Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Геоэлектрический мониторинг при диагностике насыпных гидротехнических сооружений на примере изучения грунтовой плотины

О. И. Фёдорова, В. Ю. Горшков

Аннотация


Рассмотрен весенне-осенний геоэлектрический мониторинг грунтовой плотины крупного водохранилища. Исследования выполнены с помощью современной технологии изучения электросопротивления геологической среды - электрической томографии. Были получены разрезы удельного электрического сопротивления плотины за разные сезоны измерений, по которым обнаружены проводящие зоны, связанные с усиленной фильтрацией воды из водоёма. Установлено, что сопротивление в аномальных проводящих зонах меняется в зависимости от уровня воды в водоёме и может достигать низких значений. Результаты исследований показывают целесообразность проведения сезонного электрометрического мониторинга для более достоверной оценки состояния грунтовых гидротехнических сооружений.

Ключевые слова


грунтовая плотина; фильтрация воды; геоэлектрический мониторинг; электрическая томография; удельное электрическое сопротивление

Полный текст:

PDF

Литература


Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. - М.: Высшая школа, 1985. - 352 с.

Крамаренко В. В. Грунтоведение. - М.: Юрайт, 2020. - 430 с.

Chavez V. [et al.] An Experimental Method to Verify the Failure of Coastal Structures by Wave Induced Liquefaction of Clayey Soils // Coastal Engineering. 2017. Vol. 123. P. 1 - 10. DOI: 10.1016/j.coastaleng.2017.02.002.

Wen-Jong Chang. Liquefaction Characteristics of Gap-Graded Gravelly Soils in K0 Condition / Wen-Jong Chang, Chi-Wen Chang, Jhang-Kai Zeng // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2014. Vol. 56. Р. 74 - 85. DOI: 10.1016/j.soildyn.2013.10.005

Канарейкин Б. А., Прихода А. Г., Сагайдачная О. М., Щербаков В. В. Сейсмотомографические исследования грунтов при инженерно-геологических изысканиях // Геофизика. 2004. № 5. С. 20 - 24.

Санфиров И. А., Ярославцев А. Г., Степанов Ю. И., Пригара А. М. Геофизические исследования грунтовой плотины // Инженерные изыскания. 2008. № 2. С. 82 - 85.

Колесников В. П., Коноплев А. В., Пригара А. М. и др. Технология комплексных инженерно-геофизических изысканий для диагностики состояния гидротехнических сооружений // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.

Давыдов В. А. Микросейсмическое зондирование грунтовых плотин на основе изучения ортогональных компонент колебаний // Инженерные изыскания. 2016. № 5 - 6. С. 46 - 51.

Кобранова В. Н. Петрофизика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1986. - 392 с.

Макаров Д. В., Модин И. Н. Электрометрические исследования насыпной плотины в зоне вечной мерзлоты: первый этап мониторинга // Инженерные изыскания. 2013. № 10 - 11. С. 116 - 121.

Ахметов E. М., Асемов К. М., Муканова Б. Г. и др. Применение комплекса геофизических методов для обследования земляной плотины водохранилища К-25 в Республике Казахстан // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 3. С. 39 - 48. DOI: 10.18799/24131830/2022/3/3257

Davydov V., Fedorova O., Gorshkov V., Baydikov S. Assessment of state of earth dam of Elchovka settling pond by combination of electromagnetic soundings and polarization methods // Studia Geophysica et Geodaetica. 2021. № 65. Рp. 206 - 218. DOI: 10.1007/s11200-020-0114-1.

Loperte A., Soldovieri F., Palombo A., Santini F., Lapenna. An integrated geophysical approach for water infiltration detection and characterization at Monte Cotugno rock-fill dam (southern Italy) // Engineering Geology. 2016. Volume 211. 23. Рр. 162 - 170. DOI: 10.1016/j.enggeo.2016.07.005

Martнnez-Moreno F. J., Delgado-Ramos F., Galindo-Zaldнvar J., Martнn-Rosales W., Lуpez-Chicano M., Gonzуlez-Castillo L. Identification of leakage and potential areas for internal erosion combining ERT and IP techniques at the Negratнn Dam left abutment (Granada, southern Spain) // Engineering Geology. 2018. Vol. 240. P. 74 - 80. DOI: 10.1016/j.enggeo.2018.04.012

Panthulu T. V., Krishnaiah C., Shirke J. M. Detection of seepage paths in earth dams using self-potential and electrical resistivity methods // Engineering Geology. 2001. Volume 59. Issues 3 - 4. P. 281 - 295. DOI: 10.1016/S0013-7952(00)00082-X

Давыдов В. А., Федорова О. И., Байдиков С. В., Горшков В. Ю. Применение геоэлектрического мониторинга при изучении грунтовых плотин // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2017. № 1. С. 84 - 92.

Шестаков А. Ф., Федорова О. И. Геоэлектрический мониторинг при инженерно-экологических исследованиях в районе накопителей промстоков // Разведка и охрана недр. 2011. № 12.

Калугина Р. Д., Копанев В. Ф., Стороженко Е. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Издание второе. Сер. Среднеуральская. Лист O-41-XXV. Объяснительная записка. - М.: ФГБУ "ВСЕГЕИ", 2017. - 156 с.

Аппаратура электроразведочная многоэлектродная "Скала-48". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Новосибирск, 2013. - 50 с.

Панин Г. Л. Многоэлектродная аппаратура методов сопротивлений "Скала-48" // Материалы конференции: инженерная и рудная геофизика. - Геленджик, 2008. - 2 с.

Матвеев Б. К. Электроразведка при поисках месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1985. - 375 с.

Loke M. H. RES2DINV. Rapid 2D Resistivity & IP inversion using the least-squares method. - Penang, Malaysia: Geotomo Software. Manual. 2017. - 137 p.

Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика): Справочник геофизика под ред. Н. Б. Дортман. - 2-е изд. - М.: Недра, 1984. - 455 с.




DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2022.82.30.006

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: