Cтраница 2
![]() |
Структурная карта месторождения Кашинг по. [16] |
Под пенсильванскими породами бурением была обнаружена погребенная антиклиналь со значительно более крутым наклоном пластов, чем в верхней толще. Этот наклон заставляет предполагать сбросо-образование на восточном крыле. Наклон западного крыла менее крутой. Структурная карта показывает, что амплитуда структуры составляет 152 5 м на той же площади, что и площадь структурной карты по поверхности. [17]
![]() |
Расчетные схемы сложения грунтовой толщи. [18] |
Режим фильтрации в приведенных типичных схемах геологических разрезов должен изучаться с учетом динамики свойств засоленного грунта, так как верхняя толща суглинка засолена гипсом в различной степени. [19]
На площадках третьей надпойменной террасы гидрогеологические условия характеризуются наличием двух горизонтов подземных вод. Подземные воды типа верховодка развиты в верхней толще лессовых, легких суглинков и залегают на глубине 2 5 - 5 м от поверхности. [20]
В ходе работ оценивались возможности сочетаний различных типов снарядов со съемными керноприемниками, причем было установлено, что для бурения верхних толщ, характеризующихся повышенной неустойчивостью ( наблюдаются поглощения промывочной жидкости и значительные искривления стволов скважин), следует применять КССК-76. При бурении рудовмещающих пород и зон тектонических нарушений, где вероятность возникновения осложнений достаточно высока, появляется необходимость крепления скважин обсадными трубами диаметром 73 мм впотай. Дальнейшую углубку скважин рекомендуется вести с помощью ССК-59, соединяя его с КССК-76 специальным переходником. В данных горно-геологических условиях следует учитывать возможность появления новых зон осложнений и необходимость их изоляции трубами диаметра 57 мм впотай; таким образом, процесс бурения может быть завершен ССК-46 путем наращивания им ССК-59. При использовании ССК-46 обеспечивается хорошее качество керна, а выполнение необходимого комплекса геофизических исследований не вызывает трудностей. [21]
По геотермической характеристике в разрезе Самотлорского месторождения четко выделяются три основные геотермические толщи. Верхняя толща ( четвертичные и олигоценовые отложения) характеризуется постоянством температуры до глубин 250 - 350 м, причем в некоторых участках на глубине 100 - 150 м отмечена температура, близкая к 0 С, а в самой верхней части разреза температура отрицательная. Толща содержит реликтовые многолетнемерзлые и охлажденные породы. [22]
Они бедны гумусом, питательными веществами, обладают малой влагоемкостью. Нередко верхняя толща флювиогляциальных наносов ( до 50 - 60 см) подстилается суглинками и глинами, что приводит к застаиванию воды на контактах пород и возникновению контактного оглеения. В замкнутых понижениях, когда флювиогляциальные отложения подстилаются глинами, возникает заболачивание и развиваются болотно-подзолистые почвы. [23]
В 1935 г. В. Б. Шостакович [20], применяя методику Б. В. Перфильева, изучил многовековые отложения ила в Сакском озере. Для верхней толщи ила мощностью в 6500 мм он установил 4188 отдельных пар слоев - микрозон, соответствующих отдельным годам. [24]
Месторождение Кашинг является структурой, состоящей из двух этажей. К верхней толще относятся пенсильванские породы, к нижней - более древние породы. Это наводит на мысль, что в данном месторождении существовала вертикальная миграция. [25]
Основные показатели физико-механических свойств верхней про-садочной ( до 5 - 7 м и более) и нижней непросадочной частей покровных лессовых пород приведены в табл. 7, из которой видно, что показатели объемной массы, пористости и естественной влажности нижней части лессовых пород заметно больше, а коэффициент просадоч-ности меньше, чем эти же показатели для вышележащей толщи. Это подтверждает просадочность верхней толщи. [26]
Разведанную толщу глин следует отнести к породам средней уплотненности. По компрессионным испытаниям верхней толщи глин, залегающих от поверхности до грунтовых вод, грунты не обладают просадочными свойствами. [27]
На условия формирования и распределения подземного стока в азиатской части СССР и на отдельных участках северо-востока Русской плиты, Тимана и Урала значительное влияние оказывает многолетняя мерзлота. Наличие многолетнемерзлых пород приводит к расчленению верхней толщи земной коры ria зону сезонного подземного стока в деятельном слое, мерзлую зону, в которой практически не происходит движение подземных вод в жидкой фазе, и зону подмерзлотпых вод. При этом чем1 больше сплошность распространения и мощность толщи, тем менее благоприятны условия формирования зоны интенсивного подземного стока. Лены уменьшается от 3 в верховье до 0 5i л / с-км 2 в низовье, что связано с. [28]
В Северо-Ирендыкской подзоне пироксен-плагиоклазовые порфи-риты и их брекчии известково-щелочного типа распространены в нижней и средней частях разреза в пределах всей подзоны, в том числе на Гаделыпинском участке. Существенно плагиоклазовые и плагиофиро-вые андезито-базальты характерны для верхних толщ свиты и распространены в хребтах Крыкты и Куркак, отчасти - на Ярлыкаповском и Юлдашевском участках. Магнезиальные известково-щелочные породы ( пироксеновые порфириты с небольшим количеством плагиоклаза) характерны для Ярлыкаповского и Юлдабаевского участков, но встречаются также в хребтах Крыкты и Куркак и на Гадельшинской площади. Субщелочные вулканиты развиты в верхних горизонтах ирендык-ской свиты хребта Крыкты и на Файзуллинском участке. Породы толе-итовой серии в чистом виде в Северо-Ирендыкской подзоне не встречаются, но по содержанию литофильных, сидерофильных и редкоземельных микроэлементов в известково-щелочных вулканитах Га-дельшинского участка проявляется толеитовая тенденция. [29]
Если по каким-либо причинам давления, развиваемого компрессором, недостаточно для бурения скважины с продувкой воздухом на полную глубину, то целесообразен и экономически оправдан комбинированный способ: бурение до технически возмож - - ной глубины с продувкой воздухом, а далее - с промывкой жидкостью. Такой метод применяется и в тех случаях, когда верхняя толща пробуриваемых пород представлена сухими разностями. [30]