Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

050

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
11.09.2016
Размер:
597.94 Кб
Скачать

 

программой

условиях

 

изысканий

 

Подземные

То же

То же

горизонтальные

 

 

горные выработки

 

 

Скважины

То же

Определяются приложением Г и

 

 

программой изысканий

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 

 

(рекомендуемое)

СПОСОБЫ И РАЗНОВИДНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

Способ

Разновидность

Диаметр

Условия применения (виды и

бурения

способа

бурения (по

характеристика грунтов)

 

бурения

диаметру

 

 

 

обсадных

 

 

 

труб), мм

 

Колонковы

С промывкой

34-146

Скальные невыветрелые

й

водой

 

(монолитные) и слабовыветрелые

 

 

 

(трещиноватые)

 

С промывкой

73-146

Скальные слабовыветрелые (трещи-

 

глинистым

 

новатые), выветрелые и сильновывет-

 

раствором

 

релые (рухляки), крупнообломочные;

 

 

 

песчаные; глинистые

 

С продувкой

73-146

Скальные невыветрелые

 

воздухом (ох-

 

(монолитные) и слабовыветрелые

 

лажденным

 

(трещиноватые), необводненные, а

 

при проходке

 

также в мерзлом состоянии;

 

мерзлых

 

дисперсные, тверломерзлые и

 

грунтов)

 

пластично-мерзлые

 

С промывкой

73-146

Все виды грунтов в мерзлом

 

солевыми и

 

состоянии

 

охлажденными

 

 

 

растворами

 

 

 

С призабойной

89-146

Скальные выветрелые и сильновывет-

 

циркуляцией

 

релые (рухляки), обводненные,

 

промывочной

 

глинистые

 

жидкости

 

 

 

Всухую

89-219

Скальные выветрелые и сильновывет-

 

 

 

релые (рухляки), песчаные и

 

 

 

глинистые необводненные и

 

 

 

слабообводненные, твердомерзлые и

 

 

 

пластичномерзлые

Ударно-

Забивной

108-325

Песчаные и глинистые

канатный

 

 

необводненные и слабообводненные,

кольцевым

 

 

пластичномерзлые

забоем

 

 

 

 

Клюющий

89-168

Глинистые слабообводненные

Ударно-

С

127-325

Крупнообломочные; песчаные обвод-

канатный

применением

 

ненные и слабообводненные

сплошным

долот и

 

 

забоем

желонок

 

 

Вибрацион

С

89-168

Песчаные и глинистые обводненные

ный

применением

 

и слабообводненные

 

вибратора или

 

 

 

вибромолота

 

 

Шнековый

Рейсовое

146-273

Крупнообломочные, песчаные,

 

(кольцевым

 

глинистые слабообводненные и

 

забоем)

 

обводненные

 

Поточное

108-273

Крупнообломочные, песчаные, гли-

 

 

 

нистые слабообводненные и

 

 

 

обводненные

Примечание - Применение других способов бурения допускается при соответствующем обосновании в программе изысканий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое)

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

Задачи

 

 

 

Геофизические методы

 

 

исследований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные

 

 

Вспомогательные

 

Определение геологического строения массива

 

 

 

Рельеф

 

кровли

Электроразведка

мето-

ВЭЗ по

методу

двух составляющих

скальных

и

дами электропрофили-

(ВЭЗ

МДС);

частотное

мерзлых

грунтов,

рования (ЭП) и верти-

электромагнитное

зондирование

мощность нескаль-

кального

 

 

(ЧЭМЗ); дипольно-электромагнитное

ных и талых пе-

электрического

 

зонди-

профилирование

(ДЭМП);

метод

рекрывающих

рования по методу ка-

отраженных

волн

(MOB);

грунтов

 

 

жущихся

 

 

гравиразведка

 

 

 

 

 

сопротивлений

 

(ВЭЗ);

 

 

 

 

 

 

 

сейсморазведка

 

 

 

 

 

 

 

 

методом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преломленных

(МПВ)

 

 

 

 

 

 

 

и отраженных (МОГТ)

 

 

 

 

 

 

 

волн

 

 

 

 

 

 

 

Расчленение

ВЭЗ; МПВ; различные

ВЭЗ МДС; ВЭЗ по методу вызванных

разреза.

 

 

виды каротажа — акус-

потенциалов (ВЭЗ ВП); ЧЭМЗ; верти-

Установление

тический, электричес-

кальное сейсмическое профилирование

границ

 

между

кий, радиоизотопный

(ВСП);

непрерывное

сейсмо-

слоями различного

 

 

 

 

акустическое профилирование на

литологического

 

 

 

 

акваториях

 

 

состава

и

состо-

 

 

 

 

 

 

 

 

яния в скальных и

 

 

 

 

 

 

 

 

дисперсных

 

 

 

 

 

 

 

 

породах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение, глубина залегания и форма локальных неоднородностей:

зоны

трещино-

ВЭЗ; ВЭЗ МДС; кру-

ВЭЗ

ВП;

радиоволновое

ватости

 

и

говое

вертикальное

просвечивание;

 

ДЭМП;

тектонических на-

зондирование

(

ВЭЗ),

магниторазведка,

регистрация

рушений,

оценки

метод

естественного

естественного импульсного электромаг-

их современной ак-

поля (ПС); МПВ;

нитного поля Земли (ЕИЭМПЗ);

тивности

 

МОГТ; ВСП; рас-

 

 

 

 

 

 

 

ходометрия; различные

 

 

 

 

 

 

 

виды каротажа; радио-

 

 

 

 

 

 

 

кип; газово-эманацион-

 

 

 

 

 

 

 

ная съемка; георадио-

 

 

 

 

 

 

 

локация

 

 

 

 

 

 

карстовые полости

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ; ВСП;

МОГТ; сейсмоакустическое просвечи-

и подземные выра-

расходометрия,

 

 

вание; радиоволновое просвечивание;

ботки

 

 

резистивиметрия,

гравиразведка; георадиолокация

 

 

 

газово-эманационная

 

 

 

 

 

 

 

съемка

 

 

 

 

 

 

 

погребенные

МОГТ; ВЭЗ; ВЭЗ

ДЭМП; сейсмическое просвечивание;

останцы

 

и

МДС;

 

 

ЭП;

георадиолокация

 

 

локальные

пере-

гравиразведка,

 

магни-

 

 

 

 

углубления

в

торазведка; газово-эма-

 

 

 

 

скальном

 

национная съемка

 

 

 

 

основании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льды и

сильно-

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ МДС;

ВЭЗ

ВП;

ДЭМП;

ЧЭМЗ;

льдистые грунты

МПВ;

различные виды

микромагнитная съемка, гравиразведка

 

 

 

каротажа

 

 

 

 

 

 

межмерзлотные

ЭП;ВЭЗ МДС; термо-

ПС; ВЭЗ ВП

 

 

воды и талики

метрия

 

 

 

 

 

 

 

Изучение гидрогеологических условий

 

 

 

 

Глубина

залегания

МПВ, ВЭЗ

 

 

ВЭЗВП

 

 

 

уровня

подземных

 

 

 

 

 

 

 

 

вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубина залегания,

ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ;

ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ;

мощность

линз

резистивиметрия

расходометрия

 

 

соленых и пресных

 

 

 

 

 

 

 

 

вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика уровня и

Стационарные наблю-

 

 

-

 

 

температуры

 

дения ВЭЗ; МПВ;

 

 

 

 

 

подземных вод

 

нейтрон-нейтронный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каротаж

 

 

(НН);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

термометрия

 

 

 

 

 

 

 

Направление,

ско-

Резистивиметрия;

 

Термометрия; спектрометрия

 

рость

движения,

расходометрия;

метод

 

 

 

 

 

места

разгрузки

заряженного

 

тела

 

 

 

 

 

подземных

 

вод,

(МЗТ); ПС; ВЭЗ

 

 

 

 

 

 

изменение

 

их

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение

 

ВЭЗ; резистивиметрия

ПС

 

 

 

 

подземных вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение состава, состояния и свойств грунтов

 

 

 

 

Скальные:

 

 

Различные виды каро-

ВЭЗ

 

 

 

 

пористость

 

и

тажа, МПВ;

 

 

 

 

 

 

 

трещиноватость,

сейсмоакустическое

 

 

 

 

 

статический

 

просвечивание; ВСП;

 

 

 

 

 

модуль

упругости,

лабораторные изме-

 

 

 

 

 

модуль

деформа-

рения удельных элект-

 

 

 

 

 

ции,

временное

рических

 

 

 

 

 

 

 

сопротивление

 

сопротивлений (УЭС)

 

 

 

 

 

одноосному

 

и скоростей упругих

 

 

 

 

 

сжатию,

коэффи-

волн

 

 

 

 

 

 

 

 

циент отпора, нап-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ряженное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состояние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песчаные, глинис-

Различные виды каро-

МПВ, сейсмическое просвечивание; ла-

тые и пылеватые,

тажа, ВСП

 

 

бораторные

измерения

УЭС

и

крупнообломонны

 

 

 

 

скоростей упругих волн

 

 

е:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влажность, плот-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ность, пористость,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модуль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деформации, угол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутреннего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трения и сцепление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песчаные и

 

Различные виды каро-

ВЭЗ; ВЭЗ МДС

 

 

глинистые

 

тажа; ВСП; лаборатор-

 

 

 

 

 

мерзлые:

 

 

ные измерения УЭС и

 

 

 

 

 

влажность,

льдис-

скоростей

упругих

 

 

 

 

 

тость,

пористость,

волн

 

 

 

 

 

 

 

 

плотность,

времен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ное сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноосному

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сжатию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррозионная

ак-

ВЭЗ; ЭП; ПС: лабора-

 

 

-

 

 

тивность грунтов и

торные

 

измерения

 

 

 

 

 

наличие блуждаю-

плотности

 

 

 

 

 

 

 

щих токов

 

 

поляризующего

тока;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрация

блужда-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющих токов

 

 

 

 

 

 

 

Изучение геологических процессов и их изменений

 

 

 

 

Изменение

напря-

МПВ; ВСП; сейсмичес-

Регистрация

естественного

женного состояния

кое

просвечивание;

импульсного

электромагнитного

поля

и

уплотнения

различные

 

вилы

Земли (ЕИЭМПЗ); ПС; эманационная

грунтов

 

 

 

каротажа;

 

 

съемка

 

 

 

 

 

 

 

 

резистивиметрия

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скважинах и водоемах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гравиметрия

 

 

 

 

 

 

 

Оползни

 

 

МПВ,

ЭП;

ВЭЗ;

ПС;

режимные

наблюдения

 

 

 

 

различные

 

виды

акустической

эмиссии;

магнитные

 

 

 

 

каротажа

 

 

марки; эманационная съемка; ЕИЭМПЗ

Карст

 

 

 

ВЭЗ МДС; ЭП; ПС;

ВЭЗ; ВЭЗ ВП; МЗТ, эманационная

 

 

 

 

МПВ; ОГП; различные

съемка

 

 

 

 

 

 

 

 

виды

 

каротажа;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резистивиметрия

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скважинах и водоёмах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гравиметрия

 

 

 

 

 

 

 

Изменение

мощ-

ВЭЗ; ЭП; МПВ; ВСП;

ПС;ЧЭМЗ

 

ности

слоя

различные виды каро-

 

 

оттаивания,

 

тажа

 

 

 

температуры

и

 

 

 

 

свойств мерзлых

 

 

 

 

грунтов

 

 

 

 

 

Сейсмическое

МПВ; ВСП; гамма-

Регистрация

сильных землетрясений,

мик-

 

гамма каротаж (ГГ);

регистрация

микросейм, определение

рорайонирование

регистрация

слабых

характеристик затухания и поглощения

территории

 

землетрясений,

 

сейсмических волн в грунтах

 

 

взрывов

 

 

 

Примечание В сложных инженерно-геологических условиях ВЭЗ проводится в модификации ВЭЗ МДС.

Обозначения - ЭП — электропрофилирование; ВЭЗ — вертикальное электрическое зондирование; ВЭЗ МДС — вертикальное электрическое зондирование по методу двух составляющих; ЧЭМЗ — частотное электромагнитное зондирование; ЭП МДС - электропрофилирование по методу двух составляющих; ДЭМП — дипольно-электромагнитное профилирование; ВЭЗ ВП — вертикальное электрическое зондирование вызванных потенциалов; КВЭЗ — круговое вертикальное электрическое зондирование; ПС — естественное электрическое поле; УЭС — удельное электрическое сопротивление; МЗТ — метод заряженного тела; ЕИЭМПЗ — естественное импульсное электромагнитное поле Земли; МПВ — сейсморазведка методом преломленных волн; MOB — сейсморазведка методом отраженных волн; МОГТ — сейсморазведка методом общей глубинной точки; ВСП — вертикальное сейсмическое профилирование; ОГП — сейсморазведка методом обшей глубинной площадки; ННК — нейтрон-нейтронный каротаж; ГТК — гамма-гамма каротаж

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое)

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

 

Электроразведка

Сейсморазведка

Магниторазведка

Гравиразведка

Акуст

Радиоизо-

Газово-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иче-

топные

эманационная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские

 

съемка

Задачи геофизических исследований

расстоян

шаг по

расстоян

шаг по

расстоян

шаг

расстояни

шаг

исслед

исследов-

расстояни

шаг по

 

ие между

профилю

ие между

профи

ие между

по

е между

по

ования

ания

е между

профи-

 

лями, м

, м

лями, м

лю, м

лями, м

профи

лями, м

проф

 

 

лями, м

лю, м

 

 

 

 

 

 

лю, м

 

илю,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

Определение рельефа кровли скальных

50-500

10-100

50-500

Непре

-

-

-

-

-

-

-

-

грунтов, расчленение разреза на отдельные

 

 

 

ры-

 

 

 

 

 

 

 

 

горизонты, определение положения уровня

 

 

 

вное

 

 

 

 

 

 

 

 

подземных вод и пр.

 

 

 

профи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление и прослеживание зон тектоничес-

50-500

25-100

50-500

То же

50-100

25-50

50-100

25-50

25-50

-

25-50

5-10

ких нарушений и трещиноватости, погребенных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долин *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление степени трещиноватости и закарсто-

25-100

10-20

50-200

То же

20-50

10-25

20-50

10-25

10-25

-

25-50

5-10

ванности грунтов, «карманов» выветрелых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунтов, изучение оползней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение состава и физико-механических

Наблюде

Отдельн

-

-

-

-

-

Измерения в

Измерения

-

-

свойств грунтов, в том числе в режиме

ния в от-

ые

 

 

 

 

 

штольнях, —

плотности и

 

 

мониторинга

дельных

зондиров

 

 

 

 

 

шурфах,

влажности в

 

 

 

точках с

ания или

 

 

 

 

 

скважинах, на

скважинах,

 

 

 

по-

отрезки

 

 

 

 

 

образцах

шурфах и

 

 

 

верхно-

про-

 

 

 

 

 

 

 

при зонди-

 

 

 

сти, в

филей с

 

 

 

 

 

 

 

ровании

 

 

 

сква-

наблюде

 

 

 

 

 

 

 

специаль-

 

 

 

жинах и

нием

 

 

 

 

 

 

 

ными

 

 

 

шурфах

про-

 

 

 

 

 

 

 

зондами

 

 

 

 

дольных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и попе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волн,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСП,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сейс-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мичес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каротаж,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хинное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вечива-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение направления и скорости движения

Наблюде

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

подземных вод

ния в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдельн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радиусах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вокруг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скважин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ы (метод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заряженн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ого тела)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение коррозионной активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунтов:

50-100

25-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

на площадке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по трассам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеплощадочные коммуникации

-

50-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

магистральные трубопроводы

-

300-500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Определение интенсивности блуждающих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

токов:

100-200

50-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

на площадке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по трассам

-

100-500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* - На выявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикального электрического зондирования и сейсмозондирования с наблюдениями по нескольким азимутам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное)

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

Методы

 

 

Цели полевых исследований свойств грунтов

 

Изучаемые грунты

Обозна-

полевых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чение

исследований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государстве

свойств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нного

грунтов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандарта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метода

 

 

 

Определение показателей

 

Оценка

Оценка

 

 

 

исследован

 

Расчленение

 

 

 

 

 

простраст-

возможности

Круп

Песча

Глин

ия

 

физичес-

деформа-

прочност-

 

показате-

 

 

геологическо

ких

ционных

ных

 

лей сопро-

венной из-

погружения

но-

ные

истые

 

 

го разреза и

свойств

свойств

свойств

 

тивления

мен-

свай в

обло-

 

 

 

 

выделение

грунтов

грунтов

грунтов

 

грунтов

чивости

грунты и

моч-

 

 

 

 

ИГЭ

 

 

 

 

основания

свойств

несущей

ные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свай

грунтов

способности

 

 

 

 

Статическое

+

+

+

+

 

+

+

+

-

+

+

20069-81

зондирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическое

+

+

+

+

 

-

+

+

-

+

+

19912-81

зондирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание

-

-

+

-

 

-

-

-

+

+

+

20276-85

штампом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание

-

-

+

-

 

-

+

-

-

+

+

20276-85

прессиометро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание на

-

-

-

+

 

-

-

-

+

+

+

23741-79

срез целиков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращательный

+

-

-

+

 

-

+

-

-

-

+

21719-80

срез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступательн

+

-

-

+

 

-

+

-

-

+

+

21719-80

ый срез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание

-

-

-

-

 

+

-

+

+

+

+

5686-94

эталонной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сваей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание

-

-

-

-

 

+

-

+

+

+

+

5686-94

натурных свай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: «+» - исследования выполняются; «-» - исследования не выполняются.

Примечание - Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

1.При определении физико-механических характеристик грунтов в качестве показателей зондирования следует принимать:

при статическом зондировании (по ГОСТ 20069-81) - удельное сопротивление грунта под конусом зонда q3 и удельное сопротивление грунта по муфте трения зонда f3. В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности Q3 пересчитывается для каждого инженерно-геологического элемента на

удельное сопротивление грунта трению f3, где f3 — среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерногеологического элемента в точке зондирования; при динамическом зондировании по (ГОСТ 19912-81) — условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда р.

2.При определении физико-механических характеристик грунтов не могут быть использованы показатели зондирования, полученные на глубинах менее 1 м, а также с использованием малогабаритных зондов.

3.Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием органических веществ менее 10 %.

4.Определение физико-механических характеристик грунтов по данным статического зондирования следует выполнять по таблицам 1-5 настоящего приложения.

5.Определение физико-механических характеристик грунтов по данным динамического зондирования следует выполнять по таблицам 6 и 7 настоящего приложения.

6.Определение вероятности разжижения песков при динамических нагрузках следует выполнять по таблице 8 настоящего приложения.

Приведенные в таблицах 6 и 7 зависимости не распространяются на пылеватые водонасыщенные пески.

Таблица 1

ПЕСКИ

 

 

Плотность сложения при q3 , МПа

 

 

 

 

 

 

 

Плотные

 

 

 

Средней

 

 

 

Рыхлые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плотности

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупные и средней крупности

 

Более 15

 

 

от 5 до 15

 

 

Менее 5

 

 

независимо от влажности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие независимо от влажности

 

Более 12

 

 

от 4 до 12

 

 

Менее 4

 

 

Пылеватые:

 

Более 10

 

 

от 3 до 10

 

 

Менее 3

 

 

водонасыщенные

 

Более 7

 

 

от 2 до 7

 

 

 

Менее 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕСКИ

 

Нормативный модуль деформации песчаных

 

 

 

 

 

 

 

 

грунтов Е при q3, МПа

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

6

8

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

4

 

6

 

8

 

0

 

Все генетические типы, кроме аллю-

6

1

 

1

2

 

3

 

3

4

 

4

 

5

 

6

 

виальных и флювиогляциальных

 

 

2

 

8

4

 

0

 

6

2

 

8

 

4

 

0

 

Аллювиальные

и

1

2

 

2

2

 

2

 

3

3

 

3

 

3

 

4

 

флювиогляциальные

 

7

0

 

2

5

 

8

 

0

3

 

6

 

8

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

 

 

 

 

 

q3, МПа

 

Нормативный угол внутреннего трения песчаных

 

 

 

 

грунтов ϕ (град.) при глубине зондирования, м

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 и более

 

 

 

 

1,5

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

3

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

5

32

30

8

34

32

12

36

34

18

38

36

26

40

38

Примечание — Значения угла внутреннего трения ϕ в интервале глубин от 2 до 5 м определяется интерполяцией.

Таблица 4

q3,

 

 

Показатель текучести IL глинистых грунтов при f3, МПа

 

МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,15

0,20

0,30

0,4

0.50

 

02

4

6

8

0

2

 

 

 

0

 

1

0,

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,20

0,16

-

-

-

 

50

9

3

9

6

3

 

 

 

 

 

2

0,

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,06

0,02

-0,05

-

-

 

37

7

0

6

2

0

 

 

 

 

 

3

0,

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,03

0,01

-0,03

-

-

 

22

6

2

9

7

5

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

5

0,

0,0

0,0

0,0

-

-

-0,05

-0,07

-0,09

-

-0,13

 

09

4

1

0

0,0

0,0

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

8

0,

-

-

-

-

-

-0,09

-0,11

-0,13

-

-0,15

 

01

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,1

 

 

 

2

4

6

7

8

 

 

 

4

 

10

-

-

-

-

-

-

-0,11

-0,13

-0,14

-

-0,17

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

5

7

8

9

0

 

 

 

6

 

12

-

-

-

-

-

-

-0,13

-0,14

-0,16

-

-0,18

 

 

 

0,0

0,1

0,1

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

9

1

1

2

 

 

 

7

 

15

-

-

-

-

-

-

-0,16

-0,17

-0,18

-

-0,20

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

3

4

5

 

 

 

9

 

20

-

-

-

-

-

-

-0,18

-0,19

-0,20

-

-0,21

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

0

 

Таблица 5

q3, МПа

Нормативные значения модуля деформации Е, угла внутреннего трения

 

 

 

ϕ и удельного сцепления С суглинков и глин (кроме грунтов

 

 

 

 

 

ледникового комплекса)

 

 

 

 

 

 

Е, МПа

 

Суглинки

 

 

Глины

 

 

 

 

 

 

ϕ , град.

 

С, кПа

 

 

ϕ , град.

 

 

С, кПа

 

0,5

 

3,5

 

16

 

14

 

 

14

 

 

25

 

1

 

7

 

19

 

17

 

 

17

 

 

30

 

2

 

14

 

21

 

23

 

 

18

 

 

35

 

3

 

21

 

23

 

29

 

 

20

 

 

40

 

4

 

28

 

25

 

35

 

 

22

 

 

45

 

5

 

35

 

26

 

41

 

 

24

 

 

50

 

6

 

42

 

27

 

47

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕСКИ

 

 

Плотность сложения при р, МПа

 

 

 

 

 

 

 

Плотные

 

Средней

 

Рыхлые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плотности

 

Менее

 

Крупные

и

средней

крупности

Свыше 9,8

 

2,7-9,8

 

 

 

независимо от влажности

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

Мелкие:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маловлажные и влажные

 

 

Свыше 8,6

 

2,3-8,6

 

 

Менее

 

водонасыщенные

 

 

Свыше 6,6

 

1,6-6,6

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

Пылеватые маловлажные и влажные

Свыше 6,6

 

1,6-6,6

 

 

Менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6