Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для разработки рабочей документации




ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

 

8.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должны обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геокриологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88, детализации проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов погружения и испытания свай, искусственного понижения температуры грунтов основания или их оттаивания, а также производства земляных работ в соответствии с требованиями п. 4.20СНиП 11-02-96.

8.2. Инженерно-геологические изыскания следует выполнять, как правило, на конкретных участках размещения зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числе на участках индивидуального проектирования и переходов через естественные и искусственные препятствия трасс линейных сооружений.

Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий с учетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований, уровня их ответственности, сложности инженерно-геокриологических условий, данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения окончательного выделения инженерно-геокриологических элементов, установления для них нормативных и расчетных показателей на основе определений лабораторными и (или) полевыми методами физических, прочностных, деформационных, теплофизических характеристик свойств многолетнемерзлых и оттаивающих грунтов (и льдов), уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, количественных характеристик динамики криогенных процессов и получения других данных для осуществления расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженерной защиты, а также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке, согласовании и утверждении проекта.

8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, с учетом уточнения сведений о распространении многолетнемерзлых грунтов, их составе, льдистости, свойствах, температуре, размерах и морфологии крупных ледяных тел.

Для изучения инженерно-геокриологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, характеризующейся наличием опасных криогенных процессов, при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории.

8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий (приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 8.1.

 

Таблица 8.1

 

Категория сложности инженерно-геокриологических условий Расстояние между горными выработками для зданий и сооружений I и II уровней ответственности, м
  I II
I 40-30 50-40
II 25-20 30-25
III 15-10 20-15

 

Примечание Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружений малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие — для чувствительных к неравномерным осадкам, с учетом регионального опыта и требований проектирования.

 

При наличии в основании зданий и сооружений многолетнемерзлых грунтов, характеризующихся неоднородным составом, льдистостью, температурой, крупными ледяными включениями, проявлением опасных криогенных процессов и т.п., расстояния между выработками допускается принимать менее 10 м, а также проходить их под отдельные опоры фундаментов при соответствующем обосновании в программе изысканий.

Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности — не менее 4—5 (в зависимости от их вида). Ранее пройденные выработки могут быть включены в указанное количество только в том случае, когда с момента их бурения и замеров температуры мерзлых грунтов прошло не более трех лет. На застроенной территории ранее пройденные выработки в указанное количество не включаются.

При расположении группы зданий и сооружений II и III уровней ответственности, строительство которых осуществляется по проектам массового (типовым) и повторного применения, а также для технически несложных объектов на участке с простыми инженерно-геокриологическими условиями, размеры которого не выходят за пределы максимальных расстояний между горными выработками (табл. 8.1), выработки в пределах контура каждого здания и сооружения могут не предусматриваться, общее их количество допускается ограничивать пятью выработками, располагаемыми по углам и в центре участка.

На участках отдельно стоящих зданий и сооружений III уровня ответственности (складские помещения, павильоны, подсобные сооружения и т.п.), размещаемые в простых инженерно-геокриологических условиях, допускается проходить 2 выработки.

8.5. Глубину горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений следует назначать в зависимости от типов фундаментов, состояния, состава, температуры, льдистости грунтов и принципов использования их в качестве оснований (табл.8.2).

При изысканиях для разработки проектов зданий I уровня ответственности в сложных (неравномерная по разрезу и площади льдистость грунтов, наличие погребенных линз льдистого торфа и др.) инженерно-геокриологических условиях с использованием второго принципа строительства часть скважин может быть заменена шурфами для уточнения строения, льдистости и деформационных свойств грунтов оснований, в частности, для испытания грунтов штампом. Места заложения шурфов намечаются по данным бурения и геофизических работ (вертикального зондирования, детального электропрофилирования, каротажа скважин). Глубина шурфов назначается исходя из требований табл.8.2. и предусматриваемой проектом глубины оттаивания грунтов.

 

Таблица 8.2

Типы фундаментов Глубина горных выработок при использовании дисперсных грунтов оснований по принципу:
  I II
Твердомерзлые грунты
Ленточные и отдельные опоры 7-10 м от подошвы фундамента 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов, но не менее 7-10 м от подошвы фундамента
Свайные 3-5 м глубже нижнего торца свай, но не менее 10-12 м 5 м глубже нижнего торца свай, но не менее 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов оснований
Пластичномерзлые грунты
Ленточные при нагрузках на фундамент:    
- до 500 кН/м 10-12 м от подошвы 10-12 м от подошвы
- до 700 кН/м 12-15 м фундамента 12-15 м фундамента
- до 1000 кН/м 15-20 м   15-20 м (но не менее 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов оснований)
Отдельные опоры, при нагрузках на опору:      
- до 2500 кН 8-10 м   10-12 м от подошвы
- до 5000 кН 10-12 м от подошвы 12-15 м фундамента
- до 10000 кН 10-12 м фундамента 12-15 м (но не менее 5 м
- до 15000 кН 12- 15 м   15-20 м ниже расчетной
- до 20000 кН 15-20м   20-25 м глубины оттаивания грунтов оснований)
Свайные 5 м глубже нижнего торца свай 5 м глубже нижнего торца свай, но не менее 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов основания

Примечания

1 Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при использовании в качестве оснований слабольдистых грунтов, большие — при льдистых и сильнольдистых.

2 Глубину выработок при изысканиях под здания и сооружения, проектируемые по второму принципу, следует корректировать исходя из мощности сжимаемой толщи грунтов, предусмотренной проектом. В этом случае глубина выработок должна быть глубже подошвы сжимаемой толщи на 3-5 м.

3 Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты (морозные, слабольдистые), то горные выработки необходимо проходить на 2-3 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт.

4 При наличии в массиве скальных грунтов прослоек сильновыветрелых разностей, глубину горных выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геокриологических условий и характера проектируемых объектов.

8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м), основанием для которых служат дисперсные твердомерзлые грунты, следует назначать не менее 12-15 м. При этом расстояние между выработками должно быть не более 20 м, а количество выработок под один фундамент — не менее трех. При использовании в качестве оснований пластичномерзлых грунтов, глубина горных выработок на 3-5 м должна превышать предусмотренную проектом величину сжимаемой толщи, а количество выработок под один фундамент должно быть не менее трех. При строительстве зданий и сооружений на плитном фундаменте по второму принципу глубина горных выработок должна не менее чем на 5 м превышать расчетную глубину оттаивания многолетнемерзлых грунтов, а количество выработок под один фундамент должно быть не менее 4-5 м.

8.7. На участках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) водотоков и накопителей промышленных отходов и стоков (хвосто— и шламохранилищ, гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до 25 м горные выработки необходимо размещать по осям плотин (дамб) через 50-150 м в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий и с учетом требований производственно-отраслевых (ведомственных) и (или) территориальных нормативных документов.

В сложных инженерно-геокриологических условиях, при высоте плотин (дамб) более 12 м следует намечать дополнительно через 100-300 м поперечники не менее чем из трех выработок.

Глубина горных выработок принимается с учетом теплового и механического взаимодействия сооружений с многолетнемерзлыми грунтами и принципа их использования в качестве оснований, как правило, она должна составлять не менее полуторной высоты плотин (дамб) при строительстве по I принципу и на 5-10 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов оснований — при строительстве по II принципу.

При необходимости определения фильтрационных потерь глубины горных выработок должны быть не менее двойной-тройной величины подпора у дамб высотой до 25 м, считая от основания дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов (в том числе многолетнемерзлых) на меньшей глубине выработки, следует проходить ниже кровли водоупора (поверхности многолетнемерзлых грунтов) на 3 м.

8.8. В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку дополнительных горных выработок следует предусматривать в случае необходимости уточнения результатов инженерно-геокриологической съемки, а также оценки возможного загрязнения подземных вод.

Количество поперечников в чаше накопителей необходимо устанавливать в зависимости от геолого-гидрогеологических и геокриологических условий территории с учетом створов наблюдательных скважин за режимом подземных вод и температурой грунтов, расположенных в чаше накопителей и по их бортам. Расстояние между поперечниками не должно превышать 200—400 м, а расстояние между горными выработками в створе — 50—150 м. При этом рекомендуется уменьшать расстояния между выработками на бортах оврагов и балок, сложенных льдистыми грунтами, а также фунтами с повторно-жильными и пластовыми льдами, с целью установления оценки их устойчивости при заполнении накопителей жидких отходов и стоков и прогноза образования ореолов оттаивания грунтов в бортах накопителей. Если борта чаш накопителей сложены скальными грунтами, для установления возможности утечек жидких отходов необходимо провести специальные исследования трещиноватости и проницаемости многолетнемерзлых и морозных скальных пород, а также наличия и характера разрывных нарушений.

Состав и объемы исследований состояния, температуры, физико-механических и теплофизических свойств многолетнемерзлых грунтов должны быть достаточными для прогноза глубин оттаивания грунтов в контурах и по бортам чаш накопителей, а также для оценки устойчивости откосов, разработки мероприятий по предотвращению оттаивания грунтов и фильтрационных потерь.

При выборе расположения и ориентации поперечников горных выработок, назначении расстояний между скважинами необходимо учитывать особенности гидрогеологических и геокриологических условий территорий, результаты прогноза геокриологических условий и фильтрации из накопителей при эксплуатации сооружений.

Глубины выработок следует назначать, как правило, не менее 5-10 м ниже расчетной величины оттаивания грунтов в контурах накопителей и под их бортами.

8.9. На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод (затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.) горные выработки следует располагать по створам, ориентированным перпендикулярно к водотоку (водоему) с расстояниями между створами 50-200 м и выработками на них через 30-100 м с учетом основных геоморфологических и ландшафтных элементов долины (в русле, на пойме, террасах) и свойственных этим элементам особенностей инженерно-геокриологических условий, их сложности.

8.10. На участках трасс линейных сооружений индивидуального проектирования (возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.) размещение горных выработок следует принимать в соответствии с табл. 8.3, а их глубину — в соответствии с табл.7.2; при изысканиях для проектирования мостов, путепроводов и эстакад глубину горных выработок следует принимать в соответствии с п. 8.5.

 

Таблица 8.3

 

Сооружения Размещение горных выработок
  Расстояние по оси трассы, м Расстояние по поперечникам, м Расстояние между поперечниками, м
Насыпи высотой:      
до 12 м; 100-200 25-50 100-200
более 12 м 50-100 10-25 50-100
Выемки глубиной: до 12 м.   50-100 и в местах перехода выемок в насыпь   10-20   50-100
Искусственные сооружения при переходах через водотоки, лога, овраги:      
Мосты, путепроводы, эстакады и др.; В местах заложения опор по 1-3 выработкам.
водопропускные трубы В точках пересечения с осью трассы По оси трубы под оголовками, но не реже чем через 10-20 м  
Трубопроводы при прокладке:      
надземной 50-100
наземной в насыпи 100-200
подземной 100-200
на участках подводных переходов через водотоки Не менее 3 выработок (в русле и на берегах), но не реже чем через 50-100 м и не менее 1 выработки при ширине водотока до 30 м

 

Примечания

1 Минимальные расстояния между горными выработками следует принимать в сложных инженерно-геологических условиях (приложение Б).

2 На участках проектируемых сооружений инженерной защиты размещение, количество и глубину горных выработок следует определять в программе изысканий в зависимости от типа проектируемых сооружений и характера мероприятий по инженерной защите.

 

На участках трасс линейных сооружений типового проектирования для обоснования рабочей документации, как правило, должны использоваться материалы изысканий, выполненных для проекта; дополнительно следует проходить горные выработки по оси трассы для уточнения инженерно-геокриологических условий.

В случаях, когда требуется производить расчет основания линейных сооружений по несущей способности и (или) по деформациям, необходимо выполнять изыскания для обоснования рабочей документации в соответствии с требованиями производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов.

На участках активного проявления криогенных процессов, залегания сильнольдистых грунтов, повторно-жильных и пластовых льдов, прерывистого залегания многолетнемерзлых и талых грунтов, изменяющейся глубины залегания поверхности многолетнемерзлых грунтов, следует предусматривать заложение поперечников из трех-пяти выработок.

8.11. На трассах воздушных линий электропередачи горные выработки следует размещать, как правило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре площадки в простых инженерно-геокриологических условиях и до 4-5 выработок при II и III категориях сложности. Глубины выработок устанавливаются в зависимости от выбора принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований в соответствии с таблицей 8.2.

8.12. На участках электрических подстанций и на прилегающих к ним территориях должны быть выполнены электроразведочные геофизические исследования с целью установления геоэлектрического разреза и удельного электрического сопротивления многолетнемерзлых грунтов для проектирования заземляющих устройств.

По трассам металлических трубопроводов различного назначения следует выполнять геофизические (электрометрические) работы для определения блуждающих токов, оценки коррозионной активности мерзлых грунтов и проектирования защитных сооружений.

8.13. Геофизические исследования на участках размещения зданий и сооружений следует предусматривать для установления характеристик инженерно-геокриологических условий в пределах сферы взаимодействия проектируемых сооружений с многолетнемерзлыми грунтами оснований: уточнения показателей льдистости грунтов по площади и разрезу, оконтуривания подземных льдов, криопэгов, глубины залегания коренных пород, их трещиноватости, изучения криогенных процессов, а также решения других задач (п.5.7).

8.14. Полевые исследования многолетнемерзлых, оттаивающих грунтов и льдов следует проводить на участках отдельных зданий и сооружений. Выбор методов определения характеристик грунтов следует устанавливать в зависимости от их назначения в соответствии с пп. 5.8 и 7.13 и приложением Ж, с учетом характера и уровня ответственности зданий и сооружений и принципов их строительства.

Определение температуры многолетнемерзлых грунтов оснований следует проводить во всех скважинах глубиной 10-15 м (в соответствии с требованиями ГОСТ 25358-82). При обосновании в программе изысканий полевыми методами определяются также показатели свойств многолетнемерзлых, промерзающих грунтов, не перечисленные в приложении Ж: характеристики грунтов для расчета фундаментов на воздействие сил морозного (криогенного) пучения, сопротивление мерзлого грунта сдвигу (по грунту, материалу фундаментов) и др. в соответствии с указаниями СНиП 2.02.04-88.

Испытания мерзлых грунтов на сдвиг следует проводить с учетом особенностей их криогенного строения при различных значениях сдвигающей и нормальной нагрузки для построения графиков зависимости горизонтальных деформаций от сдвигающих усилий.

Определение деформационных характеристик пластичномерзлых грунтов следует осуществлять испытаниями статическими нагрузками на штамп в шурфах на проектируемой глубине (отметке) заложения фундаментов. Испытания статическими нагрузками на сваи предусматриваются на площадках зданий и сооружений, сложенных твердо— и пластичномерзлыми грунтами и льдами.

Испытания пластичномерзлых, засоленных, охлажденных ниже нуля °С грунтов следует выполнять для определения температуры и состояния (талое или мерзлое) грунтов, оценки показателей и пространственной изменчивости их прочностных и деформационных свойств, несущей способности свай.

Испытания грунтов горячим штампом в целях определения деформационных характеристик выделенных инженерно-геокриологических элементов проводятся до расчетной глубины оттаивания грунтов под зданиями и сооружениями в соответствии с ГОСТ 23253-78.

Для зданий и сооружений I и II уровня ответственности при проектировании опор надземных сооружений следует проводить определения удельной касательной силы морозного пучения, нормального давления, пучения на подошву фундаментов, деформации поверхности грунта при его промерзании. Количество опытов по определению этих характеристик грунтов следует обосновывать в программе изысканий с учетом результатов предшествующих изыскательских работ.

В пределах каждого здания и сооружения, проектируемого на свайных фундаментах, количество испытаний эталонной сваей, в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85, должно быть не менее шести, а статических испытаний натурных свай (устанавливаемой в техническом задании заказчика) — не менее двух (с учетом сложности инженерно-геокриологических условий, принципов строительства, уровней ответственности зданий и сооружений).

8.15. Гидрогеологические исследования следует выполнять для уточнения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов, вмещающих надмерзлотные воды в слое сезонного оттаивания, внутримерзлотные (в том числе криопэги) и подмерзлотные водоносные горизонты, уточнения данных для составления прогноза изменения гидрогеологических и геокриологических условий и решения, при необходимости, задач при проектировании водопонижающих систем, дренажей и др., используя приложение Н СП 11-105-97 (Часть I).

8.16. Стационарные наблюдения за динамикой развития опасных криогенных процессов, температурой грунтов, глубинами сезонного оттаивания — промерзания и др., начатые на предшествующих этапах изысканий, следует продолжать в соответствии с п.5.10. Целесообразность их проведения обосновывается в программе изысканий. Состав, методика, размещение наблюдательных площадок, продолжительность наблюдений определяются видом (природой) криогенных процессов и прогнозируемым воздействием процессов на проектируемые сооружения.

После завершения изысканий наблюдательную сеть в надлежащем состоянии следует передавать по акту заказчику (застройщику) для продолжения наблюдений в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В передаваемой сети в первую очередь сохраняются те наблюдаемые объекты, в которых отслеживаются параметры инженерно-геокриологической обстановки, от которых зависит безаварийная эксплуатация проектируемых зданий и сооружений.

8.17. Лабораторные определения физико-механических характеристик мерзлых грунтов по образцам из горных выработок следует осуществлять на участках каждого проектируемого здания и сооружения в соответствии с требованиями п. 5.11 из всех инженерно-геокриологических элементов в сфере взаимодействия этих зданий и сооружений с мерзлыми грунтами оснований.

Состав, объемы (количество) и методы лабораторных определений физических, физико-химических и механических (прочностных и деформационных), теплофизических характеристик грунтов и их специфических (засоленность и др.) особенностей следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с приложением Н с учетом возможных изменений их свойств в основании зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Для расчета оснований и фундаментов свойства многолетнемерзлых грунтов принимаются с учетом наиболее неблагоприятных температурных условий (на уровне глубин, предусмотренных проектом заложения фундаментов).

Количество определений одноименных характеристик грунтов, необходимых для вычисления нормативных и расчетных значений на основе статистической обработки результатов испытаний следует устанавливать расчетом в зависимости от степени неоднородности состава и криогенного строения грунтов основания, требуемой точности (при заданной доверительной вероятности) вычисления характеристики и с учетом уровня ответственности и вида (назначения) проектируемых зданий и сооружений.

Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов следует устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88 п.2.8 и других строительных норм и правил по проектированию оснований зданий и сооружений специального (отраслевого) назначения.

Количество определений характеристик грунтов следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геокриологическому элементу не менее регламентированного для проекта количества показателей (п.7.16) свойств грунтов (с учетом ранее выполненных определений).

Количество проб подземных вод, в том числе из прослоев с криопэгами, отбираемых из горных выработок, должно быть не менее трех из каждого водоносного горизонта. Количество проб воды следует увеличивать при значительной изменчивости показателей химического состава подземных вод или подтопления участков проектируемых зданий и сооружений промышленными стоками и иными источниками загрязнения.

Состав определяемых компонентов при проведении химического анализа проб подземных вод следует устанавливать в соответствии с п. 5.11 и приложением Н СП 11-105-97 (Часть I).

8.18. Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-геологических изысканий для разработки рабочей документации должны соответствовать требованиям пп. 6.18 и 7.20. При этом в техническом отчете в соответствии с техническим заданием заказчика следует приводить количественный прогноз изменений инженерно-геокриологических условий в соответствии с пп. 5.13 и 7.19.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 417; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.043 сек.