(Действующий) Свод правил СП 283.1325800.2016 "Объекты строительные повышенной...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
3.1 виброразжижение: Потеря несущей способности водонасыщенных дисперсных грунтов при сильных динамических воздействиях.
3.2 грунтовые категории: Категории грунтов по сейсмическим свойствам.
3.3 грунтовый коэффициент: Коэффициент, учитывающий изменение амплитуды исходного сейсмического воздействия вследствие локальных геологических условий.
3.4 интенсивность сейсмических воздействий: Величина сейсмических воздействий, измеряемая либо в макросейсмических баллах, либо в инструментальных характеристиках.
3.5 инструментальные характеристики сейсмических воздействий: Амплитуда ускорений (а также скоростей смещений и смещений), период и длительность сейсмических воздействий.
3.6 микросейсмы: Хаотические колебания земной поверхности малой амплитуды, вызываемые природными и техногенными причинами.
3.7 нелинейные свойства грунтов: Свойства грунтов, определяемые нелинейной зависимостью напряжений и деформаций.
3.8 площадной строительный объект: Строительный объект площадью более 1 .
3.9 попикетная таблица: Таблица, определяющая приращение сейсмической интенсивности с привязкой к пикету трассы линейного объекта.
3.10 приращение сейсмической интенсивности: Добавка к фоновому или исходному значению сейсмической интенсивности, в зависимости от локальных геологических условий.
3.11 сейсмическая жесткость: Произведение скорости поперечной волны в грунте на плотность грунта.
3.12 сейсмическое воздействие: Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами.
3.13 сейемогрунтовая модель: Инженерно-геологическая модель грунта, дополненная сейсмическими параметрами каждого инженерно-геологического элемента.
3.14 сильное сейсмическое воздействие: Сейсмическое воздействие, при котором изменяются сейсмические свойства грунта (для дисперсных грунтов при интенсивности обычно более 8 баллов или при максимальном ускорении более 0,25g).
3.15 скоростная инверсия: Уменьшение скорости сейсмических волн с глубиной.
3.16 сосредоточенный строительный объект: Строительная площадка размерами менее 1 .
3.17 спектральные характеристики грунтовой толщи: Спектры Фурье, спектры реакции и коэффициенты динамичности грунтового массива.
3.18 средние грунтовые условия: Параметры грунта, к которым отнесены значения сейсмичности на картах ОСР или ДСР.

4 Общие положения

4.1 Сейсмическое микрорайонирование (СМР) является частью инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий на площадках строительства ООО.
4.2 Работы по СМР в составе инженерно-геологических изысканий могут выполнять организации, имеющие разрешительные документы в соответствии с [2], [3] и уставом конкретной саморегулируемой организации.
4.3 СМР выполняют в целях количественной оценки влияния местных условий (состав и свойства грунтов, особенности рельефа, наличие опасных геологических явлений и др.) на сейсмичность с указанием изменения интенсивности в баллах и/или инструментальных параметров сейсмических колебаний.
Перечень определяемых параметров расчетных сейсмических воздействий, включающий в себя интенсивность в баллах, пиковое ускорение, преобладающий период и длительность колебаний, спектр реакции, коэффициент динамичности, акселерограммы, грунтовые коэффициенты и др., установлен с учетом используемых методов расчетов и приведен в задании на проведение изысканий.
4.4 Параметры сейсмических колебаний соответствуют распределению сейсмических свойств грунтов (7.6, 7.10-7.12) на площадке изысканий, полученных в результате комплексных геолого-геофизических работ.
4.5 Выделяют следующие объекты СМР:
- сосредоточенные, характеризуемые одним значением исходной сейсмической интенсивности no карте ОСР;
- площадные, для которых может быть более одного значения исходной сейсмичности;
- линейные.
В зависимости от типа объекта устанавливают состав и объем работ по СМР.
4.6 В результате работ по СМР для площадных и сосредоточенных объектов должна быть составлена карта СМР, а для линейных - попикетная таблица, как аналог карты.
4.7 Масштаб карты СМР площадных и сосредоточенных объектов в зависимости от категории сложности инженерно-геологических условий, устанавливаемой нормативными документами для соответствующих видов строительства, и площади СМР принимают по таблице 4.1.
Таблица 4.1
Категория сложности инженерно-геологических условий
Масштаб при площади объекта,
Более 100
От 10 до 100
От 1 до 10
Менее 1
I
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 10 000
1 : 1000
II
1 : 25 000
1 : 10 000
1 : 5000
1 : 1000
III
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 5000
1 : 1000
4.8 Шаг по расстоянию в попикетной таблице соответствует расстоянию между скважинами вдоль трассы ЛСО.
4.9 Параметры исходной сейсмичности на площадках ООО определяют по результатам ДСР. При отсутствии ДСР допускается уточнять исходную сейсмичность на основе сбора и анализа материалов по геологическому строению, тектонике, геофизическим полям, сейсмологии, сейсмостатистике и др. с составлением карт (схем) зон возможных очагов землетрясений более крупного масштаба, чем карты ОСР [4].
4.10 При СМР ООО используют модели грунтовой толщи, учитывающие как упругие, так и неупругие свойства грунта при сильных сейсмических воздействиях.

5 Инженерно-геологические исследования

5.1 Инженерно-геологические исследования являются главным элементом комплексных работ на площадке СМР.
5.2 Основные задачи, решаемые при инженерно-геологических исследованиях в комплексе работ по СМР на площадках и трассах строительства, заключаются:
а) в изучении строения геологического разреза;
б) определении физико-механических свойств грунтов;
в) изучении неблагоприятных геологических процессов и явлений;
г) построении инженерно-геологической модели грунтов.
5.3 Основными методами изучения инженерно-геологических свойств грунтового массива являются:
а) бурение скважин на глубину не менее 30 м;
б) исследование физических и физико-механических свойств грунтов лабораторными и полевыми методами.
5.4 Число точек наблюдения, приходящихся на 1 площади при инженерно-геологических исследованиях, включающих в себя также геофизические наблюдения, составляет не менее двух на 1 площади и обосновывается в программе работ.
5.5 Для составления адекватной модели грунтовой толщи необходимо в пределах выделенных по карте инженерно-геологического районирования площадок ООО или по трассе ЛСО квазиоднородных таксонов иметь данные по не менее чем одной скважине, достигающей границу достаточно жестких пород с сейсмической жесткостью R не менее 2000 .
5.6 Слоистость грунтовой толщи при инженерно-геологических изысканиях определяют по данным бурения и геофизических методов. При лабораторных и полевых методах изучения грунтов определяют физические и физико-механические (деформационные и прочностные) параметры каждого инженерно-геологического элемента.
5.7 При СМР в рамках инженерных изысканий на площадках и вдоль трасс ООО помимо сейсмической опасности учитывают также "геологическую" опасность, т.е. опасность активизации геологических явлений в связи с сейсмическими воздействиями.