Записки геофизика-изыскателя
505 subscribers
27 photos
7 files
79 links
Мысли, хроника и рабочие моменты геофизика в инженерных изысканиях
Download Telegram
#ПрактичноПолезное

17 января 2025 года в рамках образовательной деятельности и для содействия профессиональному росту под эгидой АГГИ прошел мастер-класс "От уточнения сейсмической опасности до расчёта сейсмических воздействий: использование конвейерной связки программного обеспечения ВОСТОК-2016 - GOSS - DeepSoil 7.0 для решения части задач при сейсмическом микрорайонировании".

Мастер-класс посвящен конвейерному использованию следующих программ - ВОСТОК-2016, GOSS и DeepSoil - при выполнении работ по сейсмическому микрорайонированию в рамках технического задания. Каждая программа в предложенной цепочке является провайдером данных для следующего звена-программы. Так, ВОСТОК-2016 позволяет получить данные для генерации синтетической акселерограммы в GOSS, а полученная входная акселерограмма используется для расчёта сейсмических воздействий в DeepSoil.

На вебинаре были даны приёмы и навыки работы в данных программах, сделаны акценты на нюансах использования данных программ.

Ликбез изначально задумывался как практический семинар для тех, кто желает освоить задачи уточнения сейсмической опасности, генерации синтетической акселерограммы, расчёта сейсмических воздействий и получения спектра коэффициента динамичности. Само собой, при изучении материалов желательно уже иметь понимание об основных понятиях и используемой терминологии в рамках указанной тематики данного мастер-класса.

Само собой, курс рассчитан исключительно на получение базовых понимания и представления и поэтому жестко завязан на конвейерное использование программного обеспечения, последовательно решающего задачи на каждом этапе этого конвейера.

С другой стороны, никто не мешает вам использовать вместо GOSS ту же SGMC или модуль FEM-Earthquake из GEO5 или SeismoArtif. Тем более, GOSS была создана аспирантом и имеет некоторые скрытые ошибки и ограничения, которые не позволяют применять его в широком диапазоне параметров очагов и воздействий и не полностью учитывают всех требований нормативных документов к результатам расчетов. Поэтому тем же Дягилевым Р.А. из ФИЦ ЕГС РАН была написана программа синтезирования сейсмических записей SGMC, которая ликвидирует обозначенные выше недостатки аналогичных продуктов. Программа позволяет синтезировать акселерограммы, опираясь на параметры очага или целевые спектры реакции, а также на частотные характеристики грунтов в строгом соответствии с требованиями РБ-006-98, НП 031-01, СП 286.1325800.2016, СТО 95 12022-2017. Имеет удобный интерфейс и вывод результатов расчётов, согласованный с форматами других приложений (DeepSoil, SCAD и др.). Надо будет стрясти с Руслана Андреевича скидку на покупку SGMC за рекламу, что ли.

То же касается и DeepSoil. Ему есть такие альтернативы как NERA/EERA в виде надстройки в Excel или Cyclic 1D или SMSIM или Fomosto. Я в последнее время плотно присматриваюсь к Cyclic 1D потому, что это ПО позволяет работать не только в рамках модели грунтовой толщи "дисперсные песчаные и глинистые грунты на скальном основании", но и позволяет учитывать наличие обломочных и гравийных грунтов в разрезе. Но есть концептуальные отличия от DeepSoil, в связи с чем освоение данного ПО сильно затянулось.
🔥10🤮1
#Фидбэк

Тут в канале Маша и геофизика утверждают, что soft skills для сугубо технических специальностей жизненно необходимы, одними hard skills сыт не будешь. Мол, стратегия "Я буду делать работу хорошо и меня заметят" изначально провальная, и нужно делать акцент на self-made и буквально быть в каждой жопе затычкой. В хорошем смысле этого слова, ага. Как будто жопа - это хорошо, угу. Если не в эротическом аспекте.

Напомню, hard skills - навыки, специфичные для профессии, связаны с конкретными процессами, технологиями или методиками (например, знание сейсморазведки МПВ от получения полевых данных до написания отчёта по результатам интерпретации). А soft skills играют важную роль во взаимодействии, этим качеством обладают от рождения или приобретают его с опытом, путём проб и ошибок (например, умение работать в команде, коммуникабельность, аналитическое мышление).

Наверное, это справедливо и истинно в том мире той сфере, в которой специалист вынужден себя подавать в выгодном свете, так как в основном от этого имиджа зависит его успешность и карьерное продвижение. Также self-made необходим тем, кто работает сам на себя (как самозанятый или как ИП), где необходимо иметь портфолио объектов, решенные кейсы, клиентская база, рекомендательные отзывы.

Я же скуф работник старой закалки, всю жизнь в найме. Однако имею небольшой опыт руководства коллективом в 5-10 человек. После чего стал ярым приверженцем функционального подхода.

А именно: роли руководителя и работника обладают совершенно разным функционалом в огромном механизме организационной структуры. Если сравнить подразделение организации с неким агрегатом, движущимся механизмом или конвейером, а работников этого подразделения с шестеренками и подшипниками, то руководитель подразделения - является механиком, обслуживающим этот механизм. Таким образом, роль механика - вовремя смазывать шестеренки и подшипники для штатного функционирования рабочего агрегата. А роль шестеренок и подшипников - своевременно выдавать продукцию, ради которой этого механизм и был создан.

То есть задача руководителя - выбивать необходимые и оптимально применять имеющиеся ресурсы для выполнения задач перед возглавляемым подразделением. Задача работника - эффективное использование всего арсенала имеющихся инструментов для выполнения своей работы в срок. А если работнику чего-то не хватает - необходимо настаивать на расширении инструментария для своей эффективной работы. Руководитель же при этом должен приложить все силы к обеспечению требуемых работником условий рабочего процесса. Само собой, речь идёт не об оголтелых капризах рабочего класса, а о реально необходимых вещах для улучшения рабочего процесса в подразделении.

И это нормально, когда работник в инициативном порядке заводит разговор с руководителем о том, чтобы съездить на конференцию или пройти курсы повышения квалификации. Ведь хороший механик всегда использует только качественные детали в своём механизме. Но прежде всего такие перспективы должны быть в поле зрения самого руководителя, ведь и ему выгодно повышать квалификацию своих подчиненных работников. Если руководитель не заинтересован в развитии навыков и умений своего работника - грош цена такому руководителю. Бегите, глупцы!

P.S. Если вас постоянно посещают мысли, что "какая-то тупая выскочка зарабатывает больше меня, и ему - всё, а мне, такому хорошему, - ничего", то у меня возникает большой вопрос по поводу hard skills вашего руководителя.
👍9🤡2
#Фидбэк Ещё один.

Маша-геофизик недавно явила своим подписчикам аж две догмы:

1️⃣ Работодатель не равно рабовладелец: работодатель покупает ваше время и результат работы, платит за функции, которые выполняете. Работодатель не покупает ваш опыт, знания и навыки, даже если вы их получаете на этой должности в ходе трудовой деятельности. Если компания вам запрещает упоминать, где вы работаете и что делаете, или давать комментарии как эксперт, то вы упускаете повышение по должности, рост дохода в связи с этим, классные предложения по работе извне.

2️⃣ Клиент не равно рабовладелец: если клиент требует анонимности, то это должно стоить в разы дороже. Здесь упущенная выгода — это прибыль, которую вы не получите, потому что не использовали результат работы с клиентом, как маркетинговый инструмент, то есть с помощью кейса не привлекли других клиентов и не заработали денег. Да хоть лого клиента можно было указать в портфолио, с кем вы сотрудничали.

Звучит маняще. Звучит самодостаточно. Звучит правильно. Вроде бы. Аргументов против - с ходу и не имеется.

Первая догма рассчитана на специалистов в найме
. Касается меня, типа. Однако я чётко понимаю, что если бы работодатель не вошёл в моё положение в начале профессионального пути и терпеливо не относился бы к моим грубым косякам и наивным заблуждениям, не предоставлял бы мне доступ к рабочему инструментарию в виде аппаратуры и программного обеспечения, не позволял бы мне ездить к коллегам-геофизикам за консультацией и на отраслевые конференции за расширением кругозора, не поддерживал бы мои эксперименты и отправлял бы на учебно-практические семинары... То хрен бы я стал тем, кем являюсь сейчас. Старый стал - говно стал, хотя молодой был - всё равно говно был.

Вторая догма рассчитана на self-employment, кем являются самозанятые, ИПэшники и другая ГэПэХня, в куда относится и консалтинг. Представил я сейчас как в простоте своей нарушаю пункты о конфиденциальности или о неразглашении в договоре подряда между мной и Заказчиком. Особенно если получил сведения ограниченного доступа, которые простодушно могу использовать в дальнейшей своей деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Заказчику. Репутационный, к примеру. Это как если бы проктолог слил данные о посещении мною процедур, им назначенных. Да со мной ни один Заказчик после такого работать не будет! Слухами ведь земля полнится, как Исполнителя меня пробивают по всем своим знакомым, расспрашивая о ходе взаимодействия со мной.

Так вот, пункт 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что результаты интеллектуальной деятельности (РИД) — это интеллектуальная собственность. В качестве конкретных РИД могут выступать, например, произведения науки, изобретения, программы для ЭВМ, базы данных, новые технические, технологические решения, созданные в результате умственной деятельности сотрудников.

При этом если в трудовом договоре, договоре подряда или в должностной инструкции четко прописаны взаимоотношения работника-автора и работодателя, либо вы каким-то образом получили задание на создание служебного результата интеллектуальной деятельности в письменной форме или путем уведомления по электронной почте/в сервисе для управления задачами, то всё, на что вы можете претендовать, - это на авторские права. То есть на упоминание вашего имени в контексте использования РИД вашим работодателем. Имущественные же права принадлежат вашему работодателю.

Если вы подписали договор подряда на решение конкретной задачи, включая - создание способа решения этой задачи, то вы не можете по завершении договорных отношений открыто использовать результаты своей работы, ссылаться на них в публикациях, раскрывать детали без разрешения собственника исключительных прав (прежде всего - права собственности).

Однако в соответствии со статьей 1295 Гражданского кодекса РФ, автор служебного произведения имеет право на вознаграждение. Вознаграждение полагается автору даже получении зарплаты за выполнение должностных обязанностей. И вот с этим уже можно идти в суд, если работодатель игнорирует ваши права как автора РИД.

Dixi.
👍4🤡2❤1
#Юмор

Профессиональные пословицы и поговорки

Береги геофон снову, а геофизика — смолоду.

Готовь сейсмокосу летом, а геофизика - с первого курса.

Геофизике время - супруге час.

Большому ОГТ — большая кувалда.

Электричества бояться — электротомографию не делать.

Всякому геофизику свой метод мил.

Ему про ССП, а он — про БГФ.

Вынос кратность бережет.

Кто старые отчёты помянет - тому глаз вон, а кто забудет - тому оба.

Сейсмика кувалда кормит, а электроразведчика - электрод.

Один в поле - не сейсмик.

Каков геофизик — таковы и данные.

Когда георадар на глине прозреет.

Старым отчётом сто раз заработаешь.

К чужому эксперту со своим отчётом не ходят.

Лучше электрод в руках, чем ЗСБ в небе.

Накопления при возбуждении - учения мать, дураков утешение.

За одного геофизика двух геологов дают, да не больно-то берут.

P.S. Такие афоризмы можно клепать бесконечно, имея на руках сборник народных пословиц и поговорок и поработав в геофизике с десяток лет.
👍14🔥4😁2🤮1
#КомплементарноеХобби #Часть1

Когда я рассказывал о поиске мотивации для продолжения работы геофизиком в изысканиях, я упомянул "золотую жилу", на которую и вы не обратили внимания, и я, привыкши, акцент не сделал. Да, речь пойдёт о хобби, которое можно сочетать с деятельностью геофизика-изыскателя. Итак...

1️⃣ Программист. Не просто уверенный пользователь ПК, а именно программист. Для чего? Первейшая потребность геофизика-изыскателя - перевод данные из одного формата в другой: одна программа экспортирует данные в формате XYZ, а другая принимает данные в формате ZYX. Обычно уходит несколько часов, пока ручками это всё переделаешь под требования конкретной программы. Проще день потратить на написание конвертера. Вторая потребность - это макросы и скрипты в том же Excel. Например, нужно подготовить несколько сотен кривых ВЭЗ к загрузке не в ipi2win, а в ZondRes2D. То есть данные по каждой точке ВЭЗ надо представить не в виде "полуразнос AB/2 - разнос MN - геометрический коэффициент - сила тока - потенциал", а в виде "координата электрода A - координата электрода B - координата электрода M - координата электрода N - сила тока - отношение потенциала к силе тока". И при этом ещё надо учесть сдвиг координат на каждой точке ВЭЗ по профилю. В общем, был бы программист - а задача для него найдётся. Гарантирую: когда вы сможете прочитать геофизические данные из файла, тот же SEG-Y к примеру, то следующее, о чём вы подумаете - это написание своей программы обработки, И вот тут вы начнёте изучать способы и методы обработки геофизических данных, которые сможете реализовать в виде алгоритмов в вашей кустарной программе... Даёшь собственный GOSS с блэк-джеком и шлюхами с функционалом пакетной генерации акселерограмм!

2️⃣
Электротехник. Прежде всего, самое элементарное - пайка проводов, пайка электроэлементов на платах, прозвон плат для локализации неисправности. Вы работаете с геофизической аппаратурой, которая имеет свойство выходить из строя: не включаться в принципе, регистрировать неверные значения, глючить при каких-то определённых условиях. Собственно, не ломается та техника, которая не работает. И вместо того, чтобы отправлять аппаратуру на ремонт производителю и ждать пока там припаяют пару новых конденсаторов, вы могли бы сами выправить случившуюся ситуацию, своими силами на основе своих навыков и умений. И куча человек скажет вам спасибо. Если поломка может быть устранена в полевых условиях - лучше это сделать в полевых условиях. Вы уже через год после начала погружения в электротехнику поймёте, что эти знания для вас - абсолютно не лишни. И набор для пайки станет вашим неизменным спутником. А если подумать в сторону аппаратных платформ типа Arduino и его аналогов... Разрабатывали эту систему для быстрого и лёгкого обучения схемотехнике и программированию устройств, поэтому платформу изначально делали гибкой и предельно понятной, чтобы её могли использовать дети прежде всего в школах и в творческих кружках. А вам слабо?

3️⃣
Геодезические навыки и умения. И это не шутка. Геодезическое сопровождение полевых геофизических работ в настоящее время - неотъемлемая часть работы геофизика-изыскателя. И речь не о привычных GPS-приемниках фирмы Garmin, а об использовании современных GNSS-приемников типа EFT М4 по системе "база - ровер". Основная задача - вынести проектные точки наблюдений в натуру и закоординировать фактические точки на профиле. В нужной системе координат. Обычно региональная МСК или ГСК-2011. Создать проект на контроллере, импортировать проектные точки, слить на ноутбук фактические точки, отразить их в каком-нибудь Trimble Business Center или "ПроГеоОфис", провести постобработку данных и уравнивание пунктов - вот это типичные потребности полевика-геофизика, которые тот же штатный геодез далеко не всегда своевременно может удовлетворить. Поэтому имеет смысл попробовать себя в этой нише. И фактически это станет уже второй вашей профессией. А как легко будет оформляться карта фактических материалов в том же QGIS или ArcGIS!..

Жалғасы бар...
👍16😢1🤮1
#КомплементарноеХобби #Часть2

Продолжаем наш список...

4️⃣ Специалист по геоинформационным системам. Это не геодезист, нет, хотя и весьма взаимодополняющие друг друга специальности. Прежде всего - это создание карты фактического материала в каком-нибудь QGIS или ArcGIS. Затем - построение, к примеру, карт графиков того же ЭП или альбома кривых ВЭЗ на площади исследований. Такие вещи да наложенные на фактуру тех же космоснимков могут вызвать инсайт человеку знающему, после чего факты сложатся в ситуацию и станут взаимоувязаны. Между прочим, большинство из нас строят карты в GS Surfer, хотя это ПО стоит в одном ряду с родоначальниками современных геоинформационных систем. А потом мучаемся с экспортом в .dxf-файл. Рассчитать карты глубин кровли или подошвы какого-то горизонта по данным МОВ-ОГТ, карты общей минерализации по данным ЭТ и поверхностной резистивиметрии, карты приращений сейсмической интенсивности в рамках МСЖ и прочее-прочее-прочее - всё это можно сделать и в том же QGIS в таблице атрибутов точечного слоя, а затем отстроить в слое другого типа. При этом подложка может быть абсолютно любой и может быть привязана к любой системе координат. И не надо мучать себя, пытаясь отобразить результат в Autocad'е.

5️⃣ Водитель-механик спецтехники. Снегоход, квадроцикл, вездеход и снегоболотоход - это всё про него. По моему, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Но чтобы хоть как-то ехать по бездорожью, необходимо освоить управление специальными транспортными средствами. Водительское удостоверение на спецтехнику получается в общем порядке, так же как и автомобильное. Возможно, потребуется сначала открыть категории C, D и F, так как большинство курсов обучения привязано к конкретной категории прав на управление самоходной техникой. Однако будьте готовы к тому, что для получения прав на управление некоторых видов спецтранспорта необходимо иметь определенный стаж вождения в какой-то из категорий. И почему - механик? Находясь за семь болот, за пять гор и за тремя речками при поломке вездехода у вас не будет возможности вызвать сервис-мастера. И чинить пресловутый вездеход придётся своими силами. Уж запчасти вам доставят в любом случае. Для кого-то - это трудность, могущая вырасти в интерес к внутреннему устройству используемой спецтехники. Да и, честно говоря, такая спецтехника делается максимально простой именно для наибольшей её ремонтоспособности в полевых условиях. Поэтому от вас потребуется только лом и чья-то матерь для начала ремонта.

6️⃣ Слесарь по металлообработке с умениями слесаря-конструктора. Не нравится телескопическая рукоятка у ОКО-3? Сами с усами. Нужна "борона" для возбуждения поперечки на сейсме? Не беда, сами сварганим. Необходимо прикрепить геофоны к стене? Легко и сердито. Заточить электроды для ВЭЗ? Как два пальца обоссать об асфальт. Ведь вы - специалист по обработке металла, изготовлению и ремонту металлических деталей. Такая работа включает в себя резку, гибку, сварку, фрезеровку или сверление. И нужна как раз для изготовления различных металлических деталей и конструкций, а также для ремонта оборудования. А слесарь-конструктор определяет размеры, типы материалов и способ изготовления отдельных элементов этих конструкций. В такой работе используются не только ручные инструменты, такие как молотки, гаечные ключи, напильники, плоскогубцы, ножницы по металлу, а также меры, транспортиры и инструменты для разметки и определения размеров, но и механические станки, такие как токарные (обработка металлических деталей с поворотом их вокруг оси вращения и придаче им формы с помощью режущих инструментов), фрезерные (для точной обрезки и резки заготовок из материала), сверлильные (для проделывания отверстий в металле), гибочные (для сгибания металлических профилей и труб) или сварочные (для соединения металлических деталей с помощью сварки). Тем более, вам нужны малые станки, которые спокойно можно разместить в любой выделенной под мастерскую комнате. Наши руки не для скуки, ага.

Жалғасы бар...
👍8🤮1
#ПрактичноПолезное

А вот и видеозапись прошедшего семинара "От уточнения сейсмической опасности до расчёта сейсмических воздействий: использование конвейерной связки ПО ВОСТОК-2016 - GOSS - DeepSoil".

Дружно говорим спасибо АГГИ, чо.
🔥10
#КомплементарноеХобби #Часть3

Заканчиваем наш список...

7️⃣ Полевые испытания грунтов. На самом деле методы полевых испытаний грунтов ближе к геофизике, чем к геологии. Ведь большинство из них реализуют физику в объёме школьного курса. Это и штамповые испытания, это и прессиометрические испытания, это и способ вращательного среза. Классическое приложение известной нагрузки на известную площадь и измерение величины просадки рабочей поверхности в грунт под приложенным давлением через какое-то время. Статическое зондирование и динамическое зондирование наряду с опытно-фильтрационными исследованиями ничуть не сложнее. Если пересчитать значения Vs(z), полученные в результате автоматической 1D-инверсии дисперсионных кривых MASW, и значения лобового сопротивления q(z) по данным статического зондирования в значения модуля деформации согласно Приложения Е Части VI и Приложения И Части I СП 11-105-97, то вы можете увидеть удивительную сходимость средней величины модуля деформации E, рассчитанной по данным статического и сейсмического зондирования, а также увидите совпадение формы обоих расчетных графиков. В общем, получив навыки и приобретя некоторый практический опыт проведения полевых испытаний грунтов, вы даже лучше начнёте интерпретировать результаты сейсморазведочных методов и начнёте приводить в обоснование или опровергать ими результаты этих полевых испытаний. Само собой, такое хобби подходит тем, кто любит больше бывать в полях, чем протирать штаны в офисе.

8️⃣ Печать на 3D-принтере. В принципе, неважно какой принтер: FDM (печатают пластиковой нитью) или SLA/DLP/LCD (печатают фотополимерной смолой) - это вы уже сами определитесь по потребностям. И если вы считаете, что использовать 3D-принтер для печати защёлок для пластмассовых кейсов, треснувших креплений на геодезическом оборудовании, крышек концевых разъёмов, лопастей винта для квадрокоптеров и прочих хрен-достанешь мелочей - это слишком жирно, то вы жестоко ошибаетесь... Значит, вы ещё не мучались. Слайс-модели на все эти мелочи в инете спокойно находятся на специализированных форумах. Проблем с доступностью и ассортиментом материала для 3D-принтеров в настоящее время нет. Да и типовые 3D-принтеры нынче вполне бюджетны по цене. Последний iPhone явно дороже будет. И да, никто не мешает вам спроектировать некую конструкцию, разбить её на детали, а эти детали распечатать на 3D-принтере, затем собрать воедино и получить приспособу для... та для чего угодно! Лишь бы в помощь изыскательско-геофизическому делу.

9️⃣ Поварское дело. "WTF?!" - пронеслось у вас в головах. А я вам так скажу: если у вас в бригаде кто-то способен приготовить еду в любых условиях при ограниченном наборе ингредиентов - эта бригада нигде не пропадёт и жалоб на трудности и тяготы полевой работы со стороны такой бригады будет значительно меньше. На себе проверено. Это и котелок на костре, это и сковорода на таёжной свече, это и разогрев миски на газовой горелке, это и запекание мяса в золе. Причём в нашем случае абсолютно не требуется уметь готовить изысканные блюда типа французского лукового супа или филе миньон с ревенем. В нашем случае - чем проще и сытнее, тем лучше: макароны по-флотски, греча с тушёнкой, яичница туристическая, кулеш в любой рецептуре. Важно иметь чувство времени, чуткий нос и умеренность в количестве и объёме ингредиентов. И да, специи - это ваши секретные компоненты. Не дело всё ж постоянно питаться бутербродами из хлеба, майонеза и вареной колбасы.

Соңы.

P.S. Напоминаю, что всё выше перечисленное - это всего лишь возможные хобби, то есть это должно приносить человеку удовольствие и чувство наполненности. Это ни в коем случае не дополнительный список ваших функциональных обязанностей в изыскательской геофизике.
👍7
#ПрактикаИзысканий

Обратились тут за консультацией советом...

Какие методы геофизики заложить при изучении геологического строения участка работ для выявления процессов, связанных с наличием карста?

Необходимо определить предполагаемый интервал глубин залегания карстующихся пород. Этот интервал оценивается по инженерно-геологическим условиям на участке исследований. Также смотрим на геоморфологические условия - это ограничит список геофизических методов, возможных к применению. Пока вы сами не оцените ситуацию на месте - не стоит голословно предлагать комплекс методов.

Что важно узнать при анализе априорных данных?

👉 Мощность покрывающего чехла песчано-глинистых отложений. Может быть выдержана, может быть переменчивой мощности, может коррелироваться с геоморфологическими элементами (в местах отрицательных форм рельефа быть больше, чем в местах положительных форм).

👉 Степень тектонической нарушенности пород, склонных к карстованию (по умолчанию - карбонатные породы). Могут упоминать как модуль трещиноватости (число трещин на 1 м линии, пересекающей наибольшее их число), так и коэффициент крепости по Протодьяконову (пропорционален отношению работы, затраченной на дробление горной породы к вновь образованной при дроблении поверхности, оцениваемой суммарным объемом частиц размером менее 0,5 мм). Чем выше значение первого и чем ниже значение второго - тем выше риск карстообразования.

👉 Степень закарстованности массивов, которая может детерминироваться литолого-петрографическими особенностями карстующихся пород. Например, наибольшая закарстованность может быть характерна для массивов, сложенных известняковыми брекчиями.

👉 Факторы карстово-суффозионной активизации. Это в первую очередь влияние техногенного нарушения фильтрационно-гидродинамического режима (интенсивный дренаж массивов в районах водозаборов, утечки из водонесущих коммуникаций, подпор поверхностного стока насыпями железных дорог), а также динамические и статические нагрузки на участках интенсивного железнодорожного движения.

👉 Характер залегания слоёв карстующихся пород - субгоризонтальный, косослоистый, субвертикальный. В последних двух случаях - ВЭЗ не применять от слова "совсем"!

Перейдём же к геофизическим методам исследования.

1️⃣ Забудьте про вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ). Либо электротомография (ЭТ), либо электропрофилирование (ЭП) на трёх-четырёх разносах. С наиболее малым шагом по профилю по возможности. ВЭЗ не смогут адекватно индицировать наличие карстовых полостей в сложных геологических условиях (косослоистое залегание, флишевые пачки, наличие множества близких по УЭС литологических разностей). Для ЭП разносы подобрать таким образом, чтобы пара разносов всегда соответствовала кровле и подошве интервала карстующихся пород.

2️⃣ Площадку всё же быстрее закрыть профильной ЭТ-съёмкой, это и надёжнее, и достовернее будет. Шаг между профилями так же не более 25 м, но и не менее 10 м. Шаг электродов по профилю - не более 5. После получения карт УЭС наметить участки детализации. Повторить ЭТ-съемку с малым шагом и малым расстоянием между профилями. Обязательно геодезическое сопровождение таких работ.

3️⃣ Если во время бурения произошёл провал бурового инструмента - приезжаем и проводим видеокаротаж в нормальном разрешении и цветной, в том числе с ИК-режимом. Тут же сделать ЭТ-расстановку с центром на скважине, параметры наблюдения - как при детализационной съёмке.

4️⃣ Если где-то по трассе зафиксированы открытые формы карста - в этом месте обязательно сделать ЭТ по оси линейного объекта.

5️⃣ Опционально - профилирование методом ЕП по способу градиента на базе приемной линии порядка 20-30 м, с шагом съёмки порядка 5-10 м, либо профилирование методами радиоКИП или ЕИЭМПЗ или ПИЭМП.

Где гравика?! А вы сопоставьте стоимость гравиметра, нужную детальность съёмки и необходимый объём работ. Вот и получается, что задействовать гравиметрическое профилирование - ну такое себе... Хотя, конечно, никто и не отказывается от этого метода при возможности.

P.S. За холиваром - прошу в комменты.
👍4❤3🤔1
Так как канал создан прежде всего для начинающих геофизиков-изыскателей и студентов-выпускников кафедр геофизики, то есть у меня несколько тем для освещения, которые растянутся на несколько постов в виду своей объёмности, и поэтому я хочу спросить вышеозначенных лиц: что в первую очередь вам будет интересно?

Результат опроса будет определять порядок освещения обозначенных тем обсуждений. Разрешено дать только один вариант ответа, поэтому думайте тщательнее над своими приоритетами. Опрос будет проводиться в течение пары дней, после чего результаты финализируются и зафиксируются as is.

P.S. Никто не мешает вам давать ссылку на канал своим коллегам, чтобы они присоединились и поддержали нужный вам вариант ответа 😜

Итак...
Finalizi. Fixi.

Очередность публикации материалов по результатам опроса:

1️⃣ Структура и содержание отчёта по результатам геофизических исследований в рамках ИГИ

2️⃣ Нюансы работы геофизиком-изыскателем в различных формах организационно-правовой деятельности

3️⃣ Фальсификация и "рисовка" данных в изыскательской геофизике

4️⃣ Обзор геофизической аппаратуры, применяемой в изыскательской геофизике

5️⃣ Обзор программного обеспечения для изыскательской геофизики

На ближайшие как минимум пару-тройку месяцев есть чем заняться, чо.

P.S. Уже занимаюсь первой темой.

UPD. Сейчас 27.09.2025. И я всё ещё не добрался до пятого пункта. Потому что сделал перерыв посреди реализации четвертого пункта. Зато много постов по другим темам ;)
👍10
#ГеофизическийОтчёт #Часть1

Согласно утверждённого плана, начнём обсуждение структуры и содержания отчёта по результатам геофизических исследований в рамках ИГИ.

В общем виде технический отчет по результатам геофизических исследований в рамках инженерно-геологических изысканий должен содержать несколько разделов, в каждом из которых должны быть представлены и отражены определённые сведения, касающиеся конкретного аспекта проведённых работ.

1️⃣ Введение (общие сведения о работах, подготовка основы для дальнейшего изложения)

👉 наименование и местоположение (географический и/или административный адрес, включая географические координаты и/или кадастровый номер при необходимости) объекта или участка работ;
🔎 обычно эта информация берётся из Технического задания и строго соответствует ему;

👉 цели, задачи и сроки выполнения геофизических исследований;
🔎 цели и задачи должны соответствовать тем, что сформулированы в Техническом задании; укажите внятные сроки выполнения - в каких числах какого месяца, от и до, раздельно полевой и камеральный этапы;

👉 основание для выполнения геофизических исследований (договор на выполнение работ, техническое задание);
🔎 вы не можете проводить работы на чьём-то объекте просто так, по собственному желанию;

👉 вид градостроительной деятельности (строительство, реконструкция) и этап выполнения инженерных изысканий (предпроектная, проектная и рабочая документация);
🔎 берётся из Технического задания, иначе - трясётся с Заказчика, так как этот фактор влияет на состав и виды работ согласно базовых Сводов правил типа СП 446.1325800; особенно на этапе составления программы работ;

👉 идентификационные сведения об объекте, сведения о заказчике, об исполнителе работ;
🔎 что за объект, к какой инфраструктуре относится, сведения о заказчике и исполнителе - как о юридических лицах, естественно;

👉 обзорная схема района выполнения геофизических исследований;
🔎 хороший вариант - это использование картографических сервисов типа Яндекс.Карты или геоинформационных систем типа QGIS с соответствующим космоснимками-подложками; обязательно выделить линией полосу трассы или контуром участок площади, на которой проводились работы;

👉 сравнительная таблица фактически выполненных объемов работ и объемов работ, запланированных к выполнению программой, с периодом выполнения каждого вида работ;
🔎 объемы количественно должны соответствовать сметному расчёту (смете), приложенному к договору на выполнение работ, и программе работ, которую вы предварительно составили до начала работ;

👉 обоснование отступлений от требований программы при их наличии (выявление непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, необходимость применения нестандартизованных технологий или методов, изменение объёмов, видов и методов работ);
🔎 если работы планировалось проводить летом в июле, а по факту прошли зимой в феврале - это объяснение, например, для замены гальванических методов электроразведки на бесконтактные (из-за проблем с заземлением электродов);

👉 состав исполнителей;
🔎 страна должна знать своих героев! не только для привлечения к уголовной ответственности, но и для косвенного обоснования применяемых методик и технологий работ - низкоквалифицированный персонал типа техников-геофизиков вряд ли сможет провести сейсмическое микрорайонирование площади, что вполне по силам кандидатам физико-математических наук;

👉 условия проведения работ, осложняющие факторы (погода, заболоченность/залесённость, труднодоступность, ситуация с подъездом на участок работ и т.п.).
😜 "Хозяйка!.. Опасности подстерегали нас на каждом шагу! Пули свистели над головой!.." (с) м/ф "Приключения Фунтика"
🔎 на самом деле эти сведения нужны для планирования и организации полевых работ тем, кто пойдёт после вас следом - затем, чтобы не гнать колёсную технику туда, где нужна гусеничная, чтобы взять с собой больше цепей для Argo 8x8 из-за холмистой местности, чтобы можно было определиться с типом спецодежды и обуви, и так далее, и тому подобное.


Працяг будзе...
1👍7
#ГеофизическийОтчёт #Часть2

Previously on...

2️⃣ Геологическая и геофизическая изученность территории (для учёта результатов инженерно-геологических и геофизических работ с целью предотвращения дублирования работ)

👉 сведения о ранее выполненных геофизических исследованиях и инженерно-геологических изысканиях (в хронологическом порядке), в том числе о материалах и данных, представленных заказчиком и полученных исполнителем;
🔎 Заказчиком может выдаваться в виде электронных архивов в .zip/.rar или в виде перечня наименований выполненных работ с возможностью запроса материалов; в целом, если работы выполнялись на соседних участках со схожими геологическими условиями - имеет смысл хотя бы посмотреть применённые там методики работ и оценить эффективность их использования с дальнейшим прицелом на применение в текущих работах;

👉 оценка возможности использования имеющихся материалов при выполнении инженерных изысканий с учетом их репрезентативности и срока давности.
Репрезентативность материалов оценивается по степени представительности геофизических пунктов наблюдений и профилей в отношении изучаемого элемента геологической среды, также - с точки зрения соответствия предъявляемым требованиям и отражения условий, характерных для более или менее значительных территорий

Если срок давности не превышает определённый период, материалы можно использовать для обоснования проектных решений без проведения дополнительных изысканий, при отсутствии изменений в проектных решениях по размещению зданий и сооружений, а также типах и глубинах фундаментов

🔎 репрезентативность подразумевает также определение перечня необходимых задач в рамках исследований и необходимых показателей для дальнейшей интерпретации, обоснование объёма работ и их достаточности, выбор геофизических методов, оценку выводов и заключений в представленных отчетных материалах.

3️⃣ Физико-географические условия района работ и техногенные факторы (для предварительной оценки возможности и масштаба воздействия на намечаемые объекты строительства опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений)

👉 географическое положение района работ (по отношению к другим географическим объектам, с которыми он находится во взаимодействии);
🔎 к географическим объектам относятся, например, материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озёра, ледники, пустыни и иные природные объекты, республики, края, области, автономная область, автономные округа, города, в том числе города федерального значения, и другие населённые пункты, районы, административные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости и другие административно-территориальные образования, железнодорожные станции, морские порты и речные порты, аэропорты;

👉 климат;
🔎 в первую очередь, намекает на ветровые и снеговые нагрузки на сооружение;

👉 рельеф (характеристики рельефа, в том числе данные об углах наклона поверхности);
🔎 а наличие холмистоти и гористости на участке явно влияют на транспортную доступность строительной техники, ага;

👉 гидрография (наличие на участке постоянных и временных водотоков);
🔎 а заболоченность участка указывает на необходимость мероприятий по подготовке грунтового основания под проектируемое сооружение;

👉 почвы и растительность (деревья, расположенные внутри контура участка будущего строительства);
🔎 а залесённость участка указывает на дополнительные затраты при дальнейшем его освоении;

👉 опасные природные и техногенные процессы;
🔎 например, распространение деградационных мерзлотных процессов и их влияние на фундамент будущего сооружения;

👉 хозяйственное освоение территории (плотность населённых пунктов, дорог, сельхозугодий, промышленных территорий на площади).
🔎 последствия этого - трансформация рельефа, состава и свойств грунтов, уничтожение растительности и лесов, снижение популяций животного мира, нарушение и ликвидация почвенного покрова, что активизирует процессы опустынивания, дефляции, эрозии, загрязнение атмосферы, горных пород, водоёмов аварийными выбросами и сбросами жидких и газообразных отходов.

Працяг будзе...
👍12
#ГеофизическийОтчёт #Часть3

Previously on...

4️⃣ Геологические условия района работ (для того, чтобы проектировщики и строители могли принять решения об устройстве оснований, фундаментов, планировке территории)

👉 краткий геологический очерк района (участка) с необходимыми сведениями о стратиграфии, тектонике, гидрогеологии, сейсмической опасности, опасных геологических процессах, специфических грунтах;
🔎 обычно этот раздел полностью списывается с аналогичного раздела отчета по ИГИ, который предоставили вам в качестве архивного или фондового, но лучше несколько раз написать этот раздел с нуля самостоятельно, чтобы приобрести навыки поиска и систематизации нужной информации - тем более, к примеру, для отчетов по сейсмическому микрорайонированию сведения по сейсмотектонике и сейсмической опасности выносятся в отдельный раздел, и тут списыванием у геологов не обойдёшься;

👉 описание первичной физико-геологической модели среды на участке работ с учетом подлежащих решению конкретных задач и специфики проведения геофизических работ (по возможности - геологическая модель, петрофизическая модель, модель физических полей).
🔎 исходя из геологического очерка следом имеет смысл описать ФГМ на участке работ, то есть, по сути, охарактеризовать возможности геофизических методов на основе литературных и справочных данных о петрофизических свойствах грунтов; также это должно стать частью вашего обоснования по выбору состава, объёма, методики и технологии геофизических исследований.

5️⃣ Методика, техника и технология выполнения полевых работ (исключительно для того, чтобы предоставить подробную информацию о проведённых исследованиях)

👉 состав, виды и объемы работ;
🔎 если не указать, то следующий читатель отчёта может прийти к выводу о том, что у вас недостаточно объемов или видов работ?..

👉 дается описание расположения профилей, точек наблюдений;
🔎 если будут проводить повторные работы когда-либо и для других целей, то необходимо провести эти работы частично на тех же профилях, что и у вас;

👉 применяемые методики (описание со ссылками на нормативно-техническую документацию и/или учебно-методическую литературу);
🔎 если какая-то методика слабо освещена в нормативных источниках, имеет смысл расписать её более подробно, но лаконично, ухватив её суть;

👉 техника и оборудование (для какого геофизического метода, наименование, технические характеристики, производитель);
🔎 прежде всего тут необходимо дать ясность соответствия параметров источника и приемника, их согласованность - вы же не будете использовать электроразведочный генератор на частоте 4.88 Гц, а регистрировать в режиме постоянного тока?

👉 описание параметров наблюдения в каждом используемом геофизическом методе;
🔎 для сейсморазведки - шаги ПП и ПВ, наличие выносных ПВ, для электроразведки - сетка разносов AB и MN, и т.д. и т.п.;

👉 подробные сведения о борьбе с помехами (какие принятые меры для исключения влияния помех на результаты измерений или регистрации);
🔎 например, сейсморазведка в городе подразумевает отработку в ночное время, когда автотраффик городского и личного транспорта минимален;

👉 особенности проведения работ в данной местности и меры по технике безопасности, необходимых в этих условиях;
🔎 например, полевые работы в тайге подразумевают парное перемещение по профилю в виду опасности со стороны диких животных, а отработка на крутом склоне предусматривает использование альпинистского снаряжения;

👉 оценка достигнутой точности работ (описываются случайные и закономерные ошибки наблюдений);

👉 метрологическая поверка (калибровка) средств измерений и/или аттестации геофизического оборудования или сертификат соответствия от производителя;
🔎 просто сошлитесь на соответствующее текстовое приложение, в котором приведены скан-копии этих документов;

👉 описание геодезического сопровождения геофизических работ (кратко излагаются способы разбивки на плане, привязки и закрепления на местности геофизических профилей и точек наблюдения).
🔎 само собой, никто не ждёт привязки по Garmin GPSmap 64S там, где нужен GNSS-приемник и сантиметровая точность.

Працяг будзе...
👍8
#ГеофизическийОтчёт #Часть4

Previously on...

6️⃣ Методика, техника и технология выполнения камеральных работ (исключительно для того, чтобы предоставить подробную информацию о проведённых исследованиях)

👉 состав, виды и объемы работ;
🔎 сколько годографов пропикировано и сколько систем годографов увязано, сколько кривых ВЭЗ обработано, сколько сейсмогеологических моделей составлено, сколько геофизических разрезов построено - всё это должно быть увязано с объёмами полевых работ, ведь невозможно построить пять геоэлектрических разрезов всего по трём единичным ЭТ-расстановкам и недостаточно сделать три расчёта приращения сейсмической интенсивности по МСЖ при пяти сейсмических зондированиях;

👉 применяемые методики (описание со ссылками на нормативно-техническую документацию и/или учебно-методическую литературу);
🔎 чётко поясняем, по какому методу или способу идёт обработка геофизических данных; если в научно-технической документации мало сведений - дополняем ссылками на учебно-методическую литературу; чем яснее будет описана методика - тем меньше к вам будет вопросов;

👉 описание программных продуктов (для каких задач, для каких геофизических методов, наименование, описание функционала, производитель), используемых при обработке геофизических материалов;
🔎 это нужно прежде всего затем, чтобы ваш результат смогли повторить в случае каких-либо разбирательств, однако программный продукт - это также и инструмент вашей работы, и если он не соответствует хотя бы стандартам де-факто исходя из практики профессионального сообщества - это будет вызывать сомнения в полученном вами результате;

👉 подробное описание методических приемов и способов исключения или учета погрешностей, вносимых местными условиями;
🔎 например, вы использовали медианную фильтрацию данных ЭТ в x2ipi, дабы избавиться от P-C-эффектов на разрезе кажущихся сопротивлений или в том же ГЕОРАДАР-ЭКСПЕРТе отфильтровали косые оси синфазности воздушных отражений - это обязательно нужно указать в отчёте;

👉 сертификат соответствия на программные продукты от производителя;
🔎 по хорошему, сертификат соответствия - это подтверждение соответствия программного продукта некоему утвержденному и принятому стандарту, но так как такие стандарты на геофизическое ПО отсутствуют в регламентирующих документах изыскательской геофизики, то проверяющим отчёт приходится довольствоваться хотя бы авторским свидетельством и ссылками на источники с описанием ПО (на те же статьи в журналах, к примеру);

👉 описание графа обработки в каждом используемом геофизическом методе (с учётом используемого программного продукта).
🔎 это изюминка этого раздела, а также то, что поможет повторить вашу работу согласно описанного алгоритма другими геофизиками; и самый интерес для людей знающих - это нестандартные, нетиповые графы обработки; само собой, помимо наименований используемых процедур необходимо указывать и параметры, с которыми они применялись - например, две частоты полосы пропускания и две частоты полосы подавления для полосового фильтра.

Працяг будзе...
👍10🤮1
#ГеофизическийОтчёт #Часть5 #Начало

Previously on...

7️⃣ Результаты геофизических исследований и интерпретация материалов

👉 характеристика полевых материалов с точки зрения их кондиционности к дальнейшей обработке и с точки зрения обеспечения решения поставленных задач;
🔎 к примеру, если это сейсморазведка - охарактеризовать сейсмограммы по их качеству, если это электрические зондирования - указать на асимптотику концов кривых ВЭЗ, если это радарограмма - обратить внимание на воздушные отражения;

👉 оценка точности измеренных величин;
🔎 указание относительной погрешности, приведённой погрешности, средней квадратической погрешности, предельная погрешности и других показателей в соответствии с контекстом геофизических данных; этими сведениями пренебрегают в подавляющем большинстве отчётов, хотя эти сведения также нужны для оценки применимости того или иного метода в данных инженерно-геологических и техногенных условиях последующими читателями ваших отчётов;

👉 оценка материалов первичной обработки, которые используются для построения геофизических разрезов;
🔎 вы должны охарактеризовать систему годографов для конкретной сейсмической приемной расстановки, график электропрофилирования на нескольких разносах, кривые ВЭЗ на одном профиле - их сходство и различия между соседними точками наблюдения по профилю; так, по годографам первых вступлений можно понять наличие вертикального контакта в среде, что может не отразиться на геофизическом разрезе, построенном при помощи томографической инверсии; на ЭТ-разрезе кажущихся сопротивлений необходимо чётко обозначить наличие P-C-эффектов, чтобы на итоговом разрезе не пытаться интерпретировать эту аномалию как геологическую; смена типа кривых ВЭЗ по профилю указывает на смену или осложнение геологических условий в изучаемой среде;

👉 описание геофизических разрезов и их увязка с инженерно-геологическими разрезами;
🔎 вы должны четко понимать, что сейсморазведка оперирует именно границами раздела, а любая электроразведка характеризует прежде всего разного масштаба слои и толщи геологической среды; само собой, геофизический слой между двумя границами раздела может включать в себя два и более геологических слоёв, и это вполне нормальная ситуация - вы можете оперировать "стратиграфическими" комплексами, а не отдельными слоями; любые структурные образования на радарограмме или на разрезе МОВ-ОГТ имеют геологическую подоплёку - и необходимо найти им объяснение;

👉 сопоставление и увязка геофизических параметров с данными инженерно-геологических работ (бурение, полевые и лабораторные испытания грунтов);
🔎 в нормальном разрезе увеличение плотности обычно соответствует увеличению сейсмических скоростей, а с глубиной - тем паче; то же касается и удельного электрического сопротивления - но в электроразведке всё меняется, когда появляются водоносные слои и горизонты; важно понимать, что мёрзлые грунты и талые грунты имеют различную диэлектрическую проницаемость и скорость распространения электромагнитных волн на мерзлых грунтах куда больше, чем на талых; и значениями этих параметров должны характеризоваться структурные элементы ваших геолого-геофизических разрезов;

продолжение сразу после рекламы ⬇️
👍3
#ГеофизическийОтчёт #Часть5 #Окончание

👉 анализ и геологическая трактовка полученных результатов;
🔎 следует из предыдущего пункта; если у вас скорости поперечной волны составляют 250-300 м/с - это точно не скальные слабовыветрелые грунты; однако и техногенным насыпным грунтам в первом приближении не могут соответствовать скорости той же поперечной волны свыше 500 м/с; глины не могут иметь удельное электрическое сопротивление больше, чем сухие пески; в общем, тут вам следует обложиться справочными материалами по петрофизике и физическим характеристикам грунтов - наиболее полезны будут нормативно-технических документы советского периода;

👉 рассмотрение всех случаев неоднозначной интерпретации и возможные варианты их разрешения;
🔎 бывает, что из-за недостатка априорных данных вы не можете уверенно сказать, чему соответствует тот или иной элемент на вашем геолого-геофизическом разрезе, и при этом у вас есть как минимум два варианта его "прочтения" - это нормальная ситуация, хотя и не так часто встречающаяся; но при этом оба варианта интерпретации вы должны отразить в тексте этого раздела - так сказать, во избежание и со всей тщательностью своих обоснований и сомнений; также вы должны указать, почему вы не можете однозначно проинтерпретировать этот участок разреза и что могло бы вам помочь в разрешении этой проблемы;

👉 составление ведомости геофизических характеристик грунтов (скоростные, электрические и прочие), присущих инженерно-геологическим элементам разреза;
🔎 по сути - подведение итогов вашей количественной интерпретации; таблица, в которой указаны мощности, литологические характеристики и диапазон значений геофизических параметров, которые определялись в ходе геофизических исследований; совокупность значений каждого параметра по каждому геолого-геофизическому элементу настоятельно рекомендуется обработать согласно ГОСТ 20522-2012 с выделением нормативных значений и доверительных диапазонов;

👉 сведения о физико-механических свойствах грунтов по результатам геофизических наблюдений (на основе регрессионных уравнений корреляции);
🔎 обычно этот момент оговаривается в техническом задании, но для типовых инженерно-геологических изысканий будет тоже подспорьем; здесь нужно перевести сейсмические и электрические параметры в показатели, привычные проектировщикам и геологам изыскателям - модули статической и динамической деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль объемного сжатия, модуль сдвига и тому подобные параметры;

👉 объективная оценка отрицательных результатов (причины их получения и рекомендации для избегания таких результатов в дальнейшем).
🔎 как говорится, отрицательный результат - тоже результат, и ему также должно быть объяснение; если какая-то поставленная задача в техническом задании не была решена по результатам проведенных работ - необходимо дать пояснения, также обязательны рекомендации по мерам и способам положительного решения этой задачи; не бойтесь отрицательных результатов - это ваш опыт и возможность вашего профессионального развития.

Працяг будзе...
👍7🤮1