Комплексный анализ застроенных территорий как средство эффективного градостроительного планирования в зонах оползневой опасности (на примере г. Ростова-на-Дону)
Необходимость системного обеспечения процесса реконструкции городской застройки информацией об опасных геологических процессах территорий, подлежащих реконструкции. Создание математической модели прогноза изменения уровня грунтовых вод, влажности грунта.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 729,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Комплексный анализ застроенных территорий как средство эффективного градостроительного планирования в зонах оползневой опасности (на примере г. Ростова-на-Дону)
А.В. Ищенко
Градостроительный кодекс предъявляет повышенные требования к качеству проектной документации в части построения точных и достоверных прогнозов инженерно-геологических условий реконструируемых территорий. Это обусловливает необходимость системного обеспечения процесса реконструкции городской застройки информацией об опасных геологических процессах территорий, подлежащих реконструкции, на основе данных мониторинга состояния геологической среды, информационных технологий получения, обработки и хранения данных.
Так, например, в генеральном плане города Ростова-на-Дону [1] сказано, что приоритетными направлениями стратегии развития города являются: рост строительства доступного жилья, и реконструкция центральной части города с полным обеспечением общественной и техногенной безопасности, внедрение новых систем энергоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, ресурсосберегающих технологий, смещение акцента на качество оказываемых услуг в социальной сфере, формирование благоприятной окружающей среды.
В рамках реализации генерального плана Ростова периферийное жилищное строительство намечено развернуть в западной и юго-восточной части города. Кроме того, ликвидировать земельный дефицит предполагается за счет, сноса ветхого и аварийного жилья, а также перевода некоторых промышленных предприятий за городскую черту или на окраины. Однако ветхий и аварийный фонд приходится на густонаселенную центральную часть города Ростова-на-Дону, рельеф которой изрезан множеством балок и оврагов. По исследованиям таких авторов как Меркулова К.А. [2] центр, подрезается с трех сторон реками (рисунок 1) берега, которых подвержены оползневым процессам. Ростов подвергается мощному техногенному и антропогенному воздействию. Некоторые промышленные предприятия обладают высокой энергонасыщенностью, имеют в обращении значительные количества токсичных и радиоактивных веществ, что обуславливает потенциальную опасность их для населения и окружающей природной среды.
Рис.1 - Карта рельефа г.Ростова-на-Дону (3D модель)
На территории г. Ростова-на-Дону, оползни по механизму оползневого процесса разделяются на вязкопластические (оползни-потоки) и срезающие оползни-сдвиги. Кроме того, на крутых склонах, сложенных однородными лёссовидными суглинками, иногда возникают специфические нарушения устойчивости склона - обвалы [3] (рисунок 2).
Рис. 2 - Склоны балок подверженные оползневым процессам.
Оползание происходит в рыхлых слабосцементированных породах вследствие того, что крутой и высокий склон по мере подрезания его рекой, водохранилищем, морем теряет свою устойчивость, и значительные массы грунта крупными блоками начинают смещаться вниз по склону. Оползневое движение всегда связано с наличием грунтовых вод. Их обилие - необходимое условие оползания. Однако достаточная влажность пород, обеспечивающая их пластичность, всегда необходима.
Неустойчивости склона способствует повышение обводнённости грунтов, рыхлых отложений. Вода заполняет поры и нарушает сцепление между частицами грунта. Межпластовые воды могут действовать подобно смазке и облегчать скольжение.
Поэтому для моделирования оползневых склонов Ростова, необходимо построение математической модели для прогноза изменения УГВ, а следовательно и влажности грунтов. Она будет отображать природный баланс УГВ, влияние техногенных факторов, описывать изменение УГВ в критических зонах оползневых склонов.
Степень экологического риска существенно повышают проявления некоторых факторов, таких, как активное увеличение давления на оползневые склоны, подпор грунтовых вод, а так же засорения (строительный и бытовой мусор сваливают в балки, препятствуя разгрузке грунтовых вод) местности. В результате чего на территории города развиваются негативные инженерно-геологические процессы.
В этой связи следует уделить особо пристальное внимание определению наиболее эффективных вариантов планирования организации реконструкции и строительства в зонах оползневой опасности. Кроме того, экологическая безопасность должна стать основополагающей в решении вопроса о целесообразности реализации и инвестирования планируемых мероприятий. Особо сложной представляется эта проблема в отношении многоэтажных жилых зданий[4].
Основополагающими задачами решения этой проблемы являются:
геотехнический анализ геологической среды, обнаружение и прогноз образования уязвимых мест с максимальной вероятностью формирования оползневых процессов;
разработка методики оценки застроенной территории подверженной оползневым процессам;
построение электронной инженерно-геологической модели города Ростова-на-Дону, учитывающей оползневые процессы;
прогнозирование деформации зданий посредством моделирования движения оползневых склонов.
разработка мероприятий по повышению устойчивости оползневых склонов;
Для борьбы с отрицательными последствиями развивающихся оползневых процессов необходимо знать причины их возникновения и закономерности развития. Это позволит разработать новую систему эффективного градостроительного планирования в зонах оползневой опасности, основой которой являются результаты геотехнического мониторинга состояния геологической среды.
Современные информационные технологии и оборудование позволяют предложить новые методы ведения мониторинга. Включающую методику поэтапной оценки реконструируемой территории, подверженной оползневым процессам (рисунок 3).
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Рис. 3 - Блок-схема методики поэтапной оценки реконструируемой территории, подверженной оползневым процессам.
Исследования проблемы реконструкции городской застройки в зонах оползневой опасности, включали:
натурное обследование оползневых процессов в прибрежных и балочных территориях, на основании чего детализирована и оцифрована геоморфологическая карта и карта негативный ИГ процессов г. Ростова-на-Дону составленная Меркуловой К.А. 1998гг. [2];
построение имитационной модели поверхностного слоя рельефа г. Ростова-на-Дону при помощи программных продуктов ArcGIS 9.2 и GMS 6.5 (Groundwater Modeling System) (рисунок 4);
разработку методики поэтапной оценки реконструируемой территории, подверженной оползневым процессам.
А. Геоморфологическая карта |
Б. Негативные инженерно-геологические процессы |
Рис.4 - Построение имитационной модели поверхностного слоя рельефа г. Ростова-на-Дону
Построение информационной 3D модели территории оползневых склонов, открывает возможность эффективного градостроительного планирования и реконструкции городских территорий. Она позволит рекомендовать допустимые статические нагрузки (максимальная высота зданий), допустимое насыщение водонесущими коммуникациями, планирование городских кварталов с учетом обеспечения сохранности естественных потоков подземных вод и исключения подпора подземных вод, устройство мероприятий по защите склонов и зданий от негативных влияний уже образовавшихся оползней (снижение УГВ, укрепление склонов).
Литература
оползневый опасность модель прогноз
Официальный сайт Администрации Ростова-на-Дону (электронный ресурс) URL: http://www.rostov-gorod.ru/ (дата обращения: 10.05.2012)
Меркулова К. А. Геоморфологическая карта г. Ростова-на-Дону с указаниями склонов, где возможны оползни. - Ростов-н/Д: Рост. кн. изд-во, 1998.
Меркулова К. А.Инженерно-геологические условия г. Ростова-на-Дону.- Ростов н/Д:Изд-во РГПУ, 2006 - 132 с.
Мониторинг опасных геологических процессов на территории г. Таганрога: Монография / Под общ.ред. С.Г.Шеиной. - Ростов-н/Д:Рост.гос.строит.ун-т, 2008.-180с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение физико-географических условий г. Ростова-на-Дону. Геологическое строение и гидрогеологические условия города. Исследование опасных инженерно-геологических процессов, явлений подтопления и просадки. Горные породы, их использование в строительстве.
отчет по практике [360,5 K], добавлен 15.01.2016Задачи и содержание дешифрирования снимков застроенных территорий. Методы дешифрирования материалов аэро- и космических съемок. Классификация демаскирующих признаков. Процесс автоматизированного распознавания образов на основе нейросетевых методов.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 15.02.2017Анализ и прогноз инженерно-геологических процессов и явлений на участке строительства. Составление прогноза взаимодействия сооружения с окружающей средой. Выявление опасных природных и инженерно-геологических процессов. Причины и факторы подтопления.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.08.2013Аэрокосмические методы исследования природной среды, представление о линеаментах и их изучение, анализ картографических материалов. Прогнозирования тектонически-опасных территорий и значение очагов землетрясений, искусственные взрывные землетрясения.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 29.05.2012Определение влажности грунта. Построение геологического разреза. Определение влажности грунта на пределах раскатывания и текучести, разновидностей глинистого грунта, гранулометрического состава песчаного грунта ситовым методом. Борьба с оползнями.
отчет по практике [378,4 K], добавлен 12.03.2014Нормативная правовая основа использования земель для целей строительства и реконструкции линейных объектов. Особенности формирования полосы отвода при реконструкции нефтепровода. Предоставление земельных участков на период реконструкции нефтепровода.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 15.02.2017Составление инженерно-геологического разреза участка строительства и его интерпретация. Анализ рельефа, горных пород и их свойств, подземных вод, инженерно-геологических процессов. Оценка физико-механических свойств грунтов исследуемой территории.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 26.01.2014Географическое положение Березовского водохранилища. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка реконструкции. Определение объемов земляных работ и организация строительства проектируемых сооружений при реконструкции водохранилища.
курсовая работа [47,4 K], добавлен 25.01.2015Проведение инженерно-геологических изысканий для обеспечения информацией, необходимой для строительства трассы ВЛ 500 кВ. Геолого-геоморфологическая характеристика района строительства. Буровые работы, изучение геологического разреза, отбор проб грунта.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 08.12.2010Градостроительное зонирование в системе градостроительной деятельности. Цели, правовой статус, сфера регулирования правил землепользования и застройки. Порядок предоставления земельных участков. Карта градостроительного зонирования деревни Маурино.
дипломная работа [90,1 K], добавлен 15.02.2017Аварийные участки набережных рек – Иртыш и Омь, их исполнительные конструктивные схемы. Динамика разрушения и анализ его причин, возможные способы восстановления и реконструкции. Определение очередности проведения работ. Меры профилактического характера.
реферат [1,9 M], добавлен 21.05.2009Оценка темпов изменения пьезометрической поверхности под влиянием работы скважин. Гидрогеологические условия водозаборного участка. Обработка данных при создании математической модели системы взаимодействующих скважин с помощью "Processing Modflow".
курсовая работа [939,0 K], добавлен 18.05.2016Изучение опасных экзогенных геологических процессов и их динамики в пределах территории курорта Роза-Хутор. Геологическое строение и тектоника района. Оценка изменения динамики экзогенных геологических процессов в условиях повышенной техногенной нагрузки.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 30.12.2014Характеристика физико-географических условий северной части Среднего Поволжья. Понятие опасных экзогенных геологических процессов и факторов, влияющих на их интенсивность. Рассмотрение опасных геологических процессов на территории города Нижнекамск.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 08.06.2014Понятия о процессах внешней геодинамики или экзогенных процессах. Характеристика минералов. Способы определения направления движения грунтовой воды. Описание эндогенного процесса – землетрясение. Общие приемы геологических работ. Вопросы экологии.
контрольная работа [850,4 K], добавлен 06.06.2008Характеристика вмещающих пород. Опасные зоны лавы. Управление положением комплекса относительно горных выработок. Эксплуатация дробилки и ленточных конвейеров. Специальные меры по безопасному ведению горных работ в опасных зонах у разведочных скважин.
отчет по практике [66,2 K], добавлен 13.11.2014Описание физико-географических условий района, включающее орогидрографию, климат района и геологическое строение. Оценка инженерно-геологических условий на основе районирования территории. Методика и условия проведения инженерно-геологических изысканий.
дипломная работа [161,5 K], добавлен 30.11.2010Исследование процесса кольматации на примере песков alQ возраста. Физические свойства песков. Закономерности изменения свойств грунта. Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом. Глинисто-цементные растворы.
курсовая работа [374,4 K], добавлен 18.09.2013Определение физических характеристик песчаного грунта, его расчетные характеристики. Использование весового способа для определения влажности. Методы режущего кольца и парафинирования для определения плотности (удельного веса) грунта и его частиц.
курсовая работа [587,4 K], добавлен 02.10.2011Главные этапы и принципы определения объема образца для вычисления основных и физических, а также производных характеристик грунта. Методика расчета степени влажности (доля заполнения объема пор грунта водой) Деформационные и прочностные характеристики.
задача [32,2 K], добавлен 01.03.2014