animateMainmenucolor

Принципы оптимизации ПТС



Инженерно-геологическая информация

Для решения перечисленных задач требуется инженерно-геологическая информация, целевое назначение которой можно пояснить следующей логической цепочкой:

инженерно-геологическая информация → инженерно-геологический прогноз → оптимизация элементов будущей ПТС (и их взаимодействий) при ее проектировании, оптимизация строительства ПТС или оптимизация управления существующей ПТС в процессе ее эксплуатации.

Инженерно-геологический прогноз разрабатывают на основе инженер но-геологической информации и информации технического и технологического характера (о параметрах проектируемого сооружения, составе и режиме будущих управляющих взаимодействий).

Однако для выявления роли инженерно-геологической информации в процессах хозяйственной деятельности в приведенной логической схеме можно ограничиться только инженерно-геологической информацией. Данные, приведенные в табл. 1.5, поясняют отношения инженерно-геологической информации (через инженерно-геологический прогноз) с процессами проектирования, строительства и эксплуатации ПТС. Из табл. 1.5 ясно, что задачи оптимизации решаются на базе прогноза структуры и свойств геологической среды и процессов ее эволюции, а прогноз требует инженерно-геологической информации.

Таблица 1.5 Использование инженерно-геологической информации для решения различных инженерно-геологических задач

Этап хозяйственной деятельности Цель Инженерно- геологическая основа достижения цели Путь решения
Проектирование ПТС Оптимизация пара- метров проектируемой ПТС (структура ПТС, типы, конструкции, взаимодействия) Разработка прогноза свойств геологической среды и инженерно-геологических процессов Принятие со- ответствующих конструктивных решений и задание параметров ПТС; разработка оптимальных способов ведения строительных работ в той их части, которая предусматривает взаимодействие с геологической средой
Строительство ПТС Оптимизация процесса строительства сооружений в части работ, предусматривающих взаимодействие с геологической средой (разработка котлованов, выемок, подземных выработок, водопонизительные работы и т. д.) Проверка правильности прогноза свойств геологической среды и инженерно-геологических процессов Корректировка рабочих чертежей и уточнение способов производства строительных работ
Эксплуатация ПТС Оптимизация управления ПТС, обеспечивающая нормальную эксплуатацию сооружения и охрану геологической среды в границах СВ, а также других компонентов природы Корректировка прогнозов инженерно-геологических процессов Осуществление специальных мероприятий, локализующих инженерно-геологические процессы в рамках, предусмотренных при проектировании ПТС

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