Природные условия развития солифюкций.

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Геология
  • 2929 страниц
  • 10 + 10 источников
  • Добавлена 20.03.2011
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Введение.
I. Природные условия развития солифлюкции.
1.1. Принципиальные схемы движения обломочного материала по склонам в областях криолитозоны.
1.2. Геокриологические условия.
1.3. Криогенные формы рельефа (геоморфологические особенности).
1.4. Геологические условия.
II. Солифлюкционные формы рельефа и строение солифлюкционных отложений.
2.1. Солифлюкционные уступы.
2.2. Солифлюкционные террасы.
2.3. Курумы.
2.4. Натечные формы.
III. Солифлюкционное движение рыхлых отложений.
3.1. Медленная солифлюкция.
3.2. Быстрая солифлюкция.
IV. Влияние солифлюкции на инженерные сооружения.
Мероприятия инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов.
Выводы
Список литературы.

Фрагмент для ознакомления

Медленная аморфная солифлюкция развивается наиболее часто при наличии многолетнемерзлого водоупора, способствующего переувлажнению пород СТС. Однако известно солифлюкциоиное течение и пород CMC при наличии глинистого субстрата или сезонного криогенного водоупора. Аморфная солифлюкция наиболее характерна для тундровых ландшафтов с сомкнутым мохово-травяиис-тым покровом. Здесь образуются яркие морфологические формы: солифлюкциоиные террасы, валы, потоки и другие формы, фронтальные уступы которых закрепляются смятым в лежачие складки дерновым покровом. Эти формы характерны для нижних, а иногда и просто выположенных частей склонов, где происходит аккумуляция синкриогенных со-лифлюкционных отложений и образуются солифлюкциоиные покровы. Ненарушенный дерновый покров препятствует солифлюкции. Поэтому процесс образования солифлюкциониых натечных форм имеет пульсирующий характер. Течение активизируется в момент разрывов дернины в тыловой части солифлюкциониых форм. Постепенно оно приостанавливается, и начинается период восстановления сплошности растительного покрова и постепенного нарастания напряжений, который продолжается до нового разрыва дернины и солифлюкционной подвижки отложений СТС. Для развития солифлюкционного течения необходимо, чтобы мощность CTC достигала некоторой критической величины изменяющейся в зависимости от состава, влажности, угла склона от 30 до 70 см. Поэтому, во-первых, течение грунта начинается и происходит в середине-конце лета; во-вторых, при малой мощности CTC аморфная солифлюкция отсутствует. Поэтому зонально она характерна для тундровой зоны и горных тундр, но отсутствует в арктической и холодной горной пустыне. Структурная солифлюкция, выделенная как самостоятельный тип Г. Ф. Грависом (1969), типична для территорий с несомкнутым травянисто-моховым покровом и значительными (50-80 см и более) глубинами CTC мелкодисперсных и сильно увлажненных отложений . Этот тип солифлюкции связан с полосчатыми типами «структурных грунтов», как содержащих грубообломочиый материал, так и лишенных его. Для склонов, где развита структурная солифлюкция, характерно неравномерное оттаивание: меньше на покрытых растительностью полосах и более глубокое - на оголенных. Это предопределяет неравномерное их промерзание осенью и разновременность смыкания промерзающего CTC с поверхностью мерзлоты. В механизме формирования структурной солифлюкции наряду с летним течением (по Г. Ф. Гравису) в осенний период участвуют: выдавливание на поверхность грунтовой массы при неравномерном промерзании СТС, ее оплывание на поверхности и перемещение вниз по склону сильноувлажненного грунта, зажатого под промерзшим сезоино слоем. Пятна-медальоны, развитые на таких склонах, часто сливаются и образуют солифлюкциоиные полосы шириной 0,5-1,5 м, длиной до-20 м и более. Они окаймлены бордюром из дернины или гру-бообломочного материала. На склонах со структурной соли-флюкцией существуют структурно-солифлюкциониые покровы. Оголениость части поверхности, ее полосчатый микрорельеф способствуют проявлению делювиального смыва, струйчатого, бороздчатого, а иногда и термоэрозионного. Перенос минеральных частиц в последнем случае происходит на склонах по эрозионным ложбинам, углубленным в результате вытаивания льда. Развитию этого процесса способствуют криогенное растрескивание и пучение, создающие неровности, концентрирующие поверхностный сток. Эрозия расширяет и углубляет эти ,понижения, приводя к вытаиваиию подземного льда в верхних слоях мерзлоты. Первичные понижения углубляются и расширяются, превращаясь в хорошо выраженные ложбины стока - делли. Последние встречаются в тундре, в пределах иояса горных редколесий и характерны для севера зоны тайги. Геологическое значение структурной солифлюкции заключается в перемещении дисперсного материала на очень пологих склонах (1-3°), где аморфная солифлюкция не может развиваться. В таежной зоне структурная солифлюкция проявляется только локально и не имеет самостоятельного значения в переносе осадков и их накоплении. Зависимость медленной солифлюкции от состава отложений на склонах, их глубин сезонного оттаивания и увлажненности обусловливает наличие экспозиционной асимметрии в проявлении этого процесса и в его геологических результатах на юге и севере мерзлой зоны. Это особенно заметно проявляется в Восточной Сибири, где область распространения ММП протяженна по широте и климатические различия северных и южных районов весьма контрастны. В южной части (например, в Забайкалье и Прибайкалье) солифлюкция приурочена к склонам, обращенным на север, увлажненным, часто выположен-ным в основании, где и накапливаются соответствующие отложения. Напротив, склоны южной экспозиции сухие, обычно более крутые, часто с выходами скальных пород, не подверженные воздействию этого процесса. Обратная картина наблюдается на севере региона (кряжи Кулар и Полоусный, хр. Селен-няхский и др.), где солифлюкция приурочена к склонам южной экспозиции. Для них характерны оптимальные глубины CTC при общем пылевато-глииистом составе пород этого слоя и их высокой увлажненности. На склонах, экспонированных на север, мощности CTC невелики (30-40 см), что недостаточно для проявления солифлюкции. В результате в основании южных склонов накапливаются солифлюкциоиные или солифлюк-ционно-делювиальные покровы. В долинах рек они образуют так называемые «террасоувалы» — выпуклые и ровные наклонные поверхности, сложенные переслаивающимися в разрезе или смешанными по генезису делювиальными солифлюкциоины-ми и аллювиальными отложениями. Эти отложения часто содержат сингенетические повторно-жильные льды. Такой генезис имеют распространенные здесь позднеплейстоценовые отложения «ледового комплекса».
3.2. Быстрая солифлюкция
Быстрая солифлюкция встречается преимущественно в северной геокриологической зоне, где CTC подстилается высокольдистыми отложениями или залежами подземных льдов. Этот процесс приурочен к побережью Северного Ледовитого океана на отрезках, где море подмывает аккумулятивные поверхности арктических равнин, берегам термокарстовых озер и водохранилищ гидротехнических сооружений, реже долинам рек.
Морфологически быстрая солифлюкция проявляется в виде грязевых потоков, оплывин, на поверхности которых перемещаются блоки и куски дернины, а также оползней-сплывов. В основании подмываемых склонов образуются формы соли-флюкционной аккумуляции, обычно временные, быстро разрушаемые, но иногда и сохраняющиеся в отложениях термокарстовых озер. На склонах крутизной до 8-10° в тундровой зоне Западной Сибири, в Арктической Канаде и ряде дру- гих регионов в 80-х годах отмечены массовые смещения пород СТС, охватывающие весьма обширные пространства. По фронту их ширина составляет от первых десятков до 100-150 м, протяженность вниз по склону - несколько десятков метров. Установлено наличие и более древних смещений подобного рода, закрепленных растительностью, но имеющих отчетливые верхние стенки отрыва, поверхности движения и аккумулятивные валы у подножий склонов. Причины таких массовых смещений усматриваются в увеличении глубин сезонного оттаивания до поверхности высокольдистого горизонта и увеличении влажности CTC в результате дождей. Несомненна периодичность активизации быстрой солифлюкции. Возможно, что она связана не только с климатическими причинами (жарким летом, длительными или обильными дождями), но и с периодическим накоплением ниже CTC высокольдистого горизонта, когда даже при небольшом увеличении мощности CTC по сравнению с предшествующими годами в его основании создается идеальная плоскость скольжения, выше которой отложения находятся в состоянии, близком к текучему.

IV. Влияние солифлюкции на инженерные сооружения
Мероприятия инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов.
Решаемые задачи:
Предотвращение или устранение отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания, сооружения;
Использование местных строительных материалов и природных ресурсов;
Применение активных методов защиты;
Сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;
Минимальное вмешательство в природные процессы;
Производство работ способами, предотвращающими появление новых или интенсификации действующих геологических процессов;
Рекультивация и благоустройство территории, нарушенных при создании сооружений;
Сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
Надлежащее архитектурное оформление объектов.
Мониторинг и дополнительные мероприятия по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты
  Инженерная защита участков с явлениями солифлюкции.
Развитию солифлюкции способствуют:
наличие супесчано-суглинистых пылеватых отложений, часто с включением обломочного материала
высокая влажность отложений, близкая к пределу текучести или превышающая его
наличие уклонов, обеспечивающих течение увлажненных пород
Основным мероприятием инженерной защиты на участках трассы с проявлениями солифлюкции и оползней вязкопластического типа является перехват поверхностного стока и строительство дрен-осушителей, последующие мероприятия противоэрозионной защиты с применением геосинтетических материалов, противоэрозийный 3D мат. Водоотвод из дреносушителей осуществляется на рельеф с креплением участка водовыпуска.
  Инженерная защита участков с явлениями курумов.
Курумы представляют собой дресвяно-глыбово-щебенистые накопления на склонах различной крутизны, сложенных скальными породами. Развитие курумов включает ряд процессов, приводящих к образованию крупнообломочного материала, его движению на склонах и аккумуляции в их основании. Курумы могут представлять «каменные поля» на водоразделах, переходящие в курумные склоны и потоки, а затем в конусы выноса, валы, террасы, курумные шлейфы. При условиях невозможной перетрассировки, рекомендуемым к строительству является вариант создания улавливающих траншей и берм, как наиболее экономичный и безопасный, а так же создание улавливающих полей с применением сеток повышенной прочности.


Выводы
Исходя из выше изложенного можно сделать выводы, что солифлюкция (лат. «солум» - почвы, «флюксус»-течение) - медленное пластично-вязкое течение на склонах почв и увлажненных масс дисперсных отложений, имеющих наибольшее распространение в сезонномерзлом слое. Развитие солифлюкции определяется следующими основными факторами: 1) наличием супесчано-суглинистых пылеватых отложений, часто с включениями обломочного материала; 2) высокой влажностью отложений, приближающейся к пределу текучести или превышающей его; 3) наличием уклонов, обеспечивающих течение увлажненных пород (обычно от 3 до 10-15°).
Солифлюкция - это процесс, развитый на широких площадях, действующий в течение длительного времени и влияющий на формирование рельефа поверхности. В ходе сезонного протаивания льдонасы-щенных дисперсных отложений они утрачивают структурные связи, переходят в вязко-пластичное состояние и начинают медленно перемещаться вниз по склону со скоростью несколько сантиметров в год. В процессе медленной солифлюкции образуются натечные формы рельефа - солифлюкционные языки различной протяженности и ширины, солифлюкционные террасы, покровы и другие формы.







Список литературы.
Акимов А. Т., Ларин С. M., Неизвестной Я. В., Холмянский М. А. Некоторые закономерности изменения мощности многолетнемерзлых пород на Арктических островах//Геофизические исследования мерзлых толщ. Якутск, 1976. С. 5-11.
Алисов Б. П. Климат СССР. M.: Высшая школа, 1969. 104 с.
Геокриология СССР/Под ред. Э. Д. Ершова. M.: Недра. Т. 1-5, 1988-1989.
Гляциологический словарь/Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидро-метеоиздат, 1984. 527 с.
Ершов Э. Д. Криолитогенез. M.: Недра, 1982. 212 с.
Л а в р у ш и н Ю. А. Строение и формирование основных морен материковых оледенений//Тр. ГИН АН СССР. M.: Наука, 1976. Вып. 288.
Луговой П. Н. Особенности геокриологических условий горных стран. M.:Наука, 1970. 135 с.
Попов А. И. Мерзлотные явления в земной коре (криолитология). M.: Изд-во МГУ, 1967. 304с.
Попов А. И., P о з е н б а у м Г. Э., T у м е л ь И. В. Криолитология. M.: Изд-во МГУ, 1985. 239с.
Суходровский В. Л. Экзогенное рельефообразование в криолитозоне. M.: Наука, 1979. 280с.
Акимов А. Т., Ларин С. M., Неизвестной Я. В., Холмянский М. А. Некоторые закономерности изменения мощности многолетнемерзлых пород на Арктических островах//Геофизические исследования мерзлых толщ. Якутск, 1976. С. 5—11.

Алисов Б. П. Климат СССР. M.: Высшая школа, 1969. 104 с.

Геокриология СССР/Под ред. Э. Д. Ершова. M.: Недра. Т. 1—5, 1988—1989.

Гляциологический словарь/Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидро-метеоиздат, 1984. 527 с.

Гляциологический словарь/Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидро-метеоиздат, 1984. 527 с.

Попов А. И., P о з е н б а у м Г. Э., T у м е л ь И. В. Криолитология. M.: Изд-во МГУ, 1985. 239с.

Попов А. И., P о з е н б а у м Г. Э., T у м е л ь И. В. Криолитология. M.: Изд-во МГУ, 1985. 239с.

Попов А. И., P о з е н б а у м Г. Э., T у м е л ь И. В. Криолитология. M.: Изд-во МГУ, 1985. 239с.

Гляциологический словарь/Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидро-метеоиздат, 1984. 527 с.













29

Список литературы.
1.Акимов А. Т., Ларин С. M., Неизвестной Я. В., Холмянский М. А. Некоторые закономерности изменения мощности многолетнемерзлых пород на Арктических островах//Геофизические исследования мерзлых толщ. Якутск, 1976. С. 5-11.
2.Алисов Б. П. Климат СССР. M.: Высшая школа, 1969. 104 с.
3.Геокриология СССР/Под ред. Э. Д. Ершова. M.: Недра. Т. 1-5, 1988-1989.
4. Гляциологический словарь/Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидро-метеоиздат, 1984. 527 с.
5.Ершов Э. Д. Криолитогенез. M.: Недра, 1982. 212 с.
6.Л а в р у ш и н Ю. А. Строение и формирование основных морен материковых оледенений//Тр. ГИН АН СССР. M.: Наука, 1976. Вып. 288.
7. Луговой П. Н. Особенности геокриологических условий горных стран. M.:Наука, 1970. 135 с.
8.Попов А. И. Мерзлотные явления в земной коре (криолитология). M.: Изд-во МГУ, 1967. 304с.
9. Попов А. И., P о з е н б а у м Г. Э., T у м е л ь И. В. Криолитология. M.: Изд-во МГУ, 1985. 239с.
10. Суходровский В. Л. Экзогенное рельефообразование в криолитозоне. M.: Наука, 1979. 280с.

Вопрос-ответ:

Какие природные условия влияют на развитие солифлюкций?

Солифлюкции развиваются в условиях, когда наблюдается повышенная влажность почвы. Для их возникновения также необходимо наличие определенной температурной разницы между поверхностью почвы и глубиной ее залегания.

Каковы принципиальные схемы движения обломочного материала по склонам в областях криолитозоны?

В областях криолитозоны возможны несколько схем движения обломочного материала по склону: вертикальное смещение, поперечное смещение и пластическое потоковое движение.

Какие геокриологические условия способствуют развитию солифлюкций?

Для развития солифлюкций необходимы геокриологические условия, включающие наличие мерзлых толщ и процессов мерзлотообразования. Также важна грунтовая влажность, которая должна быть на определенном уровне.

Каковы особенности криогенных форм рельефа и геоморфологические особенности?

Криогенные формы рельефа характеризуются наличием различных грунтовых и ледниковых образований, таких как мерзлотные лопастные формы, талые стуг, мерзлотные кулаки и другие. Геоморфологические особенности включают в себя образование оврагов, уступов, гряд, террас и других форм рельефа.

Каково строение солифлюкционных отложений и какие формы рельефа они образуют?

Солифлюкционные отложения представляют собой сланцеватые иилы, которые образуются в результате размыва поверхностных горных пород водой или льдом. Они могут образовывать различные формы рельефа, такие как уступы, террасы, куры и натечные формы.

Что такое солифлюкции?

Солифлюкции - это процесс перемещения обломочного материала по склонам под влиянием воды и гравитации.

Какие природные условия способствуют развитию солифлюкций?

Солифлюкции развиваются при наличии определенных геокриологических условий, таких как постоянное наличие малых количеств жидкой воды в толще грунта, наличие пористых и водонепроницаемых грунтовых слоев, а также наличие уклонов и неровностей на поверхности склонов.

Какие геоморфологические особенности связаны с криогенными формами рельефа?

Криогенные формы рельефа характеризуются наличием многочисленных уступов, террас и курумов. Уступы образуются из-за перемещения грунта вниз по склону под воздействием солифлюкционного движения, террасы - это накопления солифлюкционных отложений на поверхности склона, а курумы - это воронкообразные впадины, образовавшиеся в результате таяния снега.

Какие солифлюкционные формы рельефа можно выделить?

Среди солифлюкционных форм рельефа можно выделить солифлюкционные уступы, которые образуются при обрушении грунта и его перемещении вниз по склону, солифлюкционные террасы - накопления солифлюкционных отложений на поверхности склона, и натечные формы - воронкообразные впадины, образующиеся в результате таяния снега.

Какие геологические условия влияют на развитие солифлюкций?

Развитие солифлюкций зависит от типа грунтов и их строения. Например, наличие пористых и водонепроницаемых слоев может способствовать задержке влаги в грунте и, как следствие, развитию солифлюкций. Также важно наличие уклонов и неровностей на поверхности склонов, которые создают условия для перемещения грунта под воздействием солифлюкционного движения.

Какие природные условия способствуют развитию солифлюкции?

Развитие солифлюкции обусловлено рядом природных факторов. Важную роль играют геокриологические условия, такие как присутствие многолетней мерзлоты, наличие переувлажненных грунтов и устойчивая мезоскопическая структура. Также важными факторами являются геоморфологические особенности, такие как склоны и речные долины, а также геологические условия, включающие типы грунтов и наличие пористых отложений.