Классификация грунтов в строительной сфере-Сад Прайм.
Скальные грунты:
СГ залегают, как правило, в виде сплошного массива. Они включают в себя магматические (например, граниты), метаморфические (например, кварциты, сланцы), так называемые сцементированные (например, песчаники) и прочие.
СГ водоустойчивы, несжимаемы, высокопрочные на сжатие. Их градируют по пределу прочности и растворимости.
Нескальные грунты:
НГ представляют собой осадочные породы без жестких свойств структуры. Их градируют по таким параметрам, как крупность частиц и их концентрации в материале. Таким образом, НГ разделяют на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и почвы.
Специфической особенностью НГ является их дисперсность, отличающая этот вид грунтов от прочных скальных пород.
Несколько подробнее об основных типах нескальных грунтов:
— Крупнообломочные грунты — несвязные обломки скальных пород с преобладанием малых и средних размеров (фракций) элементов.
Типичные представители таких грунтов — гравий, щебень, галька. Такие грунты являются отличным основанием для фундамента.
— Песчаные грунты — материал из частиц кварца и других минералов крупностью до двух мм с малым содержанием глины. Пески не обладают свойством пластичности и разделяются по зерновому составу и размерам преобладающих фракций. Важно отметить — чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из них.
— Пылевато-глинистые грунты. Содержат пылеватые (размеры 0,05 – 0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Среди ПГГ выделяют грунты, выявляющие особые свойства при их замачивании — просадочные и набухающие.
Глинистые грунты состоят из частиц размерами менее 0,005 мм с малой примесью песчаных частиц. В отличие от песков глины имеют большую удельную поверхность соприкосновения между частицами, что выражается в их пластичности. Несущая способность глин зависит от влажности — сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку.
Из типов нескальных грунтов, непригодных для оснований, следует отметить лессовые грунты (большое содержание пылеватых частиц) и плывуны (большая насыщенность жидкостью).
— Биогенные грунты. Они замечательны довольно значительным содержанием органических веществ. Это, главным образом, торфы и сапропели (пресноводный ил).
— Почвы — естественные плодородные образования, составляющие поверхностный слой земной коры.
Почвы и биогенные грунты не могут применяться для основания здания!
Также следует указать виды грунтов, происходящие от непосредственного влияния строительной сферы на природные условия:
— Насыпные грунты — образуются при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т.п. А также естественные грунты с нарушенной структурой в результате перемещения грунта.
— Намывные грунты — образуются в результате осушения водоемов.
Скальный грунт
Скальный грунт.
Поделиться в:
Скальный грунт – грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.
Скальный грунт
Виды скальных грунтов
Разновидности скальных грунтов
Скальный грунт:
Скальный грунт – грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.
Классификация грунтов осуществляется по выделяемым группам признаков на:
– классы и подклассы – по природе структурных связей;
– типы и подтипы – по генезису;
– виды и подвиды – по вещественному, петрографическому или литологическому составу;
– разновидности – по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств грунтов.
Скальный грунт является одним из классов грунтов наряду с дисперсными и мерзлыми грунтами.
Скальные грунты делятся на следующие типы: магматические интрузивные, магматические эффузивные, метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные и техногенные грунты.
Техногенный грунт – грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.
Техногенно измененный в условиях естественного залегания грунт – природный грунт, подвергнутый различному по природе техногенному воздействию (химическому, физическому, физико-химическому, биологическому и т.п.) на месте его залегания.
Техногенно перемещенный (переотложенный) грунт – природный грунт, перемещенный тем или иным искусственным способом с места его естественного залегания и подвергнутый при этом частичному преобразованию.
Виды скальных грунтов:
Тип (подтип) | Вид | Подвид | |
Магматические (интрузивные) | Силикатные | Ультраосновные | Перидотиты, дуниты, пироксениты и др. |
Основные | Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, долериты и др. | ||
Средние | Диориты, сиениты и др. | ||
Кислые | Граниты, гранодиориты, кварцевые, сиениты, порфиры и др. | ||
Магматические (эффузивные) | Силикатные | Ультраосновные | Пикриты, коматииты и др.![]() |
Основные | Базальты, долериты, порфириты и др. | ||
Средние | Андезиты, трахиты и др. | ||
Кислые | Риолиты, дациты и др. | ||
Метаморфические | Силикатные | Гнейсы, сланцы, кварциты, роговики, скарны, грейзены, березиты, пропилиты, вторичные кварциты, гидротермально измененные грунты и др. | |
Карбонатные | Мраморы и др. | ||
Железистые | Железные руды, джеспилиты и др. | ||
Органо-минеральные | Горючие сланцы, антрациты и др. | ||
Осадочные | Силикатные | Песчаники, конгломераты, аргиллиты, алевролиты, сцементированные глины и др. | |
Карбонатные | Известняки, доломиты, мел, мергели и др. | ||
Кремнистые | Опоки, диатомиты и др.![]() | ||
Сульфатные | Гипсы, ангидриты и др. | ||
Галоидные | Галиты и др. | ||
Органо-минеральные | Бурые угли, битуминозные известняки и др. | ||
Вулканогенно- осадочные | Силикатные | Туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчии и др. | |
Хемогенно-силикатные | Туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, вулканические туфы, кластолавы, лавовые брекчии и др. | ||
Элювиальные | Минеральные | Скальные грунты трещинных зон коры выветривания | |
Техногенные | Все виды техногенно измененных природных и антропогенно образованных скальных грунтов и преобразованных дисперсных грунтов с приобретенными цементационными связями | Все подвиды техногенно измененных природных и антропогенно образованных скальных грунтов и преобразованных дисперсных грунтов с приобретенными цементационными связями |
Разновидности скальных грунтов:
По пределу прочности на одноосное сжатие Rc в водонасыщенном состоянии скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа |
Скальные: | |
– очень прочные | Rc ≥120 |
– прочные | 120 > R c ≥ 50 |
– средней прочности | 50 > Rc ≥ 15 |
– малопрочные | 15 > Rc ≥ 5 |
Полускальные: | |
– пониженной прочности | 5 > Rc ≥ 3 |
– низкой прочности | 3 > Rc ≥ 1 |
– очень низкой прочности | Rc < 1 |
По плотности сухого (скелета) грунта pd скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Плотность сухого грунта pd, г/см |
Очень плотный | pd ≥ 2,50 |
Плотный | 2,50 > pd ≥ 2,10 |
Средней плотности | 2,10 > pd ≥ 1,20 |
Низкой плотности | pd < 1,20 |
По пористости n скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Пористость n, % |
Непористый | n ≤ 3 |
Слабопористый | 3 < n ≤ 10 |
Среднепористый | 10 < n ≤ 30 |
Сильнопористый | n > 30 |
По коэффициенту выветрелости Кwr скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Коэффициент выветрелости скальных грунтов Кwr, д.![]() |
Слабовыветрелый | 0,9 ≤ Кwr < 1 |
Средневыветрелый | 0,8 ≤ Кwr < 0,9 |
Сильновыветрелый | Кwr < 0,80 |
По коэффициенту размягчаемости в воде Ksof скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Коэффициент размягчаемости Ksof, д.е. |
Неразмягчаемый | Ksof ≥ 0,75 |
Размягчаемый | Ksof < 0,75 |
По степени растворимости в воде qsr скальные грунты подразделяют на разновидности:
Разновидность грунтов | Степень растворимости qsr, г/л | |
Нерастворимый | qsr ≤ 0,01 | |
Труднорастворимый | 0,01 < qsr ≤ 1 | |
Среднерастворимый | 1 < qsr ≤ 10 | |
Легкорастворимый | 10 < qsr ≤ 100 | |
Сильно растворимый | qsr > 100 |
По водопроницаемости скальные грунты в зависимости от коэффициента фильтрации подразделяют на:
Разновидность грунтов | Коэффициент фильтрации Кф, м/сут |
Водонепроницаемый | Кф ≤ 0,005 |
Слабоводопроницаемый | 0,005 < Кф ≤ 0,3 |
Водопроницаемый | 0,3 < Кф ≤ 3 |
Сильноводопроницаемый | 3 < Кф ≤ 30 |
Очень сильноводопроницаемый | Кф > 30 |
Примечание: © Фото https://www. pexels.com, https://pixabay.com
Коэффициент востребованности 110
Скалистые горы | Местоположение, карта, история и факты
Последние новости
30 марта 2023 г., 14:02 по восточноевропейскому времени (AP)
Лошади прибыли на американский Запад к началу 1600-х годов, исследование находит
Новый анализ собранных костей лошадей из музеев Великих равнин и северных Скалистых гор показало, что лошади были на пастбищах к началу 1600-х годов
Основные вопросы
Где находятся Скалистые горы?
Скалистые горы Северной Америки, или Скалистые горы, простираются от северной Альберты и Британской Колумбии в Канаде на юг до Нью-Мексико в Соединенных Штатах на расстоянии около 3000 миль (4800 километров). В некоторых местах система имеет ширину 300 и более миль.
Какие виды полезных ископаемых находятся в Скалистых горах?
Скалистые горы известны своими многочисленными месторождениями меди, серебра, золота, свинца, цинка, молибдена, бериллия и урана. Сапфиры и другие месторождения нерудных полезных ископаемых включают фосфориты, поташ, трона, соли магния и лития, глауберову соль, гипс, известняк и доломит.
Когда были заселены Скалистые горы?
Появление людей в Скалистых горах датируется периодом между 10 000 и 8 000 годами до нашей эры. Первые нации и коренные американцы, все еще населяющие северные хребты Скалистых гор в наше время, включают Шусвап и Кутенай из Британской Колумбии, Кер д’Ален и Нез Персе из Айдахо и Салиш из Монтаны. Традиционные земли шошонов в Айдахо и Вайоминге и ютов в Юте и Колорадо простирались до западно-центральных хребтов. Юго-западные группы включают хопи и других индейцев пуэбло и навахо.
Скалистые горы , по имени Скалистые горы , горный массив, образующий кордильерский хребет большой горной системы, доминирующей на западе североамериканского континента. Как правило, хребты, включенные в Скалистые горы, простираются от северной Альберты и Британской Колумбии на юг до Нью-Мексико, на расстоянии около 3000 миль (4800 км). В некоторых местах система имеет ширину 300 и более миль. Границы в основном произвольные, особенно на крайнем северо-западе, куда иногда включаются горные системы, такие как хребет Брукс на Аляске. Скалистые горы граничат на востоке с Великими равнинами, а на западе — с Внутренним плато и прибрежными горами Канады, а также с плато Колумбия и провинцией бассейна и хребта Соединенных Штатов.
Скалистые горы включают не менее 100 отдельных хребтов, которые обычно делятся на четыре большие группы: канадские Скалистые горы и северные Скалистые горы Монтаны и северо-восточного Айдахо; Средние Скалистые горы Вайоминга, Юты и юго-восточного Айдахо; Южные Скалистые горы, в основном в Колорадо и Нью-Мексико; и плато Колорадо в районе Четырех углов в Юте, Колорадо, Нью-Мексико и Аризоне. Эти четыре подразделения отличаются друг от друга с точки зрения геологии (происхождение, возраст и типы горных пород) и физиографии (формы рельефа, дренаж и почвы), однако они имеют общие физические характеристики больших высот (многие пики превышают 13 000 футов [4 000 метров над уровнем моря]. ]), отличный местный рельеф (обычно от 5000 до 7000 футов по вертикали между основанием и вершиной хребтов), неглубокие почвы, значительные минеральные богатства, впечатляющие пейзажи прошлого оледенения и вулканической активности, а также общие тенденции в климате, биогеографии, культуре, экономика и разведка.
Физические характеристики
Физиография
Канадские Скалистые горы включают горы Маккензи и Селвин на Юконе и Северо-Западных территориях (иногда называемые Арктическими Скалистыми горами), а также хребты западной Альберты и восточной части Британской Колумбии. Северные Скалистые горы включают хребты Льюиса и Биттеррута в западной Монтане и северо-восточном Айдахо. Эти хребты сформировались вдоль восточной окраины области карбонатных отложений толщиной около 17 миль (27 км), которые накапливались с позднего докембрия до раннего мезозоя (т. е. между примерно 1 миллиардом и 190 миллионов лет назад). Эта структурная депрессия, известная как Геосинклиналь Скалистых гор, в конечном итоге простиралась от Аляски до Мексиканского залива и стала непрерывным морским путем в меловой период (примерно от 145 до 66 миллионов лет назад).
Ледяное поле Колумбия расположено на континентальном водоразделе в Канадских Скалистых горах на высоте от 10 000 до 13 000 футов (от 3 000 до 4 000 метров) над уровнем моря. Он включает в себя большой ледник Атабаска, длина которого составляет почти пять миль, а ширина — около мили. Ледники в этом ледяном поле, продолжая двигаться, истончаются и отступают.
Викторина «Британника»
Викторина «Все о горах»
Средние Скалистые горы включают хребты Бигхорн и Винд-Ривер в Вайоминге, хребет Уосатч на юго-востоке Айдахо и северной части Юты, а также горы Уинта на северо-востоке штата Юта; хребет Абсарока, простирающийся от северо-запада Вайоминга до Монтаны, служит связующим звеном между Северными и Средними Скалистыми горами. В то время как в Канадских и Северных Скалистых горах с позднего докембрия до раннего мезозоя происходило массовое отложение карбонатов, в Средних Скалистых горах накапливалось значительно меньшее количество обломочных отложений. Горообразование здесь произошло в результате складчатости сжатия и наклонных разломов, за исключением пологих надвигов в юго-западном Вайоминге и юго-восточном Айдахо. Гранитное ядро антиклинальных гор часто вздымалось, и многие хребты окружены палеозойскими осадочными породами (например, сланцами, алевролитами и песчаниками), которые подверглись эрозии и превратились в горные хребты.
Хребты Бигхорн, Винд-Ривер и Уинта образуют острые линии хребтов, возвышающиеся над окружающими котловинами. Хребет Винд-Ривер поддерживает большую площадь ледников, включая ледник Динвуди. Однако эти ледники отступают довольно быстро.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подписаться сейчас
Геологические события в Средних Скалистых горах сильно повлияли на направление русла рек. Особенностью последних 10 миллионов лет было образование рек, которые текли со дна бассейнов в каньоны через соседние горы и на прилегающие равнины. Это явление возникло в результате наложения потоков. Русла рек первоначально установились в эпоху позднего миоцена (около 11,6–5,3 млн лет назад), когда бассейны были в основном заполнены отложениями неогенового и палеогенового возраста (т. сегменты горных топоров. Во время последующих региональных раскопок заполнения бассейнов, которые начались около пяти миллионов лет назад, ручьи сохранили свое русло через горы и прорезали глубокие поперечные каньоны.
Район Йеллоустоун-Абсарока на северо-западе Вайоминга является отличительной частью Средних Скалистых гор. Большой магматический очаг под этим районом несколько раз заполнялся и вызывал вздутие поверхности, а затем опустошался в серии вулканических извержений базальтовой и риолитовой лавы и пепла. За последние два миллиона лет произошло три таких цикла, последний из которых произошел около 600 000 лет назад. В настоящее время магматическая камера снова заполняется, а поверхность земли в Йеллоустоне каждый год немного поднимается или наклоняется.
Южные Скалистые горы включают Передний хребет и горы Вет и Сангре-де-Кристо вдоль восточного склона, а также хребты Парк, Гор и Савач и горы Сан-Хуан вдоль западного склона. Восточный и западный хребты разделены серией высоких котловин: с севера на юг это Северный парк, долина реки Арканзас и долина Сан-Луис. Южные Скалистые горы простираются на север в южный Вайоминг тремя ответвлениями: горами Ларами и Медисин-Боу и Сьерра-Мадре.
Только около 5000 футов отложений накопилось в средние мезозойские времена (около 200-150 миллионов лет назад) в регионе, который сейчас занимают Южные Скалистые горы. Горообразование в этих хребтах произошло в результате складчатости сжатия и крутых разломов во время ларамидского орогенеза, когда мезозойские осадочные породы выгнулись вверх над массивным батолитом из кристаллических пород. Затем было разрушено около 10 000 вертикальных футов осадочных пород; в противном случае передний хребет был бы примерно вдвое выше его нынешней высоты. В Южных Скалистых горах было меньше пологих надвигов, характерных для Канадских и Северных Скалистых гор, а также для западных частей Средних Скалистых гор.
Хребты Южных Скалистых гор выше, чем хребты Средних или Северных Скалистых гор, причем многие пики превышают высоту 14 000 футов. В Колорадо есть 53 пика на этой возвышенности, самой высокой из которых является гора Эльберт в хребте Савач, высота которой составляет 14 433 фута (4399 метров) и является самой высокой точкой в Скалистых горах. Эти хребты были сильно разрушены несколькими эпизодами оледенения — последнее закончилось около 7500 лет назад, и активных ледников не осталось, — что привело к захватывающим альпийским пейзажам. Речные долины углубились за последние два миллиона лет, сначала из-за прямого воздействия ледникового льда, а затем из-за талых ледниковых вод. Извилистые морены с острыми краями встречаются в большинстве долин, отмечая протяженность склонов прошлых оледенений.
Физиографическая провинция, называемая Плато Колорадо на юго-востоке Юты, юго-западе Колорадо, северной Аризоне и северо-западе Нью-Мексико, является еще одним высокогорным регионом на западе Соединенных Штатов, хотя в ней отсутствует история складчатости, разломов и вулканической активности соседних регионов. . Поднятия на плато Колорадо не так велики, как в других местах в Скалистых горах, и поэтому эрозии произошло меньше; Докембрийские породы были обнажены только в самых глубоких каньонах, таких как Гранд-Каньон.
Плато на самом деле представляет собой серию плато на разных высотах, расположенных ступенчато через разломы. Горизонтальные осадочные породы расчленены реками Грин, Колорадо и их притоками на сеть глубоких каньонов. Некоторые из этих каньонов представляют собой глубоко укоренившиеся меандры, например, драматический участок Гусиная шея реки Сан-Хуан возле Мексикан-Хат, штат Юта, где эрозия стен каньона, разделяющих противоположные стороны извилистой речной петли, создала естественный мост.
Большой каньон реки Колорадо пересекает южную оконечность поднятия Кайбаб в районе южного плато. Каньон имеет глубину до 6600 футов (2000 метров) и обнажает замечательную последовательность осадочных пород. Слабые типы пород, такие как слои сланца и более мягкого песчаника, образуют пологие уступы, в то время как более прочные типы пород, такие как слои известняка и более твердого песчаника, образуют скалообразующие образования. Из-за чередующейся последовательности слабых и прочных пород в стенах каньона сформировался рельеф утесов и уступов, типичный для большей части региона плато Колорадо. Направленная эрозия ручьев на поверхность плато в конечном итоге изолирует участки плато на столовые горы, выступы, памятники и шпили. Коренная порода, разбитая на ряд параллельных стыков, может превратиться в высокие каменные стены, известные как плавники. Последующее выветривание приводит к созданию естественных арок. Те же самые процессы выветривания на скалах могут создавать ниши, которые в прошлом использовались индейскими культурами, обитавшими на скалах.
Примечательны четыре горные группы — Ла-Саль, Анри, Абахо и Карризо. Из центрального трубообразного вторжения, проникающего глубоко в земную кору, магма была введена между слоями осадочной породы, в результате чего вышележащие пласты вздулись куполами диаметром около одной мили. Эти купола называются лакколитами, и каждый из этих горных массивов состоит из группы лакколитов.
Сделать плохую почву хорошей
Учебный ресурс от ACS Distance Education
У вас на заднем дворе есть твердый глинистый материал, из которого вы рассчитываете вырастить плодородный сад? Или, может быть, песчаная почва без питательных веществ, чтобы предложить своим любимым растениям? Ну не отчаивайтесь, есть способы улучшить почвы.
Что делает почву хорошей?
Все зависит от растений, растущих в почве, и от того, что происходило с этой почвой в течение сезонов.
Для некоторых видов выносливых растений хорошей почвой может быть почва с минимальной рыхлостью и питанием. Для водолюбивых растений хорошей почвой может быть почва с минимальным дренажем.
Однако для большинства растений хорошая почва хорошо дренируется, плодородна (содержит много питательных веществ), удерживает влагу (не высыхает слишком быстро после полива и не обладает водоотталкивающими свойствами), рыхлая, рыхлая и легко копается.
Как обрабатывать почву зимой
Если вы живете в районе, где почва остается влажной и тяжелой большую часть зимы, вы помогаете улучшить ее. Например:
- Не копайте очень влажную почву, не ходите по ней и не уплотняйте ее транспортными средствами или тяжелой техникой.
- Смочите почву гидромолотом со шлангом (если ваша почва натриевая глина).
- Добавьте слои рыхлого материала на поверхность. Это защитит почву от эрозии (от сильного дождя) и уплотнения. Он не сломается так быстро, как в теплую погоду, но постепенно сгниет и улучшит почву.
- Когда почва высохнет, можно установить дренажную систему, чтобы минимизировать проблему следующей зимой.
Как улучшить почву
Все почвы, используемые для выращивания растений, выиграют от дополнительного органического вещества, но разные размеры частиц разных типов почвы требуют разных решений.
Глинистая почва
Глинистые почвы, как правило, имеют высокое содержание питательных веществ для растений, но их трудно поливать и они легко заболачиваются. Некоторые глинистые почвы можно улучшить, обработав почву и добавив гипс (глинолом), например, натриевые глины; на ненатриевых глинах гипс малоэффективен.
Песчаная почва
Песчаные почвы обычно имеют отличный дренаж и низкий уровень питательных веществ. Они также подвержены ветровой и дождевой эрозии. Их можно улучшить с помощью большого количества органических веществ.
Каменистая почва
Каменистые почвы непригодны для обработки и обычно содержат очень мало питательных веществ для растений. В этой ситуации самым дешевым вариантом может быть строительство грядок поверх существующей почвы. Это можно сделать путем импорта почвы на участок или с помощью No копать метод садоводства. Просто создайте почву, укладывая слои органического материала, такого как компост, газеты и обрезки газона; mx обрезки газона с коррозионным материалом, таким как солома, поскольку в противном случае он может создать непреодолимый барьер поверх почвы, и тогда вода не будет проникать.
Повышение плодородия почвы
Растениям нужны питательные вещества для роста, и любая почва может со временем потерять свои запасы питательных веществ, если вы не пополните их.
Лучший способ сделать это — постоянно добавлять компост, навоз или хорошую мульчу — каждый год, если не чаще. По мере разложения эти материалы выделяют питательные вещества, поддерживая высокий уровень плодородия почвы. Мульчи, такие как сырые опилки и свежая древесная щепа, могут выделять азот из почвы, если они соприкасаются с почвой или впитываются в нее, поэтому старайтесь использовать компостированные мульчи, сено люцерны или гороховую солому также добавят, а не заберут азот.
Также следует использовать удобрения, чтобы дополнить или восполнить потребности растений в питательных веществах. Однако не полагайтесь полностью на удобрения — в большинстве случаев их просто недостаточно. Неорганические удобрения также могут нанести ущерб окружающей среде при длительном использовании.
Уплотненные почвы
Поскольку глинистые почвы состоят из очень мелких частиц, они могут легко спрессовываться под весом транспортных средств или пешеходов. Это приводит к тому, что почва либо отталкивает воду, либо после намокания не может высохнуть. В нем также мало кислорода, необходимого корням растений.
Проветрите уплотненные почвы, перекопав их и смешав с рыхлым материалом, таким как компост и промытый крупнозернистый песок.
Грунты для строительства
Почва должна быть твердой, если она будет поддерживать стену, здание, ступеньки, мощение или любую другую конструкцию. Вам может понадобиться контроль эрозии, прокатка, уплотнение, выравнивание и т. д., если вы собираетесь построить дорожку, подъездную дорогу, стену, здание или любую другую конструкцию.
Планируя добавить конструкцию в свой сад, убедитесь, что вы делаете это на устойчивой почве, или укрепите землю перед строительством. Если вы планируете инвестировать много времени или денег в строительство чего-либо, вам следует обратиться за советом к инженеру или специалисту по ландшафтному дизайну, прежде чем начинать.
Как стабилизировать грунт
Мелкую насыпь (например, 10-30 см) можно урегулировать путем тщательного полива и уплотнения с помощью машины (например, виброплиты или катка – их можно взять напрокат). Если возможно, оставьте его на шесть месяцев, прежде чем что-либо строить на поверхности.
Глубокая засыпка может занять годы, даже при уплотняющей обработке. Если вы строите менее трех лет, вам может понадобиться более прочный, усиленный фундамент, чтобы предотвратить структурные повреждения.
Склоны и эрозия
Эрозия может быть проблемой, особенно на крутых склонах. Почву можно стабилизировать путем создания подпорных стен, террасирования, установки дренажа или выравнивания почвы.
Так что, если вы готовы выполнить небольшую домашнюю работу и, возможно, немного потрудиться на заднем дворе, у вашей почвы есть надежда, какой бы плохой она ни казалась!
Хотите узнать больше?
Подумайте о том, чтобы пройти курс или купить справочник в нашей школе.
Если вы хотите пообщаться с одним из наших профессиональных наставников, рассмотрите возможность использования нашего Консультация по бесплатному курсу . нажмите для подробностей
Если вы хотите просмотреть наш книжный магазин, перейдите на www.acsbookshop.com
Чтобы просмотреть наши курсы, перейдите на http://www.acsgarden.com/Courses/Default.aspx
ПОСЕТИТЕ НАШ ACS ОНЛАЙН-МАГАЗИН
- Качественные электронные книги, написанные нашими сотрудниками
- Широкий спектр названий по садоводству Джона Мейсона, автора более 40 книг по садоводству, редактора садового журнала, питомника, ландшафтного дизайнера и директора ACS. Электронные книги
- можно приобрести в Интернете и сразу загрузить.
- Читайте на iPad, компьютере, iPhone, ридере или аналогичном устройстве.
- Новые заголовки публикуются каждый месяц – добавляйте в закладки и регулярно посещайте этот сайт
- Загрузите образцы страниц бесплатно, чтобы увидеть, на что похожа каждая книга.