cela explique le travail de l'eau (et c'est le plus force puissante) dans les changements de relief. Y compris dans les lieux les plus prestigieux et les plus importants - vallées fluviales, côtes lacustres et maritimes.
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ACTIVITÉ GÉOLOGIQUE DES RIVIÈRES

Les eaux souterraines et les cours d'eau temporaires de précipitations atmosphériques, s'écoulant dans les ravins et les ravins, sont collectés dans des cours d'eau permanents - des rivières. La zone à partir de laquelle l’eau s’écoule vers la rivière s’appelle le bassin fluvial. Les rivières à plein débit effectuent un grand travail géologique - destruction des roches (érosion), transport et dépôt (accumulation) de produits de destruction.

Activité d'érosion des rivières.
L'érosion est réalisée par l'effet dynamique de l'eau sur les roches. De plus, le débit de la rivière use les roches avec les débris charriés par l'eau, et les débris eux-mêmes sont détruits et détruisent le lit du cours d'eau par frottement lors du roulage. En même temps, l’eau a un effet dissolvant sur les roches.
Les produits d'érosion sont transférés différentes façons: sous forme dissoute, en suspension, par roulement de débris au fond, par saltation (rebond). À l'état dissous, la rivière transporte jusqu'à 25 à 30 % de tous les matériaux. Les particules d'argile limoneuse et de sable fin se déplacent en suspension.
Taille des débris qu’il peut transporter l'écoulement de l'eau, est proportionnel à la sixième puissance de sa vitesse d'écoulement, qui, à son tour, est proportionnelle à la pente longitudinale du canal. Par conséquent, les rivières de montagne rapides sont capables de déplacer des rochers de plusieurs mètres de diamètre.
Dans certaines conditions, la rivière dépose des débris. Les sédiments fluviaux sont appelés alluvions (aQ).
Au cours du processus d'érosion et d'activité accumulée, les rivières produisent des dépressions allongées en forme de creux dans le substrat rocheux, appelées vallées fluviales. En figue. 112, 113 montrent comment la rivière, en raison de l'érosion, approfondit sa vallée, développe un certain profil longitudinal, en essayant d'atteindre une profondeur maximale. La position du profil, ainsi que toute l'activité érosive de la rivière, dépendent de la base de l'érosion, qui s'entend comme le niveau de la mer ou de tout autre bassin dans lequel la rivière se jette (ou arrête son mouvement).
Au fur et à mesure que la vallée s'approfondit, la rivière passe par une série d'étapes. Dans un premier temps, le fond de la rivière présente une pente importante, l'écoulement est rapide et l'érosion du fond est intense. La vallée est étroite, profonde, comme une gorge ou une gorge. Presque toute la matière clastique (alluvions) pénètre dans le bassin maritime.

Profil longitudinal de la vallée fluviale. Comment l’eau produit-elle un profil d’équilibre dans un relief ?

Riz. 112. Profil longitudinal de la vallée fluviale :
I - en amont ; II - le même, moyen ; III est le même, plus bas ; 1-3 - étapes successives d'évolution du profil fluvial ; 4 - direction de l'érosion du fond ; 5 - base d'érosion

Les rivières de montagne, c'est-à-dire les jeunes rivières, sont typiques de ce stade de développement. À mesure que le chenal approche de sa profondeur maximale, la rivière entre dans la dernière étape de son développement. Sur une longueur considérable, la rivière présente désormais une légère pente. Le débit diminue. Progressivement, la rivière développe un profil d'équilibre. L'érosion profonde cède la place à l'érosion latérale. La rivière érode ses berges, le lit de la vallée erre (ou serpente). Les vallées sont larges et plates. La majeure partie des matières clastiques se dépose dans le lit de la rivière. La rivière devient peu profonde, des bas-fonds, des failles et des crachats apparaissent. Ces rivières sont au stade de vieillesse et sont typiques des zones de plaine.
La séquence d'étapes de développement des rivières est perturbée par le mouvement de la croûte terrestre (néotectonique), qui modifie la position altitudinale de la base de l'érosion ou du cours supérieur des rivières. L'abaissement de la base de l'érosion ou le rehaussement des cours supérieurs entraînent la reprise de l'érosion du fond. La vallée s'approfondit à nouveau et la rivière répète les étapes de son développement. L'élévation de la base d'érosion ou l'abaissement du cours supérieur réduit les débits et l'accumulation de sédiments dans les vallées augmente. La rivière vieillit rapidement.
Les activités de production humaine ont une grande influence sur le développement des rivières. Une accumulation accrue dans n'importe quelle partie de la rivière peut être causée par un prélèvement intensif d'eau à des fins d'approvisionnement en eau et d'irrigation des terres agricoles ou par une augmentation du flux de déchets solides due au rejet de stériles de l'industrie minière dans la rivière. Déversement dans les rivières grande quantité l’eau des zones irriguées peut entraîner une augmentation de l’activité d’érosion. La construction de réservoirs, à son tour, mais d'une manière différente, affecte la position de la base d'érosion de l'ensemble ou d'une partie de la rivière. Au-dessus des barrages, les vitesses d'écoulement diminuent et l'accumulation de sédiments augmente : en aval des barrages, l'eau clarifiée augmente fortement l'érosion du fond. Par exemple, une diminution du niveau du lac Sevan (Arménie) due au rejet d'eau des centrales hydroélectriques a provoqué une forte érosion du fond des parties estuariennes des rivières se jetant dans ce lac.
Lors de l'évaluation ingénierie-géologique des territoires, l'activité géologique des rivières doit être étudiée en relation avec raisons naturelles et avec activité économique personne. Une attention particulière est portée à l'érosion des lits des rivières, à l'accumulation de sédiments et à l'érosion des berges.

Ananyev, vice-président.

Géologie de l'ingénieur : manuel. pour les constructions. spécialiste. universités / V.P. Ananyev, A.D. Potapov - 4e éd., ster. - M. : Supérieur. école, 2006.-575 p. : ill.

Les grands principes et lois de la géologie de l'ingénieur en tant que science de utilisation rationnelle environnement géologique pendant la construction. Les informations nécessaires sur la géologie générale, la minéralogie, la pétrographie et la géomorphologie sont présentées. Les principes fondamentaux de l'hydrogéologie sont donnés. Les lois de la science génétique du sol sont discutées en détail. Les processus physico-géologiques et techniques-géologiques les plus importants, le mécanisme de leur manifestation et les principales méthodes de prévention et de localisation sont évalués. Données sur les caractéristiques régionales de la situation technique et géologique de Fédération Russe et d'autres pays du monde.

Les principes de base des études d'ingénierie et géologiques pour différents types de construction, leur organisation, leurs méthodes et modes de mise en œuvre sont exposés, les principaux instruments et équipements, la méthodologie d'analyse et d'interprétation des données dans diverses régions géologiques et climatiques sont présentés.

Les principales dispositions visant à protéger le milieu géologique lors des travaux de construction sont indiquées.

Pour les étudiants universitaires des spécialités de construction. Peut être utile aux ingénieurs ainsi qu’aux enseignants.

Préface. . . 3

Introduction 5

Section I. INFORMATIONS DE BASE SUR LA GÉOLOGIE. 9

Chapitre 1. Origine, forme et structure de la Terre..... 9

Chapitre 2. Régime thermique de la croûte terrestre 24

Chapitre 3. Composition minérale et pétrographique de la croûte terrestre 25

Chapitre 4. Chronologie géologique de la croûte terrestre. 95

Chapitre 5. Mouvements de la croûte terrestre 102

Chapitre 6. Relief de la surface de la croûte terrestre .... 125

Section II. ETUDE SOL 135

Chapitre 7. informations générales et classification des sols 135

Diverses Genèse 140

Chapitre 9. Méthodes de détermination des principaux indicateurs des propriétés du sol..................................189

Chapitre 10. Caractéristiques des classes de sols 201

Chapitre 11. Remise en état technique des sols 268

Section III. LES EAUX SOUTERRAINES. 278

Chapitre 12. Informations générales sur les eaux souterraines 278

Chapitre 13. Propriétés de l'eau des roches 281

Chapitre 14. Propriétés et composition des eaux souterraines 282

Chapitre 15. Caractéristiques des types d'eaux souterraines 288

Chapitre 16. Mouvement des eaux souterraines 298

Chapitre 17. Régime et réserves des eaux souterraines 322

Chapitre 18. Eaux souterraines de la Russie 329

Chapitre 19. Protection des eaux souterraines 330

Section IV. PROCESSUS GÉOLOGIQUES SUR TERRE

SURFACES 334

Chapitre 20. Processus d'altération 335

Chapitre 21. Activité géologique du vent 343

Chapitre 22. Activité géologique des précipitations 347

Chapitre 23. Activité géologique des rivières 359

Chapitre 24. Activité géologique de la mer 369

Chapitre 25. Activité géologique dans les lacs, réservoirs,

Marais 377

Chapitre 26. Activité géologique des glaciers 383

Chapitre 27. Mouvement des roches sur les pentes du terrain 389

Chapitre 28. Suffosion et processus karstiques 407

Chapitre 29. Sables mouvants 418

Chapitre 30. Phénomènes d'affaissement dans les roches loess 422

Chapitre 31. Déformations des roches au-dessus des roches souterraines

Travaux 429

Section V TRAVAUX D'INGÉNIERIE GÉOLOGIQUE

POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS ET DE STRUCTURES 433

Chapitre 32. Recherches techniques et géologiques pour la construction............433

Chapitre 33. Dépôts de matériaux de construction naturels 451

Chapitre 34. Études techniques et géologiques pour la construction

Bâtiments et structures……………………………….456

Section VI. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 470

Chapitre 35. Sécurité environnement naturel en tant que tâche humaine universelle 470

Chapitre 36. Gestion et surveillance de la protection de l'environnement

Et la remise en état des terres 481

Conclusion 487

Termes et définitions géologiques 488

Série : "Bachelier"

Les principaux principes et lois de la géologie technique en tant que science sur l'utilisation rationnelle de l'environnement géologique pendant la construction sont pris en compte. Les informations nécessaires sur la géologie générale, la minéralogie, la pétrographie et la géomorphologie sont présentées. Les principes fondamentaux de l'hydrogéologie sont donnés. Les lois de la science génétique du sol sont discutées en détail. Les processus physico-géologiques et techniques-géologiques les plus importants, le mécanisme de leur manifestation et les principales méthodes de prévention et de localisation sont évalués. Des données sur les caractéristiques régionales de la situation technique et géologique de la Fédération de Russie et d'autres pays du monde sont présentées. Les principes de base des études d'ingénierie et géologiques pour différents types de construction, leur organisation, leurs méthodes et modes de mise en œuvre sont exposés, les principaux instruments et équipements, la méthodologie d'analyse et d'interprétation des données dans diverses régions géologiques et climatiques sont présentés. Les principales dispositions visant à protéger le milieu géologique lors des travaux de construction sont indiquées. Pour les étudiants universitaires des spécialités de construction. Peut être utile aux ingénieurs ainsi qu’aux enseignants.

Editeur : "Infra-M" (2016)

ISBN : 978-5-16-010406-5,978-5-16-011775-1

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