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...
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...
Какая тема вам интересна в первую очередь?
Final Results
21%
Фальсификация и "рисовка" данных в изыскательской геофизике
22%
Структура и содержание отчёта по результатам геофизических исследований в рамках ИГИ
21%
Обзор геофизической аппаратуры, применяемой в изыскательской геофизике
15%
Обзор программного обеспечения для изыскательской геофизики
22%
Нюансы работы геофизиком-изыскателем в различных формах деятельности (самозанятый, ИП, ООО, НИИ)
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.
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...
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 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...
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...
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...
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 ⬇️
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...
👉 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...
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...
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.
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 "
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.
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
#НюансыРаботыГеофизиком
Далее у нас по плану идёт обсуждение нюансов работы геофизиком-изыскателем в различных формах организационно-правовой деятельности. Под этим подразумевается деятельность в качестве самозанятого, в качестве ИП, в штате ООО малого и среднего бизнеса, в штате коммерческого НИИ.
📝 Самозанятость. Ограничение по доходу - 2.4 млн. руб в год, хотя и их поди ещё заработай. Налог на доход - 4% при работе с физлицом и 6% при работе с юрлицом. По сути, идеальный вариант для шабашки в качестве геофизика-камеральщика или в качестве геофизика-полевика. Но и только. На пенсию и прочие социальные гарантии - отчекрыживаешь себе из дохода. Четко определен конкретный результат выполненных работ и/или установлен объем этих работ. Стабильность по обеспечению работой - обычно от случая к случае, редко когда на регулярной основе и систематически.
📝 Индивидуальное предпринимательство. Ответственность по договорным обязательствам - всем личным имуществом. В том числе и - риски по окончательно выплате за работу. Уже имеешь в арсенале один-два экземпляра геофизической аппаратуры и геофизического ПО в качестве производственных средств. Никакого разделения труда: и швец, и жнец, и на дуде игрец - всё сам, всё сам. Ещё есть некая свобода послать Заказчика нахер, особенно если тот упорствует в своём дебилизме, правда, уже прикрываешься договором подряда и актом выполненных работ. И слава богу, что ТЗ и ПР составляешь сам, а не тебе его присылают на согласование без права кардинальных правок! Пашешь ненормированно и от этого иногда впадаешь в уныние. Хотя вроде как счастлив - сам же себе хозяин!
📝 Общество с ограниченной ответственностью (как наёмный сотрудник). Если ООО на 10-15 человек - один хрен ненормированный рабочий день и всё также и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но в ИП заработать можно в разы больше, хотя и все риск полностью на тебе, а не на директоре-собственнике ООО. Иногда приходится прогибаться под хотелки Заказчика и отрабатывать самые дебильные вопросы: добавьте поверку на электроды, почему на сейсмическом разрезе не выделены все ИГЭ? Ещё есть желание взглянуть на звёзды, выходя поздно вечером из офиса, и время сделать пару опытных профилёчков на объекте Заказчика. В ООО на 50 человек уже появляется бюрократия: впервые узнаёшь, что такое служебная записка. Также навешивают материальную ответственность за переданное под отчёт оборудование и ключи к геофизическому ПО. Времени оглядеться вокруг и чёт подчитать вечером по геофизике становится меньше. Если в ООО свыше 200 человек - бюрократия ещё сильнее. При этом начинаешь ощущать экономию на прямых затратах на производство - и логистическая цепочка дольше, но при этом дешевле, и билет на самолёт покупают не за день до вылета, а за неделю до него. Для творческой жилки уже совсем нет времени из-за поточного характера работы: один и тот же отчет можно переделывать-доделывать 3-5 раз просто потому, что Заказчик проектирует крупный объект "на ходу" - перенос трассы линейки или изменение посадки сооружений вполне обычное дело. Материальная ответственность - на каждом первом, хотя имеется чётко разделение труда: камералке - камеральное, полевикам - полевое. Ну, иначе бы не вытянули 3-5 объектов параллельно... Зато арсенал геофизического оборудования и ПО - максимально возможный для ваших типовых объектов.
📝 Коммерческая научно-исследовательская организация (как наёмный сотрудник). Нормированный график работы. Что такое "дедлайн" - не знают. Вместо технического отчёта - отчёт о НИР. Хороший завлаб выбьет нужную аппаратуру и ПО. Простор для творчества - максимальный. Но величина зарплаты зависит от наличия хоздоговоров - чем их больше, тем выше зарплата за месяц. Обязательное требование к написанию и публикации статей по тематике работы. Ненавязчиво и мягко, но упорно и последовательно подталкивают к получению учёной степени. Кустарщина forever - самописное ПО, вспомогательные инструменты, электротехника на Arduino.
За холиваром - знаете куда)
Далее у нас по плану идёт обсуждение нюансов работы геофизиком-изыскателем в различных формах организационно-правовой деятельности. Под этим подразумевается деятельность в качестве самозанятого, в качестве ИП, в штате ООО малого и среднего бизнеса, в штате коммерческого НИИ.
📝 Самозанятость. Ограничение по доходу - 2.4 млн. руб в год, хотя и их поди ещё заработай. Налог на доход - 4% при работе с физлицом и 6% при работе с юрлицом. По сути, идеальный вариант для шабашки в качестве геофизика-камеральщика или в качестве геофизика-полевика. Но и только. На пенсию и прочие социальные гарантии - отчекрыживаешь себе из дохода. Четко определен конкретный результат выполненных работ и/или установлен объем этих работ. Стабильность по обеспечению работой - обычно от случая к случае, редко когда на регулярной основе и систематически.
📝 Индивидуальное предпринимательство. Ответственность по договорным обязательствам - всем личным имуществом. В том числе и - риски по окончательно выплате за работу. Уже имеешь в арсенале один-два экземпляра геофизической аппаратуры и геофизического ПО в качестве производственных средств. Никакого разделения труда: и швец, и жнец, и на дуде игрец - всё сам, всё сам. Ещё есть некая свобода послать Заказчика нахер, особенно если тот упорствует в своём дебилизме, правда, уже прикрываешься договором подряда и актом выполненных работ. И слава богу, что ТЗ и ПР составляешь сам, а не тебе его присылают на согласование без права кардинальных правок! Пашешь ненормированно и от этого иногда впадаешь в уныние. Хотя вроде как счастлив - сам же себе хозяин!
📝 Общество с ограниченной ответственностью (как наёмный сотрудник). Если ООО на 10-15 человек - один хрен ненормированный рабочий день и всё также и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но в ИП заработать можно в разы больше, хотя и все риск полностью на тебе, а не на директоре-собственнике ООО. Иногда приходится прогибаться под хотелки Заказчика и отрабатывать самые дебильные вопросы: добавьте поверку на электроды, почему на сейсмическом разрезе не выделены все ИГЭ? Ещё есть желание взглянуть на звёзды, выходя поздно вечером из офиса, и время сделать пару опытных профилёчков на объекте Заказчика. В ООО на 50 человек уже появляется бюрократия: впервые узнаёшь, что такое служебная записка. Также навешивают материальную ответственность за переданное под отчёт оборудование и ключи к геофизическому ПО. Времени оглядеться вокруг и чёт подчитать вечером по геофизике становится меньше. Если в ООО свыше 200 человек - бюрократия ещё сильнее. При этом начинаешь ощущать экономию на прямых затратах на производство - и логистическая цепочка дольше, но при этом дешевле, и билет на самолёт покупают не за день до вылета, а за неделю до него. Для творческой жилки уже совсем нет времени из-за поточного характера работы: один и тот же отчет можно переделывать-доделывать 3-5 раз просто потому, что Заказчик проектирует крупный объект "на ходу" - перенос трассы линейки или изменение посадки сооружений вполне обычное дело. Материальная ответственность - на каждом первом, хотя имеется чётко разделение труда: камералке - камеральное, полевикам - полевое. Ну, иначе бы не вытянули 3-5 объектов параллельно... Зато арсенал геофизического оборудования и ПО - максимально возможный для ваших типовых объектов.
📝 Коммерческая научно-исследовательская организация (как наёмный сотрудник). Нормированный график работы. Что такое "дедлайн" - не знают. Вместо технического отчёта - отчёт о НИР. Хороший завлаб выбьет нужную аппаратуру и ПО. Простор для творчества - максимальный. Но величина зарплаты зависит от наличия хоздоговоров - чем их больше, тем выше зарплата за месяц. Обязательное требование к написанию и публикации статей по тематике работы. Ненавязчиво и мягко, но упорно и последовательно подталкивают к получению учёной степени. Кустарщина forever - самописное ПО, вспомогательные инструменты, электротехника на Arduino.
P.S. Моё видение поставленного вопроса.P.P.S. Не было цели показать геофизика как учредителя и собственника юрлица.За холиваром - знаете куда)
❤13
#Юмор
Холодный ветер и снег усилился стократно,
Всё говорит об одном, что нет пути обратно:
Что ты не мой пикетаж, а я не твой оператор,
Что у ОКО у третьего сел аккумулятор!..
О-оу-и-я-и-ё, аккумулятор!
О-оу-и-я-и-ё, аккумулятор!
Кавер на Александру-геофизика, что сейчас в Карелии проводит полевые работы с георадаром ОКО-3.
Холодный ветер и снег усилился стократно,
Всё говорит об одном, что нет пути обратно:
Что ты не мой пикетаж, а я не твой оператор,
Что у ОКО у третьего сел аккумулятор!..
О-оу-и-я-и-ё, аккумулятор!
О-оу-и-я-и-ё, аккумулятор!
Кавер на Александру-геофизика, что сейчас в Карелии проводит полевые работы с георадаром ОКО-3.
😁5🥰1
#ПолевыеМатериалы
Вот, кстати, у Александры-геофизика неплохие примеры радарограмм.
1⃣ Двухчастотный георадар ОКО-3 с АБ 150/400 МГц ивконец заёбанный техник на снегоступах.
Далее на картинках вверху - радарограмма от антенны 400 МГц, внизу - от 150 МГц.
2⃣ Здесь переход со льда реки (слева) на берег (справа) - обратите внимание на границу дна реки на 150 МГц, можно также оценить толщину льда на 400 МГц, оцените как меняется запись на берегу;
3⃣ А так на радарограмме выглядит валунно-глыбовый грунт с супесчаным заполнителем - обратите внимание на дифракционные гиперболы на записи;
4⃣ А здесь перешли через две ветки ж/д-путей - обратите внимание на попарный вертикальный "звон" металлических рельс что на 400 МГц, что на 150 МГц.
Вот, кстати, у Александры-геофизика неплохие примеры радарограмм.
1⃣ Двухчастотный георадар ОКО-3 с АБ 150/400 МГц и
Далее на картинках вверху - радарограмма от антенны 400 МГц, внизу - от 150 МГц.
2⃣ Здесь переход со льда реки (слева) на берег (справа) - обратите внимание на границу дна реки на 150 МГц, можно также оценить толщину льда на 400 МГц, оцените как меняется запись на берегу;
3⃣ А так на радарограмме выглядит валунно-глыбовый грунт с супесчаным заполнителем - обратите внимание на дифракционные гиперболы на записи;
4⃣ А здесь перешли через две ветки ж/д-путей - обратите внимание на попарный вертикальный "звон" металлических рельс что на 400 МГц, что на 150 МГц.
👍8
#ФальсификацияДанныхГеофизики #Причины
По плану у нас нынче обсуждение фальсификации (или как говорят - "рисования") данных в изыскательской геофизике. Попытка конкретно захайпить - детектед, ага. Тема острая и прямо касающаяся многих действующих геофизиков-изыскателей в последние 10-15 лет.
Начать необходимо с понимания причин, почему "рисовка" в изыскательской геофизике вообще имеет место быть. Прежде всего всё упирается в поведение Заказчика, хотя нередко и сами Исполнители грешноваты. Итак...
⚠️ Необоснованно малые сроки для выполнения геофизических исследований при заданном объёме работ. Ну то есть когда говорят: "В
⚠️ Использование договорного коэффициента, снижающего сметную стоимость работ. Посчитали вы по смете, учли все коэффициенты за условия работ и особенности методик, помножили на инфляционник согласно квартальному письму Минстроя. А от Заказчика прилетает: "
⚠️ Неоплачиваемая перетрассировка трассы линейного сооружения или перепосадка сооружений на генплане. Сделали поле, откамералились, вот уже пишете выводы в техническом отчёте... И тут прилетает от Заказчика: "
⚠️ Реальные прямые затраты на организацию полевых работ не отражаются в сметном расчёте. Это в том случае, когда точечный объект находится где-нибудь в Певеке, а вы базируетесь в Уфе. Затраты на самолёт-маршрутку-вертолёт в 2 и более раз превышают сметную стоимость собственно работ. Ну захотелось кому-то в Певеке знать УЭС грунтов для размещения ТПшки. Только вот дорога туда-обратно и питание с проживанием в 2 и более раз превышают стоимость того объёма работ, который предлагает Заказчик. Ну и оплата - сообразно стоимости работ, а не реальным совокупным прямым затратам на логистику. Поедешь-полетишь, да?..
Глубже проникнуться ситуацией можно в публикациях ГеоИнфо, у Гектар Групп и Нового компаньона, и даже на Дзен-канале - и это лишь верхушка айсберга, право слово.
👎 - либо заканчиваем с этой темой от греха подальше,
👍 - либо дальше режем правду-матку и рассуждаем о потенциальных индикаторах рисования данных в отчёте.
И обозначите вы свой выбор путём "голосования" указанными выше смайлами, которые и поставите под этим постом.
Aut Caesar, aut nihil.
По плану у нас нынче обсуждение фальсификации (или как говорят - "рисования") данных в изыскательской геофизике. Попытка конкретно захайпить - детектед, ага. Тема острая и прямо касающаяся многих действующих геофизиков-изыскателей в последние 10-15 лет.
Начать необходимо с понимания причин, почему "рисовка" в изыскательской геофизике вообще имеет место быть. Прежде всего всё упирается в поведение Заказчика, хотя нередко и сами Исполнители грешноваты. Итак...
⚠️ Необоснованно малые сроки для выполнения геофизических исследований при заданном объёме работ. Ну то есть когда говорят: "В
от пять тыщ ВЭЗов, через 3 месяца надо сдать отчёт, дайте геолого-геофизические разрезы и реестр УЭС выделенных ИГЭ для проектирования ЭХЗ". А руководители вашей изыскательской организации без зазрения совести подписываются под таким ТЗ, благополучно вешая всех собак на вас. И плевать, что у вас не хватает людей как поле, так и в офисе. И что нет автоматизации камеральной обработки таких объёмов. И что на субподряд в помощь искать надо было ещё вчера. Тыжгеофизик - вынь да положь. ⚠️ Использование договорного коэффициента, снижающего сметную стоимость работ. Посчитали вы по смете, учли все коэффициенты за условия работ и особенности методик, помножили на инфляционник согласно квартальному письму Минстроя. А от Заказчика прилетает: "
А у нас внутренним ЛНА для внешних подрядчиков предусмотрен понижающий в 0.4 от сметной стоимости!" И плевать, что это противоречит здравому смыслу. И что на это косо смотрит ФАС (к сожалению, пока только смотрит). И что по всем прямым и косвенным затратам вы даже в ноль не выходите. А уж если логистика к объекту замороченная и сам он у черта на куличках... Однако ваш предводитель изыскательской организации не моргнув глазом подмахивает договор подряда. И начинается давление на вас. Остаётся что?..⚠️ Неоплачиваемая перетрассировка трассы линейного сооружения или перепосадка сооружений на генплане. Сделали поле, откамералились, вот уже пишете выводы в техническом отчёте... И тут прилетает от Заказчика: "
Ой, а мы тут перетрассировку/перепосадку сделали, вы это учли у себя?" С трудом глуша рвущийся из нутра девятиэтажный мат смотришь на новый генплан и сопоставляешь со своей КФМ. И понимаешь, что Заказчик хрен выделит дополнительный бюджет на повторное проведение полевых работ и на камералку новых данных. Об этом, между прочим, тебе директор каждую утреннюю планёрку напоминает. И ты, скрепя зубами, двигаешь профиля и точки на КФМ в контура новой посадки.⚠️ Реальные прямые затраты на организацию полевых работ не отражаются в сметном расчёте. Это в том случае, когда точечный объект находится где-нибудь в Певеке, а вы базируетесь в Уфе. Затраты на самолёт-маршрутку-вертолёт в 2 и более раз превышают сметную стоимость собственно работ. Ну захотелось кому-то в Певеке знать УЭС грунтов для размещения ТПшки. Только вот дорога туда-обратно и питание с проживанием в 2 и более раз превышают стоимость того объёма работ, который предлагает Заказчик. Ну и оплата - сообразно стоимости работ, а не реальным совокупным прямым затратам на логистику. Поедешь-полетишь, да?..
Глубже проникнуться ситуацией можно в публикациях ГеоИнфо, у Гектар Групп и Нового компаньона, и даже на Дзен-канале - и это лишь верхушка айсберга, право слово.
P.S. Ну а перед вами - а я личность вообще аморальная! - встал морально-этический выбор:👎 - либо заканчиваем с этой темой от греха подальше,
👍 - либо дальше режем правду-матку и рассуждаем о потенциальных индикаторах рисования данных в отчёте.
И обозначите вы свой выбор путём "голосования" указанными выше смайлами, которые и поставите под этим постом.
Aut Caesar, aut nihil.
👍20
#ПрактикаИзысканий
Попросили разобраться с результатами сейсмического микрорайонирования. Метод сейсмических жесткостей, по Медведеву. Восемь сейсмозондирований, линейный объект, между точками зондирования 300-400 м. Если характеризовать расчетные толщи по таблице 4.1 пункта 4.4 СП 14.13330 - семь их них относятся ко II категории сейсмических свойств, одна - к I категории. Мощность расчётной толщи - 30 м. Исходная уточнённая сейсмичность - 8,22 балла (уровень карты ОСР в данном примере не важен). Речная долина, холмистая местность.
Если брать параметры эталона по II категорию грунтов согласно пункту 5.1 РСН 60-86 - на расчётной толще I категории выходит приращение в минус 1,62 балла при прочих приращениях в -0,44..+0,22 балла, что выглядит несуразно. Если брать параметры эталона по I категории грунтов согласно пункту 5.3 РСН 60-86 - расчетная сейсмичность увеличивается до 9 баллов при целочисленном округлении, что явно не устраивает Заказчика. Если брать параметры эталона как максимальную жесткость из имеющихся расчетных толщ - расчетная сейсмичность стабильно превышает 9 баллов.
Начали разбираться. Попросил таблицу расчётов со всеми исходными данными по каждой грунтовой модели - плотности, скорости, приращения, исходная сейсмичность. Тупил, ведь расчёты выполнены правильно, но явная "неправильность" резала глаза. Ну не часто бывает, что приращения на одном и том же участке разнятся более чем 1 балл. Это специфические грунты должны быть в разрезе, чтобы такие результаты получались. И вот тут до меня допёрло!..
А плотности-то не согласованы со скоростями! То есть для плотности свыше 2 г/куб.см. могут быть сопоставлены скорости поперечных волн а-ля 250-300 м/с, что не является нормальным. Точнее, такое нормально только в одном случае - в случае наличия специфических грунтов (в том числе - техногенных) в разрезе. Присматриваюсь - для четырёх моделей грунтов из семи, которые относятся к II категории по сейсмическим свойствам, средние скорости поперечной волны были явно занижены при сопоставлении со средневзвешенными плотностями расчетных толщ. О чём и начинаю пытать запросившего консультацию. Товарищ вник в проблему, взял время "до завтра".
В общем, на следующий день товарищ отрапортовался, что в указанных моделях после перепикировки годографов на сейсмограммах и переопределения скоростей слоёв-ИГЭ средняя скорость в "проблемных" расчетных толщах увеличилась в среднем в 2 раза. Ну и соответственно, размах приращений по трассе линейного объекта уложился в 0.9 баллов - от -0,7 до +0,2, что вполне соответствовало имеющимся инженерно-геологическим условиям. Ну разве что эталон остался пункту 5.1 РСН 60-86...
Мораль сей басни такова: тщательнее надо подходить к получению исходных данных для дальнейших расчётов!
Попросили разобраться с результатами сейсмического микрорайонирования. Метод сейсмических жесткостей, по Медведеву. Восемь сейсмозондирований, линейный объект, между точками зондирования 300-400 м. Если характеризовать расчетные толщи по таблице 4.1 пункта 4.4 СП 14.13330 - семь их них относятся ко II категории сейсмических свойств, одна - к I категории. Мощность расчётной толщи - 30 м. Исходная уточнённая сейсмичность - 8,22 балла (уровень карты ОСР в данном примере не важен). Речная долина, холмистая местность.
Если брать параметры эталона по II категорию грунтов согласно пункту 5.1 РСН 60-86 - на расчётной толще I категории выходит приращение в минус 1,62 балла при прочих приращениях в -0,44..+0,22 балла, что выглядит несуразно. Если брать параметры эталона по I категории грунтов согласно пункту 5.3 РСН 60-86 - расчетная сейсмичность увеличивается до 9 баллов при целочисленном округлении, что явно не устраивает Заказчика. Если брать параметры эталона как максимальную жесткость из имеющихся расчетных толщ - расчетная сейсмичность стабильно превышает 9 баллов.
Начали разбираться. Попросил таблицу расчётов со всеми исходными данными по каждой грунтовой модели - плотности, скорости, приращения, исходная сейсмичность. Тупил, ведь расчёты выполнены правильно, но явная "неправильность" резала глаза. Ну не часто бывает, что приращения на одном и том же участке разнятся более чем 1 балл. Это специфические грунты должны быть в разрезе, чтобы такие результаты получались. И вот тут до меня допёрло!..
А плотности-то не согласованы со скоростями! То есть для плотности свыше 2 г/куб.см. могут быть сопоставлены скорости поперечных волн а-ля 250-300 м/с, что не является нормальным. Точнее, такое нормально только в одном случае - в случае наличия специфических грунтов (в том числе - техногенных) в разрезе. Присматриваюсь - для четырёх моделей грунтов из семи, которые относятся к II категории по сейсмическим свойствам, средние скорости поперечной волны были явно занижены при сопоставлении со средневзвешенными плотностями расчетных толщ. О чём и начинаю пытать запросившего консультацию. Товарищ вник в проблему, взял время "до завтра".
В общем, на следующий день товарищ отрапортовался, что в указанных моделях после перепикировки годографов на сейсмограммах и переопределения скоростей слоёв-ИГЭ средняя скорость в "проблемных" расчетных толщах увеличилась в среднем в 2 раза. Ну и соответственно, размах приращений по трассе линейного объекта уложился в 0.9 баллов - от -0,7 до +0,2, что вполне соответствовало имеющимся инженерно-геологическим условиям. Ну разве что эталон остался пункту 5.1 РСН 60-86...
Мораль сей басни такова: тщательнее надо подходить к получению исходных данных для дальнейших расчётов!
👍5