Kursa kods ĢeolB001
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozareĢeoloģija (nav zn)
Kopējais stundu skaits kursā40
Lekciju stundu skaits12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits10
Laboratorijas darbu stundu skaits0
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits32
Kursa apstiprinājuma datums30.01.2024
Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts
Dr. geol.
Dr. geol.
Ģeol4001 [GGEL4001] Inženierģeoloģija
Inženierģeoloģijas studiju kurss iepazīstina studentus ar iežiem kā vidi, kura tiek izmantota kā būvju pamatne vai, kur tiek veikta celtniecība, kā arī ar ģeoloģiskajiem procesiem, nosakot šo procesu ietekmi uz būvju stabilitāti. Studiju kursā tiek apskatītas grunšu īpašības kā daudzkomponentu sistēma, kur cietās fāzes īpašības raksturo iežu sastāvs, tekstūra, struktūra, u.c. , tiek apgūta ne tikai ģeoloģiskās vides iedarbība uz būvobjektiem, bet arī celtniecības objektu nevēlamā iedarbība uz ģeoloģisko vidi (rūpniecisko notekūdeņu novadīšana, dabas gāzes krātuvju sistēmas drošība, u.c.).
1. Spēj atpazīt un noteikt dabā plaši izplatītos minerālus – 1. kontroldarbs;
2. Prot izdalīt dažādus grunšu tipus un noteikt to īpašības – 2. kontroldarbs;
3. Spēj pastāvīgi konstruēt un interpretēt ģeoloģisko profilu – mājas darbs;
3. Pārzina dabā noritošos ģeoloģiskos procesus un to ietekmi – tests paškontrolei.
4. Spēj kritiski izvērtēt būvpamatnes inženierģeoloģiskos aspektus, pārzina preventīvos pasākumus grunšu stiprināšanai vai ģeoloģisko procesu novēršanai – tests paškontrolei.
5. Noslēgumā ieskaite par studiju kursā apskatītājām tēmām, vērtējot studenta pamatzināšanas, prasmes un kompetences inženierģeoloģijā.
Pilna laika klātienes studijās:
Lekcijas
1. Inženierģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi un nozīme būvniecībā. 1h
2. Endogēnie ģeoloģiskie procesi. Celtniecības īpatnības zemestrīču rajonos. 1h
3. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi un nozīme celtņu projektēšanā un būvniecībā.1h
4. Grunšu klasifikācija un raksturīgākās īpašības. 1h
5. Grunšu pētījumu metodes. 1h
6. Reljefa saistība ar ģeoloģisko uzbūvi un ģeoloģiskajiem procesiem. 1h
7. Pazemes ūdeņu klasifikācija un to izraisītie ģeoloģiskie procesi.1h
8. Ģeoloģisko karšu un ģeoloģisko griezumu nozīme būvju projektēšanā un celtniecībā.1h
9. Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība. 1h
10. Ģeomorfoloģija un ar to sasitītās īpatnības būvju projektēšanā un celtniecībā.1h
11. Pētījumu metodes inženierģeoloģijā. 1h
12. Baltijas ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā modeļa pielietojums būvju projektēšanā. 1h
Praktiskie darbi:
1. Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes. Mācību kolekciju apgūšana.1h
2. Iežus veidojošie minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.1h
3. Minerālu noteikšana ar apgūtajām metodēm. 1h
4. Magmatiskie ieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
5. Metamorfie ieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
6. Nogulumieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana. 1h
7. Iežu noteikšana ar apgūtajām metodēm. 1h
8. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem. 1h
9. Ģeoloģiskā profila aizstāvēšana. 1h
10. Iepazīšanās ar inženierģeoloģijas tehniskajiem projektiem 1h
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, taču kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita, bet īstenojot visas praktisko darbu sadaļas.
Rakstiska ieskaite, vērtējums ballēs no 1–10.
Ieskaitē apkopotas lekcijas un praktisko darbu tēmas.
Studenti raksta gala pārbaudījumu studiju kursa beigās.
Students tiek pielaists pie gala pārbaudījuma (ieskaites), ja veiksmīgi nokārtoti praktisko darbu kontroldarbi un iesniegts ģeoloģiskais profils.
Patstāvīgi gatavo atbildes uz pasniedzēja izvirzītajiem jautājumiem saistībā ar lekciju tematiku. Patstāvīgi pabeidz un iesniedz ģeoloģisko griezumu.
Students pie gala pārbaudījuma (ieskaites) tiek pielaists, ja ir sekmīgi nokārtoti kontroldarbi par praktisko darbu tēmām un iesniegts ģeoloģiskais griezums. Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite, kas apkopo gan lekcijās, gan laboratorijas darbos apskatīto tematiku.
1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.1, ISBN 978-9984-44-230-3.
2. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.
3. Bell, F.G. 2004. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 797 p.
4. Bell, F.G. 2007. Engineering geology, 2nd Edition, An Imprint of Elsevier, Butterworth-Heinemann, 581 p.
5. Ģeoloģija, augsnes zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2008. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 88 lpp.
6. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. 2006. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 166 lpp.
1. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. 1986. Inženierģeoloģija. Rīga, Zvaigzne, 280 lpp.
2. Terzaghi, K., Peck, R. B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York, 549 pp.
3. Mitchell, J. K., Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 575 pp.
Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība