но-геологическими признаками и номенклатурными классификационными показателями г регламентированными ГОСТ 25100, а при необходимости и другими (дополнительными) физико ническими показателями и гидрогеологическими данными. Инженерно-геологическая модель должна быть представлена в виде набора карт и разре различным характерным сечениям, отражающим необходимые для проектирования сооружени знаки и показатели грунтового массива основания. 7.3 Расчетная геомеханическая схема (модель) основания, являющаяся неотъемлемой с ной частью расчетного (или экспериментального модельного) метода по оценке надежности об должна представлять собой совокупность РГЭ, каждый из которых должен быть охарактеризова ходимыми для расчетов (или экспериментов) механической моделью грунта и набором показ (характеристик), соответствующих этой модели. Разработка расчетных геомеханических схем д основываться на инженерно-геологических схемах (моделях). Для одного и того же объекта при необходимости составляют несколько расчетных геом ческих схем основания, каждая из которых должна быть привязана к конкретному методу и виду та (или эксперименту), в частности, применительно к определению напряжений, дефор фильтрации воды, термических процессов, прочности, устойчивости и смещения массивов, отде их частей и сооружений, а также для разработки методов и инженерных мероприятий по повы надежности системы сооружение — основание. 7.4 При выделении ИГЭ и РГЭ в схемах следует руководствоваться ГОСТ 20522. При это тистические оценки для выделения ИГЭ допускается выполнять с использованием лишь наибол сто и оперативно определяемых характеристик. При выделении РГЭ надлежит использова характеристики, входящие в рассматриваемую расчетную схему. 7.5 Разработка инженерно-геологических и расчетных схем оснований ГТС должна основ ся на результатах инженерно-геологических изысканий и исследований, которые должны сод достоверные данные по: - структурно-тектоническим условиям и особенностям геологического строения участка стро ства гидроузла; - сейсмической активности территории и активности тектонических разломов; - гидрогеологическим условиям и прогнозам их изменения в результате возведения гидр - условиям залегания легкорастворимых и выщелачиваемых грунтов, лессовых грунтов торфов и заторфованных грунтов; - наличию и условиям залегания, температурному режиму и строению мерзлых грунтов с п зом динамики изменения их свойств в строительный период и при эксплуатации гидроузла; - физико-механическим свойствам грунтов: прочности, деформируемости, водопроницае теплофизических показателей и прогнозу изменения этих свойств во времени в зависимости от р ных факторов (нагрузок, температуры, водонасыщения и др.); - возможности возникновения и развития опасных геодинамических процессов (суффози тов, оползней, карста, переработки берегов и т. д.). 8 Расчеты устойчивости (несущей способности) 8.1 Расчеты устойчивости (несущей способности) системы сооружение — основание с производить для сооружений всех классов по предельным состояниям первой группы. Расчеты чивости склонов следует производить в зависимости от последствий их разрушения либо по пр ным состояниям первой или второй группы. 8.2 Оценка устойчивости сооружений | класса должна производиться в детерминисти постановке. В дополнение к ней может использоваться вероятностная модель. 8.3 В расчетах устойчивости гравитационных сооружений на нескальных основаниях с рассматривать потерю устойчивости по схемам плоского, смешанного и глубинного сдвигов. Эти могут применяться как при поступательной форме сдвига, так и при сдвиге с поворотом в план