Студопедия — Инженерно-геологические задачи
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Инженерно-геологические задачи






Геологические задачи

Изучение геологических структур и отложений, слагающих эти структуры, геологический возраст пород, структурные особенности, условия залегания, мощность, изучение стратиграфии.

Гидрогеологические задачи

– Оценка источников формирования эксплуатационных запасов подземных вод и их ресурсов

– Определение качества подземных вод

– Расчет зон санитарной охраны

– Изучение элементов режима подземных вод, гидродинамических параметров и особенностей поземных вод

– Изучение литологического состава подземных вод

Инженерно-геологические задачи

– Изучение распространения, строения, состава, сложения, состояния и свойств грунтов для оценки возможности и целесообразности их использования в качестве среды, оснований и материалов проектируемых сооружений.

– Изучение совершенных инженерно-геологических процессов и явлений

– Оценка инженерно-геологических условий строительства и эксплуатации водозабора, а также расчет и прогноз изменения рельефа поверхности и режима подземных вод

Комплексом буровых, опытных, геофизических работ и водно-балансовых исследований решить следующие задачи:

– количественно оценить условия взаимосвязи водоносного горизонта четвертичных отложений Усть-Убинского водоносного комплекса и поверхностных вод;

– определить расчетные гидрогеологические параметры водоносных горизонтов –водопроводимость, уровне-и-пьезо-проводность, водоотдачу, параметры протекания.

– количественно определить водный баланс территории месторождения, определить основные источники формирования ресурсов и запасов подземных вод;

– изучить качество подземных и поверхностных вод, дать оценку их пригодности для хозяйственно-питьевого водоснабжения и орошения;
– дать прогноз изменения мелиоративного состояния земель при эксплуатация месторождения подземных вод.

 

1.1.3 Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

 

Дать гидрогеологическую характеристику Даировского месторождения с оценкой запасов подземных вод по категориям С12.

Представить материалы, подтверждающие достоверность исходных данных, положенных в основу подсчета запасов подземных вод

Отчет с подсчетом подземных вод Даировского месторождения для водоснабжения и орошения представить в ГРК в I квартале 2011 года

Начало работ: I квартал 2011 года

Окончание работ: I квартал 2012 года

 

1.2 Географо-экономическая характеристика работ

1.2.1 Местонахождение месторождения

 

Даировское месторождение подземных вод находится в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Географические координаты месторождения от 84025до

850 15′ восточной долготы, от 470 27′ до 470 48′ северной широты. Общая площадь 1820 км2. Центр района – город Зайсан, находится в 460 км от города

Усть-Каменогорска, в 500 км от базы партии в поселке Белоусовка, в 440 км от ближайшей железнодорожной станции Жангиз-тобе. Он связан с областным центром автомобильной дорогой с битумным покрытием. От ближайшей пристани, поселок приозерное, участок удален на расстоянии 125 км.

Наиболее крупным населенным пунктом в районе является районный центр – город Зайсан, где размещены административные службы района и местная обрабатывающая промышленность, мелкие населенные пункты представлены селами Даирово,

Рожково, Каратал, Айнабулак, Карабулак, Жанузак и другие, это центральные

Усадьбы и отделения совхозов. Многочисленны в районе фермы и зимовки скотоводов.

 

 

1.2.2 Рельеф района работ и непосредственного участка работ

 

Район работ расположен в юго-восточной части Зайсанской впадины, с которой с юга обрамляют горные сооружения, хребтов Манрак, Сайкан и отроги Саура, вытянутые в субширотном направлении. Абсолютные отметки вершин изменяются от 700-800 м в предгорной части до 2053 м (гора Шорбас), 2342 м (хребет Сайкан). Преимущественно отметки горных сооружений колеблются от 1000 до 1500 м.

Рельеф горной части крупно-склонный с холмисто-грядовыми водоразделами и узкими, часто ущелистыми долинами. Глубина эрозионного вреза в зависимости от абсолютных отметок поверхности и базиса эрозии изменяется от 30 до 350 м. Низкогорные междуречья характеризуются массивным холмисто-увалистым рельефом со сглаженными очертаниями, пологими задернованными склонами и относительными превышениями 20-70 м. В высокогорье хребет Саур (верховья реки Кендерлык отмечаются многолетние снежники, мелкие ледники)

Севернее горного обрамления расположена предгорная полого-увалистая наклонная равнина с руслами рек, ручьев, ниже зоны выклинивания-речки типа «Карасу»,

болота и солонцы. С севера равнина ограничивается Бухтарминским водохранилищем

НПГ которого 395 м. В южном направлении отметки равнины увеличиваются и в месте сочленения с предгорным шлейфом составляют 500-800 м. Уклон поверхности равнины в среднем составляет 0,005, уменьшаясь в северной части до 0,002 и увеличиваясь на юге до 0,007. Уклон поверхности конусов выноса составляет 0,01, местами увеличиваясь до 0,02.

Севернее Даирово равнина заболочена, площади заболоченных земель значительнее и достигают 200-250 км2.

 

 

1.2.3 Климат

 

Климат района резко континентальный. Лето сухое и жаркое, зима обычно малоснежная, морозная. Самый теплый месяц – июль со средней температурой воздуха 230С. Самый холодный месяц – январь со средней температурой воздуха

–190С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +1,9 до +3,50С. Снежный покров появляется в начале ноября и устанавливается во второй половине месяце. Сходит снег в конце марта – начале апреля. Мощность снежного покрова на равнине составляет 0,4 м, в горах до 1,5 м.

По климатическим условиям территория района относится к пустынно-степной сухой и альпийской тундрово-луговой зонам, которые характеризуется следующими показателями.

Пустынно-степная луговая зона. Лето сухое и жаркое, Зима малоснежная и суровая. Среднегодовое количество осадков составляет 281 мм. Среднегодовая температура воздуха −40. Абсолютный минимум температуры приходится на январь месяц — 500, абсолютный минимум на июль + 460. Продолжительность безморозного периода 130—150 дней.

Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходится в первых числах апреля. Средняя высота снежного покрова к концу зимы достигает 20-30 см, с колебанием в отдельные годы от 5 до 40 см.

В годовом цикле увлажнения территории, большая часть осадков приходится на летний период–май, июнь, июль. Доля зимних осадков составляет25-40%. Среднегодовое количество осадков изменяется от 145 мм до 281 мм (метеостанция тополев Мыс – 145 мм, Буран – 179 мм, Зайсан – 281 мм). Существенное влияние на водный баланс территории оказывает испарение с водной поверхности,

превышающие здесь норму осадков в 2-4 раза, и приток поверхностных и подземных вод с горной части на юге.

Промерзание почвы зависит от целого ряда факторов: механического состава и структуры почв, степени её увлажненности, высоты снежного покрова, рельефа и т.д.

Ветры на изучаемый территории преобладают в западных и юго-западных направлениях. Наибольшей силы и скорости ветры достигают в весенне-летний период и составляет 22-23 м/с.

По почвенно-климатическим условиям описываемая территория относится к пустынно-степной зоне, в которой выделяются светло-каштановые, солонцевые, горно-каштановые и болотные почвы. Растительность бедная, пустынная и степная, ниже зоны выклинивания – луговая и болотно-луговая. Представлена полынью, ковылем, типчаком, чием, тростником, пыреем, осокой, камышом.

Животный мир разнообразный, наиболее распространены: кабаны, грызуны, змеи. Из птиц типичными являются водоплавающие, болотные, степные: гуси, утки, бакланы, журавли, цапли, бульдуруки, серые куропатки, дрофы.

 

1.2.4 Гидрографическая сеть

 

Реки Саурского хребта многочисленны, но сравнительно маловодны, имеют горный характер. Зона формирования их истока сосредоточена в верхней части бассейна.

Предгорья реки пересекают одним руслом, обычно в глубоких скальных ущельях.

По выходе с гор, в пределах обширных конусов выноса, русла становятся неустойчивыми, реки дробятся на ряд рукавов, из которых значительная часть воды теряется (инфильтруется в землю) и разбирается на орошение.

В горах долины реки ущелистые, их продольные профили ступенчатые, уклоны тальвегов значительные от 20 м до 70 м на 1 км долины реки. Русла каменистые, скорости течения воды значительные и достигают 2-3 м/сек, по выходе из гор на равнину скорости течения воды снижаются до 0,4-0,7 м/сек. На некотором удалении

от гор расходы рек уменьшаются или они исчезают полностью. Режим водотоков обусловлен климатической сезонностью. Наибольшие расходы рек наблюдаются в летний период (май-июль), пониженные – в зимний период (декабрь-март). Среднегодовые расходы для реки Кендерлык, составляют 9,8 м3/сек. Кендерлык частично доносит свои воды до озера Зайсан в период половодья, в количестве 2,0 м3/сек. Сток остальных рек теряется по выходе из гор, и зарегулированы плотиной, в летний период разбираются для орошения, как и другие крупные реки.

Динамика численности населения области за последние пять лет (2007—2011) характеризуется постепенным ростом и достижением значений 2007 г. после спада в 2008 г.

 

 

1.2.5 Населенность района

 

Население района представлено преимущественно казахами, русскими, немцами занятыми земледелием и животноводством. Для области характерен невысокий процент рождаемости, рост доли городского населения, многонациональность, неравномерность размещения населения.

С 1993 года наблюдается тенденция к уменьшению спада численности населения.

Одна из причин убывания населения – низкий уровень жизни людей. Идет его интенсивный отток в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья, а также в другие регионы республики.

По естественному приросту область имеет ниже-средние показатели – 8,7 человека на 1000 жителей. Население области размещаются неравномерно.

Национальный состав (на 1 января 2010 года):

казахи — 38 201 чел. (94,47 %)

русские — 1 632 чел. (4,04 %)

татары — 391 чел. (0,97 %)

уйгуры — 63 чел. (0,16 %)

узбеки — 37 чел. (0,09 %)

другие — 114 чел. (0,28 %)

Всего — 40 438 чел. (100,00 %)

 

1.2.6 Экономическое развитие района

Даировское месторождения подземных вод находится в Зайсанском районе

Восточно-Казахстанской области. Наиболее крупным населенным пунктом в районе

является районный центр город Зайсан, где размещены административные службы района и местная обрабатывающая промышленность.

Центр района – город Зайсан. Мелкие населенные пункты представлены селами Даирово, Рожково, Каратал, Айнабулак, Карабулак, Жанузак.

 

 

1.2.7 Транспортные условия района

 

Центр района – город Зайсан, находится в 460 км от города Усть-Каменогорска, в 500 кмм от базы партии в поселке Белоусовка, в 440 км от ближайшей железнодорожной станции Жангиз-Тобе (на линии Семипалатинск-Алма-Ата). Он связан с областным центром автомобильной дорогой с битумным покрытием. От ближайшей пристани, поселок Приозерное, участок удален на расстоянии 125 км.

 

 

1.2.8 Обеспеченность участка работ электроэнергией, топливом и строительным материалом

Важнейшее богатство области – гидроэнергоресурсы. Большая часть района расположена в бассейне Иртыша и его притоков – Ульбы, Убы, Бухтармы и других.

Энергия этих составляет почти 40 % гидроэнергоресурсов республики. Поэтому в районе производится 70 % электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями Казахстана. Гидроресурсы Восточно-Казахстанской области составляют 58,35 млрд. квт.ч. в год. Это позволяет создать здесь мощную энергетическую базу для развития энергоемких отраслей промышленности.

 

1.2.9 Коэффициенты, влияющие на сметную стоимость проектируемых работ

 

  1. Повышающие коэффициенты к зарплате:

За безводность – 1,1-1,3 %

Районный – 1,15 %

За электроэнергию: без НДС – 2,61 т, с НДС – 3,03 т.

  1. Размер накладных расходов (в процентах от суммы основных расходов)–13,5%
  2. Размер плановых накоплений (В процентах от суммы основных и накладных расходов) – 14 %
  3. Коэффициенты удорожания отдельных видов основных и сопутствующих

ГРР-к 1991г г\г – 61,01 т.

  1. Размер (в процентах от стоимости полевых ГРР) следующих выплат:

– полевого довольствия – до 15 %

– премий – до 4 %

– доплат – до 2,4 %

– резерва – до 6%

– транспортировки грузов и персонала партии – до 15%

  1. Стоимость физической единицы (1 м бурения и пр) выполняемых ГРР по их видам. Стоимость расчетной единицы ГРР по видам (1 станко-смена бурения и прочее):

1 п.м. ударно-канатного бурения – 5325 т

1 станко-смена – 8782 т

1 п.м. колонкового бурения – 794,67 т

1 станко-смена – 6802 т

  1. Сдельные расценки (по видам работ) и тарифные ставки для расчета зарплаты.

Техник-гидрогеолог – 12450 т + экологические 1308т

Начальник гидрогеологической партии – 16015 т + 1308 т

Данные значения коэффициентов служат для определения сметной стоимости и взяты в бухгалтерии ЗАО «Топаз»

 

1.3 Обзор и оценка ранее проведенных работ

 

Геологические исследования в районе, имеющие практическое значение для рассматриваемого вопроса, проводились после 1917 года.

Д.В.Дробышевым в 1942 году в Зайсанской впадине были проведены первые нефтепоисковые работы и составлена стратиграфическая схема палеоген-неогеновых отложений. В процессе работы была установлена малая перспективность предгорий Сайкана в нефтегазоносном отношении. Для уточнения глубинного строения Зайсанской впадины около села Даирово была пробурена опорная скважины 3-р.

Геологическая карта масштаба 1:200000 подготовлена к изданию Б.А. Борисовым,

Г.П. Клейманом в 1961 году.

С 1973 года и до настоящего времени в пределах хребта Саур и Манрак систематические геолого-поисковые работы проводятся Алтайской комплексной геофизической экспедицией ПГО «Востказгеология».

Начиная с 1956 года гидрогеологические исследования сосредотачиваются на территории Зайсанской впадины и имеют целью поиски подземных вод для водоснабжения сельхоз объектов.

В отчетах за эти годы охарактеризованы гидрогеологические условия территории и дано описание подземных вод четвертичных отложений предгорного шлейфа и пластовых подземных вод палеоген-неогеновых отложений.

В отчетах и пояснительных записках к картам впервые дана характеристика гидрогеологических условий изученной территории, всех водоносных горизонтов и водоупоров, охарактеризованы условия формирования подземных вод и их химического состава, оценены естественные ресурсы трещинных вод и грунтовых

вод четвертичных отложений.

В 1960-1974 гг. Зайсанской гидрогеологической партией на основе гидрогеологических карт масштаба 1:200000 выполнен большой объем буровых и опытных работ в связи с поисками подземных вод для обводнения пастбищ и водоснабжения населенных пунктов Зайсанского и Тарбагатайского районов.

 

 

II Г ЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

 

2.1 История геологической и гидрогеологической

изученности

 

Геологические исследования в районе, имеющие практическое значение для рассматриваемого вопроса, проводились после 1977 г. И связаны с именем

В.П. Нехорошева. В 1931 г. Он опубликовал «Материалы к познанию кайнозойской истории Зайсанского края», где на основе собственных наблюдений

(1920, 1928, 1929 гг.) и по работам других исследователей дал геологический очерк Зайсанской впадины.

Д.В. Дробышевым в 1942 г. в Зайсанской впадине были проведены первые нефтепоисковые работы и составлена стратиграфическая схема палеоген-неогеновых отложений. В 1951 г. в южной части впадины к нефтепоисковым работам приступает трест «Запсибнефтегеология». В процессе работы была установлена малая перспективность Сайкана в нефтегазоносном отношении. Для уточнения глубинного строения Зайсанской впадины около села Даирово пробурена опорная скважина 3-р.

Партий ВСЕГЕН под руководством В.П. Нехорошева в 1956 г. проведены тематические работы и составлена литологическая карта 1:500000 масштаба. Такырской партией Алтайской экспедицией ВКГУ в 1957-59 гг. на территории проведены тематические работы, изучены мезо-кайнозойские отложения района и выполнен ряд поисковых работ.

Геологическое картирование площади листа масштаба 1:200000 начато в 1957 г.

Карта подготовлена к изданию Б.А. Борисовым и Г.П. Клейманом и была издана в 1964 г.

С 1973 г. и до настоящего времени в пределах хребта Саур и Манрак, систематические

геолого-поисковые работы проводятся Алтайской комплексной

геолого-геофизической экспедицией ПГО «Востказгеология».

Планомерное изучение гидрогеологических условий Зайсанской впадины и обрамляющих её горных сооружений начато лишь в последние десятилетия в связи с хозяйственным освоением ранее пустовавших территорий. Исследования более раннего периода носили преимущественно обзорный, описательный характер, либо они проводились для решения конкретных задач водоснабжения мелких объектов и мелиорации отдельных земельных участков. Основное внимание при этом уделялось изучению неглубоких водоносных горизонтов.

Начиная с 1956 г. гидрогеологические исследования сосредотачиваются на

Территории Зайсанской впадины и имеют целью поиски подземных вод для водоснабжения сельхозобъектов.

В 1958-60 гг. на территории восточной части листа 2 проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:500000 и пробурен ряд поисково-разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин. В отчетах за эти годы охарактеризованы гидрогеологические условия территории и дано описание подземных вод четвертичных отложений предгорного шлейфа и пластовых подземных вод палеоген-неогеновых отложений.

 

В 1965-69 гг. здесь В.И. Самодуровым проведены редакционные работы, составлена и подготовлена к изданию гидрогеологическая карта масштаба 1:500000.

В эти же и последующие годы на данной территории (Г.Л. Казовский,

В.И. Самодуров, Ю.С. Лукьянчиков, Г.Х. Казовская, И.А. Дериглазов и другие) проведена государственная гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000. По материалам съемок составлены отчеты и подготовлены к изданию

гидрогеологические карты указанных листов. (Г.Л. Казовский и другие, 1969 г., Т.Г.Егорова, В.И. Самодуров, 1977г.)

В отчетах и пояснительных записках к картам впервые дана характеристика гидрогеологических условий изученной территории, всех водоносных горизонтов и водоупоров, охарактеризованы условия формирования подземных вод и их химического состава, оценены естественные ресурсы трещинных вод и грунтовых

Вод четвертичных отложений. В качестве наиболее перспективных водоносных горизонтов, имеющие большое практическое значение для водоснабжения, выделены водоносные горизонты четвертичных аллювиально-пролювиальных отложенийи и водоносный комплекс верхне-плиоценовых отложений. Оба водоносных горизонта распространены на большой площади, имеют высокую водообильность и фильтрационные свойства и залегают на глубинах до 300 м, то есть их освоение наиболее выгодно в экономическом отношении. Эти выводы полностью подтвердились при проведении дальнейших работ на юго-востоке Зайсанской

впадины. Напорные воды палеоген-неогеновых отложений имеют значение для водоснабжения только на локальных участках, где они вскрываются скважинами на доступных глубинах.

В 1960-1974 гг. Зайсанской гидрогеологической партией на основе гидрогеологических карт масштаба 1:200000 выполнен большой объем буровых и опытных работ в связи с поисками подземных вод для обводнения пастбищ и водоснабжения населенных пунктов Зайсанского и Тарбагатайского районов

(А.П. Кузнецов, В.И. Самодуров, В.П. Фомина, В.А Маринич, Г.А. Попов, и другие).

Востокводстроем и другими организациями начиная с 1960 г. и по настоящее время вслед за упомянутыми поисковыми работами в значительных объемах выполняется бурение разведочно-эксплуатационных и эксплуатационных скважин на воду.

В 1966-71 гг. на восточном и северо-восточном участках проведены разведочные работы для хозпитьевого водоснабжения города Зайсан. В результате работ

А.П. Кузнецовым и В.Н. Беляниным для эксплуатации рекомендованы напорный водоносный горизонт северозайсанской свиты и грунтовый водоносный грубообломочных четвертичных отложений конуса реки Джеменей. На восточном участке в настоящее время сооружен и действует водозабор с производительностью

40 дм3/сек.

 

2.2 Стратиграфия

Стратиграфический разрез района включает отложения палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп.

Породы палеозоя распространены в южной части района. Несмотря на ограниченное распространение, они характеризуются достаточной полнотой разреза, и

представлены отложениями от среднего девона до средней каменноугольной системы включительно.

Породы кайнозоя и мезозоя рыхлыми осадками меловой, палеогеновый и неогеновый и четвертичной систем, имеют широкое площадное распространение и отличаются большим разнообразием генетических типов: озерных, озерно-аллювиальных, аллювиальных, аллювиально-делювиальных и пролювиальных, эоловых.

Девонская система (D)

Представлена отложениями среднего и верхнего отделов. В их разрезе преобладают вулканогенные породы: порфириты, туфы основного и среднего состава,

подчиненную роль играют альбитофиры, туффиты и осадочные породы. Мощность около 2000 м.

Каменноугольная система (C)

Нижний отдел.Турнейский ярус (С1t2), представлена серо-зелеными андезитами и плагиоклазовыми порфиритами, туфами порфиритов, туффито-песчаниками, а также псефитовыми и псаммитовыми туффитами. Мощность 1500 м.

Средний отдел. Континентальные аналоги буконьской свиты (сС2вк). Андезиты, андезитовые, реже андезито-базальтовые порфириты, дацитовые порфиры, туфы и туфиты. Мощность 2400-2500 м.

Меловая система (K)

Представлена верхним отделом и нерасчлененными верхним отделом мела (К2) и нижним отделом (палеоцен) палеогеновой системой (К21).Эти образования распространены у северного подножия хребта Манрак. Они редко несогласно

залегают на породах палеозоя. Литологически представлены ярко-красными монтмориллонитовыми песчанистыми и гипсоносными глинами с прослоями опоковидных мергелей, каолинитовыми глинами, алевритами, реже песчаниками песками. Мощность верхнего отдела 50 м, нижнего же 100-173 м.

Палеогеновая система (P)

Представлена отложениями эоцена и олигоцена. Породы эоцена представлены нижне-средним эоценом (Р21-2). Зеленые глины, коричневые песчанистые глины. Мощность 70-182 м.

Верхний эоцен (Р23) Коричневые алевриты, реже глины и пески. Мощность

Отложений 20 м.

Верхний эоцен-нижний олигоцен (Р23–Р31сq) Чеганская свита. Палево-желтые,

зеленые пески, алевриты, песчаники и пески. Мощность 70-100 м.

Средний олигоцен (Р 32 ) Зеленые глины, белые алевриты, пески, песчаники, мощность отложений 20-117 м.

Верхний олигоцен (Р33) белые, палево-желтые, коричневатые алевролиты, пески реже, галечники, железистые конгломераты. Мощность 45-97 м.

 

 

Неогеновая система (N)

Нижний-средний миоцен. Аральская свита (N11-2ar) Зеленые, зелено-серые, палево-желтые глины, алевриты с прослоями песков, песчаников, рыхлых конгломератов. Мощность отложений 105-374 м.

Средний-верхний миоцен. Павлодарская свита (N12-3pv) Залегает на глинах аральской свиты или на более древних породах, обнажается в предгорье хребтов Сайкан и Манрак. Красно-бурые загипсованные глины, песчанистые глины, пески, песчаники, конгломераты. Мощность павлодарской свиты составляет 96-494 м.

Средний-верхний плиоцен (N22-3) Средне-верхние плиоценовые отложения обнажаются в предгорьях хребтов Сайкан и Манрак. Они несогласно залегают на осадках павлодарской свиты. Литологически представляют собой буровато-желтые песчанистые глины, слабо сцементированные конгломераты, гравелиты, песчаники. Также средне-верхние плиоценовые отложения литологически представляют собой толщу коричневато-бурых, желто-бурых, красно-бурых песчанистых глин и

суглинков с большим количеством прослоев и линз разнозернистых палимиктовых песков, галечников и щебня. Мощность отложений 65-188 м.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения широко распространены и представлены различными возрастными, генетическими и литологическими группами. Они несогласно залегают на до четвертичных породах.

Нижне четвертичные отложения слагают аккумулятивный покров самых высоких пролювильно-аллювиальных равнин, которые наблюдаются в предгорьях хребтов Манрак и Сайкан. Они представлены валунно-галечниковыми образованиями с примесью щебня, песков, суглинков, местами загипсованных и засоленных.

Мощность их не превышает 5-10 м. В бортах долин они наблюдаются на высотах

40-60 м.

Средне-четвертичные образования развиты преимущественно в предгорьях хребта Манрак. Они представлены аллювиальными и озерно-аллювиальными песками мощностью в пределах первых метров. В долине реки Кендерлык к этим отложениям принадлежат песчано-галечниковые отложения, реже суглинки.

Средне-верхне четвертичные образования имеют широкое площадное распространение. Они представлены пролювиально-аллювиальными валунно-галечниковыми отложениями, суглинками, песками, галечниками. В бассейнах рек Уйдене и Джеменей эти отложения перекрываются маломощными (3-10 м) лессовидными суглинками. Мощность отложений 30-100 м.

Верхне-четвертичные отложения в литологическом отношении представляют собой пески, галечники, щебни, валунники, лессовидные суглинки.

Залегает на глубине до 100 м.

Верхне четвертичные-современные отложения распространены в северной части района, представлены озерными, озерно-аллювиальными, аллювиальными, пролювиально-аллювиальными и эоловыми образованиями. В литологическом отношении это пески, супеси, суглинки, а в предгорьях валунно-галечниковые отложения общей мощностью до 30 м.

Современные отложения распространены преимущественно в долинах рек, где представлены галечниково-валунным материалом (в горных районах и на конусах выноса), песками, суглинками (на равнине), слагающими поймы и русла рек. В озерных котловинах отмечаются илы, илистые суглинки и пески. Большое распространение имеют аллювиальные и эоловые образования.

Общая мощность отложений обычно не превышает 10 м.

Нерасчлененные четвертичные отложения распространены на большой части изучаемой территории. Они представлены пролювиально-аллювиальными, аллювиальными, озерными отложениями. В южной предгорной части это валунно-галечниковые отложения мощностью до 150-300 м. К северу мощность уменьшается до 40-60 м, крупность материала также уменьшается от валунов до галечников, песков, супесей и глин в северной части. Переход от одной разности пород к другой обычно постепенный.

Нижне-средние четвертичные отложения в литологическом отношении представляют собой щебни, галечники, пески, суглинки.

Магматические образования весьма широко распространены в Южной части территории, занимают здесь значительную площадь и отличаются разнообразием петрографических типов пород: андезитовые порфириты и их туфы, кварцевые альбитофиры, туфы смешанного состава, туффиты, кремнистые сланцы, лейкократовые граниты, парфировидные граносиениты, лавы кислого, среднего, основного, разного состава. Интрузивные породы слагают различные по размерам и форме массивы – от крупных штоков до мелких пластовых тел и даек. Наиболее интенсивная магматическая деятельность наблюдалась в верхнем палеозое-юре.

 

 

2.3 Тектоника

Описываемая территория относится к центральной тектонической зоне Зайсанской межгорной впадины, являющейся областью опускания между южной территорией Алтая и горно-складчатой системой Сайр-Тарбагатая. Восточная часть впадины располагается в пределах Приманракского прогиба-наиболее погруженной части центральной тектонической зоны впадины, где мощность кайнозойских отложений достигает 2000 м. Прогиб вытянут в северо-западном направлении с юга оконтуривается выходами палеоген-неогеновых отложений. Эти отложения под углами 10-250 погружаются в сторону центрального прогиба.

В строении палеозойского фундамента впадины выделяются два структурно-тектонических яруса: средне-палеозойский и верхне-палеозойский. Породы девона выделяемые в нижний структурный подъярус обнажаются по осевым частям антиклинальных поднятий. Наиболее дислоцированы они в хребет Саур. С формированием этого подъяруса связывается внедрение интрузий гранитоидов, а также малых тел габбро и даек кварцевых альбитофиров.

Верхне-палеозойский структурно-тектонический ярус представлен породами

среднего и верхнего карбона и перми, которые формируют прогибы. Современная структура этих прогибов представляется в виде пологих брахисинклиналей верхне-палеозойских мульд. Интрузивные образования представлены гранитами и мощными дайками гранодиорит-парфиров.

Мезозойские образования наследуют длительно прогибавшиеся в верхнем палеозое структуры. Они обнажаются по южной окраине Зайсанской впадины и представлены слабо дислоцированными континентальными отложениями мела (К2).

Кайнозойский структурный этаж представлен палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными отложениями, выполняющими Зайсанскую впадину – неотектонический межгорный прогиб с крутым южным и пологим северным склоном и вытянутом в северно-западном направлении. Наиболее прогнутые его участки опущены на глубину до 2000 м.

В Зайсанской впадине выделяются крупные структурные элементы: Приманракский и Центрально-Зайсанский прогибы и Акжонские поднятия.

Приманракский прогиб сформирован в пределах предгорного склона и характеризуется неоднородным строением, что обусловлено интенсивным раздроблением неглубоко залегающего фундамента и неравномерным опусканием его отдельных блоков.

Наиболее крупный структурный элемент Зайсанской впадины – Центрально-Зайсанскйи прогиб, ограниченный на юго-западе Южно-Зайсанским погребенным разломом, на северо-востоке Северо-Зайсанским погребенным разломом.

С юго-запада на северо-восток наблюдается постепенное поднимание палеозойского фундамента, рельеф которого неоднородный.

Северо-восточная часть района занята Акжонским поднятием, являющимся частью северо-Зайсанского предгорного склона и представляет собой относительно стабильный участок молодых структур. Поднятие характеризуется неглубоким залеганием палеозойского фундамента, который выступает на дневную поверхность в ряде мест.

 

Разрывная тектоника характеризуется сложной системой разломов. К глубинным относятся Северо-Манракский и Южно-Манракский краевые разломы

северо-западной ориентировки, Южно-Сайканский краевой разлом, представляющий систему разрывных нарушений с общим простиранием на северо-запад.

Значительным распространением пользуются молодые альпийские разломы. Очень сложная система разрывов разной ориентировки наблюдается вдоль южной окраины Зайсанской впадины, где они осложняют контакт кайнозойских отложений с

Породами палеозоя и мезозоя.

Даировское месторождение пространственно приурочено к Центрально-Зайсанскому

и Приманракскому прогибов, для которого характерна максимальная мощность кайнозойских отложений и, в том числе наиболее водообильной неоген-четвертичной толщи.

 

 

2.4 Геоморфология

На описываемой территории развиты следующие типы рельефа: денудационный, денудационно-тектонический, аккумулятивный.

До верхнемеловой денудационный рельеф развит в районе хребта Манрак, предгорьях хребта Сайкан, в горах Кичкине-тау, в бассейне реки Кенсай, в районе города Актобе. Сформировался он на породах палеозоя, представлен плоскими поверхностными, местами фиксированными верхне-меловыми осадками. Эта поверхность наблюдается на отметках от 400 до 2600 м.

Денудационно-тектонический рельеф.

1.Нижнечетвертичный слаборасчлененный рельеф

К нижнечетвертичному времени относятся образования пологосклонного рельефа крупно– и – мелко-холмистого увалистого облика с относительными превышениями 50-150 м, который возник в результате расчленения поверхностей выравнивания. Развит он в северо-восточной приводораздельной части хребта Манрак, на его восточных предгорьях, небольшие участки на южных склонах, а также на приводораздельной части хребта Сайкан, на абсолютных отметках 1000-2200 м.

2.Крутосклонный сильно расчленённый рельеф

Посленижне-верхнечетвертичного возраста свидетельствует о современном развитии рельефа при продолжающимся росте гор. Облик рельефа грядовый и холмисто-грядовый. Он развит в пределах хребта Сайкан, Манарак. На абсолютных отметках от 900 до 2000 м с относительными превышениями 100-400 м. Образование его произошло при расчленении до верхнемеловых поверхностей выравнивания.

3. Верхнечетвертичный холмисто-грядовой релье ф

С верхнечетвертичным временем связано формирование преимущественно плосковершинного холмисто-грядового рельефа, наблюдаемого в предгорьях на дислоцированных меловых и палеоген-неогеновых отложениях. Абсолютные отметки предгорных равнин 700-900 м. Образование этого рельефа происходило по палеоген-неогеновым отложениям после отложения верхних красноцветов мио-плиоцена при вовлечении предгорий в общее поднятие в течении четвертичного периода.

Аккумулятивный рельеф

В пределах Зайсанской впадины развиты аккумулятивные типы рельефа ледникового (после нижнечетвертичного) этапа рельефо-образования, представленные преимущественно аккумулятивными равнинами, различного генезиса и различного возраста.

1.Равнины верхнего комплекса

Со средне четвертичным временем связано образование высоких и низких аллювиально-пролювиальных равнин верхнего комплекса, развитых вдоль северных предгорий хребтов Манрак и Сайкан. Эти равнины являются самыми высокими террасовидными уровнями для рек предгорий с абсолютными отметками 800-1200 м, для высоких террас и 600-750 м – для низких. В урочище Акжан с этим временем связано образование аллювиальных равнин, которые венчают вершины отдельных денудационных остатков с абсолютными отметками 520-577 м.

2. Равнины среднего комплекса

Со средне четвертичным временем связано формирование аллювиально-пролювиальных, делювиально-пролювиальных и озерных равнин.

Аллювиально-пролювиальные, преимущественно скульптурно-аккумулятивные равнин развиты вдоль северных предгорий хребтов Сайкан и

Манрак и вложены в равнины верхнего комплекса. В районах хребта Сайкан эти равнины имеют абсолютные отметки от 600-1000 м.

3. Аккумулятивные равнины нижнего комплекса

В верхне четвертичное современное время в пределах рассматриваемой территории сформировались плоские аккумулятивные равнины.

Второй террасе озера Зайсан соответствуют:

Озерная равнина с абсолютными отметками 395-405 м, развитая на юге озера Зайсан. Озерно-аллювиальная равнина с абсолютными отметками 400-470 м, развитая юго-восточнее озера Зайсан.

Наклонные пролювиально-аллювиальные равнины с абсолютными отметками

470-700 м, развитые в предгорьях хребтов Манрак и Сайкан. Уклон поверхности этих равнин 14-15 м на 1 км. Террасы рек высотой 3-30 м развиты почти во всех долинах предгорьях.

Первой террасе озера Зайсан соответствуют:
Озерная равнина с абсолютными отметками 390







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1782. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия