{вход}
animateMainmenucolor
Главная / Инженерно-геологические изыскания / Методы получение инженерно-геологической информации

Методы получения инженерно-геологической информации

Классификация методов получения инженерно-геологической информации

Для получения, накопления, хранения и обработки инженерно-геологической информации используют различные методы, которые целесообразно разделить на методы:

  • получения информации — М11 
  • методы ее накопления, хранения и обработки — М21.

В соответствии с характером информации (оперативная, накопленная) методы получения информации делятся на методы получения оперативной 12) и накопленной 22) инженерно-геологической информации. В практике инженерно-геологических исследований геологическая среда рассматривается либо как неизменная в физическом времени (преимущественно при решении вопросов регионального изучения), либо как объект, структура и свойства которого изменяются в физическом времени (исследование экзогенных геологических процессов). Методы получения информации должны отражать квазистатический и динамический аспекты рассмотрения геологической среды.

По отношению ко времени получения оперативной информации методы следует разделить на методы получения информации, соотнесенной к одному моменту времени (сингулярные), — М13 и методы получения информации режимного характера — М23.

В ходе инженерно-геологических исследований обычно изучают набор свойств геологической среды — компонентов инженерно-геологических условий. Для этого требуется сочетать отдельные методы в едином комплексном методе. К комплексным методам принадлежат инженерно-геологическая съемка, рекогносцировка, разведка и др. Частными методами следует считать такие, которые позволяют получить информацию преимущественно об одном свойстве геологической среды. Таким образом, на следующем, четвертом уровне расчленения полного множества методов целесообразно выделить частные методы — М14 и комплексные методы — М24.

В инженерной геологии используют общегеологические (наземные и аэровизуальные наблюдения, горные и буровые работы и др.) и специальные методы. Они составляют две подгруппы пятого уровня расчленения полного множества методов — M15 и М25.

Наконец, по характеру оценки свойств среды — компонентов инженерно-геологических условий методы целесообразно разделять на прямые М26 и косвенные М26. Прямыми следует считать методы, позволяющие непосредственно фиксировать, оценивать, измерять свойства геологической среды; косвенными — методы, применение которых позволяет получить косвенные данные. На их основании можно оценивать компоненты инженерно-геологических условий (например, метод ландшафтных индикаторов или метод геологических индикаторов).
Схема классификаций методов инженерно-геологических исследований помещена на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Схема классификации методов инженерно-геологических исследований

Ниже рассматриваются методы получения инженерно-геологической информации.

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 TRUCK-Z
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