Ошибки инженерных изысканий для строительства реферат

Обновлено: 05.07.2024

Какие инженерные изыскания провести?

Под инженерными изысканиями подразумевается целый комплекс мероприятий, направленных на изучение участка, на котором планируется строительство объекта. Какие типы изысканий бывают:

  • Геодезические ;
  • Геофизические;
  • Геологические ;
  • Экологические.

Также к этой категории работ относится и геотехнический контроль, мероприятия по инженерной защите территории, кадастровые и землеустроительные работы. К слову, не каждый участок земли под застройку требует применения всех видов изыскания. Все зависит от сложности геологической обстановки участка и назначения строящегося объекта.

Порядок проведения

Организация инженерных изысканий – три основных периода:

  1. Сбор информации, изучение отчетов за прошлые года. Оформление технического задания и уточнение его объемов.
  2. Проведение геологических исследований, инженерно-геодезических работ, топо- и аэросъемка.
  3. Составление топографических планов, систематизация материалов инженерных изысканий, анализ климатических и прочих особенностей региона.

На основе всех полученных данных составляется технический отчет. К нему прилагаются разрезы, карты и таблицы.

Что будет, если начать строительство без проведения инженерных изысканий

Инженерные изыскания проводятся для исключения появления оползней в ходе строительства и эксплуатации, подтоплений, обвалов. Без знаний об особенностях грунта невозможно правильно определить тип нужного фундамента для объекта, чтобы обеспечить его устойчивость. Отсутствие прогнозов воздействия природных факторов на проведение строительных работ делает застройку неконтролируемой и непредсказуемой. В результате такие здания являются потенциально-опасными для эксплуатации. К общим проблемам, возникшим из-за некачественных инженерных изысканий, можно отнести повышение рисков при строительстве объекта, возникновение аварийных ситуаций, увеличение стоимости строительных работ.

Почему проведение качественных инженерных изысканий необходимо?

Без проведения профессиональных изысканий по экологии, геодезии, геологии и прочим составляющим исследований инженерного типа грамотное и безопасное выполнение задач по созданию проекта и строительству гарантировать нельзя. Иногда недобросовестные застройщики прибегают к фальсификациям, предоставляя недостоверные данные в отчетах.

Некачественные экологические изыскания приведут к:

  • Необходимости перепроектирования инженерных систем и коммуникаций объекта.
  • Запрету на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или даже к его сносу по решению суда.
  • Многочисленным судебным искам на имя застройщика из-за повышенной пожароопасности, нарушении санитарных норм в помещениях, взрывоопасности.

Низкокачественные геологические изыскания приведут к:

  • Частичному или полному разрушению фундамента.
  • Неравномерной осадке, деформации конструктивных элементов.
  • Рискам для здоровья и жизни людей из-за снижения уровня безопасности зданий.

Если не уделить должного внимания геодезическим изысканиям, то при строительстве возможно повреждение действующих инженерных сетей. Некачественная съемка приводит к несостыковке координат с близлежащими участками. В результате приходится корректировать проектные решения.

Секрет успешного проведения инженерных изысканий

Для получения исчерпывающих результатов инженерных работ необходимо правильно организовать весь процесс проведения мероприятий. Задействованные специалисты должны работать слаженно. При этом следует учитывать пожелания заказчика. Наличие качественного оборудования – также немаловажный аспект. Ведь с его помощью можно изучить особенности местности более детально.

Одна из основных ошибок при проведении инженерных изысканий – это изучение грунта только в одной части местности. Даже на государственном уровне законодательство позволяет обобщать изыскания не для отдельных объектов проекта, а для территории всего проекта. То есть можно сделать, допустим, пробу грунта в одном месте на участке под застройку и на основе результатов составить отчет. Тогда как грунт на расстоянии десяти метров на том участке может быть совсем другим.

Но инженеры Гео Плюс практикуют ответственный подход к организации работ, поэтому изучают участок максимально дотошно. Это гарантирует, что построенное здание будет стоять долго без трещин, осадок, кренов и прочих неприятностей.

Обращение к компаниям, не входящим в состав саморегулируемых организаций, может повлечь низкое качество выполненных работ и отсутствие юридической силы полученной документации.

Где заказать инженерные изыскания

Компания Гео Плюс предлагает свои услуги по организации инженерных изысканий в Москве и Московской области. Специалисты обладают большим опытом работы в области инженерных изысканий, отлично ориентируются в актуальном законодательстве, работают только с качественным современным оборудованием.

Инженерные изыскания являются весьма важной составляющей строительной отрасли, поскольку от их результатов во многом зависит стоимость строительства, а также надёжность и долговечность построенных сооружений. Это утверждение особенно актуально для настоящего времени, когда в силу целого ряда причин возникает необходимость строительства инженерных сооружений среди сложившейся городской застройки, на территориях, которые ранее не были использованы в виду их ограниченной пригодности для строительства. При этом, следует иметь в виду тенденцию проектирования всё более сложных инженерных конструкций, которые требуют более надёжной оценки состояния и свойств основания этих сооружений, в том числе изменение их во времени.

Содержание работы

1.Введение…………………………………………………………..……..2
2.Инженерные изыскания и виды:……………………………………….3
2.1 Инженерно-геологические изыскания…………………………….6
2.2 Инженерно-геодезические изыскания……………………………10
Инженерно-экологические изыскания……………………………11
Инженерно-гидрометеорологические изыскания………………..15
3.Заключение…………………………………………………………. 17

Файлы: 1 файл

Инж изыскания.docx

Реферат на тему: Инженерные изыскания

2.Инженерные изыскания и виды:……………………………………….3

2.1 Инженерно-геологические изыскания…………………………….6

2.2 Инженерно-геодезические изыскания……………………………10

    1. Инженерно-экологические изыскания……………………………11
    2. Инженерно-гидрометеорологическ ие изыскания………………..15

    Инженерные изыскания являются весьма важной составляющей строительной отрасли, поскольку от их результатов во многом зависит стоимость строительства, а также надёжность и долговечность построенных сооружений. Это утверждение особенно актуально для настоящего времени, когда в силу целого ряда причин возникает необходимость строительства инженерных сооружений среди сложившейся городской застройки, на территориях, которые ранее не были использованы в виду их ограниченной пригодности для строительства. При этом, следует иметь в виду тенденцию проектирования всё более сложных инженерных конструкций, которые требуют более надёжной оценки состояния и свойств основания этих сооружений, в том числе изменение их во времени.

    Результаты инженерных изысканий должны обеспечивать принятие оптимальных решений на основе учета существующих природных и техногенных условий, а также источников и интенсивности их воздействий на окружающую среду, прогнозов возможных изменений.

    Проведение инженерных изысканий обычно сопряжено со значительными материальными и временными затратами. При этом некачественное их выполнение может быть сопряжено со значительными материальными потерями (яркий пример - закрытие крымской атомной электростанции при 95% ее готовности ввиду того, что в ходе изысканий не был выявлен тектонический разлом вблизи площадки строительства). В этой связи инженерные изыскания для строительства должны выполняться организациями, которым в установленном порядке предоставлено такое право.

    2.Инженерные изыскания и виды

    Под инженерными изысканиями для строительства следует понимать комплексный производственный процесс, в результате которого строительное проектирование обеспечивается исходными данными о природных условиях района или отдельного участка предполагаемого строительства. После выполнения изысканий проектировщик получает:

    – топографический план, дающий представление о рельефе территории и существующих коммуникациях;

    – инженерно-геологический отчет, включающий геологическое строение района, геоморфологические и гидрогеологические условия площади, состав, состояние и свойства грунтов, прогноз возможных инженерно-геологических и гидрогеологических процессов;

    – отчет с экологической оценкой природной среды (почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, геофизических полей) на участке расположения проектируемого объекта.

    Инженерные изыскания для целей строительства разделяются на :

    • геологические изыскания;
    • геодезические изыскания;
    • гидрометеорологические изыскания;
    • экологические изыскания.

    Инженерно-геологические изыскания включают в себя изучение грунтов, как среды и основания сооружений, особенности гидрогеологического режима территории строительства, связанного с деятельностью подземных вод, физико-геологических процессов и явлений, яркими представителями которых являются сели, оползни и обвалы, а также карстово-суффозионные процессы и подтопление территории.

    Инженерно-геодезические изыскания отображают особенности поверхности территории, предназначенной для строительства, положение подземных и наземных коммуникаций.

    Гидрометеорологические изыскания изучают климат территории и особенности существующих открытых водотоков.

    Всё большее внимание в последнее время уделяется инже нерно-экологическим изысканиям, целью которых является оценка радиологической, санитарно-химической, санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности. Следует заметить, что очень часто, особенно вблизи городов и посёлков, т.е. наиболее перспективных для строительства территориях, обнаруживаются различные инфекционные, химические, радиационные и другие виды загрязнения грунтов, несовместимые с жизнью людей. Своевременное обнаружение этих загрязнений позволяет принять необходимые меры по их устранению на стадии строительства и, таким образом, обеспечить безопасную жизнь и работу людей на этих территориях.

    Одной из сложнейших задач строительства новых сооружений в пределах городской застройки является сохранение целостности построенных ранее сооружений и, в особенности, исторических зданий: в соответствии с действующими нормативными документами деформация (осадка, сдвиг) этих зданий, в процессе строительства и эксплуатации нового сооружения не должна превышать первых миллиметров. Такие деформации возможны при раскрытии котлована, строящегося здания, изменении уровня подземных вод, связанного с откачкой воды из этого котлована в процессе строительства, или подпора подземного потока в результате его перекрытия противофильтрационными сооружениями в котловане и т.п. Прогноз всех этих явлений и, как следствие, возможных деформаций существующего здания и обоснования проектных решений, обеспечивающих безаварийное сосуществование старого и нового сооружений, также задача инженерных изысканий.

    По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий при необходимости строится математическая модель пространственного напряженно- деформированного состояния грунтов основания c учетом этапов возведения проектируемых сооружений. По данным моделирования уточняется зона влияния проектируемого котлована и возводимых в нем сооружений, определяются величины возможных при этом деформаций в различных точках проектируемого котлована, осадки и прогибы фундаментов, влияние строительства на расположенные рядом здания.

    Ещё одной особенностью современного строительства можно считать максимально возможное переустройство, как правило, расширение, надстройка существующих зданий и сооружений. Проектному решению такого переустройства должна предшествовать оценка работоспособности существующей конструкции и несущей способности фундамента существующего сооружения, которая обусловлена состоянием и свойствами грунтов, на которых оно построено. Очевидно, что для решения такой задачи привлекаются методы инженерных изысканий.

    2.1 Инженерно-геологические изыскания

    Инженерно-геологические изыскания — производственный процесс получения, накопления и обработки инженерно-геологической информации для обеспечения строительного проектирования исходными данными об инженерно-геологических условиях района (площадки, участка, трассы).

    Под инженерно-геологическими условиями понимается совокупность компонентов геологической среды, которые могут оказать влияние на проектируемые здания и сооружения (рельеф и геоморфология, геологическое строение, подземные воды, состав, состояние и свойства грунтов, опасные геологические процессы).

    Одной из важнейших задач инженерно-геологических изысканий является прогнозирование возможных изменений в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой.

    Инженерно-геологические изыскания являются начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый вид объекта имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто общее, некоторый стандарт.

    Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчёта поступают в строительную проектную организацию. Отчёты должны иметь для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

      • оценка пригодности площадки для строительства данного объекта;
      • геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;
      • оценка грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;
      • наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта;
      • полную характеристику по подземным водам;
      • все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так и для производства земляных работ;
      • по влиянию будущего объекта на природную среду.

      На ранних стадиях проектирования инженерно-геологические изыскания охватывают обширные площади, применяются не очень точные, но сравнительно простые и экономичные технические средства. По мере перехода к более поздним стадиям площади изысканий сужаются и применяются более сложные и точные методы геологических работ.

      На выделенной под строительство площадке на каждом отдельном этапе инженерно-геологические изыскания выполняют в определённой последовательности:

      • собирают общие сведения по территории из литературных публикаций и архивных материалов изыскательских организаций; сведения о климате, рельефе, населении, речной сети и т. д.;
      • производят осмотр строительной площадки инженеры-проектировщики совместно с инженером-геологом; определяют степень её застройки, осматривают ранее построенные здания, дорожную сеть, рельеф, растительность и т. д.; в целом определяют пригодность участка под застройку и вырабатывают техническое задание на изыскания;
      • выполняют инженерно-геологические изыскания; в полевых условиях изучают геологическое строение площадки, гидрогеологию, геологические процессы, при необходимости на грунтах ставят опытные работы; отобранные пробы грунтов и подземных вод изучают в лабораториях;
      • по окончанию полевых и лабораторных работ в камеральный период составляют инженерно-геологический отчёт, который защищают в проектной организации, после чего он становиться документом и используется для проектирования объекта.

      Главная цель инженерной геологии – изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе строительства и при эксплуатации сооружений. В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть спроектировано, построено и надежно эксплуатироваться (а впоследствии может быть ликвидировано или реконструировано) без достоверных и полных инженерно-геологических материалов.

      Все это определяет основные задачи, которые стоят перед инженерами-геологами в процессе изыскательских работ еще до начала проектирования объекта (при принятии решения о строительстве, об инвестировании проекта и т.п.), а именно:

        • выбор оптимального (благоприятного) в геологическом отношении (площадки, района) строительства данного объекта;
        • выявление инженерно-геологических условий в целях определения наиболее рациональных конструкций фундаментов и объекта в целом, а также технологии производства строительных работ;
        • выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий и охране геологической среды при строительстве и эксплуатации сооружений.

        Для выполнения этих задач существует необходимость нового метода проведения изысканий, сроки проведения которого должны сократиться, качество проведения улучшиться, т.к. инженерно-геологические изыскания оказывают влияние на качество строительства объекта.

        2.2 Инженерно-геодезические изыскания

        Инженерно-геодезические изыскания для строительства — это работы, проводимые для получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных) и других элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории (акватории) строительства и обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, а также создания и ведения государственных кадастров, обеспечения управления территорией, проведения операций с недвижимостью.

        Инженерно-геодезические изыскания являются самостоятельным видом работ в составе комплексных инженерных изысканий для строительства. Инженерные изыскания чаще всего начинаются с производства именно инженерно-геодезических работ.

        Инженерно-геодезические изыскания проводятся для получения топографо- геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, о уже существующих на ней зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях, с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

        Топогеодезические планы сроком изготовления более трёх лет требуют обязательного обновления.
        Геодезические работы проводятся в следующем порядке:

          • получение Разрешения на выполнение инженерно-геодезических работ в Геонадзоре или Архитектурном управлении;
          • выполнение топографической съёмки в более крупных масштабах 1:500 – 1:200 для ландшафтного дизайна, включая подерёвную съёмку;
          • вынос в натуру основных осей зданий;
          • производство съемки подземных коммуникаций с описание колодцев;
          • согласование топопланов с владельцами сетей подземных коммуникаций;
          • прохождение экспертизы материалов инженерно-геодезических изысканий в компетентных органах;
          • выдача Заказчику технического заключения о проведённых изысканиях с изготовлением топографического плана в бумажном или электронном виде.

          Инженерно-геодезические изыскания начинаются с получения от Заказчика технического задания, в котором указываются границы съёмки, масштаб, высота сечения рельефа, система координат, габариты объекта или длина трасс подземных коммуникаций или ЛЭП и др.

          Рекомендуется чётко определить границы участка съёмки, так как доработка съёмки, незначительное увеличение площади топосъёмки технически может сильно увеличить объём работ, задержит сроки их выполнения и приведёт к дополнительным затратам.

          К техническому заданию прилагаются имеющиеся топосъёмки прежних лет, ситуационные планы и др. материалы. Топографические планы могут быть выполнены в системе координат 1963 года и Балтийской системе высот или в условной системе (для небольших территорий; например, дачных участков, коттеджей).

          На основании технического задания составляется программа работ и смета с учётом категории сложности рельефа, плотности застройки, заселенности (видимости), условий проходимости, а также инфляционного индекса, устанавливаемого Госстроем России ежеквартально.

          Сметы составляются по справочнику цен на инженерно-геодезические изыскания.
          Инженерно-геодезические изыскания включают в себя:

          • создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
          • топографическая съемка специального назначения в масштабах 1:5000-1:200, включая съемку подземных и наземных сооружений;
          • инженерно-гидрографические работы;
          • геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;
          • камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства;
          • геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах.- создание геодезических сетей;
          • создание и обновление топографических планов.

          Комплексное исследование компонентов окружающей природной среды (почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, геофизических полей), техногенных и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта с целью экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности.

          1 Цели и задачи инженерных изысканий для строительства. Нормативно-правовые основы
          производства инженерных изысканий 4
          1.1 Цели и задачи инженерных изысканий для строительства 4
          1.2 Нормативно-правовые основы производства инженерных изысканий 8
          2 Инженерно-геологические изыскания 15
          2.1 Состав инженерно-геологических изысканий 15
          2.1 Рекогносцировочное обследование территории 16
          2.2 Геофизические исследования 17
          2.3 Гидрогеологические исследования 18
          2.4 Лабораторные исследования грунтов 21
          2.5 Камеральная обработка полученных материалов 23
          3 Системы координат и высот, применяемые при выполнении инженерно-геодезических
          изысканий 26
          3.1. Системы координат, применяемые в топографии и геодезии 26
          3.2 Система координат и высот 27
          4.Системы высот применяемые в геодезии 30
          5 Основные принципы выполнения инженерно-геодезических изысканий 32
          6.1 Поверки теодолита 34
          6.2 Поверки нивелира 35
          6.3 Методика геодезических измерений 37
          7 Состав и содержание работ при выполнении инженерно-геодезических изысканий в
          строительстве 41
          7.1 Состав и объемы инженерно-геодезических изысканий 41
          8 Геотехнический (геодезический) мониторинг 48
          Периодичность и продолжительность мониторинга 49
          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52


          ВВЕДЕНИЕ
          Цель инженерно-геологических исследований – получить необходимые для проектирования объекта инженерно-геологические материалы, так как ни один объект нельзя построить без этих данных.
          Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
          Ведение инженерно-геологических изысканий регламентируется основным нормативным документом в строительстве "Свод правил" СП 11-105-97 "Инженерные изыскания для строительства". Данный документ определяет порядок, состав, объём и виды выполняемых работ изысканий для различных этапов проектирования, строительства и эксплуатации объектов и различных геологических обстановках, а так же состав документации по результатам изысканий, порядок их предоставления и приёмки, а так же ответственность исполнителей и заказчиков (проектировщиков). инженерный геологический строительство

          2 Инженерно-геологические изыскания

          2.1 Состав инженерно-геологических изысканий

          Состав исследований определяется программой, согласованной с проектной организацией. В состав работ входят:
          сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
          дешифрирование аэро- и космоматериалов;
          рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения;
          проходка горных выработок;
          геофизические исследования;
          полевые исследования грунтов;
          гидрогеологические исследования;
          стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологической среды);
          лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
          обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
          составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
          камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
          Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения
          Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения следует предусматривать при изучении и оценке инженерно-геологических условий значительных по площади территорий.
          Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения, выполняются для:
          уточнения границ распространения генетических типов четвертичных отложений; уточнения и выявления тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости пород; установления распространения подземных вод, областей их питания, транзита и разгрузки; выявления районов развития геологических и инженерно-геологических процессов; установления видов и границ ландшафтов; уточнения границ геоморфологических элементов; наблюдения за динамикой изменения инженерно-геологических условий; установления последствий техногенных воздействий, характера хозяйственного освоения территории, преобразования рельефа, почв, растительного покрова и др.
          При дешифрировании используются различные виды аэро- и космических съемок: фотографическая, телевизионная, сканерная, инфракрасная, радиолокационная, многозональная.
          2.1 Рекогносцировочное обследование территорииВ задачу рекогносцировочного обследования территории входит:
          осмотр места изыскательских работ; визуальная оценка рельефа;
          описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и др.; описание водопроявлений; описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий; описание внешних проявлений геодинамических процессов; опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.
          При маршрутных наблюдениях следует производить отбор образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, осуществлять сбор опросных сведений и предварительное планирование мест размещения ключевых участков для комплексных исследований, а также уточнять результаты предварительного дешифрирования аэро- и космоматериалов.
          При маршрутных наблюдениях на застроенной территории следует дополнительно выявлять дефекты планировки территории, развитие заболоченности, подтопления, просадок поверхности земли, степень полива газонов и древесных насаждений и другие факторы, обусловливающие изменение геологической среды или являющиеся их следствием.
          По результатам маршрутных наблюдений следует намечать места размещения ключевых участков для проведения более детальных исследований, составления опорных геолого-гидрогеологических разрезов, определения характеристик состава, состояния и свойств грунтов с выполнением комплекса горнопроходческих работ, геофизических, полевых и лабораторных исследований, а также стационарных наблюдений.
          2.2 Геофизические исследованияГеофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях выполняются на всех стадиях (этапах) изысканий, как правило, в сочетании с другими видами инженерно-геологических работ с целью:
          определения состава и мощности рыхлых четвертичных отложений; выявления литологического строения массива горных пород, тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности; определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов; определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений; выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов и их изменений; проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов; сейсмического микрорайонирования территории.
          Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизических исследований проводятся параметрические измерения на опорных участках, на которых осуществляется изучение геологической среды с использованием комплекса других видов работ (бурения скважин, проходки шурфов, зондирования, с определением характеристик грунтов в полевых и лабораторных условиях).
          Полевые исследования грунтов
          Полевые исследования грунтов следует проводить при изучении массивов грунтов с целью:
          расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых и других грунтов;
          определения физических, деформационных и прочностных свойств грунтов в условиях естественного залегания;
          оценки пространственной изменчивости свойств грунтов;
          оценки возможности погружения свай в грунты и несущей способности свай;
          проведения стационарных наблюдений за изменением во времени физико-механических свойств намывных и насыпных грунтов;
          определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов.
          Полевые исследования грунтов рекомендуется, как правило, сочетать с другими способами определения свойств грунтов (лабораторными, геофизическими) с целью выявления взаимосвязи между одноименными (или другими) характеристиками, определяемыми различными методами, и установления более достоверных их значений.
          Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования следует производить на основе установленных в конкретных регионах для определенных видов грунтов корреляционных зависимостей, связывающих параметры, полученные при зондировании, с характеристиками, полученными прямыми методами.
          2.3 Гидрогеологические исследованияГидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях необходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой распространены или могут формироваться подземные воды, возможно загрязнение или истощение водоносных горизонтов при эксплуатации объекта, прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивность развития геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, пучение и др.).
          Опытно-фильтрационные работы должны выполняться с целью получения гидрогеологических параметров и характеристик для расчета дренажей, водопонизительных систем, противофильтрационных завес, водопритока в строительные котлованы, коллекторы, тоннели, фильтрационных утечек из водохранилищ и накопителей, а также для составления прогноза изменения гидрогеологических условий.
          При проектировании особо сложных объектов при необходимости, обосновываемой в программе изысканий, следует выполнять моделирование, специальные гидрогеологические работы и исследования с привлечением научных и специализированных организаций, в том числе:
          опытно-эксплуатационные откачки для установления закономерностей изменения уровня и химического состава подземных вод в сложных гидрогеологических условиях;
          опытно-производственные водопонижения для обоснования разработки проекта водопонижения;
          сооружение и испытания опытного участка дренажа;
          изучение процессов соле- и влагопереноса в зоне аэрации, сезонного промерзания и пучения грунтов;
          изучение водного и солевого баланса подземных вод и др.
          Стационарные наблюдения
          Стационарные наблюдения необходимо выполнять для изучения:
          динамики развития опасных геологических процессов (карст, оползни, обвалы, солифлюкция, сели, каменные глетчеры, геодинамические и криогенные процессы, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, выветривание пород и др.);
          развития подтопления, деформации подработанных территорий, осадок и просадок территории, в том числе вследствие сейсмической активности;
          изменений состояния и свойств грунтов, уровенного, температурного и гидрохимического режима подземных вод, глубин сезонного промерзания и протаивания грунтов;
          осадки, набухания и других изменений состояния грунтов основания фундаментов зданий и сооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др.
          Стационарные наблюдения следует производить, как правило, в сложных инженерно-геологических условиях для ответственных сооружений, начиная их при изысканиях для предпроектной документации или проекта и продолжая при последующих изысканиях, а при необходимости – в процессе строительства и эксплуатации объектов.
          Стационарные наблюдения следует проводить на характерных специально оборудованных пунктах наблюдательной сети, часть из которых рекомендуется использовать для наблюдений после завершения строительства объекта.
          В качестве наиболее эффективных средств проведения стационарных наблюдений следует использовать режимные геофизические исследования – измерения, осуществляемые периодически в одних и тех же точках или по одним и тем же профилям, измерения с закрепленными датчиками и приемниками, а также режимные наблюдения на специально оборудованных гидрогеологических скважинах.
          Состав наблюдений, объемы работ, методы проведения стационарных наблюдений (визуальные и инструментальные), точность измерений следует обосновывать в программе изысканий в зависимости от природных и техногенных условий, размера исследуемой территории, уровней ответственности зданий и сооружений и этапа (стадии) проектирования.
          Продолжительность наблюдений должна быть не менее одного гидрологического года или сезона проявления процесса, а частота наблюдений должна обеспечивать регистрацию экстремальных (максимальных и минимальных) значений изменения компонентов геологической среды за период наблюдений.
          Стационарные наблюдения за изменениями отдельных компонентов геологической среды, связанные с необходимостью получения точных количественных характеристик геодезическими методами или обусловленные проявлением гидрометеорологических факторов, следует осуществлять в соответствии с положениями соответствующих сводов правил по проведению инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.
          2.4 Лабораторные исследования грунтовЛабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-95, определения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени однородности грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов.
          В зависимости от свойств грунтов, характера их пространственной изменчивости, а также целевого назначения инженерно-геологических работ в программе изысканий рекомендуется устанавливать систему опробования путем соответствующего расчета.
          Выбор вида и состава лабораторных определений характеристик грунтов следует производить в соответствии с учетом вида грунта, этапа изысканий, характера проектируемых зданий и сооружений, условий работы грунта при взаимодействии с ними, а также прогнозируемых изменений инженерно-геологических условий территории (площадки, трассы) в результате её освоения.
          Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов необходимо выполнять в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов (карст, химическая суффозия и др.) и выявления ореола загрязнения подземных вод и источников загрязнения.
          Для оценки химического состава воды рекомендуется проводить стандартный анализ. Выполнение полного или специального химического анализа воды следует предусматривать при необходимости получения более полной гидрохимической характеристики водоносного горизонта, водотока или водоёма, оценки характера и степени загрязнения воды, что должно быть обосновано в программе изысканий.
          Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений
          Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений следует проводить при их расширении, реконструкции и техническом перевооружении, строительстве новых сооружений вблизи существующих (в пределах зоны влияния), а также в случае деформаций и аварий зданий и сооружений.
          При обследовании необходимо определять изменения инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, активности инженерно-геологических процессов, с целью получения данных для решения следующих задач:
          возможности надстройки, реконструкции зданий и сооружений с увеличением временных и постоянных нагрузок на фундаменты; установления причин деформаций и разработки мер для предотвращения их дальнейшего развития, а также восстановления условий нормальной эксплуатации зданий и сооружений; определения состояния грунтов основания, возможности и условий достройки зданий и сооружений после длительной консервации их строительства; определения состояния мест примыкания зданий-пристроек к существующим и разработки мер по обеспечению их устойчивости;
          выяснения причин затапливания и подтапливания подвалов и других подземных сооружений.
          Прогноз – качественный и количественный
          Прогноз – качественный и количественный возможных изменений во времени и в пространстве инженерно-геологических условий исследуемой территории (состава, состояния и свойств грунтов, рельефа, режима подземных вод, геологических и инженерно-геологических процессов) необходимо приводить в техническом отчете о результатах инженерно-геологических изысканий наряду с оценкой современного состояния этих условий.
          2.5 Камеральная обработка полученных материаловКамеральную обработку полученных материалов необходимо осуществлять в процессе производства полевых работ и после их завершения и выполнения лабораторных исследований (окончательную камеральную обработку и составление технического отчета или заключения о результатах инженерно-геологических изысканий).
          В процессе текущей обработки материалов изысканий осуществляется систематизация записей маршрутных наблюдений, просмотр и проверка описаний горных выработок, разрезов естественных и искусственных обнажении, составление графиков обработки полевых исследований грунтов, каталогов и ведомостей горных выработок, образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, увязка между собой результатов отдельных видов инженерно-геологических работ, составление описаний горных выработок, предварительных инженерно-геологических разрезов, карты фактического материала, предварительных инженерно-геологических и гидрогеологических карт и поясни?

          Недостоверные результаты инженерных изысканий оказывают негативное влияние на принятие проектных решений и стоимость строительства. Например, неправильный выбор типа фундамента при возведении секции 25-этажного дома на территории Москвы и МО обходится примерно в 20—35 млн рублей. В этой статье рассмотрим, к чему приводит экономия при проведении геодезических, геологических и экологических исследований.

          Не будучи профессионалом в области инженерных изысканий, сложно представить, как данные, полученные инженерами-геодезистами, геологами и экологами, сказываются на принятии проектных решений и общей стоимости строительства. Между тем, часто переплаты инвесторов достигают порядка 30-35% и более. Эксперты утверждают, что проблема недобросовестного проведения инженерных изысканий связана с тем, что в настоящее время разорвана важная технологическая цепочка, состоящая из трех элементов: изыскатель, проектировщик, строитель.

          Кто и зачем экономит на инженерных изысканиях?

          Также существует обратная сторона медали. Когда на изысканиях экономят недобросовестные исполнители. Сейчас на рынке появилось много подрядных организаций, которые предлагают заманчиво низкие цены на проведение исследований. В результате в виду ограниченного бюджета или недобросовестного подхода они пытаются сэкономить на полевых работах или лабораторных исследованиях, попросту дорисовывая результаты в отчете. Порой неквалифицированные изыскатели не понимают, как впоследствии будут использованы полученные ими данные.

          Вывод

          С другой стороны, недобросовестные компании, предоставляют изыскательские услуги по заниженным ценам. При этом они пытаются сэкономить на проведении полевых работ или лабораторных исследований, дорисовывая результаты в отчете.

          Какова цена ошибок, допущенных в инженерных изысканиях?

          Рассмотрим на примере фундамента. Данные, полученные при проведении инженерных изысканий, используются проектировщиком для выбора его типа, глубины заложения, количества арматуры и бетона, а также сейсмической устойчивости и пр. Соответственно, от принятых проектных решений напрямую зависит стоимость будущего строительства. При типовой городской застройке она может меняться в пределах десятков миллионов рублей. В свою очередь, при строительстве уникальных и масштабных объектов речь может идти о переплате инвесторами сотен миллионов при реализации проекта. В качестве примера приведем статистические данные.

          По статистическим данным:

          При строительстве секции 25-этажного дома на территории Москвы и МО ошибка при выборе фундамента обходится примерно в 20—35 млн рублей.

          Средняя цена занижения модуля деформации грунта на 1 МПа при строительстве обходится в 2-3 млн. рублей. При этом стоимость проведения достоверных изысканий составляет всего 10 – 20% от этой суммы.

          Недостоверные данные по колебаниям и положению уровня грунтовых вод при проектировании объектов с котлованами глубиной более 5-ти метров и линейными размерами 100х40 метров увеличивают стоимость проекта на десятки миллионов рублей. При этом стоимость получения достоверных данных колеблется в пределах 1-2 млн. рублей.

          Интересно знать!

          По статистике, в последнее время на инженерные изыскания в типовом городском строительстве приходится всего 0,16% от стоимости проекта, а на уникальных и особо опасных объектах этот показатель составляет порядка 2-3%.

          Как правило, на предпроектном этапе инвесторы и проектировщики практически не задумываются о достоверности данных инженерных изысканий, а о последующих проблемах и убытках часто предпочитают молчать.

          Общие проблемы инженерных изысканий на сегодняшний день

          По мнению экспертов, одной из весомых проблем является существенное занижение стоимости работ на рынке изысканий в результате недобросовестной конкуренции. Компании-однодневки предлагают заниженные цены, с которыми не могут конкурировать другие игроки рынка. При этом они не имеют требуемого оборудования и квалифицированных кадров. Также весьма актуальным является вопрос неточного формирования требований в техническом задании со стороны заказчика, что приводит к нерациональному расходованию бюджета из-за разносторонности решаемых исполнителем задач.

          Также можно выделить следующие проблемы:

          Нарушение важной цепочки взаимодействия, состоящей из трех элементов: изыскатель, проектировщик, строитель.

          Ошибочное формирование мнение о том, что изыскания необходимы только для прохождения экспертизы.

          Отсутствие реального контроля качества в процессе проведения изысканий.

          Предлагаем Вам ознакомиться с реальными фактами, которые предоставил Алексей Бершов — преподаватель Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Кафедра инженерной и экологической геологии).

          Заказчик захотел сэкономить 5 миллионов на проведении достоверных гидрогеологических работ и произвел косвенную оценку уровня котлована размером 100 на 45 м. В результате он оказался на 2 м выше, что привело к необходимости проведения мероприятий по удержанию объекта из-за его потенциального всплытия. Стоимость работ составила 75 млн рублей.

          Это еще раз доказывает, что дорогостоящие, сложные и затратные по времени технологические задачи, которые решаются в процессе инженерных изысканий, действительно оказывают фундаментальное влияние на проектные решения и конечную стоимость строительных работ.

          Вывод

          Качественное проведение инженерных изысканий позволит исключить переделки на этапе проектирования и сэкономить на этом до 35% средств. Кроме того, достоверные данные исключат риск возникновения аварийных ситуаций, а также связанных с ними материальных и юридических проблем.

          Возможные ошибки при некачественном проведении изысканий

          Проведение инженерно геологических изысканий – обязательная и необходимая стадия выполнения работ по строительству любого объекта. Это комплекс процедур, способов и приемов, целью которых является изучение физико-химических свойств земельного участка, выбранного под возведение строения. Проект строительства и прогноз потенциальных рисков базируются именно на полученных данных (технический отчет).

          Заказчик вправе самостоятельно выбрать исполнителя данного вида работ: выполнение инженерно геологических изысканий собственными силами организации-заказчика, привлечение квалифицированных специалистов или специализированной организации.

          Две наиболее часто встречающиеся ошибки на стадии выбора исполнителя и постановки задачи

          Далеко не во всякой организации есть квалифицированные специалисты, специализированное оборудование (в т.ч. бурильное), лаборатория для проведения инженерно геологических изысканий. Поверхностный анализ характеристик земельного участка может привести к повышению степени риска при строительстве объекта.

          Поэтому при выборе исполнителя необходимо учитывать не только финансовую составляющую, но и квалификацию, наличие опыта в проведении подобных работ, отзывы сторонних организаций, техническое оснащение и др.

          Еще одна ошибка, которая может повлечь за собой в том числе и рост сметной стоимости непосредственно строительных работ, это недооценка важности точно поставленной задачи перед изыскателями.

          Постановку задачи, как правило, осуществляет сам заказчик. Однако вследствие занижения объема инженерно геологических изысканий технический отчет может содержать неполную и недостоверную информацию: оценен не весь объем необходимых работ, проведен анализ грунтов на недостаточной глубине, бурильные работы проведены не на всем участке и т.п.

          В результате заказчик вынужден будет финансировать объем дополнительных работ, или могут возникнуть риски обнаружения скрытых дефектов уже на стадии строительства. Это приведет к еще более высокому росту затрат, в том числе на дополнительные работы по устранению дефектов.

          Непосредственно на стадии выполнения инженерно геологических изысканий возможны следующие ошибки в зависимости от типа грунта:

          1. просадочные грунты: ошибки в расчетах в строительных конструкциях и основаниях фундамента; последствия – деформация опорных конструкций;
          2. слабые грунты: ошибки в прогнозировании поведения грунтов под давлением и в динамике под нагрузкой; последствия – неравномерная осадка (возможно, уже в процессе эксплуатации объекта), деформация и разрушение элементов строения;
          3. закарстованные участки: не обнаруженные пустоты, ошибки в расчетах давления и нагрузки на грунтовые почвы; последствия – обрушение строения;
          4. набухающие грунты: ошибки в расчетах свойств набухания; последствия – деформация фундамента строения в процессе эксплуатации;
          5. сейсмические районы: неточный прогноз уровня подъема грунтовых вод, неполнота данных о тектонических процессах и др.; последствия - разрушение строения.

          Во избежание подобных ошибок заказчику нужно уделить особое внимание процессу выбора исполнителя, точности и полноте постановки задачи, а также правильности расчетов и прогнозов в техническом отчете.

          Читайте также: