С которым проводится инженерно геологические исследования, выдает проектирующая организация или проектный отдел крупной проектно изыскательской организации
Вид материала | Документы |
- «Проектирование любых сооружений без инженерно-экологического обоснования не допускается», 14.49kb.
- Учебная программа «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (72 часа), 100.67kb.
- Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация, 1710.34kb.
- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, 3385.04kb.
- Цифровые инженерно-геологические картографические модели планирования подземных хранилищ, 237.94kb.
- Геологические исследования в области массивов Фишта и Оштена на Зап. Кавказе. Студ., 750.41kb.
- Тема: ««инженерно-геологические и геодезические работы, выполняемые на строительных, 28.58kb.
- Мгсн 19-05, 2261.89kb.
- Программа конференции 23 марта, среда 10. 00-18., 65.64kb.
- Крупной белой породы, 509.74kb.
«Работы по выполнению инженерно – геологических изысканий»
Задание, в соответствии с которым проводится инженерно – геологические исследования, выдает проектирующая организация или проектный отдел крупной проектно – изыскательской организации. Они начинают с проработки материалов исследований, проведенных на данной территории ранее. Эти материалы могут представлять собой машинописные отчеты (архивные или фондовые материалы) или статьи и монографии.
Полно и хорошо проработанный и использованный материал предыдущих исследований позволяет целенаправленно составить программу дальнейших работ, избежать дублирования в проведении работ, сократить время и затраты. В состав собственно исследований входят комплексная инженерно – геологическая съемка, стационарные наблюдения, и разведочные, опытные полевые, геофизические, лабораторные и камеральные работы.
- «Цели, задачи, состав и порядок выполнения изысканий»
Цель изысканий состоит в получении исходных данных для обоснования проектов нового строительства и сооружения вторых путей, расширения и реконструкции существующих железных дорог, гидротехнических и площадных транспортных комплексов, охраны окружающей среды, рекультивации земель, нарушенных строительством.
Основными задачами инженерно – геологических изысканий являются:
- Изучение геологического строения массивов, распространения, состава, сложения, состояния и свойств грунтов для оценки возможности и целесообразности их использования в качестве среды, оснований и материалов проектируемых сооружений и выяснение их особенностей как объектов разработки.
- Определение условий залегания, распространения, напора, особенностей режима подземных вод.
- Установление характера, факторов возникновения и развития, площади распространения, интенсивности и активности проявлений различных геологических и техногенных процессов для оценки их влияния на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, состояния окружающей среды.
- Разработка прогноза изменений во времени и в пространстве всех перечисленных элементов инженерно – геологических условий района и участков проектируемого строительства и эксплуатации инженерных комплексов.
Решение этих задач с возрастанием степени детализации опирается на предшествующую и затем вновь получаемую в ходе изысканий информацию.
В комплекс работ, выполняемых при инженерно – геологических изысканиях, входят:
- Сбор, изучение, анализ и обобщение информации о природных условиях района и участков изысканий и объектов проектирования, космо – и аэрофотоснимков разных лет и сезонов залетов, материалов, материалов, полученных на более ранних стадиях изысканий, фондовых и текущих материалов организаций, эксплуатирующих комплексы сооружений разного вида и назначения на территории района предстоящих изысканий;
- Инженерно – геологические съемки поиски месторождений строительных материалов и отвалов производственных отходов, пригодных для использования в строительстве;
- Геофизические исследования;
- Разведочные работы и отбор образцов грунтов и проб воды;
- Полевые испытания плотности, прочности и деформационных свойств грунтов в массивах;
- Опытные гидрогеологические работы;
- Режимные (гидрогеологические, температурные) и стационарные наблюдения за развитием неблагоприятных геологических процессов, а также за ходом строительства (осмотр свежевскрытых котлованов, выемок, тоннелей и других строительных выработок);
- Лабораторные работы;
- Обработка и обобщение результатов выполненных работ.
Работы перечисленные в примерной последовательности выполнения их основных объемов, но в ходе изысканий и проектирования они, как правило, сопутствуют друг другу.
Непременным условием проведения изысканий является их тесная повседневная органическая связь с проектом. Всякое проектное решение обосновывается изыскательской информацией. Если появилась необходимость в изменении проектных решений по техническим или экономическим и экологическим соображениям, изыскатели должны предоставлять необходимые дополнительные материалы.
Изыскания выполняют в три основных периода:
- Подготовительный – сбор имеющихся материалов, получение технического задания от главного исполнителя или заказчика на выполнение изысканий, составление программы предстоящих изыскательских работ и сметы на их проведение, организация работ;
- Полевой – выполнение основных экспедиционных работ (съемочные, поисковые, геофизические, разведочные, испытательные, опытные и лабораторные) и обработка получаемой информации (при необходимости информацию передают проектировщикам);
- Основной камеральный – выполнение лабораторных работ в стационарах, составление главных документов, обоснование проектных решений.
Четкой границы между этими периодами нет. В полевом периоде продолжают собирать на месте дополнительные материалы, на основе вновь получаемой информации учитывают программу изыскательских работ, выдают проектировщикам необходимые данные, получают от них дополнительные сведения об изменениях проектных решений. В камеральном периоде при этих изменениях и в ходе самого строительства выполняют необходимые добавочные работы, любого типа, проводят наблюдения, ведут лабораторные работы в стационарах. Основные объемы каждого вида работ падают на соответствующие периоды.
Основных этапов изысканий тоже три:
- Обоснование технической возможности, экономической и экологической (природоохранной) целесообразности строительства для разработки технико – экономического обоснования (ТЭО) или технико – экономических расчетов в предпроектной стадии;
- Обоснование размещения на местности, конструктивного оформления проектируемых сооружений и их комплексов и технологии строительства в основном в стадии разработки проекта;
- В сложных случаях проектирования и инженерно – геологических условий в стадии рабочей документации осуществляются дополнительные работы по детализации участка строительства.
Объемы работ (площади и масштабы съемок; размещение глубины и число разведочных выработок; число различных испытаний грунтов в массивах и образцов – в лабораториях и др.) зависят от многих факторов: этапа изысканий и стадии проектирования; ответственности проектируемых комплексов; сложности инженерно – геологических условий изучаемой территории; степени освоенности и предшествующей изученности территории, проведения планируемых изысканий. Влияние этих факторов на состав и объемы работ при инженерно – геологических изысканиях в тех или иных целях оговорено в нормативных и инструктивно – методических документов.
Наибольшие объемы работ при транспортно – дорожных и гидротехнических инженерно – геологических изысканиях выполняют: на втором этапе разработки проектов, когда вариант строительства, размещения комплексов проектируемых сооружений и зданий уже выбран и предстоит конструктивное оформление запланированных транспортных объектов; для обоснования индивидуальных проектов, земляного полотна, проектов мостовых переходов, метрополитена и тоннелей, узлов и станций, многоэтажных зданий (т.е. узловых комплексов); в сложных инженерно – геологических условиях, в особенности при интенсивном развитии активных и опасных для транспортных комплексов процессов и явлений (оползни, карст, наледи, просадки и др.); в неосвоенных и слабо изученных районах, где практически не велись отраслевые изыскания по инженерной геологии и имеющаяся информация по условиям территории минимальна (космо – и аэрофотосъемки, топографические и другие карты обзорных или мелких масштабов, общие описания на уровне этих масштабов и др.).
При новом строительстве в основных районах, изысканиях для проектирования вторых путей, расширений и реконструкции существующих объектов объемы работ можно существенно дифференцировать и сократить за счет использования имеющейся информации.
- Инженерно – геологическая съемка.
Инженерно – геологическая съемка должна предшествовать всем другим работам, поскольку ее данные являются основной для правильного проведения других видов исследований, перечисленных выше. Комплексная съемка – это полевое изучение, описание и нанесение на карту элементов гидрогеологических и инженерно – геологических условий исследуемой территории. Масштаб съемки зависит от этапа и стадии проектирования, типа проектируемых мелиоративных систем и инженерных сооружений, степени сложности и изученности территории.
При полевых работах исследуют, описывают и наносят на карту:
- Виды растительности;
- Типы и формы рельефа;
- Состав поверхностных отложений по естественным и искусственным обнажениям;
- Водотоки, водопункты, родники подземных вод, заболоченность;
- Геологические явления;
- Местные строительные материалы;
- Состояние имеющихся на территории инженерных сооружений. При проведение съемки обычно проходят неглубокие скважины, шурфы, расчистки, канавы, а также используют некоторые геофизические методы. В отдельных случаях на участках с многолетней мерзлотой, в труднодоступной местности, при средне – и мелкомасштабной съемке применяют аэровизуальные наблюдения, аэрофотосъемку и аэрогеофизические методы.
3.Разведочные работы.
Разведочные работы по трудоемкости и стоимости обычно занимают первое место в комплексе исследований. Они заключаются в бурении скважин, проходке шурфов, шахт, каналов и других выработок. Эти работы позволяют установить геологическое строение отдельных геоморфологических элементов и распространение водоносных горизонтов и их уровней, отобрать образцы грунтов и пробы подземных вод для лабораторных исследований, провести опытные полевые исследования (откачки, наливы и нагнетания, опыты по определению сжимаемости, просадочности грунта и др.) и стационарные наблюдения за режимом подземных вод. Разведочные работы проводятся главным образом при исследованиях для ТЭО и технического проекта. Скважины в зависимости от назначения делят на четыре группы:
1) опорные скважины глубиной 300 - 500 м и более проходят для вскрытия и опробования межпластовых вод, залегающих ниже регионального водоупора;
2) разведочные скважины глубиной 50 - 200м бурят для опробования водоносных горизонтов и изучения свойств пород, расположенных выше регионального водоупора;
3) картировочные скважины глубиной 20 - 100м проходят для изучения солевого состава и свойства пород в зоне аэрации и в верхней части зоны насыщения;
4) неглубокие скважины глубиной до 20м, шурфы и канавы предназначены для детального изучения свойств пород, и их засоленности, водопроницаемости, мощности и степени разложения торфа, состава и глубины залегания грунтовых вод. Применяют различные способы бурения скважин - ударно-канатный, роторный, колонковый, шнековый и др. Глубина гидрогеологических и инженерно-геологических скважин изменяется от нескольких десятков метров до тысячи и более. Большая часть (около 80%) скважин имеет глубину не более 150м. При бурении скважин и проходке шурфов ведут наблюдения за следующими показателями:
1) появлением и установлением уровней воды при вскрытии водоносных горизонтов;
2) величиной поглощения промывочной жидкости при бурении с промывкой;
3) температурой подземных вод;
4) провалами бурового инструмента;
5) выходом газа;
6)выходом керна.
Результаты всех наблюдений записывают в буровые журналы, сменные рапорты и другие первичные документы. В процессе бурения определяют стратиграфическое положение, мощность, глубину залегания от поверхности и гидравлический тип водоносных горизонтов. В соответствии с заданием отбирают образцы грунтов различными грунтоносами и пробы воды (пробоотборниками) после предварительной откачки. При исследовании грунтов и определении глубины уровня и скорости движения подземных вод, вскрытых скважиной, применяют геофизические методы, в том числе ядерные.
По результатам бурения составляют разрезы скважин и шурфов в виде колонок, на которых отражают также технические данные оборудования, результаты откачек и другие характеристики (рис. 19.1). Замеры уровней воды в скважинах проводят с помощью различных приборов – уровнемеров. Существует много различных видов уровнемеров. Наиболее простой прибор – рулетка с хлопушкой (см. рис. 19.1), со свитком или без него, применяются для определения положения уровня воды в вертикальных выработках до глубины в несколько десятков метров (см. рис. 19.1). При совместном использовании хлопушки и термометра (см. рис. 19.1) можно одновременно измерять и температуру подземных вод. Довольно широко при бурении и откачках применяют электроуровнемеры с электрической лампочкой, миллиамперметром или звонком. При откачках и стационарных наблюдениях используют пневматические (ПУР) и различного типа поплавковые уровнемеры, снабжаемые иногда часовым механизмом и приспособлением для записи изменения уровня на ленте укрепленной на барабане (ГР-38, СУВ-3, УБ-2,
КУС-2). Приборы для автоматической записи изменения уровня подземных вод
в вертикальных выработках получают все большее распространение. Фиксация колебаний уровня производится в виде непрерывной кривой на барабане или в виде цифр через определенные интервалы времени.
4. Геофизические методы исследований
Геофизические методы при гидрогеологических и инженерно-геологических изысканиях получают все большее распространение. Они основаны на выявлении разницы в величинах тех или иных показателей свойств грунтов, влияющих на распределение определенных физических полей. А. А. Огильви разделил физические поля на пассивные и активные. Первые существуют или возникают независимо от человека. К ним относятся гравитационное, тепловое, магнитное и электрические поля Земли, поле квазиупругих колебаний, возникающих в коре под действием циклонов и землетрясений, поле радиоактивного излучения. Активные поля искусственно создаются при геофизических исследованиях. К ним относятся постоянные и переменные электромагнитные поля, поля тепловых и радиоактивных датчиков, помещенных в исследуемый грунт, поля колебаний от искусственных взрывов и сотрясений. По характеру полей все геофизические методы можно разделить на шесть типов: гравиметрические, магнитометрические, сейсмометрические, электрометрические, термометрические и ядерные.
Гравиметрические методы основаны на изучении распределения силы тяжести, с их помощью устанавливают различия в плотности грунтов. Основное их назначение —выявление нефтяных и соляных структур.
Магнитометрические методы основаны на определении аномалий магнитного поля, связанных с различиями в магнитной проницаемости горных пород. Они используются главным образом при поисках железных руд, для определения мест залегания основных и ультраосновных магматических пород. Гравиметрические и магнитометрические методы непосредственно при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях обычно не используются.
Сейсмометрические методы основаны на различии скоростей распространения упругих колебаний в толщах горных пород (рис. 19.8). При инженерно-геологических исследованиях эти методы используются для оценки трещиноватости массивов скальных пород и определения направления трещин.
Наибольшее распространение при гидрогеологических и инженерно – геологических исследованиях получили электрометрические методы, объединяющие электроразведку (исследование с поверхности Земли) и электрический каротаж (изучение разрезов буровых скважин). К электроразведке относятся электрическое профилирование и электрическое зондирование. Каротаж скважин основан на различии удельного электрического сопротивления разных грунтов.
Термометрические методы основаны на изучении температурных полей — теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности грунтов. На формирование температурного поля влияют подземные воды, поэтому эти методы широко применяют при гидрогеологических исследованиях.
Ядерные методы. Все большее значение при исследованиях приобретают ядерные методы, с помощью которых изучают как естественную радиоактивность грунтов и подземных вод, так и их реакцию на искусственное облучение. Эти методы используют для определения показателей основных физических свойств грунтов и закономерностей движения подземных вод в природных и измененных в результате вмешательства человека в природную среду условиях. Начало использования ядерных методов для изучения
свойств грунтов относится к 1950—1952 гг., когда были применены методы гамма-излучения для определения плотности и ней тронного излучения для установления влажности.
5. Лабораторные работы
В состав лабораторных работ входит определение минерального и гранулометрического составов физико-механических свойств и состояния грунтов (плотность, пористость, влагоемкость, пластичность, набухание, липкость, размокание, водопроницаемость, сжимаемость, угол естественного откоса, сопротивление сдвигу, засоленность, просадочность и др.). Изучение состава, свойств и состояния грунтов проводят на образцах грунтов с нарушенной или ненарушенной структурой. Образцы отбирают в процессе инженерно-геологической съемки и разведочных (бурение, шурфование) работ. Для определения некоторых свойств необходимы образцы грунтов с ненарушенной структурой. При проходке в мягких связных грунтах отбирают монолиты — образцы грунта с ненарушенной структурой. Монолиты небольшого размера (20Х Х20Х20 см) обычно имеют форму куба, при отборе упаковываются в марлю и заливаются парафином. Монолиты грунтов, отбираемые для изучения водопроницаемости или фильтрации, имеют в сечении форму квадрата или круга. Длина монолитов изменяется от 0,2 до 1,5 м. После отбора монолиты помещают в специальные разборные деревянные ящики или металлические цилиндры со съемным дном. При бурении скважин образцы грунта с ненарушенной структурой отбирают с помощью специальных приборов — грунтоносов. При бурении грунтов колонковым способом из скважин извлекают образцы пород с ненарушенной структурой (керн) в виде столбиков различной высоты.
В результате лабораторного определения свойств грунтов по образцам, по полученным частным значениям вычисляют так называемые обобщенные показатели свойств для каждого типа грунта (инженерно-геологического элемента). Обобщенным показателем называется среднее значение показателя данного свойства (например, плотности), полученное на основании статистической обработки нескольких частных значений показателей. Статистическую обработку можно проводить, только имея пять и более частых показателей. По значениям обобщенных показателей устанавливают расчетные показатели, которые используют при проектировании гидромелиоративных систем и инженерных сооружений.
6. Стационарные наблюдения
При гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях по специальной программе проводят стационарные наблюдения (длительностью от одного года и больше) за ходом геологических процессов. Наблюдения производят в пределах инженерных мелиоративных систем и крупных гидротехнических сооружений. За наиболее важными для нормальной эксплуатации систем или сооружения процессами проводят и в период их переустройства и эксплуатации. К числу этих процессов относятся оползание склонов и откосов, просадка грунтов, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, движение подземных вод, процессы изменения состава грунтов и подземных вод и др. При проектировании, а затем и при эксплуатации гидромелиоративных инженерных систем к наиболее важным стационарным исследованиям следует отнести изучение режима и баланса подземных и особенно грунтовых вод, и на оросительных системах — и солевого баланса грунтовых вод и зоны аэрации.
Изучение режима и определение элементов баланса подземных вод производится с целью: 1) разработки и проведения мероприятий по рациональной эксплуатации подземных вод; 2) составления прогнозов режима и изменения элементов баланса подземных вод в зависимости от природных условий и условий, измененных производственной деятельностью человека (в том числе на мелиорируемых землях); 3) разработки методов управления режимом подземных вод в соответствии с потребностями народного хозяйства. Изучение изменений во времени особенностей подземных вод, т. е. режима — важная задача, решение которой необходимо и для планирования народного хозяйства. В СССР созданы специальные опорные гидрогеологические станции. Режим подземных вод изучается по скважинам и колодцам, расположенным обычно по створам перпендикулярно к направлению движения подземных вод. Направление потока грунтовых вод зависит от геоморфологических условий и расположения в зоне изучения водоемов и водотоков. При проведении режимных наблюдений обычно изучают закономерности изменения во времени уровня, температуры, минерализации, химического, газового и бактериального составов в природных и измененных условиях. В результате режимных наблюдений вскрывают закономерности этих изменений.
Изучение водного и солевого баланса. Определение элементов водного и солевого баланса подземных вод, включая балансы влаги зоны аэрации и поверхностных вод, при проектировании и переустройстве мелиоративных систем проводят на специальных опытных участках. Эти участки выбирают на основании гидрогеологического районирования с таким расчетом, чтобы охарактеризовать условия формирования и элементы баланса прежде всего грунтовых вод, оказывающих влияние на мелиоративное стояние земель. На опытных участках по специальной методике с помощью различных установок, приборов или расчетов определяют элементы баланса грунтовых вод—инфильтрацию атмосферных осадков и поверхностных вод, испарение, транспирацию, конденсацию, подземные приток и отток. Одновременно на этих
участках изучают динамику уровня минерализации и химического состава грунтовых вод, влажности и содержания солей в зоне аэрации. При определении элементов баланса грунтовых вод на мелиорируемых землях выясняют влияние орошения и дренажа на динамику отдельных элементов баланса — режим уровня, минерализации и химического состава грунтовых вод. Результаты
изучения режима подземных вод на всей исследуемой территории и определения элементов баланса их на опытных участках используют для составления водного и солевого балансов грунтовых вод, выделенных при гидрогеологическом районировании площадей и всей территории. Кроме того, они служат основой для прогноза режима и баланса грунтовых вод при проведении на исследуемой территории осушительных или оросительных (ирригация) мелиорации. Для контроля над состоянием мелиорируемых земель изучение режима грунтовых вод и иногда элементов баланса продолжают и в период эксплуатации мелиоративных систем.
7. Камеральные работы
Обработка материалов всех видов исследований производится по мере завершения отдельных видов работ. После окончания всех работ и обработки материалов составляют отчет. В общем случае он состоит из пояснительной записки; различного типа карт (геологических, гидрогеологических), инженерно-геологических разрезов, разрезов скважин, шурфов; стратиграфических колонок; графиков, фотографий; расчетов (рис. 19.12—19.15).
Содержание графических приложений. Из приложений к отчету наибольшее значение имеют гидрогеологические и инженерно-геологические карты и разрезы. Гидрогеологические карты отражают характеристики подземных вод или гидрогеологические элементы водоносных горизонтов. На инженерно-геологической карте фиксируются природные и вызванные деятельностью человека факторы, влияющие на условия строительства и эксплуатации мелиоративных систем и инженерных сооружений. По масштабу гидрогеологические и инженерно-геологические карты делят на четыре категории. 1. Общие обзорные, мелкомасштабные схематические карты (от 1:500 000) и мельче) составляют для отражения общих гидрогеологических и инженерно-геологических условий на больших территориях. Используются они для планирования и размещения строительства, а также как справочное пособие. 2. Карты среднего масштаба (1:200000, 1:100000) составляют при проектировании систем и сооружений и на стадии ТЭО. 3. Крупномасштабные карты (1:50000, 1:25000) используют для обоснования технического проекта мелиоративных систем и комплекса сооружений. 4. Детальные крупномасштабные карты (1:10000 и крупнее) составляют для участков расположения отдельных инженерных сооружений на стадиях технического проекта и рабочих чертежей. Карты среднего, крупного масштабов и детальные сопровождаются гидрогеологическими и инженерно-геологическими разрезами, таблицами, условными обозначениями, составляющими единое целое.
В соответствии с методическими указаниями и руководствами отчет для обоснования технического проекта мелиорации земель должен содержать следующие материалы. В пояснительную записку кроме глав, характеризующих изученность территории, должны входить методика работ, общие географические, геолого-структурные, геоморфологические и инженерно-геологические условия изученной территории, должны быть главы, освещающие: 1) гидродинамические и гидрохимические особенности водоносных горизонтов (взаимосвязь поверхностных и подземных вод, области питания и стока, характер обмена в водоносных горизонтах); 2) литологическое строение, состав и водопроницаемость зон аэрации и насыщения; 3) степень и характер засоления или заболачивания земель; 4) наблюдаемые и прогнозируемые инженерно-геологические явления (карст, просадка, осадка болотных отложений и др.). Заключительной является глава «Гидрогеологическое и инженерно-геологическое районирование».
Карты, прилагаемые к отчету для технического проекта, делятся на основные и специализированные и составляются в масштабе 1:50 000. К основным относят карты фактического материала (на топооснове 1:25 000), геоморфологическую, четвертичных отложений, гидрогеологическую, инженерно-геологическую, гидрогеологического и инженерно-геологического районирования; к специализированным — ландшафтно-индикационную (отражает особенности внешнего вида местности и может использоваться для выделения типов питания заболоченных земель, засоления почв и грунтов, глубины уровня грунтовых вод), гидроизогипс, гидроизобат, минерализации и химического состава грунтовых вод, геолого-генетических комплексов (показывает состав грунтов зоны аэрации и верхней части зоны насыщения в пределах зоны влияния дренажа), гидродинамическую (характеризует водопроводимость водоносных горизонтов), засоления пород зоны аэрации. Методика составления этих карт и подробное их содержание изложено в методических руководствах. Пояснительная записка содержит следующие главы.
- Введение (задачи исследований, методика и объем проведенных исследований по отдельным видам).
- Климат (краткая характеристика климатических условий территории).
- Гидрография (описание поверхностных вод в районе исследований — уклоны и абсолютные отмети уровня поверхностных водотоков, отметки уровня воды в водоемах, ширина поверхностных и водотоков, площадь водоемов, качество воды в водоемах и водотоках.
Геоморфология (характеристика отдельных форм рельефа с точки зрения их происхождения – речные долины с террасами, склоны, водоразделы и др.)
5. Геологическое строение (геологическая изученность и геологическое строение территории исследований, тектонические структуры, возраст, условия залегания, состав, мощность и распространение всех вскрытых при исследованиях пород. Описание начинается с пород более древних и заканчивается наиболее молодыми). (Перечисленные выше разделы характеризуют общие природные условия территории будущего строительства, с которыми тесно связаны гидрогеологические и инженерно-геологические условия).
- Гидрогеологические условия (гидрогеологическая изученность территории, все водоносные комплексы и горизонты в стратиграфической последовательности. Для каждого выделенного горизонта отмечают фациально-литологический состав водовмещающих и водоупорных пород, их мощность, распространение и условия залегания; глубины залегания кровли и подошвы водовмещающих пород; уровни подземных вод (появление и установившиеся); водообильность водоносных горизонтов и комплексов (по скважинам, родникам, колодцам); химический и газовый составы подземных вод; бактериальный состав; условия питания и расходования воды в водоносном горизонте или комплексе. В этой главе также отмечается гидравлическая связь водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами. Более подробно характеризуются водоносные горизонты, которые могут влиять на мелиоративные условия территории или инженерные сооружения). При проектировании мелиоративных систем проектирующей организации предоставляются численные значения следующих элементов: 1) инфильтрации атмосферных осадков; 2) испарения с поверхности грунтовых вод; 3) динамики и баланса влаги в зоне аэрации; 4) подземного притока и оттока; 5) водоотдачи или недостатка насыщения в зоне колебания уровня грунтовых вод; 6) водопроводимости; 7) уровне- и пьезопроводности; 8) коэффициента фильтрации.
- Инженерно-геологические условия (в первой части главы приводится характеристика, численные показатели свойств и классификация грунтов, распространенных на исследуемой территории; во второй — геологических и инженерно-геологических процессов и явлений — карст, суффозия, просадки, оползни и др. — с количественной их оценкой. На основании изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий проводится гидрогеологическое и инженерно-геологическое районирование территории для целей орошения, осушения и водоснабжения по специальным методикам для каждого из видов мелиорации).
8. Строительные материалы (сведения о наличии местных при-
родных строительных материалов, условиях их залегания, разработки, характеристика их состава и физико-механических свойств).
Из приложений к отчету наибольшее значение имеют гидрогеологические и инженерно-геологические карты и разрезы. Гидрогеологические карты отражают характеристики подземных вод или гидрогеологические свойства водоносных горизонтов. Чаще всего в результате исследований составляют следующие гидрогеологические карты: распространения водоносных горизонтов; гидроизогипс, гидроизобат, гидроизопьез, общей минерализации и химического состава подземных вод, водопроводимости водоносных горизонтов, водопроницаемости грунтов зоны аэрации и др. Для определения подземного притока и оттока составляют структурные карты кровли регионального водоупора.
На инженерно-геологической карте отражают природные факторы, влияющие на условия строительства и эксплуатации мелиоративных систем и инженерных сооружений. Инженерно-геологические карты могут быть картами инженерно-геологических условий и инженерно-геологического районирования. На первых показываются все факторы, характеризующие инженерно-геологические условия территории, но не дается их суммарная оценка. На вторых исследуемая территория по общности инженерно-геологических условий делится на регионы, области, районы и другие единицы, число которых возрастает по мере укрупнения масштаба карты.
На карте инженерно-геологического районирования по условиям строительства сооружений или систем выделяют площади, в пределах которых эти условия одинаковы. Таким образом, инженерно-геологическая карта строится на основе инженерно-геологического районирования территории строительства. По своему содержанию инженерно-геологические карты могут быть аналитическими и синтетическими. Аналитические показывают условия строительства сооружений на отдельных участках территории по одному какому – либо фактору (просадочности, сжимаемости и др.). Синтетические карты отражают комплекс основных факторов, влияющих на условия строительства, переустройства и эксплуатации систем и сооружений.
Контрольные Вопросы
- Кто выдает задания на инженерно – геологические исследования?
- Назовите цель изысканий?
- Перечислите основные задачи инженерно – геологических изысканий?
- Что входит в комплекс работ, выполняемых при инженерно – геологических изысканиях?
- Перечислите периоды изысканий.
- Назовите этапы изысканий.
- Где выполняют наибольший объем работ при транспортно – дорожных и гидротехнических инженерно – геологических изысканиях?
- Когда необходимо проводить инженерно – геологические съемки?
- Что описывают, исследуют и наносят на карты при полевых работах?
- В чем заключаются разведочные работы?
- На какие группы делят скважины, при разведочных работах, в зависимости от назначения?
- За какими показателями ведут наблюдения при бурении скважин?
- На чем основаны геофизические методы?
- На какие типы можно разделить все геофизические методы?
- Объясните суть гравиметрического метода.
- Объясните магнитометрический метод.
- Объясните сейсмометрический метод.
- Суть термометрического метода.
- Суть ядерного метода.
- Какие работы входят в состав лабораторных работ?
- С какой целью производится изучение режима и определения элементов баланса подземных вод?
- Изучение водного и солевого баланса.
- Основные этапы камеральных работ.