Preview

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ

Расширенный поиск

Учебная геоинформационная система для анализа опыта инженерно-геологических изысканий

https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-5-137-144

Аннотация

Рассмотрена учебная геоинформационная система «Мировой опыт изысканий и строительства в различных инженерно-геологических условиях». Цель ее создания — собрать и изучить максимально разнообразный опыт изысканий для разных типов инженерных сооружений в разных природных условиях и странах. База данных ГИС содержит 46 слоев, объединенных в четыре блока: 1) базовые слои; 2) карты геологического содержания; 3) карта инженерно-геологических структур Земли; 4) фактический материал по инженерно-геологическим изысканиям и особенностям строительства конкретных сооружений. Описано содержание атрибутивных таблиц, приведен классификатор объектов для слоев «Точечные инженерные сооружения» и «Линейные инженерные сооружения».

Об авторах

Т. И. Аверкина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Татьяна Ивановна Аверкина

Москва  



Н. В. Правикова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Наталья Витальевна Правикова

Москва 



Список литературы

1. Аверкина Т.И., Правикова Н.В. О создании ГИС «Мировой опыт изысканий и строительства в пределах различных типов инженерно-геологических структур» // Инженерная геология. 2014. № 2. С. 64–68.

2. Аверкина Т.И., Правикова Н.В. Руководство для пользователей ГИС «Мировой опыт изысканий и строительства в различных инженерно-геологических условиях». М.: СамПринт, 2019. 59 с.

3. Антипов А.В., Майоров С.Г., Бударин В.Ю. и др. Система инженерно-геологического обоснования градостроительного проектирования при освоении подземного пространства города Москвы на основе применения ГИСтехнологий // Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста / Гл. ред. А.В. Антипов., В.И. Осипов. М.: Проспект, 2012. C. 206–228.

4. Баранова Т.Е., Юдкевич А.И. Плотина Зубцовского гидроузла на р. Вазузе // Геология и плотины. Т. 13. М.: Энергоатомиздат, 1994. С. 151–169.

5. Барановская Е.И. Иваньковская, Угличская и Рыбинская плотины на р. Волге // Геология и плотины. Т. 6. М.: Энергия, 1972. С. 33–54.

6. Геологическая карта мира. М.: ГУГК, 1982.

7. Геологическая карта России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000, 2012 г. URL: http://vsegei.ru/ru/info/georesource/sv_maps.php (дата обращения: 10.05.2015).

8. Дашко Р.Э., Александрова О.Ю. Инженерно-геологический и геоэкологический анализ причин деформаций Исаакиевского собора // Реконструкция городов и геотехническое строительство. 2002. № 5. С. 57–65.

9. Карта четвертичных отложений территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000, 2014 г. URL: http://geo.historic.ru/geographic-atlas/map008.shtml (дата обращения: 10.05.2015).

10. Отказы в геотехнике / Гл. ред. Э.И. Мулюков. Уфа: БашНИИСтрой, 1995. 186 с.

11. Alparslan E., Ince F., Erkan B. et al. A GIS model for settlement suitability regarding disaster mitigation, a case study in Bolu Turkey // Engineering Geol. 2008. Vol. 96, Iss. 3–4. P. 126–140.

12. Anderson J.G.C., Trigg C.F. Case-Histories in Engineering Geology. London: Elek Science. 1976.

13. Averkina T., Pravikova N., Kosevich N. Educational GIS-project World experience in site investigation and construction under diff erent engineering-geological conditions // Proceed. of XII IAEG Congress Engineering Geology for Society and Territory. Vol. 7. Springer International Publ. Switzerland, 2014. P. 26–29.

14. Averkina T.I., Trofi mov V.T. Types of engineering-geological structures of Russia // Moscow University Geol. Bull. 2016. Vol. 71, N 6. P. 373–384.

15. Dai F.C., Lee C.F, Zhang X.H. GIS-based geo-environmental evaluation for urban land-use planning: a case study // Engineering Geol. 2001. Vol. 61, Iss. 4. P. 257–271. URL: https://doi.org/10.1016/S0013-7952(01)00028-X

16. Entwisle D.C., Culshaw M.G., Hulbert A.G. et al. Th e Glasgow (Scotland) geotechnical GIS: a desk study tool // Developments in engineering geology. L., UK, Geol. Soc. of London. Engineering Geol. Spec. Publ. 2016. Vol. 27. P. 63–80. URL: https://doi.org/10.1144/EGSP27.6

17. Foster C., Pennington C.V.L, Culshaw M.G., Lawrie K. Th e national landslide database of Great Britain: development, evolution and applications // Environ Earth Sci. 2011. URL: https://doi:10.1007/s12665-011-1304-5

18. Self S., Entwisle D., Northmore K. Th e structure and operation of the BGS National Geotechnical Properties Database. Ver. 2. Nottingham, UK, British Geol. Surv. 2012. 68 p. URL: http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/20815

19. Trofimov V.T., Averkina T.I. Engineering-geological structures: hierarchy, types, and paragenetic series // Moscow University Geol. Bull. 1996. Vol. 51, N. 3. P. 11–20.


Рецензия

Для цитирования:


Аверкина Т.И., Правикова Н.В. Учебная геоинформационная система для анализа опыта инженерно-геологических изысканий. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2022;(5):137-144. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-5-137-144

For citation:


Averkina T.I., Pravikova N.V. Educational geoinformation system for analyzing the experience of engineering and geological survey. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2022;(5):137-144. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-5-137-144

Просмотров: 205


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)