Построение геологического разреза по скважинам пошаговая инструкция

2.1.1
Выбираем вертикальный масштаб (1:500,
1:1000, 1:10000).

2.1.2
Выделяем свиты по стратиграфическому
принципу (олигоцен, эоцен, мел, юра и
т.д.).

2.1.3
Внутри стратиграфических свит выделяем
пачки пород по литологическому признаку
(песчаные, глинистые, карбонатные и
т.д.).

2.1.4
Внутри литологических пачек выделяем
горизонты (газоносные, нефтеносные).

2.1.5
Внутри горизонтов выделяем пласты
(реперные, маркирующие, газоносные,
нефтеносные, водоносные).

2.1.6
Наносим на предполагаемый разрез шкалу
глубин в масштабе.

2.1.7
Выделяем и обозначаем интервалы
стратиграфических свит.

2.1.8.
Отмечаем условными знаками интервалы
залегания литологических пачек пород.

2.1.9
Наносим схематично основные элементы
конструкции скважины с указанием
диаметров обсадных колонн, глубин их
спуска, интервала их цементирования.

2.1.10
Приводим по возможности подробное
словесное описание разреза с указанием
флюидонасыщенности пластов, пластовых
давлений и температуры, склонности
пород к осыпям и обвалам.

2.2 Построение геологического профиля

2.2.1
Выбираем горизонтальный и вертикальный
масштабы.

2.2.2
Наносим в виде прямоугольника профильную
плоскость в направлении выбранного
азимута.

2.2.3
На верхнюю линию плоскости, обозначающую
дневную поверхность, наносим в
горизонтальном масштабе точки заложения
скважин или их проекции на плоскость.

2.2.4
Используя данные по каждой скважине,
наносим в вертикальном масштабе при
помощи условных обозначений интервалы
залегания различных литологических
пачек пород.

2.2.5
Через кровли и подошвы однотипных
литолого-стратиграфических пачек
проводим плавные кривые.

2.3 Построение структурной карты

2.3.1
Выбираем вертикальный и горизонтальный
масштабы.

2.3.2
Выбираем не менее двух перекрещивающихся
геологических профилей.

2.3.3
Выбираем объект для построения структурной
карты (пласт, горизонт или пачку).

2.3.4
Условно пересекаем выбранный объект
горизонтальными плоскостями с определенным
интервалом в масштабе глубин (например,
через 50÷100 м).

2.3.5
Точки пересечения плоскостей с кровлей
(или подошвой) объекта наносим на
масштабный план местности и объединяем
линиями одинаковой глубины (изогипсами).

Семейство
изогипс с указанием глубин их положения
совместно с линиями секущих профилей,
на которых отмечены места расположения
скважин, с указанием горизонтального
масштаба и представляют собой законченную
структурную
карту конкретной площади
.

При
построениях принимаем предельные
глубины для:

Олигоцена
– 1000 м;

Эоцена
– 2000 м;

Верхнего
мела – 2800 м;

Нижнего
мела – 3300 м;

Юры
4000 м.

2.4 Примеры решения задач

Задача
1.

Построить
геологический разрез скважины №1,
используя данные, приведенные в таблице
2.

Таблица 2 –
Исходные данные

Название
горной породы и интервал ее залегания
(тыс.м)

глина

песок

известняк

мергель

песчаник

соль

сланец

0,3-1,0

1,3-1,8

0-0,3

1,0-1,3

1,8-2,0

3,0-3,2

2,0-2,2

3,2-3,3

2,2-2,5

3,3-3,4

2,5-2,7

3,4-3,6

2,7-3,0

При
построении учесть, что склонные к
водопроявлениям неустойчивые пески
олигоценовых отложений должны быть
перекрыты технической колонной диаметром
не менее 273 мм, склонные к осыпям и обвалам
эоценовые глины – колонной диаметром
219 мм, а склонные к газопроявлениям
верхнемеловые отложения – колонной
диаметром 168 мм. До проектной глубины
должна быть опущена колонна диаметром
114 мм.
Все колонны должны иметь цементную
оболочку от забоя до устья.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ

Рисунок
1 – Геологический разрез скважины

Задача
2.

Построить
геологический профиль по данным бурения
и исследования 5-ти скважин, которые
расположены по отношению к скважине №1
следующим образом: №2 – в 1500 м на Юг, №3
– в 2300 м на Север, №4 – в 1100 м на Восток,
№5 – в 1800 м на Запад. Отличие интервалов
залегания литолого-стратиграфических
комплексов в скважинах №2–4 по сравнению
со скважиной №1 и трассы профилей заданы
в таблице 3.

В целях наглядности
получаемого изображения условно принять
в верхней части профиля следующий
масштаб: 5 мм=50 м.

Таблица
3 – Исходные данные

Направление
трасс

профилей

Различие глубин
залегания горных пород по сравнению
со скважиной №1

скв.№3

скв.№4

скв.№5

скважина

№2

скважина

№3

скважина

№4

скважина

№5

С–В

-50

-150

-100

-100

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

Рисунок
2 – Геологический профиль

Задача 4.

Построить
структурную карту по кровле или подошве
любого пласта Нижнего мела, используя
построенные геологические профили.
Изогипсы расположить с интервалом 10÷25
м.

СТРУКТУРНАЯ
КАРТА

Рисунок
3 – Структурная карта

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Основы построения геологического разреза

При выполнении инженерно-геологических изысканий, в соответствии с требованиями нормативной документации, по результатам полевых работ, оформляется текстовая описательная часть исследований и графические материалы. На чертежах инженер отображает план скважин, пробуренных на местности, их деталировку со всеми слоями грунтового основания и строит геологический разрез, прибегая к правилам интерполяции между соседними или противоположными скважинами, чтобы наглядно показать, как меняется мощность слоёв на расстоянии.

Методы изучения геологического разреза

Геологические разрезы в настоящее время строятся с предельной точностью, благодаря инновационным методикам их изучения без необходимости повсеместного вскрытия грунтового основания:

  • Механический – самый простой способ, который основывается на бурении скважин с последующим извлечением столба грунтового основания и проведением его замеров.
  • Электрическое зондирование – методика применяется исключительно для грунтов с горизонтальными наслоениями разнородных субстанций с углом наклона между ними не более 15 градусов.
  • Радиологическое – исследование производится при использовании газонаполненных счётчиков Гейгера, посылающих гамма-излучение в толщу грунтового основания.
  • Магнитный – основывается на создании переменного магнитного поля для определения его восприимчивости со стороны горных пород в составе грунтового основания.
  • Георадар – один из наиболее распространённых и эффективных методов исследования геологического разреза. Инженер использует эхолот, который посылает сигналы в толщу грунта, а, по результатам их отражения, формирует представление о составе и мощности слоёв.

Вне зависимости от точности описанных методик, если инженерно-геологические изыскания выполняются для площадки предполагаемого строительства, по результатам вскрытия котлована проводится освидетельствование его дна с уточнением слоёв и расчётных данных, чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность будущего капитального объекта.

По каким данным строится геологический разрез

По результатам проведения полевых работ инженер-геолог анализирует выбранные образцы грунта, выделяет основные данные для создания геологического разреза:

  • Высотная отметка подошвы каждого слоя.
  • Разница между соседними высотными отметками подошвы, которые позволяют быстро вычислить мощность каждого слоя в скважине.
  • Присвоение порядковых номеров каждому инженерно-геологическому элементу при построении разрезов.
  • Определение глубины расположения каждого слоя грунтового основания.
  • Идентификация и описание всех характеристик слоёв грунта по номеру, оттенку, наличию, количеству включений, трещиноватой, сыпучей или плотной связной структуре.
  • Анализ реального и прогнозируемого уровня грунтовых вод, с учётом их возможного подъёма в паводковый период.

Все указанные параметры и данные обозначаются на разрезе условными линиями, штриховками, численными и буквенными выражениями, которые может прочитать каждый инженер, имеющий отношение к проектированию в строительстве.

Зачем строить разрез

Построение геологического разреза необходимо для достижения следующих важных исследовательских и практических результатов:

  • Получение сведений о количестве залегаемых в толще исследуемого основания ценных для добывающей промышленности ископаемых (в геологоразведке).
  • Оценка рентабельности разработки грунтового основания, помощь в составлении достоверного бизнес-плана.
  • Возможность получения разрешения на строительство для капитальных объектов от властных структур и надзорных органов.
  • Выполнение требований нормативов, действующих на территории страны.
  • Оценка несущей способности грунтового основания, принятия решений для возможности размещения фундаментов капитальных сооружений.
  • Разработка комплекса мер по усилению основания.
  • Анализ уровня грунтовых вод, риска потенциальной подтопляемости территории в паводковый период, принятие решений об организации водопонижения.
  • Оценка сейсмических рисков, вибрации литосферных плит.

Геологические разрезы также помогают учёным, которые анализируют возраст Земли, историю развития. Формирование и изменение земной коры, а также эволюцию растительного, животного мира.

Условные обозначения некоторых осадочных пород

Согласно международным стандартам, при построении геологических разрезов, инженеры используют общепринятые условные обозначения, которые выражаются в штриховках каждого слоя, в зависимости от его гранулометрического состава и физико-механических характеристик, а именно:

  • Редкие точки или крапинки при штриховке слоя обозначают пески различной степени крупности.
  • Прерывистыми штрихами с точками, либо с замкнутыми кривыми небольших диаметров обозначаются глинистые грунты с различными песчаными или валунными включениями.
  • Скальные или полускальные основания обозначаются перекрестиями или ортогональными уголками.
  • Отдельными рисунками в виде окатанных камней обозначаются галечные или щебенистые грунтовые основания.
  • Связные моноклинальные глинистые твёрдые или суглинистые структуры обозначаются в виде кирпичной стены с цепной перевязкой швов.

Данные условные обозначения позволяют геологам и инженерам-проектировщикам со всего мира быстро прочитать созданные чертежи, а также заложить в расчёт нужную модель упругого основания под подошвой фундамента капитального сооружения, либо провести качественный анализ мест разработки для нужд добывающей промышленности.

Принцип построения геологического разреза

При построении геологического разреза на экране компьютера или на бумаге, инженер прибегает к следующим базовым принципам и соблюдает некоторые нюансы:

  • Анализ результатов полевых испытаний грунтов, определение мощности каждого слоя, степень его влагонасыщения, количества разнородных типов грунтов.
  • Изучение топографической съёмки, оставленной геодезистами, с определением высотных отметок устьев скважин, а также их координат.
  • Анализ состава каждого слоя с определением его гранулометрического состава, плотности и других физико-механических характеристик.
  • Определение реального (сплошная линия) и прогнозируемого (пунктирная линия) уровня грунтовых вод.
  • Проверка журнала выработок, который составляет бурильщиками в полевых условиях, по мере извлечения кернов грунтов.
  • Построение геологической карты с обозначения разрезов по характерным скважинам, а также с определением реального расстояние между ними.

На основании этих исходных данных, инженер-камераьщик переносит графические материалы на бумагу, начинает построение разрезов с устьев (верхних отметок) и заканчивая предельной глубиной разработки скважин во время выполнения полевых работ. Все отметки, обозначенные на разрезе и соединенные кривыми линиями, полностью повторяют данные из топографической съёмки.

Алгоритм построения геологического разреза

Чтобы понять, как построить геологический разрез, в полном соответствии с требованиями результатов полевых работ, техническим заданием и нормативной документацией, необходимо выполнить следующую пошаговую инструкцию:

  • Обозначение границ будущего разреза, которые, как правило, на 1 – 3 метра выступают за внешние пределы скважин.
  • Указание верхних отметок устьев скважин.
  • Соединение кривой линией верхних отметок скважин, что позволяет схематически изобразить форму рельефа местности.
  • С левой стороны чертежа строится чёрно-белая шкала, обозначающая градуировку высотных отметок скважин, с отметкой, соответствующей глубине бурения.
  • На шкале, в соответствии с журналом выработок, наносятся риски, от которых откладывается прямая отметки подошвы всех слоёв для каждой скважины.
  • Все отметки подошв каждого слоя соединяются кривыми линиями между собой.
  • Проставляются отметки подошвы каждого слоя по всем скважинам.
  • На чертеже наносится реальный уровень расположения грунтовых вод с помощью сплошной прямой линии.
  • На основании анализа местности, а также физико-механических характеристик и коэффициентов фильтрации грунтового основания определяется и наносится пунктиром, прогнозируемый уровень подъёма грунтовых вод.
  • Все слои грунтового основания, обозначенные кривыми линиями, нумеруются сверху-вниз, после чего штрихуются, согласно условным обозначениям, приведённым выше.
  • При наличии сильнотрещиноватых грунтов в составе некоторых слоёв, соответствующий вертикальный разрыв наносится на схематическом изображении слоя грунта.
  • Дополнительно на разрезах проставляется примерный возраст горной породы или другого типа грунта.

Готовый разрез оформляется в официальный чертёж – инженер вставляет картинку в рамку, добавляет расшифровку условных обозначений из заполняет штамп. После этого, данный лист проекта становится неотъемлемой частью графического раздела официального отчёта по результатам инженерно-геологических изысканий.

Стратиграфическая колонка

В соответствии с действующими регламентами, каждый чертёж геологического разреза, помимо графического изображения скважин и слоёв грунтового основания между ними, также содержит таблицу с дополнительной информацией. Данная таблица создаётся одновременно с построением слоёв грунтового основания и называется стратиграфической колонкой.

Данные материалы описывают геологический возраст грунтового основания или горной породы, её основные свойства, физико-механические характеристики и другие важные показатели. Стратиграфическая колонка составляется на основании детального анализа и изучения поверхности земной коры, истории её развития, а также идентификации характерных признаков для возможности её причисления к определённой эпохе,

Инженерно–геологический разрез

Перед составлением инженерно-геологического разреза, необходимо точно понять, для чего он нужен. Данный графический материал предназначен для анализа грунтового основания с целью определения возможности посадки капитального сооружения, назначения типа фундамента, статического расчета каркаса будущего объекта недвижимости.

Таким образом, проектировщик заинтересован в получении не просто основных сведений о составе грунтов и мощности слоёв, но также в заложении в расчётную схему основных физико-механических характеристик грунтов, которые формируются в виде упругоподатливой опоры под подошвой фундамента

Графически, инженерно-геологический разрез полностью повторяет обычный геологический разрез по слоям грунтов, но к чертежам добавляется таблица основных характеристик – плотности, несущей способности под штамповой нагрузкой, водонасыщения, коэффициента пористости, угла трения, показателя удельного сцепления и модуля деформации каждого грунта в составе основания под пятном застройки.

Используя эти данные, проектировщик принимает решение о назначении свайного, ленточного или плитного фундамента, а также об усилении или замене грунтового основания в пределах сжимаемой толщи.

Использование программного обеспечения для построения схемы

Современные компьютерные технологии давно развиваются в области строительной инженерии и геологии. Сегодня инженеру вовсе не обязательно строить разрез вручную, определять устья скважин, строить кривые, соединяющие их, в соответствии с масштабом чертежа.

Программное обеспечение оснащается удобным интерфейсом с обширными базами данных. Проектировщик может выбрать нужный состав грунта, назначить мощность слоя, заложить технические характеристики. После введения граничных параметров, программа автоматически выстраивает кривую линию между ранее введёнными отметками, с учётом наличия линз, уровня грунтовых вод и других параметров.

Программное обеспечение выводит на экран пользователя стратиграфическую колонку, назначает нумерацию каждого слоя грунта, штрихует их, в соответствии с международными стандартами, а также оформляет штамп, рамки и другие элементы для распечатки готового чертежа, как обязательного графического приложения к отчёту об инженерно-геологических изысканиях.

Заключение

Инженерно-геологический разрез – это отдельная часть изысканий, которая предполагает графическое изображение слоёв грунтового основания расположенных между соседними скважинами. Построение производится методами экстраполяции и интерполяции, подробным анализом отметок подошвы каждого слоя. В зависимости от назначения отчёта, может потребоваться стратиграфическая колонка, а также описание физико-механических характеристик грунтового основания для возможности выбора нужного типа фундамента и принятия решения об усилении грунтов. Современные технологии позволяют полностью отказаться от ручной разработки чертежей, так как программное обеспечение автоматически выстраивает разрезы после введения граничных параметров в соответствующих графах.

Геологический разрез — это схематический рисунок строения верхней части земной коры в вертикальном разрезе, тогда как инженерно-геологический разрез по линии скважин позволяет выделить прослойки грунта одинакового количества лет, состав вещества, физические и механические показатели и другие ИГЭ. В первом варианте все слои разреза указываются цветом, в случае строительных работ используют черно-белые условные знаки.

Графический материал необходим для исследования грунтового основания, чтобы определить возможность капитального строительства, назначить тип фундамента и рассчитать каркас будущего здания.

Одной из базовых частей инженерно-геологических изысканий является бурение скважины для геологического разреза, разработка и документирование горных выработок. По итогам результатов буровых работ составляются колонки для каждой скважины. Эти сведения объединяют в инженерно-геологические или гидрогеологические разрезы, используя при оценке общей геологии территории строительства и отдельных участков, выбора слоев для несущего основания и изучения водоносных горизонтов.

геологический разрез скважины

Структура и этапы геологического разреза

По окончании полевых работ наступает черед камеральных, в процессе которых обрабатываются результаты исследований. Все сведения, занесенные в буровой журнал, анализируют, ведь каждая скважина дает понятие о наличии той или иной породы и при соединении их в разрез, составляется описание территории.

В профильных компаниях применяют общий план построения геологического разреза по скважинам:

  • определяют масштаб по горизонтали и вертикали
  • изображают рельеф участка
  • по двум сторонам очерчивают шкалу высот
  • наносят колонки скважин, с указанием линии слоя
  • при помощи кривой соединяют границы пластов между скважинами
  • указывают уровень грунтовых и подземных вод.

Для подтверждения строительного проекта бурение проводят таким образом, чтобы в итоге получился геологический разрез конкретной территории, а не рандомно просверленные скважины. Профессионально составленный чертеж геологического разреза по скважинам позволяет судить об уровне залегания слоев и пород, разновидности грунта, его пригодности к застройке.

Инженерно-геологический разрез и его особенности

Если сравнивать с обычным геологическим разрезом инженерный подразумевает отображение не только слоев, но и указывает на состав грунта, возраст слоя, его физические и механические характеристики, и химический анализ воды. На схеме обозначаются усредненные значения всех параметров.

В инженерно-геологическом разрезе по скважинам, наряду с местом расположения, диаметром, глубиной и датой бурения, обязательно указывают:

  • расположение геологических построений
  • глубину залегания тектонических слоев и их месторождение
  • геоморфологию участка
  • гидрогеологическую структуру
  • экзогенные процессы.

Разрез с полным описанием инженерно-геологических изысканий наиболее полно отображает условия и возможность строительно-монтажных работ, данные обозначают условными знаками. В частности на карте отображают:

  • горные выработки (исксственное углубление на поверхности или в недрах земли)
  • инженерно-геологические слои
  • характеристика залегания пород
  • возраст грунтов
  • прогнозирование водоносных горизонтов
  • место для забора проб воды и грунта.

Вся эта информация полноценно отображает реальные условия для возведения строений и нивелирует проблемы, связанные с геологией.

построение геологического разреза по скважинам

Последовательность построения геологического разреза

Следуя инструкции, становится понятно, как построить геологический разрез по скважинам пошагово:

  • обозначить пределы предполагаемого разреза с выступом на 1-3 м за внешние границы скважины
  • указать верхние точки устья скважин
  • соединить верхние значения скважин кривой, изображая форму рельефа местности в виде схемы
  • в левой части чертежа построить черно-белую шкалу, в которой откалиброваны высотные точки скважин и глубина бурения
  • следуя данным из журнала выработок для каждой из скважин нанести точки и отложить от них прямые от точки нижней поверхности слоя
  • соединить отметки подошв геометрической кривой
  • проставить отметки нижней поверхности слоев по каждой скважине
  • нанести прямую линию, обозначающую актуальный уровень залегания грунтовых вод
    пунктирной линией обозначить планируемый подъем уровня грунтовых вод,
  • воспользовавшись информацией из инженерно-геологических исследований
    пронумеровать кривые линии, обозначающие слои грунтового основания
  • обозначить вертикальным разрывом состояние грунта (степень трещиноватости, выветрелости и пр.)
  • проставить на разрезах предполагаемый возраст горной породы или грунта.

Графически построение инженерно-геологического разреза по скважинам не отличается от стандартного геологического разреза по грунтовым слоям, но к чертежам прилагают таблицу основных характеристик, где указывают плотность, несущую способность под штамповой нагрузкой, показатели удельного сцепления, водонасыщение, пористость, углы трения, модуль деформации грунтов в основании под пятном застройки.

Эти сведения являются определяющими при выборе типа фундамента, необходимости усилить или заменить грунтовое основание. Этот пример инженерно- геологического разреза по скважинам позволяет понять, как создается чертеж, а также проанализировать все возможные риски для будущего строительства, чтобы исключить их на этапе планирования котлована.

геологический разрез по линии скважин

Стратиграфическая колонка

Согласно действующим регламентам проектировщик должен уметь, как делать геологический разрез по скважинам в виде чертежа, так и составлять таблицу с добавочными сведениями, одновременно изображая последовательность напластований горных пород, то есть составлять стратиграфическую колонку. В таблице указывается геологический возраст грунта или породы, базовые свойства, включая физико-механические характеристики и прочие параметры. Для составления таблицы понадобится подробно проанализировать и изучить особенности литосферы и уметь идентифицировать ее принадлежность к определенной эпохе.

Программное обеспечение для построения схемы

Построить геологический разрез можно на бумаге в виде чертежа, но этот способ постепенно уходит в прошлое и большинство современных проектировщиков пользуются специальной программой с удобным интерфейсом и богатой базой данных. Если обнаружены оползневые разрезы с нарушением залегания слоев программа для построения геологического разреза по скважинам не используется.

Конструктор выбирает определенный состав грунта, назначает мощность слоя, закладывает необходимые технические характеристики и после введения предельных границ, далее программа автоматом выстроит кривую линию между введенными ранее точками, учитывая площадь непосредственно самой линзы, уровень грунтовых вод и прочие данные.

Грамотное построение геологического разреза по линии скважин базируется на методике экстраполяции и интерполяции, где детально анализируются отметки подошвы каждого из слоев.
К отчету, согласно с назначением, дополнительно прилагают стратиграфическую колонку, физико-механические свойства грунта для основания. Инновационные технологии делают возможным целиком исключить разработку чертежей на бумаге вручную, воспользовавшись специальным программным обеспечением.

Также вам может быть интересно:

Методы испытания грунтов

Методы испытания грунтов

Испытания грунтов – это обязательное мероприятие, которое проводится перед началом любых работ связанных со строительством. До того как пригнать технику Читать далее

МОДЕЛИ ФАСАДОВ В 3D

МОДЕЛИ ФАСАДОВ В 3D Изначально исполнительная съемка фасада обычно представлялась в форме двухмерного чертежа, на котором обозначены реальные размеры объекта Читать далее

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ РУКАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ РУКАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ РУКАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ КОМПЛЕКС КАДАСТРОВЫХ РАБОТ СОСТОИТ ИЗ:анализа документов, предъявляемых Заказчиком;кадастровой съемки земельного участка и прилегающих территорий;обработки данных, полученных Читать далее

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Руководство как наплавлять технониколь
  • Мини камера md80 инструкция по применению на русском
  • Судовые двигатели руководства
  • Руководство пользователя ас сббол
  • Руководство по эксплуатации kuppersberg