animateMainmenucolor
Главная / Инженерно-геологические изыскания / Организация процесса инженерно-геологических изысканий / Инженерно-геологические работы в пределах сферы взаимодействия геологической среды с сооружением

Инженерно-геологические работы в пределах предпологаемой сферы взаимодействия геологической среды с сооружением



Методика инженерно-геологических работ

Анализ свойств информации является ключом к методике инженерно-геологических работ III этапа. Совершенно очевидно, что все работы следует сосредоточить в пределах границ предполагаемой сферы взаимодействия геологической среды с сооружением, т. е. только в той области геологической среды, которая будет взаимодействовать с сооружением или  продуктами деятельности человека. Одна из основных целей строительного проектирования состоит в проведении окончательных расчетов основания сооружения.

Это, по существу, расчеты будущих инженерно-геологических процессов, которые возникнут при строительстве (например, подъем дна котлована) или в ходе эксплуатации ПТС (осадка сооружения, подъем УГВ, нарушение устойчивости откосов, фильтрация из водохранилища и т. п.). Число инженерно-геологических процессов, рассчитываемых при проектировании сооружения, соответствует количеству зон сферы взаимодействия. Для получения данных, нужных для расчетов инженерно-геологических процессов, работы располагают внутри границ зон. Например, работы по определению фильтрационных характеристик пород проводят внутри зоны фильтрации, а испытания штампами — в зоне будущего уплотнения грунта под нагрузкой от массы сооружения. Инженерно-геологическая съемка на рассматриваемом этапе работ уже не нужна. Исключение составляют изыскания для гидротехнического строительства.

Инженерно-геологические изыскания, как правило, заключаются в детальной разведке. В состав детальной инженерно-геологической разведки входят горно-буровые работы, полевые опытные работы и опробование. Так как место постройки, размеры, конфигурация сооружения в плане и распределение нагрузок известны, то места проходки выработок и места проведения полевых испытаний устанавливают, руководствуясь конструктивными соображениями. Выработки размещают, но осям и конурам сооружения, сечениям зон предполагаемой сферы взаимодействия, которые являются расчетными сечениями при получении параметров инженерно-геологических процессов. Число выработок устанавливают, учитывая сложность разреза и руководствуясь положением о том, что должны быть, опробованы все геологические тела категории МГТ-3 внутри сферы взаимодействия (задача выделения инженерно-геологических и расчетных элементов).

В зависимости от положения МГТ-3 относительно зоны сферы взаимодействия для него определяют те показатели свойств грунтов, которые будут использованы в расчетах. Объем выборки, достаточный для оценки среднего значения показателя, регламентирован сверху доверительной вероятностью и точностью лабораторных испытаний. Интервал опробования определяют расчетом (одномерный сппинф).

Полевые опытные работы по определению модуля деформации, прочностных характеристик и других показателей, а также гидрогеологических параметров ведут при изысканиях для проектирования ответственных сооружений. Естественно, речь может идти об отдельных испытаниях, результаты которых сравнивают с данными лабораторных работ и на этой основе корректируют величину соответствующего показателя, используемого в расчете. В результате проведения работ этапа III получают формализованные инженерно-геологические разрезы по осям и контурам сооружения (по расчетным сечениям) для всех зон сферы взаимодействия.

Глубинность разрезов соответствует предельной глубине предполагаемого развития инженерно-геологических процессов. На разрезах показывают МГТ-3, практически — инженерно-геологические элементы, каждый из которых характеризуют оценками среднего значения и мерами рассеяния показателей, входящих в соответствующие формулы расчета инженерно-геологических процессов. Такие инженерно-геологические разрезы, дополненные данными о гидрогеологическом строении (в простейшем случае — об УГВ) и другими данными, являются исходными при составлении расчетных схем. Инженерно-геологическая информация, произведенная па этапе III, представляется в виде отчета (заключения).


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