Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Относительная устойчивость главных породообразующих минералов при выветривании и характеристика растворимости ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Приложение 2 Геохронологическая таблица
Примечания. 1. Геологическое время разделяется на эры и периоды, а толща горных пород – на соответствующие группы и системы. Названия групп и систем повторяют названия эр и периодов: палеозойская, квартер и т.д. 2. Периоды (системы) подразделяются на эпохи (отделы); квартер на четыре, неогеновый, меловой, пермский, девонский и силурийский – на две (два), остальные – на три. Эпохам даются названия: ранняя, средняя и поздняя при делении периода на три эпохи или ранняя и поздняя при выделении двух эпох. Отделы соответственно именуются: нижний, средний, верхний или нижний и верхний. Самая молодая эпоха (отдел) квартера называется голоцен или современная (современный), эпохи (отделы) обозначаются арабскими цифрами. Например индекс К2 означает, что порода образовалась в позднемеловую эпоху мелового периода и относится к верхнемеловому отделу меловой системы. 3. Эпохи подразделяются на века (ярусы). Более мелкие подразделения не рассматриваем. Приложение 3 Условные обозначения генетических типов четвертичных отложений
Приложение 4 Классификация скальных грунтов (ГОСТ25100-95) А. По пределу прочности на одноосное сжатие (МПа): · Очень прочные Rc > 120, · прочные 120 ≥ Rc > 50, · средней прочности 50 ≥ Rc > 15, · мало прочные 50 ≥ Rc > 5, · пониженной прочности 5 ≥ Rc > 3, · низкой прочности 3 ≥ Rc > 1, · очень низкой прочности Rc < 1. Б. По степени выветрелости: невыветрелые (монолитные) · Кws = 1, слабовыветрелые 1 ≥ · Кws > 0, 9, выветрелые 0, 9 ≥ · Кws > 0, 8, сильновыветрелые (рухляки) · Кws < 0, 8. В. По коэффициенту размягчаемости: · неразмягчаемые Кsof > 0, 75; · размягчаемые Кsof < 0, 75. Приложение 5 Классификация крупнообломочных и песчаных грунтов (ГОСТ 25100-95) По зерновому составу
Примечания. Для установления наименования грунта последовательно суммируются проценты содержания частиц: сначала – крупнее 200 мм, затем крупнее 10 мм и т.д. При наличии в крупнообломочном грунте песчаного заполнителя более 40 % или глинистого более 30 % от общей массы воздушно-сухого грунта, добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Например, дресва с заполнителем суглинком полутвердым. 5.2. По степени влажности крупнообломочные и песчаные грунты различают: · насыщенные водой Sr ≥ 0, 8; · средней степени насыщения 0, 8 > Sr > 0, 5; · малой степени насыщения Sr < 0, 5. 5.3. По степени неоднородности Сuкрупнообломочные и песчаные грунты различают: · однородные Сu < 3; · неоднородные Сu > 3. 5.4. По коэффициенту выветрелости крупнообломочные грунты различают: · невыветрелые 0 ≤ Кws < 0, 5; · слабовыветрелые 0, 5 ≤ Кws < 0, 7; · сильновыветрелые 0, 75 ≤ Кws ≤ 1. 5.5. По коэффициенту пористости (е):
Приложение 6 Классификация глинистых связных грунтов по ГОСТ 25100-95) 6.1. По числу пластичностиIP:
Примечание: Илы подразделяются по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые. 6.2. По показателю текучести IL:
6.3. По относительной деформации набухания без нагрузки ε sw:
6.4. По относительной деформации просадочности ε sl: · просадочные ε sl ≥ 0, 01 · непросадочные ε sl < 0, 01. 6.5. По относительной деформации пучения ε fh:
Приложение 7. Определение сейсмичности площадок по инженерно-геологическим Условиям Баллы сейсмических карт характеризуют только некоторые усредненные грунтовые условия района и не отражают конкретных геологических особенностей строительной площадки, поэтому они подлежат уточнению, согласно СНиП II-7− 81.
Примечания: 1. В случае неоднородного состава грунты площадки строительства относятся к более неблагоприятной категории грунта по сейсмическим свойствам, если в пределах 10-метрового слоя грунта (считая от планировочной отметки) слой, относящийся к этой категории, имеет суммарную толщину более 5 м. 2. При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в том числе просадочных) в процессе эксплуатации сооружения категорию грунта следует определять в зависимости от свойств грунта (влажности, показателя текучести) в замоченном состоянии. 3. При строительстве на многолетнемерзлых нескальных грунтах по принципу II, если зона оттаивания распространяется до подстилающего талого грунта, грунты основания следует рассматривать как невечномерзлые (по фактическому состоянию после оттаивания). Для участков, сложенных рыхлыми, увлажненными грунтами исходные баллы, полученные по сейсмической карте, увеличиваются на единицу, и уменьшаются на единицу, если в основании прочные скальные грунты. Породы II категории по сейсмическим свойствам свою исходную бальность сохраняют без изменения. На территориях, где сила землетрясений не превышает 7 баллов, основания зданий и сооружений проектируют без учета сейсмичности. В районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, проектирование оснований ведут в соответствии с главой специального СНиПа по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах. Корректировка баллов строительных участков справедлива, главным образом, для равнинных или холмистых территорий. Для горных районов необходимо принимать во внимание и другие факторы. Опасными для строительства являются участки с высоким залеганием уровня грунтовых вод (1—3 м), с сильно расчлененным рельефом, берега рек, склоны оврагов и ущелий, оползневые и карстовые районы, зоны вблизи тектонических разрывов. Наибольшие разрушения при землетрясениях происходят на заболоченных территориях, на обводненных пылеватых, на лессовых недоуплотненных породах, которые при сейсмическом сотрясении энергично доуплотняются, разрушая выстроенные на них здания и сооружения. Приложение 8 Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации (СП 11-105-97) 8.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должны обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений, детализации проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ в соответствии с требованиями п. 4.20 СНиП 11-02-96. 8.2. Инженерно-геологические изыскания следует выполнять, как правило, на конкретных участках размещения зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числе на участках индивидуального проектирования и переходов через естественные и искусственные препятствия трасс линейных сооружений. Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий с учетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), уровня их ответственности, сложности инженерно-геологических условий, наличия данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения окончательного выделения инженерно-геологических элементов, установления для них нормативных и расчетных показателей на основе определений лабораторными и (или) полевыми методами физических, прочностных, деформационных, фильтрационных и других характеристик свойств грунтов, уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, количественных характеристик динамики геологических процессов и получения других данных для осуществления расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженерной защиты, а также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке, согласовании и утверждении проекта. 8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов. Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия знаний и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории. 8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 17. Таблица 17 Расстояния между горными выработками в зависимости от сложности инженерно-геологических условий и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений
Примечание: Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружений, малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие - для чувствительных к неравномерным осадкам, с учетом регионального опыта и требований проектирования. При наличии в основании зданий и сооружений грунтов, характеризующихся неоднородным составом и состоянием, изменчивой мощностью, проявлением опасных геологических процессов и т.п., расстояния между выработками допускается принимать менее 20 м, а также проходить их под отдельные опоры фундаментов при соответствующем обосновании в программе изысканий. Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности — не менее 4-5 (в зависимости от их вида). При расположении группы зданий и сооружений II и III уровней ответственности, строительство которых осуществляется по проектам массового (типовым) и повторного применения, а также для технически несложных объектов на участке с простыми и средней сложности инженерно-геологическими условиями, размеры которого не выходят за пределы максимальных расстояний между горными выработками (согласно таблице 8.1), выработки в пределах контура каждого здания и сооружения могут не предусматриваться, а общее их количество допускается ограничивать пятью выработками, располагаемыми по углам и в центре участка. На участках отдельно стоящих зданий и сооружений III уровня ответственности (складские помещения, павильоны, подсобные сооружения и т.п.), размещаемых в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, следует проходить 1-2 выработки. 8.5. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2 м. При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 18. Таблица 18 Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности)
Примечания: 1. Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных вод в сжимаемой толще грунтов основания, а большие – при их наличии. 2. Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1 -2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенных в таблице глубин. Для массивов скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработок устанавливается программой изысканий. 8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а количество выработок под один фундамент – не менее трех. 8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СниП 2.02.03-85). При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всем сооружением глубину 50% выработок в нескальных грунтах следует устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как правило, не менее чем на 10 м. Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м. Для свай, работающих только на выдергивание, глубину выработок следует принимать на 1 м ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай. При наличии в массиве скального грунта прослоек сильновыветрелых разностей и (или) дисперсного грунта глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов. Таблица 19 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Примечание - Категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те вилы работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора Приложение 9 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 953; Нарушение авторского права страницы