- определение области влияния объекта на геологическую среду; - выполнение режимных наблюдений, сбор данных наблюдений об изменении контролируе диагностических параметров, о динамике природных и техногенных геодинамических процессов; - выявление блоков (элементов) ГТС и участков геологической среды, наиболее активно реаг ющих на природные и техногенные воздействия; - установление причин изменения свойств и состояния ТПС — геологической среды в обла влияния ГТС и непосредственно самих сооружений — и изучение механизмов влияния сооружений геологическую среду и среды на сооружения; - контроль за напряженно-деформированным состоянием (НДС) ТПС; - прогнозирование развития геодинамических процессов и опасных геодинамических явлени т.ч. землетрясений, опасных для сооружения; - разработка рекомендаций по предотвращению или снижению ущерба, связанного с геодина ческими явлениями; - контроль эффективности инженерно-технологических мероприятий, направленных на пре вращение или ликвидацию последствий опасных геодинамических процессов и явлений. 6.1.5 Конечным результатом геодинамического мониторинга должно стать своевременное обос вание управленческих решений, разработанное на основе многофакторного анализа состояния Т по предотвращению или ликвидации последствий опасных (приводящих к аварии либо катастро геодинамических явлений и рекомендаций по безопасной эксплуатации ГТС. 6.1.6 В проектах водоподпорных сооружений Г и | классов при расчетной сейсмичности площадки с ительства для ПЗ 7 баллов и выше, а также при возможности опасных проявлений других геодинамиче процессов (современных тектонических движений, оползней, резких изменений напряженно-деформиро ного состояния или гидрогеологического режима верхних частей вмещающей геологической среды и следует предусматривать создание комплексной системы геодинамического мониторинга, включающей: - сейсмологический мониторинг за естественными и техногенными землетрясениями на учас плотины и в зоне водохранилища; - инженерно-сейсмометрический мониторинг на сооружениях и береговых примыканиях; - геофизический мониторинг физико-механических свойств и напряженно-деформированного стояния сооружения и основания, а также района расположения гидроузла; - геодезический мониторинг деформационных процессов, происходящих в сооружении и его о вании, а также земной поверхности в районе водохранилища; - тестовые динамические испытания сооружения; - проведение поверочных расчетов сейсмостойкости и оценка сейсмического риска в случае менения сейсмических условий площадки строительства, свойств основания и сооружения во вр эксплуатации; - систему регламентных мероприятий, осуществляемых персоналом действующего ГТС, по дотвращению либо снижению негативного влияния опасных геодинамических процессов и явлени период эксплуатации. Конкретный состав и методы наблюдений и исследований должны быть разработаны специали рованной проектной или исследовательской организацией. Примерный состав геодинамических наб дений и периодичность замеров в зависимости от характеристики объекта мониторинга и активно геодинамических процессов приведен в приложении В. Геодинамический мониторинг должён проводиться комплексно и охватывать период от нач строительства до конца эксплуатации ГТС. 6.1.7 Сейсмологический мониторинг должен проводиться для оперативного слежения за сейс ческим режимом и его изменением во времени. Специальной задачей исследований является выя ние взаимосвязи сейсмичности района с режимом эксплуатации водохранилища. Проект сейсмологического мониторинга должен быть разработан с учетом расположения осн ных сейсмогенерирующих зон, величин максимально возможных магнитуд ожидаемых землетрясен а также возможных изменений сейсмического фона за весь период наблюдений. Для проведения сейсмологических наблюдений в головной части водохранилища должна б размещена сеть высокочувствительных сейсмологических станций. Минимальное число станци сети — четыре (по условию определения не только эпицентра, но и глубины очага землетрясения).