Связаться

Для чего используется услуга

Участки нового строительства
Изыскание участков нового строительства.
Размещение сооружений
Достаточные данные для выбора оптимального варианта размещения сооружений.
Проектирование в сейсмических районах
Параметры сейсмического движения грунта и смещения по активным разломам для безопасной эксплуатации объектов.
Нефтегаз и опускание поверхности
Анализ связи добычи углеводородов и опускания земной поверхности.
Карты смещений по радару
Интерферометрия радарной съёмки: зоны тектонических нарушений и смещения поверхности за период наблюдений.
Не нашли свою задачу?
Передайте координаты участка, задачу и период съёмки — оценим архив радара и состав работ.

Что вы получите по результатам работ

Технический отчёт с зонами тектонических нарушений, смещениями поверхности и рекомендациями по дальнейшему изучению.

01

Технический отчёт

Подробный технический отчёт с результатами интерферометрической обработки радарных данных космической съёмки.
В отчёт входят интерпретация и анализ материалов съёмки, уточнённые местоположения зон тектонических нарушений и выявленные потенциальные сейсмодислокации территории исследований.
Что вы получаете
  • технический отчёт по интерферометрической обработке
  • интерпретация и анализ радарной космической съёмки
  • при необходимости — вывод о связи обнаруженных изменений с хозяйственной деятельностью
Состав отчёта и перечень параметров анализа фиксируются в договоре и техническом задании.
02

Карты смещений поверхности

Карты смещений земной поверхности по данным спутниковых радарных съёмок за период наблюдений.
Дифференциальная радарная интерферометрия в комплексе с ГЛОНАСС/GPS-наблюдениями позволяет оценить интенсивность и направленность смещений рельефа на качественном и количественном уровне.
Что вы получаете
  • карты смещений земной поверхности
  • выявленные смещения и деформации поверхности и сооружений за период наблюдений
  • оценка кинематических типов и величин дислокаций
Для карт смещений нужны интерферометрические серии: не менее 12 сцен SLC с поляризацией VV или HH в бесснежный период.
03

Зоны тектонических нарушений

Уточнение зон региональных и локальных разломов и выявление потенциальных активных разрывных нарушений.
Материалы ДЗЗ позволяют выявлять зоны глубинных, региональных и локальных разломов с сейсмодислокациями — местами наиболее вероятного возникновения сильных землетрясений, в том числе на труднодоступных территориях.
Что вы получаете
  • ранжирование достоверных и предполагаемых разрывов, в том числе скрытых под молодыми отложениями
  • линейные тектонические границы структурно-фациальных подзон
  • оценка современной тектонической активности и вероятной кинематики нарушений
Радарные данные ДЗЗ применяют наравне с классическими геофизическими и геохимическими методами, а не вместо полного комплекса изысканий.
04

Рекомендации и негативные процессы

Карта негативных инженерно-геологических процессов и явлений участка и рекомендации по дальнейшему детальному изучению.
По результатам работ дают рекомендации по технологиям детального изучения. Для нефтегазовой отрасли актуальна задача анализа связи добычи углеводородов и опускания земной поверхности.
Что вы получаете
  • карта негативных инженерно-геологических процессов и явлений
  • рекомендации по дальнейшему изучению с привлечением соответствующих технологий
  • анализ прочих параметров по согласованному техническому заданию
Работы особенно значимы для особо опасных, технически сложных или уникальных объектов; состав карт зависит от ТЗ.

Как проходит работа

1
Заявка
Местоположение объекта (координаты, район, shp-файл), площадь, задача, требования к периоду и качеству съёмки, срок сдачи.
2
Оценка возможности
Район СМР, проверка архива радарных и оптических данных ДЗЗ, необходимость новой съёмки, предварительные сроки. Результат этапа — возможность выполнения (да/нет).
3
ТЗ и стоимость
Согласование материалов ДЗЗ, форматов, требований к съёмке и технологии обработки, трудозатрат, сроков и стоимости. Результат — заключённый договор.
4
Договор и аванс
Срок от 30 рабочих дней с даты аванса: не менее стоимости исходных данных плюс 50% стоимости работ; только безнал. Окончательный расчёт после сдачи и актов.
5
Съёмка и обработка
Планирование и заказ съёмки (SLC, VV/HH, не менее 12 сцен в бесснежный период); интерпретация радара, линеаментный анализ, ранжирование разрывов. Результат — технический отчёт.
Готовы начать?
Направьте контур участка, задачу СМР и требования к съёмке — подготовим оценку возможности и стоимости.

Реальные проекты — реальные результаты

Решаем сложные задачи с использованием передовых технологий и экспертизы в области геопространственных данных.

Стоимость и сроки

Стоимость зависит от требований к качеству и типу конечной продукции и от объёма работ и рассчитывается индивидуально.
  • предварительный анализ — бесплатно
  • закупка материалов ДЗЗ: бесплатные космические снимки и/или коммерческие (минимальная стоимость от 1000$ за сцену, минимум 5 сцен); стоимость рассчитывается индивидуально
  • камеральная обработка радарных данных ДЗЗ — от 500 000 руб.; зависит от объёма и вида тематической обработки
  • ориентир карточки — 500 000 руб.
  • срок в карточке — от 30 дней; в блоке сроков и в шагах заказа — от 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения аванса
  • срок зависит от площади территории интереса, наличия архива или новой съёмки, требований к материалам ДЗЗ, масштабу, конечному продукту и техническому заданию
  • аванс — не менее стоимости исходных данных плюс 50% стоимости работ; оплата только по безналичному расчёту; окончательный расчёт после сдачи материалов и подписания актов

Стоимость камеральной обработки — от 500 000 ₽

Срок — от 30 рабочих дней

Предварительный анализ — бесплатно

Какие данные нужны для расчёта

Для оценки возможности, стоимости и сроков передайте:
  • точные координаты района интереса (местоположение, название района или области, shp-файл)
  • площадь объекта и конкретную задачу, которую нужно решить материалами ДЗЗ
  • требования к материалам ДЗЗ: разрешение на местности, диапазон съёмки, период архива или новой съёмки
  • требования к тематической обработке и выходным форматам данных
  • срок сдачи готовых материалов

Если перечисленные сведения передать нельзя, укажите, для каких целей планируется использование результатов — специалисты проанализируют потребность и предложат вариант.

Опишите участок, задачу и период съёмки — оценим архив радара и состав работ.

Почему Иннотер

Оперативный доступ к архивам
Подходящие архивные материалы можно получить быстрее, если нужная территория и дата уже есть у операторов.
Без авиационных согласований
Новая спутниковая съёмка не требует согласований на выполнение полётов, характерных для авиационной съёмки.
Большие и удалённые территории
Один спутниковый маршрут охватывает значительные площади и позволяет работать с труднодоступными районами.
Прямые соглашения с операторами
Дистрибуторские соглашения помогают подбирать архивную и заказывать новую съёмку у разных поставщиков.
ПО и серверная инфраструктура
Современное программное обеспечение и мощности для контроля качества и обработки больших объёмов данных.
Опытные профильные специалисты
Многолетний опыт сложных проектов и специалисты в области картографии, фотограмметрии и ДЗЗ.

Радарные данные, нормативы и исходные материалы

Состав зависит от площади, архива или новой съёмки, масштаба карт СМР и требований технического задания.
1

Детальное сейсмическое районирование (ДСР) определяют возможные сейсмические воздействия, в том числе в инженерных терминах, на сооружения, населённые пункты и отдельные районы. Масштаб карт ДСР — 1:500 000–1:200 000.

Сейсмическое микрорайонирование (СМР, сейсмомикрорайонирование, микросейсморайонирование, микросейсмика) оценивает влияние локальных сейсмотектонических, грунтовых, гидрогеологических и геоморфологических особенностей площадок. Масштаб карт СМР для площадных объектов — 1:25 000 и крупнее.

СМР входит в состав инженерно-геологических изысканий при проектировании инфраструктуры и при мониторинге существующих объектов. Комплекс работ оценивает влияние местных грунтовых условий на интенсивность колебаний на поверхности и определяет поправки к сейсмичности района по картам общего или детального районирования.

2

Изучение сейсмической опасности по материалам ДЗЗ основано на идентификации остаточных явлений и деформаций земной коры. Радарные данные позволяют выявлять зоны региональных и локальных разломов сразу на значительных площадях, в том числе труднодоступных.

Дифференциальная радарная интерферометрия в комплексе с ГЛОНАСС/GPS-наблюдениями даёт качественную и количественную оценку интенсивности и направленности смещений рельефа. Работы по СМР по радарным данным ДЗЗ применяют наравне с классическими геофизическими и геохимическими методами в сейсмоопасных регионах.

3

Выбор вида съёмки для карт смещений земной поверхности опирается на критерии:

  • снимки начального уровня обработки SLC, отснятые с параллельной поляризацией VV или HH (излучённый и принятый сигнал одной поляризации);
  • максимальное покрытие территории;
  • оптимальный период и время съёмки: бесснежный период, ночная съёмка;
  • интерферометрические серии с количеством снимков не менее 12 сцен в течение всего бесснежного периода на выбранную территорию.

До заключения договора проверяют архив радарных и оптических данных ДЗЗ и необходимость заказа новой съёмки.

4

Работы проводят в соответствии со сводом правил «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования» (СП 286.1325800.2016, введён с 17.06.2017 приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 980/пр) и СП 408.1325800.2018 «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования» (введён с 27.06.2019).

СМР включают как обязательные в состав инженерных изысканий для строительства в сейсмоопасных регионах. СМР проводят в районах с сейсмичностью 7–9 баллов, а также на территориях особо ответственных сооружений в районах с сейсмичностью 6 баллов по карте сейсмического районирования России.

5

Радиолокационная космическая съёмка всепогодна и охватывает большую площадь одной сценой. Есть многолетний архив подходящих материалов, частично в свободном доступе — можно использовать накопленные данные за несколько предшествующих лет.

Работы по СМР только по свободно распространяемым космическим материалам возможны и зависят от требований к результатам. Для масштаба 1:50 000 и крупнее, а также для повышения качества итогового продукта рекомендуют коммерческие данные.

6

При обработке радарных данных космической съёмки для СМР выполняют: подбор архивных радарных снимков начального уровня обработки или заказ новой съёмки; интерферометрическую обработку с уточнением зон тектонических нарушений и выявлением смещений поверхности; геологическую интерпретацию — потенциальные активные разрывные нарушения, кинематические типы и величины дислокаций; построение карт смещений; выделение негативных инженерно-геологических процессов и составление соответствующей карты.

Морфометрический и линеаментный анализ выявляет площади повышенной тектонической дислоцированности и уточняет дислокации структурных нарушений, включая разрывы, скрытые под более молодыми геологическими образованиями.

Пример из практики

Сопутствующие услуги

Расширяем возможности проекта за счет дополнительных данных и видов съемки. Подберем подходящий источник — от космоснимков и аэросъемки до LiDAR и радиолокационных материалов — под вашу территорию, сроки и задачу.

Часто задаваемые вопросы

Собрали ответы на основные вопросы о параметрах услуги, сроках, форматах материалов и порядке работы. Если не нашли нужную информацию — свяжитесь с нами, и мы поможем.
  • территория интереса (местоположение / координаты объекта в любом удобном виде, и площадь объекта);
  • конкретная задача, которую нужно решить с применением материалов дистанционного зондирования Земли.
Да, возможно, и зависит от конечных требований к результатам. Для выполнения требований масштаба 1:50 000 и крупнее, а также для повышения качества итогового продукта, рекомендуем использовать коммерческие данные;
Сейсмическое микрорайонирование предусматривает работу следующих видов: сбор, анализ и обобщение материалов предшествующих землетрясений; инженерно-геологические и макросейсмические исследования; инструментальные инженерно-сейсмологические и другие геофизические исследования. Инженерно-геологические исследования проводятся для территорий объектов всех классов и являются основой для планирования инструментальных исследований. Инструментальные сейсмологические исследования выполняются на территории сейсмического микрорайонирования объектов всех классов для количественного прогноза характеристик сейсмического воздействия в различных инженерно-геологических условиях. Для решения этой задачи применяется комплекс методов. Основные из них - регистрация и изучение землетрясений и взрывов; вспомогательные - изучение сейсмических жесткостей, расчет и анализ поля микросейсм. Для территорий классов А, Б, В, Г и Д (если число жителей больше 30 тыс. чел.) сейсмическое микрорайонирование выполняется комплексом перечисленных методов.

класс А - крупнейшие города с населением свыше 500 тыс. чел.;
класс Б - крупные города с населением от 250 тыс. чел.;
класс В - большие города с населением 100-250 тыс. чел.;
класс Г - средние города с населением 50-100 тыс. чел.;
класс Д - малые города, поселки и сельские населенные пункты с населением до 50 тыс. чел.

На территории города, для которого осуществляют сейсмическое микрорайонирование, желательно произвести специальные сейсмометрические наблюдения с помощью временных станций, благодаря которым определяются соотношения амплитуд колебаний на разных грунтах во время землетрясений. Значительную помощь могут оказать записи колебаний взрывов, выполняемых, например, в карьерах на расстоянии порядка 10 км, т е. на расстоянии, соизмеримом с гипоцентральным расстоянием при землетрясении. Если таких измерений не было, то для микрорайонирования желательно располагать значениями сейсмических жесткостей грунтов, определяемых с помощью измеренных скоростей распространения упругих волн.

Сейсмическое микрорайонирование - это метод исследования и классификации городской территории с точки зрения ее сейсмической устойчивости и определения оптимального использования земельных участков с учетом риска возникновения землетрясений.

С помощью этого метода проводятся исследования геологических, геотехнических, гидрогеологических, инженерно-геологических и других данных, которые позволяют определить сейсмические условия на территории микрорайона. На основе этих данных разрабатываются рекомендации по выбору оптимального места для строительства зданий и сооружений, а также принимаются меры по усилению и снижению риска разрушения зданий и сооружений в случае возникновения землетрясений.

Изменение интенсивности колебаний зависит от упругих свойств грунта, его плотности, влажности, консистенции (для глинистых пород). Поэтому в СНиП грунты разделены на 3 категории в зависимости от их свойств. При этом учитывается, что для крупнообломочных и песчаных, гравелистых крупных и средней крупности грунтов влияние влажности на упругие свойства несущественно. Но вместе с тем содержание песчано-глинистого заполнения имеет существенное значение. Для глинистых грунтов основными показателями являются плотность и консистенция, для мелких и пылеватых песков - плотность и влажность.

Особенно неблагоприятными грунтами основания являются насыщенные водой пески, особенно рыхлые. Такие пески при сейсмических воздействиях разжижаются, что способствует провальным осадкам (деформации) зданий. В связи с этим рыхлые пески нецелесообразно использовать под основания фундаментов. Рыхлые пески уплотняют вибраторами. Слабые пылевато-глинистые грунты также непригодны как основания под фундаменты в текучем и текучепластичном состоянии. Такие грунты требуют улучшения, они должны быть закреплены или заменены.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. При определении расчетной сейсмичности площадки должны соблюдаться следующие требования:

  • Площадка должна определяться на основе сейсмического микрорайонирования (СМР), которое могут выполнять специализированные инженерно-изыскательские учреждения.
  • В районах, для которых отсутствует СМР, определять сейсмичность допускается исходя из сейсмичности района и результатов инженер-но-геологических изысканий (ИГИ).
  • Если сейсмичность площадки определена по результатам СМР, тоее дополнительная корректировка по результатам ИГИ не требуется.
  • Если площадка расположена на границе существующих карт СМР или на границе различной сейсмичности, то следует специальной организации, которая составляет карту СМР, уточнить сейсмичность площадки.
  • Уточнение сейсмичности района строительства должно осуществляться по материалам детального сейсмического районирования (ДСР), выполняемого сейсмическими службами Российской академии наук (РАН).
Методика СМР состоит в изучении особенностей этих местных условий, отличающихся от средних грунтовых, с целью уточнения параметров сейсмических воздействий в пределах картируемой территории, с помощью комплекса инженерно-геологических и геофизических исследований, расчетных методов, а также (при возможности) сейсмологической регистрации слабых землетрясений и мик- росейсм. В качестве инженерно-геологической основы используется специальная карта инженерно-геологического районирования, позволяющая по совокупности инженерно-геологических данных разделить территорию сейсмического микрорайонирования на однородные в сейсмическом отношении таксонометрические единицы, отвечающие требованиям РСН 60-86.
image
image - приращение сейсмической интенсивности (в баллах);

image - средняя амплитуда колебаний на исследуемом участке;

image - средняя амплитуда колебаний на эталонном участке.

Для регистрации землетрясений следует применять стандартную инженерно-сейсмометрическую аппаратуру с осциллографической или магнитной записью, предназначенную для работы в непрерывном или ждущем режиме. Основным требованием, предъявляемым к аппаратуре, является идентичность каналов регистрации и достаточная их чувствительность.

В зависимости от характеристик применяемой аппаратуры регистрируются амплитуды смещений, скоростей или ускорений грунта.

При использовании гальванометрической регистрации смещений увеличение сейсмографа следует выбирать в пределах 1000-10000; при регистрации скорости колебаний - 100-200. Параллельно рекомендуется использовать также загрубленные каналы с увеличением 10-100 (для смещений) и 1-10 (для скоростей).

Амплитудно-частотные характеристики каналов должны обеспечивать малоискаженную запись в диапазоне периодов от 0,1 до 2 с.

Для установления количественных характеристик колебаний от землетрясений больших и малых энергий рекомендуется параллельно с непрерывной регистрацией слабых землетрясений проводить регистрацию сильных землетрясений в ждущем режиме.

Количество пригодных для обработки записей землетрясений, зарегистрированных на сравниваемых участках, должно быть достаточным для обоснованной оценки приращений сейсмической интенсивности с помощью статистического анализа. Обработке подлежат те землетрясения, при которых расстояние между пунктами регистрации меньше 0,1 гипоцентрального.

В процессе предварительной обработки по результатам сплошного промера на записях землетрясений амплитуд и периодов колебаний следует производить оценку приращений сейсмической интенсивности как для всего диапазона периодов от 0,1 до 2 с, так и раздельно для коротких (от 0,1 до 0,3 с), средних (от 0,3 до 0,5 с) и длинных (от 0,5 до 2 с) периодов.

Инженерно-геологические исследования для целей сейсмического микрорайонирования включает следующие этапы:

  • сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых лет;

  • инженерно-геологическую съемку;

  • составление инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования.

  • Материалы изысканий прошлых лет необходимо использовать при составлении программы работ, схемы инженерно-геологической изученности территории и карты фактического материала.

  • Размещение горных выработок в пределах территории инженерно-геологической съемки следует, как правило, производить по створам, ориентированным по нормали к границам основных геоморфологических элементов, с учетом условий залегания грунтов и грунтовых вод. Максимальная густота выработок должна быть на участках, характеризующихся сложными геологическим строением.

При производстве инженерно-геологической съемки грунты следует подразделять по составу и состоянию на основе классификации ГОСТ 25100-82 и номенклатуры грунтов по СНиП 2.02.01-83. Разделение грунтов по возрасту должно осуществляться в соответствии с единой стратиграфической схемой или местными стратиграфическими схемами. Генезис грунтов должен устанавливаться по совокупности геологических признаков на основе имеющихся генетических классификаций.

  • Изменчивость свойств грунтов в результате опробования должна устанавливаться по следующим показателям:

  • для скальных грунтов - по петрографическому составу и степени выветрелости;

  • для крупнообломочных грунтов - по гранулометрическому и петрографическому составу, количеству песчано-глинистого заполнителя, степени влажности и плотности;

  • для песчаных грунтов - по гранулометрическому составу, плотности сложения и степени влажности;

  • для глинистых грунтов - по гранулометрическому составу (числу пластичности), показателю консистенции, коэффициенту пористости и плотности.

В процессе инженерно-геологической съемки необходимо выделять динамически неустойчивые разновидности грунтов (просадочные грунты, илы, обводненные пески и др.), в которых при сильных землетрясениях наиболее вероятны сейсмические просадки, тиксотропное разжижение и т.п.


Следует также выделять искусственные и намывные грунты, сейсмические свойства которых часто оказываются неблагоприятными и требуют специального изучения.
Изменчивость свойств просадочных, набухающих, засоленных, заторфованных, насыпных, а также закрепленных или уплотненных различными методами грунтов может дополнительно характеризоваться специальными показателями и классифицироваться в соответствии со СНиП 2.02.01-83. Оценка сейсмических свойств этих грунтов, как правило, должна производиться на основе данных инструментальных наблюдений.

Изменчивость свойств просадочных (лессовых) грунтов может дополнительно характеризоваться суммарной величиной просадки толщи при природном давлении.

При оценке свойств вечномерзлых грунтов необходимо учитывать их температуру и льдистость.

Категории сложности инженерно-геологических условий территории сейсмического микрорайонирования

Группа факторов

Категории сложности и их характеристики

I (простая)

II (средняя)

III (сложная)

1

2

3

4

Геоморфологические

Рельеф слаборасчлененный с немногочисленными мезоформами, преимущественно одного генезиса

Рельеф средней расчлененности с многочисленными мезоформами различного генезиса

Рельеф сильно расчлененный с большим разнообразием мезоформ различного генезиса

Тектонические

Горизонтальное или пологое залегание слоев; наличие единичных разрывов нарушений, не имеющих признаков обновления в четвертичном периоде

Выраженная складчатость; наличие немногочисленных разрывных нарушений различного порядка, для которых не установлено признаков обновления в четвертичном периоде

Сложная складчатость; наличие многочисленных разрывных нарушений различного порядка; наличие признаков обновления в четвертичном периоде хотя бы для одного разрывного нарушения

Геолого-литологические

Скальные породы залегают с поверхности или перекрыты маломощным чехлом (менее 10 м) рыхлых отложений, однородных по составу и физико-механическим характеристикам

Скальные породы залегают на глубине более 10 м; состав и физико-механические характеристики закономерно изменяются в толще в плане и по глубине

Скальные породы имеют сильно расчлененную кровлю; мощность покрывающего чехла более 20 м; грунты в покрывающей толще значительно различаются по составу и физико-механическим характеристикам

Гидрогеологические

Грунтовые воды залегают на глубине более 10 м

Грунтовые воды залегают на глубине от 5 до 10 м

Грунтовые воды залегают на глубине до 5 м; возможно техногенное подтопление территории

Экзогенные геологические процессы, неблагоприятные в сейсмическом отношении

Отсутствуют

Имеют ограниченное распространение

Имеют широкое распространение. При хозяйственном освоении территории возможна существенная активизация оползневых и просадочных процессов, деградация вечной мерзлоты и т.п.


Метод сейсмических жесткостей следует применять в комплексе с другими инструментальными методами для количественной оценки относительных изменений (приращений) сейсмической интенсивности на участках с различными инженерно-геологическими условиями.

Оценку приращений сейсмической интенсивности по методу сейсмических жесткостей следует проводить путем сравнения значений сейсмических жесткостей изучаемых и эталонных грунтов с учетом влияния обводненности разреза и возможных резонансных явлений по формуле

image,

где image- суммарное приращение сейсмической интенсивности (в баллах) относительно исходной (фоновой) балльности, принимаемой для района исследований в соответствии с РСН 60-86;

image- приращение сейсмической интенсивности за счет различия сейсмической жесткости грунтов на изучаемом и эталонном участке;

image- приращение сейсмической интенсивности за счет ухудшения сейсмических свойств грунтов на изучаемом участке при обводнении (водонасыщении);

image- приращение сейсмической интенсивности за счет возможного возникновения резонансных явлений при резком различии сейсмических жесткостей в покрывающей и подстилающей толще пород изучаемого разреза.

В настоящее время работы по сейсмическому микрорайонированию (СМР) включаются как обязательные в состав инженерных изысканий для строительства в сейсмоопасных регионах. Сейсмическое микрорайонирование проводится в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, а также на территориях, предназначенных для возведения особо ответственных сооружений в районах с сейсмичностью 6 баллов по карте сейсмического районирования России.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. При определении расчетной сейсмичности площадки должны соблюдаться следующие требования:

  • Площадка должна определяться на основе сейсмического микрорайонирования (СМР), которое могут выполнять специализированные инженерно-изыскательские учреждения.
  • В районах, для которых отсутствует СМР, определять сейсмичность допускается исходя из сейсмичности района и результатов инженерно-геологических изысканий (ИГИ).
  • Если сейсмичность площадки определена по результатам СМР, то ее дополнительная корректировка по результатам ИГИ не требуется.
  • Если площадка расположена на границе существующих карт СМР или на границе различной сейсмичности, то следует специальной организации, которая составляет карту СМР, уточнить сейсмичность площадки.
  • Уточнение сейсмичности района строительства должно осуществляться по материалам детального сейсмического районирования (ДСР), выполняемого сейсмическими службами Российской академии наук (РАН).

При проектировании инженерных сооружений, особенно в городских условиях, важно учитывать общие параметры микрорайонирования, а также результаты изысканий, проведенных на месте будущего строительства. Эти работы, которые включают геофизические, гидрогеологические и инженерно-геологические исследования, позволяют определить характеристики грунтов и гидрогеологических условий, уровень опасности воздействий на здания, а также зависимости между параметрами и влияние общих условий на конкретное место строительства.

Результаты изысканий выражаются в баллах, которые позволяют оценить влияние определенных параметров на безопасность и долговечность строительства. Согласно этим результатам разрабатываются рекомендации по выбору оптимальных технических решений, конструкций и материалов, а также по выбору места для строительства инженерных сооружений.

Таким образом, проведение изысканий является неотъемлемой частью процесса проектирования и строительства инженерных сооружений в городских условиях. Они позволяют определить оптимальное место для строительства, учитывая общие условия микрорайонирования и обеспечивают безопасность и долговечность зданий и сооружений в условиях возможных воздействий.

Сейсмическое районирование территорий - это процесс подразделения территории на зоны, характеризующиеся различной сейсмической активностью и вероятностью возникновения землетрясений. Целью такого районирования является определение уровня опасности возможных сейсмических событий для конкретных территорий и разработка соответствующих мер по защите населения и инфраструктуры.

Для проведения сейсмического районирования необходимы геологические, геофизические и сейсмические исследования, которые позволяют определить характеристики грунтов и геологических структур на территории, а также историю сейсмических событий в регионе. На основе этих данных проводится анализ и определение зон с различной степенью сейсмической активности.

Сейсмическое районирование позволяет определить зоны повышенного риска возникновения землетрясений и определить меры по защите населения и инфраструктуры в этих зонах. Например, для зданий и сооружений, расположенных в зонах высокой сейсмической активности, требуется использование специальных конструктивных решений и материалов, способных выдержать возможные сейсмические нагрузки.

Таким образом, сейсмическое районирование территорий является важным этапом в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в зоне возможных сейсмических событий. Оно позволяет определить уровень опасности для конкретных территорий и разработать меры по защите населения и инфраструктуры в случае возникновения землетрясений.

клиенты , которые нам доверяют
25+ лет на рынке геоданных
Заказать обратный звонок
К началу страницы
Мы используем Яндекс.Метрика и собственные Сookies для обеспечения наилучшего опыта работы на нашем сайте, персонализации сайта для наших пользователей и аналитики. Продолжая использовать сайт вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения.