ARAI Нормы Казахстана
Спросить ARAI

СП РК 2.03-31-2020 Застройка территории города Алматы с учетом сейсмического микрозонирования

Спросите по этому документу

ARAI найдёт пункт и приведёт его дословно. Бесплатно, в браузере.

СП РК 2.03-31-2020 «Застройка территории города алматы с учетом сейсмического микрозонирования»

СП РК 2.03-31-2020

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил составлен с учетом Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и устанавливает принципы и правила проектирования новых зданий и сооружений и усиления, реконструкции или модернизации зданий и сооружений существующей застройки на территории города Алматы.

Принципы и правила проектирования зданий и сооружений, приведенные в настоящем Своде правил, соответствуют Техническому регламенту Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» в части его требованиям к механической безопасности. К данному документу приложены карты микрозонирования территории города Алматы, одобренные заседанием Национального научного совета по приоритетному направлению «Рациональное использование природных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции» протокол №1 от 11.02.2019 года.

Настоящий Свод правил разработан АО «Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт строительства и архитектуры» (руководитель темы, редактор – Кульбаев Б.Б., научные руководители − канд. техн. наук Ицков И.Е., канд. техн. наук Шокбаров Е.М., исполнители − канд. техн. наук Омаров Ж.А., инж. Ли П.А.) и ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий (канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М.).

Карты микрозонирования территории города Алматы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Свода правил, разработаны: «Карта микрозонирования территории города Алматы по инженерно-геологическим условиям» − ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» (редактор – канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М., составили – инж. Смирнова Л.Я., канд. геол.-мин. наук Подколзин В.В., инж. Безроднова Л.И.); «Карта скоростей распространения поперечных волн в 30-ти метровой толще грунтов на территории города Алматы» − ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» (редактор – канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М., составили – инж. Шестаков В.В., инж. Федорова М.М.); «Карта микрозонирования территории города Алматы по типам грунтовых условий (по сейсмическим свойствам)» − ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий (редактор – канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М., составили – инж. Смирнова Л.Я., канд. геол.-мин. наук Подколзин В.В, инж. Шестаков В.В., инж. Кучерова А.А.); «Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-2475 в макросейсмических баллах по шкале MSK-64 (К)» − ТОО «Институт сейсмологии» (редакторы – д-р техн. наук Сулеев Д.К., канд. физ.-мат. наук Узбеков Н.Б, составили – д- р физ.-мат. наук Садыкова А.Б., ст. науч. сотр. Данабаева А.Т., науч. сотр. Катубаева А.М., при участии д-р техн. наук Абаканова Т., канд. физ.-мат. наук Ли А.Н.) и ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий (канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М., канд. геол.-мин. наук Подколзин В.В, инж. Смирнова Л.Я, инж. Шестаков В.В.) при участии

РГП «ИГИ» (д-р. физ.-мат. наук Михалова Н.Н.), консультант от АО «КазНИИСА» канд. техн. наук Ицков И.Е.; «Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-22475 в макросейсмических баллах по шкале MSK-64 (К)» − ТОО «Институт сейсмологии» (редакторы – д-р техн. наук Сулеев Д.К., канд. физ.-мат. наук Узбеков Н.Б, составили – д- р. физ.-мат. наук Садыкова А.Б., ст. научн. сотр. Данабаева А.Т., научн. сотр. Катубаева А.М., при участии д-р техн. наук Абаканова Т., канд. физ.-мат. наук Ли А.Н.) и ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий (канд. геол.-мин. наук Белослюдцев В.М., канд. геол.-мин. наук Подколзин В.В, инж. Смирнова Л.Я, инж. Шестаков В.В.) при участии РГП «ИГИ» (д-р. физ.-мат. наук Михалова Н.Н.), консультант от АО «КазНИИСА» канд. техн. наук Ицков И.Е.; «Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-1design в расчетных ускорениях грунта» − ТОО «Институт сейсмологии» (редакторы – д-р техн. наук Сулеев Д.К., канд. физ.-мат. наук Узбеков Н.Б, составили – канд. физ.-мат. наук Силачева Н.В., ст. научн. сотр. Кулбаева У.К., ст. научн. сотр. Кравченко Н.А., при участии д-р техн. наук Абаканова Т., канд. физ.-мат. наук Ли А.Н.), консультант от АО «КазНИИСА» канд. техн. наук Ицков И.Е.

Дата введения – 01.06. 2021

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и область применения

1.1.1

Настоящий свод правил устанавливает требования к застройке территории города Алматы и правила, подлежащие учету при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений. Примечание ‒ Словосочетание «здания и сооружения» понимается в настоящем своде правил как «здания и другие инженерные сооружения».

1.1.2

Основными целями настоящего свода правил являются:

− повышение сейсмической безопасности населения города Алматы;

− уменьшение ущерба от землетрясений в результате снижения уязвимости объектов нового строительства и существующей застройки;

− уменьшение социального и экологического риска от возможных сильных землетрясений;

− сохранение эксплуатационных качеств зданий, сооружений, а также объектов инженерной инфраструктуры, функционирование которых необходимо после сейсмических событий.

1.1.3

Положениями настоящего свода правил и находящимися в его составе картами, и пояснительными таблицами, характеризующими инженерно-геологические, грунтовые и сейсмические условия территории города Алматы, надлежит руководствоваться при разработке:

− градостроительных проектов;

− планов нового строительства или реновации существующей застройки;

− проектов новых зданий и сооружений;

− проектов реконструкции, усиления или восстановления объектов существующей застройки.

1.1.4

Настоящий свод правил содержит:

− общие требования к застройке территории города Алматы;

− рекомендации по инженерно-техническим мероприятиям, направленным на смягчение последствий сильных землетрясений на территории города Алматы и обеспечение защиты населения от вторичных последствий землетрясений;

− рекомендации по выбору площадок под строительство новых зданий и сооружений;

− правила определения расчетных сейсмических воздействий на здания и сооружения с использованием вероятностных карт сейсмического микрозонирования территории города Алматы;

− правила проектирования зданий и сооружений на территории города Алматы, дополняющие правила, принятые в нормативных документах, действующих на территории Республики Казахстан;

1.1.5

Настоящий свод правил предназначен для применения специалистами, осуществляющими:

− разработку градостроительных проектов;

− проектирование зданий и сооружений и внедрение мероприятий, направленных на снижение последствий землетрясений;

− контроль качества проектирования и строительства зданий и сооружений. Положения настоящего Свода правил могут также применяться:

− заказчиками проектной документации и административными органами для формулирования основных требований к сейсмостойкости зданий и сооружений;

− научными работниками, преподавателями и студентами высших учебных заведений.

1.2 Условия применения

1.2.1

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать, что настоящий свод правил является частью комплекса нормативных документов, регламентирующих правила проектирования и строительства зданий в сейсмических зонах, и его положения следует применять совместно с положениями других нормативных документов, не противоречащими положениям настоящего свода Правил.

1.2.2

Настоящий свод правил содержит требования, которые следует соблюдать:

− при разработке планов застройки территории города Алматы;

− при проектировании новых зданий и сооружений на территории города Алматы;

− при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений существующей застройки;

− при разработке превентивных мероприятий по снижению ущерба от землетрясений на территории города Алматы. Настоящий свод правил дополняет другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан.

1.2.3

При применении настоящего свода правил следует учитывать, что стратегия снижения сейсмического риска на урбанизированных территориях охватывает множество взаимосвязанных аспектов, в том числе:

− составление карт микрозонирования, характеризующих сейсмологические, инженерно-геологические и грунтовые условия урбанизированных территорий;

− совершенствование планировочной структуры и инженерной инфраструктуры города;

− рациональное размещение и рассредоточение объектов, функционирование которых необходимо после землетрясений;

− перенос за пределы территории города химически и экологически опасных производств;

− проектирование и строительство новых зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

− составление карт, характеризующих макросейсмические последствия прогнозируемых землетрясений на урбанизированных территориях;

− усиление зданий и сооружений существующей застройки, не соответствующих установленным требованиям;

− контроль качества проектирования и строительства зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры;

− определение и соответствующее оборудование мест сбора населения после сейсмического события и другие. Обеспечение сейсмостойкости новых зданий и сооружений как самостоятельных единиц является только одним из аспектов обеспечения сейсмобезопасности территории города Алматы.

1.2.4

Выбор и обоснование мероприятий по обеспечению сейсмостойкости новых зданий и сооружений, а также объектов существующей застройки, расположенных на территории города Алматы, может осуществляться в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или СП РК EN 1998-1 и нормативно-технических пособий к нему. Примечание – Своды правил СП РК 2.03-30 и СП РК EN 1998-1 имеют принципиально разные научно-методические основы. Проектирование зданий и сооружений в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 осуществляется с соблюдением условия равнопрочности всех элементов конструктивной системы, участвующих в восприятии сейсмических нагрузок. При проектировании зданий и сооружений в соответствии с положениями СП РК EN 1998-1 и нормативно-технических пособий к нему соблюдаются правила метода капаситивного проектирования, предусматривающего планирование зон повреждений конструктивных систем при сейсмических воздействиях.

1.2.5

Заказчик или проектная организация по согласованию с заказчиком вправе по своему усмотрению выбрать нормативный документ СП РК 2.03-30 или СП РК EN 1998-1 и НТП к нему, правилами которого необходимо будет руководствоваться при проектировании нового здания или сооружения на территории города Алматы или при разработке проекта усиления объекта существующей застройки. Примечание – В соответствии с законодательством Республики Казахстан Своды правил являются документами добровольного применения. Заказчик и/или проектная организация, после выбора свода правил, положениями которого предполагают руководствоваться при проектировании здания или сооружения СП РК 2.03-30 или СП РК EN 1998-1, должны включить указание о сделанном выборе в техническое задание и/или в договор на проектирование. После этого соблюдение всех положений выбранного Свода правил, становится, если иное не предусмотрено в специальных технических условиях на проектирование объекта, обязательным.

1.2.6

При выборе специальных расчетных и конструктивных мероприятий, направленных на обеспечение сейсмической защищенности проектируемого объекта, не допускается одновременно руководствоваться правилами СП РК 2.03-30 и СП РК EN 1998- 1. Это условие относится и к тем случаям, когда предполагаемые к применению положения этих нормативных документов регламентируют разные аспекты обеспечения сейсмостойкости. Допустимое отступление от данного условия определено в пункте 3.3.6 настоящего свода Правил. Примечание – При проектировании зданий и сооружений, например, не допускается:

− расчетные сейсмические воздействия на проектируемые здания и сооружения задавать в соответствии с правилами НТП РК 08-01.1, а расчетные проверки сопротивляемости их конструкций выполнять в соответствии с правилами СП РК 2.03-30;

− расчетные проверки сопротивляемости конструкций сейсмическим воздействиям выполнять в соответствии с правилами НТП к СП РК EN 1998-1, а конструктивные мероприятия, принимаемые вне зависимости от результатов расчетов, назначать в соответствии с правилами СП РК 2.03-30.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего государственного норматива необходимы следующие ссылочные нормативные правовые акты и нормативные технические документы: Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах». СП РК EN 1998-1:2004/2012 «Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий». СП РК EN 1998-5:2004/2013 «Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5: Фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты». НТП РК 08-01.1-2017 «Проектирование сейсмостойких зданий и сооружений. Часть: Общие положения. Сейсмические воздействия».

НТП РК 08-01.2-2012 «Проектирование сейсмостойких зданий. Часть: проектирование гражданских зданий. Общие требования». НТП РК 08-01.6-2013 «Проектирование сейсмостойких зданий. Часть: Проектирование гражданских зданий. Сейсмоизолирующие фундаменты. Общие положения».

СН РК 2.03-28-2004 «Шкала для оценки интенсивности землетрясений MSK-64 (К)».

Примечание – При пользовании настоящим Пособием целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно- технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативам следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применяются следующие термины и определения.

3.1.1

Антисейсмические мероприятия: Совокупность конструктивных и планировочных решений, основанных на выполнении требований, обеспечивающих определенный, регламентированный нормами, уровень сейсмостойкости сооружений.

3.1.2

Балл: Условная единица, предназначенная для цифровой оценки макросейсми- ческой интенсивности землетрясения на определенном участке поверхности земли по макросейсмической описательной шкале интенсивности землетрясений, основанной на поведении зданий и сооружений, на реакции людей, на изменениях ландшафта, грунтов и других показателях.

3.1.3

Вероятностный анализ сейсмической опасности: Метод определения вероятности превышения конкретного уровня движения грунта при землетрясениях.

3.1.4

Волны поперечные: Волны, распространяющиеся медленнее, чем продольные волны и состоящие из движений, поперечных по отношению к направлению распространения продольной волны.

3.1.5

Волны продольные: Волны, в которых колебания совершаются вдоль направления распространения (совпадают с направлением смещений частиц среды).

3.1.6

Восстановление: Проведение ремонтно-восстановительных работ, в результате которых несущая способность конструкций (здания) восстанавливается до уровня, предшествующего появлению повреждений.

3.1.7

Вторичные последствия (опасности) землетрясений: Пожары, взрывы, аварии на промышленных производствах, нарушения функционирования инженерных сетей и линий связи, сбои в работе транспортной системы, возникновение экологических проблем и других неблагоприятных последствий землетрясений (селей, оползней, обвалов, снежных лавин, затоплений и т.п.).

3.1.8

Высота подземной части здания: Высота от обреза фундамента до спланированной поверхности земли.

3.1.9

Градостроительные проекты: Проекты, содержащие замысел комплексного градостроительного планирования организации развития и застройки территорий города или его частей (генеральный план, проекты детальной планировки, проекты планировки промышленной зоны, проекты застройки, генеральные планы объектов и комплексов, проекты благоустройства и озеленения, иные планировочные проекты).

3.1.10

Желтые линии: Границы распространения завалов от возможных разрушений жилых и общественных зданий;

3.1.11

Землетрясение: Сотрясение земной поверхности, вызванное внутриземными процессами.

3.1.12

Зоны возникновения очагов землетрясений (зоны ВОЗ): Сейсмоактивные структуры земной коры и верхней мантии Земли, являющиеся источником землетрясений.

3.1.13

Избыточность (резервирование): Наличие у конструктивной системы запаса сопротивляемости сейсмическим воздействиям. Выражается в способности конструктивной системы, в случае выхода из строя некоторых ее элементов,стр. 71 перераспределять сейсмические нагрузки по резервным путям, дополняющим минимально необходимые пути.

3.1.14

Инженерно-геологические изыскания: Вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы и охраняемой территории объектов культурного наследия), составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и сохранения.

3.1.15

Инженерно-геологические условия: Совокупность характеристик геологической среды (рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств, включая подземные воды, геологические процессы и явления), необходимых для проектирования, строительства, эксплуатации инженерных сооружений.

3.1.16

Интенсивность сейсмических воздействий: Величина сейсмических воздействий, выражаемая в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности MSK-64 (K) или в пиковых амплитудах ускорений.

3.1.17

Инфраструктура города: Система инженерных, дорожно-транспортных, социальных, финансовых и других коммуникаций, обеспечивающих эффективное социально-экономическое развитие города и наиболее полную реализацию прав населения, проживающего на его территории.

3.1.18

Капитальный ремонт: Проведение мероприятий, выполняемых с целью восстановления эксплуатационного ресурса здания (или части здания), а так же для улучшения его эксплуатационных качеств. При капитальном ремонте осуществляются: устранение неисправностей и дефектов, возникших в конструкциях в процессе эксплуатации; восстановление или улучшение внешней и внутренней отделки, теплотехнических качеств ограждающих конструкций, гидроизоляционных свойств кровли; устранение неисправностей инженерного оборудования или его замена и т.п.

3.1.19

Карта микрозонирования по грунтовым условиям (по сейсмическим свойствам): Отображение на карте участков с разными типами грунтовых условий, оказывающими разное влияние на сейсмичность рассматриваемой территории и способных повлиять на интенсивность сейсмических воздействий на здания и сооружения.

3.1.20

Карта микрозонирования по инженерно-геологическим условиям: Отображение на топографической карте компонентов инженерно-геологической среды оказывающих влияние на сейсмичность рассматриваемой территории и способных повлиять на создание и использование зданий и сооружений.

3.1.21

Карты общего сейсмического зонирования (ОСЗ): Карты, составленные для всей территории страны в относительно мелком масштабе, на которых выделены зоны с разной потенциальной сейсмической опасностью, вероятностные оценки которой даны в пиковых ускорениях грунта и в баллах по шкале сейсмической интенсивности MSK-64 (K).

3.1.22

Карты сейсмического микрозонирования (СМЗ): Карты, составленные для застраиваемых территорий (населенных пунктов, промышленных объектов) с учетом влияния местных сейсмотектонических и инженерно-геологических условий на параметры движений поверхности Земли. Карты СМЗ уточняют и детализируют данные, приведенные на картах ОСЗ.

3.1.23

Конструкция (конструктивный элемент): Физически различимая часть конструктивной системы, например, балка, колонна, стена.

3.1.24

Конструктивная система: Совокупность взаимосвязанных конструкций здания или сооружения, обеспечивающая его прочность, жесткость и устойчивость.

3.1.25

Конструктивная схема: Вариант конструктивной системы здания или сооружения по признакам состава и размещения ее основных несущих конструкций.

3.1.26

Комплекс нормативных документов: Совокупность взаимосвязанных нормативных документов, объединенных общей целевой направленностью и устанавли- вающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.

3.1.27

Метод капаситивного проектирования: Метод проектирования, при кото- ром в конструктивной системе выбирают и соответствующим образом конструируют элементы, предназначенные для диссипации энергии при больших деформациях, в то время как другие конструктивные элементы должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выбранные элементы, диссипирующие энергию, могли оставаться в работоспособном состоянии. Метод капаситивного проектирования («сapacity design method»), декларирует отказ от способа проектирования конструктивных систем с соблюдением условия равнопрочности элементов, участвующих в восприятии сейсмических нагрузок, и, по существу, предусматривает планирование зон повреждений конструктивных систем.

3.1.28

Метод проектирования с соблюдением условия равнопрочности конструкций: Метод проектирования, при котором все элементы конструктивной системы, участвующие в восприятии сейсмических нагрузок, имеют приблизительно одинаковый запас прочности по отношению к действующим на них нагрузкам. При строгом соответствии конструктивной системы условию равнопрочности повреждения и отказы всех или большей части ее первичных элементов должны начинаться одновременно. Однако на практике, из-за проблематичности определения истинного распределения усилий в элементах конструктивной системы и наличия в ней различного рода несовершенств, последовательность развития повреждений в конструктивной системе носит непрогнозируемый характер.

3.1.29

Микрозонирование: Разграничение по каким-либо признакам территорий крупных сооружений или населенных пунктов на территориальные элементы (зоны), обладающие и не обладающие общими свойствами.

3.1.30

Объекты инженерной инфраструктуры: Объекты, обеспечивающие работу инженерных сетей (тепло-, газо-, водопроводы, система водоотведения, электроснабжения и пр.), телекоммуникационных сетей (телефон, интернет, кабельное телевидение) и транспортной системы (дороги, маршрутизированный транспорт и парковки.

3.1.31

Основание здания: Массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания. Основания зданий бывают двух видов – естественные и искусственные.

3.1.32

Основание здания естественное: Массив грунта, расположенный под фундаментом и имеющий в своем природном состоянии достаточную несущую способность для обеспечения устойчивости здания или допустимых по величине и равномерности его осадок.

3.1.33

Основание здания искусственное: Массив грунта, расположенный под фундаментом и не обладающий в природном состоянии достаточной несущей способностью на принятой глубине заложения фундамента и требующий поэтому искусственного упрочнения.

3.1.34

Расчетная ситуация: Совокупность физических условий, моделирующих реальные условия, встречающиеся в определенном интервале времени, для которого расчеты должны показать, что соответствующие предельные состояния не превышены.

3.1.35

Расчетная сейсмическая ситуация: Расчетная ситуация, учитывающая чрезвычайные условия для здания или сооружения при сейсмических воздействиях.

3.1.36

Реконструкция застройки: Комплексное или частичное переустройство сложившейся застройки, благоустройства и инженерного оборудования территории с целью улучшения условий проживания населения, экономичной эксплуатации и эффективного использования территории;

3.1.37

Реновация жилищного фонда: Замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного строительства на высвобождаемой территории.

3.1.38

Референтное значение: Значение, которое рассматривается как наиболее близкое к истинному значению.

3.1.39

Референтный период времени: Назначенный интервал времени для статистической оценки переменных величин и случайных воздействий.

3.1.40

Сейсмическая безопасность: Состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей, возникающих в результате землетрясения. Состояние сейсмической безопасности обеспечивается выполнением экологических и сейсмозащитных правил и требований, а также проведением комплекса организационных, прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и других специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты от воздействия поражающих факторов землетрясения людей и объектов экономики.

3.1.41

Сейсмическая интенсивность: Показатель, характеризующий интенсивность проявления землетрясения на поверхности Земли. Сейсмическая интенсивность оценивается в баллах по шкале сейсмической интенсивности и/или в кинематических параметрах движения грунта (ускорениях, скоростях, смещениях).

3.1.42

Сейсмическая опасность: Угроза возникновения сейсмических воздействий на рассматриваемой территории. Сейсмическая опасность определяется в пространстве, во времени (частота или вероятность за определенный промежуток времени) и по интенсивности (в баллах или в кинематических параметрах движений грунта).

3.1.43

Сейсмические нагрузки: Инерционные силы, воздействующие на строения при сейсмическом воздействии.

3.1.44

Сейсмический риск: Вероятность социально-экономического ущерба от возможных землетрясений в соответствии с сейсмической опасностью территорий и уязвимостью зданий и сооружений.

3.1.45

Сейсмическое воздействие: Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования), обуславливающее движение, деформации, повреждения или разрушение строительных и природных объектов.

3.1.46

Сейсмичность зоны строительства: Сейсмическая опасность зоны строительства, выраженная в целочисленных баллах по шкале интенсивности, прогнозируемая с заданной вероятностью превышения для участков со средними грунтовыми условиями.

3.1.47

Сейсмическое микрозонирование (СМЗ): Комплекс геофизических, инженерно-геологических и инженерно-сейсмологических работ, имеющих целью оценивание влияния свойств местных грунтов на сейсмические воздействия в пределах площадей расположения конкретных сооружений и на территориях населенных пунктов (масштаб карт — 1:50000 и крупнее).

3.1.48

Сейсмичность площадки строительства: Сейсмическая опасность площадки строительства, выраженная в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности, прогнозируемая с заданной вероятностью превышения с учетом влияния местных сейсмотектонических, инженерно-геологических условий и топографических эффектов на параметры сейсмических воздействий.

3.1.49

Сейсмичность площадки строительства расчетная: Сейсмичность площадки строительства в баллах, принятая при проектировании зданий и сооружений и учитываемая при назначении конструктивных мероприятий, принимаемых вне зависимости от результатов расчетов.

3.1.50

Сейсмобезопасность зданий и сооружений: Способность зданий и сооружений переносить сейсмические воздействия без повреждений и разрушений, представляющих прямую угрозу для безопасности людей. К сейсмобезопасным зданиям могут не предъявляться требования по ремонтопригодности, возможности дальнейшей эксплуатации, обеспечению сохранности оборудования и т.п.

3.1.51

Сейсмостойкость зданий и сооружений: Способность зданий и сооружений переносить сейсмические воздействия, сохраняя свои эксплуатационные качества в пределах, предусмотренных положениями действующих норм.

3.1.52

Сопротивляемость конструкции: Способность конструкции противостоять воздействиям без механического разрушения (отказа).

3.1.53

Спектр реакций (ответа): График, представляющий собой совокупность абсолютных значений максимальных реакций (в ускорениях, скоростях или перемещениях) колебательной системы линейно-упругих осцилляторов при заданном акселерограммой воздействии, построенный как функция собственных периодов (частот) и параметра демпфирования осцилляторов.

3.1.54

Спектр реакций нормализованный (спектр коэффициентов динамичности): Безразмерный спектр реакций, ординаты которого нормализованы по максимальному значению ускорения основания.

3.1.55

Специальные технические условия (СТУ): Технические нормы, разработанные для конкретного объекта строительства и содержащие отсутствующие в действующих нормах или дополнительные технические требования к его безопасности. Данный документ необходим также в тех случаях, когда в процессе проектирования невозможно обеспечить некоторые требования действующих нормативных документов. Примечание – Специальные технические условия:

а) разрабатывают специализированные научно-исследовательские организации, уполномоченные государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

б) разрабатывают в составе технической документации и применяют в качестве документа, дополняющего действующие нормы.

в) утверждаются Заказчиком и согласовываются соответствующим подразделением местного уполномоченного органа города Алматы. Специальные технические условия, в случае необходимости, должны содержать:

− уточненные сведения об инженерно-геологических условиях и сейсмичности площадки строительства;

− обоснование конструктивных и расчетных мероприятий, компенсирующих отступления от обязательных положений действующих норм;

− программу экспериментальной проверки сейсмостойкости объекта (при необходимости).

3.1.56

Среднее геометрическое: Это такое число, которым можно заменить каждое из нескольких положительных вещественных чисел так, чтобы их произведение не изменилось. Более формально: G(x1, x2,…,xn)=(x1·x2···xn)1/n.

3.1.57

Территориальное планирование: Планирование территорий для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения, зон с особыми условиями использования территорий.

3.1.58

Техническое обслуживание: Комплекс мероприятий, выполняемых в течение расчетного срока службы конструкции, обеспечивающий ее надежную эксплуатацию.

3.1.59

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам (IА, IБ, II или III): Разновидность грунтовых условий, обусловленная способностью грунтов в поверхностных слоях Земли влиять на интенсивность сейсмических воздействий на здания и сооружения.

3.1.60

Урбанизированная территория: Территории сплошной городской застройки и входящие в ее состав и взаимосвязанные с ней производственные, транспортные и инженерные сооружения.

3.1.61

Усиление: Проведение мероприятий, в результате которых повышается первоначальная несущая способность конструкций.

3.1.62

Условие равнопрочности: Принцип проектирования, согласно которому все элементы конструктивной системы, участвующие в восприятии приходящейся на нее сейсмических нагрузок, должны обладать примерно одинаковыми запасами прочности по отношению к возникающим в них усилиям.

3.1.63

Этажность зданий: Количество надземных этажей в зданиях. При определении этажности зданий, проектируемых для строительства в сейсмических зонах, мансардные, верхние технические, цокольные и подвальные этажи не учитываются. Если части здания, не разделенные антисейсмическим швом, имеют разное количество надземных этажей, то этажность здания определяется по количеству этажей в его наиболее высокой части.

3.1.64

Этаж подвальный: Этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли на половину и более высоты помещений.

3.1.65

Этаж цокольный: Этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли менее чем на половину высоты помещений, а верхняя часть перекрытия помещения располагается выше планировочной отметки земли не более чем на 200 см.

3.1.66

Эффекты воздействия: Реакции конструкций или всей конструктивной системы (внутренние силы, моменты, напряжения, деформации, прогибы), вызванные воздействиями.

3.1.67

Шкала сейсмической интенсивности: Шкала для оценки интенсивности движений поверхности Земли при землетрясениях.

3.2

Принятые условные обозначения

3.2.1

ОСЗ-2475 – Условное обозначение карты общего сейсмического зонирования территории Республики Казахстан, характеризующей сейсмическую опасность для референтного периода 475 лет в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности землетрясений MSK-64 (K). Карта ОСЗ-2475 отражает 10 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности 475 лет).

3.2.2

ОСЗ-22475 – Условное обозначение карты общего сейсмического зонирования территории Республики Казахстан, характеризующей сейсмическую опасность для референтного периода 2475 лет в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности землетрясений MSK-64 (K). Карта ОСЗ-22475 отражает 2 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности 2475 лет).

3.2.3

СМЗ-2475 – Условное обозначение карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы, характеризующей сейсмическую опасность для референтного периода 475 лет в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности землетрясений MSK-64 (K). Карта СМЗ-2475 отражает 10 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности 475 лет).

3.2.4

СМЗ-22475 – Условное обозначение карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы, характеризующей сейсмическую опасность для референтного периода 2475 лет в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности землетрясений MSK-64 (K). Карта СМЗ-22475 отражает 2 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности 2475 лет).

3.2.5

СМЗ-1design − Условное обозначение карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы в расчетных горизонтальных ускорениях грунта (в долях g). Карта СМЗ-1design характеризует сейсмическую опасность территории города Алматы через ускорения, значения каждого из которых являются наибольшими из двух значений пиковых ускорений ‒ ускорения для референтного периода 475 лет или ускорения для референтного периода 2475 лет, принятого с понижающим коэффициентом 2/3.

3.2.6

VS30 − среднее значение скорости распространения S-волн (поперечных волн) в верхней 30-метровой толще вертикального профиля грунта при уровне деформации сдвига 10-5 или менее; используется в качестве показателя упругой динамической жесткости грунта на площадке строительства.

4 КАРТЫ МИКРОЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

4.1 Общие положения

4.1.1

До проведения инженерно-геологических изысканий инженерно-геологи- ческие, грунтовые и сейсмические условия площадок строительства, расположенных на территории города Алматы, допускается определять по картам микрозонирования и пояснительным таблицам, приведенным в Приложениях к настоящему своду правил.

4.1.2

Наличие карт микрозонирования территории города Алматы не исключает необходимость обязательного выполнения инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

4.1.3

Сведения об инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических условиях площадок строительства, приведенные на картах микрозонирования, следует подтверждать и/или уточнять по результатам инженерно-геологических изысканий на площадках строительства.

4.1.4

Сведения об инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических условиях территории города Алматы, приведенные на картах микрозонирования, следует учитывать при предварительной оценке инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических условий рассматриваемых площадок строительства, принимаемой во внимание при разработке:

− градостроительных проектов;

− планов застройки и реновации территории города Алматы;

− карт, характеризующих макросейсмические последствия прогнозируемых землетрясений на рассматриваемой территории;

− конструктивно-планировочных решений проектируемых зданий и сооружений на этапе концептуального проектирования.

4.1.5

При окончательном выборе габаритов проектируемых объектов, назначении нормативных антисейсмических мероприятий, принимаемых в проектах по конструктивным соображениям и при определении параметров расчетных сейсмических воздействий на проектируемые объекты, информацией, представленной на картах микрозонирования, допускается руководствоваться только после ее подтверждения или уточнения по результатам инженерно-геологических изысканий.

4.1.6

В настоящем своде правил карты микрозонирования представлены:

а) напечатанными на бумаге – для общего представления об их виде;

б) в электронном виде на магнитных носителях – для применения в практической деятельности.

4.2 Краткая характеристика карт микрозонирования территории города Алматы

4.2.1

Инженерно-геологические, грунтовые и сейсмические условия территории города Алматы характеризуются комплектом карт микрозонирования, включающим:

− «Карту микрозонирования территории города Алматы по инженерно-геоло- гическим условиям» (см. Приложение 1);

− «Карту скоростей распространения поперечных волн в 30-метровой толще грунтов на территории города Алматы» (см. Приложение 2);

− «Карту микрозонирования территории города Алматы по типам грунтовых условий» (см. Приложение 3);

− «Карту сейсмического микрозонирования СМЗ-2475 территории города Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)» (см. Приложение 4);

− «Карту сейсмического микрозонирования СМЗ-22475 территории города Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)» (см. Приложение 5);

− «Карту сейсмического микрозонирования СМЗ-1design территории города Алматы в расчетных ускорениях грунта» (см. Приложение 6). Примечание – Карты, представленные в настоящем своде Правил, условно можно разделить на карты микрозонирования, отражающие разграничение территории г. Алматы по инженерно- геологическим и грунтовым условиям, и карты сейсмического микрозонирования, отражающие разграничение территории г. Алматы по влиянию местных сейсмологических и грунтовых условий на интенсивность прогнозируемых сейсмических воздействий. В тексте настоящего свода правил, если не требуются дополнительные пояснения, все представленные карты именуются картами микрозонирования.

4.2.2

«Карта микрозонирования инженерно-геологических условий территории города Алматы» и пояснительная таблица к этой карте (см. Приложение 7) содержат сведения об основных компонентах инженерно-геологической среды территории города Алматы, оказывающих влияние на ее сейсмическую опасность. На «Карте микрозонирования инженерно-геологических условий территории города Алматы» выделены зоны, подзоны и участки. Общее количество зон − 9, подзон – 13 и участков – 21. Зоны, подзоны и участки характеризуются совокупностью признаков (см. таблицу в Приложении 7), к которым относятся:

− особенности рельефа территории, геолого-стратиграфических разрезов и гидрогеологических условий;

− условия залегания грунтов и их литолого-петрографические характеристики;

− особенности проявления опасных процессов экзогенного характера;

− уровни грунтовых вод на рассматриваемой территории и их возможные изменения в результате строительного освоения и другие.

4.2.3

На «Карте скоростей распространения поперечных волн в 30-метровой толще грунтов на территории города Алматы» показаны значения скоростей Vs30, определенные при сейсморазведочных наблюдениях во множестве (около 1000) пунктов наблюдения, расположенных в пределах территории города Алматы.стр. 79 Значения Vs30 количественно характеризуют в терминах скоростей важнейшие физико-механические свойства грунтов в естественном залегании и являются основными (но не единственными) показателями, принимаемыми во внимание при:

− микрозонировании грунтовых условий территории города Алматы по сейсмическим свойствам;

− выборе площадок наиболее благоприятных для строительства объектов повышенной ответственности по функциональному назначению и/или по этажности, а также для строительства зданий и сооружений с системами сейсмоизоляции.

− формировании комплекта инструментальных записей землетрясений, зарегистрированных в пунктах, имеющих примерно те же поверхностные грунтовые условия, что и рассматриваемая площадка строительства.

4.2.4

«Карта микрозонирования территории города Алматы по типам грунтовых условий» (по сейсмическим свойствам) предназначена для оценки типов грунтовых условий по сейсмическим свойствам на площадках строительства. Классификация грунтовых условий территории города Алматы выполнена в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 (см. таблицу 6.1) и НТП РК 08-01.1 (см. таблицу 3.1). На «Карте микрозонирования территории города Алматы по типам грунтовых условий» выделены участки:

− с типами грунтовых условий по сейсмическим свойствам IА, IБ, II и III;

− со смешанными типами грунтовых условий IA и IБ, IБ и II, II и III, требующими уточнения по результатам детальных инженерно-геологических изысканий на местах.

4.2.5

«Карта сейсмического микрозонирования СМЗ-2475 территории города Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)» и «Карта сейсмического микрозонирования СМЗ-22475 территории города Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)» предназначены для определения сейсмичности конкретных площадок строительства в целочисленных баллах по шкале MSK-64 (K). Карты СМЗ-2475 и СМЗ-22475 построены на основании результатов вероятностного анализа сейсмической опасности и отражают: карта СМЗ-2475 – 10 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средний период повторяемости таких сотрясений 475 лет) в целочисленных баллах по шкале MSK-64 (К); карта СМЗ-22475 – 2 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средний период повторяемости таких сотрясений 2475 лет) в целочисленных баллах по шкале MSK-64 (К). Оценки сейсмической опасности в баллах, приведенные на картах СМЗ-2475 и СМЗ- 22475, учитывают фактические грунтовые условия соответствующих участков территории города Алматы и расположение этих участков относительно очагов возможных сильных землетрясений. На картах СМЗ-2475 и СМЗ-22475 территория города Алматы разделена на зоны, обозначаемые как зоны II, III и IV. К зонам II на картах СМЗ-2475 и СМЗ-22475 отнесены территории, исходные и уточненные сейсмичности которых при прогнозируемых землетрясениях со средними периодами повторяемости 475 и 2475 лет могут достигать, но не превышать 9 баллов.стр. 80 К зонам III на картах СМЗ-2475 и СМЗ-22475 отнесены территории, исходные сейсмич- ности которых при прогнозируемых землетрясениях со средними периодами повторяемости 475 и 2475 могут достигать 9 баллов, а уточненные сейсмичности – 10 баллов. К зоне IV на карте СМЗ-2475 отнесены территории, расположенные в зонах возможного возникновения очагов землетрясений (зонах ВОЗ) с магнитудами 7,5 и более. Исходные и уточненные сейсмичности этих территорий при прогнозируемых землетрясениях со средними периодами повторяемости 475 лет могут достигать 10 баллов. К зоне IV на карте СМЗ-22475 отнесены территории исходные и уточненные сейсмичности которых, при прогнозируемых землетрясениях со средними периодами повторяемости 2475 лет, могут достигать 10 баллов. Зоны, в зависимости от их инженерно-геологических и грунтовых условий разделены на подзоны и участки. Сейсмическая опасность в пределах каждого из участков условно принята постоянной и характеризуется целочисленными баллами по шкале MSK- 64 (К). Расчетную сейсмичность рассматриваемой площадки строительства в баллах следует определять:

− для объектов, отнесенных по функциональному назначению к классам ответственности I, II и III – по карте СМЗ-2475;

− для объектов, отнесенных по функциональному назначению к классу ответственности IV – по карте СМЗ-22475. Классы ответственности зданий и сооружений по функциональному назначению приведены в таблице 7.2 СП РК 2.03-30 и в таблице 5.1 НТП РК-08-01.2. Взаимосвязь между сейсмичностью разных участков территории города Алматы в баллах и типами грунтовых и инженерно-геологических условий этих участков представлена в таблицах Приложений 8 и 9.

4.2.6

«Карта сейсмического микрозонирования СМЗ-1design территории города Алматы в расчетных ускорениях грунта» характеризует степень сейсмической опасности территории города Алматы в ускорениях. На карте СМЗ-1design территория города Алматы разделена на участки, в пределах каждого из которых сейсмическая опасность условно принята постоянной и характеризуется значениями горизонтальных ускорений в долях g. Значения горизонтальных ускорений ag, указанные на карте СМЗ-1design для разных участков, находятся в пределах от 0,48 g до 0,78 g. Различия между значениями расчетных горизонтальных ускорений на смежных участках не превышают 0,02 g. При построении карты СМЗ-1design, были учтены результаты вероятностного анализа сейсмической опасности территории города Алматы, фактические грунтовые условия ее участков и расположение этих участков относительно очагов возможных сильных землетрясений. Примечания: 1 В качестве значений горизонтальных ускорений ag, характеризующих сейсмическую опасность конкретных участков территории города Алматы, были приняты значения ускорений, определенные с помощью выражения (4.1):стр. 81 ag(475)    ag = max  2  (4.1)   ag(2475)  3  В выражении (4.1) ag(475) и ag(2475) – значения горизонтальных пиковых ускорений на рассматриваемых участках территории города Алматы, соответствующие фактическим грунтовым условиям этих участков, их расположению относительно очагов возможных сильных землетрясений и референтным периодам повторяемости землетрясений 475 лет и 2475 лет соответственно. 2 Здесь и далее под значениями горизонтальных пиковых ускорений, приведенных на карте СМЗ-1design, также, как и под значениями горизонтальных пиковых ускорений, приведенных на картах ОСЗ-1 территории Республики Казахстан, понимаются «среднегеометрические пиковые ускорения грунта» (geometric mean peak ground acceleration), определяемые как средние геометрические максимальных ускорений двух ортогональных горизонтальных компонент. Анализ инструментальных записей колебаний грунтов при сильных землетрясениях свидетельствует, что фактические значения средних максимальных ускорений грунта на горизонтальной плоскости превышают средние среднегеометрические максимальных ускорений двух горизонтальных компонент примерно в 1,3 раза. В рамках спектральной методики определения расчетных сейсмических нагрузок на здания и сооружения, принятой в современных нормативных документах, значения среднегеометрических ускорений, приведенные на карте СМЗ-1design, можно считать численно эквивалентными значениям «эффективных пиковых ускорений» (effective peak acceleration – ЕРА), ответственным за макросейсмический эффект землетрясений.

4.2.7

На карту микрозонирования территории города Алматы по инженерно- геологическим условиям и на карты СМЗ-2475 и СМЗ-22475 нанесены известные зоны тектонических разломов, в которых при сильных землетрясениях возможно:

− образование в грунтах разрывов и сейсмодислокаций;

− локальное увеличение интенсивности сейсмических колебаний грунта.

4.3 Уточнение показателей, приведенных на картах микрозонирования. Специальные требования к содержанию отчетов об инженерно-геологических изысканиях

4.3.1

Данные, приведенные на картах микрозонирования, следует подтверждать или уточнять по результатам инженерно-геологических изысканий, характеризующих фактические инженерно-геологические, грунтовые и сейсмические условия рассматриваемых площадок строительства.

4.3.2

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства следует выполнять в соответствии с положениями действующих нормативных документов и с учетом специальных требований, зависящих от класса ответственности здания или сооружения и специфических условий строительства.

4.3.3

В составе отчета об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства следует указывать:

− инженерно-геологические условия, учитываемые при проектировании зданий и сооружений;

− тип грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам;

− показатели сейсмической опасности зоны строительства в баллах по картам общего сейсмического зонирования территории Республики Казахстан ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475;

− показатели сейсмической опасности площадки строительства в баллах по картам сейсмического микрозонирования СМЗ-2475 и СМЗ-22475;

− показатели сейсмической опасности площадки строительства в ускорениях (в долях g) по карте сейсмического микрозонирования СМЗ-1design;

− наличие или отсутствие факторов, неблагоприятных в сейсмическом отношении из-за местных сейсмотектонических, геологических или топографических условий.

4.3.4

В составе отчета об инженерно-геологических изысканиях на площадках строительства зданий высотой более 12 этажей (42 метров) в обязательном порядке следует указывать экспериментально определенные значения скоростей распространения поперечных и продольных волн в поверхностных 10-метровых и 30-метровых грунтовых толщах.

4.3.5

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства, помимо развернутого описания инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических условий площадки строительства, должен содержать их краткое описание в кодированном буквенно-цифровом виде (см. подраздел 4.4).

4.3.6

Если при выполнении инженерно-геологических изысканий на площадке строительства будут выявлены факторы, неучтенные на картах микрозонирования, то поправки за эти факторы должны быть отражены в отчете об инженерно-геологических изысканиях и учтены при проектировании зданий и сооружений.

4.3.7

Проверки и при необходимости уточнение информации, представленной на картах микрозонирования, следует осуществлять в отношении:

а) расположения зон возможного проявления разломов в пределах рассматриваемой площадки строительства;

б) грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам;

в) расположения в пределах рассматриваемой площадки строительства границ между участками с различающимися по сейсмическим свойствам грунтовыми условиями;

г) величин ускорений аg, если границы между участками с различающимися по сейсмическим свойствам грунтовыми условиями проходят через горизонтальные проекции проектируемых объектов.

4.3.8

Типы грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам и расположение границ между участками с разными типами грунтовых условий рекомендуется уточнять, принимая во внимание экспериментально определенные значения скоростей распространения поперечных волн Vs10 и Vs30 в поверхностных 10-ти и 30-метровых грунтовых толщах. Определение типа грунтовых условий площадки строительства только по одному из этих показателей (Vs10 или Vs30) не допускается.

4.3.9

При расхождениях в оценках типа грунтовых условий площадки строительства по значениям скоростей Vs10 и Vs30, или по значениям скоростей и по описательным признакам, тип грунтовых условий площадки строительства следует относить к более неблагоприятному по сейсмическим свойствам типу.

4.3.10

Тип грунтовых условий и показатели сейсмической опасности площадки строительства в баллах и ускорениях, определенные по картам микрозонирования и результатам инженерно-геологических изысканий, не допускается изменять:

− из-за усиления или замены грунтов на локальном участке;

− исходя из особенностей конструктивных решений фундаментов и глубины их заложения.

4.3.11

Если тип грунтовых условий площадки строительства, определенный по результатам инженерно-геологических изысканий, будет отличаться от типа грунтовых условий, указанного на карте микрозонирования, то значения расчетных горизонтальных ускорений ag на площадке строительства, указанные на карте СМЗ-1design, могут быть уточнены.

4.3.12

Поправки за неблагоприятные факторы, неучтенные на картах микросейсмического зонирования, надлежит вводить для площадок, расположенных:

− в местностях со сложным рельефом;

− в зонах возможного проявления разломов на дневной поверхности.

4.3.13

Уточнение данных, приведенных на картах микрозонирования, могут выполнять только организации–составители этих карт.

4.4 Кодифицированная буквенно-цифровая запись информации о свойствах площадки строительства

4.4.1

Кодированная буквенно-цифровая запись позволяет унифицировать форму представления и хранения информации об инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических свойствах площадок строительства, в том числе в целях автоматизации работы с этой информацией.

4.4.2

Кодифицированная буквенно-цифровая запись сведений об инженерно- геологических, грунтовых и сейсмических свойствах площадки строительства представляет собой последовательность групп цифр и букв, записанных в одну строку. Соседние группы, имеющие самостоятельное смысловое значение, разделены точкой.

4.4.3

Кодифицированная буквенно-цифровая запись информации об инженерно- геологических, грунтовых и сейсмических свойствах площадок строительства состоит из шести групп букв и цифр. Первая группа букв и цифр представляет собой условное обозначение на «Карте микрозонирования территории города Алматы по инженерно-геологическим условиям» участка, в пределах которого располагается рассматриваемая площадка строительства. Вторая группа букв и цифр – это условное обозначение на «Карте микрозонирования территории города Алматы по типам грунтовых условий» типа грунтовых условий по сейсмическим свойствам участка, в пределах которого располагается площадка. Третья и четвертые группы букв и цифр – это условные обозначения на картах СМЗ- 2475 и СМЗ-22475 участков, в пределах которых располагается рассматриваемая площадка. Пятая группа букв и цифр – это значение горизонтального ускорения в долях g на карте СМЗ-1design, характеризующее сейсмическую опасность рассматриваемой площадки.стр. 84 Шестая группа букв и цифр содержит информацию о наличии или отсутствии у площадки строительства инженерно-геологических, грунтовых и иных свойств, неблагоприятных в сейсмическом отношении. Площадки без неблагоприятных свойств имеют условное обозначение «00». Для площадок с неблагоприятными свойствами приняты следующие обозначения:

− расположенные в зонах ВОЗ с магнитудами 7,5 и более – 01;

− расположенные в зонах возможного проявления тектонического разлома – 02;

− сейсмичностью 10 баллов при типе грунтовых условий III – 03;

− сложенные просадочными грунтами – 04;

− с рыхлыми водонасыщенными грунтами – 05;

− со сложным рельефом местности – 06;

− не защищенные от селевых потоков – 07;

− подверженные оползневым процессам – 08;

− с осыпями на склонах или у их оснований − 09;

− с сильной нарушенностью пород – 10. Примечание – Ниже приведены примеры кодифицированных буквенно-цифровых записей, характеризующих инженерно-геологические, грунтовые, топографические и сейсмические условия двух строительных площадок.

а) б) Рисунок 4.1 – Примеры кодифицированных буквенно-цифровых записей об инженерно-геологических, грунтовых и сейсмических условиях двух строительных площадок

5 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛМАТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1 Общие положения

5.1.1

При градостроительном освоении территории города Алматы надлежит руководствоваться Законами и Кодексами Республики Казахстан, приведенными в разделе 2 свода правил, положениями свода правил, а также другими соответствующими нормативными и нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

5.1.2

Застройку территории города Алматы следует планировать с учетом максимально возможного снижения риска от землетрясений, сохранения после сейсмических событий функционирования транспортных систем и необходимости скорейшего восстановления работоспособности других систем жизнеобеспечения населения (водоснабжения, энергоснабжения, канализации и связи).

5.2 Градостроительные мероприятия, смягчающие последствия землетрясений

5.2.1

При разработке планов застройки и реновации территории города Алматы следует учитывать, что землетрясения, помимо первичных опасностей, вызванных непосредственно колебаниями земной поверхности (повреждений зданий, дорог, линий электропередач и связи), могут являться причинами многочисленных вторичных опасностей: пожаров, взрывов, аварий на предприятиях, нарушений функционирования инженерных сетей и коммуникаций, сбоев в работе транспорта, возникновения кризисных экологических ситуаций, катастрофических ситуаций природного характера (наводнений, затоплений. селевых потоков, снежных лавин. оползней. обвалов и т.д.) и других неблагоприятных последствий землетрясений.

5.2.2

При разработке планов застройки и реновации территории города Алматы, в целях снижения потерь и ущерба от вторичных опасностей землетрясений, следует, включая, но не ограничиваясь, соблюдать следующие условия:

− предусматривать первоочередной снос морально и физически устаревших малоценных зданий, не отвечающих требованиям действующих норм;

− предусматривать расчлененную планировочную структуру города; крупные массивы застройки разделять транспортными магистралями или полосами зеленых насаждений;

− ширину и конструкцию разделительных транспортных магистралей и полос зеленых насаждений назначать таким образом, чтобы предотвратить распространение пожаров, обеспечить возможность проезда аварийной и спасательной техники и создать условия для быстрой эвакуации населения из опасных зон;

− избегать устройства узких и/или тупиковых улиц, проезд по которым для аварийных, спасательных, медицинских или пожарных машин может быть затруднен;

− предусматривать рассредоточенное размещение объектов с большим скоплением людей и повышенной пожарной опасностью;

− здания со взрывоопасными производственными процессами или с выделением вредных веществ, аварийное состояние которых при землетрясении связано с опасностью для обслуживающего персонала и населения прилегающего района, выносить за пределы жилых зон или за пределы города;

− соблюдать нормативные положения в отношении «желтых линий», ограничивающих участки застройки с целью предотвращения завалов магистральных улиц устойчивого функционирования, по которым должна проводиться эвакуация населения в особый период времени и поддерживаться транспортное обеспечение спасательных и аварийно-восстановительных работ;

− рассматривать открытые водоемы города (реки, озера, искусственные водохранилища) в качестве резервных источников пожарного водоснабжения и предусматривать к ним подъезды с площадками, предназначенными для установки пожарных автомобилей и обеспечения возможности забора воды в любое время года; Примечание Площадки должны иметь размеры не менее 12х12 метров, твердое покрытие и, по возможности, располагаться на расстояниях 1000 метров друг от друга.

− размещать в непосредственной близости от зданий III и IV классов ответственности по функциональному назначению и от зданий IV и V классов ответственности по этажности пожарные водоемы, оформленные, например, в качестве элементов ландшафтной архитектуры; Примечание – Эти водоемы должны являться альтернативными источниками воды в случае повреждения при землетрясении первичной системы распределения воды и к ним должен быть обеспечен свободный подъезд для пожарных автомобилей;

− предусматривать мероприятия, стимулирующие использование в районах с усадебной и малоэтажной застройкой автономных систем жизнеобеспечения (например, энергоснабжения, водоснабжения и канализации);

− обеспечить крупные больницы и другие критически важные объекты резервными системами водо- и энергоснабжения;

− при проектировании и строительстве новых стационарных медицинских учреждений с хирургическими отделениями рекомендуется, по возможности, предусматривать вертолетные площадки, предназначенные для транспортировки больных и пострадавших санитарной авиацией.

5.2.3

Надлежит избегать:

− устройства пешеходных дорожек, скамеек, стоянок и остановок общественного транспорта в непосредственной близости от стен зданий и сооружений или вдоль глухих заборов из тяжелых материалов;

− создания в пешеходных зонах изолированных тупиковых участков, образованных глухими стенами и массивными заборами;

− устройства открытых автостоянок, не огражденных бордюрами, исключающими самопроизвольный перекат автомобиля через них.

5.2.4

При проектировании жилых зданий следует предусматривать открытые площадки, предназначенные для сбора населения в случаях возникновении чрезвычайных ситуаций. Эти площадки должны располагаться на безопасном расстоянии от зданий, составляющем не менее 1/3 высоты ближайших зданий. В пределах этих площадок не должны располагаться линии электропередач.

5.2.5

На площадках, выделенных в качестве мест сбора населения, не допускается осуществлять строительную деятельность, а также размещать объекты торговой деятельности, общественного питания и пункты обслуживания населения.

5.3 Основные принципы обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений

5.3.1

Сейсмостойкость зданий и сооружений обеспечивается комплексом мероприятий:

− выбором площадок строительства с наиболее благоприятными в сейсмическом отношении условиями;

− применением надлежащих строительных материалов, конструкций, конструктивных систем и схем, а также надлежащих методов и технологий строительства;

− использованием объемно-планировочных решений, обеспечивающих, как правило, симметрию масс и жесткостей здания, а также равномерность и сбалансированность их распределения в плане и по высоте;

− проектированием элементов конструкций и их соединений с учетом результатов расчетов на сейсмические воздействия;

− выполнением конструктивных мероприятий, предусмотренных в нормативных документах, вне зависимости от результатов расчетов;

− снижением сейсмической нагрузки на сооружение путем уменьшения массы здания, применения сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции сооружения;

− высоким качеством выполнения строительно-монтажных работ;

− контролем состояния и техническим обслуживанием конструкций в процессе эксплуатации согласно процедурам, предусмотренным в соответствующих нормах или в проектной документации.

5.3.2

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений следует соблюдать следующие общие условия:

− выбор конструктивных систем и конструктивных схем зданий и сооружений, а также их расчеты должны производиться квалифицированными и опытными специалистами;

− строительство должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующие навыки и опыт;

− надзор и контроль качества необходимо осуществлять на всех этапах проектирования и строительства и процесса эксплуатации, включая изготовление конструкций в заводских условиях и на площадке;

− применяемые строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов или находиться в соответствии с требованиями надлежащих стандартов на производство работ, материалы и изделия;

− здания или сооружения должны содержаться в исправном состоянии;

− здания или сооружения необходимо использовать по назначению, соответствую- щему проектной документации.

5.3.3

В ходе строительства и при последующей эксплуатации здания или сооружения в нем не должны производиться какие-либо изменения, за исключением случаев, когда такие изменения надлежащим образом обоснованы, проверены и согласованы с организацией, уполномоченной государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства или соответствующим подразделением местного уполномоченного органа города Алматы.

5.3.4

В соответствии с основополагающими принципами, принимаемыми во внимание на стадии концептуального проектирования, конструктивные схемы зданий и сооружений должны обладать:

− простотой;

− однородностью, симметричностью и избыточностью;

− непрерывностью вертикальных конструкций по высоте (уменьшение по высоте горизонтальной жесткости конструктивной системы должно происходить плавно; разрывы вертикальных конструкций по высоте не допускаются);

− сопротивляемостью и жесткостью в двух горизонтальных направлениях;

− сопротивляемостью и жесткостью на кручение в плане;

− адекватной жесткостью междуэтажных перекрытий (покрытий);

− адекватными фундаментами;

− способностью к пластическому деформированию в заданных пределах. Примечание – Соответствие конструктивных систем зданий или сооружений условиям 5.3.4 позволяет применять для описания их поведения при сейсмических воздействиях неосложненные расчетные модели и использовать при конструировании апробированные технические решения, формализованные в нормах. Проектирование и строительство зданий и сооружений со сложными конструктивными схемами, не соответствующими условиям 5.3.4, в явном виде не запрещается. Однако следует учитывать, что сложные конструктивные схемы, даже если они способны воспринимать расчетные сейсмические нагрузки (что должно быть соответствующим образом обосновано), более уязвимы при реальных сейсмических событиях, чем простые конструктивные схемы, а их строительство требует больших затрат.

5.3.5

Правила, приведенные в настоящем Своде Правил, являются общими для зданий и сооружений вне зависимости от типов их конструктивных систем, а также вида применяемых конструкционных материалов.

5.3.6

Проверки соответствия проектируемых зданий и сооружений основополагающим принципам, приведенным в 5.3.4, следует выполнять в соответствии с правилами НТП РК 08-01.2. Это условие следует соблюдать вне зависимости от Свода правил СП РК 2.03-30 или СП РК EN 1998-1, выбранного в качестве нормативного документа, положениями которого надлежит руководствоваться при проектировании здания или сооружения.

5.3.7

При проектировании зданий и сооружений могут применяться более высокие требования к их сейсмостойкости, чем это предусмотрено выбранным Сводом Правил. Уровень расчетных нагрузок и конструктивных антисейсмических мероприятий может быть повышен по усмотрению авторов проекта и/или заказчика.

5.3.8

Настоящий Свод правил также, как и СП РК 2.03-30 и НТП к СП РК EN 1998- 1, не распространяется на проектирование и строительство объектов:

а) габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют положениям СП РК 2.03-30 или нормативно-технических пособий к СП РК EN 1998-1;

б) с конструктивными системами и схемами, классифицированными в НТП РК 08- 01.2 как чрезмерно нерегулярные в плане и по высоте;

в) с новыми конструктивными системами, решениями, материалами;

г) со специальными системами сейсмозащиты, требования к которым не регламентированы в НТП к СП РК EN 1998-1 или регламентированы только положениями, содержащими общие требования.

5.3.9

Проектирование и строительство объектов, перечисленных в п. 5.3.8, а также объектов, расположенных в зонах ВОЗ с магнитудами более 7,5 или в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности земли, следует осуществлять по СТУ, разработанным специализированными научно-исследовательскими организациями, уполномоченными государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

5.3.10

В специальных технических условиях на проектирование объектов, указанных в 5.3.8 и 5.3.9, должны быть детализированы и конкретизированы требования к их проектированию с учетом:

− индивидуальных особенностей конструктивно-планировочных решений;

− конфигураций в плане и по высоте;

− сейсмической опасности площадки строительства;

− особенностей принятых конструктивных систем.

5.3.11

В рамках специальных технических условий исполнитель может представить альтернативный вариант решения существующей технической проблемы (не предусмотренный в нормах) и предложить его как наиболее рациональный в конкретной ситуации, не ухудшающий требования действующего норматива. Возможность применения таких решений должна быть подтверждена расчетом и/или результатами экспериментальных исследований и согласована в установленном порядке.

5.3.12

Специальные технические условия на проектирование допускается не составлять:

− для строений второстепенной важности для общественной безопасности (см. таблицу 7.2 в СП РК 2.03-30 или таблицу 5.1 в НТП РК 08-01.2);

− для жилых малоэтажных зданий (см. таблицу 7.3 в СП РК 2.03-30 или таблицу 5.2 в НТП РК 08-01.2) на одну или две семьи;

− для сооружений, не предназначенных для размещения людей, если в их функционировании нет необходимости при ликвидации последствий землетрясений и для гражданской защиты населения;

− для отдельно расположенных паркингов и их отсеков (или подобных им сооружений, не предназначенных для размещения людей) частично или полностью заглубленных в грунт, у которых стены расположенные по всему периметру или по части периметра, контактируют с грунтом.

5.3.13

Новые конструктивные системы зданий и сооружений, а также новые материалы и конструкции, до их применения в строительстве должны пройти соответствующую экспериментальную проверку.

5.3.14

Инженерно-сейсмометрические станции в обязательном порядке надлежит устанавливать в зданиях высотой 30 этажей и более, а также в многоэтажных объектах с категориями ответственности по функциональному назначению IV, расположенных в зонах III и IV. Кроме того, установку инженерно-сейсмометрических станций следует предусматривать в объектах, определенных государственным органом по деламстр. 90 архитектуры, градостроительства и строительства или соответствующим подразделением местного уполномоченного органа города Алматы. Затраты на приобретение сейсмометрической аппаратуры, а также на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по ее установке, должны предусматриваться в сметах на строительство указанных объектов.

6 ВЫБОР ПЛОЩАДОК СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1 Классификация площадок строительства

6.1.1

Площадки строительства, в зависимости от особенностей их инженерно- геологических, грунтовых, топографических и сейсмических условий, могут быть классифицированы как благоприятные и неблагоприятные в сейсмическом отношении.

6.1.2

К наиболее благоприятным в сейсмическом отношении относится площадки строительства, расположенные в пределах участков, имеющих на карте СМЗ-22475 обозначение II-А-I. Площадки строительства, расположенные на территории участка II-А- I:

− имеют стратиграфические профили в виде мощной толщи галечниковых грунтов с песчаным (реже супесчаным или глинистым) заполнителем, перекрытой тонким слоем (до 5 м) рыхлых грунтов;

− имеют спокойный рельеф;

− при редких сильных землетрясениях со средним периодом повторяемости 2475 лет имеют прогнозируемую расчетную сейсмичность 9 баллов (если площадки расположены вне зон возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности);

6.1.3

К неблагоприятным в сейсмическом отношении относятся площадки, расположенные:

а) в зонах IV, являющихся зонами возможного возникновения очагов землетрясений с магнитудами 7,5 и более и имеющих исходную сейсмичность 10 баллов;

б) в зонах III, имеющих при типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам III сейсмичность 10 баллов;

в) в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности;

г) на участках с грунтовыми отложениями, способными к разжижению;

д) на участках с просадочностью грунтов, плывунами, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами;

е) на участках с крутизной склонов более 15°, сложенных породами с сильно нарушенной структурой или рыхлыми водонасыщенными грунтами;

ж) в зонах возможного образования осыпей, обвалов, оползней и прохождения селевых потоков.

6.2 Территориальное планирование

6.2.1

Этажность (высота) зданий, проектируемых для строительства на территории города Алматы, как правило, должна соответствовать этажности, регламентированной в СП РК 2.03-30 и НТП к СП РК EN 1998-1 в зависимости от типа конструктивных систем зданий, а также от типа грунтовых условий и расчетной сейсмичности площадок строительства.

6.2.2

Возведение зданий большей этажности, чем это регламентировано в СП РК 2.03-30 и НТП к СП РК EN 1998-1, допускается осуществлять при соблюдении всех следующих условий:

− при надлежащем градостроительном обосновании;

− по согласованию с соответствующим подразделением местного уполномоченного органа города Алматы;

− при наличии специальных технических условий на проектирование;

− в соответствии с утвержденной архитектурно-строительной документацией, отвечающей требованиям специальных технических условий на проектирование.

6.2.3

На площадках строительства с типами грунтовых условий IБ и II, не осложненных неблагоприятными факторами и имеющих по карте СМЗ-2475 расчетную сейсмичность 9 баллов:

− возведение зданий высотой до 12 этажей включительно (или до 42 метров) производится в соответствии с утвержденной градостроительной и архитектурно- строительной документацией, соответствующей требованиям действующих норм (в том числе СП РК 2.03-30 или НТП к СП РК EN 1998-1;

− проектирование и строительство зданий высотой более 12 этажей производится при соблюдении условий, приведенных в пункте 6.2.2;

− проектирование и строительство зданий высотой более 200 метров не рекомендуется.

− проектирование, школ больниц и дошкольных учреждений (ясли, детские сады), возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов допускается только с учетом применения систем сейсмоизоляций, обеспечивающих снижение колебаний изолируемых зданий относительно сейсмических колебаний грунтов основания (пункт 1.4.5 НТП РК 08- 01.6-2022). (Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 31.07.2024 г. №107-НҚ).

− проектирование жилых и общественных зданий свыше 6 этажей, на площадках 8, 9 баллов рекомендуется выполнять с учетом применения систем сейсмоизоляций, обеспечивающих снижение колебаний изолируемых зданий относительно сейсмических колебаний грунтов основания. (Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 31.07.2024 г. №107-НҚ).

6.2.4

На площадках с типами грунтовых условий IБ и II, расположенных в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности и имеющих по карте СМЗ-2475 расчетную сейсмичность 9 баллов:

− возведение зданий высотой до 9 этажей включительно (или до 32 метров) производится только при соблюдении условий, приведенных в пункте 6.2.2;

− строительство зданий высотой более 9 этажей не допускается. Примечание – Наличие специальных технических условий не может являться основанием для проектирования в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности зданий высотой более 9 этажей.

6.2.5

На площадках неблагоприятных в сейсмическом отношении рекомендуется преимущественно размещать зеленые насаждения, парки, скверы, зоны отдыха, открытые спортивные сооружения, одноэтажные объекты павильонного типа, а также прочие здания и сооружения, разрушение которых не связано с гибелью людей или утратой ценного оборудования.

6.2.6

Строительство зданий и сооружений на площадках неблагоприятных в сейсмическом отношении должно сопровождаться специальными инженерными мероприятиями по улучшению свойств грунтов и укреплению оснований. Специальные мероприятия должны исключать возможности образования разрывов в грунте, неустойчивости склонов и остаточных осадок, связанных с разжижением или уплотнением грунта при землетрясении.

6.2.7

На площадках строительства с крутизной склонов более 15° контур зданий и сооружений должен быть расположен вне пределов плоскости скольжения, положение которой устанавливается расчетом склонов на устойчивость с учетом сейсмических воздействий.

6.2.8

Строительство зданий и сооружений на площадках, расположенных в зонах возможного образования осыпей, обвалов, оползней и прохождения селевых потоков, без осуществления специальных защитных мероприятий не допускается.

6.2.9

На площадках, расположенных в зонах III и IV, строительство зданий и сооружений допускается в ограниченных объемах, если оно оправдано градостроительными требованиями и технико-экономическими обоснованиями.

6.2.10

На площадках с типами грунтовых условий III по сейсмическим свойствам, расположенных в зонах III и имеющих по карте СМЗ-2475 расчетную сейсмичность 10 баллов:

− возведение зданий и сооружений производится в соответствии с утвержденной градостроительной и архитектурно-строительной документацией, соответствующей требованиям СП РК 2.03-30 или НТП к СП РК EN 1998-1;

− возведение зданий, высота которых превышает предусмотренную в СП РК 2.03- 30 или НТП к СП РК EN 1998-1, допускается при соблюдении условий 6.2.2. Примечание – Наличие специальных технических условий не может являться основанием для проектирования на площадках сейсмичностью 10 баллов, расположенных в зоне III, жилых, административных и производственных зданий высотой более 6 этажей, а школ, больниц и дошкольных учреждений высотой более трех этажей.

6.2.11

На площадках, расположенных в зоне IV и имеющих по карте СМЗ-2475 расчетную сейсмичность 10 баллов возведение зданий и сооружений производится при соблюдении условий, приведенных в пункте 6.2.2. Примечание – Наличие специальных технических условий не может являться основанием для проектирования на площадках сейсмичностью 10 баллов, расположенных в зоне IV, жилых и административных зданий высотой более 4 этажей, а производственных зданий, школ, больниц и дошкольных учреждений высотой более двух этажей.

6.2.12

На площадках, расположенных в зонах III и IV, как правило, следует ограничивать строительство и расширение:

− промышленных предприятий, не связанных с разработкой и использованием местных природных ресурсов или с непосредственным обслуживанием населения;

− объектов, сохранность которых после землетрясения важна с позиций социальных последствий их разрушения, или функционирование которых после землетрясения имеет большое значение для общества;

− транзитных коммуникаций и продуктопроводов, за исключением случаев, когда альтернативные варианты трассы технически не осуществимы.

6.2.13

На площадках, расположенных в зонах III и IV, как правило, следует возводить здания стеновых, каркасно-стеновых и связевых конструктивных систем, имеющих горизонтальные жесткости, при которых периоды собственных колебаний зданий по основным тонам не превысят 0,5 секунд. Одноэтажные здания производственного назначения допускается возводить с каркасными конструктивными системами.

6.2.14

Здания и сооружения, отнесенные в таблице 5.1 НТП РК 08-01.2 к объектам с классами ответственности по функциональному назначению III и IV, а в таблице 5.2 НТП РК 08-01.2 к объектам с классами ответственности IV и V, следует располагать преимущественно на площадках, благоприятных в сейсмическом отношении.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

7.1 Общие положения

7.1.1

Расчетные сейсмические воздействия на здания и сооружения следует определять в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или НТП РК 08-01.1, принимая расчетное горизонтальное ускорение грунта ag по карте СМЗ-1design и учитывая, при необходимости, правила подразделов 7.2-7.5 настоящего СП.

7.1.2

В подразделах 7.2-7.5 настоящего СП приведены правила, дополняющие и уточняющие правила определения расчетных сейсмических воздействий для тех расчетных сейсмических ситуаций, которые в НТП РК 08-01.1 и НТП РК 08-01.6 не рассматриваются, но могут иметь место при проектировании зданий и сооружений на территории города Алматы.

7.1.3

Спектры реакций, характеризующие вертикальные сейсмические воздействия на здания, следует принимать в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или НТП РК 08-01.1, исходя из величин ускорений ag, принятых в соответствии с положениями подразделов 7.2-7.5, и грунтовых условий площадок строительства по сейсмическим свойствам, указанных в отчете по инженерно-геологическим изысканиям.

7.2 Расчетные сейсмические воздействия на длиннопериодные сооружения и на здания с сейсмоизолирующими фундаментами

7.2.1

Спектры упругих реакций, характеризующие горизонтальные компоненты сейсмических воздействий, принимаемые во внимание при определении расчетныхстр. 94 сейсмических нагрузок на длиннопериодные сооружения (высокие башни, мачты, трубы и им подобные объекты) и на здания с сейсмоизолирующими фундаментами, следует определять с помощью следующих выражений:  T  0 ≤ T ≤ TB: S e (T) = a g  1 +  (η  2,5 − 1)  , (7.1)  TB  TB ≤ T ≤ TC: S e (T) = a g  η  2,5 , (7.2) T  TC ≤ T ≤ TD: S e (T) = a g  η  2,5 C  , (7.3) T  T T  TD ≤ T ≤ 4 c: S e (T) = a g  η  2,5 C 2D  , (7.4)  T  где Se(T) – спектр упругих реакций; T – период колебаний линейной системы с одной степенью свободы; ag – расчетное ускорение грунта, определяемое по карте СМЗ-1design; TB – минимальное значение периода на постоянном участке графика спектральных ускорений; TC – максимальное значение периода на постоянном участке графика спектральных ускорений; TD – значение периода, определяющее начало диапазона постоянных перемещений на спектре реакций в перемещениях; η – коэффициент коррекции за демпфирование с референтным значением η = 1 для 5 % вязкого демпфирования.

7.2.2

Значения периодов TB, TC и TD, зависящие от типа грунтовых условий площадки строительства, приведены в таблице 7.1. Общий вид нормализованных спектров реакций, характеризующих горизонтальные компоненты сейсмических воздействий, принимаемых во внимание при определении расчетных сейсмических нагрузок на длиннопериодные сооружения и на здания с сейсмоизолирующими фундаментами, показаны на рисунке 7.1.

7.2.3

Значение коэффициент коррекции за демпфирование η следует определять в соответствии с пунктом 4.2.2.3 НТП РК 08-01.1.

Таблица 7.1 – Значения ТВ и ТС

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствамТВ, cекТС, секТD, сек
IA0,150,446,0
IБ0,150,446,0
II0,250,646,0
III0,3750,966,0

Se /ag

2,5η

TB TC TD=6 сек

Рисунок 7.1 – Форма нормализованного спектра упругих реакций для горизонтальных компонент сейсмического воздействия

7.2.4

Спектры упругих реакций, характеризующие вертикальные компоненты сейсмических воздействий, принимаемые во внимание при определении расчетных сейсмических нагрузок на длиннопериодные сооружения и на здания с сейсмоизолирующими фундаментами, следует определять в соответствии с положениями подраздела 4.2.3 НТП РК 08-01.1.

7.2.5

Проектирование зданий с сейсмоизолирующими устройствами, расположенными в уровне фундаментов следует осуществлять в соответствии с положениями НТП РК 08-01.6 и требованиями, приведенными в 7.2.6-7.2.8 настоящего Свода Правил.

7.2.6

Наборы акселерограмм, применяемые для расчета зданий с сейсмоизолирующими фундаментами во временной области, должны включать в себя сгенерированные искусственные акселерограммы и/или подобранные инструментальные акселерограммы, спектры упругих реакций которых должным образом соответствуют спектрам, приведенным в 7.2.1 для 5 % вязкого демпфирования (подробнее – в НТП РК 08-01.6).

7.2.7

Сейсмоизолирующие устройства должны обладать повышенной надежностью. Для соблюдения этого требования при расчетных проверках следует:

а) значение коэффициента γх, увеличивающего максимальные горизонтальные расчетные сейсмические перемещения каждого сейсмоизолирующего элемента, принимать не менее 1,2;

б) значение коэффициента γz, увеличивающего максимальные результирующие значения расчетных сжимающих вертикальных гравитационных и сейсмических сил в каждом сейсмоизолирующем элементе, принимать не менее 1,3.

7.2.8

Расчетные сейсмические нагрузки на сейсмоизолированную часть конструктивной системы здания (часть здания, расположенную выше сейсмоизолирующего слоя) следует определять, принимая:

а) значение коэффициента вязкого демпфирования для сейсмоизолированной части здания – не более 2,5 %;

б) значение коэффициента γI, учитывающего ответственность сейсмоизолированной части здания по функциональному назначению и по высоте – 1,0.

7.2.9

Условия сопротивляемости сейсмоизолированной части конструктивной системы здания должны быть удовлетворены при расчетных сейсмических нагрузках, определенных при коэффициенте поведения q не более чем 1,5.

7.3 Спектры реакций, характеризующие расчетные сейсмические воздействия на здания и сооружения, расположенные в зонах возможного возникновения очагов землетрясений

7.3.1

При определении спектров реакций, характеризующих горизонтальные сейсмические воздействия на здания и сооружения, расположенные в зонах возможного возникновения очагов землетрясений (зонах ВОЗ):

− величины горизонтальных ускорений ag следует принимать по карте СМЗ-1design;

− формы спектров реакций для площадок строительства с типами грунтовых условий IA и IБ следует принимать как для площадок с грунтовыми условиями типа II;

− формы спектров реакций для площадок строительства с типами грунтовых условий II и III следует принимать в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или НТП РК 08-01.1.

7.4 Спектры реакций, характеризующие расчетные сейсмические воздействия на здания и сооружения, расположенные в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности

7.4.1

При определении спектров реакций, характеризующих горизонтальные сейсмические воздействия на здания и сооружения, расположенные в зонах возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности:

− величину горизонтального ускорения ag, на рассматриваемой площадке строительства, определенную по карте СМЗ-1design, следует принимать с повышающим коэффициентом, имеющим значение более 1,0;

− формы спектров реакций для площадок строительства с типами грунтовых условий IA и IБ следует принимать как для площадок с грунтовыми условиями типа II;

− формы спектров реакций для площадок строительства с типами грунтовых условий II и III следует принимать в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или НТП РК 08-01.1 без корректировки форм спектров реакций за осложняющие факторы.

7.4.2

Значение коэффициента, повышающего величину горизонтального ускорения ag, указанную на карте СМЗ-1design, следует назначать по результатам анализа инженерно- геологических условий площадки строительства и особенностей рассматриваемого тектонического разлома с позиций его сейсмической опасности. Уточненное значение ag должно быть приведено в отчете об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства.

7.5 Определение расчетных сейсмических воздействий на здания и сооружения с учетом особенностей их «заделки» в грунт и свойств оснований

7.5.1

В подразделе свода правил приведены правила определения расчетных сейсмических воздействий и конструктивных мероприятий:

а) для зданий, у которых вертикальные конструкции подземных частей нигде не контактируют с окружающими массивами грунта (например, подземная часть здания со всех сторон окружена смежными в плане подземными сооружениями, отделенными от здания антисейсмическими швами) и эффекты, связанные с «заделкой» зданий в грунт, можно считать отсутствующими;

б) для зданий, у которых вертикальные конструкции подвальных и цокольных этажей контактируют с окружающими массивами грунта по всему их периметру или по его части, а конструктивные решения подземных частей зданий и особенности их «заделки» в грунт соответствуют всем следующим условиям:

− фундаменты выполнены в виде монолитных железобетонных плит или перекрестных лент, а подвальные и цокольные этажи в виде жестких пространственных конструктивных систем с наружными и внутренними железобетонными стенами, объединенными железобетонными перекрытиями;

− горизонтальные жесткости подвальных и цокольных этажей превышают горизонтальные жесткости вышерасположенных этажей и горизонтальную жесткость удаленного массива грунта;

− глубины заложения подошвы фундаментов зданий от спланированной поверхности земли составляют более 5 метров, но не превышает 12 м;

− фундаменты опираются непосредственно на плотные грунты, в которых при их естественном состоянии скорости распространения поперечных волн непосредственно под фундаментной плитой составляют не менее 500 м/с и постепенно увеличиваются по глубине;

− поверхностные слои грунта, прилегающие к зданию на глубину не менее 50 % от высоты его подземной части и не менее 6 метров от спланированной поверхности земли, представлены насыпными породами или отложениями;

− примыкающие к зданию объекты имеют такое же заглубление относительно планировочной отметки земли, как и само здание.

7.5.2

При определении расчетных горизонтальных сейсмических воздействий на здания, указанные в 7.5.1 а):

− формы спектров реакций следует принимать в соответствии с положениями СП РК 2.03-30 или НТП РК 08-01.1 исходя из типа стратиграфического профиля под подошвой фундамента здания;

− величины ускорений ag, если отсутствуют эмпирически обоснованные данные, допускается принимать с понижающим коэффициентом 0,9 относительно значений, указанных на карте СМЗ-1design, но не менее:

− 0,50 g, если грунтовые условия под подошвой фундамента могут быть классифицированы как соответствующие типу IA или IБ;

− 0,55 g, если грунтовые условия под подошвой фундамента могут быть классифицированы как соответствующие типу II.

7.5.3

Спектры реакций, характеризующие горизонтальные расчетные сейсмические воздействия на здания, указанные в 7.5.1 б), следует определять:

− принимая величину горизонтального ускорения ag равной величине ускорения, указанной для территории рассматриваемой площадки на карте СМЗ-1design;

− принимая значение периода ТС в выражении (7.7) СП РК 2.03-30, равным 0,6 сек, а в выражениях (4.4) и (4.17) НТП РК 08-01.1 и в выражениях (7.3) и (7.4) настоящего Свода Правил – 0,54 сек (см. рисунок 7.1). Период ТС показан на рисунке 7.1.

7.5.4

Спектры реакций, характеризующие горизонтальные сейсмические воздействия на здания, указанные в пункте 7.5.1 а), но опирающиеся на искусственные грунтовые основания (укрепленные путем механического уплотнения, заменой на некоторую глубину с последующим уплотнением или нагнетанием соответствующих составов), допускается определять в соответствии с пунктом 7.5.2, если:

а) размеры в плане укрепляемого грунтового массива превышают его глубину не менее чем в 6 раз;

б) нижняя граница укрепляемого грунтового массива с преобразованными свойствами достигает поверхности грунтов, соответствующих типам IА или IБ по сейсмическим свойствам;

в) стратиграфические профили усиленного массива грунта под подошвой фундамента здания соответствуют типам грунтовых условий не менее IБ или II.

7.5.5

Спектры реакций, характеризующие горизонтальные сейсмические воздействия на здания, указанные в пункте 7.5.1 б), но опирающиеся на искусственные (укрепленные) грунтовые основания, допускается определять в соответствии с пунктом 7.5.3, если:

а) соблюдается условие 7.5.4 а);

б) соблюдается условие 7.5.4 б);

в) соблюдается условие 7.5.1 в) со следующим изменением: стратиграфические профили усиленного массива грунта под подошвой фундамента здания соответствуют типам грунтовых условий не менее IБ.

7.5.6

Если площадки строительства зданий, указанных в 7.5.1 а) и 7.5.1 б), расположены на территориях, отнесенных на картах СМЗ-2475 и СМЗ-22475 к зонам III (с грунтовыми условиями типа III и уточненной сейсмичностью 10 баллов), но фундаменты зданий, указанных в 7.5.1 а), опираются на естественные или искусственные основания с типами грунтовых условий IA, IБ или II, а фундаменты зданий, указанных в 7.5.1 б) – на основания с типами грунтовых условий IA или IБ, то при проектировании зданий, указанных в 7.5.1 а) и 7.5.1 б), допускается соблюдать конструктивные антисейсмические мероприятия, установленные в нормах для площадок сейсмичностью 9 баллов. Примечание – Для зданий с искусственными основаниями должны соблюдаться условия 7.5.4 а) – 7.5.4 в).

8 СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

8.1

Оценку сейсмобезопасности следует выполнять для зданий существующей застройки:

− получивших повреждения при землетрясениях и других стихийных или техногенных событиях;

− расположенных на площадках, сейсмичность которых, при уточнении карт сейсмического зонирования или инженерно-геологических условий, была повышена;

− подлежащих реконструкции без изменения или с изменением функционального назначения, в том числе влекущим за собой повышение уровня ответственности.

8.2

Положения настоящего раздела не допускается применять:

− для обоснования мероприятий и конструктивных решений, снижающих существующий уровень сейсмостойкости зданий при их реконструкции или перепланировке;

− для обоснования несоответствия конструктивно-планировочных решений зданий требованиям норм, по которым эти здания были запроектированы и/или построены;

− при разработке проектов реконструкции зданий существующей застройки, предусматривающих изменение функционального назначения зданий или устройство в зданиях дополнительных этажей.

8.3

Оценку сейсмобезопасности зданий существующей застройки необходимо выполнять на основании результатов их обследования. Обследование зданий существующей застройки могут выполнять организации, оснащенные оборудованием, позволяющим получать данные о фактическом состоянии конструкций и о характеристиках материалов. Оценку сейсмобезопасности сложных и ответственных объектов следует выполнять с участием специализированных научно-исследовательских организаций и привлечением, при необходимости, специалистов проектных организаций.

8.4

Сейсмобезопасность зданий существующей застройки следует оценивать исходя из соответствия их объемно-планировочных и конструктивных решений расчетным и конструктивным требованиям:

а) норм Республики Казахстан, действующих в настоящее время, в том числе СП РК 2.03-30 и НТП к СП РК EN 1998-1; или

б) норм Республики Казахстан, действовавших в 1998-2017 годах [1] и [2], если проектирование рассматриваемых зданий осуществлялось по этим нормам и изменение функционального назначения этих зданий не предусматривается.

8.5

Здания, запроектированные в соответствии с требованиями [1], [2], СП РК 2.03-30 и НТП к СП РК EN 1998-1, следует считать сейсмобезопасными, если конструктивно- планировочные решения этих зданий соответствуют:

− требованиям норм, по которым осуществлялось их проектирование;

− сейсмической опасности площадок строительства, определяемой по картам общего сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования, действовавшим в период проектирования рассматриваемых зданий.

8.6

Сейсмобезопасность зданий существующей застройки, запроектированных до введения в действие [1], следует оценивать исходя из соответствия их объемно- планировочных и конструктивных решений требованиям действующих норм.

8.7

Степень соответствия зданий существующей застройки расчетным требованиям СП РК 2.03-30 или НТП к СП РК EN 1998-1 устанавливается с помощью коэффициента rs, определяемого с помощью следующего выражения: W rs = , (8.1) F где W – показатель, характеризующий фактическую расчетную несущую способность рассматриваемой конструктивной системы или ее элементов; F – показатель, характеризующий требуемую по действующим нормам расчетную несущую способность рассматриваемой конструктивной системы или ее элементов.

8.8

В качестве показателей W и F допускается принимать:

− величины поэтажных сейсмических нагрузок на здание;

− величины поперечной силы в основании здания или в уровне рассматриваемого этажа;

− величины усилия от сейсмических нагрузок в сечениях конструкций;

− количественные показатели сопротивляемости конструкций зданий эффектам сейсмических воздействий.

8.9

Здания существующей застройки, запроектированные по нормам, действовавшим до 1998 года, следует считать сейсмобезопасными, если конструктивные решения этих зданий и сооружений соответствуют обязательным конструктивным требованиям действующих норм, а коэффициент rs имеет значения, превышающие значения, указанные в таблице 8.1.

8.10

Здания существующей застройки следует считать потенциально сейсмоопасными, если их конструктивные решения не соответствуют обязательным конструктивным требованиям действующих норм или коэффициент rs имеет значения меньше, приведенных в таблице 8.1.

8.11

При разработке проектов восстановления или усиления зданий необходимо, как правило, предусматривать мероприятия по устранению отступлений от обязательных конструктивных требований действующих норм.

8.12

Мероприятия по восстановлению или усилению зданий являются достаточными, если (при условии соблюдения п. 8.11) коэффициент rs имеет значения, превышающие указанные в таблице 8.1.

8.13

Требования п.8.12 являются минимально необходимыми для обеспечения сейсмобезопасности зданий. По заданию заказчика уровень расчетных сейсмических нагрузок и конструктивных мероприятий может быть повышен.

Таблица 8.1 – Значения коэффициента rs для зданий и сооружений

Характеристика сооруженийЗначение коэффициента rs
1. Сооружения, повреждения которых способны вызвать опасные экологические последствия; здания и сооружения, в которых остаточные деформации и локальные повреждения конструкций (осадки, трещины и др.) не допускаются.1,0
2. Особо ответственные здания и сооружения (административные, общественные и производственные).
3. Здания и сооружения, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясений и для защиты населения (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, системы пожаротушения, сооружения связи, здания органов национальной безопасности и внутренних дел, здания и сооружения организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями и т.п.).0,8
4. Здания и сооружения, эксплуатация которых связана с длительным скоплением в них большого количества людей (большие и средние вокзалы, крытые стадионы, концертные залы и другие зрелищные сооружения); здания музеев; памятники, представляющие большую художественную и историческую ценность.
5. Здания дошкольных учреждений, школ, высших учебных заведений, больниц, домов престарелых и т.п.
6. Здания и сооружения (жилые, административные, общественные, производственные, сельскохозяйственные и т.п.), не указанные в позициях 1-5 и 7.0,5
7. Малоответственные здания и сооружения, повреждения которых не представляют угрозы для безопасности людей, не сопровождаются порчей ценного оборудования, не вызывают прекращения непрерывных технологических процессов или загрязнения окружающей среды (некоторые небольшие одноэтажные сельскохозяйственные и складские постройки, временные одноэтажные сооружения, легкие открытые летние павильоны и т.п.).без учета сейсмических воздействий (по согласованию с заказчиком)
8.14

Здания и сооружения, реконструкция которых сопряжена с изменением их функционального назначения или с изменением функционального назначения отдельных помещений в них, должны в полном объеме соответствовать требованиям норм, действующих в отношении нового назначения этих зданий или помещений.

8.15

Сейсмобезопасность зданий существующей застройки может обеспечиваться:

− изменением функционального назначения зданий (снижением уровня ответственности здания по функциональному назначению);

− снижением массы зданий (например, за счет демонтажа верхних этажей или замены тяжелых ненесущих элементов на более легкие);

− усилением или восстановлением несущих и ненесущих конструктивных элементов;

− изменением конструктивных и объемно-планировочных решений здания.

8.16

Решения о восстановлении или усилении зданий следует принимать с учетом их физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

9.1

Требования к размещению механического и электрического оборудования в здании или сооружении и мероприятия по обеспечению его безопасности при эксплуатации устанавливают в проектной документации на основании межгосударственных и национальных стандартов Республики Казахстан.

9.2

При проектировании зданий и сооружений на территории города Алматы выбор механического и электрического оборудования следует проводить с учетом его устойчивости к сейсмическим воздействиям расчетной интенсивности и возможности безопасной эксплуатации после сильных сейсмических событий.

9.3

Устойчивость механического и электрического оборудования к сейсмическим воздействиям и возможность его эксплуатации после сейсмических событий должна быть подтверждена результатами динамических испытаний. Динамические испытания механического и электрического оборудования, а также его креплений к конструкциям зданий, как правило, следует выполнять на натурных фрагментах. Если масса и габаритные размеры оборудования не позволяют испытывать его в полном комплекте на испытательном оборудовании (специальных стендах), то испытания допускается проводить по группам изделий. Элементы и приборы механического и электрического оборудования следует испытывать на специальных стендах в собранном, закрепленном и отрегулированном состоянии, имитирующем рабочее состояние. Способ крепления механического и электрического оборудования на стендах при динамических испытаниях должен быть аналогичен способу его крепления при эксплуатации. Экспериментальное обоснование сейсмостойкости элементов систем частично или полностью заполненных жидкостью (например, систем пожаротушения), следует выполнять с учетом гидродинамического воздействия от колебаний жидкости при сейсмическом воздействии.

9.4

Параметры внешних воздействий на испытываемое оборудование должны соответствовать параметрам колебаний здания при расчетном землетрясении в местах крепления к нему оборудования. Параметры режимов воздействий следует контролировать в основании крепления испытываемых изделий.

9.5

При экспериментальном и расчетном обосновании устойчивости механического и электрического оборудования к сейсмическим воздействиям следует учитывать:

− сейсмические нагрузки, действующие на оборудование при вынужденных колебаниях конструктивной системы;

− усилия, в элементах оборудования и их креплениях, возникающие из-за различий в величинах перемещений конструкций, к которым закреплены опоры систем пожаротушения;

− одновременное действие сейсмических нагрузок по трем ортогональным направлениям (двум горизонтальным и вертикальном).

9.6

При проектировании зданий и сооружений следует проверять расчетом или экспериментально крепления высокого и тяжелого оборудования к несущим конструкциям зданий и сооружений, а также учитывать сейсмические усилия, возникающие в элементах конструктивных систем.

9.7

Расчетные сейсмические нагрузки на оборудование следует определять в соответствии с положениями подраздела 7.10 СП РК 2.03-30 или подраздела 6.8 НТП РК-08-01.2.

9.8

Предельно допускаемые амплитуды колебаний оборудования и трубопроводов при землетрясениях следует назначать в зависимости от условий их эксплуатации (исходя из недопустимости соударений компонентов оборудования, ограничения перекосов, разуплотнения герметичных стыков и прочих показателей).

9.9

Отверстия в стенах, предназначенные для пропуска трубопроводов внутренних инженерных коммуникаций, должны иметь по возможности минимальные размеры. Размер зазоров вокруг труб, как правило, должен находиться в пределах до 50 мм.

9.10

Отверстия в наружных стенах зданий, предназначенные для пропуска трубопроводов внешних инженерных коммуникаций, должны иметь зазоры вокруг труб примерно 200 мм.

9.11

Отверстия в стенах с размерами более 150х150 мм, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций, не допускается располагать в перемычках и на периферийных участках стен.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. СНиП РК В.1.2-4-98 «Строительство в сейсмических районах». 2. СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карта микрозонирования территории г. Алматы по инженерно-геологическим условиям

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Карта скоростей распространения поперечных волн в 30-метровой толще грунтов на территории г. Алматы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карта микрозонирования территории г. Алматы по типам грунтовых условий (по сейсмическим свойствам)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Карта сейсмического микрозонирования СМЗ-2475 территории г. Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Карта сейсмического микрозонирования СМЗ-22475 территории г. Алматы в баллах макросейсмической шкалы MSK-64 (К)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Карта сейсмического микрозонирования (СМЗ-1design) территории г. Алматы в расчетных ускорениях грунта (в долях g)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Пояснительная таблица к карте инженерно-геологического районирования территории г. Алматы

Инженерно-геологические условия
ЗоныПодзоныУчастки
Обозначение на картеОсновные черты
геоморфологии
Основные черты геологического строенияОсновные черты гидрогеологических условийОбозначение на картеЛитологический состав грунтовПроявление опасных процессов экзогенного характера и прогноз их развитияОбозначение на картеГлубина
залегания
уровня
грунтовых
вод, м
Горная частьПреобладают скальные породы палеозоя. Наиболее распространены порфириты кетменоской свиты (CIt- VKt2) иIаНизкогорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сплошным покровом осадочных пород (суглинки, супеси, пески, щебень). Общая мощность покровных отложений может достигать до 10-15м, местами до 20м и больше.Физическое и
химическое
выветривание;
Iа1
I(высокогорье, среднегорье и низкогорье). Скалистый горный рельеф с абсолютными отметками от 1200- 1600м до 2200-3000м и выше. Поверхность резко расчленена узкими V-образными долинами с глубиной вреза от 150-200м до 300- 500м. Склоны долин, в основном,среднекаменноугольные интрузии, представленные гранодиоритами Бельбулакского массива (ɣδВb). Практически повсеместно на склонах хребтов наблюдаются гравитационные и делювиально-Район входит в состав зоны формирования подземного стока за счет атмосферных осадков и поверхностных вод. Воды трещинного типа приурочены в основном к гранодиоритам. Глубина залегания-от 0 до 100м. В долинах отмечаются родники с дебитом до 5л/сек.IбСреднегорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сравнительно маломощным прерывистым (до 10м) покровом делювиально-гравитационных отложений, состоящих из камней, щебня, дресвы, песка, суглинка.плоскостной снос- формирование делювиально- гравитационного покрова. Интенсивная донная эрозия. Обвалы, осыпи, лавины, сели. ПрогнозируетсяIб1Преимуществе
нно
значительно
превышающая
100,0 м
(меньшие
глубины
наблюдаются
только
крутые (30º-45º), реже- средней крутизны (до 30º). От примыкающей верхней предгорной ступени горная часть отделена тектоническим уступом.гравитационные отложения современного возраста мощностью, в сновном, до 3- 5м, реже порядка 8-10м. Кроме того, в долинах присутствуют отложения древних морен, мощность, которых достигает десятки метров.По линиям тектонических нарушений дебиты значительно возрастают.IвВысокогорье Преобладают скальные породы палеозоя. Повсеместно на склонах и в нижних их частях развиты делювиально- гравитационные отложения (навалы глыбового материала, щебень, дресва, песок), мощностью до 5м. На отдельных участках сохранились глыбовые отложения древних морен, мощность которых может достигать десятки метров.активизация склоновых процессов при проведении планировочных работ и при сейсмических воздействиях силой 9- 10 баллов.Iв1локально-в
местах выхода
родников)
IIВерхняя предгорная ступень Рельеф –грядово-увалистый с расчленением от 3-5 м до 10-12 м. Водораздельные поверхности увала
– уплощенная, слабовыпуклая, с небольшим уклоном (5-10º). Склоны увала средней крутизны и крутые (15-30º). Долины временных и постоянных водотоков-узкие, ветвистые.Большая часть территории освоена хозяйственной
Нижнечетвертичные отложения общей мощностью около 120м представлены толщей эоловых (VQI) лессовидных суглинков (супесей), залегающих на аллювиально- пролювиальных (арQI) песках средней крупности.МощностьРайон входит в состав зоны погружения и транзита подземных вод.Водоносный горизонт приурочен к галечникам и формируется за счет дренажа трещинных вод горных массивов. Глубина залегания уровня меняется от 6-12м (в долинах) до 100м и более на склонах и водоразделах. Естественные выводы подземных вод отмечаются вдоль основания тектонических уступов в виде нисходящих и восходящих источников 1-IIаС поверхности и до глубин 60- 85м повсеместно залегают лессовидные высокопористые суглинки (реже – супеси). В глубоких (более 60-80м) долинах на поверхность выходят гале- чники и разрез здесь, в интервале глубин 0,0-2,0м, представлен преимущественно галечниками. Лессовидные грунты представлены лессовидными палево-желтыми пылеватыми суглинками (реже – супесями) массивного однородного сложения с характерной столбчато-призматической отдельностью, с высокими (более 1,0) значениями коэффициента пористости, низкой степенью влажности и высокой просадочностью.Территория характеризуется нарушенностью целостности поверхности хозяйственным массовым хозяйственным освоением (дачные террасы, подрезка склонов, дороги, застройка дачных массивов.). Наблюдается относительно активное развитие опасных процессов со всеми характерными формами их проявления (оползни, оплывы грунтов,IIa1Преимуществе
нно
значительно
превышающая
20,0 м
(меньшие
глубины
наблюдаются в
долинах рек)
деятельностью (дачи, поселки, кладбища, сады и др.).суглинков около 60-80м3л/сек.IIбБоролдайское поднятие разрез аналогичен району IIапромоины, обрушение подрезных стенок, образование трещин отрыва с последующим оползанием грунтов массива). При сейсмичности 9-10 баллов проявление опасных процессов примет массовый характер.IIб1Приурочен к
толще
песчаных
пород,
залегающей в
нижней части
разреза
Нижняя предгорная ступень Рельеф – увалистый, плоскохолмистый. Глубина эрозионного расчленения до 20-30м. Водораздельные поверхности увалов широкие, плоские с уклоном от 2-5º до 10º; склоны долинСреднечетвертичные аллювиально- пролювиальные (арQII) отложения представленыРайон входит в состав зоны погружения и транзита подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к галечникам и формируется за счет дренажа трещинных вод горных массивов. ГлубинаС поверхности до глубины от 15- 25м и до 30-40м повсеместно залегают лессовидные суглинки (реже супеси) с маломощными (0,2-0,3м) редкими прослоями песков мелких или пылеватых,Развитие опасных процессов экзогенного характера в виде оврагообразования, оплывин грунтов, промоин, небольших оползней и др. наблюдаются
IIIсредней крутизны (15-25º), с высотой до 20-30 м. Местами поверхность сильно изменена и снивелирована. Глубина врезов речных долин не превышает 5-7 м, а уклон составляет 1-3º, несколько увеличиваясь в приграничной полосе с верхней частью поднятия. От верхней предгорной ступени отделена тектоническим уступом.лессовидными суглинками, мощностью около 30-40м, подстилаемыми галечниками, реже песками гравелистыми или крупными.залегания уровня меняется от 6-12м (в долинах) до 100м и более на склонах и водоразделах. Естественные выводы подземных вод отмечаются вдоль основания тектонических уступов в виде нисходящих и восходящих источников 1- 3л/секIIIаниже - галечники или пески разной крупности.Суглинки (супеси) представлены палевыми разностями тонкой слоистостью, близкой к горизонтальной. Характерна хорошо выраженная макропористость и довольно высокие (> 0,9) значения коэффициентов пористости.преимущественно на склонах и присклоновых частям временных и постоянных водотоков. Активизация этих процессов прогнозируется при землетрясении 9-10 баллов.IIIa1> 10
Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины Поверхность имеет незначительный(1-2º) уклон наСреднечетвертичные аллювиально-Среднечетвертичные отложения содержат грунтовые и напорные воды, которые наС поверхности и до глубины от 16-18 м до 25м развита толща лессовидных суглинков (реже –Просадочно- суффизионные явления, оврагообразования, промоины, небольшие оползни и оплывы грунтов, обрушение крутых склоновIVa1> 10
IVсевер, осложнена неглубокими (до 2,0-3,0 м) логами и расчленена долинами овражно-балочного типа глубиной от 10-12м до 25-28 м на отдельные массивы, имеющие вид плоских увалов, шириной от 100- 150 м до 800-5000 м, вытянутых с юга на север. Склоны долин реимущественно имеют среднюю крутизну (15-20º), часто переходят в крутые или обрывистые, на отдельных участках – пологие.пролювиальные (арQII) отложения представлены толщей суглинков (реже – супесей) лессовидных мощностью до 20-25 м, подстилаемых песками средней крупности. Общая мощность отложений – 30 м и более.отдельных участках гидравлически связаны между собой. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 2-5 м до 10- 15 м, реже – до 17-20 м. Напорные воды отмечаются на глубинах более 20 м.Годовая амплитуда колебания уровня грунтовых вод не превышает 0,4-0,6 м; максимум приходится на VIII месяц, минимум на XII.IVасупесей), залегающих на песках средней крупности.Суглинки (супеси) представлены преимущественно пылеватыми разностями с выраженной макропористостью. Коэффициенты пористости суглинков в верхней части разреза имеют значения > 0.9, уменьшаясь по разрезу.наблюдаются преимущественно на склонах и присклоновых частях долин временных и постоянных водотоков. Активизация процессов прогнозируется при массовом градостроительном освоении территорий и при землетрясениях силой 9-10 балловIVa25 – 10
Верхнечетвертичные аллювиально- пролювиальные (арQIII) отложения мощностью болееВерхнечетвертичные и современные отложения содержат единый водоносный комплекс. Воды грунтовые; только на отдельных участках в зоне вторичного погружения возможен местный напор величиной 1,5-3,5м. В естественном режиме отмечается два максимума и дваС поверхности и до глубин 20 м преимущественное развитие имеют связные грунты:Va25 – 10
VТретья надпойменная терраса Ровная или слегка волнистая поверхность имеет незначительный до 1-2º уклон на север, осложнена мелкими (1,5-3,0м) логами с пологими склонами и прорезана речными долинами с глубиной вреза20,0 м вложены в среднечетвертичные отложения равнины. Разрез имеет довольно хорошо выраженное двухслойное строение: в основании разреза – слой песчаных грунтов, которыйминимума. Первый подъем приходится на февраль-март, второй- на сентябрь- ноябрь. Годовая амплитуда колебания уровня в понижениях рельефа и у рек обычно не превышает 0,8 м; на водоразделах достигает 1,5-2,5м. За счет действия водозабора на значительной части территории нарушен естественныйVапереслаивающиеся супеси и суглинки. Мощность слоев от 2,0 до 5,0-7,0 м. В толще связных грунтов (обычно в интервале глубин до 11-16 м) в виде прослоев отмечаются пески, чаще средней крупности.Возникновение и активизация опасных процессов экзогенного характера не ожидаетсяVa32 – 5
от 5,0-7,5м до 15,0-17,5 м.перекрыт слоем связных грунтов. Слой связных грунтов имеет мощность от 11-16 м до 20 м. Общая мощность отложений до 30 м и более.режим грунтовых вод и изменилась глубина залегания уровня. Грунтовые воды на глубинах менее 5,0м фиксируется в логах, долинах рек и других понижениях рельефа, а также севернее пр. Рыскулова. В пределах конуса выноса уровень грунтовых вод залегает на глубинах, значительно привышающих 10,0м ( до 100,0м).Мощность прослоев колеблется от 0,3 до 1,0 м, иногда до 1,5-2,0 м. Связные грунты подстилаются переслаивающимися песками разной крупности.Va40 – 2
VIВторая надпойменная терраса Волнистая поверхность с небольшим уклоном (до 1º) на север, изрезана логами и ложбинами стока, долинами типа «карасу», с речными долинами,Верхнечетвертичные аллювиально- пролювиальные отложения (арQIII) мощностью от 11,0 до 20,0 м и несколько более метров вложены в болееВерхнечетвертичные и современные отложения содержат единый водоносный комплекс. Воды грунтовые; только на отдельных участках в зоне вторичного погружения возможен местный напор величиной 1,5-3,5м. В естественномVIбС поверхности и до глубин 7- 14м, редко до 16-17м, залегает толща сложно переслаивающихся суглинков, супесей, песков разной крупности, крупнообломочныхВозникновение и активизация опасных процессов экзогенного характера не ожидаетсяVI61> 10
глубина вреза которых колеблется от 2,5-3,0 м до 11,0-13,0 м.древние отложения среднечетвертичной равнины или III-ей надпойменной террасы, представленной преимущественно суглинками и супесями.режиме отмечается два максимума и два минимума. Первый подъем приходится на февраль-март, второй- на сентябрь- ноябрь. Годовая амплитуда колебания уровня в понижениях рельефа и у рек обычно не превышает 0,8 м; на водоразделах достигает 1,5-2,5м. За счетгрунтов. Ниже залегают галечники преимущественно с песчаным заполнителем, содержащие редкие тонкие (до 1м) прослои песков, суглинков, супесей.VI625 – 10
Разрез отложений второй надпойменной террасы имеет отчетливо выраженное двухслойное строение.В основании разреза слой галечника с песчаным заполнителем сдействия водозабора на значительной части территории нарушен естественный режим грунтовых вод и изменилась глубина залегания уровня. Грунтовые воды на глубинах менее 5,0м фиксируется в логах, долинах рек и других понижениях рельефа, а также севернее пр. Рыскулова.VI632 – 5
прослоями песков разной крупности. Галечник перекрыт толщей грунтов, представленных переслаиванием суглинков, супесей, песков разной крупности. Мощность этой толщи меняется от 7,0-14,0 до 20,0 метров.В пределах конуса выноса уровень грунтовых вод залегает на глубинах, значительно превышающих 10,0м ( до 100,0м).VI640 – 2
Останец древнего верхнечетвертичного конуса выноса Ровная поверхность с небольшим доВерхнечетвертичные аллювиально- пролювиальные (арQIII) отложения мощностью более 30,0 м сложены толщейС поверхности и до глубин от 7-8 м до 10-16 м, реже – до 20 мVIIa1> 10
VII1-2º уклоном на север, с редкой сетью молодых эрозионных ложбин глубиной 0,5-1,5м и неглубоких (1,0-3,0 м) пологосклонных (2-3º) долин типа «карасу» В южной частигалечника с покровом суглинка (супеси). Мощность покрова колеблется от 9,0 до 16,0 мVIIазалегает толща суглинков (супесей) часто с включением гальки и гравия, с отдельными прослоями и линзами (до 0,3 м)VIIa25 – 10
останец почти полностью сработан и имеет вид небольших разобщенных возвышений разнообразной формы, созданной деятельностью человека.(в единичных случаях – до 20,0 м). В южной (сработанной) части мощность покрова уменьшается до 5,0-10,0 м. Общая мощность отложений достигает 30 м и более.песков мелких, реже средней крупности. Ниже – толща галечников с песчаным (местами
– супесчаным) заполнителем.
VIIa32 – 5
VIIIСовременный конус выноса. Поверхность слегка выпуклая и слабоволнистая за счет наличия неглубоких (до 3,0 м) эрозионных логов, речных долин глубиной 3,0-5,0 м с пологими склонами, долин типа «карасу» (вВерхнечетвертично и современные аллювиально- пролювиальные отложения (арQIII-IV) вложены в более древние отложения равнины, древнего конуса выноса и надпойменных террас. Мощность отложений колеблется от 5,0 - 10,0 м (на периферийных частях) и до 30 м и более (в осевой части конуса). Отложения представлены галечниками с маломощным (до 5 м) покровом суглинков, супесей, песков разной крупности, насыпными грунтами. Вдоль русел рек,Верхнечетвертичные и современные отложения содержат единый водоносный комплекс. Воды грунтовые; только на отдельных участках в зоне вторичного погруженияVIIIаС поверхности и до глубин 0,5-5 м залегают покровные отложения, представленные переслаивающимися суглинками, супесями, песками разной крупности, насыпными грунтами. Ниже до глубин 30 м и более – галечники, преимущественно с песчаным заполнителем. Селевые отложения представлены валунно- галечником с включением негабаритных валунов с суглинистым
- супесчаным заполнителем, с линзами глинистых и песчаных грунтов. Мощность этих отложений колеблется от 0,2-0,3м до 1,5-3,0м в пределах города и до 5-8м в южной части долины рек Малая Алматинка.
Возникновение
и активизация
опасных
процессов
экзогенного
характера не
VIIIa1> 10
периферийной части).протекающих по конусу, местами отмечаются селевые отложения (sQIV), которые наложены на отложения конуса выноса. Мощность последнихвозможен местный напор величиной 1,5-3,5м. В естественном режиме отмечается два максимума и два минимума. Первый подъем приходится на февраль-март,Периферия конуса выноса. С поверхности и до глубины 5,0-9,0 м залегает слой покровных образований, представленный частым переслаиванием суглинков, супесей, песков разной крупности, сожидаетсяVIIIб1> 10
колеблется в широких пределах: от 0,2-0,3 до 7-8 м, характеризующиеся непостоянством состава и плохой сортированностью материала.второй- на сентябрь-ноябрь. Годовая амплитуда колебания уровня в понижениях рельефа и у рек обычно не превышает 0,8 м; на водоразделах достигает 1,5-2,5м. За счет действия водозабора на значительной части территории нарушен естественный режим грунтовых вод и изменилась глубина залегания уровня. Грунтовые воды на глубинах менее 5,0м фиксируется в логах, долинах рек и других понижениях рельефа, а также севернее пр. Рыскулова. В пределах конуса выноса уровень грунтовых вод залегает на глубинах, значительно привышающих 10,0м ( до 100,0м).VIIIботдельными прослоями крупнообломочных грунтов. Ниже до глубины 10-18м, реже до 20-30-м, залегают галечники с линзами и прослоями глинистых и песчаных грунтов.VIIIб25 – 10
IХПервая надпойменная терраса, комплекс пойменных террас, русла и ограничивающие их уступы. Первая надпойменная терраса прослеживается отдельными фрагментами в долинах крупных рек. Поверхность её ровная с неглубокими (1,5-2 м) эро-зионными ложбинами и западинами (старицы). Часто поверхность сильно осложнена антропогеновыми формами микрорельефа (навалы грунтов, карьеры, выемки, насыпи мусора и др.). Комплекс пойменных террас (высокая и низкая пойма) прослеживается повсеместно в виде узких (от 10-20 м до 200-300 м) полос вдоль русел рек, возвышаясь над урезом воды от 0,3-0,5 до 1,0 м. Пойменные террасы отделены от первой надпойменной достаточно хорошо выраженным уступом высотой около 1,5- 2 м, чаще пологим (5-7º), реже крутым или обрывистым. Поверхность пойменных террас сильно изменена в результате хозяйственной деятельности человека.Высота уступов высоких террас колеблется в широких пределах от 2,5-5 м до 15-20 м, местами – 25-28 м. На севере преобладают склоны средней крутизны (15-20º), местами переходящие в крутые или обрывистые.Современные ллювиально- пролювиальные отложения (арQIV) мощностью от 6,0 до 15,0 м (чаще до 10,0 м) вложены в более древние отложения разного состава, слагающие надпойменные террасы, конуса выноса, междуречные останцы и т. д.В основании разреза современных отложений залегают крупнообломочные или песчаные грунты общей мощностью от 1,4-1,9 м до 9,5- 12,4 м; в верхней части суглинки и супеси с прослоями песков разной крупности, насыпные грунты разного состава. Мощность этих отложений меняется от 0,6-0,9 м до 5,7-7,1 м. Преобладают мощности до 5,0 м. Характерно непостоянство мощностей и состава в плане и по глубине.IХС поверхности широко распространены насыпные грунты разного состава, имеющие мощность от 0,0-6,0 м, ниже залегают суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие, реже – средней крупности, крупные и гравелистые, переслаивающиеся в различном порядке.Мощность прослоев колеблется от 0,5- 1,0 м до 2,5-5,0 м. В южной части района переслаивающиеся грунты подстилаются галечником с песчаным (реже – супесчаным) заполнителем. В галечнике встречаются прослои суглинка, супеси мощностью до 0,5- 0,8 м.Мощность галечника – от 1,5-2,0 м до 8,0-10,0 м. Глубже залегают грунты разного состава (от суглинков до галечников), в зависимости от генезиса и возраста отложений, в которые вложены эти грунты.В северных районах современные отложения подстилаются либо песками разной крупности, либо вложены в более древние суглинки.Затопление пойменных террас паводковыми водами, заболачивание на поймах, нарушение устойчивости крутых и обрывистых уступов высоких террас.При сейсмических воздействиях 9- 10 баллов активизация склоновых процессов, селевая опасность.IXa3-4В
основном
менее 2
,местами –
до 5 м

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Пояснительная таблица к карте СМЗ-2475 территории города Алматы, отражающей 10 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности в баллах

Сейсмические зоныСейсмические подзоныСейсмические участки
Обозначение зоныИсходная сейсмичность зоны на карте ОСЗ-2475Уточненная сейсмичность зоны на карте СМЗ-2475Обозначение подзоныХарактеристикаОбозначение участкаОсновные черты инженерно-геологических условийТип
грунтовых
условий по
сейсмическим
свойствам
II-A-1Современный конус выноса Толща галечниковых грунтов мощностью более 30 м с маломощным (до 5 м) слоем покровных образований. Уровень грунтовых вод находится на глубинах более 20 м.IБ
II-АНеизменные сейсмические условия без осложняющих факторов.II-A-2Периферийная часть современного конуса выноса С поверхности и до глубины 5,0-9,0 м залегает слой покровных образований, представленный частым переслаиванием суглинков, супесей, песков разной крупности, с отдельными прослоями крупнообломочных грунтов. Ниже до глубины 10-18 м, реже до 20-30 м, залегают галечники с линзами и прослоями глинистых и песчаных грунтов. Грунтовые воды залегают на глубинах в основном 7- 15 м, в южной части участка до 15-17 м.II
II9 баллов9 балловII-A-3Переходная зона от современного конуса выноса к террасированной равнине С поверхности и до глубины 7-14 м, редко до 16-17 м, залегает толща сложно переслаивающихся суглинков, супесей, песков разной крупности, крупнообломочных грунтов. Ниже залегают галечники преимущественно с песчаным заполнителем, содержащие редкие тонкие (до 1 м) прослои песков, суглинков, супесей. Грунтовые воды залегают на глубинах 5-10 м.II
II-БСклоновые процессы. Обвалы, осыпи, лавины, сели.II-Б-1Среднегорье Скальные породы палеозоя перекрыты сравнительно маломощным прерывистым (до 10 м) покровом делювиально-гравитационных отложении, состоящих из камней, щебня, дресвы, песка, суглинка. Грунтовые воды трещинного типа. Глубина залегания грунтовых вод до 100 м и более. Меньшие глубины наблюдаются только локально в пределах речных долин и местах выхода родников.IБ II
Просадочность,II-В-1Останцы древнего верхнечетвертичного конуса выноса С поверхности и до глубин от 7-8 м до 10-1 б м, реже до 20 м залегает толща суглинков (супесей) часто с включением гальки и гравия, с отдельными прослоями и линзами ( до 0,3 м) песков мелких, реже средней крупности. Ниже - толща галечников с песчаным (местами - супесчаным) заполнителем. (первый, местами второй типы грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды залегают на глубинах более 10 м.Преимуществен
II-Воврагообразование, оплывы грунтов на склонах.II-В-2Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины С поверхности и до глубины от 1б - 18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже - супесей), залегающих на песках средней крупности. Суглинки (супеси) представлены преимущественно пылеватыми разностями с выраженной макроскопичностью. Коэффициенты пористости суглинков в верхней части разреза имеют значения >0.9, уменьшаясь по разрезу (первый и второй типы грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах более 10 м, местами -5 - 10 м.но II,
местами III
Просадочность, оврагообразование, оплывы грунтов на склонах.II-В-3Боролдайское поднятие Мощная толща (в центральной части до глубины б0-85 м, уменьшаясь к периферии до 18-25 м) высокопористых лессовидных суглинков с высокими значениями пористости (е>1.0), низкой степенью влажности и высокой просадочностью (второй тип просадочности), залегающая на песках средней крупности.III
Грунтовые воды приурочены к песчаной толще.
Просадочность, оврагообразование, оплывыII-В-4Вторая и третья надпойменные террасы С поверхности и до глубин 20 м залегает толща сложнопереслаивающихся суглинков, супесей и песков разной крупности. Преимущественное развитие имеют связные грунты (первый тип грунтовых условий по просадочности). Переслаивающаяся толща залегает на песках, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 5-10 м и более.II
II9 баллов9 балловII-Bгрунтов на склонахII-В-5Третья надпойменная терраса Сложнопереслаивающаяся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, залегающая на толще песков, в основном, средней крупности. первый тип грунтовых условий по просадочности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2-5 м.III
Затопление паводковыми водами, заболачивание, нарушение устойчивости крутых и обрывистых уступов, высоких террас.II-В-6Первая надпойменная терраса, комплекс пойменных террас, русла и ограничивающие их уступы С поверхности широко распространены насыпные грунты разного состава, ниже залегают суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие, реже - средней крупности, крупные и гравелистые переслаивающиеся в различном порядке. Характерна иловатость грунтов. В южной части района переслаивающиеся грунты подстилаются галечником с песчаным, (реже - супесчаным) заполнителем. В северных районах современные отложения подстилаются либо песками разной крупности, либо вложены в более древние суглинки. Грунтовые воды залегают на глубинах чаще 0-2 м, реже до 5 м.III
III10 балловIII-АНеизменные сейсмические условия, без осложняющих факторов.III-А-1Вторая и третья надпойменные террасы Переслаивающаяся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, развита до глубин порядка 20 м, залегающая на толще песков, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2 -5 м местами 2-3 м.III
III-ВПросадочность, оврагообразование, нарушение устойчивости крутых склонов.III-В-2Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины С поверхности и до глубины от 16-18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже
- супесей), залегающих на песках средней крупности. первый тип грунтовых условий по просадочности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2 - 5 м.
III
Затопление паводковыми водами, заболачивание, нарушение устойчивости крутых и обрывистых уступов, высоких террас.III-В-6Первая надпойменная терраса, комплекс пойменных террас, русла и ограничивающие их уступы Навалы насыпных грунтов, сложнопереслаивающиеся супеси, суглинки, пески разной крупности, характерна иловатость. Грунтовые воды залегают на глубинах 0 -2 м, местами до 5 м.III
баллов)Просадочно-суффозионные явления, оврагообразование,III-Г-1Вторая террасы Переслаивающаяся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, развита до глубин порядка 20-30м, залегающая на толще песков, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2 -5 м, местами 2-3 м.II-III
баллов или 10 баллов принять 10III-Гпромоины, небольшие оползни и оплывы грунтов, обрушение крутых склонов наблюдаются на крутых склонах и присклоновых частях долин временных и постоянных водотоков. Частая смена грунтовых условий.III-Г-2Нижняя предгорная ступень С поверхности и до глубины от 16-18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже
- супесей), залегающих на песках средней крупности. Суглинки (супеси) представлены преимущественно пылеватыми разностями с выраженной макропористостью. Коэффициенты пористости суглинков в верхней части разреза имеют значения >0.9, уменьшаясь по разрезу. Преимущественно первый тип, на отдельных площадках второй тип грунтовых условий по просадочности. Грунтовые воды залегают на глубинах более 10 м
II-III
9 (до уточненияТребуется уточнение грунтовых условий по материалам детальных работ.III-Г-3Низкогорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сплошным покровом осадочных пород (суглинки, супеси, пески, щебень). Общая мощность покровных отложении может достигать 10-15 м, местами до 20 м и несколько больше. Грунтовые воды наблюдаются только локально в местах выходов родников и в речных долинах.II-III
III9 баллов10 балловIII-БВНаблюдается относительно активное развитие опасных процессов со всеми характерными формами их проявления (оползни, оплывы грунтов, промоины, обрушение подрезных стенок, образование трещин отрыва с последующим оползанием грунтов массива).III-БВ-3Верхняя предгорная ступень Мощная толща (в центральной части до глубины б0 - 85 м, уменьшаясь к периферии до 20 - 25 м) лессовидных высокопористых суглинков (реже - супесей) залегающих на галечниках. Суглинки представлены лессовидными пылеватыми массивного однородного сложения с характерной столбчато-призматической отдельностью, с высокими значениями коэффициентов пористости (е>1.0), низкой степенью влажности и высокой просадочностью (второй тип грунтовых условии по просадочности). Грунтовые воды приурочены к нижней толще галечников.III
IV10 баллов10 балловIV-АБФизическое и химическое выветривание; плоскостной снос, формирование делювиально- гравитационного покрова. Интенсивная донная эрозия. Обвалы, осыпи, лавины, сели, камнепады, гляциальные процессы.IV-АБ-1Высокогорье Преобладают скальные породы палеозоя. Повсеместно на склонах в нижних их частях развиты деллювиально - гравитационные отложения (навалы глыбового материала, щебень, дресва, песок) мощностью до 5 м. На отдельных участках сохранились глыбовые отложения древних морен, мощность которых может достигать десятки метров.Зона формирования грунтовых вод.IА-IБ
IV-БСклоновые процессы. Обвалы, осыпи, лавины, сели.IV-Б-1Среднегорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сравнительно маломощным прерывистым (до 10 м) покровом делювиально-гравитационных отложений, состоящих из камней, щебня, дресвы, песка, суглинка. Грунтовые воды залегают на глубинах значительно превышающих 100 м (меньшие глубины наблюдаются только локально - в местах выхода родников).IБ-II

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Пояснительная таблица к карте СМЗ-22475, отражающей 2 % вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности

Сейсмические зоныСейсмические
подзоны
Сейсмические участки
ОбозначениеИсходная сейсмичность зоны на карте ОСЗ-2475Уточненная сейсмичностьОбозначениеХарактеристикаОбозначениеОсновные черты инженерно-геологических условийТип грунтовых
условий по
сейсмическим
свойствам
II.9 балловII-АНеизменные сейсмические условия без осложняющих факторовII-A-1Современный конус выноса Толща галечниковых грунтов мощностью более 30 м с маломощным (до 5 м) слоем покровных образований. Уровень грунтовых вод находится на глубинах более 20 м.IБ
II-ВПросадочность, оврагообразование, оплывы грунтов на склонах без осложненияII-В-2Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины С поверхности и до глубины от 16-18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже - супесей), залегающих на песках средней крупности. Суглинки (супеси) представлены преимущественно пылеватыми разностями с выраженной макроскопичностью. Коэффициенты пористости суглинков в верхней части разреза имеют значения >0.9, уменьшаясь по разрезу. (первый и второй типы грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах более 10 м, местами 5-10 м.Преимуществен
но II, местами
III
9 балловII-В-4Вторая и третья надпойменные террасы С поверхности и до глубин 20 м залегает толща сложнопереслаивающихся суглинков, супесей и песков разной крупности. Преимущественное развитие имеют связные грунты (первый тип грунтовых условий по просадочности). Переслаивающаяся толща залегает на песках, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 5-10 м и более.II
III10 балловIII-AНеизменные сейсмические условия без осложняющих факторовIII-A-1Периферийная часть современного конуса выноса С поверхности и до глубины 5,0-9,0 м залегает слой покровных образований, представленный частым переслаи- ванием суглинков, супесей, песков разной крупности, с отдельными прослоями крупнообломочных грунтов. Ниже до глубины 10-18 м, реже до 20-30 м, залегают галечники с линзами и прослоями глинистых и песчаных грунтов. Грунтовые воды залегают на глубинах в основном 7-15 м, в южной части участка до 15-17 м.III
III-BПросадочность, оврагообразование, нарушение устойчивости крутых склоновIII-B-2Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины С поверхности и до глубины от 16 - 18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже - супесей), залегающих на песках средней крупности. Суглинки (супеси) представлены преимущественно пылеватыми разностями с выраженной макроскопичностью. Коэффициенты пористости суглинков в верхней части разреза имеют значения >0.9, уменьшаясь по разрезу. (первый и второй типы грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах более 10 м, местами - 5-10 м.III
III-B-5Третья надпойменная терраса Сложнопереслаивающаяся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, залегающая на толще песков, в основном, средней крупности. первый тип грунтовых условий по просадочности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2 -5 м.III
III9 балловIII-ВЗатопление паводковыми водами, заболачивание, нарушение устойчивости крутых и обрывистых уступов, высоких террас.III-B-6Первая надпойменная терраса, комплекс пойменных террас, русла и ограничивающие их уступы С поверхности широко распространены насыпные грунты разного состава, ниже залегают суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие, реже - средней крупности, крупные и гравелистые, переслаивающиеся в различном порядке. Характерна иловатость грунтов. В южной части района переслаивающиеся грунты подстилаются галечником с песчаным, (реже - супесчаным) заполнителем. В северных районах современные отложения подстилаются либо песками разной крупности, либо вложены в более древние суглинки. Грунтовые воды залегают на глубинах чаще 0-2 м, реже до 5 м.III
IV-A-1Вторая и третья надпойменные террасы Переслаивающаяся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, развита до глубин порядка 20 м, залегающая на толще песков, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 2-5 м, местами 2-3 м.III
IV-AНеизменные сейсмические условия, без осложняющих факторов.IV-A-2Периферийная часть современного конуса выноса С поверхности и до глубины 5,0-9,0 м залегает слой покровных образований, представленный частым переслаиванием суглинков, супесей, песков разной крупности, с отдельными прослоями крупнообломочных грунтов. Ниже до глубины 10-18 м, реже до 20-30 м, залегают галечники с линзами и прослоями глинистых и песчаных грунтов. Грунтовые воды залегают на глубинах в основном 7-15 м, в южной части участка до 15-17 м.II
IVбаллов10 балловIV-A-3Переходная зона от современного конуса выноса к террасированной равнине С поверхности и до глубины 7-14 м, редко до 16-17 м, залегает толща сложно переслаивающихся суглинков, супесей, песков разной крупности, крупнообломочных грунтов. Ниже залегают галечники с песчаным заполнителем, содержащие редкие тонкие (до 1 м) прослои песков, суглинков, супесей. Грунтовые воды залегают на глубинах 5-10 м.II
IV-БСклоновые процессы. Обвалы осыпи лавины сели.IV-Б-1Среднегорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сравнительно маломощным прерывистым (до 10 м) покровом делювиально-гравитационных отложений, состоящих из камней, щебня, дресвы, песка, суглинка. Грунтовые воды залегают на глубинах значительно превышающих 100 м (меньшие глубины наблюдаются только локально - в местах выхода родников).IБ-II
10IV-Б-2Низкогорье Скальные породы палеозоя перекрыты практически сплошным покровом осадочных пород (суглинки, супеси, пески, щебень). Общая мощность покровных отложений может достигать 10-15 м, местами до 20 м и несколько больше. Грунтовые воды наблюдаются только локально в местах выходов родников и в речных долинах.II-III
IV-АБФизическое и химическое выветривание, плоскостной снос, формирование деллювиально-гравитаци- онного покрова, донная эррозия. Обвалы, осыпи, лавины, сели, гляциальные процессыIV-АБ-1Высокогорье Преобладают скальные породы палеозоя. Повсеместно на склонах в нижних их частях развиты деллювиально- гравитационные отложения (навалы глыбового материала, щебень, дресва, песок) мощностью до 5 м. На отдельных участках сохранились глыбовые отложения древних морен, мощность которых может достигать десятки метров . Зона формирования грунтовых вод.IA-IБ
IV-БВНаблюдается относительно активное развитие опасных процессов со всеми характерными формами их проявления (оползни, оплывы грунтов, промоины,IV-БВ-3Верхняя предгорная ступень Мощная толща (в центральной части до глубины б0 - 85 м, уменьшаясь к периферии до 20 - 25 м) лессовидных высокопористых суглинков (реже - супесей) залегающих на галечниках. Суглинки представлены лессовидными пылеватыми массивного однородного сложения с характерной столбчато-призматической отдельностью, с высокими значениями коэффициентов пористости (е > 1.0), низкой степенью влажности и высокой просадочностью (второй тип грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды приурочены к нижней толще галечнико в.III

обрушение подрезных стенок, образование трещин отрыва с последующим оползанием грунтов массива).

Останцы древнего верхнечетвертичного конуса выноса С поверхности и до глубин от 7-8 м до 10-16 м, реже до 20 м залегает толща суглинков (супесей) часто с Преимуществе IV-В-1 включением гальки и гравия, с отдельными прослоями и линзами (до 0,3 м) песков мелких реже сред ней нно II, крупности. Ниже - толща галечников с песчаным (местами супесчаным) заполнителем, (первый, местами второй местами III тип грунтовых условий по просадочности). Грунтовые воды залегают на глубинах более 10 м. Междуречные эрозионные останцы среднечетвертичной равнины

IV-B-2 С поверхности и до глубины от 1 б - 18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессовидных суглинков (реже III

- супесей), залегающих на песках средней крупности. первый тип грунтовых условии по просадочности. Просадочность, Грунтовые воды залегают на глубинах 2 - 5 м. оврагообразование, Боролдаиское поднятие нарушение устойчивости крутых склонов Мощная толща (в центральной части до глубины 60-85 м, уменьшаясь к периферии до 18-25 м)

10 баллов 10 баллов IV-B-3 высокопористых лессовидных суглинков с высокими значениями (е>1.0), коэффициентов пористости низкой III IV III-B степенью влажности и высокой просадочностью (второй тип просадочности), залегающая на песках средней крупности. Грунтовые воды приурочены к песчаной толще. Вторая и третья надпойменные террасы С поверхности и до глубин 20 м залегает толща сложнопереслаивающихся суглинков, супесей и песков разной IV-B-4 крупности. Преимущественное развитие имеют связные грунты (первый тип грунтовых условий по II просадочности). Переслаивающаяся толща залегает на песках, в основном, средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 5 - 10 м и более.

Затопление паводковыми Первая надпойменная терраса, комплекс пойменных водами, заболачивание, террас, русла и ограничивающие их уступы нарушение устойчивости IV-B-6 Навалы насыпных грунтов, сложнопереслаивающиеся супеси, суглинки, пески разной крупности, характерна III крутых и обрывистых иловатость. Грунтовые воды залегают на глубинах 0 -2 м, местами до 5 м. уступов, высоких террас.