animateMainmenucolor
Главная / Инженерно-геологические изыскания / Организация процесса инженерно-геологических изысканий / Инженерно-геологические работы в пределах планируемого строительства

Инженерно-геологические работы в пределах планируемого строительства



Характеристика свойств инженерно-геологической информации на этапе I

Так как специалист по планированию, а вслед за ним и инженер-геолог решают задачи пространственного характера, то объектом будет квазистатическая литосистема, информация, о которой является сингулярной. Из этого, естественно, не вытекает, что на  этапе I не следует интересоваться динамикой свойств геологической среды, экзогенными геологическими процессами и приповерхностными проявлениями эндогенных процессов. Накопленная информация может содержать сведения о режиме ЭГП, инженерно-геологических процессах, которые развиваются при взаимодействии геологической среды с сооружениями, особенно об ЭГП в пределах перспективных вариантов.

Подобная накопленная информация позволяет более обоснованно наметить перспективные варианты, и ее по возможности следует получить. В целом инженерно-геологическая информация, используемая на этапе I, существенно сингулярная, в основном качественная. Она замкнута границами достаточно большого района. Преимущественно качественный характер информации предопределяет то обстоятельство, что какие-либо расчеты инженерно-геологических процессов на этом этапе не выполняются. Еще не ясно, какие типы сооружений будут приняты и какие конструктивные решения разработаны. Такие же соображения можно высказать и в отношении надежности инженерно-геологической информации. Ее доверительный уровень обычно не должен превышать 0,7-0,8. При одних и тех же компонентах инженерно-геологических условий методы получения оперативной информации определяются ее детальностью или, что то же самое, уровнем структуры информации. Какова должна быть детальность информации, производимой на этапе I, по отношению к компонентам инженерно-геологических условий? Квазистатическая геологическая система, замкнутая границами изучаемого района и глубиной, о которой сказано выше, по вещественному составу разделяется на стратиграфо-генетические комплексы (СГК) и нередко на монопородные геологические тела первого уровня (МГТ-1).

Такие уровни расчленения геологической среды обусловлены назначением инженерно-геологических работ и целью планирования. Для выбора перспективных вариантов нужно знать генезис пород, их возраст, минеральный и гранулометрический состав. В более детальном расчленении геологической среды на геологические тела на этом этапе нет необходимости. Выделяемые по признаку однородности минерального состава МГТ-1 должны быть охарактеризованы и в отношении показателей их свойств. Это в основном классификационные показатели, используемые хотя бы для того, чтобы правильно назвать породу, и комплексные показатели, получаемые скоростными методами (одноосное сжатие, динамическое сопротивление пенетрации и подобные). Комплексные показатели применяются для оценки закономерностей пространственной изменчивости геологических параметров, без знания которых трудно выделить стратиграфо-генетические комплексы и МГТ-1.
Данные о тектоническом строении района могут быть представлены в общем виде. Они должны освещать положение района по отношению к главнейшим структурно-тектоническим элементам и характеризовать тектоническую структуру района и новейшие тектонические движения.
Инженерно-геологическая информация должна содержать сведения о гидрогеологическом строении района: основных чертах гидрогеологической структуры, определяемой отношениями приповерхностных водоносных комплексов, в основном грунтовых вод и первого от поверхности водоносного горизонта напорных вод; примерном положении уровня грунтовых вод и их химическом составе, агрессивности; о гидродинамических и гидрогеохимических отношениях грунтовых и напорных вод и областях питания, транзита и разгрузки, а также водопроявлениях.

Информация о геоморфологическом облике поверхности литосистемы представлена в общих чертах. Она должна содержать данные о геоморфологической структуре; о крупных элементах, ее определяющих, таких как долины, водоразделы, склоны; о происхождении и типах рельефа. Информация об ЭГП включает данные о процессах, которые развиты в районе; приуроченности ЭГП к геоморфологическим элементам и к МГТ-1; пораженности территории ЭГП; закономерностях размещения областей с неустойчивой структурой, о сейсмичности территории.

Данные о свойствах инженерно-геологической информации и ее краткая характеристика для решения задач этапа I приведены в табл. 9.4.

Таблица 9.4 Характеристика свойств инженерно-геологической информации на этапе I

 

Аспект информации Свойства информации
1 2
Замкнутость
В латеральной плоскости Границы района предполагаемого строительства (планируемого хозяйственного освоения)
По глубине Информация должна давать возможность понять историю геологического развития района, закономерности формирования инженерно-геологических условии и их пространственной изменчивости
Характер оценок В основном качественные
Оценка по времени получения информации Главным образом накопленная, в случае необходимости дополненная небольшим объемом оперативной
Отношение ко времени Сингулярная
Доверительная вероятность от 0,7 до 0,8
Детальность освещения свойств геологической среды — компонентов инженерно-геологических условии
Геологическое строение литосистемы Стратиграфо-генетические комплексы, СГК и МГТ-1, распространенные на больших площадях
Тектоническое строение Положение района по отношению к главным структурно-тектоническим элементам земной коры. Наличие или отсутствие в районе крупных тектонических элементов, их краткая характеристика
Гидрогеологические условия Основные черты гидрогеологической структуры района, определяемой отношениями приповерхностных водоносных комплексов; динамические и гидрогеохимические отношения грунтовых вод и напорных; данные об У1 В, их химическом составе и агрессивности, сведения об областях питания, транзита и разгрузки, водопроявлениях
Геоморфологическое строение Основные черты геоморфологической структуры, определяемой отношениями крупных геоморфологических элементов (водоразделов, склонов, долин); типы рельефа, взаимосвязь геоморфологических элементов с ЭГП
Проявления ЭГП Перечень ЭГП, связь ЭГП с геоморфологической структурой, приуроченность ЭГП к геологическим телам — литосистемам (МГТ-1) и геоморфологическим элементам, примерные контуры областей с неустойчивой структурой, оценки пораженности территории ЭГП, сейсмическая характеристика района
Показатели физико-механических свойств грунтов Классификационные показатели, приводимые в виде размахов для всех МГТ-1, распространенных на больших площадях. Комплексные показатели, получаемые скоростными методами в объеме, достаточном для характеристики пространственной изменчивости и проверки правильности разграничения геологических тел


термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я






Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси КАМАЗ
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м