Крупномасштабная инженерно-геологическая съемка
При крупномасштабной инженерно-геологической съемке выполняют практически те же работы, что и при среднемасштабной. Однако соотношение работ, выполняемых разными методами, изменяется. Крупномасштабная инженерно-геологическая съемка в подавляющем большинстве случаев является специализированной. Она выполняется с целью получения инженерно-геологической информации, нужной для проектирования конкретных сооружений, для расчетов инженерно-геологических процессов. Возрастает роль количественных оценок в инженерно-геологической информации, повышаются требования к ее точности и доверительной вероятности.
Изменение требований к инженерно-геологической информации находит отражение в объемах съемочных работ и методах их выполнения. Возрастает вклад горно-буровых работ и специальных методов инженерной геологии, позволяющих получать количественные оценки компонентов инженерно-геологических условий. При проведении крупномасштабной инженерно-геологической съемки исследования охватывают всю площадь съемки, а не только ключевые участки. Это касается расположения точек наземных наблюдений, горно-буровых работ и опробования, инженерно-геологических специальных работ.
Пункты получения информации в пределах площади съемки располагают во всех местах, интересных с точки зрения геологии, в соответствии с геологическими правилами, а в пределах квазиоднородных по геологическим условиям участков территории — регулярно. Вопрос о числе точек наблюдений пока не разработан. В нормативных документах число точек наблюдений определяется в зависимости от масштаба и категории сложности инженерно-геологических условий (табл. 8.2).
Таблица 8.2 Число точек наблюдения на 1 км2 площади съемки
Масштаб | Категория | ||
СЦПИР, ч.1,1967г. | СП 11-105-97 | 11-741-81
Гидропроект | |
1 : 50 000 | |||
I | 2/0,05-0,9 | 2,3/0,9 | - |
II | 3/0,06-1,0 | 3/1,4 | — |
III | 5/0,1-1,6 | 5/3/2 | _ |
1 : 25 000 | |||
I | — | 6/2,4 | — |
II | — | 9/3 | - |
III | — | 12/4 | - |
1 :1 0 000 | |||
I | - | 25/9 | — |
II | - | 30/11 | — |
III | _ | 40/16 | - |
1 : 5000 | |||
I | - | 50/25 | 50/15,20,25 |
II | - | 75/35 | 80/20,30,40 |
III | — | 100/50 | 120/30,40,60 |
1 : 2000 | |||
I | - | 200/100 | 200/50,75,100 |
II | - | 350/75 | 350/90, 130,175 |
III | - | 500/250 | 500/125,190,250 |
1 : 1000 | |||
I | - | 600/300 | 600/150,220,300 |
II | - | 1150/575 | 800/200, 300,400 |
III | — | 1500/750 | 1000/250,370,500 |
Примечание. В знаменателе — число горнобуровых выработок, входящих в число точек наблюдения; в третьей колонке число выработок дано в зависимости от обнаженности местности (хорошая, удовлетворительная, плохая).
Регламентируемое нормативами число пунктов получения информации в лучшем случае представляет собой обобщение опыта и научно не обосновано. Это относится и к числу горных и буровых выработок. По-видимому, как и при оценке сложности инженерно-геологических условий некоторой территории, число пунктов получения информации следует не назначать заранее, а рассчитывать, опираясь на интегральный показатель инженерно-геологических условий и меру его рассеяния по главным направлениям изменчивости. Алгоритм расчета числа точек наблюдений должен быть приведен в нормативных документах.
Число горных и буровых выработок и объемы опробования, реализуемые в рамках регулярных сппинфов, следует получать расчетным путем. Регулярные сппинфы располагают в пределах границ геологических тел в соответствии с геолого-математическим и принципами.
Глубина выработок и опробования определяется положением нижней границы возможной сферы взаимодействия геологической среды с сооружениями.
В процессе крупномасштабной инженерно-геологической съемки существенно возрастает значение опробования. В зависимости от масштаба и назначения инженерно-геологической съемки геологическая среда на глубину возможной сферы взаимодействия должна быть расчленена на геологические тела категории МТГ-1, МТГ-2 и даже МТГ-3 (съемка масштаба 1 : 1000 — 1:2000), которые должны быть охарактеризованы соответствующими статистиками, отражающими показатели свойств. Доверительная вероятность оценок показателей существенно выше, чем при среднемасштабной инженерно-геологической съемке (не ниже 0,85). Выделение границ геологических тел указанных категорий и характеристику их свойств производят на основании данных о показателях свойств, получаемых полевыми методами и в лабораторных условиях. В состав полевых инженерно-геологических работ по съемке включают, помимо динамического и статического зондирования, вращательный срез, прессиометрию, искиметрию, позволяющие оценить прочностные и деформационные свойства грунтов, которые будут находиться в пределах сферы взаимодействия.
Гидрогеологические работы преследуют цель установления условий залегания и распространения, режима и химического состава подземных вод, определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов в пределах возможной сферы взаимодействия, выявления взаимосвязей подземных и поверхностных вод. В простейшем случае следует изучить первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, его уровень (колебания УГВ), распространение, направление движения, химический состав и агрессивность грунтовых вод. При некоторых видах специальных крупномасштабных съемок (например, для гидротехнического строительства или мелиорации земель) проводят большой объем опытно-фильтрационных работ (наливов, нагнетаний, откачек и др.) с целью получения исходных данных, нужных для расчета гидрогеологических процессов: фильтрации, подтопления, заболачивания, водопритоков в выемки, прорыва напорных вод и др.
Горные и буровые, геофизические, специальные инженерно-геологические и гидрогеологические работы ведут при изучении экзогенных геологических процессов. Целями работ при этом являются: выявление и оконтуриваиие областей с неустойчивой структурой, выявление условий процесса (геологических и внешних), внешних и внутренних его причин и по возможности получение данных о его режиме. В процессе проведения инженерно-геологической съемки получают данные, нужные для составления карты инженерно-геологических условий