Нормативно-техническая документация

Нормативно-техническая документация в лабораторных методах изучения физических свойств горных пород


Нормативно-техническая документация (НТД) представляет собой систему стандартов, методик, инструкций, технических условий и регламентов, обеспечивающих единство, достоверность и воспроизводимость результатов лабораторных исследований физических свойств горных пород. Без строго регламентированных подходов к проведению измерений, контролю точности и оформлению результатов невозможно обеспечить сопоставимость данных, что критично как для научных задач, так и для инженерно-геофизических изысканий.


Классификация нормативных документов

Нормативно-техническая документация, применяемая в лабораторной геофизике, включает следующие основные категории:

  • ГОСТ (государственный стандарт) — основной тип документа, устанавливающий обязательные требования к методам испытаний, условиям проведения и интерпретации результатов.
  • СТО (стандарт организации) — документы, разработанные конкретной организацией в рамках своей деятельности и не вступающие в противоречие с ГОСТ.
  • Руководства и методические указания — документы, описывающие порядок выполнения лабораторных измерений, включая технические средства, последовательность операций и методы обработки.
  • Паспорт лабораторного оборудования — обязательный документ, сопровождающий каждую установку или прибор, с указанием допустимых режимов эксплуатации, метрологических характеристик и периодичности поверок.

Основные НТД, регламентирующие лабораторные методы

В лабораторной практике по изучению физических свойств горных пород применяются следующие ключевые нормативные документы:

  • ГОСТ 21153.2-84 — методы определения плотности горных пород.
  • ГОСТ 26450.0-85 — общие требования к методам определения проницаемости.
  • ГОСТ 12248-2010 — методы определения механических характеристик (прочности на сжатие, растяжение, трещиностойкости).
  • ГОСТ 8.586-2015 — методы метрологического контроля при измерениях температуры, давления, влажности в лабораторных условиях.
  • СНИП и СП — строительные и проектные нормы, содержащие разделы, регламентирующие проведение инженерно-геофизических исследований.

Также могут применяться международные стандарты, например ISO и ASTM, при выполнении контрактов с зарубежными партнёрами или в условиях транснациональных проектов.


Методы и условия калибровки и поверки оборудования

Нормативные документы строго регламентируют не только методику измерений, но и требования к калибровке приборов. Перед началом измерений необходимо:

  • Провести поверку оборудования в аккредитованной метрологической лаборатории.
  • Задокументировать погрешности измерений в протоколе.
  • Выполнить юстировку оборудования согласно паспорту.
  • Проверить состояние эталонов и калибровочных образцов, их срок годности, условия хранения.

Отклонения от стандартных процедур поверки автоматически делают недействительными все полученные результаты, вне зависимости от их точности.


Требования к условиям проведения измерений

НТД устанавливает обязательные условия, при которых допустимо проведение лабораторных измерений:

  • Температура в помещении должна быть в пределах 20 ± 2 °C.
  • Относительная влажность — не выше 60%, если не указано иное.
  • Вибрационные и электромагнитные помехи должны быть исключены.
  • Пробы должны быть кондиционированы до начала испытаний (например, выдержаны при нормальной температуре не менее 24 часов).
  • Пробы и оборудование должны находиться в состоянии метрологической чистоты — отсутствие загрязнений, остатков влаги, микротрещин.

Протоколирование и оформление результатов

Документация требует ведения строгого протокола лабораторных испытаний. Структура протокола регламентирована и включает:

  1. Наименование методики (с указанием номера стандарта).
  2. Описание пробы (тип породы, координаты отбора, глубина, условия хранения).
  3. Сведения об оборудовании (тип, серийный номер, дата последней поверки).
  4. Условия измерения (температура, влажность, атмосферное давление).
  5. Результаты измерений (в числовом виде, с указанием погрешностей).
  6. Фамилия и подпись исполнителя, дата проведения работ.

Для электронного протоколирования применяется система ЛИС (лабораторная информационная система), позволяющая вести учет данных в автоматизированном режиме, с контролем прав доступа и автоматическим архивированием.


Ответственность за соблюдение НТД

Соблюдение требований НТД контролируется следующими структурами:

  • Внутренний лабораторный контроль — осуществляется ответственным инженером или заведующим лабораторией.
  • Контроль со стороны метрологической службы предприятия — регулярные инспекции, поверки и аккредитации.
  • Внешний аудит — проводится при сертификации лаборатории, в рамках геологоразведочных или проектных контрактов, государственных проверок.

Нарушение требований нормативной документации может повлечь:

  • аннулирование данных испытаний;
  • отзыв лицензии у лаборатории;
  • административные и даже уголовные последствия в случае ущерба, вызванного ошибками в интерпретации результатов.

Обновление нормативной базы и её адаптация

Нормативно-технические документы подлежат периодическому пересмотру с учётом:

  • внедрения новых методов и приборов;
  • развития цифровых технологий;
  • адаптации к международным требованиям (ISO, API, ASTM).

Участие лабораторий в разработке новых стандартов является важным направлением научно-методической работы, обеспечивая актуальность методов и повышение доверия к получаемым данным.


Взаимосвязь с системой качества

НТД является основой построения системы менеджмента качества лабораторных испытаний (СМК). Согласно требованиям ISO 17025, каждая лаборатория должна:

  • Иметь полный комплект нормативной документации;
  • Гарантировать трассируемость измерений к национальным или международным эталонам;
  • Обеспечивать постоянное повышение квалификации персонала;
  • Осуществлять внутренние аудиты и корректирующие действия при выявлении несоответствий.

Таким образом, нормативно-техническая документация — это не просто формальная часть лабораторной работы, а фундамент всей геофизической лабораторной практики, обеспечивающий научную, правовую и инженерную состоятельность каждого измерения.