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. АверкинаРоссия
Татьяна Ивановна Аверкина
Москва
Н. В. Правикова
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