Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации, а также в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений




 

6.5.1. При инженерно-геологических изысканиях для разработки рабочей документации в районах распространения органоминеральных и органических грунтов дополнительно к 6.3.1 проводятся:

уточнение и детализация условий залегания, состава, мощности органоминеральных и органических грунтов на участке каждого здания (сооружения) или их группы;

уточнение границ выделенных инженерно-геологических элементов, а также нормативных и расчетных характеристик прочностных, деформационных и физических свойств по каждому окончательно выделенному инженерно-геологическому элементу с учетом возможных изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством (в том числе под влиянием намеченных мелиоративных мероприятий);

уточнение гидрогеологических параметров, агрессивности к бетону и коррозионной активности подземных вод и грунтов к металлам.

6.5.2. Расстояния между выработками устанавливаются в соответствии с 8.4. СП 11-105 (часть I). Глубина выработок устанавливается в зависимости от выявленной мощности органоминеральных и органических грунтов, типов фундаментов и проектируемых нагрузок, с учетом требований 8.5 - 8.13 СП 11-105 (части I). При размещении выработок должно учитываться расположение проектируемых сооружений и конфигурацией участков развития органоминеральных и органических грунтов, установленной на предыдущих стадиях изысканий. Допускается проходка выработок под отдельные опоры и фундаменты для уточнения проектных решений.

На участках проектируемых зданий и сооружений I и II уровня ответственности следует проходить выработки на полную мощность органоминеральных и органических грунтов, с заглублением на 3 - 5 м в подстилающие породы. При мощности указанных и перекрывающих грунтов свыше 30 м необходимо проходить не менее 30% выработок на их полную мощность.

При сложном геологическом строении площадки проходку скважин допускается производить разъемными грунтоносами особой конструкции (длиной более 1,5 м) с извлечением всего объема керна. Такие исследования проводятся при необходимости более точного определения всех контактов слоев для расчета осадок сооружений, чувствительных к неравномерным осадкам.

6.5.3. Для выявления ослабленных и разуплотненных зон на площадке, которые могут повлиять на устойчивость проектируемых или соседних зданий и сооружений, следует использовать статическое зондирование. Для установления изменчивости физико-механических характеристик грунтов по глубине и по простиранию каждый инженерно-геологический элемент должен быть охарактеризован не менее чем 6 точками статического зондирования.

6.5.4. Лабораторные исследования следует выполнять для уточнения показателей физико-механических свойств, оценки их изменения при уплотнении и осушении фунтов, а также определения показателей консолидации, ползучести и других специфических свойств, выявленных на предыдущей стадии.

Методика испытания грунтов, залегающих на различной глубине от подошвы фундаментов, должна учитывать фактическое напряженное состояние грунтов данного слоя на глубине отбора образца грунта с учетом дополнительного давления от сооружения.

6.5.5. Гидрогеологические исследования включают проведение опытно-фильтрационных работ для уточнения гидрогеологических параметров, необходимых при расчетах дренажных и водопонижающих установок, дополнительные исследования химического состава, агрессивности и режима подземных вод и их изменения в процессе инженерной подготовки территории. Состав определяемых компонентов следует устанавливать в соответствии с 5.11 СП 11-105 (часть I), с учетом возможных источников загрязнения подземных и поверхностных вод, связанных с утечками бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков с прилегающих территорий.

Стационарные гидрогеологические наблюдения, начатые на предыдущих стадиях, необходимо продолжать.

6.5.6. Технический отчет (заключение) о результатах инженерно-геологических изысканий для рабочей документации на участках развития органоминеральных и органических грунтов должен соответствовать требованиям 6.24 - 6.26 СНиП 11-02, 8.20 СП 11-105 (часть I) и 6.2.11. В техническом отчете должны быть приведены уточненные рекомендации по выбору типов фундаментов, а также предложения по проведению профилактических мероприятий и инженерной защите территории.

В техническом отчете должны быть даны рекомендации по организации при необходимости стационарных наблюдений за изменением физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий, химического состава грунтов и подземных вод в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, за осадками и деформациями возводимых на площадке и прилегающей территории зданий (сооружений), а также по осуществлению мелиоративных мероприятий.

При необходимости продолжаются стационарные наблюдения в процессе строительства и эксплуатации сооружений. Наблюдения выполняются заказчиком (застройщиком) или по его поручению проектно-изыскательской организацией, которым передается по акту наблюдательная сеть.

 

Инженерно-геологические изыскания в районах распространения засоленных грунтов

 

Общие положения

 

7.1.1. К засоленным грунтам следует относить грунты, в которых в соответствии с ГОСТ 25100 содержание легко- и среднерастворимых (водорастворимых) солей не менее величин, указанных в табл. 7.1.

 

Таблица 7.1

 

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Наименование засоленных грунтов │ Минимальное суммарное содержание │

│ │легко- и среднерастворимых солей в │

│ │ % от веса воздушно-сухого грунта │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Крупнообломочный: │ │

│ │ │

│при содержании песчаного│ 3 │

│заполнителя 40% и более │ │

│ │ │

│при содержании заполнителя в виде│ 10 │

│суглинка 30% и более │ │

│ │ │

│при содержании заполнителя в виде│ 5 │

│супеси 30% и более │ │

│ │ │

│Песок │ 3 │

│ │ │

│Супесь │ 5 │

│ │ │

│Суглинок │ 10 │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│Примечания │

│1. К легкорастворимым солям относятся: хлориды NaCI, KCI, CaCI2, MgCl2;│

│бикарбонаты: NаНСО3, Са(НСО3)2, Мg(НСО3)2; карбонат натрия Nа2СО3;│

│сульфаты магния и натрия MgSO4, Na2SO4. К среднерастворимым солям│

│относятся гипс CaSO4*2H2O и ангидрит CaSO4. │

│2. Более детальное подразделение загипсованных супесей и суглинков в│

│зависимости от содержания гипса приведено в приложении Д. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

7.1.2. Засоленные грунты приурочены главным образом к пустынным и полупустынным, реже - к степным зонам, то есть к районам с отрицательным водным балансом, а также к участкам, расположенным в зонах гипергенеза горных пород, содержащих нестойкие компоненты (сульфатные, галлоидные и др.).

Одним из важных условий засоления является залегание минерализованных подземных вод на глубине не более 1 м для песчаных грунтов и 3 - 4 м - для глинистых грунтов.

Засоленные грунты слагают солончаки, солоди, солонцы, такыры, которые различаются составом и содержанием легкорастворимых солей и в большинстве случаев формируются на пониженных элементах рельефа: шлейфах склонов, низменностях, берегах соленых озер и лиманов, во впадинах на поймах, в днищах степных блюдец суффозионного происхождения, где минерализованные воды стоят близко к земной поверхности (1 - 3 м).

Процесс засоления грунтов проявляется в следующих условиях:

при горизонтальной миграции солей и осаждении их из подземных вод в районах гор и предгорий, в субаэральных дельтах и предгорных равнинах;

в результате вертикальной миграции солей при испарении поровых растворов;

вследствие выветривания горных пород, содержащих нестойкие компоненты (карбонатные, сульфатные, галлоидные горные породы);

при фильтрации через грунты жидких отходов из шламонакопителей, солеотвалов, растворонесущих коммуникаций различных промышленных предприятий и т.п.

7.1.3. Засоленные грунты следует характеризовать:

степенью засоленности D_sal, - отношением массы водорастворимых солей в определенном объеме грунта к массе сухого грунта данного объема (в %);

абсолютным суффозионным сжатием дельта h_sf - уменьшением первоначальной высоты образца грунта за счет химической суффозии при постоянном вертикальном давлении и непрерывной фильтрации воды или растворов, фильтрация которых возможна в основании сооружения;

относительным суффозионным сжатием кси_sf, - отношением абсолютного суффозионного сжатия к высоте образца грунта природной влажности при природном давлении;

начальным давлением суффозионного сжатия P_sf - минимальным давлением, при котором проявляется суффозионное сжатие грунта;

степенью выщелачивания солей бетта - отношением массы выщелоченных из грунта солей к их начальной массе.

7.1.4. При проведении инженерно-геологических изысканий в районах распространения засоленных грунтов следует устанавливать:

распространение и условия залегания засоленных грунтов, их приуроченность к мезо- и микроформам рельефа;

качественный состав и количественное содержание водорастворимых солей в грунте, их способность к растворению и выщелачиванию;

генезис, взаимосвязь степени и характера засоленности с мезо- и микрорельефом, литологическим составом и свойствами грунтов, гидрогеологическими условиями территории - уровнем и минерализацией подземных вод и их изменениями (природными и техногенными);

гидрохимические условия (температура, минерализация и химический состав подземных вод, их растворяющая способность по отношению к засоленным грунтам);

характер пространственного распределения соляных образований в грунте;

структурные особенности грунтов, обусловленные наличием солей, включая форму, размер и размещение солей в грунте;

наличие внешних проявлений процесса выщелачивания засоленных грунтов на земной поверхности, их формы и размеры;

данные о современном засолении грунтов и выщелачивании солей в результате хозяйственной деятельности;

физические, механические и химические свойства грунтов природной влажности и при полном водонасыщении (в том числе растворами заданного состава), а также после выщелачивания солей;

показатели относительного суффозионного сжатия и начального давления суффозионного сжатия;

наличие и характер связанных с суффозией деформаций зданий и сооружений.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...