Сейсморазведочный контроль противокарстовой защиты
Сейсмоакустический контроль различных видов неоднородностей в фундаментах и основаниях действующих сооружений в пределах территории, подверженной природно-техногенным инженерно-геологическим процессам. Выявление подземных карстовых форм на участке дороги.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.04.2019 |
Размер файла | 560,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Сейсморазведочный контроль противокарстовой защиты
А.Г. Ярославцев
Одним из практических приложений инженерной сейсморазведки на современном этапе ее развития, является сейсмоакустический контроль различных видов неоднородностей в фундаментах и основаниях действующих сооружений. Актуальность подобных исследований обусловлена их непосредственной направленностью на обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. Особое значение эти исследования имеют в пределах территории Пермского края подверженной активным природно-техногенным инженерно-геологическим процессам.
К наиболее ответственным объектам можно отнести транспортные коридоры, прокладываемые по территориям с приповерхностными пустотами различного происхождения (подрабатываемые территории в зонах шахтного строительства, территории с карстовыми процессами). На подобных территориях, как правило, проводятся противокарстовые мероприятия. В большинстве случаев на этапе эксплуатации ответственных сооружений они заключаются в цементном тампонаже нарушенных интервалов разреза. Проектирование необходимых объемов инъекционных растворов и контроль качества тампонажа осуществляется в основном по данным бурения. При этом площадная дискретность скважинных данных и их высокая стоимость не позволяет в достаточном объеме эффективно осуществлять подобный контроль. В таких случаях наиболее информативными оказываются сейсмоакустические методы [1]. Основной предпосылкой к их использованию является, отличие плотностей закрепленной части массива относительно вмещающих пород. Это отличие предполагает присутствие в разрезах высокоскоростных зон, которые должны найти свое отражение в волновых полях отраженных волн. В результате сейсмические методы позволяют не только выделить структурные элементы породного массива, но и количественно оценить объемы его закрепленной и нарушенной части в масштабах соизмеримых с размерами всего сооружения.
Продемонстрируем элементы сейсморазведочного контроля противокарстовой защиты на конкретном примере.
Поводом для проведения исследований на пикете 1520 СЖД Кунгурской дистанции пути в районе п. Шадейка послужили деформации железнодорожной насыпи и активные поверхностные карстопроявления. Несмотря на проведенный тампонаж закарстованных областей породного массива, предполагаемых по данным прямых методов, признаки активного приповерхностного образования пустот сохранились. Основная цель сейсмических исследований в подобных условиях - выявление подземных карстовых форм в пределах участка дороги с поверхностными формами активного карстопроявления и локализация границ искусственно закрепленной части массива.
Сейсмические исследования выполнены по методике невзрывной малоглубинной сейсморазведки высокого разрешения с использованием интерференционной системы наблюдений по общей глубинной точке (рис.1). Параметры системы наблюдений соответствовали исследуемому интервалу глубин и размерам предполагаемых неоднородностей. Регистрация сейсмических колебаний осуществлялась с помощью цифровой компьютеризированной сейсмостанции IS-128, шаг дискретизации 0,1 мс.
Основные результаты проведенных сейсморазведочных исследований сводятся к следующему.
В интервале исследований до глубин в 50 м выделено четыре отражающих горизонта. Все отражающие горизонты находятся в пределах карстующихся нижнепермских отложений: Sсh-кровля шалашнинской сульфатной пачки, Nev-кровля неволинской карбонатной пачки, Lp -кровля ледяно-пещерской сульфатной пачки, Phil- условная кровля филипповских доломитов. Первый отражающий горизонт отмечен на глубине 10-15 м, второй - на глубине 20-25 м, третий на глубине около 36-40м, четвертый на глубине - 50-55 м.
сейсморазведочный контроль карстовый
По особенностям волновой картины (рис.2) ее амплитудной и скоростной характеристик в различных интервалах геологического разреза от 0 до 50 м по всем профильным линиям выделяются локальные участки. Они характеризуются нарушенной регулярностью волновой картины, пониженными значениями амплитуд и скоростей. Данные изменения перечисленных сейсморазведочных параметров обычно являются признаками нарушений в структуре геологического разреза, которые в данном случае вероятней всего вызваны карстовыми процессами [2].
Участки, выделенные на профилях, можно объединить в виде «полос» аномалий волнового поля, проходящих под полотном железной дороги. Данные аномалии нанесены на схемы интервальных скоростей (рис.3) для тех интервалов, в которых они установлены. Их положение согласуется с пространственными закономерностями в рельефе отражающих границ. Разуплотнение отложений, выражающееся в уменьшении значений скоростей упругих волн, отмечается в пределах всех выделенных зон волновых аномалий. Следует отметить, что разуплотнение в пределах отдельных участков выделенных зон носит сквозной характер, т.е. отмечается для всех исследуемых интервалов - от поверхности земли до подошвы ледяно-пещерской пачки.
Таким образом, в пределах зон с предполагаемой по особенностям волновой картины карстогенной нарушенностью отмечается: 1) разуплотнение отложений, как карстующихся, так и перекрывающих их, 2) наличие форм подземного рельефа выступающих относительными водоупорами неволинских карбонатов и филлиповских доломитов, благоприятных для гидрогеологического развития карстовых процессов. Сочетание всех отмеченных факторов и интенсивность их проявления позволяет выделить восточную часть района работ, как наиболее карстоопасную, а западную, как потенциально опасную.
Сопоставление результатов сейсморазведочных исследований с данными заверочного бурения и прогнозными результатами проведенной ранее противокарстовой защиты показало, что последняя выполнена в недостаточных
объемах или частично разрушена. Даже в самом оптимистичном варианте распределения объемов тампонажного раствора в массиве может быть не достаточно для предотвращения деформаций земной поверхности в результате продолжающихся карстовых процессов в интервале сульфатно-карбонатных отложений.
Список литературы
1. Seismic wave images for different stages of the karst process development / Sanfirov I., Yaroslavtsev A., Babkin A., Prima G., Prigara A. // Extended abstracts book: EAGE 67th Conference and Exhibition. - Madrid, Spain, 2005. - P.
2. Фатькин К.Б. Возможности сейсморазведочных исследований при обследовании зданий и сооружений на закарстованных территориях / К.Б. Фатькин, И.А. Санфиров, А.Г. Ярославцев // Карстоведение - XXI век: теоретическое и практическое значение: тез. докл. междунар. симп. / ПГУ [и др.]. - Пермь, 2004. - С. 46-47.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие карста и описание основных подземных и поверхностных карстовых форм рельефа. Факторы, влияющие на развитие карстового процесса и формирование карстовых форм рельефа. Характеристика основных карстовых областей в пределах Красноярского края.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 24.10.2009Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. Высотная разбивка зданий и сооружений. Вынос обноски строительного нуля. Перенос на местность угла, проектной высоты, плоскости с заданным уклоном. Контрольная геодезическая съемка.
курсовая работа [570,9 K], добавлен 09.04.2015Анализ и прогноз инженерно-геологических процессов и явлений на участке строительства. Составление прогноза взаимодействия сооружения с окружающей средой. Выявление опасных природных и инженерно-геологических процессов. Причины и факторы подтопления.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.08.2013Общая технологическая схема контроля осадок сооружений и их оснований. Сбор и анализ исходных данных для проектирования геодезического контроля осадок сооружения, выбор объектов и видов геометрических параметров. Проектирование схемы нивелирования.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.11.2014Физико-географическая характеристика Алтайского инженерно-геологического региона в пределах восточной части территории Казахстана. Инженерно-геологическая характеристика пород. Гидрогеологические условия, современные геологические процессы и явления.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 11.03.2011Проблемы устойчивости зданий и инженерных сооружений в городе Якутске, их связь с инженерно-геокриологическими условиями территории, потеплением климата и протекающими на территории мерзлотными процессами. Меры по улучшению состояния городской застройки.
реферат [5,5 M], добавлен 08.10.2014Полевые сейсморазведочные работы. Геолого-геофизическая изученность строения территории. Стратиграфия и сейсмогеологическая характеристика района. Параметры сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Ново-Жедринском участке. Основные характеристики расстановки.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 19.03.2015Составление инженерно-геологического разреза участка строительства и его интерпретация. Анализ рельефа, горных пород и их свойств, подземных вод, инженерно-геологических процессов. Оценка физико-механических свойств грунтов исследуемой территории.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 26.01.2014Исследование карстовой морфоскульптуры: описание основных карстовых форм рельефа и распространение их в России. Задачи и особенности исследования литологии и трещиноватости горных пород в карстовых районах. Генетический ряд натечных отложений пещер.
курсовая работа [37,0 K], добавлен 14.01.2016Общая характеристика водозабора Кореневского. Свойства подземных вод. Комплекс водазаборных сооружений. Станция обезжелезивания, насосная станция промывной воды. Лабораторный контроль отбора проб и проведения анализов. Описание схемы водозабора.
отчет по практике [33,7 K], добавлен 19.07.2012