ГОСТ Р 59995—2022
профиля, геометрии взаимного расположения плоскости разлома и сейсмического профиля, а также о сейсмиче
ской скорости.
А.6.3.3.3 Факторы проектирования
А.6.3.3.3.1 Зоны исключения
Если имеется возможность, необходимо избегать присутствия геологических опасностей в зоне проектиро
вания. Если местоположение фундамента несложно изменить, чтобы избежать близости с разломом, это является
наилучшим решением. В[17] описывается подход копределению «зоны исключения» вокруг разломов, впределах
которой фундамент размещать не следует. Такой подход к проектированию предусматривает избегание геологиче
ских опасностей, как это более подробно описано в [17], ион состоит из нескольких этапов:
- картировать след разломов или вертикальную проекцию плоскости разломов на батиметрической карте;
- количественно оценить неопределенность вместоположении плоскости разлома взависимости отпогреш
ностей позиционирования при съемке, неоднозначности геологической интерпретации, а также неточности опре
деления угла падения пласта, а затем определить зону исключения в пространстве 3D (как в плане, так и в верти
кальном поперечном разрезедна моря), впределах которой расположение плоскости разлома наиболее вероятно.
При определении зоны исключения также должна учитываться вероятность возможного дальнейшего роста вдоль
своего направления плоскости разломов, которые в настоящее время заканчиваются в рассматриваемой зоне;
- назначить расположение фундамента на безопасном расстоянии от зоны исключения.
А.6.3.3.3.2 Пересечение фундаментом плоскости разлома
В случаях, когда местоположение фундамента нельзя легко изменить, необходимо исследовать и количе
ственно охарактеризовать факторы наличия близкого разлома иоценить его влияние на устройство фундамента.
В публикациях [17]—[19] приведена информация об успешном проектировании иустановке в Мексиканском
заливе нескольких плавучих платформ, у которых некоторые анкерные фундаменты расположены вблизи разло
мов или когда предполагалось, что анкерные сваи могут пересечь плоскость разлома.
Возможный подход включает всебя несколько шагов:
- картироватьслед(ы) разлома или вертикальную проекцию плоскости(ей) разлома на батиметрическую кар
ту и количественно оценить неопределенность местоположения плоскости разлома согласно А.6.3.3.3.1;
- определить минимальный диапазон смещений между «зоной плоскости разлома» ифундаментом;
- определить, являются ли разломы растущими (или «активными», но не сейсмически), и если это так, то
оценить предполагаемую скорость смещения;
- если фундамент пересекает плоскость разлома, выполнить необходимые расчеты взаимодействия систе
мы «грунт — фундамент» (например, с помощью стержневой модели или МКЭ) для оценки влияния предполагае
мого максимального смещения разлома в течение жизненного цикла платформы на целостность иэксплуатацион
ную надежность фундамента.
А.6.3.3.3.3 Влияние на свойства грунта
Конструкция фундамента, размещаемого в непосредственной близости от разлома, должна учитывать по
тенциальное влияние разлома на свойства грунта вдоль плоскости разлома и в непосредственной близости от
него.
Известно, что некоторые (но не все) разломы или отдельные точки на них являются предпочтительными, а
иногда и основными путями миграции флюидов. В целом, чем крупнее (глубже) разлом, тем выше вероятность, что
миграция флюидов может возникнуть или уже имеет место вдоль разлома. Возможность миграции флюидов вдоль
плоскостей разломов, а также потенциальное воздействие данного фактора на проектирование должны
учитываться в каждом конкретном случае, основываясь на данных геофизических и геологических исследований.
При проектировании необходимо учитывать возможную зону нарушения вокруг плоскостей разлома и воз
можное влияние на свойства грунта. Тем не менее пока не доказано обратное натурными испытаниями или ис
пытанием образцов, извлеченных вблизи плоскости разлома, не следует предполагать, что неактивный разлом
или очень медленно протекающие процессы сжатия (или расширения) разлома будут оказывать негативное воз
действие на свойства окружающего грунта. Поэтому не рекомендуется оценивать несущую способность якоря или
фундамента с пониженным значением сопротивления грунта сдвигу.
А.6.3.4 Неустойчивость морского дна
Дополнительные указания отсутствуют.
А.6.3.5 Размыв и подвижность отложений
Дополнительные указания отсутствуют.
А.6.3.6 Придонный газ
Дополнительные указания отсутствуют.
А.6.3.7 Оседание морского дна
Указания по оценке величины возможного оседания морского дна см. в [20].
А.6.4 Карбонатные грунты
А.6.4.1 Общие положения
Карбонатные грунты покрывают 35 %дна мирового океана. На большей части эти грунты имеют биогенный
характер. Это означает, что карбонатные грунты состоят из больших скоплений останков скелетов растений и
животных, таких как кораллиновые водоросли, кокколиты, фораминиферы и иглокожие. В меньшей степени кар-
55