Таблица 3
7.2.5. Ранжирование по уровню оползневого риска для имущества, населения и окружающей природной среды выполняется с помощью матрицы риска. Представленная в таблице 4 матрица носит рекомендательный характер и при необходимости может быть изменена. В этом случае приводится расшифровка всех новых терминов и обосновывается ее преимущество.
Таблица 4
Матрица оползневого риска
![]() 7.2.6. Пример определения оползневой опасности на участке автомобильной дороги методом качественной оценки приведен в Приложении Ж.
7.3.1. Полуколичественная оценка основана на методе анализа иерархий и заключается в переходе от количественных и качественных характеристик природных и технических условий к балльным оценкам. Она применяется в случае необходимости определить суммарное влияние на объект нескольких оползнеобразующих факторов, параметры которых выражены в различных размерностях.
7.3.2. Полуколичественная оценка оползневой опасности и риска осуществляется в следующем порядке:
- разрабатываются частные балльные шкалы для каждого оцениваемого фактора;
- выбирается способ интеграции балльных оценок и определяется результирующая шкала или матрица риска;
- осуществляется оценка каждого из компонентов оползневой опасности;
- по результатам полученных данных выводится интегральная оценка риска.
7.3.3. Каждый фактор оползневой опасности оценивается в безразмерных единицах-баллах, по специальным шкалам, разработанным исходя из интенсивности его проявления, а также роли, которую он играет в формировании оцениваемой геотехнической системы.
7.3.4. Разработка балльных шкал основывается на использовании методов статистики и производится с учетом последующего интегрирования и ранжирования полученных оценок.
7.3.5. Балльные шкалы могут иметь как равномерную, так и неравномерную разбивку: расширяющуюся, сужающуюся с середины отсчета и др. Сгущение баллов рекомендуется проводить в той части измерительной шкалы, где она дает наибольшую информацию.
7.3.6. Балльные шкалы определяются применительно к конкретной территории, и для получения достоверного результата на каждом оползневом участке автомобильной дороги требуется их соответствующая калибровка.
7.3.7. Для интеграции баллов частных показателей применяются способы суммирования, перемножения или их комбинация. В общем виде интегральные формулы имеют вид:
, (1) , (2)где R - оползневой риск;
7.3.8. Полученные интегральные оценки представляют собой доли от наиболее неблагоприятной обстановки на исследуемой территории по сочетанию факторов оползневой опасности. Они ранжируются на группы, соответствующие определенной категории вероятности смещения и возможного ущерба.
7.3.9. Определение цены каждой ступени (количества баллов, соответствующих простым, сложным и др. условиям) выполняется на основе анализа наиболее вероятного сочетания факторов оползневой опасности, которые могут иметь место в данной обстановке в их экстремальных значениях.
7.3.10. Экстремальные значения баллов зависят от природных условий (для горных областей интервал колебаний будет более широким, чем для пологих участков) и пропорциональны размерам оцениваемой территории.
7.3.11. На основании полученных показателей вероятности смещения и возможного ущерба аналогично строится интегральная шкала оценки оползневого риска. При определении степени оползневой опасности также допускается использовать матрицу риска, применяемую в качественных методах оценки (п. 7.2.5).
7.3.12. Пример балльных шкал и результат определения оползневой опасности на участке автомобильной дороги методом полуколичественной оценки приведен в Приложении И.
7.4.1. Количественные методы оценки оползневой опасности и риска применяются при разработке проектных решений конструкций автомобильных дорог и мероприятий инженерной защиты на оползнеопасных участках. Их преимуществом является высокая точность получаемых результатов.
7.4.2. Количественную оценку оползневой опасности и риска рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
- разработка предварительных моделей образования и развития оползней;
- подбор вероятностно-статистических моделей, наиболее адекватно отражающих характерные особенности развития оползневых процессов и учитывающих строение геологической среды;
- оценка вероятности реализации прогнозов оползневой опасности при различных сочетаниях внешних воздействий и физико-механических свойств грунтов;
- определение экономических последствий для объектов инженерных сооружений и социальных последствий для населения в случае оползневого смещения;
- интегрирование полученных значений и установление количественной характеристики оползневого риска.
7.4.3. Экономический риск потерь от оползневых процессов для каждого оцениваемого объекта следует определять в виде полного и удельного (приведенного к единице площади или длины) значений этого риска по формуле:
, (3)где
D - стоимость объекта до его поражения (руб., руб./м2, руб./км).
7.4.4. Повторяемость оползневого события,
7.4.5. Основными входными параметрами вероятностного моделирования являются уровень грунтовых вод с учетом возможных его колебаний, автомобильная и сейсмическая нагрузка, а также статистическое распределение значений прочностных и деформационных свойств грунтов. Основными выходными параметрами являются стандартное отклонение, среднее, наименьшее и наибольшее значения коэффициента устойчивости.
7.4.6. По результатам вероятностного моделирования строится кривая распределения значений коэффициента устойчивости (рисунок 2, а). Вероятность обрушения вычисляется интегрированием площади под кривой плотности распределения для значений коэффициента, меньших единицы (рисунок 2, б).
![]() Рисунок 2. Кривые плотности распределения значений
коэффициента устойчивости
7.4.7. Вероятность поражения оцениваемого объекта оползневой опасностью в пространстве,
7.4.8. Величина экономической уязвимости,
7.4.9. При оценке вероятности поражения объекта оползневой опасностью в пространстве и его экономической уязвимости рекомендуется использовать средние скорости развития процесса оползневого смещения, а также средние скорости деформаций зданий и сооружений.
7.4.10. Полное значение экономического риска определяется суммой частных рисков и включает в себя рассмотрение всех возможных оползневых событий и всех объектов на исследуемом участке.
7.4.11. Социальный риск следует оценивать для одномоментных оползневых опасностей, проявляющихся в виде быстрых смещений со скоростью более 3 - 5 м/мин, по формуле:
где
7.4.12. Вероятность поражения населения во время активизации оползня,
7.4.13. Оценка социальной уязвимости,
Таблица 5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Описание возможной ситуации ?Социальная ? Качественная характеристика ?
? ?уязвимость,? ?
? ? V ? ?
? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Человек находится на открытой местности ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Человек засыпан сместившимся ? 0,8 - 1,0 ?Высокая вероятность летального?
?грунтом ? ?исхода вследствие удушения ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Человек находится в транспортном средстве ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Транспортное средство засыпано? 0,9 - 1,0 ?Очень высокая вероятность ?
?сместившимся грунтом ? ?летального исхода вследствие ?
? ? ?удушения ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Транспортное средство получило? 0,1 - 0,3 ?Низкая вероятность получения ?
?только внешние повреждения ? ?травм ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Человек находится в здании ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Здание разрушено ? 0,9 - 1,0 ?Очень высокая вероятность ?
? ? ?летального исхода вследствие ?
? ? ?полученных травм ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Здание засыпано сместившимся ? 0,8 - 1,0 ?Высокая вероятность летального?
?грунтом ? ?исхода ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Здание получило только внешние? < 0,1 ?Очень низкая вероятность ?
?повреждения ? ?получения травм ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7.4.14. При определении величины
- скорость смещения (чем медленнее движется оползень, тем большая вероятность покинуть опасный участок);
- объемом оползневых масс (с большей вероятностью люди могут оказаться под завалами грунта крупного оползня);
- степень защиты человека (находится в транспортном средстве или здании);
- расположение людей в момент начала смещения (людям, находящимся на теле оползня, легче обнаружить начало движения и покинуть зону поражения, чем людям, находящимся ниже, на которых движется оползневая масса).
7.4.15. Для повышения эффективности последующего использования полученных данных в ходе количественной оценки оползневой опасности и риска рекомендуется результаты выражать также и в качественных критериях.
7.4.16. Пример балльных шкал и результат определения оползневой опасности на участке автомобильной дороги методом полуколичественной оценки приведен в Приложении Ж.
7.5.1. Полученный в ходе оценки результат сравнивается с допустимым уровнем оползневого риска, который назначается различным для инженерных объектов и населения.
7.5.2. При качественных и полуколичественных методах оценки суждение о допустимости риска выносится группой экспертов-исполнителей на основании критериев, приведенных в таблице 6.
Таблица 6
Качественная характеристика уровней допустимого риска
7.5.3. При количественных методах оценки для сооружений допустимый уровень устанавливается совместно с представителями Заказчика исходя из среднегодовой величины финансовых потерь, которые он готов терпеть в ходе эксплуатации рассматриваемого участка дороги. Для жизни людей рекомендуемый уровень приведен в таблице 7.
Таблица 7
Рекомендуемый уровень допустимого риска
для жизни и здоровья людей
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Оцениваемая ситуация ?Частота событий в год?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? -5 ?
?Существующие склоны и откосы, находящиеся ? < 10 ?
?в стабильном состоянии ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? -6 ?
?Выявленные участки развития оползневых процессов. ? < 10 ?
?Участки нового строительства, которое влияет ? ?
?на устойчивость земляного полотна ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7.5.4. По окончании процедуры оценки делается анализ неопределенностей и точности полученных результатов. Основными источниками неопределенностей являются недостаточность информации о закономерностях взаимодействия оползнеобразующих факторов, а также неизбежные допущения и ограничения при моделировании оползневых ситуаций.
7.5.5. Для недопустимого уровня риска в случае значительных неопределенностей разрабатываются рекомендации и предложения по проведению дополнительных инженерно-геологических изысканий с целью получения необходимых данных для проведения более достоверной оценки в рассматриваемых условиях.
7.5.6. Результаты оценки оползневой опасности и риска являются основой для определения необходимости, состава, объема и последовательности реализации защитных мероприятий.
8.1.1. Управление оползневой опасностью и риском представляет собой систему действий по реализации и контролю эффективности решений, принятых по результатам оценки риска, с целью достижения и/или поддержания допустимого его уровня, и включает в себя:
- определение состава контролирующих мероприятий на участках допустимого уровня риска;
- установление состава и очередности работ на участках с недопустимым уровнем риска;
- реализацию принятых решений;
- контроль их эффективности.
8.1.2. Если результат оценки риска соответствует критерию допустимого, то решения в рамках управления сводятся к контролю инженерно-геологической ситуации в составе мероприятий по содержанию автомобильных дорог и сооружений инженерной защиты (периодические осмотры, диагностика и т.п.). В сложных инженерно-геологических условиях и/или при использовании технологически и конструктивно сложных или новых противооползневых сооружений следует также предусматривать мониторинг (раздел 8.3).
8.1.3. В случае недопустимого уровня оползневого риска возможны следующие действия:
- избежать угрозы (обход оползневого участка путем переноса трассы на безопасную территорию, строительство эстакады и др.);
- снизить вероятность оползневого события (строительство сооружений инженерной защиты, уменьшение эксплуатационных нагрузок на земляное полотно и др.);
- снизить величину ущерба;
- осуществить страхование отдельных объектов дорожного хозяйства;
- если выполнялась качественная или полуколичественная оценка, то следует провести дополнительные изыскания и уточнить величину риска на основе количественных методов;
- вести на участке регулярные наблюдения.
8.1.4. Очередность и вид работ, их ориентировочный состав и стоимость по укрупненным показателям определяются по результатам качественной и полуколичественной оценки риска на стадии предпроектных проработок.
8.1.5. При разработке проектной документации на инженерную защиту состав мероприятий уточняется на основе вариантного проектирования (раздел 8.2).
8.1.6. Перечень рекомендуемых мероприятий для обеспечения инженерной защиты участков автомобильных дорог в зависимости от категории оползневого риска приведен в таблице 8.
Таблица 8
Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты
в зависимости от категории оползневого риска
8.1.7. Контроль эффективности принятых инженерных решений осуществляется посредством мониторинга (раздел 8.3), обследований и других мероприятий, по результатам которых периодически повторяется процесс оценки оползневой опасности и риска. При необходимости производится пересмотр решений и корректировка рабочей документации с последующей своевременной реализацией разработанных мероприятий.
8.2.1. Вариантное проектирование выполняется с целью определения оптимального решения инженерной защиты, т.е. экономически целесообразных мероприятий, обеспечивающих безопасное функционирование участков автомобильных дорог в районах развития оползневых процессов.
8.2.2. В зависимости от причин, вызывающих оползни, предусматривают следующие мероприятия и их комбинации:
- регулирование поверхностного стока атмосферных осадков;
- отвод хозяйственно-бытовых вод;
- дренирование подземных вод;
- каптаж струйных течений, выходящих на поверхность;
- защиту берегов от боковой эрозии;
- защиту грунтов от выветривания;
- уменьшение крутизны склонов и откосов;
- устройство улавливающих сооружений;
- устройство удерживающих сооружений;
- повышение прочностных свойств грунтов;
- и другие.
8.2.3. Варианты инженерной защиты на конкретном участке определяются на основании анализа факторов оползневой опасности. Проектирование и расчет сооружений следует выполнять в соответствии с СНиП 22-02 и ОДМ 218.2.006-2010 [2].
Примечание. Рекомендуется также рассмотреть вариант, не предусматривающий проведения инженерных мероприятий.
8.2.4. При необходимости проектная организация может обосновать выполнение мониторинга или других работ на конкретном участке, позволяющих следить за динамикой развития склоновых процессов и состоянием сооружений.
8.2.5. Результаты сравнения вариантов представляются в виде графических зависимостей вероятности смещения грунтов (как основного показателя оползневой опасности) и стоимости строительно-монтажных работ от вида противооползневых мероприятий.
8.2.6. Критерием выбора оптимального решения является наименьшая величина суммарного показателя "опасность + относительная стоимость".
8.2.7. Алгоритм определения комплекса необходимых противооползневых мероприятий на основе вариантного проектирования включает в себя следующие действия:
- расчет устойчивости склона (откоса) участка автомобильной дороги;
- анализ полученных результатов расчета;
- определение вариантов инженерной защиты на основе опыта проектирования (включая рассмотрение возможности функционирования участка дороги без проведения мероприятий);
- вероятностные расчеты устойчивости склона (откоса) автомобильной дороги с учетом каждого из вариантов инженерной защиты;
- расчет стоимости каждого варианта по укрупненным показателям;
- определение относительной стоимости каждого из вариантов (в процентах от наибольшей) с учетом поправочного коэффициента, изменяющегося от 0,25 до 1, в зависимости от категории автомобильной дороги и инженерно-геологических условий;
- построение в одной графической области следующих зависимостей: оползневой опасности от вида мероприятий (в порядке возрастания их стоимости); относительной стоимости строительно-монтажных работ (в порядке ее возрастания) от вида мероприятий;
- построение в этой же графической области кривой "опасность + относительная стоимость" путем суммирования величин оползневой опасности и относительной стоимости мероприятий по каждому из вариантов;
- определение оптимального решения, соответствующего экстремуму на графике и представляющему собой наименьшую величину суммарного показателя "опасность + относительная стоимость";
- анализ результатов и выбор варианта противооползневых мероприятий.
8.2.8. Пример вариантного проектирования инженерной защиты автомобильных дорог от оползневых процессов приведен в Приложении Л.
8.3.1. Геотехнический мониторинг проводится на всех этапах оценки и управления с целью выявления и прогнозирования оползневых процессов, влияющих на безопасность участков автомобильных дорог.
8.3.2. На этапе выявления факторов оползневой опасности геотехнический мониторинг позволяет установить причины и особенности развития оползневого процесса, определить соответствующие параметры факторов его активизации (интенсивность дождя, сила сейсмического колебания и др.). Эта информация также используется для построения системы оповещения в рамках реализации на участке программы долгосрочного мониторинга.
8.3.3. В случае значительных неопределенностей и погрешностей, полученных при оценке величины риска, на основе краткосрочного мониторинга уточняется механизм развития и количественные характеристики оползневого процесса. Полученная в ходе наблюдений информация позволяет провести повторную оценку величины риска.
8.3.4. Основными задачами долгосрочного геотехнического мониторинга как мероприятия управления оползневой опасностью являются выявление и прогнозирование изменений инженерно-геологических условий исследуемого участка, идентификации новых уровней риска и в случае приближения их к критическому значению своевременное оповещение заинтересованных сторон.
8.3.5. Геотехнический мониторинг также обеспечивает контроль выполнения программы работ по снижению степени оползневой опасности. Для оценки эффективности принятых мер на участке режимные наблюдения необходимо вести до начала выполнения противооползневых мероприятий и затем продолжать на стадиях их строительства и эксплуатации. Это позволяет при необходимости своевременно реализовывать дополнительные защитные мероприятия или корректировать рабочую документацию строящихся противооползневых сооружений.
8.3.6. Геотехнический мониторинг выполняется согласно ГОСТ Р 22.1.01, ГОСТ Р 53778, СП 11-105 (часть II) и ОДМ 218.3.008-2011 [1] по заранее разработанной программе, которая также включает в себя ориентировочный состав мероприятий в случае активизации оползневого смещения и соответствующие уровни тревоги.
8.3.7. Состав и периодичность наблюдений рекомендуется определять исходя из геологических особенностей и категории риска исследуемого участка (таблица 9). Продолжительность и частота наблюдений уточняются в зависимости от скорости изменения напряженно-деформированного состояния массива грунта.
Таблица 9
Вид геотехнического мониторинга на участке
автомобильной дороги в зависимости от категории
оползневого риска
8.3.8. Маршрутные наблюдения проводятся с целью выявления текущих изменений в структуре и динамике оползневого процесса, обнаружения опасных зон напряжений и участков, находящихся в предельном состоянии. Наблюдения проводят с периодичностью, установленной программой, а также после прохождения интенсивных ливней, землетрясений (5 баллов и выше), снеготаяния и при дополнительных техногенных воздействиях (подрезка, пригрузка склона и т.п.).
8.3.9. На участках со средним уровнем риска к маршрутным наблюдениям добавляются регулярные геодезические и геофизические измерения. Геодезическую съемку рекомендуется проводить 1 раз в месяц, геофизическую - 1 раз в квартал.
8.3.10. Геодезические работы ведутся в соответствии со СНиП 3.01.03 и СП 11-104 с использованием стандартного оборудования или с применением систем глобального спутникового позиционирования с целью определения величин и скорости деформаций сооружений, смещения поверхностного слоя грунта, уточнения границ склоновых процессов.
8.3.11. В задачи геофизических работ входят наблюдения за геологическими и гидрогеологическими условиями, а также оценка влияния изменений свойств и влажности грунтов на устойчивость склона. Их рекомендуется выполнять с учетом типа существующих или прогнозируемых процессов, по створам, проходящим через разведочные выработки. Выбор метода геофизического наблюдения и порядок работ осуществляется в соответствии с СП 11-105 (часть VI).
8.3.12. В состав периодических инструментальных наблюдений входят: маршрутные, геодезические, геофизические наблюдения и геотехнические измерения. Используемое геотехническое оборудование подразделяется на следующие группы:
- устройства контроля напряжений в грунте, на контакте грунта и удерживающего сооружения, а также в теле удерживающего сооружения (датчики нагрузки и давления);
- устройства контроля перемещений и деформаций (инклинометры, экстензометры, трещиномеры и т.п.);
- устройства контроля положения и порового давления грунтовых вод (индикаторы уровня воды и пьезометры);
- дополнительное оборудование (переносные метеорологические станции, регистраторы сейсмических колебаний, системы сбора и хранения данных и др.).
8.3.13. Места размещения измерительного геотехнического оборудования выбираются в зависимости от особенностей исследуемого участка, при этом различные виды оборудования рекомендуется располагать в одном створе для возможности проведения поверочных расчетов.
8.3.14. При непрерывном мониторинге измерения, обработка, накопление и передача информации осуществляются с минимальными интервалами времени с использованием средств автоматизации. Полученная информация интегрируется в программно-аппаратную систему, которая осуществляет сравнение измеренных параметров с предельными допустимыми значениями и имеет функцию аварийного оповещения.
8.3.15. Точность систем наблюдения должна обеспечивать достоверность получаемой информации, результатов измерений и согласованность между отдельными элементами системы. При изменении внешних условий окружающей среды необходимо обеспечить стабильность параметров измерительных устройств (вносить поправки в результаты измерений в зависимости от температуры, влажности воздуха и др.). Использование современных средств мониторинга не только гарантирует своевременное поступление необходимой информации, но и резко сокращает трудоемкость работ за счет замены полевых наблюдений и измерений дистанционными.
8.3.16. В процессе выполнения работ по мониторингу Заказчику регулярно представляются промежуточные отчеты с полученными результатами для принятия оперативных решений по управлению оползневой опасностью. В случае возникновения деформаций или других явлений, отличающихся от прогнозируемых и представляющих угрозу для автомобильной дороги или прилегающих объектов, необходимо незамедлительно информировать об этом заинтересованные организации.
8.3.17. При активизации оползневых явлений частоту наблюдений рекомендуется увеличить. Если в течение продолжительного периода времени рост деформаций отсутствует, то принимается решение об уменьшении частоты наблюдений или сокращении состава работ по мониторингу вплоть до его полного прекращения.
9.1.1. Все работы по исследованию оползневой опасности на склонах, прилегающих к автомобильным дорогам, должны выполняться, как правило, специализированными изыскательскими, проектно-изыскательскими или научными организациями, имеющими опыт проведения инженерно-геологических, гидрогеологических, инженерно-геофизических работ и геотехнических расчетов, а также соответствующие допуски СРО на выполнение данных работ.
9.1.2. Для обеспечения полноты получаемых материалов, высокого методического уровня проведения работ и интерпретации получаемых данных техническое задание должно предусматривать научное сопровождение независимыми экспертами (раздел 9.5), имеющими высокую профессиональную квалификацию, авторитет и большой опыт практической работы в данной области. Научное сопровождение должно проводиться на всех этапах выполнения работ.
9.1.3. Средства измерений, применяемые при выполнении работ по оценке оползневой опасности, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, выполняемому аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Госстандартом России.
9.2.1. Работы по инженерному обследованию автомобильных дорог и прилегающих склонов относятся к категории опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции. При выполнении работ по обследованию непосредственно на дороге должны соблюдаться требования Инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ.
9.2.2. Рекомендуется не допускать к проведению работ мелкие неспециализированные организации, которые, в силу краткосрочности работ, их малых объемов, отсутствия опыта и недостатка квалифицированных кадров, а также с учетом чрезвычайной сложности и специфичности природных условий, не способны правильно оценить инженерно-геологические условия исследуемого участка.
9.2.3. Изыскательские и научные организации должны работать в тесном сотрудничестве со службой эксплуатации автомобильных дорог и с проектным отделом.
9.3.1. Техническое задание на выполнение работ по исследованию оползневой опасности на автомобильных дорогах составляется Заказчиком и должно включать:
- описание цели и задач выполняемых работ;
- общую характеристику объекта исследования (местонахождение участка автодороги, ее технический класс, интенсивность транспортного потока, особенности режима эксплуатации, перечень всех сооружений, имеющихся на рассматриваемом участке в пределах полосы отвода и в непосредственной близости от нее);
- указания стадии проектирования, строительства или реконструкции сооружений;
- перечень всех нормативных документов, включая документы добровольного применения, требования которых должны учитываться Подрядчиком при выполнении работ;
- требования к составу, форме и порядку представления отчетной документации;
- требования к научному сопровождению работ;
- сроки выполнения работ и их этапность.
9.3.2. Заказчик может включить в техническое задание прямое указание на использование определенных методов исследования, аппаратурных средств измерения физических величин и их необходимую точность, а также программных средств, применяемых для расчетов устойчивости склонов и электронного представления технической документации.
9.3.3. Программа работ по исследованию оползневой опасности на автомобильных дорогах составляется Подрядчиком на основе технического задания и проверяется Экспертами, выполняющими научное сопровождение работ. Программа должна содержать:
- полный перечень всех видов работ, которые будут проводиться для выполнения всех поставленных задач, а также их объемов с обоснованием их достаточности и оптимальности для выполнения требований нормативных документов, указанных в техническом задании;
- полный перечень всех используемых методов оценки оползневой опасности;
- описание любых нестандартных методов и подходов, а также модификаций стандартных методик и авторских разработок, включая программные средства и пакеты, с научным обоснованием их применимости в конкретном случае;
- основные положения для установления критериев допустимого уровня риска;
- организационные и экономические ограничения по управлению оползневой опасностью;
- требования к достоверности получаемых результатов.
Подтверждение правомерности использования любых нестандартных методических процедур Экспертом, осуществляющим научное сопровождение работ, является обязательным.
9.3.4. При составлении Программы работ рекомендуется использовать четкие количественные критерии, характеризующие объемы и особенности применяемых методик выполнения работ. Целесообразно данную информацию представлять в обобщенной табличной форме, что особенно удобно при отслеживании прогресса выполнения работ и их полноты.
9.4.1. Результаты оценки оползневого риска во всех случаях должны оформляться по согласованию с Заказчиком в виде пояснительных записок к картам оползневой опасности, заключений, отчетов или глав в соответствующих разделах проектной и рабочей документации. Отчетные материалы, передаваемые Заказчику, состоят из текстовой и графической частей, а также приложений. Итоговый материал должен оформляться в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минтранса России.
9.4.2. Текстовая часть технического отчета должна содержать:
- сведения о поставленных задачах;
- местоположение района (площадки, трассы);
- характер исследуемых объектов;
- сведения о видах и объемах работ, сроках их проведения;
- сведения об исполнителях работ;
- анализ архивных материалов;
- характеристику инженерно-геологических условий участка, прогноз возможных их изменений и рекомендации по учету особенностей этих условий при строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги с детальностью, отвечающей стадии разработки технической документации;
- полную характеристику всех выявленных оползневых процессов с указанием их типов и подтипов по механизму смещения, морфологии и степени активности в настоящее время, а также объемов и масштабности проявления;
- сводный перечень выявленных факторов оползневой опасности с их количественным и качественным описанием;
- прогноз развития оползневых процессов: общий долгосрочный по всей трассе автомобильной дороги и локальный краткосрочный на отдельных ее участках;
- описание применяемого метода оценки оползневой опасности (качественный, полуколичественный или количественный);
- определение допустимого уровня риска;
- оценка оползневой опасности и риска на всех исследуемых участках;
- рекомендуемые мероприятия по управлению оползневой опасностью;
- сведения о полноте и качестве выполненных работ;
- выводы;
- список использованных литературных, фондовых, архивных источников.
9.4.3. При изложении сведений об исполнителе работ необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии допуска СРО на соответствующие виды работ (номер, срок действия, наименование СРО, выдавшей допуск), перечень исполнителей.
9.4.4. Графическая часть отчета о выполненных работах должна содержать: карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения, оценки, прогнозы возникновения и развития оползневой опасности.
9.4.5. В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и программы работ, а также заключение эксперта (экспертов), осуществлявших научное сопровождение работ.
9.4.6. Структуру и содержание технического отчета о выполненных работах (состав и содержание разделов, графических и текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями настоящих рекомендаций, технического задания Заказчика и с учетом положений нормативных документов на производство инженерных изысканий.
9.5.1. Под научным сопровождением понимается комплекс работ научно-аналитического, методического, информационного, контрольного и организационного характера в процессе изысканий, проектирования и строительства для обеспечения безопасности зданий и сооружений. Эти работы должны выполняться Экспертами - научными организациями или физическими лицами, имеющими высокую профессиональную квалификацию, авторитет и большой опыт практической работы в данной области.
9.5.2. Привлечение Экспертов для научного сопровождения работ по исследованию оползневой опасности на автомобильных дорогах следует считать обязательным.
9.5.3. Работы по научному сопровождению работ по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах включают:
- проверку и корректировку программы работ, составленной Подрядчиком на основании технического задания Заказчика, на предмет корректности выбора методики и методов проведения работ, включая методы расчета устойчивости склонов, оценке оползневой опасности, их адекватности поставленным задачам, а также обеспечения оптимального соотношения методов исследования для получения исчерпывающей информации;
- контроль за правильным выбором технических средств, необходимых для соблюдения методики выполнения работ, а также процедурой самих работ (выборочно) и качеством получаемой информации. При этом основные усилия экспертов должны быть направлены на содействие Подрядчику в выполнении технически и методически наиболее сложных работ;
- проверку и при необходимости корректировку расчетов устойчивости и оценки риска на типичных участках;
- составление заключения по итогам выполненных работ, в котором должны быть отражены: соответствие выполненных работ программе исследований, качество проведенных работ, достоверность полученной информации, надежность выполненного прогноза развития оползневых процессов и адекватность рекомендуемых мер инженерной защиты сооружений автомобильных дорог.
9.5.4. Стоимость научного сопровождения включается в общую стоимость работ по договору и, как правило, должна составлять от 5% до 8% стоимости проектно-изыскательских или от 1% до 2% стоимости строительно-монтажных работ.
9.5.5. Выбор Экспертов для научного сопровождения работ является исключительной прерогативой Заказчика.
ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ
В практическом отношении для инженерного изучения оползневых явлений наиболее важными их характеристиками, по которым следует проводить классификацию оползней, являются: механизм смещения, определяющий кинематику процесса и основные контролирующие его факторы; строение оползневых тел (морфология), определяющее объемы, глубину зоны смещения, а значит и возможность применения тех или иных мер инженерной защиты; степень активности в настоящее время, определяющая необходимость или желательность немедленного применения мер инженерной защиты, подходы к прогнозу развития процесса и режимным наблюдениям. При этом механизм смещения характеризует, прежде всего, оползневой процесс, а строение и степень активности - оползневые явления или их совокупность. Рекомендуемая классификация оползневых процессов по механизму смещения представлена в таблице А.1, а по степени активности в настоящее время и морфологии оползневых явлений - в таблицах А.2 и А.3 соответственно.
Таблица А.1
Классификация оползневых процессов по механизму
смещения пород
Таблица А.2
Таблица А.3
СЕЙСМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПОЛЗНЕВОГО МАССИВА
Проводить полевые сейсморазведочные работы на теле оползня необходимо с использованием современных линейных сейсмостанций. Наиболее распространенные сейсмостанции, используемые для производства сейсморазведочных работ, - "Лакколит X2" (производство ООО "Логические системы", г. Раменское), "Диоген" (производство ООО "Диоген", г. Москва), "Элисс-3" (производство ООО "Геосигнал", г. Москва).
Для получения детальной картины строения оползня до глубин 30 - 60 м необходимо использовать 48 - 96 - канальные наблюдения. Шаг между каналами - 2 м. В таком случае длина расстановки будет достигать 94 - 190 м. Для достижения необходимой разрешающей способности по глубине шаг по пунктам возбуждения должен быть не менее 6 - 8 метров.
Для уточнения положения тела оползня в пространстве, а также определения направления скольжения необходимо проводить площадные наблюдения. Для этого следует делать 3 - 5 профилей по падению на теле оползня и 1 - 2 профиля на участке, не затронутом оползнем. Расстояние между профилями выбирается из размеров тела оползня и составляет 10 - 20 м. Для увязки продольных профилей необходимо сделать еще 1 - 2 профиля вкрест простирания профиля.
При профильных наблюдениях работать необходимо на двух типах волн: продольных и поперечных (реализовывать Z-Z и Y-Y расстановки - рисунок Б.1). В дальнейшем это даст возможность пересчитывать скоростные разрезы в разрезы отношений
![]() Рисунок Б.1. Схема двухкомпонентных наблюдений
![]() на поверхности оползня
Помимо указанной площадной методики возможны также варианты проведения трехмерных сейсморазведочных работ. Трехмерные работы представляют собой наблюдения, при которых приемники покрывают все тело оползня, источники перемещаются по площади. Данная методика ведет к существенному удорожанию работ и увеличению сроков выполнения работ, однако в результате решения обратной задачи получаются более достоверные разрезы с повышенной детальностью.
Производство данного вида работ накладывает ограничения на применяемую аппаратуру и средства обработки. При производстве работ необходимо задействовать как можно большее число регистрирующих каналов (до 200 - 400). Организация такого количества принимающих каналов представляется возможной только при использовании телеметрических сейсморазведочных станций. Среди наиболее распространенных телеметрических станций, производимых в России, следует отметить SGD-SEL (производство "ГеоФизПрибор", г. Новосибирск), "ТЭЛСС-1" (ООО "Геосигнал", г. Москва).
Большинство оползневых склонов имеют сильно расчлененный, иногда сильно залесенный рельеф. Кроме этого, в большинстве случаев оползни имеют сложное геологическое строение, никак не вписывающееся в горизонтально-слоистую модель среды. Все это накладывает ограничения на большинство методов, традиционно используемых при сейсмических исследованиях, таких как МОВ-ОГТ, КМПВ.
Для решения поставленных геологических задач на теле оползня обработку полевых материалов целесообразно проводить методом первых вступлений с использованием алгоритмов сейсмической томографии. В настоящее время существует достаточное количество программного обеспечения как российского, так и иностранного производства. Среди наиболее популярных программ российского производства можно выделить ПК "Годограф" (автор - Пийп В.Б., МГУ), "ZondST2D" (автор - Каминский А.Н., ООО "ГеоЗонд", г. Санкт-Петербург.). Среди иностранных программных комплексов - "Reflex" (разработчик "Sandmeier Software", Германия).
Для получения более достоверного результата сейсмической томографии в программу обработки данных методом сейсмической томографии необходимо вводить априорную геологическую информацию. Данный подход позволяет получить более достоверный с геологической точки зрения результат.
В результате обработки полевых данных строятся разрезы распределения деформационных параметров. В результате геологической интерпретации с привлечением скважинных данных разрезы можно разделить по блокам и привести в соответствие каждому блоку какой-то определенный набор слоев. В случае если были проведены работы на площади, то для получения представления о распределении физического параметра в пространстве, возможно построение псевдотрехмерной модели оползня с помощью специального программного обеспечения (например, "Golden Software Voxler").
В отчете о результатах сейсмических исследований на теле оползня приводятся геологические результаты в виде геолого-геофизических профилей или/и в 3-мерном представлении (если проводилась соответствующая съемка), сопоставление их с результатами других видов геофизических исследований (если они проводились) и результатами контрольного бурения. В него также должна входить оценка степени решения поставленной перед сейсморазведкой конкретной задачи и степень выполнения технического задания в целом. В графические приложения входят: схема расположения профилей в заданном в Техническом задании масштабе, полевые сейсмограммы (рисунок Б.3), построенные годографы по профилям (рисунок Б.4), геолого-геофизические глубинные разрезы по всем сейсмическим профилям (рисунок Б.5) или/и геолого-геофизический куб данных и др.
![]() Рисунок Б.3. Пример полевой сейсмограммы на Z-Z расстановке
![]() с расстановкой Z-Z
![]() в изолиниях отношений
ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПОЛЗНЕВОГО МАССИВА
В настоящее время существует множество фирм, производящих георадары как в России, так и за рубежом. Как правило, выпускаемые продукты отличаются качеством сборки и удобством выполнения работ, в то время как технические характеристики, отвечающие за качество получаемого материала, находятся примерно на одинаковом уровне. Кроме Георадара Зонд-12е ("НПФ Радарные Системы", г. Рига, Латвия) многоцелевого назначения, работающего в диапазоне частот от 38 МГц до 2 ГГц, можно рекомендовать георадар отечественного производства "ОКО" производства фирмы ООО "Логические системы". В состав аппаратуры для георадиолокационных исследований входят: георадар, антенный блок, аккумулятор, ноутбук или блок управления, одометр или датчик GPS (рисунок В.1).
![]() Рисунок В.1. Общий вид георадара "ОКО" в процессе работы
Антенны для георадара различаются центральной частотой зондирующего импульса в диапазоне 75 - 2000 МГц. Чем более высокочастотная антенна, тем меньше глубинность зондирования, но выше разрешающая способность. Соответственно, при использовании более низкочастотной антенны, глубинность исследований увеличивается, а детальность ухудшается. Выбор антенны зависит от поставленной задачи. Например, при исследованиях с целью картирования геологических границ следует использовать более низкочастотные антенны, а при задачах исследования армирования в строительных конструкциях, определения толщины железобетонных плит, стен - более высокочастотные антенны.
Антенные блоки АБ-90 и АБ-400 - экранированные, построены по схеме с оптической развязкой, приемный и передающий блоки питаются от отдельных блоков питания, а для передачи сигнала ИЗП от приемного блока к передающему используется съемный оптический кабель. Глубина зондирования у антенного блока АБ-90 - 18 м, разрешающая способность по глубине 0,5 м. Глубина зондирования при работе с антенным блоком АБ-400 - 5 м, разрешающая способность по глубине - 0,15 м.
Предельная глубина зондирования для антенн указана по паспорту приборов и зависит от типа грунта, так по мере увеличения влажности и глинистости глубина зондирования будет уменьшаться до 8 - 10 и 3 м соответственно, например, во влажных суглинистых грунтах.
При использовании антенных блоков АБ-400 и АБ-90 решаются задачи по исследованию осыпного материала, определения геометрии и характеристик осыпи (оползня); поиска УГВ и зеркала скольжения оползневого тела.
Однако для определения физических свойств грунтов необходимо изучать регистрируемое волновое поле как есть, без искажения фильтрами. В этом случае необходимо помнить, что в некоторых приборах фильтр высоких частот встроен в прибор и не способен отключаться по требованию пользователя. Данные, получаемые на таких приборах, непригодны для полноценного динамического анализа.
Большинство приборов являются сборными и состоят из отдельного блока управления и сменных антенн с различными характеристиками. Основными характеристиками антенн является диаграмма направленности и частота.
Экранированные антенны имеют диаграмму направленности, ориентированную в исследуемый грунт. Такие антенны в меньшей степени подвержены влиянию воздушных помех (деревья, стены зданий, рекламные щиты и т.д.), что актуально при работах в лесах, в городе, вдоль дорог.
Частота оказывает прямое влияние на глубинность и детальность работ: чем выше частота, тем больше детальность, но тем меньше глубинность. При проведении полевых работ георадиолокационные профили рекомендуется располагать по следующим правилам: удобнее и проще интерпретировать прямой профиль, профиль должен располагаться перпендикулярно изучаемой структуре (оползню), профиль на своем протяжении должен включать как нетронутые грунты, так и оползневое тело, т.е. начинаться или заканчиваться профиль должен вне оползня. Выполнение этих правил не обязательно, но в большинстве случаев упрощает выделение границ и объектов внутри оползня, а также позволяет оценить контраст физических характеристик коренных пород и оползневых.
При небольших размерах оползневого тела и высокоомных грунтов возможно создание сетки наблюдений, состоящих из большого числа параллельных профилей. Такие работы называются "псевдо 3-D" или 2,5-D и позволяют построить трехмерную модель оползня. На рисунке В.2 показано расположение профилей опорной георадиолокационной сети и детальной съемки 2,5-D для построения трехмерного изображения - куба данных. После обработки результатов георадиолокационной съемки по профилям опорной сети возможна корректировка расположения и размеров площади георадиолокационной съемки.
![]() Рисунок В.2. Схема расположения профилей
на оползневом склоне
Контрольное (заверочное) бурение с отбором проб для лабораторного анализа предполагается проводить по результатам георадиолокационной съемки в местах пересечения профилей опорной сети.
Обработка георадарных данных может протекать в двух параллельных направлениях: для обнаружения отражающих границ внутри оползня и для определения физических свойств среды. Граф обработки данных для обнаружения отражающих границ может содержать следующие процедуры: загрузка данных, присвоение геометрии, частотная фильтрация для выделения полезного сигнала, прочие процедуры математической обработки данных (подавление "звона" антенны, двумерная фильтрация, предсказывающая деконволюция, преобразование Гильберта и др.).
При обработке данных 2,5-D ко всей системе параллельных профилей применяется одинаковый граф обработки. Затем в специальных программах (например, RadExPro или 3-D Gazer) осуществляется построение трехмерных картин. В результате обработки вдоль всех георадиолокационных профилей будут получены временные разрезы - разрезы с вертикальной осью в масштабе времени, являющиеся отображением геологической среды в поле электромагнитных волн. С помощью обработки на этих разрезах подчеркивается поле полезных отраженных от границ в грунте волн на фоне помех и шумов.
Определение физических свойств среды основано на определении диэлектрической проницаемости грунтов. Как показано в многочисленной литературе, изменение диэлектрической проницаемости осадочных пород преимущественно связано со степенью водонасыщения. Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что разрезы диэлектрической проницаемости являются разрезами обводненности грунтов.
Определение внутреннего строения тела оползня является классической задачей георадиолокации. В случае выполнения условия относительно высокоомного разреза (удельное электрическое сопротивление более 30 Ом), по полученным данным можно выделить различные горные породы или породы различной степени сохранности, зеркало скольжения и т.д.
По результатам 2,5-D исследований появляется возможность оконтурить тело оползня в любом направлении, увидеть его объемное строение. Построение разрезов диэлектрической проницаемости фактически дает распределение влажности с глубиной и по профилю.
Результаты георадиолокационной съемки приводятся в виде геолого-геофизических профилей или/и в 3-мерном представлении (если проводилась соответствующая съемка). Полученные данные сопоставляются с результатами других видов геофизических исследований (если они проводились) и результатами контрольного бурения. Заключение технического отчета по проведенным изысканиям содержит оценку степени решения поставленной перед георадиолокационной съемкой конкретной задачи и степень выполнения технического задания в целом. В состав графических приложений технического отчета входят: схема расположения профилей в заданном в Техническом задании масштабе съемки, георадиолокационные (временные) разрезы - полевые записи (рисунок В.3), разрезы с результатами интерпретации и шкалой глубин или указанием глубин выделенных геологических объектов (рисунок В.4), глубинные разрезы по всем георадиолокационным профилям или/и геолого-геофизический куб данных, его срезы в масштабе Технического задания (рисунок В.5).
![]() Рисунок В.3. Пример георадиолокационного
(временного) разреза
![]() Рисунок В.4. Пример глубинного разреза
после обработки с элементами интерпретации
![]() в программе RadExplorer
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Для экспресс-оценки тип связного грунта можно установить на месте, используя визуальные признаки, приведенные в таблице Г.1, а ориентировочное значение его влажности - по формуле:
, (Г.1)где
a - коэффициент, принимаемый равным для супесей 0,7 - 0,75, суглинков 0,6 - 0,65, глин 0,45 - 0,5 (меньшие значения принимаются по мере увеличения содержания в грунте глинистых частиц).
Таблица Г.1
Таблица Г.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Консистенция ? Признаки ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Суглинки и глины ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Твердая ?Влажность не ощущается. Грунт разминается с большим ?
? J < 0 ?усилием. При ударе молотком рассыпается на куски. ?
? L ?При растирании пылит ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Полутвердая ?При сжатии в горсть чувствуется влага и холод. ?
? 0 < J < 0,25 ?При ударах рассыпается на куски, почти не лепится, ?
? L ?но режется ножом ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тугопластичная ?В руке ощущается влажность. Большие куски разминаются ?
? 0,25 < J < 0,5?с трудом. Палец руки слегка оставляет отпечаток, но ?
? L ?вдавливается в грунт при сильном нажатии, лепится тяжело?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Мягкопластичная ?Грунт влажный, легко принимает различные формы при ?
? 0,5 < J < 0,75?лепке. Палец вдавливается в грунт легко на глубину ?
? L ?нескольких сантиметров ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Текучепластичная?Грунт мокрый, при лепке не держит заданную форму, ?
? 0,75 < B < 1,0 ?прилипает к рукам, разминается легко ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Текучая ?Грунт водонасыщенный, в спокойном состоянии расползается?
? J > 1 ?и растекается, способен течь по наклонной плоскости ?
? L ?толстым слоем ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Супеси ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Твердая ?Влажность не ощущается. Образец при сжатии в ладони ?
? J < 0 ?рассыпается, при разрушении пылит ?
? L ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Пластичная ?Образец легко разминается рукой, хорошо формируется и ?
? 0 < J < 1 ?сохраняет приданную форму. При сжатии в ладони ощущается?
? L ?влажность ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Текучая ?Образец легко деформируется от незначительного нажима ?
? J > 1 ?и растекается ?
? L ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ОПОЛЗНЕВОГО УЧАСТКА
Пример заполненной анкеты визуального обследования оползневого участка, расположенного на км 60+900 - км 60+945 автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, приведен в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Анкета визуального обследования участка
автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе,
км 60+900 - км 60+945
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Описание ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Обследование ?главный специалист Иванов И.И., ?
?проводили ?инженер Петров П.П. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дата обследования ?25.10.2012 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Погодные условия ?Ясно, +19 °C ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Наименование ?Региональная автомобильная дорога ?
?обследуемой дороги ?Р254 г. Майкоп - г. Туапсе ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расположение ?км 60+900 - км 60+945 ?
?участка по ходу ? ?
?километража ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ближайший ?г. Хадыженск ?
?населенный пункт ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Количество полос ?2 полосы ?
?движения ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Состояние дорожного?По ширине одной полосы движения дорога просела на ?
?полотна ?высоту до 10 см. В покрытии сформировались трещины ?
? ?до 5 см, являющиеся бортами проявившегося оползня. ?
? ?Имеются следы недавнего ремонта ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расположение склона?Справа снизу ?
?относительно дороги? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Длина участка вдоль?45 м ?
?дороги ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Высота склона ?17 м ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Заложение склона ?от 15 до 25° ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тип пород ?В обнаруженном обнажении наблюдаются почвенный слой ?
? ?до 0,5 м, ниже которого располагаются суглинки ?
? ?с гравийными включениями. Выход коренных пород ?
? ?не обнаружен ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Растительный покров?Залесен, отмечено наличие "пьяного" леса и поваленных?
? ?стволов деревьев. Тело оползня поросло влаголюбивой ?
? ?растительностью (папоротник и ажина) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Экспозиция склона ?Северная ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Особенности рельефа?Рельеф выположен, мелкобугристый, с ярко выраженными ?
? ?валами выпирания ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Описание оползне- ?Оползень сдвига, консеквентный. Высота оползневых ?
?вого процесса ?накоплений в языке оползня составляет порядка 0,5 м ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стадия оползневого ?Активно подготавливающееся оползневое смещение. На ?
?процесса ?обнаженных участках породы следов выветривания не ?
? ?обнаружено. Присутствуют недавно поваленные деревья ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ориентировочная ?до 7 м ?
?мощность оползня ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Трещины отрыва ?Формирующиеся перпендикулярно азимуту падения склона ?
? ?дугообразные трещины отрыва длиной до 10 м и шириной ?
? ?раскрытия до 5 см ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Деятельность ?Участок склона обводнен, о чем говорит влаголюбивая ?
?поверхностных ?растительность. В западинах отмечаются блюдца воды ?
?и подземных вод ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Размыв языка ?Отсутствует ?
?оползня рекой ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Процессы ?Отсутствуют ?
?выветривания ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сейсмическая ?По предварительной оценке сейсмичность рассматри- ?
?активность ?ваемого участка составляет 8 баллов по шкале MSK-64 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Краткое описание ?Противоположный склон имеет заложение 20°, залесен и ?
?противоположного ?задернован. Отмечаются отдельные группы деревьев с ?
?склона ?небольшими углами наклона стволов в сторону дороги. ?
? ?На участке развит крип, формирующий саблевидную форму?
? ?юной древесной поросли ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Техническое ?Подпорные стены на участке отсутствуют ?
?состояние подпорных? ?
?стен ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Техническое ?С верховой стороны, вдоль обочины дороги ?
?состояние ?располагается железобетонный водоотводящий лоток. ?
?вспомогательных ?Русло лотка заилено и локально засыпано наползшим ?
?сооружений ?грунтом. Техническое состояние оценивается как ?
?инженерной защиты ?ограниченно работоспособное ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Здания и сооруже- ?Отсутствуют ?
?ния, попадающие ? ?
?в зону влияния ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Контакты организа- ?"КубАвторДор" ?
?ции, осуществляющей?главный инженер Сидоров С.С. ?
?эксплуатацию ?+7-961-405-41-10 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Контакты местных ?Отсутствуют ?
?жителей ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Предварительные ?Склон имел вековую устойчивость и сформировавшиеся ?
?выводы ?гидрогеологические особенности. Хорошая фильтрация ?
? ?лесных почв и толщи суглинистых отложений ?
? ?обеспечивали баланс подземного стока при его ?
? ?разгрузке. Подвижки грунта были минимальны и ?
? ?периодические. ?
? ?После строительства дороги гидрогеология низовой ?
? ?части склона была нарушена, что привело к уменьшению ?
? ?расхода подземных вод, образованию гидростатического ?
? ?давления перед дорогой и росту гидродинамического ?
? ?давления при фильтрации подземного потока. Вероятнее ?
? ?всего это и послужило причиной активизации ?
? ?оползневого процесса ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Предварительные ?1. Очистить существующий водоотводный лоток. ?
?рекомендации ?2. Провести детальные инженерно-геологические ?
? ?изыскания. ?
? ?3. Усилить низовой склон свайным или свайно-анкерным ?
? ?сооружением. ?
? ?4. Устроить дренаж с низовой стороны для снятия части?
? ?подземного стока и подпора, создаваемого им. ?
ИС NORMPROD: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
? ?4. Восстановить полотно дороги. ?
? ?5. Вести постоянные наблюдения (мониторинг) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Фотоприложения ?IMG567 - Общий вид участка дороги ?
? ?IMG568-578 - Полотно автомобильной дороги ?
? ?IMG579 - Общий вид оползневого склона ?
? ?IMG580-589 - Верховая часть склона ?
? ?IMG590-597 - Низовая часть склона ?
? ?IMG598-602 - Бугры выпирания ?
? ?IMG603-612 - Противоположенный склон ?
? ?IMG613-619 - Водоотводный лоток ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Составил: Петров П.П. ________________________________
(подпись)
Проверил: Иванов И.И. _____________________________
(подпись)
Согласовал: Сидоров С.С. _____________________________
(подпись)
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Таблица Е.1
Факторы формирования и развития оползневых процессов
Примечание. Приведенный перечень факторов формирования и развития оползневых процессов дополняется и корректируется с учетом инженерно-геологических особенностей конкретного участка автомобильной дороги.
В качестве примера рассмотрен участок автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, км 60+900 - км 60+945, описание которого приведено в Приложении Д. Основной причиной активизации оползневого процесса на участке является изменение естественного гидрогеологического режима в ходе инженерной деятельности человека. После строительства дороги часть грунтовых массивов была срезана, понижения рельефа засыпаны, а движение строительного и грузового транспорта вызвало уплотнение грунтов склона под дорогой. Это привело к образованию барражного эффекта и увеличению сдвигающих сил за счет фильтрационного давления.
На основании данных, предоставленных эксплуатирующей организацией, известно, что подготовка оползневого смещения наблюдается уже в течение трех лет. Об этом также свидетельствуют неоднократный ремонт полотна проезжей части. Стабилизации деформаций на участке не ожидается, что определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, в языковой части оползня отсутствуют естественный контрбанкет или пологие участки, способные удержать сползающие массы. Во-вторых, через уже образовавшиеся широкие трещины дождевая вода напрямую проникает в грунт, уменьшая его прочностные свойства, что постепенно снижает удерживающие силы по поверхности скольжения. Ухудшение ситуации стоит ожидать в осенне-зимний период, когда на рассматриваемой территории выпадает значительное количество атмосферных осадков, а испаряемость минимальна. Постепенно деформации будут накапливаться и в ближайшие 1 - 1,5 года приведут к обрушению земляного полотна автомобильной дороги. Отсюда следует, что согласно таблице 1 вероятность смещения на участке характеризуется как "весьма возможное".
В ходе ожидаемого смещения будет полностью разрушена одна из полос движения. Это приведет к образованию заторов на участке и нарушению сообщения между крупными населенными пунктами. Протяженность оползневого участка в 45 м вдоль дороги приведет к значительным материальным затратам на его восстановление. Однако так как в зоне влияния оползневого процесса объекты гражданского или промышленного назначения отсутствуют, то возможные последствия можно охарактеризовать всего лишь как "крупные" (таблица 2). Таким образом, согласно п. 7.2.5 оползневый риск на участке является "высоким" и требует разработки плана защитных мероприятий по его снижению. Выбор оптимального варианта осуществляется на основе количественных методов оценки оползневой опасности после проведения детальных инженерно-геологических изысканий.
В качестве примера приведена методика полуколичественной оценки оползневой опасности на участках автомобильных дорог Краснодарского края. По результатам анализа исходных материалов и данных визуального обследования установлены основные факторы оползневой опасности. В качестве факторов формирования и развития оползневого процесса определены: рельеф, деятельность поверхностных и подземных вод, растительный покров, экспозиция склона, интенсивность процессов выветривания, сейсмическое воздействие, нагрузка от автомобильной дороги, техническое состояние подпорных стен и вспомогательных сооружений инженерной защиты (лотки, водопропуски и т.п.). Величину возможных последствий определяют значимость автомобильной дороги, степень повреждения проезжей части, мощность грунта, вовлекаемого в смещение, а также наличие прилегающих объектов.
По результатам анализа архивных материалов о прошлых оползневых событиях на оцениваемой территории определено статистическое распределение факторов оползневой опасности. Данным показателям определены соответствующие баллы, учитывающие интенсивность их проявления и степень воздействия (таблицы И.1, И.2). Величины баллов не являются строго фиксированными и при необходимости и соответствующем обосновании могут изменяться в большую или меньшую сторону, в зависимости от инженерно-геологических особенностей конкретного участка.
Таблица И.1
Балльная шкала оценки вероятности смещения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Влияющие факторы ? Краткое описание ?Оценочный? Коэффициент ?
? ? ? балл, t ?значимости, K ?
? ? ? i? i?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Высота склона,?а) до 5 ? 0 ? 4 ?
? 1 м ?б) до 10 ? 1 ? ?
? ?в) до 15 ? 2 ? ?
? ?г) более 15 ? 3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Крутизна ?а) до 15 ? 0 ? 5 ?
? 2 склона, ?б) до 30 ? 1 ? ?
? град ?в) до 45 ? 2 ? ?
? ?г) до 60 ? 3 ? ?
? ?д) более 60 ? 4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Насыщение ?а) видимых проявлений нет ? 0 ? 4 ?
? 3 грунтовыми ?б) выход грунтовых вод в ? 1 ? ?
? водами ?подножье склона ? ? ?
? ?в) выход струйных течений ? 2 ? ?
? ?г) водонасыщенные грунты ? 3 ? ?
? ?д) рыхлые сильно ? 4 ? ?
? ?водонасыщенные грунты ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Размыв ?а) размыв отсутствует ? 0 ? 4 ?
? 4 основания ?б) незначительная боковая ? 1 ? ?
? склона рекой ?эрозия ? ? ?
? ?в) значительная переработка ? 2 ? ?
? ?г) очень активная ? 3 ? ?
? ?переработка ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Обозначение пунктов дано в соответствии с официальным текстом
документа.
?H Растительный ?а) залесен и задернован ? 0 ? 2 ?
? 5 покров ?в) имеются единичные деревья? 1 ? ?
? ?г) слабо задернован ? 2 ? ?
? ?д) растительность ? 3 ? ?
? ?отсутствует ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Экспозиция ?а) южная ? 0 ? 1 ?
? 6 склона ?в) западная или восточная ? 1 ? ?
? ?г) северная ? 2 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Выветривание ?а) не выявлено ? 0 ? 2 ?
? 7 ?б) слабое ? 1 ? ?
? ?в) среднее ? 2 ? ?
? ?г) сильное ? 3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Сейсмическая ?а) 6 и менее баллов ? 0 ? 3 ?
? 8 активность ?б) 7 баллов ? 1 ? ?
? ?в) 8 баллов ? 2 ? ?
? ?г) 9 баллов ? 3 ? ?
? ?д) более 9 баллов ? 4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Трещины отрыва?а) отсутствуют ? 0 ? 5 ?
? 9 ?б) сеть незначительных ? 1 ? ?
? ?трещин ? ? ?
? ?в) трещины отрыва < 3 см ? 2 ? ?
? ?г) трещины отрыва > 3 см ? 3 ? ?
? ?д) стенки срыва грунта ? 4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Количество ?а) не оказывает влияния ? 0 ? 3 ?
? 10 полос ?б) 1 ? 1 ? ?
? автомобильной ?в) 2 ? 2 ? ?
? дороги ?г) 3 ? 3 ? ?
? ?д) 4 и более ? 4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Состояние ?а) исправное ? 0 ? 5 ?
? 11 подпорных стен?б) работоспособное ? 1 ? ?
? ?в) ограниченно ? 2 ? ?
? ?работоспособное ? ? ?
? ?г) аварийное ? 3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Состояние ?а) исправное ? 0 ? 2 ?
? 12 вспомогатель- ?б) работоспособное ? 1 ? ?
? ных сооружений?в) ограниченно ? 2 ? ?
? ?работоспособное ? ? ?
? ?г) аварийное ? 3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?A Активность ?а) стабилизированный ? - ? 0,8 ?
? оползневого ?б) временно ? ? 1,0 ?
? процесса ?стабилизированный ? ? ?
? ?в) активно развивающийся ? ? 1,4 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?P Категория ?а) P5 ? 0 - 25 ?
? вероятности ?б) P4 ? 25 - 50 ?
? смещения ?в) P3 ? 50 - 75 ?
? ?г) P2 ? 75 - 100 ?
? ?д) P1 ? >= 100 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица И.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Влияющие факторы ? Краткое описание ?Оценочный? Коэффициент ?
? ? ? балл, t ?значимости, K ?
? ? ? i? i?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Значимость ?а) местная ? 1 ? 3 ?
? 1 автомобильной ?б) межмуниципальная ? 2 ? ?
? дороги ?в) региональная ? 3 ? ?
? ?г) федеральная ? 4 ? ?
? ?д) международная ? 5 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Повреждение ?а) не выявлено ? 0 ? 4 ?
? 2 полотна ?б) захват обочины ? 1 ? ?
? автомобильной ?в) захват до 25% дороги ? 2 ? ?
? дороги ?г) захват до 50% дороги ? 3 ? ?
? ?д) захват до 75% дороги ? 4 ? ?
? ?е) захват более 75% дороги ? 5 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Протяженность ?а) развитие оползневого ? 0 ? 3 ?
? 3 опасного ?процесса вдоль дороги не ? ? ?
? участка вдоль ?выявлено ? ? ?
? дороги, м ?б) до 10 ? 1 ? ?
? ?в) до 20 ? 2 ? ?
? ?г) до 50 ? 3 ? ?
? ?д) до 100 ? 4 ? ?
? ?е) более 100 ? 5 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Глубина ?а) оползень не выявлен ? 0 ? 1 ?
? 4 смещения, м ?б) до 1 ? 1 ? ?
? ?в) до 3 ? 2 ? ?
? ?г) до 5 ? 3 ? ?
? ?д) до 7 ? 4 ? ?
? ?е) более 7 ? 5 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Прилегающие ?а) отсутствуют ? 0 ? 5 ?
? 5 объекты, ?б) незначительные ? 1 ? ?
? находящиеся ?хозяйственные строения ? ? ?
? под угрозой ?в) инженерные коммуникации ? 2 ? ?
? оползня ?г) промышленные и жилые ? 3 ? ?
? ?здания ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?D Категория ?а) D5 ? 0 - 15 ?
? возможного ?б) D4 ? 15 - 25 ?
? ущерба ?в) D3 ? 25 - 35 ?
? ?г) D2 ? 35 - 50 ?
? ?д) D1 ? >= 50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
В качестве метода интегрирования частных оценок используется комбинированный способ (п. 7.3.8). Вероятность смещения P представлена в виде произведения интегральной суммы показателей предрасположенности к смещению H на коэффициент активности оползневого процесса A:
. (И.1)Категория возможного ущерба D определяется исходя из суммы частных коэффициентов B, которые учитывают возможные экономические последствия:
. (И.2)Получившиеся интервалы баллов ранжируются по пяти категориям, качественное описание которых см. п. 7.2.4. При определении граничных значений учтено, что не все рассматриваемые факторы могут быть представлены на одном и том же участке автомобильной дороги. Категория оползневой опасности устанавливается по матрице риска (п. 7.2.5). Результат оценки оползневой опасности участка автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, км 60+900 - км 60+945 представлен в таблице И.3.
Таблица И.3
Полуколичественная оценка оползневой опасности
на участке дороги г. Майкоп - г. Туапсе,
км 60+900 - км 60+945
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Влияющие факторы ? Краткое описание ?Оценочный? Коэффициент ?
? и категории ? ? балл, t ?значимости, K ?
? ? ? i? i?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Высота склона, ?17 ? 3 ? 4 ?
? 1 м ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Крутизна ?20 ? 1 ? 5 ?
? 2 склона, град ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Насыщение ?Сильно водонасыщенные ? 4 ? 4 ?
? 3 грунтовыми ? ? ? ?
? водами ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Размыв ?Отсутствует ? 0 ? 4 ?
? 4 основания ? ? ? ?
? склона рекой ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Растительный ?Склон задернован, имеются ? 1 ? 2 ?
? 5 покров ?единичные деревья ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Экспозиция ?Северная ? 2 ? 1 ?
? 6 склона ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Выветривание ?Отсутствует ? 0 ? 2 ?
? 7 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Сейсмическая ?8 ? 2 ? 3 ?
? 8 активность, ? ? ? ?
? баллы ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Трещины отрыва ?Сформировавшиеся трещины ? 3 ? 5 ?
? 9 ?отрыва с шириной более 3 см ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Количество ?2 полосы движения ? 2 ? 3 ?
? 10 полос ? ? ? ?
? автомобильной ? ? ? ?
? дороги ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Состояние ?Отсутствуют ? 0 ? 5 ?
? 11 подпорных стен ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?H Состояние ?Ограниченно работоспособное ? 2 ? 2 ?
? 12 вспомогательных? ? ? ?
? сооружений ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?A Активность ?Активно развивающийся ? - ? 1,4 ?
? оползневого ? ? ? ?
? процесса ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?P Категория ?Категория P2 (95,2 балла) - оползневое смещение ?
? вероятности ?весьма возможно ?
? смещения ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Значимость ?Межмуниципальная ? 2 ? 2 ?
? 1 автомобильной ? ? ? ?
? дороги ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Повреждение ?Захват до 75% проезжей части? 4 ? 4 ?
? 2 полотна ? ? ? ?
? автомобильной ? ? ? ?
? дороги ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Протяженность ?45 ? 3 ? 3 ?
? 3 опасного ? ? ? ?
? участка вдоль ? ? ? ?
? дороги, м ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Глубина ?7 ? 4 ? 1 ?
? 4 смещения, м ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?B Прилегающие ?Отсутствуют ? 0 ? 5 ?
? 5 объекты ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?D Категория ?Категория D2 (35 баллов) - крупный ущерб от ?
? возможного ?оползневого смещения ?
? ущерба ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?R Категория ?Категория R2 (P2; D2) - высокий уровень оползневого ?
? оползневого ?риска ?
? риска ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ПРИМЕР КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ОПОЛЗНЕВОЙ ОПАСНОСТИ
В качестве примера рассмотрен участок автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, описание которого приведено в Приложении Д. Так как в зоне влияния оползневого процесса сооружения гражданского или промышленного назначения отсутствуют, то экономический риск определяется для одного объекта - земляного полотна автомобильной дороги.
Основной причиной оползневых процессов на участке является повышенное гидростатическое давление. Согласно данным наблюдений эксплуатирующей организации активизация движения происходит после прохождения сильных ливней интенсивностью более 40 - 50 мм/сут. На основании анализа архивных материалов метеорологических служб установлено, что частота ливней данной интенсивности составляет 1 раз в 1,5 года или 0,67 случаев/год. Вероятность смещения от данного события устанавливается на основании вероятностного моделирования с использованием метода прогнозной экстраполяции Монте-Карло. Как видно из полученных результатов, представленных на рисунке К.1, вероятность смещения в данных условиях составляет 0,78. Отсюда получаем, что согласно п. 9.5.9 повторяемость оползневого события в пределах исследуемой территории равна:
.![]() коэффициента устойчивости участка автомобильной
дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, км 60+900 - км 60+945
Так как оползневое тело расположено с низовой стороны дороги, а трещины отрыва образовались на самом полотне проезжей части, то согласно п. 9.5.12 вероятность поражения оползневой опасностью участка в пространстве составляет
Оцениваемый объект является линейным сооружением и, следовательно, величина экономической уязвимости в рассматриваемом случае определяется степенью возможных повреждений после оползневого смещения (45 м одной проезжей части из двух имеющихся), приведенной к единице длины (1 км):
.
Стоимость объекта до его поражения согласно данным эксплуатирующей организации составляет D = 900 млн. руб./км. Таким образом, удельный экономический риск от реализации оползневой опасности на участке автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, км 60+900 - км 60+945 согласно п. 9.5.8 составляет:
.В случае лавинообразного обрушения земляного полотна определим величину социального риска по формуле (4). Вероятность поражения населения во время активизации оползня в рассматриваемом примере определяется:
, (К.1)где
L - длина участка, 0,045 км;
v - средняя скорость движения на участке, 90 км/ч.
.
Величина социальной уязвимости для населения определяется по таблице 5. Так как тело оползня расположено с низовой стороны, то, следовательно, населению проще избежать травм и
. Таким образом, социальный риск от реализации оползневой опасности на участке автомобильной дороги Р254 г. Майкоп - г. Туапсе, км 60+900 - км 60+945 согласно п. 9.5.16 составляет: .Согласно п. 7.5.2 полученные значения экономического и социального риска являются недопустимыми и требуют разработки и реализации управляющих решений по их снижению.
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ
ОПОЛЗНЕВОЙ ОПАСНОСТИ И РИСКА
Выполним вариантную проработку проектных решений на основе оценки оползневой опасности и риска на участке вдольтрассовой автомобильной дороги газопровода "Россия - Турция" (км 297,5 - км 301), на котором произошел оползень, разрушивший гравитационную подпорную стену на ПК20+14 - ПК20+57.
Исходя из анализа результатов оценки оползневой опасности и сложившихся инженерно-геологических условий, рассмотрено 5 вариантов восстановления участка дороги в сочетании с противооползневыми сооружениями:
- возведение насыпи из щебня с уклоном 1:1;
- устройство насыпи из щебня с уклоном 1:1,5;
- устройство насыпи из крупнообломочного грунта (окола) с уклоном 1:1,5;
- строительство подпорной габионной стены с использованием системы армирования обратной засыпки "Террамеш";
- строительство свайного сооружения.
Рассматривался также вариант отсутствия инженерных мероприятий.
Для определения оползневой опасности выполнены вероятностные расчеты устойчивости участка автомобильной дороги с учетом работы каждого из вариантов сооружений. В таблице Л.1 и на рисунке Л.1 представлены результаты расчетов (с учетом особого сочетания нагрузок) на примере возведения насыпи из щебня с уклоном 1:1,5.
Таблица Л.1
Результаты вероятностного расчета устойчивости
участка вдольтрассовой автомобильной дороги газопровода
"Россия - Турция" на примере отсыпки насыпи из щебня 1:1,5
![]() вдольтрассовой автомобильной дороги газопровода
"Россия - Турция", ПК20+14 - ПК20+57, при возведении
насыпи из щебня с уклоном 1:1,5
На рисунке Л.2 представлен график результатов сравнения вариантов инженерных мероприятий, показывающий, что оптимальное решение соответствует возведению насыпи из окола с уклоном 1:1,5. Для других вариантов показатель "опасность + относительная стоимость" более высокий.
![]() Рисунок Л.2. Дороги газопровода "Россия - Турция",
ПК20+14 - ПК20+57 на основе оценки оползневой опасности
Разработана также программа мониторинга с целью снижения оползневого риска на стадии эксплуатации сооружений.
[1] ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию
подпорных стен и удерживающих сооружений на
оползневых участках автомобильных дорог
[2] ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости
оползнеопасных склонов (откосов) и определению
оползневых давлений на инженерные сооружения
автомобильных дорог
Руководитель организации-разработчика
ООО "НТЦ ГеоПроект"
?????????????????????????????????????
наименование организации
Директор С.И. Маций
?????????? ??????????????????? ?????????????????
должность личная подпись инициалы, фамилия
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/klassifikaciya/0/odm_90366.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||