Геоинформационная система и технология ее внедрения в геотехнику

Содержание

Слайд 2

СОДЕРЖАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НУР-СУЛТАН
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НУР-СУЛТАН МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Г. НУР-СУЛТАН ПО ТИПАМ ОСНОВАНИЙ
РАЙОНИРОВАНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИН СВАЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слайд 3

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НУР-СУЛТАН

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НУР-СУЛТАН

Слайд 4

2. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

КАРТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

2. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН КАРТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Слайд 5

База постоянных данных

База постоянных данных

Слайд 6

База исходных данных

База исходных данных

Слайд 7

Данные таблицы «Borehole details»

Данные таблицы «Borehole details»

Слайд 8

Данные таблицы «Soil layer type»

Данные таблицы «Soil layer type»

Слайд 9

3. Общий вид программы
«Геоинфомационная база данных»

3. Общий вид программы «Геоинфомационная база данных»

Слайд 10

4. Содержание программы
Данная программа, включает в себя на сегодняшний день данные:
2500 буровых

4. Содержание программы Данная программа, включает в себя на сегодняшний день данные:
скважин;
1500 точек статического зондирования;
575 точек динамического зондирования,
которая позволила проанализировать региональные условия грунтов до детального исследования.
На территории г. Нур-Султан залегают разнообразные по происхождению и возрасту грунты.
Выделено шесть основных инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Слайд 11

ИГЭ-1 – техногенные отложения (tIV) представлены почвенно-растительным слоем (ИГЭ-1а) и насыпным грунтом

ИГЭ-1 – техногенные отложения (tIV) представлены почвенно-растительным слоем (ИГЭ-1а) и насыпным грунтом
(ИГЭ-1б)

Почвенно-растительный слой суглинистый имеет мощность от 0,2 до 0,5 м.

Насыпные грунты сложены четвертичными суглинками, строительным и бытовым мусором, мощность изменяется от 0,2 до 2,0 м

Плотность грунтов почвенно-растительного слоя и насыпных грунтов в основном равно 1,87 г/см³.

Мощность техногенных отложений-ИГЭ-1

ИГЭ-2 – аллювиальные среднечетвертичные современные отложения a(QII-IV) представлены глинистыми грунтами

Непосредственно залегает под почвенно-растительным слоем или под слоем насыпных грунтов и простирается в среднем с мощностью от 0,9 до 10,0м.

Он состоит в основном из суглинка (ИГЭ-2а) с переслаиванием супесей (ИГЭ-2б), глин (ИГЭ-2в) и ил (ИГЭ-2г), по всей своей мощности имеют линзы и прослои песков различной крупности до 1-3 см, иногда до 10 см.

Аллювиальные глинистые грунты-ИГЭ-2

Слайд 12

ИГЭ-3 – аллювиальные среднечетвертичные современные отложения a(QII-IV) представлены песчано-гравийными грунтами

Ниже, на глубине

ИГЭ-3 – аллювиальные среднечетвертичные современные отложения a(QII-IV) представлены песчано-гравийными грунтами Ниже, на
2,5-8,0 м, залегают так называемые песчано-гравийные образования (ИГЭ-3), состоящие в основном из песков различной крупности (ИГЭ-3а), гравелистых песков (ИГЭ-3б) и гравийных грунтов (ИГЭ-3в). Мощность песков различной крупности изменяются от 0,4 до 6,3 м, песков гравелистых от 0,5 до 6,5 м, гравийных грунтов от 1,0 до 9,2 м.

Аллювиальный песок
различной крупности -ИГЭ-3а

Аллювиальный гравелистый
песок-ИГЭ-3б

Аллювиальный гравийный
грунт-ИГЭ-3в

Слайд 13

ИГЭ-4,5 – элювиальные образования коры выветривания е(С1) представлены в виде суглинок и

ИГЭ-4,5 – элювиальные образования коры выветривания е(С1) представлены в виде суглинок и
глин с линзами и прослоями супесей и дресвяно-щебенистых грунтов

Верхняя высота элювиального глины ИГЭ-4

Верхняя высота элювиального дресвяно-щебенистых грунтов-ИГЭ-5

Элювиальные глинистые грунты (ИГЭ-4) залегают непосредственно под песчано-гравийными аллювиальными образованиями на глубине от 6,0-10,0 м. Они в основном представлены в виде серых, зеленовато-серых и желтовато-серых глин и суглинков, ожелезненных, омарганцованных, с включением крупнообломочного материала до 25%, а в отдельных интервалах до 40%.

Дресвяно-щебенистые грунты (ИГЭ-5) широко распространены на территории исследования и вскрыты они на глубинах от 7,0 до 23,0 м. Мощность дресвяно-щебенистых грунтов изменяется от 1,7 до 9,0 м. По данным гранулометрического состава дресвяно-щебенистые грунты характеризуются содержанием определяющей фракции (частицы крупнее 2,0 мм) от 81,3 до 98,5% со средним значением 92,3%. Плотность грунта составляет 2,14 г/см3.

Слайд 14

ИГЭ-6 – осадочные породы нижнего карбона (С1) представлены в основном песчаниками, которые

ИГЭ-6 – осадочные породы нижнего карбона (С1) представлены в основном песчаниками, которые
переслаиваются с алевролитами и аргиллитами того же возраста по всей своей мощности.

Верхняя высота карбоновый породы-ИГЭ-6

Залегают на глубинах от 11,6 до 26,2 м, мощность которых изменяется от 3,8 до 23,0 м. Песчаники и алевролиты серые, темно-серые и зеленовато-серые, трещиноватые, по трещинам ожелезненные и омарганцованные, выветрелые. Удельный вес равен 2,52g / см3

Слайд 15

5. Районирование территории г. Нур-Султан по типам оснований

1 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-4

2 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2г
ИГЭ-2а
ИГЭ-4

3

5. Районирование территории г. Нур-Султан по типам оснований 1 тип ИГЭ-1 ИГЭ-2а
тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-4

4 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

5 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-5

6 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-2б
ИГЭ-4

7 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2а
ИГЭ-2б
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

8 тип
ИГЭ-1
ИГЭ-2г
ИГЭ-2а
ИГЭ-3а
ИГЭ-3б
ИГЭ-3в
ИГЭ-4

Слайд 16

6. РАЙОНИРОВАНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИН СВАЙ

Карта районирования по оптимизации длин забивных свай

6. РАЙОНИРОВАНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИН СВАЙ Карта районирования по оптимизации длин забивных свай

Слайд 17

Карта районирования по оптимизации длин буронабивных свай

Карта районирования по оптимизации длин буронабивных свай

Слайд 18

7. Перспективы использования геоинформационной системы в Республике Казахстан

Разработка геоинформационной системы и технологии

7. Перспективы использования геоинформационной системы в Республике Казахстан Разработка геоинформационной системы и
ее реализации в области городского планирования в Казахстане позволит оптимизировать геотехнические работы. Программа «Геоинформационная база данных» позволяет осуществлять анализ и систематизацию данных на основе отчетов об изысканиях с построением математической модели инженерно-геологического строения территории. Эти данные являются основой для общей оценки инженерно-геологических условий в зонах предполагаемого строительства, информацией, пригодной для проработки проектных решений с определением возможных типов фундаментов, нагрузок на грунты основания и принятия конструктивных решений, а также позволяет исключать дублирование работ на одних и тех же площадях.

Сравнительный анализ по типу и времени проведения работ по предлагаемой (геоинформационной системы) и альтернативный вариант (инженерно-геологические изыскания)

Впервые разработана программа «Геоинформационная база данных», которая позволяет:
изучать и анализировать результаты инженерно-геологических изысканий;
выделить основные инженерно-геологические элементы;
построить специальные геотехнические карты четвертичных отложений и коренных пород.

Слайд 19

8. Заключение
Что необходимо для дальнейшего решения геоинформационной базы данных:
Дальнейшее развитие геоинформационной базы

8. Заключение Что необходимо для дальнейшего решения геоинформационной базы данных: Дальнейшее развитие
данных для оптимизации геометрических параметров свай по городу Нур-Султан.
Необходимо создать архив геоинформационной базы данных по городу Нур-Султан на базе Казахстанской геотехнической ассоциации.
Необходимо организовать научно-практическую конференцию с привлечением всех инженерно-изыскательских организаций, занимающих проблемами исследования свойств грунтов при строительстве объектов.
Необходимо разработать программу геоинформационной базы данных для других городов Казахстана (Алматы, Атырау и т.д.)