Source Full Path:
F:\Geolibrary_v8_FINISHED_with_OPF\_finished_processor\2bf5c077-b4da-4f78-94bf-e5cdb5f33fb1\teor_osn_ig_t1.pdf
Description:
"Основы инженерной геологии механико-математические основы Под редакцией академика Е. М. Сергеева Москва "Недра" 1986 УДК 624.1,41.19
Теоретические основы инженерной геологии.
Механико-математические основы
Под редакцией академика Е. М. Сергеева.
М.: Недра, 1986. 254 с., пл.
Изложены механико-математические методы изучения грунтов и массовых явлений. Приведены механические модели грунтов, их состояния и механические свойства.
Представлены математические и механические модели природных и антропогенных процессов, вопросы прогнозирования этих процессов.
Описаны математические методы, применяемые в региональной инженерно-геологии (количественные методы оценки пространственной изменчивости свойств грунтов), методы использования ЭВМ при картографировании и методы инженерно-геологической типизации территорий.
Для геологов, гидрогеологов, мерзлотоведов, географов и др.
Табл., ил. Список литературы По названию.
Предисловие
Термин "инженерная геология" вошел в жизнь в 20-30 годах нашего столетия в рядах стран, в том числе и Советского Союза. Сейчас инженерная геология изучает горные породы, геологические процессы и геологические особенности территорий с целью рационального использования и охраны геологической среды - верхней части литосферы, где проходит инженерно-хозяйственная деятельность человека.
С древних времен люди строили различные сооружения, добывали полезные ископаемые, занимались сельскохозяйственной деятельностью, но все это происходило в таких сравнительно небольших масштабах, когда незначительно нарушались равновесия, установившиеся в природе. Силы человечества казались ничтожными по сравнению с природными силами.
Нет никакой необходимости в изучении взаимодействия человека с природой. Все начало изменяться с развитием капитализма.
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин в своих работах показали, что по мере развития производительных сил роль человека в природе возрастает: массовое производство и кооперация в крупных масштабах с применением машин в конце концов подчинят силы природы непосредственному процессу производства. Так это и происходит.
По мере развития производительных сил меняются представления о взаимодействии между человеком и природой.
В 1944 г. В. И. Вернадский в работе "Несколько слов о ноосфере" сформулировал очень важное и принципиальное положение: ".. человечество становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни.
Перед нами открываютсья все более и более широкие творческие возможности. Меняется отношение к Земле, исчезает девственная природа".
Последние сорок лет научный прогноз В. И. Вернадского полностью подтвердился.
Появился новый термин "окружающая среда", под которым стали понимать ту часть природной среды, с которой взаимодействует человек.
В результате этого взаимодействия в окружающей среде часто возникают изменения, вредные для самого человека.
Отсюда возникла проблема глобального масштаба - охраны окружающей среды, или точнее, проблемы рационального использования и охраны окружающей среды, потому что без использования природных ресурсов человечество не может обойтись. Важно только, чтобы это использование было рациональным.
Об этом в нашей стране постоянно заботится Коммунистическая партия.
Проблема охраны и рационального использования окружающей среды связана с развитием промышленности и сельского хозяйства. По экономическому значению она сопоставима с проблемой добычи полезных ископаемых и освоением новых огромных труднодоступных территорий.
Есть все основания полагать, что к 1985 г. до 80% поверхности суши Земли будет застроено различными инженерными сооружениями: жилыми и промышленными зданиями, дорогами и аэродромами, каналами и водохранилищами, шахтами и карьерами и т. п.
К началу XXI в. площадь, занятая инженерными сооружениями, увеличится почти вдвое и составит около 15% всей земной суши.
При этом нельзя забывать, что инженерные сооружения будут распределены на поверхности Земли неравномерно. Их будет меньше там, где существуют неблагоприятные условия для жизни человека (Антарктида, Крайний Север, высокогорные районы, пустыни и др.) и, наоборот, нагрузка на поверхность Земли возрастет в тех районах, где эти неблагоприятные условия отсутствуют.
Всего через 15 лет одна шестая часть суши Земли будет находиться под влиянием человека, она станет частью окружающей среды, точнее, геологической средой, связанной с другими компонентами окружающей среды.
Уже сейчас инженерную геологию можно определить как науку о геологической среде, точнее, как науку о свойствах и динамике геологической среды, ее рациональном использовании и охране в связи с инженерно-хозяйственной, прежде всего инженерностроительной, деятельностью человека.
Можно выделить четыре основы: геологические, физико-химические, механико-математические и социально-экономические. В настоящей книге излагаются основные вопросы использования положений и методов механики и математики для оценки поведения грунтов и характеристики инженерно-геологических регионов.
Задачи, которые ставили перед собой авторы всех книг монографии "Теоретические основы инженерной геологии", кратко можно сформулировать так: показать современный уровень развития инженерной геологии, ее основные научные направления, базирующиеся на различных фундаментальных науках, с целью разработки путей ее дальнейшего развития. Это трудная задача.
Но авторский коллектив надеется, что в первом приближении ему удалось ее решить."
Ключевые слова: должный, ось, иче, измерение, уравнение, структура, прозрачного ящик, расчетный схема, сидоркин, процесс, среда, математический, центробежный моделирование, электрический ток, неслучайный компонент, грунт, элемент, горный порода, п р, территория, инженерно, размер, линейный, деформация, мера удаление, экспериментальный, поле геологический, критерий, траектория нагружение, условный стандарт, взаимосвязь, эрозионный врез, зернистый среда, нагрузка, закон гук, минеральный породный, точка зрение, предельный состояние, объём, параметр, инженерно геологический, уровень, показатель, трещиноватый массив, напряженный состояние, комплекс признак, форма, использование, фактор, теория, образ, двойной емкость, механически взаимодействующий, структурный, напряженный, случайный, инженерно-геологический районирование, равный, гомотетический трансформация, инженерный геология, сопротивление, модуль упругость, инженерно-геологический, трехмерный пространство, крутильный испытание, давление, предел, сидоркина, оценка, особый интерес, факторный анализ, качество, основание, равномерный возрастать, инженерный, мочь, система, региональный инженерно-геологический, скорость, анализ, область, характер, черного ящик, окружающий среда, поле геологический параметр, испытание, упругий, корреляционный анализ, часть, геологический, напрячь состояние, инженерный практика, связь, число, шаг группировка, тектонический трещина, материал, устойчивость, перераспределение напряжение, геологический параметр, построение геолого-структурный, закон, нормальный, гидравлический уклон, недра, обычный, крайний мера, степень, сдвиг, конечный разность, геодинамический сетка, несвязный грунт, массив, определённый, напряжение, отношение, скелет грунт, зона, поверхностный сила, составляющий, результат, модель, поле, ткачук, учёт, дефицит устойчивость, полученный, полого падающий, порода, отсчет координата, сила, абсолютно твердый, дисперсный грунт, компонент, геологический тело, граница, вид, значение, смещение, известный, динамический воздействие, изменчивость, взаимовлияние фактор, поверхность, вектор состоящий, зелинский, откос, величина, строение, состав, коэффициент запас, зависимость, сплошной среда, рхн, прочность, направление, формула, рис, исследуемый территория, пространственный изменчивость, напрячь, радиус корреляция, степень детальность, квадратический отклонение, прослой аргиллит, коэффициент сжимаемость, моделирование, поперечный волна, турбулентный режим, тыс рубга, основа, пространство, точка, объем, скальный, скальный массив, свойство, зиангир, грунтов массив, характеристика, исследование, вода, функция, одиночный трещина, решение, задача, распределение, коэффициент пористостие, расчёт, инженерный подготовка, тело, определение, горный, угол, информация, правый стенка, время, полиномиальный аппроксимация, механико-математический, изменение, уравнение неразрывность, поздняков, сооружение, аб л, стенка трещина, прочность образцовый, одинаковый вес, статистический критерий, ст р, шероховатый щель, перечень аргумент, скалярный уравнение, количественный, объект, отдельный, вектор, сечение, геология, случай, трещина, напряжённый состояние, коэффициент, расчет, сжимаемый толща, ячейка сетка, ана, состояние, фильтрация
Description:
"Основы инженерной геологии механико-математические основы Под редакцией академика Е. М. Сергеева Москва "Недра" 1986 УДК 624.1,41.19 Теоретические основы инженерной геологии. Механико-математические основы Под редакцией академика Е. М. Сергеева. М.: Недра, 1986. 254 с., пл. Изложены механико-математические методы изучения грунтов и массовых явлений. Приведены механические модели грунтов, их состояния и механические свойства. Представлены математические и механические модели природных и антропогенных процессов, вопросы прогнозирования этих процессов. Описаны математические методы, применяемые в региональной инженерно-геологии (количественные методы оценки пространственной изменчивости свойств грунтов), методы использования ЭВМ при картографировании и методы инженерно-геологической типизации территорий. Для геологов, гидрогеологов, мерзлотоведов, географов и др. Табл., ил. Список литературы По названию. Предисловие Термин "инженерная геология" вошел в жизнь в 20-30 годах нашего столетия в рядах стран, в том числе и Советского Союза. Сейчас инженерная геология изучает горные породы, геологические процессы и геологические особенности территорий с целью рационального использования и охраны геологической среды - верхней части литосферы, где проходит инженерно-хозяйственная деятельность человека. С древних времен люди строили различные сооружения, добывали полезные ископаемые, занимались сельскохозяйственной деятельностью, но все это происходило в таких сравнительно небольших масштабах, когда незначительно нарушались равновесия, установившиеся в природе. Силы человечества казались ничтожными по сравнению с природными силами. Нет никакой необходимости в изучении взаимодействия человека с природой. Все начало изменяться с развитием капитализма. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин в своих работах показали, что по мере развития производительных сил роль человека в природе возрастает: массовое производство и кооперация в крупных масштабах с применением машин в конце концов подчинят силы природы непосредственному процессу производства. Так это и происходит. По мере развития производительных сил меняются представления о взаимодействии между человеком и природой. В 1944 г. В. И. Вернадский в работе "Несколько слов о ноосфере" сформулировал очень важное и принципиальное положение: ".. человечество становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни. Перед нами открываютсья все более и более широкие творческие возможности. Меняется отношение к Земле, исчезает девственная природа". Последние сорок лет научный прогноз В. И. Вернадского полностью подтвердился. Появился новый термин "окружающая среда", под которым стали понимать ту часть природной среды, с которой взаимодействует человек. В результате этого взаимодействия в окружающей среде часто возникают изменения, вредные для самого человека. Отсюда возникла проблема глобального масштаба - охраны окружающей среды, или точнее, проблемы рационального использования и охраны окружающей среды, потому что без использования природных ресурсов человечество не может обойтись. Важно только, чтобы это использование было рациональным. Об этом в нашей стране постоянно заботится Коммунистическая партия. Проблема охраны и рационального использования окружающей среды связана с развитием промышленности и сельского хозяйства. По экономическому значению она сопоставима с проблемой добычи полезных ископаемых и освоением новых огромных труднодоступных территорий. Есть все основания полагать, что к 1985 г. до 80% поверхности суши Земли будет застроено различными инженерными сооружениями: жилыми и промышленными зданиями, дорогами и аэродромами, каналами и водохранилищами, шахтами и карьерами и т. п. К началу XXI в. площадь, занятая инженерными сооружениями, увеличится почти вдвое и составит около 15% всей земной суши. При этом нельзя забывать, что инженерные сооружения будут распределены на поверхности Земли неравномерно. Их будет меньше там, где существуют неблагоприятные условия для жизни человека (Антарктида, Крайний Север, высокогорные районы, пустыни и др.) и, наоборот, нагрузка на поверхность Земли возрастет в тех районах, где эти неблагоприятные условия отсутствуют. Всего через 15 лет одна шестая часть суши Земли будет находиться под влиянием человека, она станет частью окружающей среды, точнее, геологической средой, связанной с другими компонентами окружающей среды. Уже сейчас инженерную геологию можно определить как науку о геологической среде, точнее, как науку о свойствах и динамике геологической среды, ее рациональном использовании и охране в связи с инженерно-хозяйственной, прежде всего инженерностроительной, деятельностью человека. Можно выделить четыре основы: геологические, физико-химические, механико-математические и социально-экономические. В настоящей книге излагаются основные вопросы использования положений и методов механики и математики для оценки поведения грунтов и характеристики инженерно-геологических регионов. Задачи, которые ставили перед собой авторы всех книг монографии "Теоретические основы инженерной геологии", кратко можно сформулировать так: показать современный уровень развития инженерной геологии, ее основные научные направления, базирующиеся на различных фундаментальных науках, с целью разработки путей ее дальнейшего развития. Это трудная задача. Но авторский коллектив надеется, что в первом приближении ему удалось ее решить." Ключевые слова: должный, ось, иче, измерение, уравнение, структура, прозрачного ящик, расчетный схема, сидоркин, процесс, среда, математический, центробежный моделирование, электрический ток, неслучайный компонент, грунт, элемент, горный порода, п р, территория, инженерно, размер, линейный, деформация, мера удаление, экспериментальный, поле геологический, критерий, траектория нагружение, условный стандарт, взаимосвязь, эрозионный врез, зернистый среда, нагрузка, закон гук, минеральный породный, точка зрение, предельный состояние, объём, параметр, инженерно геологический, уровень, показатель, трещиноватый массив, напряженный состояние, комплекс признак, форма, использование, фактор, теория, образ, двойной емкость, механически взаимодействующий, структурный, напряженный, случайный, инженерно-геологический районирование, равный, гомотетический трансформация, инженерный геология, сопротивление, модуль упругость, инженерно-геологический, трехмерный пространство, крутильный испытание, давление, предел, сидоркина, оценка, особый интерес, факторный анализ, качество, основание, равномерный возрастать, инженерный, мочь, система, региональный инженерно-геологический, скорость, анализ, область, характер, черного ящик, окружающий среда, поле геологический параметр, испытание, упругий, корреляционный анализ, часть, геологический, напрячь состояние, инженерный практика, связь, число, шаг группировка, тектонический трещина, материал, устойчивость, перераспределение напряжение, геологический параметр, построение геолого-структурный, закон, нормальный, гидравлический уклон, недра, обычный, крайний мера, степень, сдвиг, конечный разность, геодинамический сетка, несвязный грунт, массив, определённый, напряжение, отношение, скелет грунт, зона, поверхностный сила, составляющий, результат, модель, поле, ткачук, учёт, дефицит устойчивость, полученный, полого падающий, порода, отсчет координата, сила, абсолютно твердый, дисперсный грунт, компонент, геологический тело, граница, вид, значение, смещение, известный, динамический воздействие, изменчивость, взаимовлияние фактор, поверхность, вектор состоящий, зелинский, откос, величина, строение, состав, коэффициент запас, зависимость, сплошной среда, рхн, прочность, направление, формула, рис, исследуемый территория, пространственный изменчивость, напрячь, радиус корреляция, степень детальность, квадратический отклонение, прослой аргиллит, коэффициент сжимаемость, моделирование, поперечный волна, турбулентный режим, тыс рубга, основа, пространство, точка, объем, скальный, скальный массив, свойство, зиангир, грунтов массив, характеристика, исследование, вода, функция, одиночный трещина, решение, задача, распределение, коэффициент пористостие, расчёт, инженерный подготовка, тело, определение, горный, угол, информация, правый стенка, время, полиномиальный аппроксимация, механико-математический, изменение, уравнение неразрывность, поздняков, сооружение, аб л, стенка трещина, прочность образцовый, одинаковый вес, статистический критерий, ст р, шероховатый щель, перечень аргумент, скалярный уравнение, количественный, объект, отдельный, вектор, сечение, геология, случай, трещина, напряжённый состояние, коэффициент, расчет, сжимаемый толща, ячейка сетка, ана, состояние, фильтрация