Технический отчёт с зонами тектонических нарушений, смещениями поверхности и рекомендациями по дальнейшему изучению.
Технический отчёт с зонами тектонических нарушений, смещениями поверхности и рекомендациями по дальнейшему изучению.
Стоимость камеральной обработки — от 500 000 ₽
Срок — от 30 рабочих дней
Предварительный анализ — бесплатно
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.
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.
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.
Выбор вида съёмки для карт смещений земной поверхности опирается на критерии:
До заключения договора проверяют архив радарных и оптических данных ДЗЗ и необходимость заказа новой съёмки.
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.
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.
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.
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.Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. При определении расчетной сейсмичности площадки должны соблюдаться следующие требования:

- средняя амплитуда колебаний на исследуемом участке;
- 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.
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
,
где
- суммарное приращение сейсмической интенсивности (в баллах) относительно исходной (фоновой) балльности, принимаемой для района исследований в соответствии с РСН 60-86;
- приращение сейсмической интенсивности за счет различия сейсмической жесткости грунтов на изучаемом и эталонном участке;
- приращение сейсмической интенсивности за счет ухудшения сейсмических свойств грунтов на изучаемом участке при обводнении (водонасыщении);
- приращение сейсмической интенсивности за счет возможного возникновения резонансных явлений при резком различии сейсмических жесткостей в покрывающей и подстилающей толще пород изучаемого разреза.
Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. При определении расчетной сейсмичности площадки должны соблюдаться следующие требования:
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.