(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
Каждый раздел Технического задания оценивается специалистами Инженерной организации, ответственными за конкретные работы (далее – профильные специалисты) в течение 1 (одного) дня.
3.1.3. В случае выявления замечаний к разделам Технического задания, профильные специалисты отражают их в пояснительном письме, предлагают варианты исправления.
После внесения всех необходимых исправлений и согласования Технического задания профильными специалистами, а также в случае отсутствия замечаний по результатам анализа Технического задания, Инженер предоставляет (направляет) в адрес Заказчика посредством ИС (в случае если Заказчик не является участником ИС - передача документации осуществляется через ДОУ согласно пункту 6.3. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения) проект Договора (Дополнительного соглашения на увеличение объемов работ, в случае выполнения работ в рамках действующего договора) и смету, подписанные со стороны Инженерной организации.
3.1.4. Заказчик обязан в течение 2 (двух) дней вернуть в адрес Инженерной организации подписанный Договор и смету, в случае отсутствия замечаний к ним, либо предоставить протокол разногласий, в случае выявления замечаний по содержанию Договора. Дальнейшее урегулирование вопроса осуществляется согласно требованиям СТО СМК 82.19.13 Управление договорами.
3.1.5. В случае если в Договоре либо в приложениях к нему не указывается план-график производства работ, он составляется специалистами Инженерной организации и утверждается единым исполнительным органом Инженерной организации.

3.2. Полевой этап инженерно-геологических работ. Порядок проведения.

До начала инженерно-геологических работ, инженер-геолог Инженерной организации (далее инженер-геолог) определяет, какую антенну необходимо применить для выполнения работ.
Для выполнения различных видов работ и получения соответствующих результатов, требуются георадары с различными типами антенн, работающих на разных частотах. В паспорте прибора указываются частотные характеристики георадара и центральная частота, на которой работает антенна в воздухе. Измерения выполняются Инженером-геологом Инженерной организации в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемой конструкции георадара.
В зависимости от центральных частот приборов определяются назначение, разрешающая способность и глубина зондирования среды.
Техническая характеристика
Центральная частота, МГц
150…250
400…500
700…900
1000…1500
1500…2500
Максимальная глубина зондирования, м
3…15
2,0…5
1,0…3
0,5…1,5
0,2…0,7
Разрешающая способность, м
0,25…0,35
0,12…0,15
0,05…0,07
0,01…0,05
0,005…0,01
Назначение
Для определения мощности и влажности грунтов и дефектов в грунтах земляного полотна и подстилающего полупространства на участках преимущественно Ш типа местности по увлажнению и фиксации УГВ
Для определения мощности и влажности грунтов и дефектов в грунтах
земляного полотна и подстилающего полупространства, определения толщины нижних слоев основания дорожной одежды при любом типе местности по увлажнению, а также фиксации УГВ
Для определения толщины слоев основания дорожной одежды и состояния грунтов рабочего слоя земляного полотна при любом типе местности по увлажнению, а также - фиксации УГВ
Для определения толщины слоев покрытия и основания дорожной одежды и оценки качества их уплотнения.
Для определения толщины монолитных слоев дорожной одежды и оценки качества их уплотнения
Примечание: меньшие значения глубины приведены для влажных и глинистых грунтов, а большие – для сухих и песчаных.

3.2.1. Настройка прибора

В сроки, указанные в договоре инженер-геолог Инженерной организации (далее инженер-геолог) выезжает на объект. До начала измерений проводит осмотр местности или рекогносцировку. В случае, если известны грунтово-гидрогеологические разрезы на привязанных точках местности, в этих местах получает последовательную совокупность выборок, зарегистрированных георадаром за определенный период времени, соответствующий прохождению электромагнитного импульса вглубь среды и его возвращения от отражающих границ, или реализаций, формирующую непрерывный временной разрез изучаемой среды, электрофизическую модель изучаемой среды, или радарограммы до выполнения работ. Если есть вскрытые геологические разрезы с включением данной точки (кромка забоя карьера, кромка выемки и т.д.), то предварительно получает радарограммы на этих участках. Эти радарограммы позволят скорректировать установку начальных параметров георадара и избежать в дальнейшем, ошибок при интерпретации данных.

3.2.2. Выбор режима работы георадара

В зависимости от конструкции георадара, ПО к нему и решаемой задачи, при выполнении обследований инженер-геолог устанавливает на приборе один из режимов работы:
- режим «по времени» или «непрерывно» предусматривает сканирование среды в автоматическом режиме. При достижении набора заданного количества реализаций или заполнения отведенного объема памяти, их прием заканчивается. Такой режим можно рекомендовать при обследовании как в продольном, так и в поперечном направлении. Время непрерывной записи в таком режиме определяется особенностями применяемого георадара. При этом георадар должен перемещаться по поверхности равномерно и работы выполняются без измерительного колеса или датчика пути.
- режим «по расстоянию» или «по смещению» предусматривает зондирование среды в автоматическом режиме, в процессе перемещения антенного блока по поверхности. Расстояние между реализациями отсчитывается автоматически с помощью дополнительного датчика пути или измерительного колеса. При этом каждому импульсу датчика пути соответствует одна реализация. По достижении допустимого количества реализаций прием сигналов прекращается.
- режим на базе точек «по точкам» используется при выполнении обследований в заранее отмеченных точках поверхности (как правило, местах разрушений, при наличии поперечных трещин и т.д.), передвижение осуществляется «от точки к точке», в каждой из них производится остановка прибора и измерение.

3.2.3. Выполнение работ

Технология выполнения работ определяется следующими основными факторами:
- целями и задачами обследований;
- конструкцией георадара;
- используемым транспортным средством;
- количеством применяемых одновременно антенн;
- состоянием обследуемой поверхности.
Перемещение георадара осуществляется инженером-геологом ручной транспортировкой (скорость 2…5 км/час.) обследования проводятся преимущественно одной антенной или двумя, отличающимися по частоте (применяемыми попеременно), как правило, на небольших по протяженности участках (1…2 км). При выполнении работ на участках, имеющих неровное покрытие, косогорной местности или находящихся в поперечном профиле участках, измерения проводятся не только в продольном, но и в поперечном направлении. Расстояние между измерениями в поперечном направлении определяется поставленной задачей.
При проведении работ инженер-геолог ведет контрольные записи (№ линии, направление движения георадара, под каким файлом записана информация) в дневнике. Дневник ведется в свободной форме, хранится у инженере-геолога, необходим для фиксирования информации о работах.
При выполнении площадной съемки, инженер-геолог разбивает исследуемую территорию при помощи колышков и веревки на линии, равные по ширине, ширине применяемой антенны. Перемещение прибора, в этом случае, осуществляется вдоль натянутой веревки. Таким образом, проводится исследование всей поверхности участка.
При проведении работ инженер-геолог должен установить начальные параметры на приборе. В зависимости от модели применяемого георадара, в качестве исходной информации следует вводить шаг между реализациями или шаг датчика пути; число точек отсчета, приходящихся на каждую последовательную совокупность выборок, зарегистрированных георадаром за определенный период времени, соответствующий прохождению электромагнитного импульса вглубь среды и его возвращения от отражающих границ или реализацию; развертку по глубине; количество усредняемых реализаций (количество накапливаемых отсчетов); величину сдвига реализации и коэффициент усиления, а также диэлектрическую проницаемость среды, согласно приведенной таблице:
Материал
Диэлектрическая проницаемость
Проводимость, симменс/м
Дорожная конструкция
Горная порода
Глина
Суглинок
Песок
Торф влажный
Морена
Ил
Металл
Лед
Вода
Воздух
5…10
4…10
4…16
2,5…19
3…25
50…78
9…25
9…23
1…2
3…4
80…81
1
0,0002…0,00002
0,01…0,00001
0,05…0,0002
0,021…0,00011
0,007…0,00002
0,002…0,001
0,01…0,0001
0,001…0,0001
1000000
0,001
0,002…0,001
0
Примечание: минимальные значения диэлектрической проницаемости относятся к сухому материалу, максимальные – к водонасыщенному.
Шаг между реализациями назначается в зависимости от поставленной задачи, быстродействия аппаратуры, длины записываемого профиля, типа и скорости движения, а также требуемой глубины измерений. Количество усредняемых реализаций (накапливаемых отсчетов) зависит от требуемой детальности изучения, а также шага между реализациями.
Развертка по глубине задается инженером-геологом в зависимости от частоты, согласно прилагаемой таблице. Меньшее время развертки позволяет повысить качество сканирования, большее время развертки увеличивает глубину зондирования.
Центральная частота, МГцТипичные примененияТипичная макс. глубина, мТипичный диапазон, нс
1,5 ГГцСтруктурный бетон, автострады, перекрытия мостов0,510-15
900Бетон, мелкие грунты, археология110-20
400Мелкая геология, коммуникации, окружающая среда, археология420-100
200Геология, окружающая среда870-300
100Геология, окружающая среда20300-500
До начала движения инженер-геолог регулирует прибор, согласно инструкции по применению, оценивает сигнал по амплитуде, форме (очертанию) и затуханию по глубине.
При малой амплитуде сигнала (менее ¼ от полной шкалы) или затухании на малой глубине (что имеет место в глинистых и суглинистых влажных грунтах), следует предусмотреть его усиление.
При негладком сигнале необходимо устранить неисправности в аппаратуре, уменьшить усиление или увеличить число усреднений.

3.2.4. Запись радарограмм

В зависимости от выбранного режима работы и учитывая особенности ПО георадара, инженером-геологом осуществляется запись информации в файл.
При сканировании, на экране компьютера, по ходу перемещения георадара, отображается радарограмма, на которой фиксируются линии синфазности в виде черно-белых или цветных полос, а также возникающие при записи шумы и помехи. На радарограмме, как правило, указывается расстояние проходимое георадаром, глубина зондирования (в нс), время прохождения сигнала и специальные метки.
С помощью специальных меток инженером-геологом может осуществляется «привязка» радарограммы к ситуации (километровые знаки, пересечения, остановки, автозаправочные станции, водопропускные трубы и т.д.). Метками следует отмечать помехи (автомобили, ЛЭП и др.), если они оказывают влияние на показания георадара.

3.2.5. Сканирование железобетонных конструкций

При георадарном сканировании железобетонных конструкций существует три группы задач, решаемых инженером-геологом:
- поисковые работы – обнаружение различных объектов и аномальных зон;
- измерительные работы – связанные с получением количественной оценки того или иного исследуемого параметра;
- научно-исследовательские работы – связанные с построением моделей, определением критериев и граничных условий для решения задач по первым двум видам работ.
Метод георадиолокации применяется только совместно с другими методами обследования конструкций по следующим причинам: наличие двух и более различных по электрофизическим свойствам материалов в обследуемой конструкции; существенное влияние исследуемой конструкции на скорость распространения электромагнитной волны в толще конструкции и на качество исходной радарограммы.
При проведении сканирования железобетонных конструкций инженер-геолог должен:
- четко представить цель и задачи обследования, в соотвествии с техническим заданием;
- собрать и проанализировать имеющуюся техническую документацию;
- провести осмотр сооружения;
- провести визуально-измерительный контроль объекта исследования и георадарное сканирование всей площади участка с определенным (в зависимости от задач) шагом и отбором образцов в узлах пересечения профилей;