Cтраница 2
Однако результаты статистической обработки данных по группам бассейнов с различным гидрогеологическим строением верхней части разреза показывают, что в этом случае различия средних значений и доверительных интервалов модуля и коэффициента подземного стока весьма существенны. Величины, полученные для участков с широким распространением на поверхности валунных суглинков и существенно глинистых озерно-ледниковых отложений, значимо меньше средних зональных и практически в два раза меньше средних значений для участков с широким распространением конечноморенных и флювиогляциальных отложений ( см. габл. При отсутствии в рассматриваемых зонах связи между распределением подземного стока и гидрометеорологическими факторами ( осадки, коэффициенты увлажнения) эти различия могут быть связаны только с воздействием факторов геолого-гидрогеологической группы. [16]
В связи с большим разнообразием состава существенно различаются и свойства литологичсских разностей камовых отложений. Однако в связи с более благоприятными условиями дренажа, плотность их обычно выше, чем озерно-ледниковых отложений, а также более благоприятны и присущие им деформационно-прочностные свойства. [17]
Зона слабоминерализованных гидрокарбонатно-кальциевых вод охватывает западную часть тундровой зоны ( Кольский полуостров) всю лесную, лесостепную и часть степной зоны. В северной и центральных частях зоны в пределах аккумулятивных равнин, занимающих большую часть территории, грунтовые воды приурочены главным образом к образованиям ледникового комплекса - основной и конечной моренам, флю-виогляциальным и озерно-ледниковым отложениям, в пределах денудационных равнин - к верхней выветрелой и трещиноватой зоне дочет-вертичных отложений различного возраста и состава. Повсеместно распространены также грунтовые воды аллювиальных, озерных, а в северной части зоны - болотных отложений. [18]
Ледниковые водотоки, несмотря на значительные расходы, были перегружены наносами. Низовья Енисея, Нижней Тунгуски и отчасти Лены в периоды оледенений находились в состоянии подпора и выполнялись ледниковыми, водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями мощностью до нескольких десятков метров. Реки центральных и южных областей платформы ( Подкаменная Тунгуска, Ангара; Вилюй и Алдан) сокращали расходы в связи с промерзанием пород и ослаблением грунтового питания, а также перегрузкой склонового материала. [19]
Песчано-алевритовые фракции ледниковых глин представлены в основном кварцем, глинистые - гидрослюдами, иногда с незначительной примесью каолинита и монтмориллонита, В физико-химическом отношении ленточные глины обладают малой активностью, емкость поглощения их редко превышает 10 - 12 мг-экв на 100 г сухой породы. Физико-химические свойства озерно-ледниковых отложений ( табл. 18, 19) зависят в большей степени от условий седиментации и диагенеза и отличаются большим непостоянством. Практически каждый приледниковый водоем характеризуется своими показателями, в связи с чем при оценке строительных свойств требует индивидуального подхода. В широком диапазоне изменяются и показатели деформационно-прочностных свойств озерно-ледниковых отложений. Наиболее благоприятными свойствами характеризуются пески. [20]
![]() |
Физико-механические свойства водно-ледниковых отложений. [21] |
Галечники и пески с невысокой льдистостью характеризуются массивными криотекстурами. Увеличение льдистости галечников наблюдается вниз по разрезу. В песках при увеличении пылеватых фракций ( в верхнем 4 - 5-метровом слое) развиваются тонкошлировые криотекс-туры. Наиболее льдистыми ( до 150 % и более) являются озерно-ледниковые отложения. В верхней ( 4 - 8-метровой) толще глин развиты шлиры льда толщиной 0 5 - 6 см, расстояние между ними от 2 до 70 см. При протаивании озерно-ледниковых отложений возможна большая и неравномерная осадка. Глины при оттаивании будут переходить из твер-домерзлой в пластичную и текучую консистенцию, а при сезонном про-мерзатии - подвержены пучению. [22]
Русской платформы представлены континентальными и морскими терригенными образованиями. Однако присутствие в их составе таких комплексов отложений, как ледниковый, лессовый и некоторые другие, коренным образом отличает их от всех более древних терригенных образований. Четвертичные отложения представлены большим числом гео лого-генетических комплексов и генетических типов отложений, но в строений речных долин широкое участие принимают в основном два комплекса: ледниковый ( донная морена, флювиогляциальные, озерно-ледниковые отложения) и озерно-аллювиальный. В приустьевых частях в строении долин принимают также участие четвертичные морские отложения. [24]
Ледниковые, водно-ле Дниковые и озерно-ледниковые отложения сред него - в ерхнего плейстоцена широко представлены в Приверхоянском регионе и слагают Привер-хоянскую равнину. Взаимоотношение отложений ледникового комплекса сложное, ледниковые отложения переслаиваются или фациально замещаются водно-ледниковыми или озерно-ледниковыми. Валунно-галечниковый материал большей частью окатан и состоит из верхоянских песчаников, алевролитов, диабазов, реже кварца. Отложения конечной морены имеют сложное строение и представлены как типично моренными валунными суглинками, так и слоистыми галечниками и песками. Озерно-ледниковые отложения распространены внутри конечно-моренных амфитеатров и представлены песками, вверх по разрезу переходящими в супеси. Для них характерно наличие клиньев льда. Криогенная текстура суглинков и супесей преимущественно слоистая, песков - массивная. Объемная масса мерзлых флювиргляциальных мелкозернистых песков 1 94 - 2 24 г / сма, объемная масса скелета мерзлого грунта 1 49 - 1 71 г / см3 ( единичные определения в пос. [25]
![]() |
Физико-механические свойства водно-ледниковых отложений. [26] |
Галечники и пески с невысокой льдистостью характеризуются массивными криотекстурами. Увеличение льдистости галечников наблюдается вниз по разрезу. В песках при увеличении пылеватых фракций ( в верхнем 4 - 5-метровом слое) развиваются тонкошлировые криотекс-туры. Наиболее льдистыми ( до 150 % и более) являются озерно-ледниковые отложения. В верхней ( 4 - 8-метровой) толще глин развиты шлиры льда толщиной 0 5 - 6 см, расстояние между ними от 2 до 70 см. При протаивании озерно-ледниковых отложений возможна большая и неравномерная осадка. Глины при оттаивании будут переходить из твер-домерзлой в пластичную и текучую консистенцию, а при сезонном про-мерзатии - подвержены пучению. [27]
Но встречаются и иные соотношения - грубые слои глин чередуются с очень тонкими прослоями алеврита. В прибрежной зоне озерного водоема ленточные глины часто замещаются более грубыми песчаными осадками, иногда с гравием и галькой. Окраска глин в верхней части-пестрая, ниже более однородная шоколадно-ко-ричневая, а еще ниже голубовато-серая или серая. В самой верхней части толщи глины под влиянием почвенных процессов теряют слоистость и приобретают темно-бурый цвет. Хотя озер-но-яедниковые отложения и называют глинами, но это определение справедливо только для зимних прослоев более тяжелого состава. Состав ленточных глин может изменяться от глин до супесей. Так, по данным В. Д. Лом-тадзе ( 1965), для Приневской низменности из тысячи определений валового гранулометрического состава озерно-ледниковых отложений глинами оказались 229 образцов, суглинками 760 и супесями 11 образцов. Иные результаты получены для Пярнус-ского озсрно-ледникового бассейна. Здесь из 290 определений собственно глинами оказались 266 образцов; суглинками 21 и супесями 3 образца. [28]