...
首页> 外文期刊>Известия высших учебных заведений: Горный журнал >Диагностирование оползнеопасных зон прибортового массива разреза 《Ангренский》 по данным сейсмо- и электроразведки
【24h】

Диагностирование оползнеопасных зон прибортового массива разреза 《Ангренский》 по данным сейсмо- и электроразведки

机译:诊断防抱道段电器段岩浆区的地震和电气曝光

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

Введение. Повышение точности прогноза устойчивости откосных сооружений (бортов карьеров, отвалов, насыпей, выемок, дамб и др.) требует детализации физико-механических свойств исследуемого массива горных пород. Поэтому традиционные методы скважинных инженерно-геологических изысканий и гидрогеологического мониторинга дополняются геофизическими измерениями. Цель работы. Диагностирование неустойчивых разуплотненных и обводненных зон в приборто-вых массивах для дальнейшего прогноза устойчивости бортов разреза.Методология. Обработаны, проанализированы и обобщены базы данных геофизических изысканий, полученных экспедициями служб Республики Узбекистан на разрезе 《Ангренский》. Результаты. Для опытного участка, представленного 11 сейсмопунктами на южном борту разреза, экспериментально получен критерий отнесения состояния участка массива к потенциально оползнеопасному по результатам кругового сейсмического зондирования. С использованием этого критерия установлены границы в плане оползнеопасной зоны. Для опытного участка, представленного 1 б геофизическими профилями на северном борту, по графикам электропрофилирования и геологическим разрезам для соответствующих профилей установлены следующие закономерности:на участках профилей, прилегающих к саям (ручьям), наблюдаются локальные отрицательные аномалии эффективного УЭС до 20-50 Ом . м, связанные с обводнением грунтов;;между аномальными участками изменение эффективного УЭС качественно совпадает с изменением мощности слоя рыхлых отложений. По расположению границ отрицательных аномалий на графиках зависимости эффективного УЭС от протяженности профиля по всем профилям (ПР1-ПР16) установлены границы обводненных зон на плане опытного участка Выводы. Для мониторинга геомеханических процессов в оползнеопасных зонах целесообразно использовать метод кругового сейсмического зондирования с определением величины и вектора коэффициента анизотропии по отношению экстремальных значений времени прихода продольной волны. Для условий разреза 《Ангренский》 критерием потенциальной опасности формирования оползня является значение коэффициента анизотропии больше 1,6. При детализации физических свойств оползнеопасных зон бортов карьеров, сложенных песчано-глинистыми четвертичными отложениями, методом электропрофилирования целесообразно использовать: линейную зависимость мощности четвертичных отложений от величины эффективного УЭС;;гиперболическую зависимость относительной влажности грунтов в пределах зон насыщения водой от ветчины эффективного УЭС, отнесенной к опорному значению, определенному в месте отбора проб грунта, а границы зон увлажнения определять по отрицательным аномалиям на графиках электропрофилирования. Для построения объемных геолого-геофизических моделей оползнеопасных зон бортов карьеров дополнительно к данным геологических разрезов следует использовать следующие результаты геофизического зондирования: границы оползнеопасных зон в плане;;детализированную геометрию расположения контакта толщи рыхлых четвертичных отложений с коренными породами;;измененные за счет увлажнения прочностные свойства грунтов этой толщи.
机译:引言。提高边坡结构(采石场、排土场、路堤、回采场、堤坝等)稳定性预测的准确性要求详细研究所研究的岩石阵列的物理力学性质.因此,传统的井下工程地质调查和水文地质监测方法得到了地球物理测量的补充。工作目标。诊断仪器阵列中不稳定的稀疏和稀疏区域,以进一步预测剖面边缘的稳定性。方法。对乌兹别克斯坦共和国服务探险队在“安格伦斯基”剖面上获得的地球物理调查数据库进行了处理、分析和总结。结果。对于以剖面南侧11个地震浮子为代表的试验区,通过圆地震探测结果,实验获得了将该地块状态定性为潜在滑坡的标准。利用这一标准确定了滑坡防洪区计划的界限。对于以北侧1 B地球物理剖面为代表的试验区,根据电泳图和相应剖面的地质剖面图,确定了以下规律:在靠近Sayam(溪流)的剖面区域,有效WES的局部负异常高达20-50欧姆。m与土壤水分有关;在异常区域之间,有效WES的变化在质量上与松散沉积层的功率变化一致。根据负异常边界的位置,有效UES与剖面长度的关系图在所有剖面图(Pr1-Pr16)上确定了试验区平面图上的引水区边界结论。采用圆地震传感法对滑坡带的地球力学过程进行监测,确定相对于纵向波到达时间极值的各向异性系数的大小和矢量是适宜的。对于“Angrensky”剖面条件,滑坡形成潜在危险的标准是各向异性系数大于1.6。在详细说明由砂质粘土第四纪沉积物堆积的采石场边坡滑坡带的物理性质时,采用电铣方法是合适的:第四纪沉积物的功率与有效WES值的线性关系;水饱和区内土壤相对湿度与有效WES火腿的双曲关系,归因于土壤取样点确定的参考值,并根据电联图上的负异常确定湿润区边界。除地质剖面数据外,还应使用以下地球物理探测结果建立采石场边坡滑坡带的体积地质地球物理模型:计划中滑坡带的边界;松散第四纪沉积物与基岩接触厚度的详细几何形状;通过加湿改变了该厚度土壤的强度特性。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号