Файл: Абрамов, С. П. Техническое нормирование и стандартизация инженерно-геологических изысканий в строительстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 100

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Когда участок для

строительства какого-либо

объекта

(например,

металлургического завода) выбран, то

в его

пределах

проводится

инженерно-геологическая

съемка

для обоснования компоновки зданий и сооружений, входя­ щих в этот объект, т. е. для обоснования составления его генерального плана. Масштаб этой съемки устанавливается в зависимости от категории сложности инженерно-геологи­ ческих условий участка и, как указано в СН 225-62 и неко­ торых других нормативных документах—от размеров этого участка. Зависимость масштаба съемки от категорий слож­ ности инженерно-геологических условий вполне понятна и объяснима, тогда как зависимость от размера территории направлена на увеличение объемов работ на малых по пло­ щади объектах изысканий. Увеличение масштаба съемки предопределяет увеличение детальности и точности произ­ водства работ, но этого как раз для решения однотипной проектной задачи и не требуется. Если малая по площади территория ограничивает возможности геолога в интерпре­ тации получаемых результатов, то.более логичным и оправ­ данным шагом будет не увеличение масштаба съемки, а увеличение площади ее проведения, обосновываемое геоло­ гическими соображениями. Такое решение более правильно в методическом отношении и более оптимально по экономи­ ческим показателям.

-В тех случаях, когда проектируемый объект состоит из разнообразных по своему назначению и видам сооружений, то на участках расположения основных сооружений инже­ нерно-геологическая съемка проводится в одном масштабе, а на участках расположения вспомогательных — в другом, более мелком. Примерами таких объектов могут служить тепло- и гидроэлектростанции, трассы линейных сооруже­ ний, которые подразделяются на участки типового и индиви­ дуального проектированиями многие другие. Требования к масштабам инженерно-геологических съемок в зависимости от разобранных выше факторов обычно увязаны с требова­ ниями проектных организаций к материалам инженерно-гео­ логических изысканий, и поэтому нормирование этих требо­ ваний в соответствующих нормативных документах вполне оправдано и практически обосновано.

Следующий показатель — количество точек наблюде­ ний на 1 км2 инженерно-геологической съемки определен­ ного масштаба. Обычно этот показатель рассматривается как критерий кондиционности проведенной инженерно-гео­ логической съемки, но критерий этот слишком формальный.

216


Можно набрать при производстве съемки нормированное количество точек наблюдений, но не разобраться в инже­ нерно-геологических условиях территории предполагае­ мого строительства и, с другой стороны, можно составить по результатам съемки полноценную и кондиционную кар­ ту инженерно-геологических условий местности, не набрав «необходимого» по инструкциям количества точек наблюде­ ний. Действительно необходимое количество точек наблюде­ ний при производстве съемки определенного масштаба в районе, который характеризуется соответствующей кате­ горией сложности инженерно-геологических условий, бу­ дет определяться многочисленными факторами объектив­ ного и субъективного характера. К объективным факторам следует прежде всего отнести методику производства съемоч­ ных работ, поскольку при использовании материалов аэро­ фотосъемки и их предметном дешифрировании при прочих равных условиях количество точек наблюдения может быть существенно сокращено по сравнению с тем их количеством, которое потребуется для обоснования картирования объек­ тов съемки без применения аэрофотоматериалов и их дешиф­ рирования. В некоторых ситуациях: при хорошей дешиф­ рируемое™ объектов съемки геологические границы, линии тектонических нарушений, геоморфологические элементы, оползневые массивы и т. п. могут быть нанесены на карту без всякого обоснования точками наблюдений.

Субъективные факторы — это личные качества геолога, проводящего съемку, его опыт, теоретические знания, прак­ тические навыки, знакомство с районом производства ра­ бот, его гипотетические представления о геологическом стро­ ении этого района, заложенные им в рабочую программу, и т. д. Учесть все эти факторы невозможно, а поэтому нельзя нормировать в техническом аспекте общее количество то­ чек наблюдений и рассматривать его как критерий конди­ ционности инженерно-геологической съемки. В системе Министерства геологии СССР давно уже отказались от это­ го критерия [22], пора отказаться от него в системе других министерств и ведомств, организации которых ведут инже­ нерно-геологические изыскания. Критериями кондицион­ ности геологических карт в настоящее время являются: детальность стратиграфического расчленения картируемо­ го геологического разреза (каждому масштабу съемки со­ ответствует строго определенная детальность расчленения геологического разреза) и точность нанесения на карту гео­ логических границ и других объектов съемки, что определе-

т


но действующими нормативными документами типа «Основ­ ных положений организации и производства геологосъе­ мочных работ масштаба 1 : 50000 (1 : 25000)». Аналогич­ ные критерии кондиционности, например детальность под­ разделения грунтов на таксономические единицы единой классификационной схемы и точность фиксации границ между выделенными классификационными подразделени­ ями грунтов, должны быть разработаны для инженерно­ геологической съемки того или иного масштаба.

Все другие показатели, устанавливающие соотношение между различными точками наблюдений и расстояния меж­ ду ними, подвержены влиянию тех же объективных и субъ­ ективных факторов. Поэтому они не могут рассматриваться и применяться в качестве объектов технического норми­ рования и стандартизации, а также поскольку эти показате­ ли не являются технологической нормой выполнения работ тем или иным методом, а служат лишь для определения их объемов. Нормативные документы должны устанавливать не объемы работ, а принципы подхода к их определению на основе учета технических требований. Примерами таких технических требований являются: необходимость вскры­ тия и изучения геологического разреза на каждом геомор­ фологическом элементе или осложняющей его крупной фор­ ме рельефа, бурение наклонных скважин или проходка ка­ нав при изучении крутопадающих пластов горных пород в горных районах и т. д. Принципы и требования такого характера позволят изыскателю правильно определить в программе работ местоположение точек изучения геологи­ ческого разреза, выбрать метод его изучения и способ вскры­ тия. А это ведет к обоснованному определению необходи­ мых и достаточных объемов работ в полной увязке с инже­ нерно-геологическими условиями изучаемой территории.

Глубина освещения геологического разреза при произ­ водстве инженерно-геологической съемки должна, в основ­ ном, определяться совокупностью геологических факторов с учетом при необходимости назначения и типа зданий и со­ оружений проектируемого объекта.

При производстве инженерно-геологической разведки глубина освещения разреза, а следовательно, и его вскры­ тия определяется мощностью сжимаемой толщи в основа­ нии каждого конкретного сооружения, величина которой

зависит от величины передаваемых

на грунт

нагру­

зок и от свойств

грунтов основания.

Очевидно,

что при

прочих равных

условиях мощность сжимаемой толщи бу­

218


де'г меньше, если в основании сооружения залегают плот­ ные глины, прочность и плотность которых увеличивается с глубиной (наиболее благоприятный случай). Мощность сжимаемой толщи будет значительно больше, если в осно­ вании залегают слабые глины типа иольдиевых, прочность неплотность которых с глубиной уменьшаются (наименее благоприятный случай) [10]. В районах распространения просадочных и закарстованных грунтов, развития оползней глубина вскрытия разреза в основаниях зданий и сооруже­ ний будет определяться необходимостью изучения просадочной толщи на всю ее мощность, всей зоны активного карстообразования и зоны оползневых смещений грунтов, т. е. геологическими факторами. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что глубина вскрытия разреза не должна устанавливаться в нормативных документах технического характера. Она должна определяться программой работ в

зависимости от

конкретных

инженерно-геологических

условий с учетом

конструктивных особенностей

сооруже­

ний, т. е. сферой

взаимодействия

их с грунтами,

а в более

широком смысле — с геологической средой.

В некоторых нормативных документах количество образ­ цов, отбираемых для определения физико-механических свойств грунтов, устанавливается в зависимости от этаж­ ности зданий и категорий сложности инженерно-геологиче­ ских условий (СН 211-62), в других — как определенный процент от общего количества документационных образцов и т. д. Это свидетельствует об отсутствии единого подхода к нормированию данного показателя и ему подобных.

Работами Н. В. Коломенского и И. Н. Ивановой [28] установлено, что рациональное количество определений того или иного показателя физико-механических свойств грунтов, необходимое и достаточное для вычисления мето­ дами математической статистики обобщенных и гарантиро­ ванных его значений, изменяется в довольно широких пре­ делах. Для грунтов одного генезиса, распространенных в каком-либо конкретном районе, можно ограничиться 10— 15 определениями классификационных показателей и не­ сколько большим количеством определений показателей прочностных и деформативных свойств. Для грунтов дру­ гого генезиса, характеризующихся по сравнению с первы­ ми большей изменчивостью состава и состояния, количе­ ство определений должно быть увеличено вдвое. При таком диапазоне колебаний вряд ли целесообразно нормировать в технических документах какую-то среднюю величину,

219


поскольку в одних случаях количество определений будет избыточно большим, а в других — явно иедостаточным. Кроме того, при производстве инженерно-геологических изысканий для обоснования проектов зданий и сооруже­ ний, являющихся элементами массовой застройки, ука­ занное количество определений практически никогда не выполняется, тем более для одного инженерно-геологиче­ ского элемента. Поэтому в нормативных документах по ин­ женерным изысканиям для основных видов строительства следует устанавливать основные принципы опробования грунтов при производстве инженерно-геологической реко­ гносцировки, съемки и разведки, в том числе методический подход к определению необходимого и достаточного коли­ чества образцов для вычисления надежных обобщенных и гарантированных значений соответствующих показателей свойств грунтов. Указанные принципы и методические пред­ посылки в настоящее время уже могут быть разработаны на основе использования и внедрения в практику инженерно­ геологических изысканий математических методов. Работы в этом направлении осуществляются [23, 45, 53], но еще

вотрыве от технического нормирования и стандартизации

вобласти инженерно-геологических изысканий.

Изложенное выше показывает, что в области инженерно­ геологических изысканий практически отсутствуют науч­

но обоснованные показатели,

определяющие

детальность

и объемы инженерно-геологических работ, их полноту и

качество. Устанавливаемые

нормативными

документами

требования к количеству точек наблюдения на 1 км2 инже­ нерно-геологической съемки, соотношению между различ­ ными точками наблюдения, количеству определений физико­ механических свойств грунтов и тому подобным показате­ лям не могут рассматриваться как объекты технического нормирования и стандартизации. Они не являются и не мо­ гут быть критериями полноты и качества инженерно-геоло­ гических изысканий. Все разобранные показатели, за ис­ ключением масштабов инженерно-геологической съемки, должны восприниматься не как технические или технологи­ ческие нормы, требующие неукоснительного выполнения, а как ориентировочные технико-экономические нормативы, позволяющие при самых общих представлениях об инже­ нерно-геологических условиях района предполагаемого строительства подойти к проектированию и осмечиванию первых этапов инженерно-геологических изысканий.

220-