Дипломная (вкр): Динамика экзогенных геологических процессов в районе горного кластера Сочинского полигона в условиях повышения техногенной нагрузки

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Автомобильная дорога от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны трасс горнолыжного центра «Роза-Хутор» является основным подъездным путем к санно-бобслейной трассе, фристайл-центру, сноуборд-парку и горной Олимпийской деревне.

На всем протяжении данной автодороги выделено 5 оползневых участков.

Оползневые тела расположены в пределах откосов автомобильной дороги, в период 2013 - 2014 г.г. 4 участка находится в стадии стабилизации, 1 участок слабоактивен, несмотря на укрепление склона с помощью анкеров. Основная информация об этих участках, факторах их образования и развития, сведена в таблице 3 .

Таблица 3 - Сводная информация об оползневых участках №1-№5

Наименование проявления

Триггерный фактор

Основные техногенные факторы развития процесса

1

оползень № 1

подрезка склона, атмосферные осадки

техногенное изменение морфологии склона при строительстве дороги

2

оползень № 2

подрезка склона, атмосферные осадки

техногенное изменение морфологии склона при строительстве дороги

3

оползень № 3

подрезка склона, атмосферные осадки

техногенное изменение морфологии склона при строительстве дороги

4

оползень № 4

подрезка склона, атмосферные осадки

техногенное изменение морфологии склона при строительстве дороги

5

оползень № 5

подрезка склона, атмосферные осадки

техногенное изменение морфологии склона при строительстве дороги


На всех участках организована инженерная защита, представленная, в основном, подпорными стенами, а также укреплением с помощью геотекстиля. Данные меры, в основном, дают хорошие результаты в закреплении откосов дорог, но на некоторых участках применение этих мер оказывается неэффективным, например, на участке 2.

На данном участке автодороги, расположенном на левом берегу р. Мзымта, наиболее активно из опасных экзогенных геологических процессов развит процесс селеобразования.

На этом участке 01.10.2012 г. на автодорогу сошло сразу 9 селевых потоков. Отложения перекрыли а/д и для ее расчистки понадобилось применение спецтехники, кроме того в данной ситуации возникла опасность перекрытия русла р. Мзымты, которое могло послужить причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Основная информация о сошедших на участке селевых потоках сведена в таблице 4.

Таблица 4 - Сводная информация о сошедших на участке селевых потоках

Наименование проявления

Дата образования

Поверхностный водный объект

Площадь селевых очагов, кв.м

Объём селя, куб.м

Факторы развития процесса

Основные техногенные факторы развития процесса

сель №1

01.10.2012

Мзымта

2000

3700

геологические, геоморфолог., метеоролог.

Активизация селевых процессов в 2012 году связана с масштабным техногенным изменением рельефа, сопровождающим строительство автомобильной дороги к Олимпийским объектам и планированием площадок под строительство спортивных комплексов.

сель №2



7480

8500



сель №3



3500

3800



сель №4



3800

59000



сель №5



7100

16500



сель №6



2700

4500



сель №7



2000

2770



сель №8



500

750



сель №9



3000

4800




На рисунке 5 показано расположение селевых русел.

Рисунок 5 - Расположения селевых русел на а/д к хоз. объектам ФЭСК

В пределах исследованной территории формируются несвязные (наносоводные), связные (грязекаменные и грязевые) сели, а также водоснежные потоки. Генезис селевых потоков - дождевой или смешанный (дождевой и снеготаяния). Селевые потоки формируются как при выпадении дождей, так и в периоды резкого повышения температуры воздуха и интенсивного снеготаяния или снеготаяния с дождем в весенний (март-май) и осенне-зимний (октябрь-декабрь) периоды. Преобладающий структурно-геологический тип селей - связные сели (грязекаменные и грязевые). Грязекаменные сели образуются в руслах водотоков, прорезающих моренные, оползневые и коллювиально-делювиальные отложения в полосе развития юрских глинистых сланцев и аргиллитов (как правило, в верхнем течении); в руслах водотоков с большими накоплениями обвально-осыпного материала. В верхней и средней части селевых русел (в зоне транзита селей) происходит дополнительная подпитка селей крупнообломочной фракцией за счет переработки потоком старых селевых отложений. Грязекаменные сели отличаются высокой плотностью - 2000-2300 кг/м3. Максимальные дальности выброса грязекаменных селей достигают 5-15 км, объемы - превышают 1000 тыс. м3 [11].

В руслах крупных рек (Мзымта, Пслух, Пслушонок, Ачипсе и др.) формируются преимущественно наносоводные сели, но во время сильных ливневых осадков по этим водотокам проходят грязекаменные сели, отложения которых вскрываются по берегам рек. Отложения грязекаменных селевых потоков представлены глыбово-валунным материалом с супесчано-суглинистым заполнителем.

После устранения последствий активизации селей, на а/д была организована противоселевая защита, представленная на рисунке 6.

Рисунок 6 - Русло селя № 4, селезащитная галерея арочного типа.

Активизация селевых процессов в 2012 году связана с масштабным техногенным изменением рельефа, сопровождающим строительство автомобильной дороги к Олимпийским объектам и планированием площадок под строительство спортивных комплексов.

Пришедшие в движение техногенные осыпи многократно приращиваются в объеме за счет рыхлых пород делювиального чехла и трещиноватых, дислоцированных аргиллитов, алевролитов и песчаников зоны тектонического нарушения.

.3 Оценка изменения динамики ЭГП

Динамика ЭГП характеризуется определенными закономерностями их развития во времени. Например, современные оползни закономерно связаны с современным положением базиса эрозии и уровня абразии. Одни из них образуются быстро, внезапно, имеют катастрофический характер, другие - медленно, с затухающей или прогрессирующей скоростью.

Однако, вмешательство человека вносит свои коррективы в естественное развитие экзогенных геологических процессов.

При анализе каждого конкретного оползня можно восстановить его историю, эволюцию, состоящую из этапов, стадий и фаз.

В настоящей работе оценка динамики проводится также по тем же двум участкам, выделенным в прошлой главе.

Автомобильная дорога к горнолыжным трассам.

Одним из наиболее эффективных и наглядных методов оценки динамики оползневых процессов, помимо мониторинга и натурных наблюдений, является сравнительный анализ космоснимков.

Для оползневых участков была сформирована таблица из двух космоснимков разных лет, которая наглядно демонстрирует динамику оползневых тел. Таким образом, результаты анализа космоснимков вместе с самими космоснимками были сведены в таблицы. В таблице 5 представлен материал для участков с первого по третий, в таблице 6 - для четвертого участка.

Таблица 5 - Результаты анализа космоснимков для участков 1-3

Космоснимок

Год, характеристика.

Снимок 2010 года. Начальные этапы строительства автодороги к горнолыжным трассам. Из-за подрезки склонов, наблюдается активизация оползневых процессов.

Снимок 2014 года. Строительство а/д завершено. Склоны укреплены с помощью подпорных стен, а также применения геотекстиля. Оползни находятся в стадии стабилизации.


Таблица 6 - Результаты анализа космоснимков для участка 4

Космоснимок

Год, характеристика.

Снимок 2010 года. Начальные этапы строительства а/д. На участке образовался оползень после подрезки склона. Уже на этапе строительства автодороги было начато строительство подпорной стены.

Снимок 2013 года. Склон закреплен. Основная его часть находится в стадии стабилизации. Лишь небольшой участок на изгибе а/д остается слабоактивным.


Таким образом, исходя из рассмотренных космоснимков, а также данных маршрутных наблюдений, можно сказать, что причинами образования оползней и изменения их динамики сводится к трем основным группам:

) изменение формы и высоты склона. К этой категории относится подрезка склонов.

) изменение строения, состояния и свойств пород, слагающих склон. Это физическое и химическое выветривание, увлажнение пород атмосферными осадками и подземными водами.

) дополнительная нагрузка на склон. Это различные дополнительные нагрузки, такие как сейсмические, гидродинамические, гидростатические, искусственное статическое или динамическое воздействие.

Возвращаясь к рассматриваемым оползневым участкам, стоит отметить, что причины образования оползней, а затем изменения их динамики, относятся к первой группе. Именно подрезка склона стала причиной развития оползневых процессов на данном участке, и только применение защитных инженерных сооружений позволило их стабилизировать. Однако, стоит отметить, что на участке №4, несмотря на применения мер по укреплению склона, оползень остается в слабоактивном состоянии, поскольку в данном случае основным фактором динамики является геологический - сложное геологическое строение участка, выход на поверхность сильнотрещиноватых пород. Немаловажным также является метеоклиматический фактор, но в данном случае его роль несколько меньше.

Автомобильная дорога к хозяйственным объектам ФЭСК.

Как уже отмечалось ранее, сели являются одним из наиболее распространенных и опасных геологических процессов в пределах курорта Роза-Хутор.

Основными факторами селеобразования является большое количество атмосферных осадков, концентрированно выпадающих в летний период, крутые склоны русел, а также большое количество рыхлого материала ледникового, обвально-осыпного и оползневого генезиса в очагах зарождения селей и в зоне их транзита.

В последнее время из-за активного строительства в пределах территории усилилось влияние техногенного фактора - прокладка дорог, подрезка неустойчивых склонов, вырубка закрепляющей склон растительности, строительство зданий и сооружений, канатных дорог и пр. - все это создаёт условия для активизации селевых процессов.

Как видно из таблицы 7, основным фактором образования селей на этом участке а/д является техногенный. На начальных этапах строительства, при минимальной нагрузке на среду и небольших объемах техногенного грунта, данный склон практически не был поражен селями. С течением времени, к 2014 году на склоне образовалось несколько достаточно глубоких селевых русла, которые образовавших фактически с нуля, в настоящее время представляют собой селеопасные русла временных водотоков, по которым в будущем прогнозируются новые сходы селевых потоков. Однако, несмотря на то, что основным фактором образования и динамики селей в пределах этого склона является антропогенный, стоит отметить, что «спусковым» фактором является метеоклиматический.

Таблица 7 - Результаты анализа космоснимков для участка, пораженного селями.

Космоснимок

Год, характеристика.

Снимок 2011 года. Начальные этапы строительства Участок склона залесен. Выделяется только один селевой врез

Снимок 2013 года. Увеличение техногенной нагрузки; создание отвалов горных пород в приводораздельной части склона и пр. Наблюдается резкое увеличение селевых проявлений. На участке четко выделяются русла селевых потоков.

Снимок 2014 года. Отмечается увеличение площади поражения. Наблюдается объединение нескольких русел в одно, что доказывает постоянную активность процесса.


Заключение

В данной работе были рассмотрены основные экзогенные геологические процессы, развитые в пределах изученного района, и условия их формирования и развития.

Была проведена оценка инженерно-геологических условий участков, т.е. рассмотрены особенности рельефа, гидрогеологического, геологического, тектонического строения, геологические и инженерно-геологические процессы. В итоге стоит отметить, что территория находится в сложных инженерно-геологических условиях и подвержена воздействию опасных ЭГП, основными из которых являются оползни и сели.

Основным направлением работы стало изучение динамики экзогенных геологических процессов, а так же анализ ее изменения в условиях повышенной техногенной нагрузки. Использование космоснимков позволило доказать, что при повышении техногенной нагрузки динамика ЭГП в пределах территории изменилась - активизировались уже существующие процессы, которые находились в стадии стабилизации, а также возникли совершенно новые. Так в пределах второго участка (а/д к хозяйственным объектам ФЭСК) ранее не пораженный селями склон в настоящий момент в своем строении имеет несколько селеопасных русел, сходы селей по которым прогнозируется и в будущем.

Повышенное внимание к комплексу Роза-Хутор не является необоснованным, поскольку в настоящее время это курорт международного значения, что обуславливает необходимость обеспечения безопасности в его пределах. Поскольку экзогенные процессы представляют опасность не только для зданий и сооружений, но и для людей находящихся в пределах зоны их воздействия, то необходимость изучения динамики процессов и прогноз ее изменчивости остается вопросом первого порядка. В настоящий момент удалось стабилизировать ситуацию практически в пределах всех оползневых тел на участке 1, что практически дает гарантию безопасности на данном участке а/д. К сожалению, рассмотренный в работе, участок №2 стабилизировать к настоящему моменту не удалось. Опасность схода селевых потоков на этой территории остается очень высокой, вследствие чего, остается высокой вероятность блокирования автомобильной дороги и запруживание р. Мзымта селевыми отложениями.

Список использованных источников

1. Топографическая карта. Лист К-37-05. м-б 1:200000, 2001 г.

. ГИС-Атлас карт территории Сочинского полигона. ФГУГП «Гидроспецгеология», Москва, 2012

. Измайлов Я.А. Отчет о результатах регионального обследования экзогенных геологических процессов на территории Краснодарского края/ Я.А.Измайлов, А.Т. Полещук и др. - г. Краснодар, 1982

. Река Мзымта, Сочи, Адлер/ [электронный ресурс] / Режим доступа: http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-chyornogo-morya/mzymta

. «Туристско-спортивный горноклиматический комплекс «Красная Поляна», Отчет, ЗАО «СевКавТИСИЗ», 2004

6. Горнолыжный курорт "Роза Хутор"/[электронный ресурс] / Режим доступа: <http://kraspol.ru/ski-lift/kurort-rosa-khutor>

. Красная Поляна/ [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_Поляна>

. Абрамов С.Е. Результаты изучения условий развития и режима экзогенных геологических процессов в пределах Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Отчет, «Севкавгеология», Сочи, 1989

. Геологическая карта, лист К-37-05, м-б 1:200000, ФГУГП «Кавказгеолсъемка», 2001

. СниП II-7-81 (в редакции 2001 г) Строительство в сейсмических районах. М. Госстрой России - 2001

. Казанов Н.А. Селевые процессы в бассейне р.Мзымта (Красная Поляна) и их влияние на территорию строительства объектов Олимпийского комплекса/ Н.А. Казанов, Ю.В. Генигоровский, Е.Н.Казанова, Г.Л. Морозов // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. - 2013. - №6. -С. 516-529.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=795002