(Действующий) МИ СМК 71.12.12 Инструкция по проведению работ в области геологии с...

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
Для отбора проб инженер-геолог использует бурильную установку/агрегат (при глубине скважин более 6 м) мотобур (при глубине скважин до 6 м) или ручной бур геолога (при глубине скважин 1,5 - 2 м).
Контрольные бурения производятся обязательно. По отобранным образцам определяется глубина залегания определенных пластов. Они выполняются с целью определения диэлектрической проницаемости материалов и грунта каждого слоя, что позволяет выполнить градуировку шкалы глубин на записанных радарограммах, тем самым уменьшить погрешность измерений при интерпретации полученных радарограмм.
Контрольное бурение может выполняться инженером-геологом до сканирования, в процессе сканирования и после сканирования. Если сведения о конструкциях неизвестны, то контрольное бурение можно выполнить до сканирования. Для этого инженер-геолог записывает радарограмму на коротком участке, выделяет на ней однородный участок, отмечает его на местности и выполняет контрольное бурение. По результатам бурения вносит коррективы в установку начальных параметров георадара.
При проведении контрольного бурения в процессе сканирования или после сканирования буровые скважины выполняются инженером-геологом преимущественно в тех местах, которые вызывают затруднения при интерпретации.
Частота контрольного бурения определяется грунтово-гидрогеологическими условиями и может быть установлена в зависимости от требований Заказчика, указанных в техническом задании, но не должна быть реже, частоты, предусмотренной СП 11-105-97, для каждой категории сложности инженерно-геологических условий.
Категория сложности инженерно-геологических условийКоличество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-геологическойсъемки (в числителе), в том числе горных выработок (в знаменателе)
Масштаб инженерно-геологической съемки
1:2000001:1000001:500001:250001:10000
I0,5 / 0,151 / 0,352,3 / 0,96 / 2,425 / 9
II0,6 / 0,181,5 / 0,53 / 1,49 / 330 / 11
III1,1 / 0,352,2 / 0,75,3 / 212 / 440 / 16
При выполнении работ на дорогах, для обеспечения минимальной погрешности определения глубины заложения и толщины слоев (до 2%), необходимо сделать не менее 2-5 контрольных скважин на 1 км дороги (в зависимости от грунтово-гидрогеологических условий и степени однородности обследуемого участка). При погрешности до 5 % достаточно 1-2 скважины на 1 км, при погрешности до 10 % не менее 1-2 скважин на 3…5 км.

3.3. Камеральный этап инженерно-геологических работ. Порядок проведения.

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий проводится инженером-геологом, после переноса данных с прибора на ПК. В зависимости от объема работ, продолжительность камеральной обработки составляет от 2 (двух) рабочих дней.
В зависимости от возможностей ПО камеральная обработка включает:
- удаление нежелательного сигнала (шума) из данных и улучшение, таким образом, интерпретации данных;
- устранение геометрических ошибок и представление более точной пространственной и глубинной интерпретации;
- преобразование временных показателей в показатели глубины и предоставления точной информации в разделах глубины;
- предоставление Заказчику материалов в более доступной форме, чем первоначально полученные данные.
Для повышения эффективности обработки данных инженером-геологом определяются конкретные цели для каждого решения в отношении обработки данных и выбора надлежащего метода из двух общих групп для достижения этих целей.
При выборе метода основной обработки, применяются методы, которые являются достаточно быстрыми для обработки больших массивов данных за экономически оправданное время и приводят к значительному увеличению возможностей для интерпретации исследований обзорного общего назначения. В зависимости от возможностей ПО, инженер-геолог осуществляет:
- горизонтальную интерпретацию данных;
- измерение шага дискредитации;
- учет рельефа поверхности наблюдения;
- восстановление меток и установление неравномерности движения по профилю;
- вертикальную или горизонтальную частотную фильтрацию;
- регулировку усиления;
- восстановление истинных (полученных в процессе регистрации с учетом параметров регистрации) амплитуд сигнала;
- учет и/или ввод временных задержек.
Метод глубокой обработки, который в целом состоит из более тонких методов, требующих больших затрат времени на применение, обычно используется в отношении отдельных наиболее важных частей общих массивов данных крупных обследуемых объектов. При этом инженер-геолог пользуется 10 дополнительными инструментами:
- статистические поправки;
- конечные горизонтальные и вертикальные фильтры;
- арифметические функции;
- деконволюция;
- миграция;
- преобразование Гильберта;
- пространственные частотно-временные фильтры;
- скоростной анализ;
- автоматическая корреляция;
- многокомпонентная функция комбинирования трасс и каналов.
После определения целей и выбора метода обработки, инженер-геолог проводит предварительную обработку данных. При проведении предварительной обработке инженер-геолог проводит группу процедур математической обработки сигналов:
- вычисление среднего – удаление регулярных помех, вычитание сигнала прямого прохождения;
- удаление тренда – при наличии помех, обусловленных погрешностями аппаратуры или внешними наводками;
- медианная фильтрация – удаление случайных выбросов короткой продолжительности на сигналах георадарной трассы;
- горизонтальный медианный фильтр – аналогично медианной фильтрации, в горизонтальном направлении;
- реверсирование – изменение направления профиля на противоположное;
- коррекция инверсии – нормализация фазы всех трасс профиля;
- вычитание файла – поотсчетное вычитание из текущего профиля другого профиля.
После проведения предварительной обработки результатов, инженер-геолог проводит обработку сигналов второго уровня, которая включает в себя:
- обратную фильтрацию – повешение разрешающей способности по глубине, понижение соотношения шум/сигнал;
- полосовую фильтрацию – исключение выделенной полосы из общего спектра обрабатываемой радарограммы, применяется для удаления различного рода помех и шумов;
- горизонтальную фильтрацию – улучшение визуализации сигналов от локальных объектов, замаскированных более интенсивными сигналами от протяженных объектов;
- синтез апертуры – повышение разрешающей способности по горизонтали, для локализации компактных целей;
- выделение огибающей – выделение огибающей с помощью преобразования Гильберта;
- поле спектров – изменение внешнего вида радарограммы, верхняя часть изображения – амплитудный спектр, нижняя часть изображения – соответствующий фазовый спектр;