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
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-