{вход}
animateMainmenucolor

Наземные и аэровизуальные наблюдения

Метод наземных визуальных геологических наблюдений

Метод наземных визуальных геологических наблюдений — традиционный общегеологический метод. Он сопровождается простейшими измерениями некоторых показателей свойств геологической среды (элементов залегания пород, ориентировки трещин, мощности слоев и др.). Несмотря на простоту, этот метод чрезвычайно информативен. В ходе наземных наблюдений, сопровождаемых описанием свойств геологической среды, изучают:

  • геоморфологический облик территории и ее геоморфологическую структуру;
  • геологический разрез (путем обследования обнажений) и условия залегания пород, их минеральный и гранулометрический состав, состояние, свойства грунтов (например, угол откоса осыпи);
  • гидрогеологические условия, водопроявлеиия, положение УГВ (в колодцах), свойства подземных вод (цвет, запах, вкус, прозрачность и др.);
  • проявления экзогенных геологических процессов.

В ходе обследования естественных обнажений пород устанавливают их стратиграфическую принадлежность — происхождение (наличие фауны, характер разреза, структурно-текстурные особенности, характер слоистости, наличие контактов).

В процессе наземных наблюдений большое внимание обращают на  гидрогеологические условия. Исследуют и описывают все водопроявления: родники, колодцы, участки высачивания подземных вод и др. Отмечаются местоположение водопроявления, его геологические и геоморфологические условия; производится классификация водопроявления (группа и тип источника); измеряется дебит и описывается его режим во времени (при возможности получения данных опроса); оцениваются физические свойства и химический состав (при наличии полевой лаборатории). В колодцах (скважинах) измеряют глубину уровня воды.

Наземные наблюдения включают также изучение проявлений ЭГП. По признакам-условиям процесса устанавливаются примерные границы области с неустойчивой структурой, и внутри нее производится поиск признаков-индикаторов того или иного ЭГП. Все индикаторы процессов тщательно изучаются и документируются (измерение, оценка, описание, зарисовка, фотографирование). Наблюдаются, оцениваются и описываются площадь проявления ЭГП, его масштаб и формы, морфологические элементы процесса, приводятся данные о режиме (по результатам опроса) и стадии ЭГП. Описываются и документируются условия процесса, его приуроченность к горным породам и геоморфологическим элементам. Оцениваются внешние и внутренние причины процесса.

Аэровизуальные наблюдения довольно широко используются при инженерно-геологической съемке и рекогносцировке, а также в ходе работ по контролю и уточнению данных дешифрирования аэрофотоматериалов. Наблюдения ведут с самолета или вертолета. Бортонаблюдатель (инженер-геолог) должен иметь топографическую или геологическую карту крупного масштаба. На карте должны быть нанесены линии маршрутов, показаны высота и скорость полета, основные ориентиры, места желательных внеаэродромных посадок. Рационально также использовать в ходе наблюдений предварительно отдешифрированные фотосхемы. Применение фотосхем позволяет уменьшить объем информации, который должен быть получен в процессе наблюдений, поскольку задача в этом случае сводится к дополнению и контролю информации, извлекаемой при дешифрировании АФМ.
Масштаб аэровизуальных наблюдений под углом 90° в вертикальном направлении (М90) подсчитывают по формуле:
М90 = ¼ Н

где Н — высота полета (в м). При наблюдениях под углом 60° М60 = 1/8 Н. При небольших высоте (70-100 м) и скорости полета (до 100 км/ч) время наблюдения некоторого объекта не превышает 25-35 с, поэтому при проведении аэровизуальных наблюдений используют диктофон, а наблюдения рекомендуется проводить одновременно нескольким наблюдателям. Например, один наблюдает и фиксирует геоморфологические признаки, второй — геотектонические, третий — проявления ЭГП. После полета, в тот же день, непременно производится итоговая запись результатов наблюдений «по памяти». Аэровизуальные наблюдения дополняют перспективным фотографированием наиболее интересных в геологическом отношении участков на трассе. Достоинство аэровизуальных наблюдений — возможность последовательного укрупнения их масштаба, позволяющая: провести типизацию территории по ландшафтному строению, выявить и пронаблюдать (или наметить к изучению наземными методами) наиболее представительные естественные обнажения пород, проявления ЭГП; наметить места расположения ключевых участков и трассы опорных съемочных маршрутов.

Аэровизуальные наблюдения применяют для проверки результатов дешифрирования аэрофотоматериалов и получения дополнительных сведений о компонентах ландшафта и геологических данных, о составе пород, вскрытых в естественных обнажениях, геоморфологических условиях, проявлениях некоторых ЭГП (оврагообразования, речной эрозии, оползневого, криогенных и др.). При проведении инженерно-геологической съемки аэровизуальные наблюдения предшествуют наземным.

Изучение геологических разрезов, описание горных пород

Геологическое описание разрезов горных пород позволяет:

  • составить геологический разрез, на котором можно отразить все данные, важные с точки зрения инженерно-геологической оценки изучаемой геологической системы применительно к конкретному строительству (например, показать на разрезе тонкие прослои глин среди песчаных пород, если исследования ведут для проектирования гидротехнических сооружений, и возникает сомнение в устойчивости основания напорных сооружений);
  • расчленить исследуемый объем геологической среды на геологические тела, отвечающие таксономическим единицам классификации.

Выделение таксономически определенных геологических тел различных категорий предусматривает наличие данных о возрасте и генезисе, составе горных пород и свойствах грунтов.

Исследование гидрогеологических условий

В процессе наземных наблюдений большое внимание обращают на  гидрогеологические условия. Исследуют и описывают все водопроявления: родники, колодцы, участки высачивания подземных вод и др.

Отмечаются:

  • местоположение водопроявления, его геологические и геоморфологические условия;
  • производится классификация водопроявления (группа и тип источника);
  • измеряется дебит и описывается его режим во времени (при возможности получения данных опроса);
  • оцениваются физические свойства и химический состав (при наличии полевой лаборатории). В колодцах (скважинах) измеряют глубину уровня воды.

Изучение проявлений экзогенных геологических процессов

Наземные наблюдения включают также изучение проявлений ЭГП. По признакам-условиям процесса устанавливаются примерные границы области с неустойчивой структурой, и внутри нее производится поиск признаков-индикаторов того или иного ЭГП. Все индикаторы процессов тщательно изучаются и документируются (измерение, оценка, описание, зарисовка, фотографирование). Наблюдаются, оцениваются и описываются площадь проявления ЭГП, его масштаб и формы, морфологические элементы процесса, приводятся данные о режиме (по результатам опроса) и стадии ЭГП. Описываются и документируются условия процесса, его приуроченность к горным породам и геоморфологическим элементам. Оцениваются внешние и внутренние причины процесса.

Аэровизуальные наблюдения

Аэровизуальные наблюдения довольно широко используются при инженерно-геологической съемке и рекогносцировке, а также в ходе работ по контролю и уточнению данных дешифрирования аэрофотоматериалов. Наблюдения ведут с самолета или вертолета. Бортонаблюдатель (инженер-геолог) должен иметь топографическую или геологическую карту крупного масштаба. На карте должны быть нанесены линии маршрутов, показаны высота и скорость полета, основные ориентиры, места желательных внеаэродромных посадок.

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м