Межгосударственный стандарт ГОСТ 32868-2014
"Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий"
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 109-ст)
Automobile roads of general use. Requirements for carrying out of engineering geological survey
Дата введения - 1 июля 2015 г.
с правом досрочного применения
Введен впервые
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".
Сведения о стандарте
1 Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Министерства транспорта Российской Федерации (ФГУП "РОСДОРНИИ")
2 Внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 418 "Дорожное хозяйство" (МТК 418)
3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. N 45)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 |
Код страны |
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения Беларусь Киргизия Россия |
AM BY KG RU |
Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Росстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 109-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32868-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
5 Введен впервые
Введение
Настоящий стандарт разработан для государств - участников МГС в связи с включением его объекта стандартизации в Перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" [1].
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению инженерно-геологических изысканий автомобильных дорог общего пользования.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.0.001-82*(1) Система стандартов безопасности труда. Основные положения
ГОСТ 21.302-96*(2) Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний
ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры
ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения
ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования
ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий
ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий
ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов
ГОСТ 33179-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 априорная информация: Сведения по объекту и району изысканий, полученные ранее.
3.2 геологическая среда: Верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические поля - тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляют инженерно-хозяйственную (в том числе инженерно-строительную) деятельность.
3.3 геологический процесс: Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под воздействием природных факторов.
3.4 геотехнические изыскания: Комплекс геотехнических работ и исследований с целью получения исходных расчетных значений для проектирования фундаментов, опор и др. на участках размещения объектов капитального строительства и индивидуального проектирования, необходимых и достаточных для построения расчетной геомеханической модели взаимодействия сооружений с основанием.
3.5 геотехнические исследования: Исследования, выполняемые в процессе геотехнических изысканий.
3.6 геофизические методы: Способы и средства изучения строения, состава и состояния геологической среды путем изменения информативных параметров физических полей искусственного или естественного происхождения с последующей обработкой и интерпретацией получаемой при этом информации.
3.7 засоленный грунт: Грунт, содержащий более 0,3% легкорастворимых солей от массы сухого грунта.
3.8 инженерная защита: Комплекс инженерных сооружений и мероприятий, предназначенный для защиты территорий и дорожных сооружений от отрицательного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.
3.9 инженерно-геологическая модель: Совокупность информации о пространственном положении инженерно-геологических элементов в среде взаимодействия объекта и геологической среды.
3.10 инженерно-геологический процесс: Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и пространстве под воздействием техногенных факторов.
3.11 карст: Совокупность явлений, связанных с воздействием воды (поверхностной, подземной) и выражающихся в частичном растворении горных пород с образованием в них пустот различной формы и размеров.
3.12 категория сложности инженерно-геологических условий: Классификация инженерно-геологических условий по совокупности факторов, определяющих сложность, состав и объемы изыскательских работ на данной территории.
3.13 многолетнемерзлый грунт: Грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.
3.14 набухающий грунт: Грунт, увеличивающий свой объем при замачивании водой или другой жидкостью и имеющий относительную деформацию набухания без нагрузки не менее 0,04 или развивающий давление набухания (в условиях ограниченного набухания).
3.15 органический грунт: Грунт, содержащий не менее 50% по массе органического вещества.
3.16 органоминеральный грунт: Грунт, содержащий от 3% до 50% по массе органического вещества.
3.17 подвижные (барханные) пески: Одноразмерные по составу пески с преобладанием частиц размерами 0,1 - 0,25 мм и почти полным отсутствием пылеватых и глинистых фракций.
3.18 подрабатываемые территории: Территории размещения автомобильных дорог, в пределах которых возможно развитие опасных деформаций в результате сдвижения горных масс, а также производилась ранее, производится в настоящее время или предусмотрена в будущем проходка подземных горных выработок с целью добычи полезного ископаемого, строительства камер, тоннелей и прочих подземных сооружений.
3.19 подтопляемые территории: Территории, на которых наблюдается процесс подъема уровня поверхностных грунтовых вод выше некоторого критического положения, а также формирования верховодки и (или) техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий местности, агромелиоративной и экологической обстановки.
3.20 полоса отвода: Земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
3.21 придорожные полосы автомобильной дороги: Земельные участки, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим их использования в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития.
3.22 притрассовая полоса: Полоса местности под размещение автомобильной дороги, ширина которой складывается из ширины полосы отвода и ширины придорожных полос, расположенных с обеих сторон от полосы отвода.
3.23 просадочный грунт: Грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки не менее 0,01.
3.24 пункт (точка) исследования: Место, в котором выполняются визуальные наблюдения, горные выработки, исследования полевыми и геофизическими методами.
3.25 район распространения специфических грунтов: Территория, в пределах которой специфические грунты залегают в зоне взаимодействия элементов сооружений с геологической средой и оказывают негативное влияние в процессе строительства и эксплуатации инженерных объектов.
3.26 режим подземных вод: Изменение во времени уровней (напоров), температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод.
3.27 селевые выносы: Внезапно возникающие кратковременные разрушительные горные грязекаменные потоки (скорость течения до 10 м/с), насыщенные обломочным материалом (до 70% общего объема), образующиеся в руслах горных рек и временных водотоков во время длительных дождей и ливней, при интенсивном таянии снега и льда, а также при прорыве плотин, естественных и искусственных запруд в долинах, где имеются запасы рыхлого обломочного материала.
3.28 скальный грунт: Грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.
3.29 склоновые процессы: Смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса, обводненности и различных техногенных воздействий.
3.30 слабый грунт: Связный грунт, имеющий прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа).
3.31 специфические грунты: Грунты, изменяющие свою структуру и свойства в результате замачивания, динамических нагрузок и других внешних воздействий, обладающие неоднородностью и анизотропией, склонные к длительным изменениям структуры и свойств во времени.
3.32 стационарные наблюдения: Регулярные наблюдения за изменениями состояния отдельных компонентов инженерно-геологических условий территории посредством непрерывного или периодического проведения измерений в заданных пунктах.
3.33 техногенные воздействия: Воздействия на геологическую среду механических, физических, химических и биологических факторов, связанных с технической и технологической деятельностью людей.
3.34 техногенный грунт: Грунт, измененный, перемещенный или образованный (искусственно созданный) в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека, в том числе отходы бытовые и производственные.
3.35 устойчивость склона: Способность склона сохранять свой профиль в течение длительного времени.
3.36 элювиальные грунты: Грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения.
3.37 инженерно-геологические изыскания; ИГИ: Комплекс работ по определению инженерно-геологических условий района проектируемой автомобильной дороги, включая геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, структуру и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, а также по составлению прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий.
3.38 инженерно-геологические условия; ИГУ: Совокупность характеристик компонентов геологической среды исследуемой территории (рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств, подземные воды, включая геологические и инженерно-геологические процессы и явления), влияющих на условия проектирования и строительства, а также на эксплуатацию автомобильных дорог.
3.39 инженерно-геологический элемент; ИГЭ: Основная грунтовая единица при инженерно-геологической схематизации грунтового объекта.
3.40 проектно-изыскательские работы; ПИР: Комплекс работ по проведению инженерных изысканий, технико-экономическому обоснованию строительства, подготовке проектной и рабочей документации для осуществления строительства автомобильных дорог.
4 Общие требования к проведению инженерно-геологических изысканий
4.1 ИГИ являются неотъемлемой частью инженерных изысканий на стадиях подготовки предпроектной, проектной и рабочей документации строительства, в процессе строительства, а также при выполнении ПИР для реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Примечание - Стадийность проектирования в странах - участницах ЕАЭС может отличаться, например, "подготовке предпроектной документации" в Российской Федерации соответствует "подготовка документации по территориальному планированию и планировке территории", в Республике Беларусь - "обоснование инвестирования", в Республике Казахстан - "разработка предпроектной документации"; "подготовке проектной документации" в Республике Беларусь соответствует "архитектурный проект", в Республике Казахстан - "проект"; "подготовке рабочей документации" в Республике Беларусь соответствует "строительный проект".
4.2 ИГИ выполняются с целью комплексного изучения ИГУ района проектируемой автомобильной дороги, составления прогноза изменения ИГУ и разработки мер инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений.
4.3 Задачами инженерно-геологических изысканий являются:
- обоснование выбора трассы автомобильной дороги совместно с другими видами инженерных изысканий;
- выявление пространственной изменчивости ИГУ и определение геологического строения исследуемой среды;
- определение физико-механических свойств грунтов, в том числе фильтрационных свойств (при необходимости достаточно точной информации о водопроницаемости пород);
- определение уровней, режимов и состава грунтовых вод;
- оценка возможности обеспечения объекта местными дорожно-строительными материалами;
- составление прогноза изменения ИГУ;
- обоснование мероприятий инженерной защиты от негативных процессов и явлений.
4.4 ИГИ выполняются в комплексе с другими видами изысканий: топографо-геодезическими в соответствии с ГОСТ 32869, гидрометеорологическими, экологическими в соответствии с ГОСТ 32847, геотехническими и изысканиями грунтовых строительных материалов.
4.5 Сооружения на автомобильных дорогах в соответствии с ГОСТ 32836 должны быть отнесены к одному из следующих уровней ответственности:
I уровень: повышенный;
II уровень: нормальный;
III уровень: пониженный.
4.6 Уровень ответственности объектов должен быть указан заказчиком (застройщиком) в техническом задании на ПИР.
4.7 В требования на проведение ИГИ, указанные в приложениях А - М, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых инновационных методов и технологий выполнения ИГИ, а также если необходимо детально учесть вновь выявленные специфические особенности природно-климатических и ИГУ стран, проголосовавших за данный стандарт.
4.8 ИГИ в соответствии с ГОСТ 32836 должны выполняться на основе договора (контракта) на выполнение ПИР или инженерных изысканий (отдельного договора на выполнение ИГИ). Договор (контракт) между заказчиком (застройщиком) и исполнителем проектно-изыскательских работ или изыскательских работ, являющийся основанием для их выполнения, должен содержать обязательные приложения: техническое задание, календарный план работ, расчет стоимости, а также дополнительные соглашения к договору при изменении его состава, сроков и условий выполнения работ.
4.9 В техническом задании должны быть сформулированы требования к проведению ИГИ. Условия договора (контракта) должны соответствовать особенностям природно-климатических и природно-техногенных условий территории изысканий, а также учитывать период осуществления работ.
4.10 Техническое задание должно быть составлено заказчиком (застройщиком) в соответствии с требованиями ГОСТ 32836.
4.11 Программа ИГИ должна разрабатываться исполнителем и утверждаться заказчиком (застройщиком).
4.12 Программа ИГИ должна быть составлена в соответствии с требованиями ГОСТ 32836, кроме того она должна соответствовать требованиям технического задания на ПИР в части инженерно-геологических изысканий.
4.13 Методика работ по ИГИ в каждом конкретном случае должна разрабатываться индивидуально, в зависимости от этапа дорожно-строительных работ и стадии ПИР, категории сложности ИГУ, категории автомобильной дороги, уровня ответственности объекта, геологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических особенностей района исследования.
4.14 Категорию сложности ИГУ следует устанавливать на основании требований приложения А (таблица А.1). При этом следует руководствоваться совокупностью факторов, назначая категорию сложности по наиболее весомому из них.
4.15 ИГИ для нового строительства следует выполнять на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.
4.16 Срок давности данных ИГИ не должен превышать трех лет.
4.17 На всех этапах ИГИ для повышения достоверности информации следует применять геофизические методы исследования в соответствии сданными таблицы Б.1 (приложение Б).
4.18 ИГИ на любом из этапов и стадий должны включать подготовительные работы, полевые работы и камеральную обработку результатов.
4.19 Масштабы инженерно-геологической съемки, назначаемые на различных стадиях ПИР, приведены в таблице В.1 (приложение В)
4.20 Виды полевых исследований для решения инженерных задач следует назначать с учетом требований, указанных в таблице Г.1 (приложение Г). Методы и методику полевых исследований следует устанавливать по ГОСТ 30672. Статическое и динамическое зондирование необходимо выполнять по ГОСТ 19912.
4.21 Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов грунта следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12071.
4.22 Физико-механические характеристики грунтов, которые следует определять в процессе ИГИ, необходимо устанавливать по таблице Д.1 (приложение Д), а также по ГОСТ 20276 и ГОСТ 30672. Принадлежность грунтов к тому или иному классу следует устанавливать в соответствии с ГОСТ 25100 и ГОСТ 33063.
4.23 Физические свойства, химические и бактериологические показатели состава грунтовых вод, которые требуется определять в процессе изысканий, следует устанавливать в соответствии с таблицей Е.1 (приложение Е), с учетом ISO 3696 [2].
4.24 Отчетная документация должна быть представлена заказчику (застройщику) в соответствии с требованиями ГОСТ 32836, технического задания и условий договора (контракта).
5 Классификация инженерно-геологических изысканий
5.1 Инженерно-геологические изыскания следует различать в зависимости от этапа работ:
- при планировочных и ПИР для нового строительства;
- в процессе строительства;
- на этапе ПИР при реконструкции, капитальном и текущем ремонтах эксплуатируемых дорог и дорожных сооружений на них.
5.2 По особенностям проектирования ИГИ следует разделять:
- для проектирования автомобильных дорог;
- для проектирования искусственных сооружений.
5.3 На участках проектирования автомобильных дорог следует различать ИГИ:
- в обычных условиях;
- в сложных условиях.
5.4 ИГИ в обычных условиях могут характеризоваться такими усложняющими работу факторами, как:
- высокие насыпи и глубокие выемки (рабочая отметка более 12 м);
- скальные, переувлажненные и мокрые выемки;
- овраги.
5.5 ИГИ в сложных условиях характеризуются наличием:
- многолетнемерзлых грунтов;
- просадочных грунтов;
- слабых грунтов;
- набухающих грунтов;
- органоминеральных и органических грунтов;
- засоленных грунтов;
- подвижных песков;
- элювиальных грунтов;
- техногенных грунтов;
- карстовых и карстово-суффозионных процессов;
- склоновых процессов;
- селевых выносов;
- подтопляемых территорий;
- подрабатываемых территорий;
- участков с наледями;
- застроенных территорий;
- процессов переработки берегов водохранилищ;
- сейсмоопасных территорий.
6 Требования к оборудованию, приборам и аппаратуре
6.1 Оборудование для инженерно-геологических изысканий
6.1.1 Для решения инженерно-геологических задач следует использовать оборудование:
- имеющее сертификаты соответствия и прошедшее обязательную метеорологическую аттестацию;
- прошедшее техническое обслуживание в соответствии с требованиями изготовителя;
- адаптированное к особенностям решаемых задач.
6.1.2 Техническое состояние бурового оборудования должно обеспечивать:
- производительность работ, заявленную изготовителем, в соответствующих условиях;
- глубину и диапазоны диаметров бурения с параметрами, заявленными изготовителем;
- безопасность рабочих и окружающих их объектов.
6.1.3 Буровое оборудование должно обеспечивать глубину бурения, интервалы диаметров бурения и точность фиксации контактов слоев в соответствии с требованиями таблиц Ж.1 и И.1 (приложения Ж и И).
6.1.4 Оборудование для полевых испытаний грунтов должно соответствовать требованиям ГОСТ 5686, ГОСТ 19912, ГОСТ 20276 и ГОСТ 30672.
6.1.5 Посуда, инструмент и оборудование для отбора, транспортирования и хранения образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12071.
6.1.6 Типы буровых снарядов должны соответствовать решаемым инженерно-геологическим задачам и прочностным характеристикам грунтов в соответствии с таблицей И.1 (приложение И).
6.1.7 Инструментальная погрешность приборов для полевых измерений температуры мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтов должна соответствовать требованиям ГОСТ 25358.
6.1.8 Приборы и оборудование для лабораторных исследований свойств грунтов, указанных в таблице Д.1 (приложение Д), должны соответствовать требованиям ГОСТ 30416 и ГОСТ 12248.
6.2 Оборудование для геофизических исследований
6.2.1 Геофизическая аппаратура, применяемая для ИГИ, должна иметь сертификаты соответствия.
6.2.2 Геофизическая аппаратура должна проходить регулярный осмотр и обслуживание с учетом требований изготовителя, а при необходимости и обязательную метеорологическую аттестацию.
6.2.3 Задачи, решаемые геофизическими методами, должны соответствовать техническим возможностям и конструктивным особенностям аппаратуры (см. таблицу Б.1, приложение Б).
6.2.4 Аппаратура для геофизических исследований должна обеспечивать синхронизацию данных с программными средствами для их интерпретации и возможности получения цифровой инженерно-геологической модели.
6.3 Аппаратура для получения и обработки данных
6.3.1 Аппаратура, с помощью которой осуществляется полевое кодирование первичной инженерно-геологической информации в ходе горно-буровых работ, должна иметь программное обеспечение, в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 25100 и ГОСТ 33063.
6.3.2 При необходимости точного нанесения мест размещения пройденных горных выработок на топографических планах следует применять оборудование глобальной навигационной спутниковой системы в соответствии с ГОСТ 32869.
6.3.3 Программные продукты, осуществляющие обработку результатов ИГИ, должны иметь возможность построения, хранения и корректировки цифровых инженерно-геологических моделей, а также экспорта данных в системы автоматизированного проектирования и управления автомобильными дорогами.
7 Последовательность выполнения инженерно-геологических изысканий
Выполнение инженерно-геологических изысканий следует осуществлять в указанной последовательности:
- при планировочных работах (подготовке предпроектной документации);
- при подготовке проектной документации для нового строительства;
- при подготовке рабочей документации;
- в процессе строительства;
- при эксплуатации автомобильных дорог.
Требования к составу и содержанию технического отчета указаны в приложении К.
7.1 Инженерно-геологические изыскания при планировочных и проектно-изыскательских работах
7.1.1 Инженерно-геологические изыскания при подготовке предпроектной документации
На данной стадии работы следует выполнять в указанной последовательности:
- анализ априорной информации;
- дешифрирование космо- и аэрофотоснимков;
- аэровизуальные и маршрутные наблюдения по намеченным вариантам;
- статическое и динамическое зондирование;
- геофизические исследования;
- горные и буровые работы;
- опробование грунтов и подземных вод;
- поиск и предварительная оценка запасов месторождений местных дорожно-строительных материалов;
- лабораторные испытания грунтов и подземных вод;
- окончательная обработка полученных данных в камеральных условиях;
- составление технического отчета.
Особенности выполнения работ на данной стадии представлены в 9.1.1.
7.1.2 Инженерно-геологические изыскания при подготовке проектной документации для нового строительства
На данной стадии работы следует выполнять в указанной последовательности:
- анализ априорной информации (в т.ч. технических отчетов по ИГИ на стадии подготовки предпроектной документации);
- аэровизуальные и маршрутные наблюдения в притрассовой полосе выбранного варианта, на ширину полосы ИГИ (см. 8.3);
- разведочные работы методами статического и динамического зондирования;
- геофизические исследования;
- проходка горных выработок;
- опробование грунтов и подземных вод;
- гидрогеологические исследования;
- испытания грунтов полевыми методами;
- уточнение запасов местных дорожно-строительных материалов и грунтов;
- лабораторные испытания грунтов и подземных вод;
- окончательная обработка материалов и данных изыскательских работ;
- разработка цифровых инженерно-геологических моделей;
- составление прогноза изменения ИГУ с оценкой риска образования неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов;
- составление технического отчета.
Особенности выполнения работ на данной стадии представлены в 9.1.2.
7.1.3 Инженерно-геологические изыскания при подготовке рабочей документации
7.1.3.1 При необходимости выполнения ИГИ на данной стадии (см. 9.1.3.1) работы следует выполнять в указанной последовательности:
- анализ документов, полученных на стадии подготовки проектной документации;
- проходка горных выработок в местах, требующих детализации, и в сложных грунтово-гидрогеологических условиях;
- полевые испытания грунтов;
- опробование грунтов и подземных вод;
- гидрогеологические работы;
- лабораторные испытания грунтов и подземных вод;
- окончательная обработка данных изыскательских работ;
- составление технического отчета.
Особенности выполнения работ на данной стадии представлены в 9.1.3.
7.2 Инженерно-геологические изыскания в процессе строительства
7.2.1 При необходимости выполнения ИГИ на данном этапе (см. 9.1.4.2) работы следует выполнять в указанной последовательности:
- анализ проектной и/или рабочей документации, в т.ч. отчетов по ИГИ;
- стационарные наблюдения за режимом грунтовых вод;
- стационарные наблюдения за негативными процессами;
- описание, зарисовка и фотографирование обнажений грунтов в строительных котлованах и выемках;
- инженерно-геологическое опробование вскрытых строительными выемками грунтов;
- лабораторные испытания грунтов;
- контроль укладки и уплотнения насыпных грунтов;
- контроль производства опытно-строительных работ;
- составление технического отчета.
Особенности выполнения работ на данном этапе представлены в 9.1.4.
7.3 Инженерно-геологические изыскания в ходе эксплуатации автомобильных дорог
7.3.1 Для подготовки проектной документации реконструкции (при трассировании по направлению существующей дороги), капитального или текущего ремонтов автомобильной дороги или дорожных сооружений порядок работ должен быть следующим:
- изучение материалов диагностики автомобильной дороги, а также материалов ИГИ, полученных на предшествующих этапах;
- анализ аэрофотоматериалов (преимущественно при реконструкции);
- маршрутные наблюдения, составление ведомости дефектов и назначение мест требуемых детальных исследований;
- геофизические исследования грунтов земляного полотна и его основания, в том числе георадарное профилирование дорожных одежд и грунтов земляного полотна;
- отбор кернов монолитных материалов дорожной одежды, проходка выработок в существующей дорожной одежде, земляном полотне и его основании, с учетом намечаемого уширения насыпи;
- опробование грунтов и подземных вод;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования кернов монолитных материалов покрытия и верхних слоев основания дорожной одежды, материалов нижних слоев основания дорожной одежды и грунтов, слагающих земляное полотно и его основание, а также подземных вод;
- обработка материалов ИГИ в камеральных условиях;
- оценка несущей способности дорожной одежды;
- составление технического отчета.
Особенности выполнения работ на данной стадии представлены в 9.1.5.
8 Допуски к параметрам горных выработок
8.1 Параметры горных выработок и пунктов (точек) исследования следует назначать в зависимости от сложности ИГУ.
8.2 На стадии подготовки предпроектной документации требования к параметрам горных выработок и пунктов (точек) исследования следует устанавливать с учетом данных таблицы 1.
Таблица 1 - Параметры горных выработок и пунктов (точек) исследования на стадии подготовки предпроектной документации
Категория сложности |
Изыскания в полосе варьирования |
Изыскания по сравниваемым вариантам трасс |
Глубина горных выработок, м |
||||
Число пунктов и точек (горных выработок), ед. на |
Ширина полосы ИГИ, м |
Расстояние между поперечными сечениями, м |
Число горных выработок на поперечном сечении, ед |
||||
Масштаб инженерно-геологической съемки | |||||||
1:50 000 |
1: 25 000 |
1; 10 000 |
|||||
I |
2,3 (0,9) |
6 (2,4) |
25 (9) |
В пределах нормативных значении ширины притрассовой полосы варианта |
650 |
1 |
3 - 5 |
II |
3 (1,4) |
9 (3) |
30 (11) |
450 |
3 |
||
III |
5,3 (1,6) |
12 (4) |
40 (16) |
250 |
5 |
||
Примечание - Ширина притрассовой полосы, полосы отвода и придорожных полос определяется нормами отвода земель, утвержденными в странах, проголосовавших за данный стандарт. |
8.3 На стадиях подготовки проектной и рабочей документации требования к параметрам горных выработок следует устанавливать с учетом данных таблиц 2 и 3 соответственно.
Таблица 2 - Параметры горных выработок на стадии подготовки проектной документации
Категория сложности |
Ширина полосы ИГИ, м |
Расстояние между поперечными сечениями, м |
Количество горных выработок на поперечном сечении, ед. |
Глубина горных выработок, м |
I |
В пределах притрассовой полосы рекомендованного варианта |
350 |
1 |
3 - 5 м, но не менее чем на 2 - 3 м ниже нормативной глубины промерзания грунтов с учетом проектных отметок |
II |
250 |
3 |
||
III |
150 |
5 |
Таблица 3 - Параметры горных выработок на стадии подготовки рабочей документации
Тип объекта |
Размещение обязательных горных выработок |
Расстояние между поперечными сечениями по оси сооружения, м |
Число горных выработок по поперечнику, ед. |
Глубина горных выработок |
|
Насыпи и выемки с рабочими отметками |
До 12 м |
В местах перехода насыпь-выемка-насыпь |
50 - 100 |
1 - 7 |
Для насыпей: на 3 - 5 м ниже подошвы насыпи и 10 - 15 м - в грунтах с Е5 МПа. Для выемок - на 1 - 3 м ниже глубины сезонного промерзания от проектной отметки дна выемки |
Более 12 м |
|
25 - 50 |
1 - 7 |
Для насыпей: на 5 - 8 м ниже подошвы насыпи, в грунтах с Е5 МПа с заглублением в скальные или слабо сжимаемые грунты (Е > 5 МПа) на 1 - 3 м; а при большей мощности сильно сжимаемых грунтов - не менее полуторной высоты насыпи. Для выемок - аналогично требованиям к выемкам до 12 м |
|
Водопропускная труба |
В местах пересечения с осью трассы |
- |
1 через каждые (10 - 15) м тела трубы |
На 3 - 5 м ниже нормативной глубины промерзания грунтов или ниже подошвы специфических грунтов |
8.4 На стадии подготовки предпроектной документации все специфические грунты должны проходиться инженерно-геологическими выработками на полную мощность с заглублением в нижележащие отложения на глубину от 1 до 2 м.
8.5 На стадии подготовки проектной и рабочей документации глубину горных выработок при изысканиях для зданий, входящих в инфраструктуру дороги, подпорных стен, шумозащитных экранов, трансформаторных подстанций на ленточных фундаментах и отдельных опорах следует назначать с заглублением ниже сжимаемой толщи на 1 - 2 м.
Глубину горных выработок для нескальных грунтов при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а число выработок под один фундамент - не менее трех.
Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м. При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всем сооружением глубину 50% выработок следует устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 10 м.
Глубину 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.
8.6 При изысканиях мостов и путепроводов параметры горных выработок следует назначать в соответствии с требованиями ГОСТ 33179.
8.7 Участки возможного расположения регуляционных, очистных и защитных сооружений на стадии разработки проектной документации должны быть разведаны через каждые 50 - 150 м (в зависимости от сложности ИГУ) поперечниками из 3 выработок.
При высоте дамб до 6 м скважины в плотных грунтах необходимо проходить глубиной 5 м, при большей высоте - до 10 м. При наличии слабых грунтов скважины следует проходить на всю мощность, с заглублением в плотные грунты на 2 - 5 м.
8.8 На эксплуатируемых автомобильных дорогах при подготовке проектной документации следует располагать поперечные сечения, на которых производятся проходка выработок не реже чем через 330 м (для дорог с покрытием переходного типа 200 м).
По каждому поперечному сечению при числе полос движения более двух следует располагать не менее четырех выработок, две из которых являются точками отбора кернов:
- по одному керну монолитного материала существующей дорожной одежды для каждого из на правлений движения;
- по одной выработке с левой и правой обочины с заглублением в грунты основания с учетом 8.3.
Допускается отбор одного керна монолитного материала существующей дорожной одежды на по перечном сечении, при условии, что дорога имеет не более двух полос движения в оба направления.
При обследовании существующей насыпи на болоте или других слабых грунтах выработки следует закладывать в пределах поперечного профиля земляного полотна и по одной с каждой стороны основания (с учетом требований 9.4.1).
В случае уширения земляного полотна дополнительные выработки должны располагаться у его основания в пределах проектируемого уширения насыпи с шагом вдоль трассы и глубиной выработок, соответствующих требованиям 8.3.
В случае прохождения дороги в выемке дополнительно следует осуществлять проходку выработок у бровок внешних откосов выемки с шагом вдоль трассы и глубиной выработок, соответствующих требованиям 8.3.
Шаг отбора кернов монолитного материала дорожной одежды допускается увеличивать до 1000 м при условии осуществления непрерывного продольного георадиолокационного профилирования монолитных слоев дорожной одежды.
Дополнительные разведочные инженерно-геологические работы в комплексе с геофизическими исследованиями следует осуществлять в местах значительного колееобразования и провалов дорожного покрытия, деформации обочин и откосов земляного полотна, с признаками нарушения устойчивости откосов насыпей и выемок, заболачивания основания сооружения, русловых деформаций в местах размещения искусственных сооружений.
8.9 Требования к параметрам горных выработок на стадии подготовки рабочей документации эксплуатируемых дорог аналогичны требованиям к вновь устраиваемым дорогам.
8.10 Параметры горных выработок для малых искусственных сооружений и площадок под размещение объектов дорожной инфраструктуры представлены в приложении Л.
9 Особенности выполнения инженерно-геологических изысканий
9.1 Особенности выполнения инженерно-геологических изысканий на различных этапах и стадиях
9.1.1 Особенности инженерно-геологических изысканий при подготовке предпроектной документации
9.1.1.1 Инженерно-геологические изыскания при подготовке предпроектной документации должны обеспечивать определение ИГУ конкурирующих вариантов проложения трассы и выбор рекомендуемого варианта, а также составление прогноза изменения ИГУ в период строительства и эксплуатации дорог и дорожных сооружений на них.
Инженерно-геологические изыскания при подготовке предпроектной документации должны выполняться в полосе варьирования трассы и более углубленно в пределах притрассовых полос сравниваемых вариантов на ширину полосы ИГИ (согласно 8.2).
9.1.1.2 На данной стадии следует выполнять рекогносцировочные работы и/или среднемасштабную инженерно-геологическую съемку (см. таблицу В.1, приложение В).
9.1.1.3 При I категории сложности ИГУ заключение о целесообразности выбора трассы допускается составлять на основании материалов фондовых и литературных источников без проведения полевых работ. При необходимости следует проводить инженерно-геологическую рекогносцировку.
9.1.1.4 При II категории сложности ИГУ и недостаточной изученности территории намечаемого строительства для обоснования выбора трассы следует проводить комплексные ИГИ с полевыми работами.
9.1.1.5 Заказчик (застройщик) при составлении технического задания должен собирать, анализировать и учитывать имеющиеся литературные и фондовые материалы о местности, где предполагается размещение автомобильной дороги.
9.1.1.6 Состав изысканий, виды и объемы работ, методы исследований должна определять изыскательская организация в программе изысканий (см. 4.12).
9.1.1.7 В процессе подготовительных работ следует осуществлять сбор и обработку материалов:
- инженерно-геологических изысканий прошлых лет, геолого-съемочных работ, инженерно-геологического картирования, региональных исследований, мониторинговых наблюдений и др. (при выполнении таких работ по другим объектам в данной местности);
- аэрокосмических съемок территории;
- научно-исследовательских работ и научно-технической литературы, в которых приводится опыт изыскательских работ на исследуемой местности.
Дополнительно следует собирать данные о наличии местных строительных материалов (в том числе для вторичного использования вскрышных грунтов, твердых отходов производств в качестве грунтовых строительных материалов), об опыте строительства других сооружений в районе изысканий и сведения об имеющихся их деформациях, а также сведения об имевших место чрезвычайных ситуациях.
9.1.1.8 Инженерно-геологическая рекогносцировка должна проводиться перед другими видами полевых работ.
9.1.1.9 Рекогносцировку следует проводить вдоль осей намечаемых вариантов трасс автомобильных дорог в полосе шириной, указанной в 8.2.
9.1.1.10 При маршрутных наблюдениях необходимо выполнять описание естественных и искусственных обнажений горных пород (опорных разрезов), выходов подземных вод (родники, мочажины и т.п.) и других водопроявлений, искусственных водных объектов (с замером дебитов источников, уровней воды в колодцах и скважинах, температуры), проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, типов ландшафтов, геоморфологических условий. При этом следует производить отбор образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, осуществлять сбор опросных сведений и предварительное планирование мест размещения ключевых участков для более детальных исследований.
9.1.1.11 При описании имеющихся обнажений следует точно показать их положение на карте или схеме, отображать их размеры и высотное положение, а также производить фотографирование.
9.1.1.12 В процессе маршрутных наблюдений на малоизученных территориях следует применять методы геофизических исследований, в том числе высокопроизводительные методы георадиолокации и электротомографии, которые должны опережать буровые работы. Для оценки эффективности геофизических методов необходимо предусматривать проходку опорных скважин.
9.1.1.13 Результаты рекогносцировки следует использовать для разработки или уточнения программы последующих изысканий.
9.1.1.14 Дешифрирование космо- и аэрофотоснимков следует осуществлять предварительно в камеральных условиях, а на участках, требующих дополнительной информации, в процессе аэровизуальных и маршрутных наблюдений. Для дешифрирования космо- и аэрофотоснимков следует использовать материалы цифровой аэрофотосъемки с воздушным лазерным сканированием, тепловизорных съемок и бесконтактных геофизических исследований с воздуха, обеспечивающих информацией об особенностях рельефа и изменчивости геологической среды.
9.1.1.15 Космические съемки следует применять при изысканиях автомобильных дорог протяженностью более 100 км, аэрофотосъемки (в том числе с беспилотных летательных аппаратов) - при протяженности автомобильных дорог более 20 км.
9.1.1.16 Буровые скважины в дополнение к требованиям, указанным в 8.2, следует размещать вдоль оси трассы, в местах пересечения водотоков (водостоков) и других сооружений, на характерных точках рельефа (возвышенностях, склонах, понижениях, оврагах, болотах) с учетом инженерно-геологических особенностей (глубину выработок следует определять на основании требований 8.2).
9.1.1.17 Горные и буровые работы, статическое и динамическое зондирование, опробование грунтов и подземных вод следует выполнять, располагая точки наблюдения преимущественно на ключевых участках.
9.1.1.18 При ИГИ автомобильных дорог следует использовать преимущественно механический (шнековый) и вибрационный способы бурения скважин; при изысканиях мостовых сооружений - ударно-канатный или колонковый способ бурения.
9.1.1.19 Буровые работы должны сопровождаться отбором проб грунтов ненарушенного (монолиты) и нарушенного сложения по ГОСТ 12071.
9.1.1.20 Слабые грунты и грунты со специфическими свойствами следует испытывать полевыми методами (зондирование, испытание штампом и др.) с учетом 9.4.1. Определение характеристик свойств грунтов полевыми методами необходимо сочетать с лабораторными анализами.
9.1.1.21 Каждый водоносный горизонт взаимодействия объекта с геологической средой должен быть опробован для определения характеристик, приведенных в таблице Е.1 (приложение Е). Из каждого водоносного горизонта необходимо отбирать не менее трех проб воды.
9.1.1.22 По результатам ИГИ на стадии подготовки предпроектной документации должны быть представлены отчетные материалы (текстовые и графические) в пределах полосы варьирования, а также в пределах притрассовой полосы по сравниваемым вариантам на ширину полосы ИГИ (см. 8.2), обосновывающие целесообразность проложения трассы по рекомендуемому в отчете варианту.
9.1.2 Особенности инженерно-геологических изысканий при подготовке проектной документации для нового строительства
9.1.2.1 Инженерно-геологические изыскания на данной стадии должны обеспечивать инженерно-геологической информацией для обоснования конструктивных решений автомобильной дороги и искусственных сооружений, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите местности, разработки проекта организации строительства, охраны окружающей среды и создания безопасных условий жизнедеятельности населения.
9.1.2.2 Выполнение ИГИ на данной стадии следует производить в пределах притрассовой полосы варианта, выбранного на стадии подготовки предпроектной документации, на ширину полосы ИГИ (см. 8.3), с целью установления наиболее благоприятного по ИГУ и рельефу местности местоположения оси дороги.
9.1.2.3 На данной стадии должны быть выполнены рекогносцировочные работы, инженерно-геологическая съемка крупного масштаба (см. таблицу В.1, приложение В), а также геофизические работы и, при необходимости, геотехнические изыскания и исследования.
9.1.2.4 Геотехнические изыскания и исследования следует выполнять на ответственных объектах I уровня (см. 4.4), а также II уровня в сложных ИГУ (см. таблицу А.1, приложение А).
9.1.2.5 Техническое задание на ИГИ для подготовки проектной документации, в дополнение к 4.10, должно содержать данные, указанные в К.2.1 (приложение К).
9.1.2.6 На основании технического задания и материалов изысканий, полученных на стадии подготовки предпроектной документации, должна быть составлена программа ИГИ (см. 4.12).
9.1.2.7 Геофизические исследования следует проводить с целью уточнения положения границ слоев, выявления и прослеживания неоднородности геологического строения между инженерно-геологическими выработками, определения направления и скорости движения подземных вод, оконтуривания и детализации участков, отличающихся неблагоприятными и сложными ИГУ.
9.1.2.8 В составе комплексных геофизических исследований на автомобильных дорогах в качестве основных следует применять методы георадиолокации, а также методы электро- и сейсморазведки.
9.1.2.9 Данными непрерывных геофизических профилей допускается заменять до 50% горных выработок при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с заказчиком (застройщиком).
9.1.2.10 При необходимости выявления просадочных и закарстованных участков, разуплотненных зон и переувлажненных грунтов в основании земляного полотна в составе геофизических работ следует выполнять георадиолокационное профилирование и электротомографию по всей длине трассы.
9.1.2.11 Число буровых скважин, расстояния между ними и глубину по трассе и в местах расположения сооружений следует принимать в зависимости от сложности ИГУ, степени обнаженности территории, наличия водотоков, водоемов, заболоченных участков, развития и интенсивности опасных геологических процессов с учетом требований, указанных в 8.3, 8.5 - 8.7, 8.10, 8.12.
9.1.2.12 Число скважин допускается сокращать, если на обследуемых участках проходились инженерно-геологические выработки на предшествующих стадиях изысканий (с учетом 4.16). На участках с особо сложными ИГУ допускается сгущение сети скважин.
9.1.2.13 Все пройденные выработки должны привязываться инструментально (с учетом 6.3.2).
9.1.2.14 Выбор способа и разновидности бурения скважин следует производить в соответствии с требованиями таблицы И.1 (приложение И).
9.1.2.15 Намечаемые в программе изысканий способы бурения скважин должны обеспечивать точность установления границ между слоями грунтов с отклонениями не более 25 мм.
9.1.2.16 Шурфы следует закладывать по оси автомобильной дороги на глубину до уровня подземных вод (верховодки или грунтовых вод при близком их залегании), но не более трех метров.
9.1.2.17 В тех случаях, когда шурфом вскрывается водоносный горизонт и дальнейшая проходка шурфа затруднительна, углубление его следует производить бурением для установления мощности водоносного слоя.
9.1.2.18 Буровые скважины следует закладывать при высоком залегании подземных вод, когда требуется установить мощность водоносного слоя, характер водоупорного слоя, или в тех местах, где для характеристики грунтово-гидрогеологических условий требуются выработки глубиной более трех метров.
9.1.2.19 Заложение шурфов в дополнение к скважинам при грунтовом обследовании трассы следует выполнять обязательно.
9.1.2.20 В процессе бурения в неустойчивых водоносных грунтах необходимо осуществлять крепление стенок скважин обсадными трубами (см. 9.4.1).
9.1.2.21 Полевые исследования грунтов следует выполнять комплексно на опорных или других характерных участках автомобильной дороги по ГОСТ 20276.
9.1.2.22 При полевых исследованиях необходимо применять статическое и/или динамическое зондирование с целью расчленения толщи грунтов на отдельные слои, оценки пространственной изменчивости свойств грунтов, количественной оценки их прочностных и деформационных характеристик, оконтуривания слабых грунтов, определения степени уплотнения насыпных и намывных грунтов, определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов.
9.1.2.23 Количество точек зондирования должно быть не менее шести для каждого ИГЭ. Глубину точек зондирования и расстояние между ними следует обосновывать в программе работ с учетом требований 8.2. Показатели зондирования (при статическом и динамическом зондировании), необходимые для определения физико-механических характеристик грунтов, следует принимать по ГОСТ 19912.
9.1.2.24 Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов полевыми методами - испытания штампами, прессиометрами, срезами целиков, вращательным срезом по ГОСТ 20276 - следует выполнять при проектировании сооружений I уровня ответственности, а также сооружений II уровня ответственности в сложных ИГУ (см. таблицу А.1, приложение А).
9.1.2.25 Число испытаний грунтов штампами и срезами целиков для каждого характерного ИГЭ должно быть не менее трех, испытаний прессиометром и вращательным срезом - не менее шести. Минимальное число испытаний допускается ограничивать двумя, если различие между полученными значениями модуля деформации составляет не более 25% от среднего и эти значения не противоречат принятой по зондированию схеме выделения ИГЭ.
9.1.2.26 При проектировании свайных фундаментов с длиной забивных свай до 15 м допускается ограничиваться выполнением статического или динамического зондирования.
9.1.2.27 При проектировании сооружений повышенного уровня ответственности на свайных фундаментах, при предполагаемой длине свай более 15 м и наличии слабых грунтов большой мощности следует проводить статические испытания натурных свай в соответствии с ГОСТ 5686.
9.1.2.28 Число и условия испытаний натурных свай следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.
9.1.2.29 Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью определения гидрогеологических условий - оценки водопроницаемости и фильтрационной неоднородности грунтов, глубины залегания, сезонных колебаний уровня подземных вод, мощности водоносных горизонтов, направления движения подземных вод, их химического состава, агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам.
9.1.2.30 Из каждого вскрытого водоносного горизонта необходимо отбирать не менее трех проб воды для определения ее химического состава и агрессивности по отношению к бетону.
9.1.2.31 В пределах проектируемого мостового перехода опробованию подлежат все скважины; по трассе проектируемой автомобильной дороги допускается опробование части (до 50%) выработок, что должно быть указано и обосновано в программе изысканий.
9.1.2.32 Особенности ИГИ для малых искусственных сооружений и площадок под размещение объектов дорожной инфраструктуры представлены в приложении Л.
9.1.2.33 В сложных ИГУ на стадии подготовки проектной документации при обследовании местности для мостовых переходов допускается выполнять тот же объем работ по разведке и опробованию грунтов оснований опор, что и на стадии подготовки рабочей документации.
9.1.2.34 Отбор проб грунтов из выработок должен производиться в соответствии с 4.21.
9.1.2.35 Пробы грунта необходимо отбирать из каждого слоя не менее чем через 2 м по глубине. В глинистых грунтах при резком изменении границ пластичности, с увеличением глубины пробы следует отбирать через 0,5 м.
9.1.2.36 Число монолитов и их размеры должны быть такими, чтобы можно было получить не менее шести образцов из каждого отдельного слоя.
9.1.2.37 При колонковом, вибрационном и ударно-канатном бурении кольцевым забоем углубление буровых наконечников для получения одного образца ненарушенной структуры не должно превышать 0,5 - 0,6 м.
9.1.2.38 В процессе опробования в полевых условиях ИГЭ следует выделять по визуальному описанию, результатам зондирования, исследованиям крыльчатками, микропенетрации, определениям плотности, естественной влажности, пластичности.
9.1.2.39 В простых ИГУ и слоях однородных грунтов значительной мощности число отбираемых проб грунтов допускается сокращать, но во всех случаях число их должно быть не менее, указанного в ГОСТ 20522.
9.1.2.40 Грунтоносы для отбора образцов следует выбирать по ГОСТ 12071.
9.1.2.41 Гидрогеологические исследования при ИГИ необходимо включать в состав работ при близком залегании подземных вод, в случае возможного загрязнения или истощения водоносных горизонтов при эксплуатации объекта, если прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивность развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
9.1.2.42 В процессе гидрогеологических исследований следует выполнять отбор проб грунтовых вод с проведением лабораторных исследований по определению химического состава, агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам, оценке техногенного загрязнения грунтовых вод по химическим и бактериологическим показателям (см. таблицу Е.1, приложение Е).
9.1.2.43 Стационарные наблюдения следует производить в сложных ИГУ для сооружений I и II уровней ответственности, на всех этапах дорожно-строительных работ (по заданию заказчика (застройщика)).
9.1.2.44 Стационарные наблюдения следует назначать на характерных (типичных) специально оборудованных пунктах (площадках, участках, станциях, постах и др.) наблюдательной сети, часть из которых следует использовать для наблюдений после завершения строительства объекта.
9.1.2.45 Продолжительность наблюдений должна быть не менее одного гидрологического года или сезона проявления процесса, а частота (периодичность) наблюдений должна обеспечивать регистрацию экстремальных значений изменения компонентов геологической среды за период наблюдений.
9.1.2.46 Виды лабораторных исследований должны устанавливаться программой изысканий и корректироваться в процессе работ. Обязательные виды лабораторных определений приведены в таблице Д.1 (приложение Д).
9.1.2.47 Лабораторные испытания грунтов следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 30416 и ГОСТ 12248.
9.1.2.48 В процессе ИГИ следует выполнять детальную разведку карьеров местных строительных материалов и грунтов для возведения земляного полотна. Геологоразведочные работы должны производиться с соблюдением требований и нормативных правовых актов стран, проголосовавших за принятие данного стандарта.
9.1.2.49 Камеральную обработку материалов ИГИ следует производить одновременно с выполнением полевых и лабораторных работ.
9.1.2.50 Определение классификационных признаков ИГЭ следует осуществлять на основании ГОСТ 25100 и ГОСТ 33063 по совокупности результатов испытаний грунтов полевыми и лабораторными методами в соответствии с ГОСТ 12248, ГОСТ 19912, ГОСТ 20276, ГОСТ 30416.
9.1.2.51 При графическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов и колонок условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, тектоники, залегания слоев грунтов, а также обозначения видов грунтов и их литологических особенностей следует принимать в соответствии с ГОСТ 21.302.
9.1.2.52 По результатам ИГИ на стадии подготовки проектной документации должны быть представлены отчетные материалы (текстовые и графические) в объеме, достаточном для разработки проектных решений в полосе отвода.
9.1.3 Особенности инженерно-геологических изысканий при подготовке рабочей документации
9.1.3.1 На стадии подготовки рабочей документации детальные ИГИ необходимо выполнять в пределах полосы отвода на глубину, обуславливаемую проектными решениями:
- для детализации данных, полученных на более ранних стадиях, а также в сложных грунтово-гидрогеологических условиях;
- в местах значительной концентрации нагрузок, обусловленных конструктивными особенностями дорожных сооружений, зданий и геометрическими параметрами земляного полотна;
- для поиска и разведки месторождений строительных материалов, если данных ИГИ полученных на более ранних стадиях недостаточно или они требуют проверки.
9.1.3.2 В иных случаях, при подготовке рабочей документации следует использовать данные ИГИ, полученные на предшествующей стадии.
9.1.3.3 В процессе ИГИ на данной стадии следует выполнять инженерно-геологическую съемку крупного масштаба (см. таблицу В.1, приложение В), а при необходимости геотехнические изыскания и исследования.
9.1.3.4 Геотехнические изыскания следует применять в соответствии с требованиями 9.1.2.4.
9.1.3.5 В техническом задании, в дополнение к требованиям 4.10, должны быть указаны данные по К.3.1 (приложение К).
9.1.3.6 На основании технического задания следует составлять программу работ с указанием состава, объемов, сроков и методов выполнения намечаемых работ с учетом сложности инженерно-геологических условий, наличия данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения выделения инженерно-геологических элементов. Установление для этих элементов нормативных и расчетных показателей следует осуществлять на основе определений лабораторными и полевыми методами физических, прочностных, деформационных, фильтрационных и других характеристик свойств грунтов, уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, достаточных для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций сооружений, обоснования их инженерной защиты, а также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке, согласовании и утверждении проектной и рабочей документации.
9.1.3.7 Основными видами полевых инженерно-геологических работ на стадии подготовки рабочей документации следует считать:
- бурение скважин и проходку шурфов;
- испытание грунтов полевыми методами (зондированием, штамповыми испытаниями, вращательным срезом, прессиометром);
- каротажные исследования;
- геофизические исследования.
9.1.3.8 Горные выработки в дополнение к требованиям, указанным в 8.3, 8.5, 8.6, 8.10, 8.12, следует располагать по оси дороги, на границах различных геоморфологических элементов, в местах изменения нагрузок на фундаменты и глубины их заложения.
9.1.3.9 Для изучения ИГУ в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов вблизи объекта, при необходимости, следует проводить дополнительные работы (геофизические исследования, зондирование, проходку выработок) за пределами контура сооружения, в том числе и на прилегающих площадях.
9.1.3.10 Общее число горных выработок в пределах каждого сооружения II уровня ответственности (мост, путепровод) должно быть не менее трех, включая ранее пройденные выработки.
9.1.3.11 В местах расположения отдельных сооружений III уровня ответственности при простых и средней сложности ИГУ следует проходить одну - две выработки.
9.1.3.12 Полевые исследования грунтов следует проводить на отдельных участках проектируемых автомобильных дорог со сложными ИГУ и в местах размещения сооружений II уровня ответственности.
9.1.3.13 Определение деформационных характеристик грунтов в полевых условиях следует осуществлять испытаниями статическими нагрузками (штампами и прессиометрами), прочностных характеристик - срезом целиков грунтов и (или) вращательным срезом по ГОСТ 20276.
9.1.3.14 Испытания грунтов штампами следует проводить также для уточнения значений модуля деформации грунтов, определенных в лабораторных условиях, при их использовании для расчетов оснований сооружений I уровня ответственности.
9.1.3.15 Статическое и динамическое зондирование по ГОСТ 19912 следует применять для решения специальных задач: определение степени уплотнения и упрочнения во времени насыпных и намывных грунтов, изменение прочности и плотности песчаных и глинистых грунтов при обводнении, определение динамической устойчивости водонасыщенных грунтов.
9.1.3.16 Число испытаний по определению характеристик грунтов следует обосновать в программе изысканий с учетом результатов предыдущих исследований.
9.1.3.17 В пределах каждого сооружения, проектируемого на свайных фундаментах, число испытаний статическим зондированием должно быть не менее шести.
9.1.3.18 Геофизические исследования следует выполнять для уточнения отдельных характеристик в пределах сферы взаимодействия с геологической средой: глубины залегания и рельефа кровли коренных (скальных) и малосжимаемых грунтов, зон развития специфических грунтов и опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
9.1.3.19 Число образцов грунтов, отбираемых из горных выработок на участке каждого сооружения, должно обеспечивать определение нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов каждого ИГЭ по результатам обработки не менее шести частных определений каждой характеристики.
9.1.3.20 Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов по отобранным пробам следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12248 и ГОСТ 30416 по всем ИГЭ в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой.
9.1.3.21 Состав, объем и методы лабораторных определений физических, физико-химических и механических (прочностных и деформационных) характеристик грунтов и их специфических особенностей должны быть обоснованы в программе изысканий с учетом возможных изменений их свойств в основании проектируемых сооружений в период строительства и эксплуатации объекта.
9.1.3.22 По результатам ИГИ на стадии подготовки рабочей документации должны быть представлены отчетные материалы (текстовые и графические), в объеме достаточном для осуществления строительно-монтажных работ.
9.1.4 Особенности инженерно-геологических изысканий в процессе строительства
9.1.4.1 При производстве дорожно-строительных работ следует руководствоваться данными ИГИ полученными на стадиях подготовки проектной и/или рабочей документации при условии выполнения требования 4.16.
9.1.4.2 Дополнительные ИГИ и геотехнические изыскания следует назначать в случае:
- оперативной инженерно-геологической разведки;
- строительства сооружений в зонах повышенного риска и стесненных условиях;
- стационарных наблюдений;
- геотехнического контроля производства земляных работ;
- авторского надзора;
- непредвиденных осложнений при строительстве;
- приемочной диагностики скрытых работ.
Дополнительные ИГИ на данном этапе необходимы также при превышении сроков давности инженерно-геологической информации (4.16), и в случаях, если имеются признаки изменений ИГУ, выходящих за рамки сделанного ранее прогноза.
9.1.4.3 Оперативную инженерно-геологическую разведку следует осуществлять в случае:
- строительства дорожных сооружений I уровня ответственности (4.5) при любой категории сложности ИГУ,
- строительства дорожных сооружений II уровня ответственности (4.5) в сложных ИГУ (см. таблицу А.1, приложение А).
9.1.4.4 ИГИ на данном этапе должны обосновывать допустимость изменений свойств геологической среды и потребность в корректировке проектных решений на этапе строительства. Все работы следует выполнять в пределах постоянной (временной) полосы отвода.
9.1.4.5 В процессе анализа проектной или рабочей документации следует намечать места для дополнительных детальных исследований.
9.1.4.6 Стационарные наблюдения за негативными процессами должны производиться при поэтапном строительстве автомобильных дорог, при изменении ИГУ и гидрогеологических условий в период строительства, а также в сложных ИГУ. Стационарные наблюдения следует выполнять с применением геофизических исследований, позволяющих оценить особенности их протекания.
9.1.4.7 При изучении обнажений грунтов в строительных выемках и котлованах следует обращать внимание на пространственное расположение геологических слоев, наличие структурных нарушений и присутствие слабых грунтов.
9.1.4.8 В процессе контроля качества возводимых земляных сооружений следует сопоставлять фактические значения плотности насыпного грунта со значениями, предусмотренными проектной и/или рабочей документацией. Для определения плотности грунтов следует использовать полевые экспресс-методы: малогабаритные зонды, геофизические методы определения плотности и влажности, вращательный срез крыльчаткой и прямой метод определения плотности и влажности с помощью режущего кольца по ГОСТ 22733.
9.1.4.9 По результатам ИГИ в процессе строительства должны быть представлены отчетные материалы (текстовые и графические), в объеме, достаточном для корректировки проектных решений и осуществления строительно-монтажных работ.
9.1.5 Особенности инженерно-геологических изысканий на эксплуатируемых автомобильных дорогах
9.1.5.1 ИГИ на данном этапе должны обеспечивать инженерно-геологической информацией для обоснования проектных решений при подготовке проектной документации для реконструкции, капитального или текущего ремонтов автомобильной дороги и дорожных сооружений. При подготовке рабочей документации следует руководствоваться требованиями, указанными в 9.1.3.
9.1.5.2 В случае влияния негативных процессов и явлений, эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений (зданий) в сложных грунтово-гидрогеологических условиях следует назначать стационарные и/или мониторинговые наблюдения для предотвращения аварийных ситуаций.
9.1.5.3 В случае прохождении автомобильной дороги при реконструкции по новому направлению ИГИ для подготовки проектной документации следует выполнять как для нового строительства (см. 7.1.2).
9.1.5.4 В случае наличия протяженных участков автомобильных дорог, на которых имеются несоответствия параметров покрытия (обочин и откосов) требованиям нормативных документов, на них следует выполнять георадиолокационные обследования сетью продольных и поперечных профилей. При этом должна быть изучена толщина конструктивных слоев дорожной одежды в трехмерном массиве данных, а так же локализованы ослабленные зоны в слоях дорожной одежды, земляном полотне и его основании.
9.1.5.5 Для проектной документации (с учетом 4.1), в случае если существующая дорожная одежда не демонтируется целиком, обследованию подлежит состояние материала покрытия и слоев основания дорожной одежды, а также толщина конструктивных слоев, при этом следует учитывать требования 8.8.
9.1.5.6 Пробы следует отбирать из каждого конструктивного слоя для определения гранулометрического состава, прочности и морозоустойчивости щебня или гравия. Для песка определять гранулометрический состав и коэффициент фильтрации. Из асфальтобетонных и черных покрытий отбирать вырубки для лабораторных определений физико-механических свойств.
9.1.5.7 При обследовании малых мостов, мест удлинения подпорных и улавливающих стенок разведочные выработки, располагаемые в центре поперечного сечения, следует закладывать как можно ближе к оси сооружения.
9.1.5.8 При замене временных сооружений на постоянные или при постройке новых дорожных сооружений на существующих дорогах ИГИ следует выполнять как для нового строительства (см. 9.1.2 и приложение Л).
9.1.5.9 По результатам ИГИ на эксплуатируемых дорогах должны быть представлены отчетные материалы (текстовые и графические), в объеме достаточном для оценки состояния земляного полотна автомобильной дороги, его основания, материалов дорожной одежды, подготовки проектной документации и осуществления мероприятий инженерной защиты от негативных процессов и явлений.
9.2 Инженерно-геологические изыскания при устройстве высоких насыпей
9.2.1 В процессе об следования высоких насыпей (см. 5.3) при подготовке проектной документации должны быть разработаны мероприятия, необходимые для обеспечения ее устойчивости.
9.2.2 При обследовании должна выполняться инженерно-геологическая съемка участка (см. 9.1.2.3), где проектируется насыпь, с заложением разведочных выработок. Съемка должна производиться на ширину, указанную в 8.3. Масштаб съемки следует устанавливать от 1:1000 до 1:500, в зависимости от сложности ИГУ.
В задачи съемки необходимо включать:
- получение общего представления о геологическом разрезе и о площадном распространении различных грунтов в пределах участка (особо тщательно должны выявляться и изучаться места пересечения проток и староречий, где могут быть слабые иловатые грунты, торфяники и тугопластичные грунты);
- оконтуривание участков со слабыми грунтами;
- изучение и отражение на карте следов современных физико-геологических процессов.
При выполнении разведочных работ следует учитывать требования 8.3.
9.2.3 Выработки на стадиях подготовки предпроектной документации и проектной документации должны закладываться по поперечникам из 3 - 5 шт. в зависимости от высоты насыпи и характера грунта. Поперечники должны располагаться в зависимости от сложности ИГУ, но не реже, чем через 100 м. Глубина выработок при прочных и однородных грунтах должна быть до 5,0 м. При наличии слабых грунтов выработками следует пройти их всю толщу и углубиться в плотный грунт на 2 - 3 м.
Расстояние между скважинами на поперечнике должно назначаться в зависимости от высоты насыпи и предполагаемой ее ширины в основании на всех стадиях ПИР.
9.2.4 Из характерных выработок должны отбираться образцы грунта для лабораторного определения:
- для глинистых грунтов - плотности частиц грунта, естественной влажности, пределов консистенции, сопротивления сдвигу и компрессионных свойств;
- для сыпучих грунтов - плотности частиц, гранулометрического состава, коэффициента фильтрации.
Число монолитов должно быть не меньше 6 из каждого выделенного однородного слоя.
9.2.5 При ИГИ мест устройства насыпей на косогорах 1:5 и круче необходимо оценивать устойчивость грунтов, слагающих косогор и гидрогеологические условия.
9.2.6 Задачей лабораторных испытаний грунтов должно быть получение данных, достаточных для выполнения расчетов, по прочностным и деформативным показателям.
9.2.7 Одновременно с ИГИ основания насыпи следует осуществлять поисковые и разведочные работы с целью обеспечения строительства грунтом для отсыпки насыпи. Поиски и разведка резервов не требуются, когда насыпь целиком отсыпается из грунтов выемок.
9.2.8 В результате камеральной обработки материалов должен быть представлен паспорт места устройства насыпи, в который входят: инженерно-геологическая карта масштаба 1:1000 и крупнее с нанесением пройденных выработок; геолого-литологические разрезы по оси насыпи и по поперечникам; пояснительная записка с рекомендацией по возведению насыпи и расчетными характеристиками грунтов (для грунтов основания - плотность частиц, коэффициент пористости, угол внутреннего трения, сцепления; для насыпных грунтов - оптимальная влажность, плотность и угол внутреннего трения).
9.3 Инженерно-геологические изыскания на участках выемок, устраиваемых в особых условиях
9.3.1 К выемкам, устраиваемым в особых условиях, следует относить:
- выемки глубиной более 12 м в нескальных грунтах и в скальных более 16 м;
- выемки в глинистых переувлажненных грунтах с показателем консистенции более 0,5 или вскрывающие водоносные горизонты;
- выемки глубиной более 5 м в глинистых грунтах в районах с избыточным увлажнением.
9.3.2 Целью ИГИ на стадии подготовки проектной документации должно являться определение характеристик грунтов и гидрогеологических условий в объеме, достаточном для разработки обоснованных проектных решений, обеспечивающих устойчивость откосов выемки.
9.3.3 В процессе ИГИ следует устанавливать группу грунта по трудности разработки. Выявлять грунтовые воды, их дебит, направление потока, возможное колебание уровня. Оценивать пригодность грунтов выемки для основания дорожной одежды и возведения насыпей. Полученные данные должны быть достаточны для составления проекта противодеформационных мероприятий, если таковые потребуются, а также проектов организации строительства и производства работ.
9.3.4 ИГИ мест устройства выемок, сооружаемых в особых условиях, на стадии подготовки проектной документации должны состоять из инженерно-геологической и обязательной топографической съемки.
9.3.5 Масштаб плана в зависимости от сложности рельефа участка следует устанавливать от 1:500 до 1:2000. Ширину полосы, подлежащей съемке, следует устанавливать на основании 8.3. Число выработок, закладываемых при разведке выемки, а также их глубина должны определяться геологическим строением и гидрогеологическими условиями места устройства выемки, ее глубиной и протяженностью.
9.3.6 Разведочные работы должны выполняться по оси дороги и в обе стороны от нее на 20 - 30 м (с учетом 8.3) в пределах проектируемой выемки. Расстояние между намечаемыми разведочными поперечниками при однородных грунтах должно быть 50 - 100 метров. При неоднородных грунтах поперечники следует располагать более часто.
9.3.7 Глубина выработок должна быть не менее, чем на 2,0 м ниже нормативной глубины промерзания грунтов с учетом положения проектных отметок (красной линии) или дренажных и водопонижающих устройств. При наличии скальных пород выше дна проектируемой выемки, выработка должна пройти их разрушенную зону с заглублением в крепкую скалу не менее чем на 0,5 м. При благоприятных условиях до 30% - 40% выработок допускается заменять в этом случае точками (профилями) геофизических наблюдений.
9.3.8 Во время проходки скважины следует производить гидрогеологические наблюдения, отбор образцов и монолитов из каждой разновидности грунтов.
9.3.9 В первую очередь при разведке следует отбирать образцы грунта с нарушенной структурой для определения основных показателей состава и состояния грунта в пределах каждого слоя:
- естественной влажности;
- оптимальной влажности и плотности;
- числа пластичности и показателя консистенции;
- гранулометрического состава и коэффициента фильтрации (для песчаных грунтов).
При глинистых грунтах следует применять микропенетрацию для определения показателей консистенции грунта.
Для определения состава и состояния глинистых грунтов на каждом поперечнике из каждого слоя необходимо отобрать не менее шести образцов.
9.3.10 Во вторую очередь следует отбирать монолиты грунтов для определения кроме состава и состояния, естественной влажности, плотности и сопротивления сдвигу, также показатели, необходимые для расчета устойчивости откосов выемки.
Места отбора монолитов должны назначаться с таким расчетом, чтобы их показатели состава и состояния грунта, возможно больше соответствовали расчетным значениям этих показателей, установленных по результатам первоочередной разведки для слоя в целом. В качестве основной исходной характеристики для глинистых грунтов следует принимать число пластичности и коэффициент консистенции.
9.3.11 При обследовании мокрых выемок следует проходить 3 - 5 выработок на поперечник глубиной до водоупора или слоя плотных пород при залегании их не ниже 6 м от проектной отметки. Так же следует определять направление движения грунтовых вод всех горизонтов, для чего необходимо производить одновременный замер уровня воды во всех выработках, вскрывших водоносные горизонты и/или применять геофизические методы.
В том месте, где наблюдается наиболее сильный приток воды в выработки, следует производить опытную откачку для определения водоотдачи и уточнения коэффициента фильтрации водовмещающей породы.
Если водоприток слабый, необходимо выполнять кратковременную откачку и отмечать скорость восстановления уровня воды в скважине после откачки для всех горизонтов.
9.3.12 При обследовании скальных выемок следует учитывать, что крутизна устойчивого откоса зависит от направления и угла падения слоев, наличия трещин.
Для осадочных и метаморфических пород требуются замеры элементов залегания пластов (простирания и угла падения) и изучение их трещиноватости, а для изверженных пород - изучение трещиноватости и тектонической раздробленности.
При нарушении устойчивости откосов выемки следует оценивать благоприятность залегания пластов и выявлять, не является ли угол их падения меньшим, чем принятая крутизна откосов выемки.
Во всех горных породах при наличии сильной раздробленности и выветрелости, даже при благоприятном падении слоев, для установления крутизны откосов необходимо определять (с максимально возможной точностью) мощность выветрелой зоны.
9.3.13 При обследовании скальных выемок следует определять: петрографический состав пород, степень выветривания, элементы залегания слоев, направление и углы падения, трещины.
Особое внимание следует уделять изучению трещиноватости, часто определяющей крутизну откоса выемки. Трещины при описании и съемке должны быть разделены в соответствии с их генезисом на:
- трещины первичной отдельности и трещины напластования;
- трещины тектонические и трещины кливажа;
- трещины разгрузки;
- трещины выветривания и трещины от взрывных работ.
Детально следует изучить элементы залегания, протяженность, ширину и глубину трещин, а так же их заполнение.
В процессе ИГИ следует давать количественную характеристику трещиноватости (число трещин на единицу площади).
9.3.14 Разведочные работы следует вести параллельно инженерно-геологической съемке, которые заключаются в проходке шурфов, расчисток и буровых скважин (шаг разведочных поперечников следует устанавливать исходя из индивидуальных особенностей участка, но не реже чем в указанных требованиях 8.3). Необходимо также применять геофизические методы (электроразведка, георадиолокация, микросейсмика, магнитометрия) с расположением точек (профилей) на поперечниках через 50 - 100 метров. Число скважин, при этом, допускается уменьшать на 30% - 40% в зависимости от длины выемки и условий залегания пород.
В плотных и однородных скальных породах глубокие выработки, закладывать не следует. Исключение представляют участки, где имеет место чередование различных пород, наличие зон разрушения на больших глубинах, обводненность.
9.3.15 В результате обследования выемок следует представлять паспорт выемки, включающий в себя:
- инженерно-геологическую карту или схему с нанесением на нее (если имеются грунтовые воды) гидроизогипс, всех пройденных выработок и точек (профилей) в местах применения геофизических методов;
- геолого-литологические разрезы по оси трассы и по поперечникам, данные лабораторных испытаний грунтов и их расчетные характеристики, пояснительную записку, в которой характеризуются природные условия участка в целом и даются рекомендации:
а) о допустимой крутизне откосов выемки и способах их укрепления;
б) о способах возведения земляного полотна (необходимость замены грунтов выемки) морозостойким грунтом;
в) о дренажных устройствах и отводе грунтовых и поверхностных вод.
9.3.16 На стадии подготовки рабочей документации следует производить контрольное бурение для уточнения влажности грунтов, уровня и дебита грунтовых вод, а также проводить опытные работы.
9.4 Инженерно-геологические изыскания на территории распространения оврагов
9.4.1 На стадии подготовки предпроектной документации для нового строительства следует оценивать ИГУ местности с таким расчетом, чтобы по возможности обойти трассой овраги и зоны их влияния.
9.4.2 При экономической нецелесообразности выполнения требования, указанного в 9.4.1, ИГИ оврагов при подготовке проектной документации, пересекаемых трассой или близко (ближе 100 м) к ней расположенных, должны заключаться в инженерно-геологической съемке прилегающего к дороге участка в границах возможного влияния оврага на устойчивость земляного полотна проектируемой дороги, выполнении буровых работ, лабораторных анализов, испытаний грунтов и последующей камеральной обработке материалов.
При ИГИ следует устанавливать интенсивность роста оврага. Для этого необходимо осуществлять сбор опросных сведений и сравнивать конфигурацию оврага на старых планах с данными, полученными при новой съемке.
Основой для инженерно-геологической съемки должен служить план места пересечения оврага возможно более крупного масштаба - 1:1000, 1:2000. На плане необходимо отметить участки разрушения бортов оврага, места выходов грунтовых вод, оползневые явления и прочие неблагоприятные явления и процессы.
9.4.3 Шурфование и бурение следует производить в объеме, достаточном для составления геологических разрезов по оси дороги и поперечникам.
При простом геологическом строении допускается ограничиваться одной - двумя скважинами на дне оврага и расчистками склонов. При сложном - следует закладывать несколько поперечников (2 - 4) из 3 - 5 выработок.
Скважины следует углублять ниже дна оврага на 5 - 6 м. Из пройденных выработок должны быть отобраны образцы грунтов для лабораторных определений пластичности, естественной влажности, плотности и содержания солей, агрессивности воды по отношению к бетону, угла внутреннего трения и сцепления.
ИГИ, необходимые для проектирования укреплений на оврагах, следует производить в той части оврага, которая может повлиять на устойчивость дороги.
Должны быть изучены местные древесные и кустарниковые породы, которые могли бы быть использованы при посадке для укрепления.
9.4.4 В результате обработки материалов ИГИ должны быть представлены:
- инженерно-геологическая карта масштаба 1:1000, 1:2000 с показанием участков активного роста оврага, закрепившихся участков, мест выхода грунтовых вод, мест глубокого размыва дна, оползней склонов, а также всех выработок, пройденных при обследовании оврага;
- геолого-литологические разрезы;
- пояснительная записка с данными лабораторных испытаний грунтов, характеристикой ИГУ места пересечения и рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению устойчивости склонов (бортов) оврага и его закреплению.
9.5 Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях
9.5.1 Особенности выполнения ИГИ в условиях, перечисленных в 5.5, следует устанавливать по требованиям действующих национальных документов*(3) стран, проголосовавших за принятие данного стандарта.
9.5.2 Дополнительные параметры, которые должны быть отражены по результатам ИГИ в сложных условиях, представлены в 9.5.3 - 9.5.18.
9.5.3 В районах распространения многолетнемерзлых грунтов результаты ИГИ должны отражать:
- распространение, особенности формирования, условия залегания и мощность многолетнемерзлых грунтов;
- среднегодовую температуру многолетнемерзлых и талых грунтов и глубину нулевых годовых колебаний температуры;
- криогенное строение и криогенные текстуры грунтов в плане и по глубине;
- разновидности грунтов по степени льдистости, засоленности и типу засоления, температурно-прочностному состоянию, пучинистости;
- наличие, условия залегания, морфометрические характеристики залежей подземного льда и их генетические типы;
- нормативные и расчетные значения физических, теплофизических, химических (включая значения засоленности, коррозионной агрессивности и температуры начала замерзания), деформационных и прочностных свойств многолетнемерзлых и оттаивающих грунтов и подземных льдов для каждого инженерно-геологического элемента;
- границы распространения, условия формирования и интенсивность развития криогенных процессов и образований (пучение, термокарст, морозобойное растрескивание, наледи, солифлюкция, термоэрозия и термоабразия, курумы); количественную характеристику степени пораженности поверхности этими процессами и образованиями;
- глубину сезонного оттаивания и промерзания грунтов, ее динамику во времени в зависимости от изменений поверхностных условий и колебаний климата; нормативную и расчетную глубину сезонного оттаивания и промерзания;
- состав, состояние, криогенное строение и свойства грунтов сезонно-талого и сезонно-мерзлого слоев;
- распространение, характер проявления и генезис таликов, охлажденных грунтов и таликовых зон и их гидрогеологические условия;
- прогноз изменения геокриологических условий в естественных условиях и в процессе освоения, устойчивости состояния многолетнемерзлых грунтов и допустимых техногенных воздействий на них в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
- разработку рекомендаций по выбору принципов использования многолетнемерзлых грунтов и таликов в качестве оснований фундаментов и по защитным сооружениям и мероприятиям от опасных криогенных процессов;
- оценку влияния проектируемых сооружений на условия формирования и развития опасных процессов.
При необходимости при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять специальные исследования, обеспечивающие изучение:
- распределения, толщины, плотности и свойств снежного покрова на разных ландшафтах рельефа и в разное время года для прогнозных расчетов температуры грунтов и глубин сезонного оттаивания;
- предзимней влажности грунтов сезонно-талого слоя для оценки величины пучения и льдистости грунтов;
- ледотермических характеристик озер и водотоков для расчетов конфигурации и размеров таликов.
9.5.4 В районах распространения просадочных грунтов результаты ИГИ должны отражать: распространение и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа, характер микрорельефа и развитие просадочных процессов и явлений (размер и формы просадочных блюдец, подов, ложбин, лессового псевдокарста, солончаков, солонцов и пр.); мощность просадочной толщи и ее изменение по площади; особенности структуры (характер вертикальных и горизонтальных макропор, расположение их по глубине и площади; пылеватость, агрегированность и пр.), текстуры (тонкая слоистость, трещиноватость, наличие конкреций, скоплений гипса и пр.); степень вскипаемости от 10%-ного раствора соляной кислоты; цикличность строения просадочной толщи; наличие и распространение погребенных почв; характеристики состава, состояния и свойств грунтов; фильтрационные свойства просадочных грунтов; источники замачивания; тип грунтовых условий по просадочности, изменения просадочности по площади и глубине; нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств грунтов (выделенных инженерно-геологических элементов) при природной влажности и в водонасыщенном состоянии, графики изменения относительной просадочности по глубине при различных давлениях, рекомендации по противопросадочным мероприятиям.
9.5.5 В районах распространения набухающих грунтов результаты ИГИ должны отражать: распространение и условия залегания набухающих грунтов, их мощность, минеральный и литологический состав, строение (наличие карманов, линз и прослоек пылеватого и песчаного материала); структурно-текстурные особенности, условия залегания покрывающих и подстилающих грунтов; величину раскрытия, глубину и направление распространения усадочных трещин, мощность зоны трещиноватости; относительное набухание (свободное и под нагрузками); влажность грунта после набухания; давление набухания; линейную и объемную усадку грунта; влажность на пределе усадки; оценку изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.
При необходимости следует определять: горизонтальное давление при набухании; сопротивление срезу после набухания без нагрузки и при заданных нагрузках; модуль деформации после набухания без нагрузки и под заданными нагрузками; набухание грунтов в растворах, соответствующих по составу техногенным стокам проектируемых предприятий.
9.5.6 В районах распространения слабых грунтов следует устанавливать:
- границы участка со слабыми грунтами в пределах трассы или площадки проектируемого сооружения;
- условия залегания и строение слабой толщи, ее стратиграфические особенности (наличие валунов, пней и т.п.), характер подстилающих пород и рельеф их кровли;
- состав и физико-механические свойства грунтов и прогноз их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
- состав и свойства подстилающих и перекрывающих пород;
- гидрогеологические условия и прогноз их изменений;
- рекомендации по использованию слабых грунтов в основании земляного полотна или сооружения.
9.5.7 В районах распространения органоминеральных и органических грунтов результаты ИГИ должны отражать: распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства; источники обводнения грунтовой толщи; местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории); для торфов и заторфованных грунтов - влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости); для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов), показатели физических свойств, нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств, предусмотренных программой работ.
Свойства органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории.
9.5.8 В районах распространения засоленных грунтов результаты ИГИ должны отражать: распространение и условия залегания засоленных грунтов; качественный состав и количественное содержание водорастворимых солей в грунте; генезис, взаимосвязь степени и характера засоленности с литологическим составом и условиями залегания грунтов; форму, размер и характер распределения соляных образований в грунте; структурные особенности грунта, связанные с наличием солей; наличие проявлений процесса выщелачивания и суффозии засоленных грунтов на земной поверхности, их формы и размеры; данные о современном засолении и выщелачивании грунтов в результате хозяйственной деятельности; физические, механические и химические свойства грунтов природной влажности и при водонасыщении, в том числе растворами заданного состава; гидрохимические условия (минерализация и химический состав подземных вод, их растворяющая способность по отношению к засоленным грунтам); относительное суффозионное сжатие и начальное давление суффозионного сжатия; состав и характеристики поверхностных вод, влияющих на засоленность грунтов.
9.5.9 В районах распространения подвижных песков результаты ИГИ должны отражать наряду с физико-механическими характеристиками песков следующие данные: основные формы рельефа подвижных песков (барханные цепи, барханные гряды, сложнобарханные пески или барханные поля), водообеспеченность, активность ветрового режима, прогнозируемое направление переноса песков, степень подвижности песков (подвижные, малоподвижные, неподвижные), а также гранулометрический состав песков и их свойства.
9.5.10 В районах распространения элювиальных грунтов результаты ИГИ должны отражать наряду со свойствами пород следующие данные: распространение, условия залегания и особенности формирования элювиальных грунтов; данные о структуре коры выветривания, тектонических нарушениях коры, ее возрасте; состав и свойства элювиальных грунтов по зонам выветривания и подстилающей материнской породы; степень активности грунтов к выветриванию, морозному пучению, суффозионному выносу, выщелачиванию, набуханию и просадочности.
9.5.11 В районах распространения техногенных грунтов при использовании их в качестве основания результаты ИГИ должны отражать: распространение и условия залегания техногенных грунтов; способ формирования и давность их образования; состав, состояние и свойства техногенных грунтов; изменчивость их характеристик в пространстве; наличие инородных включений и их характеристики; результаты геотехнического контроля для намывных или насыпных грунтов (земляных сооружений) и накопителей промышленных отходов, состав и свойства подстилающих грунтов.
9.5.12 В районах развития карстовых и суффозионных процессов результаты ИГИ должны отражать:
- распространение, условия залегания, литологический и петрографический составы карстующихся пород, их трещиноватость и степень закарстованности, тип карста, структурно-тектонические условия, рельеф кровли карстующихся пород, состав и условия залегания покрывающих и подстилающих пород, наличие древних погребенных долин;
- гидрогеологические условия, в том числе химический состав, температуру, режим и направление миграции подземных вод;
- проявления карстовых и суффозионных процессов под землей - распространение и размеры карстовых пустот, степень их заполнения и состав заполнителя на карте подземной закарстованности (проявления карста под землей);
- проявление карстовых и суффозионных процессов на земной поверхности - воронки, впадины, провалы и оседания земной поверхности; очаги поглощения поверхностных вод, характер деформаций зданий и сооружений и другие установленные проявления, что должно быть отображено на карте проявления карста на земной поверхности.
По результатам выполненных инженерных изысканий должна быть разработана схема инженерно-геологического районирования территории по условиям, характеру, степени закарстованности и опасности и приведена комплексная оценка опасности развития карстовых и суффозионных процессов, включая оценку техногенного воздействия проектируемого строительства на активизацию развития карстовых и суффозионных процессов.
9.5.13 В районах развития склоновых процессов результаты ИГИ должны отражать:
- площадь и глубину захвата склонов оползневыми, обвально-осыпными, солифлюкционными и курумными процессами, типизацию проявлений процессов, степень их активности и опасности для проектируемого строительства;
- инженерно-геологическое районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов и по особенностям их развития;
- количественную характеристику факторов, определяющих устойчивость склонов;
- характеристику физико-механических свойств грунтов с уточнением их значений обратными и контрольными расчетами устойчивости склонов и откосов;
- оценку устойчивости склонов в пространстве и во времени в ненарушенных природных условиях, а также с учетом прогнозируемых изменений в связи с хозяйственным освоением территории, с указанием типа возможных склоновых процессов, их местоположения, размеров с оценкой устойчивости временных строительных выемок и откосов;
- оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальными подвижками (затопление долин при образовании оползневых и обвальных запруд, возникновение высокой волны при быстром смещении земляных масс в акваторию и др.);
- оценку эффективности существующих сооружений инженерной защиты.
При оценке оползневой опасности участка следует учитывать все возможные варианты возникновения оползневых процессов с учетом обводнения массива, техногенной и сейсмической нагрузки, а также конструктивных особенностей существующих противооползневых сооружений.
Расчет устойчивости склонов следует выполнять несколькими методами.
Результаты ИГИ должны содержать исходные данные для проектирования сооружений инженерной защиты территории от склоновых процессов, в том числе по временным защитным мероприятиям в период строительства объектов.
9.5.14 В районах развития селей результаты ИГИ должны отражать: наличие и распространение селевых процессов, условия формирования, частоту схода селей, генетические типы селей; геоморфологические характеристики селевых бассейнов; механизм формирования и типы селевых потоков; максимальные объемы единовременных выносов селевой массы; интенсивность и повторяемость селей; физико-механические свойства грунтов в селевых очагах и в зоне их отложений; исходные данные для разработки мероприятий инженерной защиты проектируемого объекта; оценку влияния проектируемо го объекта на условия формирования селей.
Результаты ИГИ должны содержать карту селевого бассейна, на которой должны быть показаны: селеформирующие комплексы дисперсных отложений и коренных пород в селевых очагах и объем обломочного материала в них; эродированность рельефа водосбора и степень покрытия поверхности почвенно-растительным покровом; характеристику селевого русла на участках расчетных створов в виде продольных и поперечных профилей; места возможных заторов в зоне транзита; распространение и активность способствующих селепроявлению геологических процессов - оползней, обвалов, осыпей и др.; распространение и характер селевых отложений в зоне аккумуляции селей; показатели физико-механических свойств селеформирующих грунтов и селевых отложений, включая тиксотропные свойства.
9.5.15 В районах развития процессов переработки берегов рек, озер, морей и водохранилищ результаты ИГИ должны отражать:
- основные регионально-геологические и зонально-климатические факторы и условия развития переработки берегов;
- ведущие берегоформирующие процессы на территории проектируемого строительства и на прилегающем побережье;
- количественную характеристику факторов переработки берегов;
- характеристику русловых процессов рек, прогноз переработки (абразии) берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явления (размывов).
Результаты ИГИ должны содержать исходные данные для разработки мероприятий и сооружений инженерной защиты берегов.
9.5.16 На подтапливаемых территориях результаты ИГИ должны содержать:
- наличие, распространение и интенсивность процесса подтопления на освоенных территориях и возможность его возникновения в связи с особенностями проектируемого строительства на вновь осваиваемых территориях; причины и факторы подтопления;
- характеристику гидрогеологических условий; параметры водоносных горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих грунтов и грунтов зоны аэрации;
- положение критического (подтапливающего) уровня подземных вод в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика;
- граничные условия в плане и разрезе области фильтрации;
- основные закономерности режима подземных вод;
- составляющие водного баланса;
- характер и интенсивность воздействия подтопления на здания и сооружения, их устойчивость и условия эксплуатации;
- прогноз подтопления территорий и изменения свойств грунтов и возникновения или активизации неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов.
9.5.17 На подрабатываемых территориях результаты ИГИ должны отражать:
- площади и периоды подработанных и подрабатываемых (с учетом возможной подработки) территорий; распространение, мощность и глубину залегания толщи полезного ископаемого;
- состав и мощность перекрывающих пород;
- местоположение пройденных подземных горных выработок;
- границы мульды сдвижения и ожидаемые деформации земной поверхности;
- изменение инженерно-геологических условий подработанной территории - провалы, мульды сдвижения, суффозионные воронки и оседания земной поверхности;
- нарушение стока поверхностных вод, обмеление, исчезновение и образование новых водотоков и водоемов поверхностных вод;
- повышение или понижение уровня подземных вод, исчезновение существующих и образование новых подземных горизонтов, формирование депрессионной воронки; изменение свойств грунтов в зонах сдвижения, оседания и разрыхления пород, возникновение и развитие геологических и инженерно-геологических процессов;
- прогноз изменений инженерно-геологических условий на подрабатываемых территориях.
9.5.18 В сейсмоопасных районах и вблизи источников динамических воздействий результаты ИГИ должны отражать:
- результаты сейсмического микрорайонирования, включая уточнения исходной сейсмичности территории намечаемого строительства, в виде карт (схем) сейсмического микрорайонирования, на которых следует указывать сейсмичность в баллах на момент инженерных изысканий и, при наличии соответствующего задания и достаточных сведений о расположении, конструкции и условиях эксплуатации объектов капитального строительства;
- прогноз изменений сейсмичности с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объектов;
- скорость колебаний поверхности грунта в местах статических нагрузок под подошвой фундамента вблизи источников динамических воздействий, а для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и водонасыщенных глинистых грунтов в пределах зон, где скорость колебаний поверхности грунта более 15 мм/с (от импульсных источников динамических воздействий) или 2 мм/с (от прочих источников) - параметры динамического воздействия (частота воздействия, виброскорость, виброускорение), а также коэффициент виброползучести.
10 Требования к технологическим режимам бурения
10.1 Проходку горных выработок в различных породах следует осуществлять механизированным способом в соответствии сданными таблицы И.1 (приложение И) и раздела 9.
10.2 Бурение скважин вручную допускается в местах, недоступных для размещения механизированного бурового оборудования.
10.3 При изучении разреза дисперсных льдистых грунтов до глубины 10 - 20 м следует применять колонковое механическое бурение "всухую" со сплошным отбором образцов ненарушенной структуры. Применение шнекового бурения для установления геокриологического разреза не допускается. Шнековое бурение допускается при проходке скважин для геотермических наблюдений и проведения геофизических исследований. Скважины, предназначенные для измерения температуры мерзлых грунтов, должны проходиться с учетом требований ГОСТ 25358.
10.4 Бурение скважин в условиях распространения просадочных грунтов следует осуществлять без применения промывочной жидкости или подлива в скважину воды. При этом преимущественно следует применять ударно-канатное бурение кольцевым забоем (буровыми стаканами). Допускается проходка буровых скважин колонковым способом без промывки и подлива воды в скважину ("всухую") укороченными рейсами (не более 50 см), при небольшой скорости вращения бурового инструмента (до 60 об/мин) и равномерном давлении на забой. При необходимости взятия образцов грунтов с ненарушенной структурой из скважин, проходка которых осуществляется ударно-канатным способом, рекомендуется не доходить бурением до предполагаемой отметки отбора монолита на 1,0 м. Добуривание скважины до отметки отбора монолита фунта следует осуществлять задавливанием тонкостенных грунтоносов.
10.5 Бурение скважин в органоминеральных и органических грунтах необходимо осуществлять малогабаритными, легко переносимыми буровыми установками с использованием при необходимости обсадных труб из алюминиевых сплавов. Проходку илов и сапропелей при исследовании их на акватории необходимо осуществлять залавливаемыми тонкостенными трубками или пробоотборниками. При проходке выработок следует ориентироваться на использование диаметров 89 - 127 мм и учитывать особенности бурения скважин в легко разрушаемых породах (ограничения длины рейса, скорости вращения, давления на забой и др.) без применения промывочной жидкости. Для отбора проб органоминеральных и органических грунтов для лабораторных определений состава и физических свойств следует выполнять ручное бурение с помощью торфяного бура.
10.6 При проходке опорных скважин в слабых породах ударно-канатным бурением буровой снаряд (стакан, желонку) следует не забивать, а осторожно вдавливать в забой при нагружении ударными штангами. Бурение следует производить следующим образом: после взятия очередного монолита обсаживаются обсадные трубы до забоя, производится очистка скважины путем осторожного задавливания желонки, грунт извлекается медленным подъемом (без резкого отрыва), затем производится последующее углубление скважины грунтоносом на глубину 0,5 - 0,7 м в зависимости от длины грунтоносов.
10.7 При отборе монолитов засоленных грунтов запрещается использование способов бурения с промывкой водой или глинистым раствором.
10.8 Проходку буровых скважин в выветрелых породах элювиальных грунтов (сапролиты, рухляки) следует осуществлять колонковым или ударно-канатным способом с кольцевым забоем большими диаметрами (147 мм и выше) с ограничением длины рейса, скорости вращения, давления на забой. Промывка водой допускается только при бурении в трещиноватых и монолитных зонах.
10.9 При ИГИ в условиях развития склоновых процессов проходку скважин колонковым способом бурения в коренных скальных породах следует осуществлять с промывкой водой, а в глинистых грунтах- "всухую" укороченными рейсами до 0,5 м или ударно канатным способом с кольцевым забоем.
10.10 В размываемых породах (в том числе соленосных толщах) при обследовании карстовых процессов следует осуществлять проходку скважин укороченными рейсами (до 0,5 м) с обратной циркуляцией или с продувкой воздухом и "всухую". В соляных и соленосных толщах в качестве промывочной жидкости следует применять рассолы. В процессе бурения необходимо фиксировать интервалы глубин провалов или быстрого погружения бурового снаряда, скорость чистого бурения и выход керна, интервалы различного поглощения промывочной жидкости, в том числе полного поглощения.
10.11 Бурение скважин в скальных и полускальных породах следует выполнять с отбором ориентированного керна. При этом надлежит выполнять наблюдения за трещиноватостью и раздробленностью грунтов по керновому материалу и (при наличии соответствующего оборудования) по стенкам скважин. В процессе бурения скважин должны фиксироваться интервалы глубин провалов (пустот) и быстрого погружения (разуплотненных зон) бурового снаряда, интервалы с различной скоростью (интенсивностью) поглощения промывочной жидкости.
10.12 При гидрогеологических исследованиях на подтопляемых территориях необходимо применять следующие способы бурения:
- ударно-канатный сплошным забоем - для бурения гидрогеологических скважин, предназначенных для производства откачек и стационарных гидрогеологических наблюдений, предварительного и раздельного опробования водоносных горизонтов, пластов и линз в процессе бурения;
- вращательный с обратной промывкой - при проходке рыхлых пород для бурения гидрогеологических скважин водопонизительных систем и центральных скважин опытных кустов;
- колонковый с промывкой водой - для бурения гидрогеологических скважин в мелкотрещиноватых породах под фильтр небольшого диаметра или бесфильтровых скважин для наблюдения за режимом подземных вод.
11 Методы контроля качества инженерно-геологических изысканий
11.1 Результаты ИГИ должны быть достаточными и достоверными для установления проектных значений параметров автомобильных дорог и сооружений на них, а также проектируемых мероприятий по обеспечению их безопасности.
11.2 Достоверность выполнения изысканий следует оценивать по результатам технического контроля, при этом следует представлять акт приемки инженерно-геологических работ (приложение М).
11.3 Достоверность данных ИГИ должна обеспечиваться использованием при проектировании материалов, не являющихся устаревшими (с учетом 4.16) и в полном объеме учитывающих специфические грунтово-гидрогеологические условия местности и прогнозы опасных инженерно-геологических процессов и явлений (на основе анализа имеющейся априорной информации).
11.4 Достаточность выполнения ИГИ в составе проектной документации следует оценивать в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 014/2011 [1], а также требованиями настоящего стандарта и других нормативно-технических документов, в части:
- расположения и числа геологических выработок;
- глубины изучения геологического разреза;
- обоснованности выделения ИГЭ;
- достаточности опробования грунтов по выделенным ИГЭ;
- полевых исследований строительных свойств грунтов;
- лабораторных определений физико-механических свойств грунтов и их коррозионной активности;
- изученности свойств специфических грунтов: вечномерзлых, просадочных, набухающих, слабых, засоленных, искусственных и др.;
- обоснованности нормативных и расчетных характеристик грунтов по выделенным ИГЭ;
- характеристики особых условий строительства: сейсмичность, карстовые проявления, разрушение склонов, заболачивание территорий и т.п.;
- гидрогеологической характеристики: наличие и глубина залегания водоносных горизонтов, химический состав воды и ее агрессивность к бетону;
- прогноза изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий застраиваемой территории в связи со строительством и эксплуатацией объектов;
- оформления отчетных материалов.
12 Требования к безопасности работ и охране окружающей среды
12.1 Правила безопасности выполнения работ при проведении ИГИ следует устанавливать согласно требованиям действующих национальных документов*(4) стран, проголосовавших за принятие настоящего стандарта, и с учетом ГОСТ 12.0.001.
12.2 Требования к безопасности средств индивидуальной защиты приведены в Техническом регламенте [10].
12.3 При проведении ИГИ автомобильных дорог на всех этапах и стадиях необходимо рекультивировать земли в притрассовой полосе на участках пройденных горных выработок.
12.4 Запрещается утилизация снятого при проведении ИГИ и пригодного для дальнейшего использования плодородного слоя почвы. Его следует складировать и хранить, а после завершения работ повторно использовать.
12.5 При бурении скважин должны создаваться резервуары (емкости) для хранения промывочных жидкостей. Резервуары, которые устраиваются в углублении земной поверхности, должны быть экранированы.
12.6 После окончания рекогносцировочных работ, инженерно-геологической съемки и разведки должны проводиться следующие мероприятия:
- удаление обустройств скважин, строительного мусора и материалов, применяемых при бурении в установленном порядке;
- засыпка резервуаров и планировка поверхности;
- ликвидация шурфов (обратной засыпкой грунтов с трамбованием), скважин (тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором);
- выполнение необходимых мелиоративных и противоэрозионных работ;
- покрытие поверхности плодородным слоем почвы.
12.7 Места отбора кернов должны быть заделаны сразу после их отбора равнопрочным материалом, предотвращающим водонасыщение материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна.
_____________________________
*(1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.0.001-2013.
*(2) Заменен. Действует ГОСТ 21.302-2013.
*(3) На территории Российской Федерации действует [3] - [6]; в Республике Беларусь - [7], [8], в Республике Казахстан - [9].
*(4) На территории Российской Федерации действует [11], в Республике Беларусь - [13], в Республике Казахстан - [12]
Библиография
[1] |
Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 |
|
[2] |
ISO 3696:1987 |
Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний) |
[3] |
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|
[4] |
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов |
|
[5] |
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов |
|
[6] |
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями |
|
[7] |
СНБ 1.02.01-96 |
Инженерные изыскания для строительства |
[8] |
ТКП 45-1.02-233-2011 (02250) |
Инженерные изыскания для объектов дорожного строительства |
[9] |
СНРК 1.02-18-2007 |
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Технические требования к производству работ |
[10] |
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТР ТС 019/2011. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878 |
|
[11] |
ПБ 08-37-2005 |
Правила безопасности при геологоразведочных работах |
[12] |
Требования промышленной безопасности при геологоразведочных работах (в редакции Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.10.2009 г. N 244) |
|
[13] |
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.07.2007 N 71/64 "Об утверждении Правил безопасности и охраны труда при геологоразведочных работах" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 32868-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 109-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2015 г.
Дата введения - 1 июля 2015 г. с правом досрочного применения