
- •Глава 36. Методы п технические средства инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий
- •§ 1. Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет
- •§ 2. Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения
- •§ 3. Буровые и горнопроходческие работы
- •§ 4. Геофизические исследования
- •§ 5. Опытные полевые работы
- •Полевые исследования грунтов
- •§ 6. Стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологической среды)
- •§ 7. Лабораторные исследования грунтов и подземных вод
- •§ 8. Камеральные работы и составление технического отчета
Глава 36. Методы п технические средства инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий
§ 1. Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет
Инженерно-геологические изыскания начинают со сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет. Изучению подлежат сведения по геоморфологии, геологии, тектонике, гидрогеологии и другим особенностям природных условий района (участка). Важно располагать также данными о возможных деформациях зданий и сооружений и их причинах на исследуемой территории, существующих способах инженерной защиты, наличии грунтовых строительных материалов, источниках питьевого водоснабжения и др.
Все эти данные можно получить из инженерно-геологических отчетов, хранящихся в территориальных геологических фондах, техархивах трестов инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ), проектных и строительных организаций, фондах городских и областных архитектурных управлений и из других источников.
По результатам сбора и обработки архивных и фондовых материалов оценивается степень геологической изученности района исследований и формулируется рабочая гипотеза о природных и инженерно-геологических условиях, в частности, устанавливается степень их сложности согласно СП 11-105—97, ч. I.
Анализ собранных материалов дает возможность в ходе выполнения инженерно-геологических изысканий оценивать динамику изменения геологической среды под влиянием природных и техногенных факторов.
Главное же заключается в том, что на основании сбора и анализа материалов прошлых лет возможно оптимизировать программу инженерно-геологических изысканий, по возможности сократить их объем и снизить затраты на производство.
§ 2. Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения
Согласно СП 11-105—97, ч. I, эти работы следует предусматривать при изучении и оценке инженерно-геологических условий значительных по площади (протяженности) территорий, а также при необходимости изучения динамики изменения этих условий.
Под инженерно-геологическим дешифрированием понимается получение информации об инженерно-геологических условиях изучаемой территории путем выявления и распознавания на аэро-и космических снимках необходимых данных (тип рельефа, мезо-и микроформы рельефа, границы геоморфологических элементов, форма и разветвленность гидрографической сети, тектонические нарушения (рис. 36.1), область питания и транзита подземных вод, проявления опасных геологических процессов и др.).
При дешифрировании широко используются телевизионная, ска-нерная, тепловая (инфракрасная) и другие виды аэро- и космических съемок, осуществляемых с пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций, искусственных спутников, а также с самолетов и вертолетов. В последнее время стали доступными материалы космических съемок очень высокого разрешения (до 2,0 м) (А. С. Викторов, 1999).
Аэровизуальные наблюдения ведутся при полетах легких самолетов, летающих со скоростью до 100—150 км/ч и высоте полета — от 50 до 1500 м. Наиболее эффективны они при обследовании значительных площадей и выборе конкурирующих вариантов в процессе инженерно-геологических рекогносцировок и съемок в труднодоступных и малоисследованных районах.
Дешифрирование аэро- и космоматериалов .и аэровизуальные наблюдения предшествуют всем другим видам полевых инженерно-геологических исследований. Их выполнение позволяет получить важную инженерно-геологическую информацию. Преимуществом аэрометодов является возможность наблюдений за динамикой изменения компонентов геологической среды под влиянием природно-техногенных факторов. Это достигается путем проведения повторных съемок.