Sammendrag: Naturlige nødsituasjoner. Jordskred, sølevann og jordskred

Sel- en rask, stormfull gjørme eller gjørmesteinstrøm som består av en blanding av vann, sand, leire og rusk steiner, plutselig dukket opp i bassengene til små fjellelver. Årsaken til dens forekomst er intense og langvarige regnskyll, rask smelting av snø eller isbreer, gjennombrudd av reservoarer, sjeldnere - jordskjelv, vulkanutbrudd.

Med en stor masse og høy bevegelseshastighet (opptil 40 km/t), ødelegger gjørmestrømmer bygninger, veier, kraftledninger og fører til døden til mennesker og dyr. Den bratte ledende fronten av en gjørmestrømsbølge med en høyde på 5 til 15 m danner "hodet" til en gjørmestrøm (maksimal høyde på vann-slamstrømningsakselen kan nå 25 m), lengden på gjørmestrømningskanaler varierer fra flere titalls meter til flere titalls kilometer.

Spesielt aktiv gjørmestrømmer dannes i Nord-Kaukasus. På grunn av den negative rollen til den menneskeskapte faktoren (ødeleggelse av vegetasjon, steinbrudd, etc.), begynte gjørmestrømmer å utvikle seg og Svartehavskysten Nord-Kaukasus (Novorossiysk-regionen, Dzhubga - Tuapse - Sotsji-delen).

Beskyttende tiltak:

 Styrking av fjellskråninger (planting av skog);

 Dammer, diker, grøfter mot gjørme;

 Periodisk utslipp av vann fra fjellreservoarer;

 Bygging av beskyttende vegger langs elveleier;

 Redusere hastigheten på snøsmelting i fjellet ved å lage røykskjermer.

 Oppfanging av gjørme i spesielle groper som ligger i elveleier.

 Effektivt varslings- og varslingssystem.

Kollapse- dette er en rask separasjon (separasjon) og fall av en masse bergarter (jord, sand, leiresteiner) i en bratt skråning på grunn av tap av skråningsstabilitet, svekkelse av kohesjon og integritet av bergarter.

En kollaps skjer under påvirkning av forvitringsprosesser, bevegelse av grunn- og overflatevann, erosjon eller oppløsning av stein og jordvibrasjoner. Oftest oppstår kollaps i perioder med regn, snøsmelting og under sprengnings- og anleggsarbeid.

De skadelige faktorene ved en kollaps er fallet av tunge steinmasser som kan skade eller knuse selv sterke strukturer eller dekke dem med jord, og blokkere tilgangen til dem. En annen fare for jordskred er mulig oppdemming av elver og kollaps av bredden av innsjøer, hvis vann, i tilfelle et gjennombrudd, kan forårsake flom eller gjørme.

Tegn på en mulig kollaps er tallrike sprekker i bratte steiner, overhengende blokker, utseendet til individuelle steinfragmenter, blokker som skiller seg fra hovedbergarten.

Jordskred- glidende forskyvning av steinmasser nedover skråningen under påvirkning av tyngdekraften; oppstår som regel som et resultat av erosjon av skråningen, vannlogging, seismiske skjelvinger og andre faktorer.

Følgende faktorer kan være årsakene til skred.

1. Naturlig:

Jordskjelv;

Overfukting av bakker med nedbør;

Økning i skråningsbratthet som følge av erosjon av vann;

Svekkelse av styrken til harde bergarter på grunn av forvitring, utvasking eller utvasking

Tilstedeværelsen av myknet leire, kvikksand og fossil is i jorda:

2. Antropogen:

Avskoging og busker i skråninger. Dessuten kan avskoging forekomme mye høyere enn stedet for et fremtidig skred, men vannet vil ikke bli holdt tilbake av plantene over, som et resultat av at jordsmonnet blir vannfylt langt under;

Sprengning, som i hovedsak er et lokalt jordskjelv og bidrar til utvikling av sprekker i bergarter;

Pløying av skråninger, overdreven vanning av hager og grønnsakshager i skråninger;

Ødeleggelse av skråninger ved groper, grøfter, veikutt,

Tilstopping, tilstopping, blokkering av grunnvannsutløp;

Bygging av boliger og industrianlegg i skråninger, noe som fører til ødeleggelse av bakkene og en økning i tyngdekraften rettet nedover skråningen.

Den skadelige faktoren for skred er tunge jordmasser som sovner eller ødelegger alt i veien. Derfor er hovedindikatoren for et skred volumet, målt i kubikkmeter.

I motsetning til jordskred, utvikler skred seg mye langsommere, og det er mange tegn som tillater rettidig oppdagelse av et begynnende skred.

Tegn på et begynnende skred:

· hull og sprekker i bakken, på veier;

· forstyrrelse og ødeleggelse av underjordisk og overflatekommunikasjon;

· forskyvning, avvik fra vertikalen til trær, stolper, støtter, ujevn spenning eller brudd på ledninger;

· krumning av veggene til bygninger og strukturer, utseendet til sprekker på dem;

· endring i vannstand i brønner, borehull og eventuelle reservoarer.

Skredforebyggende tiltak inkluderer: overvåking av tilstanden til skråninger; analyse og prognoser av muligheten for skred; utføre komplekse tekniske beskyttelsesarbeider; opplæring av personer som bor, arbeider og hviler i et farlig område i livssikkerhetsregler.

Snøskred oppstå som følge av opphopning av snø på fjelltopper ved kraftige snøfall, kraftige snøstormer og kraftig fall i lufttemperatur. Skred kan også oppstå når det dannes dyp frost, når det kommer et løst lag (hurtig og snø) i snøtykkelsen.

Samling snøskred observert årlig i fjellområdene i Nord-Kaukasus, Sakhalin, Kamchatka, Magadan-regionen, i Khibiny-fjellene og Ural.

De fleste snøskred går ned langs visse renner - trange hull i bratte fjellskråninger. 200–300, og noen ganger kan opptil 500 tusen tonn snø falle ned i disse hulene samtidig.

I tillegg til flomskred er det grunn- og hoppeskred. Store snøskred sklir nedover fjellskråningene på uspesifiserte steder, de er som regel små og utgjør ingen særlig fare. Hoppeskred er flomskred som møter "springbrett" på vei og med stor styrke"hopp" over dem, oppnå en økende bevegelseshastighet, og som et resultat øker ødeleggelseskraften.

Skred oppstår ofte plutselig og begynner sin første bevegelse stille. Når snøskred beveger seg i trange fjellkløfter, beveger en luftbølge med økende styrke seg foran dem, og forårsaker enda større ødeleggelser sammenlignet med den fallende snømassen. Gjentatte snøskred setter dype spor i fjellandskapet. Skred faller ofte ned i elveleier og blokkerer dem og danner seg lang tid demninger.

Skredfare er forårsaket av plutselige værendringer, kraftige snøfall, kraftige snøstormer og regn. For å hindre skredfare er det en egen fjellskredtjeneste.

Katastrofale snøskred i verden forekommer i gjennomsnitt minst en gang hvert annet år, og i noen fjellområder - minst en gang hvert 10.–12. år.

Når folk faller under snøskred, bør det huskes at en person, som er dekket med snøskred, kan holde seg i live i bare noen få timer, og sjansen for å overleve er høyere, jo tynnere snølaget er over seg. Blant mennesker som var i et snøskred i ikke mer enn 1 time, kan opptil 50% overleve etter 3 timer, sannsynligheten for å forbli i live overstiger ikke 10%. Derfor må arbeidet med å redde personer som er tatt i et snøskred starte allerede før redningsteamet kommer.

Hvis du finner noen dekket, må du først og fremst frigjøre hodet, tømme munnen, nesen og ørene for snø; deretter forsiktig (med tanke på muligheten for brudd) fjerner de ham fra under snøen, overfører ham til et sted beskyttet mot vinden, pakker ham inn i tørre klær, gir ham en varm drikke, og hvis det ikke er tegn til liv, starte kunstig ventilasjon og andre gjenopplivningstiltak.

D handlinger fra befolkningen i tilfelle trussel om jordskred, jordskred, gjørmestrømmer

Befolkningen som bor i skred-, gjørmestrøm- og skredfarlige soner bør kjenne til kildene, mulige bevegelsesretninger og hovedkarakteristikkene ved disse farlige fenomener. Befolkningen i fjellområder er forpliktet til å styrke husene sine og territoriene de er bygget på, samt å delta i byggingen av beskyttende hydrauliske og andre beskyttende konstruksjonskonstruksjoner.

Varsling av befolkningen om naturkatastrofer utføres gjennom sirener, radio, fjernsynssendinger, samt gjennom lokale varslingssystemer som direkte forbinder den hydrometeorologiske tjenesteenheten med befolkede områder i eksplosjonsfarlige områder.

Før du forlater et hus eller en leilighet under evakuering, er det nødvendig å fjerne eiendom fra gården eller balkongen inn i huset, bør den mest verdifulle eiendommen som ikke kan tas med deg beskyttes mot fuktighet og smuss, dører, ventilasjon og andre åpninger skal være tett lukket, og strømmen skal være slått av, gass og vann.

Meget brannfarlig og giftige stoffer bør tas ut av huset og om mulig graves ned i et hull eller gjemmes i en kjeller.

I alle andre henseender må innbyggerne handle i samsvar med prosedyren fastsatt for organisert evakuering.

Hvis det ikke var noen advarsel om faren eller det ble gjort umiddelbart før naturkatastrofen, bør beboere, uten å bry seg om eiendommen deres, raskt gå til et trygt sted. Naturlige steder for rømning fra en gjørmestrøm eller jordskred er fjellskråninger og åser som ikke er utsatt for jordskred eller oversvømmelser av søle. Når du klatrer til trygge bakker, ikke bruk daler, kløfter og fordypninger, siden sidekanaler av hovedslamstrømmen kan dannes i dem. I tilfelle mennesker, bygninger og strukturer befinner seg på overflaten av et skredområde i bevegelse, etter å ha forlatt lokalene, flytt oppover hvis mulig, når du bremser et skred, pass deg for steiner, fragmenter av strukturer, jordvoller og skren som ruller ned fra dens bakre del. Når et skred i rask bevegelse stopper, er et kraftig sjokk mulig. Dette utgjør en stor fare for folk i raset.

Jordskred, gjørme og kollaps er farlige geologiske fenomener.

I 1911 I Pamirs forårsaket et jordskjelv et gigantisk skred. Omtrent 2,5 milliarder m 3 jord raste. Landsbyen Usoy og dens innbyggere ble overveldet. Skredet blokkerte Murgab-elvens dal, og den resulterende damsjøen oversvømmet landsbyen Saraz. Høyden på denne dannede demningen nådde 300 m, innsjøens maksimale dybde var 284 m, og lengden var 53 km. Slike store katastrofer skjer sjelden, men problemene de medfører er uberegnelige.

Jordskred - Dette er forskyvning av steinmasser ned en skråning under påvirkning av tyngdekraften.

Det dannes skred i ulike raser som et resultat av forstyrrelse av balansen deres, svekkelse av styrke. De er forårsaket av både naturlige og kunstige (antropogene) årsaker. Naturlige årsaker inkluderer en økning i brattheten til skråningene, erodering av basene deres med sjø- og elvevann, seismiske skjelvinger, etc. Kunstige årsaker inkluderer ødeleggelse av skråninger ved veigravinger, overdreven fjerning av jord, avskoging, upassende landbrukspraksis for jordbruksland i skråninger , etc. Ifølge internasjonal statistikk er opptil 80 % av moderne skred assosiert med menneskeskapte faktorer. De kan også oppstå fra jordskjelv. Skred oppstår når skråningen er brattere enn 10°. På leirjord med overdreven fuktighet kan de også forekomme ved en bratthet på 5-7°.

Skred klassifiseres i henhold til omfanget av fenomenet, aktiviteten, mekanismen og kraften til skredprosessen, og dannelsesstedet.

Etter skala Skred er delt inn i stor, middels og liten skala.

Stor Jordskred er vanligvis forårsaket av naturlige årsaker og går langs skråninger i hundrevis av meter. Tykkelsen deres når 10-20 m eller mer. Skredkroppen beholder ofte sin soliditet.

Middels og liten skala skred er mindre i størrelse og er karakteristiske for menneskeskapte prosesser.

Omfanget av skred er preget av området som er involvert i prosessen. I dette tilfellet er de delt inn i grandiose - 400 hektar eller mer, veldig store - 200-400 hektar, store - 100-200 hektar, middels - 50-100 hektar, små - 5-50 hektar og veldig små - opptil 5 hektar.

Etter aktivitet skred kan være aktive eller inaktive. Aktiviteten deres bestemmes av graden av fangst av berggrunnen i skråninger og bevegelseshastigheten, som kan variere fra 0,06 m/år til 3 m/s.

I henhold til mekanismen til skredprosessen skred er delt inn i skjær-, ekstruderings-, viskoplastiske, hydrodynamiske overføringsskred og plutselige flytende skred. Jordskred viser ofte tegn til en kombinert mekanisme.

Etter utdanningssted skred er delt inn i fjell-, undervanns-, snø- og kunstige jordstrukturer (groper, kanaler, steindeponier).



Ved makt Skred kan være små, mellomstore, store og veldig store. De er preget av volumet av fordrevne bergarter, som kan variere fra hundrevis til 1 million m3. En type skred er snøskred. De er en blanding av snøkrystaller og luft. Store snøskred går i skråninger på 25-60°. De forårsaker stor skade og forårsaker tap av liv.

Mudflows (slamrenner) er en stormfull gjørme eller gjørmesteinstrøm som plutselig dukker opp i fjellelvene.

Umiddelbare årsaker Opprinnelsen til gjørmestrømmer er kraftig nedbør, utvasking av reservoarer, intensiv smelting av snø og is, samt jordskjelv og vulkanutbrudd. Antropogene faktorer bidrar også til forekomsten av gjørme, som inkluderer avskoging og jordforringelse i fjellskråninger, steineksplosjoner under veibygging, stripping i steinbrudd, feil organisering deponier og økt luftforurensning, noe som har en skadelig effekt på jord- og vegetasjonsdekket.

Når du beveger deg, er en gjørmestrøm en kontinuerlig strøm av gjørme, steiner og vann. Slamstrømmer kan transportere individuelle steinfragmenter som veier 100-200 tonn eller mer. Den ledende fronten av slamstrømningsbølgen danner "hodet" til slamstrømmen, hvis høyde kan nå 25 m.

Avfallsstrømmer er preget av lineære dimensjoner, volum, bevegelseshastighet, strukturell sammensetning, tetthet, varighet og gjentakelse. I områder matet av regn og snø kan det oppstå gjørme flere ganger i løpet av året, men oftere en gang hvert 2.-4. år. Kraftige gjørmestrømmer observeres en gang hvert 10.-12. år eller mer.

Slamstrømmer klassifiseres i henhold til sammensetningen av det transporterte materialet, arten av bevegelse og kraft.

I henhold til sammensetningen av det overførte materialet skille:

Slamstrømmer er en blanding av vann, fin jord og små steiner;

Slamsteinstrømmer - en blanding av vann, fin jord, grus, småstein og små steiner;

Vannsteinsbekker er en blanding av vann og store steiner.

Av bevegelsens natur Slamstrømmer er delt inn i sammenhengende og usammenhengende strømmer. Sammenhengende strømmer består av en blanding av vann, leire, sand og representerer et enkelt plaststoff. En slik gjørmestrøm følger som regel ikke bøyningene i kanalen, men retter dem ut. De løse bekkene er sammensatt av vann, grus, småstein og stein. Strømmen følger bøyningen av kanalen i høy hastighet, og utsetter den for ødeleggelse.

Ved makt Mudflows er delt inn i katastrofal, kraftig, middels og lav effekt.

Katastrofale gjørmestrømmer er preget av fjerning av mer enn 1 million m3 materiale. De skjer på kloden en gang hvert 30-50 år. Kraftige gjørmestrømmer er preget av fjerning av materiale i et volum på 100 tusen m3. Slike gjørmestrømmer forekommer sjelden. I gjørmestrømmer med svak kraft er fjerningen av materiale ubetydelig og utgjør mindre enn 10 tusen m 3. De forekommer hvert år.

Konsekvenser av skred, sølevann, skred. Jordskred, gjørme, jordskred forårsaker stor skade på nasjonaløkonomien, naturlige omgivelser, føre til menneskelige skader.

De viktigste skadefaktorene for skred, gjørme og skred er påvirkninger fra bevegelige steinmasser, samt flom og hindring av tidligere ledig plass av disse massene. Som et resultat blir bygninger og andre strukturer ødelagt, bosetninger og gjenstander er skjult av steinlag Nasjonal økonomi, skogsområder, blokkering av elveleier og overganger, død av mennesker og dyr, endringer i landskapet.

Jordskred, gjørme og jordskred på territoriet til den russiske føderasjonen forekommer i fjellområdene i Nord-Kaukasus, Ural, Øst-Sibir, Primorye, Sakhalin-øyene, Kuriløyene, Kolahalvøya, samt langs bredden av store elver.

Emne nr. 4 Nødsituasjoner naturlig og menneskeskapt

Jordskjelv

Vulkanutbrudd

Sterke vinder

Oversvømmelser

Nedbør

Jordskjelv

Jordskjelv er skjelvinger og bølgevibrasjoner. jordens overflate, som oppstår som følge av et plutselig brudd på jordskorpen eller øvre mantel.

Flere millioner veldig svake jordskjelv registreres årlig på jorden, 150 tusen svake, 19 tusen moderate, nesten 7 tusen sterke, rundt 150 destruktive. Konsekvensene av jordskjelv er forbundet med mange tap og store økonomiske tap. I løpet av de siste 4000 årene har jordskjelv drept mer enn 13 millioner mennesker. Halvparten av verdens befolkning bor i jordskjelvutsatte områder, hvor jordskjelv med styrke 7 eller mer er mulig, og omtrent 70 % av byene ligger.

Nesten 20 % av Russlands territorium er seismisk farlig, hvorav 5 % er utsatt for ekstremt farlige jordskjelv.

1/10 av befolkningen i landet vårt bor i jordskjelvutsatte områder, mer enn 100 byer. Den farligste seismiske områder er: Nord-Kaukasus, Kamchatka, Baikal-regionen, Sakhalin.

På grunn av sin opprinnelse kan jordskjelv være naturlige eller menneskeskapte.

Naturlig oppstår som et resultat av aktiviteten til naturkrefter: tektoniske prosesser i jordskorpen, vulkanutbrudd, sterke jordskred, jordskred, kollaps av karst-tomrom, store meteoritter som faller til jorden, kollisjoner av jorden med store romobjekter.


Menneskeskapt oppstår som et resultat av menneskelig aktivitet: eksplosjoner med høy effekt, kollaps av underjordiske konstruksjonskonstruksjoner, pressing gjennom det øvre laget av jordoverflaten under bygging av kunstige reservoarer med store vannmengder, bygging av byer med høy tetthet av multi- historiebygninger, intensiv gruvedrift.

Området der et underjordisk sjokk oppstår kalles jordskjelvkilden . Oftest ligger den på en dybde på 10–100 kilometer. Størrelsen på jordskjelvkilden kan variere fra titalls til hundrevis av kilometer.

Sentrum av jordskjelvet kalles hyposenter. Dens projeksjon på jordens overflate er episenter. Episenteret og området rundt kalles pleistoseismisk sone. Denne sonen er preget av den største påvirkningen av jordskjelvkrefter og den største ødeleggelsen. Et jordskjelv produserer seismiske bølger , som divergerer inn ulike retninger fra kilden med en hastighet på 2–8 km/s. Seismiske bølger er den viktigste skadefaktoren for et jordskjelv. De er registrert av spesielle enheter - seismografer. .

Jordskjelvenergi har blitt målt på Richters skala siden 1935.

Konsekvensene av jordskjelv avhenger i stor grad av styrke, plassering, befolkningstetthet i det berørte området, tid på døgnet, seismisk motstand til objekter, graden av forberedelse av befolkningen for aksjoner i nødssituasjoner, og effektiviteten av søke- og redningsaksjoner ved spesialenheter.

Flere etterskjelv er observert under et jordskjelv ulike styrker. Tiden for de første skjelvingene er flere sekunder. Påfølgende skjelvinger observeres bak ham – etterskjelv. Tiden mellom sjokk kan variere fra flere sekunder til flere dager.

Jordskjelv er ledsaget av et brøl og rumling fra jordens innvoller. Sprekker løper langs jordens overflate; bredden deres når flere meter. Jorden rister, kløfter dannes og forsvinner, og svelger alt som er på overflaten. Jordskjelv er ledsaget av branner og fører til jordskred, steinsprang, jordskred og gjørmestrømmer. Under rystelser skades boligbygg, industribygg, hydraulikk- og transportkonstruksjoner. Jordskjelv ødelegger byer og landsbyer i løpet av få minutter, undergraver statens økonomier og skader og dreper mennesker. Hvis kilden til et jordskjelv er under vann, fører dette til dannelsen av høye bølger - tsunamier, som når kysten og bringer mye problemer til kystområdene.

Tegn på et nærmer seg jordskjelv : svaiing av bygningen, svaiing av lamper, klirring av glass og tallerkener, lyden av glass som knuser, voksende rumling.

Konsekvenser av jordskjelv:

Skader og død av mennesker som følge av kollaps av bygninger, mennesker som faller i ruiner, elektrisk støt, gass, røyk, brann, vann;

Branner som følge av skade på elektriske nettverk, drivstoff, gass og brennbare materialer;

Utslipp av radioaktive, kjemisk farlige og andre farlige stoffer som følge av ødeleggelse av lagringsanlegg, kommunikasjonsutstyr og teknologisk utstyr ved kjernekraftanlegg, kjemisk industri, verktøy;

Transportulykker og katastrofer;

Brudd på livsstøttesystemer, inkludert elektriske nettverk, vannforsyning, kloakk.

Tiltak ved jordskjelv:

Du bør forbli rolig, rolig, handle raskt og trygt.

Et trygt sted under et jordskjelv er en gate (torg) unna bygninger. Hvis et jordskjelv tar deg i en bil, bør du stoppe langt unna bygninger og høye trær, vente til etterskjelvene tar slutt, uten å forlate bilen.

Det er nødvendig å forlate bygningen etter slutten av det første sjokket raskt og mest snarvei. Alle som ikke kan flytte selvstendig trenger bistand.

Du kan ikke kaste bort tid på å gjøre deg klar; du bør bare ta de nødvendige tingene, dokumentene og pengene med deg.

Du kan ikke bruke heisen under et jordskjelv.

Å hoppe til bakken fra de øverste etasjene i en bygning er ekstremt farlig.

Klatre opp på taket av en bygning, samle deg på trapper og på trapper under et jordskjelv har du ikke lov.

Når du forlater en leilighet eller hus, bør du slå av strøm, vann og gass.

Det tryggeste stedet i leiligheten , hus er: hjørner på hovedvegger, åpninger i disse veggene, plass under bærende konstruksjoner.

Sikre posisjoner når du oppholder deg innendørs er:

Squatting, kroppen vippes fremover, hodet og ansiktet er dekket med hendene;

Stående vendt mot en bærende vegg;

Liggende på magen langs støttestrukturen.

I huset må du ha:

Sikkerhetskopieringskilde lys (lommelykt, fyrstikker, stearinlys, lampe);

En forsyning av ikke-bedervelige matvarer og en reserveforsyning av drikkevann;

Førstehjelpsskrin;

Selvdrevet radio for å lytte til nødradiomeldinger;

I delvis ødelagte bygninger, i mangel av muligheten til å evakuere på egen hånd, må du vente på hjelp. For å lette søket må du gi signaler med stemmen, vifte med en klut eller bruke lommelykt i mørket.

Vulkanutbrudd

Geologiske formasjoner som oppstår over kanaler eller sprekker i jordskorpen, gjennom hvilke varm lava, aske, varme gasser, damp, vann og steinfragmenter bryter ut på jordoverflaten og inn i atmosfæren, kalles vulkaner.

Oftest dannes vulkaner i krysset mellom jordens tektoniske plater. De kan forekomme ikke bare på land, men også på havbunnen. I dette tilfellet dannes ofte øyer. Det er tusenvis av øyer i verdenshavet som ble dannet som et resultat av vulkanutbrudd: Azorene, Hawaii, Kanariøyene, Galapagos og mange andre.

Vulkaner er utryddet , sover , gyldig . Totalt er det nesten 1000 utdødde og sovende vulkaner på land, og 522 aktive vulkaner. Det største antallet vulkaner er lokalisert i Indonesia, Japan, Mellom-Amerika, New Guinea, Chile, de større og mindre Sunda-øyene i den malaysiske skjærgården. På russisk territorium vulkansk fare Innbyggere i Kamchatka, Kuriløyene og Sakhalin er utsatt for mer enn 70 aktive vulkaner.

Omtrent 7 % av verdens befolkning lever farlig nær aktive vulkaner. I følge noen estimater døde mer enn 40 tusen mennesker som følge av vulkanutbrudd på 1900-tallet.

På steder der magma og gasser slipper ut til jordoverflaten, dannes ett eller flere hull - kratere . Oftest ligger krateret på toppen av en vulkan og har en trakt- eller gryteform.

De viktigste skadelige faktorene til vulkanen er : varm lava, gasser, røyk, damp, varmt vann, aske, steinfragmenter, eksplosjonsbølger, gjørmesteinsstrømmer.

Lava– Dette er magma som har rømt til jordoverflaten.

Lavatemperaturen kan nå 10 000 °C eller mer. Lava former lavastrømmer med høy fluiditet. Lavastrømningshastigheten er 100 km/t. Lava kan spre seg titalls kilometer fra en vulkan, og påvirke et område på hundrevis av kvadratkilometer.

Under et utbrudd slippes vulkansk aske og gasser ut i atmosfæren til en høyde på 15–20 kilometer. Tykkelsen på askelaget kan nå 10 meter innenfor en radius på opptil 200 kilometer fra vulkanen.

Hvis gasstrykket i magmaet er svært høyt og det opplever motstand fra jorden, har utbruddet karakter av en eksplosjon.

Karakteristisk trekk vulkaner er deres gjentatte utbrudd.

Å redusere antall menneskelige ofre og materielle skader fra vulkanutbrudd oppnås gjennom konstant overvåking av dem og prognoser for kommende utbrudd.

De viktigste måtene å bekjempe vulkanutbrudd:

Avkjøling av lava med vann;

Konstruksjon av kunstige kanaler for drenering av lava- og gjørmesteinstrømmer;

Bygging av beskyttende dammer;

Rettidig evakuering av befolkningen fra farlige områder.

Til tross for den reelle faren og trusselen, fortsetter folk å bosette seg og leve i nærheten av vulkaner.

Skred, skred, skred

Snøskred- dette er en plutselig bevegelse av en masse snø, is, steiner nedover fjellskråningene, som utgjør en trussel mot menneskers liv og helse.

Skred står for omtrent 50 % av ulykkene i fjellet. Betingelsene for dannelse av snøskred er en snødekt fjellskråning med en bratthet på 15–30 grader, kraftig snøfall med en økningshastighet på 3–5 centimeter i timen. De mest skredfarlige periodene av året er vinter-vår; opptil 95 % av snøskred er registrert på dette tidspunktet. Et snøskred kan oppstå når som helst på dagen, oftest skjer det på dagtid - 68%, om natten - 22% eller om kvelden - 10%.

Bevegelsen av et snøskred begynner under forhold når tyngdekraftskomponenten til snødekket i skråningsretningen overstiger adhesjonskraften til snøkrystaller til hverandre. Før bevegelsen starter er snømassene i en tilstand av ustabil likevekt. De kommer i bevegelse av følgende grunner:

Kraftig snøfall eller akkumulering av store mengder snø i bakkene når den bæres av vinden;

Lav heftkraft mellom underliggende overflate og nyfallen snø;

Tine og regn, etterfulgt av dannelsen av et glatt lag med vann mellom den underliggende overflaten og nyfallen snø;

Plutselig endring i lufttemperatur;

Mekaniske, akustiske, vindeffekter på snødekke.

Hastigheten på snøskred er 20–100 m/s. Trykket (slagkraften) av et snøskred kan komme opp i titalls tonn per kvadratmeter.

Den farlige faktoren ved snøskred er deres enorme ødeleggende kraft. Skred feier bort alt i deres vei, de er årsaken til mange nødsituasjoner i fjellene: de skader og ødelegger bygninger, kommunikasjoner, kraftledninger, veier, utstyr, skader og dreper mennesker.

Hovedgrunnen død i snøskred er kvelning ( asfyksi ). Under bevegelsen av et snøskred er det nesten umulig å puste i det, snøen tetter luftveiene, og snøstøv trenger inn i lungene.

En person dør i et snøskred ikke bare av kvelning, han kan fryse, få mekaniske skader i hodet og Indre organer, brudd i lemmer eller ryggraden. Dette skjer som et resultat av støt på bakken, steiner, trær, steiner.

Skredsikring omfatter følgende forebyggende tiltak: studie, observasjon, prognoser, informere befolkningen om en mulig nødtrussel, opplæring av folk til å opptre trygt i skredutsatte områder, kunstig å forårsake snøskred, bruke skredplantinger, lage ingeniørstrukturer i skredutsatte områder , inkludert baldakiner, tunneler, korridorer. Hvis det er snøskredtrussel, stenges skiløyper, fjellveier og jernbaner, folk får forbud mot å gå til fjells, og redningsmannskapene intensiveres.

Kollapse- dette er separasjon og fall av store steinmasser i bratte og bratte skråninger av fjell, elvedaler og havkyster på grunn av tap av adhesjon av den løsrevne massen til moderbasen.

Jordskred kan skade mennesker, ødelegge transportveier, blokkere utstyr, skape naturlige demninger med påfølgende dannelse av innsjøer og forårsake overløp av enorme mengder vann fra reservoarer.

Landfall skjer:

Stor - masse 10 millioner kubikkmeter eller mer;

Middels - vekt fra flere hundre til 10 millioner kubikkmeter;

Liten - flere titalls kubikkmeter.

Dannelsen av skred forenkles av områdets geologiske struktur, tilstedeværelsen av sprekker i bakkene, knusing av steiner og en stor mengde fuktighet.

Sammenbruddet starter ikke plutselig. Først oppstår sprekker i fjellskråningene. Det er viktig å legge merke til de første tegnene i tide og iverksette redningstiltak. I 80 % av tilfellene er kollaps assosiert med menneskelig aktivitet. De oppstår når byggearbeid eller gruvedrift utføres feil.

Jordskred er forskyvning av steinmasser langs en skråning under påvirkning av sin egen tyngdekraft.

De viktigste årsakene til dannelsen av skred:

Økning i skråningsbratthet som følge av erosjon av basen med vann;

svekke styrken til bergarter når de er forvitret eller vannfylte;

Seismiske skjelvinger;

Brudd på gruveteknologi;

Avskoging og ødeleggelse av annen vegetasjon i skråninger;

Feil landbruksteknologi for bruk av skråninger til jordbruksland.

Kraften til et skred er preget av volumet av fortrengte bergarter, som kan være opptil millioner av kubikkmeter.

Skredklassifisering

Sel ( gjørmeflyt ) er en plutselig vannføring som dukker opp i fjellelver med høy level innhold (opptil 75%) av steiner, skitt, sand, jord.

Den mest gjørmeskredutsatte regionen i Russland er Nord-Kaukasus, det er mer enn 186 søleutsatte bassenger. Gjørmestrømmer er også observert i Kabardino-Balkaria, Nord-Ossetia-Alania, Dagestan, Ural, Kolahalvøya, Kamchatka.

De viktigste årsakene til gjørmestrømmer:

Kraftig regn i fjellet;

Intensiv smelting av snø og is;

Damsvikt fjellvann;

Avskoging og ødeleggelse av vegetasjon i fjellskråninger;

Sprengning i steinbrudd;

Brudd på bergutviklingsteknologi.

En forutsetning for dannelsen av slamstrømmer er tilstedeværelsen i skråningene av et stort antall steinødeleggelsesprodukter, et stort vannvolum for å gli av disse steinene og tilstedeværelsen av en bratt drenering. En gjørmestrøm er i stand til å transportere store steinfragmenter.

Klassifisering av gjørmestrømmer

Lengden på gjørmestrømmen er opptil titalls kilometer. Bredden bestemmes av kanalens bredde. Strømningsdybden kan nå 15 meter. Bevegelseshastigheten varierer fra 2 til 10 m/s.

Sterke vinder

Vind er bevegelsen av luftmasser i forhold til jordoverflaten.

Jorden er innhyllet i et tykt lag med atmosfære (luft). Et karakteristisk trekk ved luft er dens konstant bevegelse. Denne bevegelsen skyldes først og fremst forskjellige temperaturer luftmasser, som er assosiert med ujevn oppvarming av jordens overflate av solen, samt med forskjellig atmosfærisk trykk.

Vindens hovedkarakteristika er: hastighet , bevegelsesretning , makt . Vindhastigheten måles i meter per sekund (m/s) eller kilometer per time (km/t) ved hjelp av en spesiell enhet - en vindmåler. En værhane brukes til å bestemme vindretningen. Vindstyrken bestemmes i punkter på Beaufort-skalaen (engelsk hydrograf F. Beaufort, 1806). Avhengig av hastigheten på luftbevegelse, retning, temperatur, plassering, varighet, observeres følgende sterke vinder på planeten.

Forholdet mellom Beaufort-score og vindhastighet

Beaufort poeng Vindhastighet, m/s Vindegenskaper Vindaksjon
0 – 0,5 Rolig Røyk stiger vertikalt
0,60 – 1,7 Stille Røyk stiger på skrå
2–6 1,80 – 12,4 Lett, svak, moderat, frisk Fra rasling av blader til svaiing av grener
7–8 12,50 – 18,2 Sterk, veldig sterk Tregrener knekker
18,30 – 21,5 Storm Rør og fliser er revet av
21,60 – 25,1 Storm, sterk storm Trær rives opp med rot
25,20 – 29 Heftig storm Stor ødeleggelse
12–17 Mer enn 29 Orkan Ødeleggende handlinger

Orkan (tyfon). Dette er en enorm vind destruktiv kraft hastighet på 117 km/t eller mer, som varer i flere dager. Orkaner er ledsaget av store mengder nedbør og fall i lufttemperatur. Bredden på orkanen varierer fra 20 til 200 kilometer. Oftest skyller orkaner over USA, Bangladesh, Cuba, Japan, Antillene, Sakhalin og Fjernøsten. Prognosemakere tildeler hver orkan et navn eller firesifret nummer. Orkaner bærer med seg enorm energi.

Orkanvinder skader og dreper mennesker, river av tak fra hus, kollapser bygninger, velter kjøretøy, skyller i land og senker skip, bryter ledninger og skader kraftledningsstøtter, ødelegger avlinger og avlinger, bidrar til rask spredning av brann, frakter enorme mengder sand, snø, jord.

Squall . En kortsiktig, kraftig økning i vinden med en endring i bevegelsesretningen. Varigheten av stormen varierer fra flere sekunder til titalls minutter. Vindstyrken er 72–108 km/t. En byge dannes i løpet av den varme perioden av året som et resultat av aktiv penetrasjon av kald luft inn i de varme lagene i atmosfæren. Faren ligger i at det plutselig oppstår enorm vindstyrke og et kraftig fall i lufttemperaturen.

Tornado (tornado). Dette atmosfærisk virvel i form av en mørk hylse med en vertikal buet akse og en traktformet ekspansjon i øvre og nedre deler. Luften roterer med en hastighet på 300 km/t mot klokken og stiger oppover i en spiral og trekker inn ulike objekter. Lufttrykket i tornadoen reduseres. Høyden på hylsen kan nå 1000–1500 meter, diameteren kan variere fra flere titalls over vann til hundrevis av meter over land. Lengden på en tornados vei varierer fra flere hundre meter til titalls kilometer. Hastigheten til tornadoen er 50–60 km/t.

En tornado har sitt utspring i en tordensky og faller til bakken (vann). Oftest skjer dette i den varme sektoren av syklonen før kaldfronten. Tornadoen beveger seg i samme retning som syklonen. Det er ledsaget av tordenvær, regn, hagl og en kraftig økning i vind. Langs veien til en tornado er ødeleggelse uunngåelig som et resultat av påvirkningen av raskt brusende luft og en stor trykkforskjell i de indre og perifere delene av tornadoen. Tornadoer utgjør en ekstrem fare for skip på åpent hav. En tornado kan løfte en bygning, en bil eller en person høyt opp i luften. Å bli fanget i en tornado resulterer alltid i skade eller død.

Tornadoer observert i alle områder kloden. Oftest forekommer de i USA, Australia og Nordøst-Afrika.

Storm. Kontinuerlig, sterk vind på 103–120 km/t, forårsaker store forstyrrelser til sjøs og ødeleggelser på land. Stormen er årsaken til den årlige døden til dusinvis av skip og store ødeleggelser langs kysten.

Storm. Vindstyrke 62–100 km/t. En slik vind kan blåse øverste laget jord over titalls og hundrevis av km2, transporterer millioner av tonn finkornede jordpartikler, snø og, i ørkenen, sand over lange avstander med luft. Stormer kan dekke store områder med støv, sand, jord og snø. I dette tilfellet er tykkelsen på det påførte laget titalls centimeter. Avlinger ødelegges, veier fylles opp, vannforekomster og atmosfæren forurenses, og sikten blir dårligere. Det er kjente tilfeller av mennesker som dør under en storm.

Under en vinterstorm stiger en enorm mengde snø opp i luften, noe som fører til store snøfall, snøstormer og snødrev. Snøstormer lammer trafikken, forstyrrer energiforsyningen og fører til tragiske konsekvenser. Vinden bidrar til å kjøle ned kroppen og forårsake frostskader.

For å beskytte deg selv i sterk vind, må du:

Bli i huset, husly;

Vær lokalisert i "vindskygge"-sonen;

Hold deg unna bygninger, trær, høye gjenstander, pass på fallende tunge gjenstander, trær, forskjellige bygninger vinden kan bryte elektriske ledninger, som utgjør en risiko for elektrisk støt;

Ikke sitt i nærheten av et vindu under sterk vind. Glasset kan knuse og skade deg.

Oversvømmelser

Flom er den midlertidige oversvømmelsen av landområder med vann som følge av stigende vannstand i elver, innsjøer og hav.

Oversvømmelser er blant de hyppigst og regelmessig gjentakende naturkatastrofer og har en ledende posisjon når det gjelder areal dekket, total økonomisk skade og menneskelige tap. Flom utgjør 32 % av totalt antall naturkatastrofer som skjer årlig i verden. De står for opptil 30 % av materielle tap fra alle naturkatastrofer på jorden.

Ifølge FN har mer enn 250 millioner mennesker over hele verden i løpet av de siste 10 årene blitt rammet av flom og nesten 9 millioner har omkommet. Oversvømmelser kan påvirke 70 % av planetens territorium, med antall ofre som utgjør flere milliarder mennesker.

I Russland er hundrevis av store byer, titusenvis av bosetninger og økonomiske anlegg utsatt for trusselen om flom. 400 km2 av vårt lands territorium ligger i en flomsone, der flere titalls millioner mennesker bor. I tilfelle ødeleggelsen av demningen til Khimki-reservoaret, faller flere administrative distrikter i byen Moskva inn i flomsonen.

Vann– et formidabelt element, en potensiell kilde til nødsituasjoner. Dette skyldes at 2/3 av jordens overflate er dekket med vann. Verdenshavene dekker et område på 361 millioner km2. Det totale volumet av vann på planeten vår er 1380 millioner km3.

Hovedårsaker til flom :

Langvarig nedbør;

Intensiv smelting av snø og isbreer;

Vindstøt av vann inn i elvemunninger og havkysten;

Dannelse av syltetøy og syltetøy i elveleier;

Gjennombrudd av hydrauliske strukturer;

Frigjøring av en stor mengde grunnvann til overflaten;

For enhver flom er hovedkarakteristikkene: stigningsnivå, vannføring og volum, areal og varighet av flom, strømningshastighet og vannstandsstigning, vannføringens sammensetning og annet.

Flo– en gradvis økning i vannstanden forårsaket av vårsmelting av snø.

Oversvømmelse– rask vannstigning på grunn av regn eller tining om vinteren.

Oversvømmelser- oppstå som følge av vindstøt av vann inn i elvemunningen og på kysten.

Oversvømmelser på grunn av tsunami– oppstår ved kysten av hav og hav som følge av jordskjelv under vann.

Oversvømmelser som følge av ulykker ved hydrauliske konstruksjoner– oppstå som følge av brudd på hydrauliske beskyttelseskonstruksjoner eller overløp av store mengder vann gjennom dem.

Skadelige faktorer flom : rask strømning av en enorm vannmasse, høye bølger, boblebad, lav vanntemperatur, gjenstander som flyter i vannet, elektrisk strøm når kraftledninger brytes, smittsomme sykdommer.

Konsekvenser av flom.

Oversvømmelser fører til rask oversvømmelse av store områder, forårsaker skade og død på mennesker og dyr, og ødeleggelse eller skade på bygninger og strukturer, offentlige verktøy, veier, kraft- og kommunikasjonslinjer. Kjemiske og brannfarlige stoffer (petroleumsprodukter, gjødsel, sprøytemidler) kommer ut i vannet. Det fruktbare jordlaget vaskes bort, innhøstingen av landbruksprodukter blir ødelagt, terrenget endres, reserver av råvarer, drivstoff, mat, fôr, gjødsel blir ødelagt eller skadet. byggematerialer. Jordens struktur endres, jorda synker. Flom forårsaker jordskred, jordskred og gjørmestrømmer. Flom kan forårsake epidemier. Omfanget og konsekvensene av flom avhenger av deres varighet, terreng, tid på året, vær, jordlagets beskaffenhet, hastigheten og høyden på vannstigningen, sammensetningen av vannføringen, graden av bygningstetthet og befolkningstetthet, tilstanden til hydrauliske strukturer, prognosenøyaktighet og effektivitet ved å utføre søke- og redningsoperasjoner i flomsonen.

Jordskred, jordskred og gjørme er farlige geologiske fenomener, og selv om årsakene til at de forekommer er forskjellige, har de alle en lignende innvirkning på naturen, mennesker og deres gjenstander. Økonomisk aktivitet. Tiltakene for å forhindre dem, eliminere konsekvensene deres og befolkningens grunnleggende handlinger i tilfelle nødsituasjoner forårsaket av dem er også like. Den generelle betingelsen for forekomsten av disse farlige naturfenomenene er begynnelsen på jord- eller steinforskyvning. På territoriet Den russiske føderasjonen Det er områder hvor det ofte går skred, gjørme og jordskred. Disse er Nord-Kaukasus, Ural, Sayan-fjellene, Primorye, Kamchatka, Sakhalin.

Et jordskred er separasjon og katastrofalt fall av store steinmasser, som velter, knuser og ruller ned i bratte og bratte bakker.

Årsaker til skred

Kollapser naturlig opprinnelse observert i fjellet, på havstrender og klipper av elvedaler. De oppstår som et resultat av en svekkelse av samholdet til bergarter under påvirkning av forvitring, erosjon, oppløsning, samt tyngdekraft og tektoniske fenomener. Enhver inntrengning av vann eller snø i de svakere bindelagene fører til gradvis svekkelse. Dette er grunnen til at skred oftest oppstår i perioder med regn og snøsmelting. I vintertid frosset vann spiller rollen som feste av sement, og forhindrer at de adskilte steinblokkene går fra hverandre. Når isen i sprekkene smelter kan enkeltblokker i en eller annen steinmasse knapt holde seg, og selv den minste innvirkning på dem er nok til at de faller ned skråningen eller stupet.

Sist største antall skred (80 %) er assosiert med menneskelig aktivitet. Hovedsakelig på grunn av feil arbeid under bygging og gruvedrift, samt under sprengning og brøyting av skråninger. Store jordskred er også forårsaket av jordskjelv. Grandiose skred går i fjellet, hvor de ofte demmer elver.

Skredklassifisering

Skred er preget av kraften i skredprosessen, som bestemmes av volumet av kollapsede bergarter og manifestasjonsskalaen - skredområdet (se vedlegg 1).

  • - i henhold til kraften i skredprosessen er skred delt inn i veldig små, små, mellomstore, store og gigantiske;
  • - i henhold til manifestasjonsskalaen - liten, liten, middels og stor.

Noen av skredtypene er steinsprang, grunnkollaps og breras. En annen type skred er en kollaps - sammenbruddet av individuelle blokker og steiner fra jorda i bratte bakker. Steinsprang er spesielt utbredt. Bevegelsen deres skjer i form av et fall langs en betydelig del av banen. Størrelsene på fallende steiner er vanligvis ikke store, og det totale volumet av steinsprang overstiger ikke titalls kubikkmeter. Steinene beveger seg i form av gjentatte hopp i hastigheter opp til ca. 40-60 m/s. De største steinsprangene skjer som følge av store nedbørsmengder. Steinsprang er farligst på motorveier, lagt i bratte kløfter (for eksempel i Altai, Kaukasus).

Tiltak for å beskytte mot kollaps

Fjellkollapser er vanlige forekomster i alle land i verden. Omfanget deres kan være storslått og konsekvensene tragiske. De kan forårsake store blokkeringer eller kollaps av veier og jernbaner, ødeleggelse av befolkede områder og skog, og bidra til dannelsen av katastrofale flom og tap av menneskeliv.

I skredutsatte områder kan det iverksettes tiltak for å flytte enkeltseksjoner av veier, kraftledninger og gjenstander til et trygt sted, samt aktive tiltak for å installere tekniske konstruksjoner - ledevegger designet for å endre bevegelsesretningen til kollapsede steiner.

Skredsikring innebærer bruk av følgende spesielle konstruksjoner og tiltak:

  • - vertikal planlegging av territorier for å regulere overflatevannstrømmer og installere dreneringssystemer;
  • - endring av skråningstopografi for å øke stabiliteten deres;
  • - jordfiksering.

For å beskytte mot ras og ras bygges tunneler og demninger. Hovedbetingelsen for å forhindre disse farlige naturfenomenene i dag er fortsatt bevaring av de naturlige likevektsforholdene som har utviklet seg i skred- og skredutsatte områder utenfor. lange år. Observasjons- og prognosesystemer spiller en viktig rolle i å varsle om disse naturkatastrofene.

Handlinger av befolkningen i tilfelle kollaps

Hvis du havner i et skred:

  • - prøv å gjemme deg under en stein eller bak stammen til et stort tre;
  • - ligg med ansiktet ned på bakken, hold hodet i hendene, pust gjennom klærne;
  • - ikke gjør brå bevegelser for ikke å forårsake en ny kollaps.

Konsekvensene av skred og skred er ødeleggelse av bygninger og konstruksjoner, gjemming av befolkede områder, jordbruks- og skogsområder av steinmasser, blokkering av overganger og elver, endringer i landskapet og død av mennesker og dyr.

Kjennetegn, årsaker, mottiltak, sikkerhetstiltak"
Introduksjon
1. Jordskred
2. Sett deg ned
3. Landfall

5. Atferdsregler for mennesker ved sølevann, jordskred og kollaps

Introduksjon

Naturkatastrofer har truet innbyggerne på planeten vår siden begynnelsen av sivilisasjonen. Et sted mer, et sted mindre. Hundre prosent sikkerhet finnes ikke noe sted. Naturkatastrofer kan forårsake kolossale skader, hvor mengden avhenger ikke bare av intensiteten av selve katastrofene, men også av utviklingsnivået til samfunnet og dets politiske struktur.

Naturkatastrofer inkluderer vanligvis jordskjelv, flom, jordskred, jordskred, snødrev, vulkanutbrudd, jordskred, tørke, orkaner og stormer. I noen tilfeller kan slike katastrofer også omfatte branner, spesielt massive skog- og torvbranner.

Er vi virkelig så forsvarsløse mot jordskjelv, tropiske sykloner og vulkanutbrudd? Hvorfor kan ikke avansert teknologi forhindre disse katastrofene, eller hvis ikke forhindre dem, så i det minste forutsi og advare om dem? Dette ville tross alt begrenset antall ofre og skadeomfanget betydelig! Vi er ikke på langt nær så hjelpeløse. Vi kan forutsi noen katastrofer, og vi kan med hell motstå noen. Men enhver handling mot naturlige prosesser krever god kunnskap om dem. Det er nødvendig å vite hvordan de oppstår, mekanismen, forholdene for forplantning og alle andre fenomener knyttet til disse katastrofene. Det er nødvendig å vite hvordan forskyvninger av jordens overflate oppstår, hvorfor raskt rotasjonsbevegelse luft i en syklon, hvor raskt steinmasser kan kollapse ned en skråning. Mange fenomener forblir fortsatt et mysterium, men det ser ut til, bare i løpet av de neste årene eller tiårene.

I ordets vid forstand forstås en nødsituasjon (ES) som en situasjon i et bestemt territorium som har oppstått som følge av en ulykke, en farlig naturfenomen, katastrofe, naturkatastrofe eller annen katastrofe som kan føre til eller ha ført til menneskelige skader, forårsaket skade på menneskers helse eller det naturlige miljøet, betydelige materielle tap og forstyrrelse av menneskers levekår. Hver nødsituasjon har sin egen fysiske essens, årsaker til forekomsten og karakteren av utviklingen, så vel som sine egne egenskaper for påvirkning på mennesker og deres miljø.

1. Jordskred

Mudflow, flyt, kollaps, ras

Jordskred er forskyvning av steinmasser ned en skråning under påvirkning av tyngdekraften. De dannes i forskjellige bergarter som et resultat av forstyrrelse av balansen og svekkelse av styrken og er forårsaket av både naturlige og kunstige årsaker. Naturlige årsaker inkluderer en økning i brattheten til skråningene, erosjon av deres baser av sjø- og elvevann, seismiske skjelvinger, etc. Kunstig, eller menneskeskapt, dvs. forårsaket av menneskelig aktivitet, er årsakene til skred ødeleggelse av skråninger ved veigraving, overdreven fjerning av jord, avskoging, etc.

Skred kan klassifiseres etter materialets type og tilstand. Noen består utelukkende av steinmateriale, andre er kun sammensatt av jordlagsmateriale, og andre er en blanding av is, stein og leire. Snøskred kalles snøskred. For eksempel består en skredmasse av steinmateriale; steinmaterialet er granitt, sandstein; den kan være sterk eller oppsprukket, frisk eller forvitret osv. På den annen side, hvis skredmassen er dannet av fragmenter av bergarter og mineraler, det vil si, som de sier, materialet i jordlaget, så kan vi kalle det et skred av jordlaget. Den kan bestå av en veldig fin granulær masse, det vil si leire, eller et grovere materiale: sand, grus, etc.; hele denne massen kan være tørr eller vannmettet, homogen eller lagdelt. Skred kan klassifiseres etter andre kriterier: skredmassens bevegelseshastighet, fenomenets omfang, aktivitet, kraften til skredprosessen, dannelsessted, etc.

Med tanke på innvirkningen på mennesker og på byggearbeid, er hastigheten på utviklingen og bevegelsen av et skred dens eneste viktige egenskap. Det er vanskelig å finne måter å beskytte seg mot rask og vanligvis uventet bevegelse av store steinmasser, og dette fører ofte til skade på mennesker og deres eiendom. Hvis et skred går veldig sakte over måneder eller år, forårsaker det sjelden ulykker og forebyggende tiltak kan iverksettes. I tillegg bestemmer hastigheten på utviklingen av et fenomen vanligvis evnen til å forutsi denne utviklingen, for eksempel er det mulig å oppdage varsler om et fremtidig skred i form av sprekker som oppstår og utvider seg over tid. Men i spesielt ustabile bakker kan disse første sprekkene dannes så raskt eller på så utilgjengelige steder at de ikke blir lagt merke til, og det oppstår plutselig en kraftig forskyvning av en stor steinmasse. I tilfelle av sakte utviklende bevegelser av jordoverflaten, er det mulig å legge merke til en endring i funksjonene til relieff og forvrengning av bygninger og ingeniørstrukturer selv før en større bevegelse. I dette tilfellet er det mulig å evakuere befolkningen uten å vente på ødeleggelse. Men selv når skredhastigheten ikke øker, kan dette fenomenet i stor skala skape et vanskelig og noen ganger uløselig problem

En annen prosess som også noen ganger forårsaker rask bevegelse av overflatebergarter, er erosjon av bunnen av skråningen havets bølger eller en elv. Det er praktisk å klassifisere skred i henhold til bevegelseshastigheten. I sin mest generelle form skjer raske skred eller kollaps i løpet av sekunder eller minutter; skred fra gjennomsnittshastighet utvikle seg over en tidsperiode målt i minutter eller timer; Langsomme skred dannes og beveger seg over en periode fra dager til år.

Etter skala Skred er delt inn i stor, middels og liten skala. Store skred er vanligvis forårsaket av naturlige årsaker. Store skred er vanligvis forårsaket av naturlige årsaker og går langs skråninger i hundrevis av meter. Tykkelsen deres når 10-20 m eller mer. Skredkroppen beholder ofte sin soliditet. Mellom- og småskala skred er karakteristiske for menneskeskapte prosesser.

Det kan forekomme jordskred aktive og inaktive, som bestemmes av fangstgraden av berggrunnskråninger og bevegelseshastigheten.

Aktiviteten til skred påvirkes av bergartene i skråningene, samt tilstedeværelsen av fuktighet i dem. Avhengig av de kvantitative indikatorene på tilstedeværelsen av vann, er skred delt inn i tørt, litt vått, vått og veldig vått.

Etter utdanningssted skred deles inn i fjell-, undervanns-, snø- og skredskred som oppstår i forbindelse med bygging av kunstige jordkonstruksjoner (groper, kanaler, steindeponier etc.).

Ved makt skred kan være små, mellomstore, store og svært store og er preget av volumet av fortrengte bergarter, som kan variere fra flere hundre kubikkmeter til 1 million m3 eller mer.

Jordskred kan ødelegge befolkede områder, ødelegge jordbruksarealer, skape fare under drift av steinbrudd og gruvedrift, skade kommunikasjon, tunneler, rørledninger, telefon- og elektriske nettverk og vannforvaltningsstrukturer, hovedsakelig dammer. I tillegg kan de blokkere dalen, danne en damsjø og bidra til flom. Dermed kan den økonomiske skaden de forårsaker være betydelig.

2. Sett deg ned

I hydrologi forstås en gjørmestrøm som en flom med svært høy konsentrasjon av mineralpartikler, steiner og bergartsfragmenter, som forekommer i bassengene til små fjellelver og tørre raviner og vanligvis forårsaket av nedbør eller rask snøsmelting. Sel er noe mellom en flytende og en fast masse. Dette fenomenet er kortvarig (vanligvis varer det 1-3 timer), karakteristisk for små vassdrag opptil 25-30 km lange og med et nedslagsfelt på opptil 50-100 km2.

Gjørmestrømmen er en formidabel kraft. Bekken, som består av en blanding av vann, gjørme og steiner, fosser raskt nedover elven, river opp trær, river broer, ødelegger demninger, fjerner dalens skråninger og ødelegger avlinger. Når du er nær en gjørmestrøm, kan du føle jordens risting under påvirkning av steiner og blokker, lukten av svoveldioksid fra friksjonen av steiner mot hverandre, og høre en sterk lyd som ligner på brølet fra en steinknuser.

Faren for gjørmestrømmer ligger ikke bare i deres destruktive kraft, men også i det plutselige utseendet deres. Tross alt dekker nedbør i fjellet ofte ikke foten, og gjørmestrømmer dukker uventet opp i bebodde områder. På grunn av høy hastighet flyt, tiden fra det øyeblikk en gjørmestrøm oppstår i fjellet til det øyeblikket den dukker opp ved foten, beregnes noen ganger i 20-30 minutter.

Hovedårsaken til ødeleggelsen av bergarter er skarpe intradag-svingninger i lufttemperaturen. Dette fører til dannelse av tallrike sprekker i fjellet og fragmentering. Den beskrevne prosessen forenkles ved periodisk frysing og tining av vann som fyller sprekkene. Frosset vann, som utvider seg i volum, presser på veggene i sprekken med enorm kraft. I tillegg blir bergarter ødelagt på grunn av kjemisk forvitring (oppløsning og oksidasjon av mineralpartikler av jord og grunnvann), samt på grunn av organisk forvitring under påvirkning av mikro- og makroorganismer. I de fleste tilfeller er årsaken til gjørmevann nedbør, sjeldnere intensiv snøsmelting, samt utbrudd av morene- og damsjøer, jordskred, jordskred og jordskjelv.

I generell disposisjon Prosessen med dannelse av en gjørmestrøm av stormopprinnelse fortsetter som følger. Til å begynne med fyller vann porene og sprekkene, samtidig som det suser nedover skråningen. I dette tilfellet svekkes adhesjonskreftene mellom partiklene kraftig, og den løse steinen kommer i en tilstand av ustabil likevekt. Da begynner vannet å renne over overflaten. Små jordpartikler er de første som beveger seg, deretter småstein og pukk, og til slutt steiner og steinblokker. Prosessen vokser som et snøskred. All denne massen kommer inn i ravinen eller kanalen og trekker nye masser av løs stein i bevegelse. Hvis vannstrømmen er utilstrekkelig, ser det ut til at gjørmestrømmen suser ut. Små partikler og små steiner blir båret ned av vannet, store steiner skaper et blindområde i elveleiet. Stopp av en mudderstrøm kan også oppstå som følge av demping av strømningshastigheten når elveskråningen minker. Det er ikke observert noe spesifikt tilbakefall av gjørmestrømmer. Det har blitt lagt merke til at dannelsen av gjørme og gjørmesteinsstrømmer lettes av det tidligere langtørre været. Samtidig samler det seg masser av fine leire og sandpartikler i fjellskråningene. De vaskes bort av regnet. Tvert imot er dannelsen av vannsteinsstrømmer favorisert av tidligere regnvær. Tross alt finnes det faste materialet for disse strømmene hovedsakelig ved bunnen av bratte skråninger og i elver og bekker. Ved god tidligere fuktighet svekkes bindingen av steiner med hverandre og med berggrunnen.

Dusj gjørmestrømmer er sporadiske. I løpet av en årrekke kan dusinvis av betydelige flom oppstå, og først da svært regntunge år det vil bli en gjørmestrøm. Det hender at gjørmestrømmer observeres ganske ofte på elven. Tross alt, i et hvilket som helst relativt stort mudflow-basseng er det mange mudflow-sentre, og regnskyll dekker først et eller annet senter.

Mange fjellområder er preget av overvekt av en eller annen type gjørmestrøm når det gjelder sammensetningen av den transporterte faste massen. Således, i Karpatene, er vann-stein gjørmestrømmer av relativt liten tykkelse oftest påtruffet. I Nord-Kaukasus er det hovedsakelig muddersteinsbekker. Fra fjellkjedene rundt Fergana-dalen inn Sentral Asia, som regel, gjørre strømmer ned.

Det er betydelig at gjørmestrømmen, i motsetning til en vannstrøm, ikke beveger seg kontinuerlig, men i separate sjakter, noen ganger nesten stopper, for så igjen å akselerere bevegelsen. Dette oppstår på grunn av forsinkelsen av slamstrømmassen i innsnevringen av kanalen, ved skarpe svinger og på steder hvor skråningen minker kraftig. Tendensen til en gjørmestrøm til å bevege seg i påfølgende sjakter er assosiert ikke bare med overbelastning, men også med ikke-samtidig tilførsel av vann og løst materiale fra forskjellige kilder, med kollaps av stein fra skråninger og til slutt med fastkjøring av store steinblokker og bergstykker i innsnevringer. Det er når syltetøy bryter gjennom at de mest betydelige deformasjonene av elveleiet oppstår. Noen ganger blir hovedkanalen ugjenkjennelig eller er helt nedsenket, og en ny kanal utvikles.

3. Landfall

Kollapse- rask bevegelse av steinmasser, som danner overveiende bratte skråninger av daler. Ved fall brytes massen av steiner som er løsrevet fra skråningen i separate blokker, som i sin tur brytes opp i mindre deler, dekker bunnen av dalen. Hvis en elv strømmet gjennom dalen, gir de kollapsede massene, som danner en demning, opphav til en dalsjø. Kollapser av bakkene i elvedalene er forårsaket av elveerosjon, spesielt under flom. I høyfjellsområder er årsaken til skred vanligvis opptreden av sprekker, som, mettet med vann (og spesielt når vann fryser), øker i bredde og dybde til massen som skilles av sprekken er forårsaket av et eller annet sjokk (jordskjelv) eller etter kraftig regn eller en annen - av en eller annen grunn, noen ganger kunstig (for eksempel en jernbanegraving eller et steinbrudd ved foten av en skråning), vil ikke overvinne motstanden til steinene som holder den og vil ikke kollapse inn i dalen. Størrelsen på kollapsen varierer mye, alt fra kollaps av små steinfragmenter fra skråningene, som samler seg på flatere partier av skråningene danner den såkalte. scree, og frem til kollapsen av enorme masser, målt i millioner av m3, som representerer enorme katastrofer i kulturland. Ved foten av alle de bratte skråningene av fjellet kan du alltid se steiner som har falt ovenfra, og i områder som er spesielt gunstige for deres opphopning, dekker disse steinene noen ganger fullstendig betydelige områder.

Ved utforming av en jernbanetrasé i fjellet er det nødvendig å spesielt nøye identifisere områder som er sårbare for skred, og om mulig omgå disse. Ved utlegging av steinbrudd i skråningene og utgraving bør man alltid inspisere hele skråningen, studere bergartens beskaffenhet og grunn, sprekkeretningen og seksjoner, slik at utbyggingen av steinbruddet ikke krenker stabiliteten til de overliggende bergartene. Ved bygging av veier legges spesielt bratte skråninger med stykker tørre eller på sement.

I høyfjellsområder, over snøgrensen, må snøskred ofte regne med. De forekommer i bratte bakker, hvorfra akkumulert og ofte komprimert snø periodisk ruller ned. I områder med snøskred bør det ikke bygges bosetninger, veier bør beskyttes med overbygde gallerier, og det bør plantes skogplantasjer i skråningene, som best hindrer snøen fra å skli. Jordskred er preget av skredets kraft og manifestasjonsskalaen. I henhold til kraften i skredprosessen deles skred inn i store og små. I henhold til manifestasjonsskalaen er skred delt inn i store, middels, små og små.

En helt annen type kollaps oppstår i områder med bergarter som lett utvaskes av vann (kalkstein, dolomitt, gips, steinsalt). Vann som siver fra overflaten lekker ofte ut store hulrom (huler) i disse bergartene, og hvis en slik hule dannes nær jordoverflaten, vil taket i hulen kollapse når det når et stort volum, og en fordypning (trakt, svikt) ) dannes på jordens overflate; noen ganger er disse fordypningene fylt med vann, og den såkalte. "mislykkede innsjøer" Lignende fenomener er typiske for mange områder hvor de tilsvarende rasene er vanlige. I disse områdene, når du bygger kapitalstrukturer (bygninger og jernbaner), er det nødvendig å gjennomføre en jordundersøkelse på stedet for hver bygning for å unngå ødeleggelse av de konstruerte bygningene. Ignorering av slike fenomener fører deretter til behov for konstant reparasjon av banen, noe som medfører høye kostnader. I disse områdene er det vanskeligere å løse problemer med vannforsyning, søk og beregning av vannreserver, samt produksjon av hydrauliske strukturer. Retningen til underjordiske vannstrømmer er ekstremt lunefull; bygging av demninger og graving av grøfter på slike steder kan føre til at det oppstår utvaskingsprosesser i bergarter som tidligere var beskyttet av kunstig fjernede bergarter. Synkehull er også observert i steinbrudd og gruver, på grunn av kollapsen av taket av steiner over utgravde rom. For å forhindre ødeleggelse av bygninger, er det nødvendig å fylle det utvunnede rommet under dem, eller la søylene til de utvunne bergartene være urørt.

4. Måter å bekjempe jordskred, gjørme og jordskred

Aktive tiltak for å forhindre jordskred, gjørme og skred inkluderer konstruksjon av konstruksjoner og hydrauliske konstruksjoner. For å hindre skredprosesser bygges støttemurer, motbanketter, pelerekker og andre strukturer. De mest effektive anti-skredstrukturene er motbanketter. De er plassert ved bunnen av et potensielt skred, og ved å lage et stopp hindrer de jorda i å bevege seg.

Aktive tiltak inkluderer også ganske enkle tiltak som ikke krever betydelige ressurser eller forbruk av byggematerialer for gjennomføringen, nemlig:
- for å redusere den stressede tilstanden til skråninger, blir landmasser ofte avskåret i den øvre delen og lagt ved foten;
-grunnvann over et mulig skred dreneres ved å installere et dreneringssystem;
-beskyttelse av elve- og havbredder oppnås ved å importere sand og småstein, og skråninger ved å så gress, plante trær og busker.

Hydrauliske strukturer brukes også for å beskytte mot gjørmestrømmer. Basert på arten av deres innvirkning på slamflyt, er disse strukturene delt inn i slamstrømkontroll, slamstrømdeling, slamstrømretensjon og slamstrømtransformerende strukturer. De hydrauliske strukturene for slamstrømkontroll inkluderer slamstrømpassasjer (renner, slamstrømavledninger, slamstrømavledninger), slamstrømkontrollanordninger (demninger, støttemurer, felger), slamstrømutløsningsanordninger (dammer, terskler, fall) og slamstrømkontrollanordninger (halvdammer, utløpere) , bommer) konstruert foran demninger, felger og støttemurer.

Kabelslamkuttere, slamstrømsperrer og slamstrømsdammer brukes som slamstrømskillere. De er installert for å beholde store fragmenter av materiale og la små deler av ruskstrømmen passere gjennom. Slamstrømholdende hydrauliske strukturer inkluderer demninger og groper. Demninger kan være blinde eller med hull. Blind-type strukturer brukes til å beholde alle typer fjellavrenning, og med hull - for å beholde den faste massen av gjørmestrømmer og la vann passere gjennom. Seletransformerer hydrauliske strukturer(reservoarer) brukes til å forvandle en gjørmestrøm til en flom ved å etterfylle den med vann fra reservoarer. Det er mer effektivt å ikke forsinke slamstrømmer, men å lede dem forbi befolkede områder og strukturer ved å bruke slamstrømavledningskanaler, slamflytavledningsbroer og slamavløp. I skredutsatte områder kan det iverksettes tiltak for å flytte enkeltseksjoner av veier, kraftledninger og gjenstander til et trygt sted, samt aktive tiltak for å installere tekniske konstruksjoner - ledevegger designet for å endre bevegelsesretningen til kollapsede steiner. Sammen med forebyggende og beskyttende tiltak, spilles en viktig rolle i å forhindre forekomsten av disse naturkatastrofene og redusere skader fra dem ved å overvåke skred, gjørmestrømmer og skredutsatte områder, varslere om disse fenomenene og forutsi forekomsten av jordskred, gjørmestrømmer og jordskred. Observasjons- og prognosesystemer er organisert med utgangspunkt i hydrometeorologiske tjenesteinstitusjoner og er basert på grundige ingeniørgeologiske og ingeniørhydrologiske studier. Observasjoner utføres av spesialiserte skred- og slamstasjoner, slammasser og stolper. Observasjonsobjektene er jordbevegelser og skredbevegelser, endringer i vannstand i brønner, dreneringsstrukturer, borehull, elver og magasiner, grunnvannsregimer. De innhentede dataene som karakteriserer forutsetningene for skredbevegelser, mudderstrømmer og skredfenomener behandles og presenteres i form av langtids- (år), korttids- (måneder, uker) og nødprognoser (timer, minutter).

5. Atferdsregler for mennesker ved sølevann, jordskred og kollaps

Befolkningen som bor i farlige områder må kjenne til kildene, mulige retninger og kjennetegn ved disse farlige fenomenene. Basert på prognoser informeres innbyggerne på forhånd om fare for skred, søle, jordskred og mulige soner for deres handling, samt prosedyre for å sende inn faresignaler. Dette reduserer stresset og panikken som kan oppstå når du kommuniserer nødinformasjon om en umiddelbar trussel.

Befolkningen i farlige fjellområder er forpliktet til å ta vare på å styrke husene og territoriet de er bygget på, og å delta i byggingen av beskyttende hydrauliske og andre tekniske strukturer.

Primærinformasjon om skredtrussel, gjørme og snøskred kommer fra skred- og sølestrømstasjoner, fester og hydrometeorologiske tjenesteposter. Det er viktig at denne informasjonen kommuniseres til destinasjonen i tide. Varsling av befolkningen om naturkatastrofer utføres på etablert måte ved hjelp av sirener, radio, fjernsyn, samt lokale varslingssystemer som direkte kobler enheter i den hydrometeorologiske tjenesten, Nødsituasjonsdepartementet med bosetninger i eksplosjonsfarlige områder. Hvis det er fare for jordskred, gjørme eller snøskred, organiseres tidlig evakuering av befolkningen, husdyr og eiendom til trygge steder. Hus eller leiligheter som er forlatt av beboere bringes inn i en tilstand som bidrar til å redusere konsekvensene naturkatastrofe"og mulig påvirkning av sekundære faktorer, som letter deres etterfølgende utgraving og restaurering. Derfor må den overførte eiendommen fra gården eller balkongen fjernes inn i huset, den mest verdifulle som ikke kan tas med deg, beskyttet mot fuktighet og skitt. Dører, vinduer, ventilasjon og andre åpninger lukker strøm-, gass- og vannforsyning. Fjern brannfarlige og giftige stoffer fra huset og plasser dem i avsidesliggende groper eller separate kjellere.

Hvis det ikke var noen forhåndsvarsling om faren og beboerne ble advart om trusselen rett før utbruddet av en naturkatastrofe eller la merke til at den nærmet seg selv, foretar alle, uten å bekymre seg for eiendom, nødutgang til et trygt sted på egen hånd. Samtidig bør slektninger, naboer og alle mennesker man møter underveis advares om faren.

For en nødutgang må du kjenne rutene til de nærmeste sikre stedene. Disse banene bestemmes og kommuniseres til befolkningen basert på prognosen for de mest sannsynlige ankomstretningene for et skred (slamflyt) til en gitt bygd (objekt). Naturlige trygge veier for nødutgang fra faresonen er skråningene av fjell og åser, som ikke er utsatt for skred.

Når du klatrer til trygge bakker, bør daler, kløfter og fordypninger ikke brukes, da det kan dannes sidekanaler til hovedslamstrømmen i dem. På veien bør det gis bistand til syke, eldre, funksjonshemmede, barn og svake. For transport, når det er mulig, brukes personlig transport, mobile landbruksmaskiner, ride- og pakkedyr.

I tilfelle mennesker og strukturer befinner seg på overflaten av et skredområde i bevegelse, bør de bevege seg oppover om mulig og passe seg for rullende blokker, steiner, rusk, strukturer, jordvoller og fjell. På høy hastighet Når det går et skred, er det mulig med et kraftig sjokk når det stopper, og dette utgjør en stor fare for folk i skredet. Etter slutten av et skred, gjørme eller jordskred, bør personer som tidligere raskt hadde forlatt katastrofesonen og ventet ut faren på nærmeste sikre sted, forsikre seg om at det ikke er gjentatt trussel, returnere til dette området for å lete etter og sørge for hjelp til ofrene.

UTSEENDES ART OG KLASSIFISERING
Jordskred, jordskred, sølevann, snøskred

De mest typiske naturkatastrofene for noen geografiske regioner i Den russiske føderasjonen inkluderer jordskred, jordskred, gjørmestrømmer og snøskred. De kan ødelegge bygninger og strukturer, forårsake død, ødelegge materielle ressurser, forstyrre produksjonsprosesser.

KOLLAPSE.

Et skred er den raske separasjonen av en steinmasse i en bratt skråning med en vinkel større enn hvilevinkelen, som oppstår som et resultat av tap av stabilitet på skråningsoverflaten under påvirkning av ulike faktorer (forvitring, erosjon og slitasje). ved foten av skråningen osv.).

Jordskred refererer til gravitasjonsbevegelsen til bergarter uten deltakelse av vann, selv om vann bidrar til deres forekomst, siden skred oftere oppstår i perioder med regn, snøsmelting og vårtiner. Jordskred kan være forårsaket av sprengningsoperasjoner, fylling av fjellelvedaler med vann under oppretting av reservoarer og andre menneskelige aktiviteter.

Jordskred oppstår ofte i skråninger som er forstyrret av tektoniske prosesser og forvitring. Som regel oppstår jordskred når lag i skråningen av et massiv med lagdelt struktur faller i samme retning som overflaten av skråningen, eller når de høye skråningene til fjellkløfter og kløfter brytes i separate blokker av vertikale og horisontale sprekker .

En av typene skred er skred - sammenbruddet av individuelle blokker og steiner fra steinete jordarter som utgjør bratte skråninger og skråninger av utgravninger.

Tektonisk fragmentering av bergarter bidrar til dannelsen av separate blokker, som skilles fra rotmassen under påvirkning av forvitring og ruller nedover skråningen og brytes inn i mindre blokker. Størrelsen på de løsrevne blokkene er relatert til styrken til bergartene. De største blokkene (opptil 15 m i diameter) er dannet i basalt. I granitter, gneiser og sterke sandsteiner dannes mindre blokker, opptil maks 3-5 m, i siltsteiner - opp til 1-1,5 m. I skiferbergarter observeres sammenbrudd mye sjeldnere og størrelsen på blokkene ikke overstiger 0,5-1 m .

Hovedkarakteristikken til et skred er volumet av kollapsede steiner; Basert på volum deles skred konvensjonelt inn i svært små (volum mindre enn 5 m3), små (5-50 m3), middels (50-1000 m3) og store (mer enn 1000 m3).

I hele landet utgjør svært små kollapser 65–70 %, små – 15–20 %, middels – 10–15 %, store – mindre enn 5 % totalt antall jordskred. Under naturlige forhold observeres også gigantiske katastrofale kollapser, som et resultat av at millioner og milliarder av kubikkmeter stein kollapser; sannsynligheten for at slike kollapser inntreffer er omtrent 0,05 %.

LANDSKADER.

Et skred er en glidende bevegelse av steinmasser ned en skråning under påvirkning av tyngdekraften.

Naturlige faktorer som direkte påvirker dannelsen av skred er jordskjelv, intens vannlogging av fjellskråninger nedbør eller grunnvann, elveerosjon, slitasje osv.

Menneskeskapte faktorer (knyttet til menneskelig aktivitet) er skjæring av skråninger ved veilegging, hogst av skog og busker i skråninger, sprengnings- og gruvedrift i nærheten av skredområder, ukontrollert brøyting og vanning av land i skråninger, etc.

I henhold til kraften i skredprosessen, det vil si involvering av steinmasser i bevegelsen, er skred delt inn i små - opptil 10 tusen m3, middels - 10-100 tusen m3, store - 100-1000 tusen m3, veldig store - over 1000 tusen m3.

Skred kan forekomme i alle skråninger, med start fra en bratthet på 19°, og på sprukket leirjord - ved en skråningsbratthet på 5-7°.

Satt ned.

En slamstrøm (mudflow) er en midlertidig slam-steinstrøm, mettet med fast materiale som varierer i størrelse fra leirpartikler til store steiner (bulkmasse, vanligvis fra 1,2 til 1,8 t/m3), som renner fra fjellene og ut på slettene.

Slamvann oppstår i tørre daler, raviner, raviner eller langs fjellelvedaler som har betydelige skråninger i de øvre delene; de er preget av en kraftig økning i nivået, bølgebevegelse av strømmen, kort handlingsvarighet (i gjennomsnitt fra en til tre timer) og følgelig en betydelig destruktiv effekt.

De umiddelbare årsakene til gjørmestrømmer er kraftig regn, intensiv smelting av snø og is, gjennombrudd av reservoarer, morene og damsjøer; sjeldnere - jordskjelv og vulkanutbrudd.

Mekanismene for generering av ruskstrøm kan reduseres til tre hovedtyper: erosjon, gjennombrudd, skred.

Med erosjonsmekanismen blir vannstrømmen først mettet med rusk på grunn av utvasking og erosjon av overflaten av mudflow-bassenget, og deretter dannelsen av en mudflow-bølge i kanalen; Metningen av slamstrømmen her er nærmere minimum, og bevegelsen av strømmen styres av kanalen.

Med gjennombruddsmekanismen for slamstrømgenerering, blir vannbølgen til en slamstrøm på grunn av intens erosjon og involvering av ruskmasser i bevegelsen; metningen av en slik strøm er høy, men variabel, turbulensen er maksimal, og som en konsekvens er behandlingen av kanalen den viktigste.

Under skredinitieringen av en slamstrøm, når et massiv av vannmettede bergarter (inkludert snø og is) rives av, dannes strømningsmetningen og slambølgen samtidig; Strømningsmetningen i dette tilfellet er nær maksimum.

Dannelsen og utviklingen av gjørmestrømmer går som regel gjennom tre dannelsesstadier:
1 - gradvis akkumulering i bakkene og i sengene i fjellbassengene av materiale som tjener som en kilde til gjørmestrømmer;
2 - rask bevegelse av bortvasket eller ulikevektsmateriale fra forhøyede områder av fjellnedslagsområder til lavere områder langs fjellsenger;
3 - samling (akkumulering) av gjørmestrømmer i lave områder av fjelldaler i form av kanalkjegler eller andre former for sedimenter.

Hvert slamstrømområde består av en slamstrømningssone, hvor vann og faste materialer mates, en transittsone (bevegelse) og en slamavsetningssone.

Slamstrømmer oppstår når tre naturlige forhold (fenomener) oppstår samtidig: tilstedeværelsen av en tilstrekkelig (kritisk) mengde steinødeleggelsesprodukter i bakkene av bassenget; akkumulering av et betydelig vannvolum for å spyle (bære ned) løst fast materiale fra bakkene og dets påfølgende bevegelse langs elvebunnen; bratte skråninger og vassdrag.

Hovedårsaken til ødeleggelsen av bergarter er skarpe daglige svingninger i lufttemperaturen, noe som fører til at det oppstår en rekke sprekker i berget og dens fragmentering. Prosessen med steinknusing forenkles også av periodisk frysing og tining av vann som fyller sprekkene. I tillegg blir bergarter ødelagt på grunn av kjemisk forvitring (oppløsning og oksidasjon av mineralpartikler av undergrunn og grunnvann), samt på grunn av organisk forvitring under påvirkning av mikroorganismer. I områder med isbre er hovedkilden til dannelse av fast materiale den terminale morenen - et produkt av aktiviteten til breen under dens gjentatte fremrykning og tilbaketrekning. Jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellfall og jordskred tjener også ofte som kilder til akkumulering av mudderstrømningsmateriale.

Ofte er årsaken til dannelsen av gjørmestrømmer nedbør, noe som resulterer i dannelsen av en mengde vann som er tilstrekkelig til å sette i gang produktene av steinødeleggelse som ligger i skråningene og i kanalene. Hovedbetingelsen for forekomsten av slike gjørmestrømmer er nedbørshastigheten, som kan forårsake utvasking av steinødeleggelsesprodukter og deres involvering i bevegelse. Normene for slik nedbør for de mest typiske (for gjørme) regionene i Russland er gitt i tabell. 1.

Tabell 1
Forhold for dannelse av gjørmestrømmer av regnopprinnelse

Det er kjente tilfeller av dannelse av gjørmestrømmer på grunn av en kraftig økning i tilstrømningen av grunnvann (for eksempel en gjørmestrøm i Nord-Kaukasus i Bezengi-elvebassenget i 1936).

Hvert fjellområde er preget av visse statistikker over årsakene til gjørme. For eksempel for Kaukasus som helhet

Årsakene til gjørmestrømmer fordeler seg som følger: regn og regn - 85 %, smelting av evig snø - 6 %, utslipp av smeltevann fra morenesjøer - 5 %, utbrudd av oppdemte innsjøer - 4 %. I Trans-Ili Alatau ble alle observerte store gjørmestrømmer forårsaket av utbrudd av morene- og damsjøer.

Når gjørmestrømmer oppstår, er brattheten i skråningene (avlastningsenergi) av stor betydning; Minste helling på slamstrømmen er 10-15°, maksimum er opptil 800-1000°.

I i fjor menneskeskapte faktorer har blitt lagt til de naturlige årsakene til dannelsen av gjørmestrømmer, dvs. de typer menneskelig aktivitet i fjellet som forårsaker (provoserer) dannelsen av gjørmestrømmer eller deres intensivering; Spesielt slike faktorer inkluderer usystematisk avskoging i fjellskråninger, forringelse av grunn- og jorddekke ved uregulert husdyrbeite, feil plassering av gråsteinsdeponier av gruvebedrifter, steineksplosjoner under legging av jernbaner og veier og bygging av ulike strukturer, neglisjering av landvinningsregler etter stripping i steinbrudd, overløp av magasiner og uregulert utslipp av vann fra vanningskonstruksjoner i fjellskråninger, endringer i jord- og vegetasjonsdekke på grunn av økt luftforurensning fra avfall fra industribedrifter.

Basert på volumet av engangsfjerning, er mudflows delt inn i 6 grupper; deres klassifisering er gitt i tabell. 2.

tabell 2
Klassifisering av slamstrømmer etter volum av engangsutslipp

Basert på tilgjengelige data om intensiteten av utviklingen av slamstrømningsprosesser og frekvensen av slamstrømmer, skilles 3 grupper av slamstrømningsbassenger ut: høy slamstrømaktivitet (gjentakelse)

Gjørmeflyt en gang hvert 3-5 år og oftere); gjennomsnittlig gjørmeflytaktivitet (en gang hvert 6.-15. år og oftere); lav mudflow-aktivitet (en gang hvert 16. år eller mindre).

Basert på slamstrømningsaktivitet karakteriseres bassengene som følger: med hyppige slamstrømmer, når slamstrømmer forekommer en gang hvert 10. år; med gjennomsnitt - en gang hvert 10-50 år; med sjeldne - mindre enn én gang hvert 50. år.

En spesiell klassifisering av slamstrømningsbassenger brukes i henhold til høyden på kildene til slamflyt, som er gitt i tabell. 3.

Tabell 3
Klassifisering av slambassenger i henhold til høyden på kildene til slamflyt

I henhold til sammensetningen av det overførte faste materialet gjørmestrømmer skilles ut:

Slamstrømmer er en blanding av vann og fin jord med en liten konsentrasjon av steiner (volumetrisk vekt av strømmen er 1,5-2,0 t/m3);

- gjørme-stein renner- en blanding av vann, fin jord, grusstein, små steiner; det er store steiner, men det er ikke mange av dem, de faller enten ut av strømmen, for så å bevege seg igjen med den (volumetrisk vekt av strømmen er 2,1-2,5 t/m3);

- vannsteinsbekker- vann med overveiende store steiner, inkludert steinblokker og steinfragmenter (volumetrisk strømningsvekt 1,1-1,5 t/m3).

Russlands territorium er preget av en rekke forhold og former for manifestasjon av gjørmestrømningsaktivitet. Alle gjørmeutsatte fjellområder er delt inn i to soner - varme og kalde; Innenfor sonene identifiseres regioner som er delt inn i regioner.

Den varme sonen er dannet av tempererte og subtropiske klimasoner, innenfor hvilke gjørmestrømmer oppstår i form av vannstein- og gjørmesteinstrømmer. Hovedårsaken til dannelsen av gjørmestrømmer er nedbør. Regioner i den varme sonen: Kaukasus, Ural, Sør-Sibir, Amur-Sakhalin, Kuril-Kamchatka; regioner i den varme sonen i Nord-Kaukasus, Nord-Ural,

Midt og Sørlige Ural, Altai-Sayan, Yenisei, Baikal, Aldan, Amur, Sikhote-Alin, Sakhalin, Kamchatka, Kuril.

Den kalde sonen dekker gjørmeutsatte områder i Subarktis og Arktis. Her, under forhold med varmemangel og permafrost, er snøvannsslamflyt overveiende vanlig. Regioner kald sone: Western, Verkhoyansk-Chersky, Kolyma-Chukchi, Arktis; kalde soneregioner - Kola, Polar og Subpolar Ural, Putorana, Verkhoyansk-Chersk, Priokhotsk, Kolyma-Chukotka, Koryak, Taimyr, arktiske øyer.

I Nord-Kaukasus er gjørmestrømmer spesielt aktive i Kabardino-Balkaria, Nord-Ossetia og Dagestan. Dette er for det første elvebassenget. Terek (elvene Baksan, Chegem, Cherek, Urukh, Ardon, Tsey, Sadon, Malka), elvebasseng. Sulak (Avar Koisu, Andes Koisu-elver) og det kaspiske havbassenget (Kurakh, Samur, Shinazchay, Akhtychay-elvene).

På grunn av den negative rollen til den menneskeskapte faktoren (ødeleggelse av vegetasjon, steinbrudd, etc.), begynte mudderstrømmer å utvikle seg på Svartehavskysten av Kaukasus (regionen Novorossiysk, Dzhubga-Tuapse-Sochi-delen).

De mest jordskredutsatte områdene i Sibir og Fjernøsten er områdene i Sayano-Baikal fjellområde, spesielt den sørlige Baikal-regionen nær de nordlige skråningene av Khamar-Daban-ryggen, de sørlige skråningene av Tunkinsky-sjøene (Irkut-elvebassenget), elvebassenget. Selenga, samt visse deler av Severo-Muysky, Kodarsky og andre rygger i området til Baikal-Amur Mainline (nord for Chita-regionen og Buryatia).

Høy gjørmestrømningsaktivitet er observert i visse områder av Kamchatka (for eksempel Klyuchevskaya-gruppen av vulkaner), så vel som i noen fjellbassenger i Verkhoyansk-området. Mudflow-fenomener er typiske for fjellområdene Primorye, Sakhalin-øya og Kuril-øyene, Ural-øyene (spesielt den nordlige og subpolare), Kola-halvøya, samt det fjerne nord og nordøst i Russland.

I Kaukasus dannes det hovedsakelig gjørme i juni-august. I området til Baikal-Amur Mainline i lavlandet dannes de tidlig på våren, i midtfjellene - på begynnelsen av sommeren, og i høylandet - på slutten av sommeren.

SNØSKRED.

Et snøskred eller et snøfall er en snømasse som kommer i bevegelse under påvirkning av tyngdekraften og faller ned en fjellskråning (noen ganger krysser bunnen av en dal og dukker opp i motsatt skråning).

Snø som samler seg i fjellskråninger har en tendens til å bevege seg nedover skråningen under påvirkning av tyngdekraften, men dette motvirkes av motstandskrefter i bunnen av snølaget og ved dets grenser. På grunn av overbelastning av skråninger med snø, svekkelse av strukturelle forbindelser i snømassen, eller den kombinerte virkningen av disse faktorene, glir eller smuldrer snømassen fra skråningen. Etter å ha startet sin bevegelse fra et tilfeldig og ubetydelig dytt, tar den raskt opp farten, fanger snø, steiner, trær og andre gjenstander underveis, og faller til flatere områder eller bunnen av dalen, hvor den bremser opp og stopper.

Forekomsten av et snøskred avhenger av et komplekst sett med skreddannende faktorer: klimatiske, hydrometeorologiske, geomorfologiske, geobotaniske, fysisk-mekaniske og andre.

Skred kan oppstå overalt hvor det er snødekke og tilstrekkelig bratte fjellsider. De når enorm destruktiv kraft i høyfjellsområder, hvor klimatiske forhold bidrar til at de oppstår.

Klimaet i et gitt område bestemmer dets skredregime: avhengig av klimatiske forhold I noen fjellområder kan tørre vinterskred under snøfall og snøstormer dominere, mens i andre kan vårvåte snøskred under tining og regn dominere.

Meteorologiske faktorer påvirker mest aktivt skreddannelsesprosessen, og skredfaren bestemmes av værforholdene ikke bare for øyeblikket, men også over hele perioden siden begynnelsen av vinteren.

Hovedfaktorene for skreddannelse er:
- mengde, type og intensitet av nedbør;
- dybden på snødekket;
- temperatur, luftfuktighet og arten av endringene deres;
- temperaturfordeling inne i snølaget;
- vindhastighet, retning, arten av endringene og overføring av snøstorm;
- solinnstråling og uklarhet.

Hydrologiske faktorer som påvirker skredfaren er snøsmelting og infiltrasjon (innsig) av smeltevann, arten av tilstrømningen og avrenningen av smelte- og regnvann under snøen, tilstedeværelsen av vannbassenger over snøoppsamlingsområdet og vårsumping i bakkene. Vann skaper en farlig smørehorisont, og forårsaker våte snøskred.

Breinnsjøer i stor høyde utgjør en spesiell fare, siden den plutselige forskyvningen av en stor mengde vann fra en slik innsjø når is, snø eller jordmasser kollapser inn i den eller en demning går i stykker, forårsaker dannelse av snø-is-slamstrømmer, av lignende natur. å våte snøskred.

Av geomorfologiske faktorer er skråningsbratthet av avgjørende betydning. De fleste snøskred skjer i skråninger med en bratthet på 25-55°. Flatere bakker kan være skredutsatte under spesielt ugunstige forhold; Det er kjente tilfeller av snøskred som faller fra skråninger med en helningsvinkel på bare 7-8°. Bakker brattere enn 60° er praktisk talt ikke farlige for snøskred, siden det er snø på dem store mengder akkumuleres ikke.

Orienteringen av bakkene i forhold til kardinalpunktene og retningene for snø og vindstrømmer påvirker også graden av skredfare. Som regel, i de sørlige skråningene i samme dal, alt annet like, faller snø senere og smelter tidligere, høyden er mye mindre. Men hvis de sørlige skråningene av fjellkjeden møter fuktighetsbærende luftstrømmer, vil den største mengden nedbør falle i disse skråningene. Strukturen til skråningene påvirker størrelsen på snøskred og hyppigheten av deres forekomst. Skred som har sitt utspring i små bratte erosjonsriller er ubetydelige i volum, men faller oftest. Erosjonsfurer med mange grener bidrar til dannelsen av større snøskred.

Skred er veldig store størrelser oppstår i isbresirkus eller forvandlede sirker vannerosjon: hvis tverrstangen (steinete terskelen) til en slik grop er fullstendig ødelagt, dannes en stor snøtrakt med skråninger som blir til en dreneringskanal. Når en snøstorm transporterer snø, samler det seg store mengder nedbør i lysningene og slippes med jevne mellomrom ut i form av snøskred.

Vannskillenes natur påvirker fordelingen av snø på tvers av landformer: flate platålignende vannskiller letter overføring av snø til snøoppsamlingsbassenger, vannskiller med skarpe rygger er et område for dannelse av farlige snøstøt og gesimser. Konvekse områder og øvre svinger av skråninger er vanligvis steder hvor snømasser slippes ut og danner snøskred.

Den mekaniske stabiliteten til snø i skråninger avhenger av mikrorelieffet knyttet til områdets geologiske struktur og bergartenes petrografiske sammensetning. Hvis overflaten av skråningen er jevn og jevn, kan det lett oppstå snøskred. På steinete ujevnt underlag kreves det et tykkere snødekke slik at spaltene mellom avsatsene fylles og det kan dannes en glideflate. Store blokker hjelper til med å holde snøen i skråningen. Fin-klastiske gulv, tvert imot, letter dannelsen av snøskred, da de bidrar til utseendet til mekanisk skjør dyp frost i det nedre snølaget.

Det dannes snøskred innenfor skredkilden. Skredkilde- dette er delen av skråningen og dens fot som skredet beveger seg innenfor. Hver skredkilde består av opprinnelsessoner (skredinnsamling), transitt (trau) og stopp (alluvial kjegle) av skredet. Hovedparametrene til en skredkilde er høyden (forskjellen mellom maksimums- og minimumshøyden til skråningen), lengden, bredden og arealet til skrednedslagsområdet, gjennomsnittsvinklene til skrednedslagsfeltet og transittsonen. .

Forekomsten av snøskred avhenger av en kombinasjon av følgende skreddannende faktorer: høyden på gammel snø, tilstanden til den underliggende overflaten, mengden økning i nyfallen snø, snøtetthet, intensiteten av snøfall og innsynkning av snødekket , snøstorm omfordeling av snødekke, temperaturregime luft og snødekke. De viktigste av dem inkluderer økningen i nyfallen snø, snøfallsintensitet og omfordeling av snøstorm.

I perioden med fravær av nedbør kan et snøskred oppstå som et resultat av prosesser med omkrystallisering av snølaget (løsning og svekkelse av styrken til individuelle lag) og intensiv smelting under påvirkning av varme og solstråling.

Optimale forhold for snøskred oppstår i skråninger med en bratthet på 30-40°. I slike skråninger oppstår snøskred når laget med nyfalt snø når 30 cm Det dannes snøskred fra gammel (bedervet) snø når snødekket er 70 cm tykt.

Det antas at en flat gressbakke med en bratthet på mer enn 20° er farlig for snøskred dersom snøhøyden på den overstiger 30 cm Buskvegetasjon er ikke til hinder for snøskred. Når skråningsbrattheten øker, øker sannsynligheten for snøskred. Med en ru underliggende overflate øker den minste høyde snø, som kan føre til snøskred. En nødvendig betingelse for at skredet skal begynne å bevege seg og få fart er tilstedeværelsen av en åpen skråning på 100-500 m.

Snøfallsintensitet er hastigheten for snøavsetning uttrykt i cm/time. En tykkelse på 0,5 m snø avsatt i løpet av 2-3 dager gir kanskje ikke bekymring, men hvis samme mengde snø faller i løpet av 10-12 timer, er utbredte snøskred mulig. I de fleste tilfeller er snøfallsintensiteten på 2-3 cm/t nær den kritiske verdien.

Hvis snøskred under rolige forhold forårsaker en økning på 30 centimeter i nyfallen snø, kan en økning på 10-15 cm allerede være årsaken til nedstigningen i sterk vind.

Temperaturens påvirkning på skredfaren er mer mangefasettert enn påvirkningen fra noen annen faktor. Om vinteren på relativt varmt vær Når temperaturen er nær null øker ustabiliteten i snødekket kraftig – enten går det snøskred eller så legger snøen seg.

Når temperaturen synker, blir perioder med skredfare lengre; ved svært lave temperaturer (under -18 °C) kan de vare opptil flere dager eller til og med uker. Om våren er økningen i temperatur inne i snølaget viktig faktor, som fremmer dannelsen av våte snøskred.

Gjennomsnittlig årlig tetthet av nyfalt snø, beregnet fra data over flere år, varierer vanligvis fra 0,07-0,10 g/cm3, avhengig av klimatiske forhold. Jo større avvik fra disse verdiene, jo større er sannsynligheten for snøskred. Høye tettheter (0,25-0,30 g/cm3) fører til at det dannes tette snøskred (snøbrett), og uvanlig lave snøtettheter (ca. 0,01 g/cm3) fører til at det dannes snøskred av løs snø.

Ut fra bevegelsens art, avhengig av strukturen til den underliggende overflaten, skilles snøskred mellom veps, flom og hoppeskred.

Osov - separasjon og glidning av snømasser over hele overflaten av skråningen; han er snøskred, har ikke en bestemt dreneringskanal og glir over hele bredden av området den dekker. Klastisk materiale fortrengt av veps ned til foten av bakkene danner rygger.

Gjennomskred- dette er flyt og rulling av snømasser langs en strengt fast dreneringskanal, som utvider seg på en traktformet måte mot de øvre delene, og blir til et snøoppsamlingsbasseng eller snøsamling (skredoppsamling). I tilknytning til skredrenna nedenfor er den alluviale kjeglen - en sone for avsetning av rusk kastet ut av skredet.

Sprettende snøskred– Dette er fritt fall av snømasser. Hoppskred oppstår ved flomskred i tilfeller der dreneringskanalen har bratte vegger eller områder med sterkt økende bratthet. Etter å ha møtt en bratt avsats, løfter skredet seg fra bakken og fortsetter å falle med høy jethastighet; dette genererer ofte en luftsjokkbølge.

Avhengig av egenskapene til snøen som danner dem, kan snøskred være tørre, våte eller våte; de beveger seg gjennom snø (isskorpe), luft, jord eller har en blandet natur.

Tørre snøskred fra nyfalt snø eller tørr firn under bevegelsen er ledsaget av en sky av snøstøv og ruller raskt nedover skråningen; Nesten all snøskred kan bevege seg på denne måten. Disse skredene begynner å bevege seg fra ett punkt, og området som dekkes av dem i løpet av høsten har en karakteristisk pæreformet form.

Skred av tørr komprimert snø (snøbrett) glir vanligvis over snøen i form av en monolittisk plate, som deretter brytes i skarpvinklede fragmenter. Ofte sprekker et snøbrett som er i stresset tilstand umiddelbart på grunn av innsynkning. Når slike snøskred beveger seg, blir frontdelen svært støvete, ettersom fragmenter av snøbrett blir knust til støv. Separasjonslinjen til snølaget i skredinitieringssonen har en karakteristisk sikksakkform, og den resulterende avsatsen er vinkelrett på overflaten av skråningen.

Våte snøskred fra forniset snø (jordskred) glir langs bakken, fuktet av sivet smelte eller regnvann; Når de går ned, fraktes ulike ruskmaterialer bort, og snøskred har høy tetthet og fryser sammen etter at skredet stopper. Med en intensiv strøm av vann inn i snøen, dannes det noen ganger katastrofale snøskred fra snøvannet og gjørmemassen.

Skred varierer også i falltidspunkt i forhold til årsaken som forårsaket skredet. Det er snøskred som oppstår umiddelbart (eller i løpet av de første dagene) fra intenst snøfall, snøstorm, regn, tine eller andre plutselige værforandringer, og snøskred som oppstår som følge av den skjulte utviklingen av snølaget.