Записки геофизика-изыскателя
505 subscribers
27 photos
7 files
79 links
Мысли, хроника и рабочие моменты геофизика в инженерных изысканиях
Download Telegram
#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
#ГеофизическийОтчёт #Часть6

Previously on...

8️⃣ Сведения о контроле качества и приемке работ (это обеспечивает некую достоверность предоставляемой заказчику отчётности)

👉 сведения о внутреннем контроле качества работ, в том числе виды и методы выполненного контроля работ;
🔎 здесь нужно описать существующие у вас в организации процедуры контроля и приёмки полевых и камеральных работ;

👉 результаты полевого и камерального контроля и приемки работ;
🔎 кратко изложить результаты актов внутреннего контроля и приемки, с фамилиями и должностями принимающих материалы лиц; по сути, это назначение ответственного за качество; такие акты хранятся отдельно, в состав отчёта не входят, даже в виде текстовых приложений;

👉 оценка качества работ (характеристика качества полевых материалов даётся на основе актов технической приемки);
🔎 даются выводы о соответствии выполненных работ программе, а также оценка полноты и точности собранных данных и возможности их дальнейшего использования в проектировании и строительстве;

👉 сведения о выполнении внешнего контроля качества заказчиком.
🔎 если Заказчик нанимал внешний контроль и при полевых работах присутствовал инспектор контроля от организации-контролёра, то это обязательно необходимо отметить; привести данные по организации-контролёру, указать ФИО инспекторов контроля, присутствовавших при полевых работах.

9️⃣ Заключение и выводы (резюме всего вашего отчёта)

👉 краткое изложение результатов выполненных геофизических исследований;
🔎 тезисно повторяем результаты пометодной интерпретации геофизических данных и/или комплексной (если применялось два и более геофизических метода для решения одной задачи);

👉 сведения о полноте и качестве выполненных геофизических исследований;
🔎 заключение об их соответствии требованиям договора, задания и программы геофизических исследований; оценка результата выполнения поставленных задач - выполнено или не выполнено и почему;

👉 оценка степени информативности и достоверности результатов, эффективность комплекса геофизических исследований на участке работ;
🔎 насколько исчёрпывающе были решены поставленные задачи, насколько вы уверены в результате по анализу опытных данных и соотнесения их с аналогичными случаям из изыскательско-геофизической практики; насколько эффективен применённый комплекс методов по показателю контрастности или по соотношению сигнал/помеха или по поисковым критериям для данной физико-геологической модели; также можно оценить экономический эффект, который достигается за счёт сокращения отбора образцов грунта и количества полевых испытаний грунтов;

👉 рекомендации для принятия проектных решений по размещению проектируемых объектов и организации мероприятий по инженерной защите в случае необходимости.
🔎 необходим прогноз изменения окружающей среды в связи с постройкой сооружения и освоением территории; описать возможные изменения в технологической последовательности выполнения строительных работ (к примеру, предварительно уплотнить грунты в котловане или предусмотреть дренажную систему на планировочной отметке); сюда же относятся рекомендации по установке контрольно-измерительной аппаратуры для мониторинга за развитием опасных процессов и работой сооружений инженерной защиты.

Працяг будзе...
👍7🤮1
#ГеофизическийОтчёт #Часть7

Previously on...

1️⃣0️⃣ Перечень использованных документов и материалов (всегда идёт после раздела с выводами и до текстовых приложений)

👉 нормативные правовые акты (ФЗ), нормативно-техническая документация (СП, СТО, ОДМ);

👉 учебно-методическая литература (РСН, ТСН, учебники, статьи в периодических изданиях) и научно-методические материалы (методические рекомендации), в соответствии с требованиями которых выполнены геофизические исследования;
🔎 здесь обязательно указываем те источники, на которые вы ссылаетесь по ходу изложения отчёта; РСН и ТСН в настоящее время не имеют юридический силы, но свой актуальности не потеряли, поэтому их можно использовать как методическую литературу - никто ведь не запрещает;

,👉 фондовые и архивные материалы ранее выполненных инженерных изысканий и геофизических исследований на данной территории.
🔎 указываем и то, что у вас имеется в архиве по данному участку исследований, и то, что было передано Заказчиком в качестве ранее выполненных работ.

1️⃣1️⃣ Текстовые приложения (идут после основного текста отчёта и до графических приложений)

👉 копия технического задания и копия программы;
🔎 ТЗ - подписанное и утверждённое, ПР - подписанная и согласованная;

👉 копия свидетельства о допуске к видам работ в составе инженерных изысканий, влияющих на безопасность объектов капитального строительства и лицензий;
🔎 необходимо для тех, кто работает в крупных изыскательских организациях;

👉 копии результатов метрологической поверки (калибровки) средств измерений или аттестации геофизического оборудования или сертификат соответствия от производителя;
🔎 правда, геофизическая аппаратура в большинстве своём не является средством измерения, а скорее - техническими системами и устройствами с измерительными функциями, но некоторые производители заморачиваются над тем, чтобы внести свою продукцию в Государственный реестр средств измерений; да и аттестация подразумевает подтверждение соответствия аппаратуры требованиям стандартов и нормативных документов, а также его пригодности к эксплуатации, и что делать, если таких стандартов нет в наличии - никто не знает;

👉 копии переписки исполнителя и заказчика по вопросам изменения сроков, объемов и видов работ, получения и использования исходных данных;
🔎 если таковые события имели место быть;

👉 копии актов внутреннего и внешнего контроля и внутренней и внешней приемки работ;
🔎 обязательно подписанные всеми действующими лицами;

👉 текстовые материалы, характеризующие выполнение и результаты работ;
🔎 это прежде всего - каталог/ведомость координат геофизических профилей и точек геофизических наблюдений;

👉 фотоматериалы, характеризующие выполнение тех или иных полевых работ;
🔎 с привязкой по географическим координатам;

👉 промежуточные данные обработки данных и различных расчетов на ЭВМ.
🔎 расчетные кривые ВЭЗ и соответствующая им модель среды; системы годографов в рамках МПВ и полученные соответствующие геосейсмические разрезы; модель грунтовой толщи для метода сейсмических жесткостей; и так далее и тому подобное - всё то, что снимет большую часть вопросов у проверяющих отчёт.

Працяг будзе...
👍4❤1
#ГеофизическийОтчёт #Часть8

Previously on...

1️⃣2️⃣ Графическая часть (графические приложения всегда идут в конце каждого отчёта)

👉 карта фактического материала;
🔎 не на А4, а на А3 или даже А2; может быть в виде плана, ортофотокарты или ортофотоплана с нанесёнными профилями и точками наблюдений;

👉 картограммы наблюденных и расчетных геофизических и иных характеристик-показателей;
🔎 например, альбом кривых ВЭЗ на план-схеме исследованной территории или карты значений кажущегося сопротивления для выбранных глубин среза;

👉 геофизические разрезы с ситуационными элементами интерпретации;
🔎 геосейсмические, геоэлектрические, георадарные - к примеру, с обозначением волн-помех, аномалий влияния подземной инфраструктуры, осей синфазности воздушных отражений;

👉 геофизические поглубинные карты-срезы с ситуационными элементами интерпретации;
🔎 например, карты значений УЭС в изолиниях для выбранных глубин среза;

👉 геофизические графики и диаграммы;
🔎 например, графики электропрофилирования, графики скоростей вдоль линии профиля; каротажные кривые; тот же график скоростей в глубину по данным наземной сейсморазведки;

👉 итоговые геолого-геофизические разрезы;
🔎 то есть - с выделением и нанесением на разрез только тех геологических слоёв и горизонтов и других областей разреза, которые имеют четкое выражение в установленных геофизических аномалиях, в объясняющих эти аномалии особенностях распределения физических свойств грунтов;

👉 сводная карта или план-схема результатов работ;
🔎 с нанесенными выявленными аномальными зонами по комплексу геофизических индикаторов;

👉 иные приложения, содержащие итоговые или промежуточные результаты выполненных работ.

❗️В состав технического отчета не включают:

❎ первичные материалы полевых работ (полевые журналы с наблюденными данными в табличном виде);

❎ графики геофизических параметров in situ и as is - кривые ВЭЗ, графики профилирования; то есть без всякой коррекции в связи с Р-С-эффектами или сбоем в регистрации или наличием явной техногенной аномалии;

❎ материалы регистрации в электронном виде (в виде файлов) - сейсмограммы, радарограммы.

Эти материалы заказчику не передаются и должны храниться вместе с подлинником технического отчета в архиве исполнителя геофизических исследований. Если же договором на выполнение геофизических исследований предусмотрена передача первичных полевых материалов - следует заранее озаботиться подготовкой, структуризацией и каталожной архивацией отдаваемых материалов.
👍6
#Анекдотичное

Обратились тут ко мне за помощью в части сейсмического микрорайонирования.

Участок изысканий - в горах. Соответственно, скальные грунты выходят на поверхность, а рыхляка-то - и нету толком, меньше метра мощностью.

Но Заказчик требует расчетную акселерограмму!..

И вот какая закавыка: результаты оценки сейсмической опасности по методу сейсмических жесткостей и по расчётам параметров сейсмических воздействий различается больше, чем на 0.5 балла, как того требует пункт 1.3 РСН 65-87!

Начинаем разбор полётов.

Во-первых, выясняется, что акселерограмму хоть и сгенерировали на скалу по обобщенному спектру реакции из ВОСТОК-2016, но и модель грунтовой толщи полностью состоит из скальных грунтов. То есть не в чем "гасить" скорость сейсмической волны. То есть PGA не может расти в скальной толще. Потому что в рыхлом слое плотность и скорость волны значительно меньше, чем в скальном грунте, и в соответствии с законом о сохранении энергии колебаний резко возрастает амплитуда колебаний. А рыхляка-то и нет!.. Какую изначально интенсивность колебаний во входной акселерограмме дали - таковой она по результатам расчета в DeepSoil и осталась. А дали-то в полном соответствии с исходной сейсмичностью в макросейсмических баллах, ага!

Во-вторых, выясняется, что параметры эталонного грунта в методе сейсмических жёсткостей взяты в соответствии с I категорией грунта по сейсмическим свойствам и при этом уменьшили на один балл величину исходной сейсмичности в соответствии с пунктом 5.3 РСН 60-86. Но приращение сейсмической интенсивности по формуле из пункта 3.4.3 РСН 65-87 при этом равно практически нулю!.. Думаем-думаем-думаем. И-и-и!.. Правильно! Потому что расчетная толща у нас тоже состоит из грунтов I категории по сейсмическим свойствам в соответствии с разделом 5 того же РСН 60-86 (также - с пунктом 4.4 и таблицей 4.1 СП 14.13330.2018). То есть сложился парадокс: приращение равно нулю, а исходная сейсмичность уменьшилась на один балл.

И теперь мы отчаянно пытаемся сопоставить расчетное PGA, полученное по одному методу и которое практически соответствует исходной сейсмичности в баллах, и расчётную сейсмичность в баллах, полученную по другому методу, но которую получили путём прибавки почти нулевого приращения сейсмической интенсивности к уменьшенной на один балл исходной сейсмичности... И почему же эти значения, растудыть их налево, сильно различаются между собой, больше чем на 0.5 балла?! Да практически на один балл, ага.

Всё дело в том, что оба этих метода сейсмического микрорайонирования "завязаны" на расчётную схему "песчано-глинистые грунты на скальном основании" и при отличающейся модели грунтовой толщи начинают "сбоить". В данном конкретном случае либо надо обосновать уменьшение исходной сейсмичности - даже после уточнения сейсмической опасности в том же ВОСТОКе-2016 - для расчётного метода согласно тому же пункту 5.3 РСН 60-86, либо - что более соответствует здравому смыслу - в принципе не рассчитывать параметры сейсмических воздействий, если кровля скальных грунтов находится в первых метрах от дневной поверхности.

И в чём же соль анекдота? Действуя в строгом соответствии с требованиями нормативно-технических документов при одних и тех же геологических условиях для разных методов оценки сейсмической опасности получаем разницу в итоговых величинах расчетной сейсмичности почти в 1 балл просто на пустом месте. Это если не включать голову и не осознавать происходящее.
👍4❤3