Характеристика землетрясений
Баллы | Вид землетрясения | Характеристика воздействия землетрясения |
1 | Незаметное сотрясение почвы | Отмечается только сейсмическими приборами |
2 | Очень слабые толчки | Отмечаются сейсмическими приборами. Ощущаются отдельными людьми, находящимися в покое |
3 | Слабое | Легкое раскачивание висячих ламп, открытых дверей |
4 | Умеренное | Распознается по легкому дребезжанию оконных стекол, скрипу дверей и стен |
5 | Довольно сильное | Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение стен здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Появляются трещины в оконных стеклах и штукатурке |
6 | Сильное
| Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Висящие на стенах предметы падают. Появляются повреждения 1-й-степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А; в отдельных зданиях типа А — повреждения 2-й степени |
7 | Очень сильное | Сильно качаются подвешенные предметы, сдвигается мебель. Во многих зданиях типа В появляются повреждения 1-й степени и в отдельных — 2-й степени. Во многих зданиях типа А есть повреждения 3-й степени и в отдельных — 4-й степени. Трещины в каменных оградах. Образуются оползни берегов рек |
8 | Разрушительное
| Сильные повреждения зданий. Во многих зданиях типа В появляются повреждения 2-й степени и в отдельных — 3-й степени. Во многих зданиях типа Б есть повреждения 3-й степени и в отдельных — 4-й степени. Во многих зданиях типа А происходят повреждения 4-й степени и в отдельных — 5-й степени. Памятники и статуи сдвигаются с места и опрокидываются. Возникают трещины на крутых склонах и сырой почве |
9 | Опустошительное | Всеобщие повреждения зданий. Во многих зданиях типа В возникают повреждения 3-й степени и в отдельных — 4-й степени. Во многих зданиях типа Б появляются повреждения 4-й степени и в отдельных — 5-й степени. В большинстве зданий типа А происходят повреждения 5-й степени. Памятники и колонны опрокидываются |
10 | Уничтожающее | Всеобщее разрушение зданий. Появляются трещины в почве, иногда до метра шириной. Дороги деформируются. Образуются оползни и обвалы со склонов. Разрушаются трубопроводы, ломаются деревья |
11 | Катастрофическое | Появляются широкие трещины в поверхностных слоях земли, многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разрушаются. Железнодорожные рельсы сильно искривляются и выпучиваются |
12 | Сильно катастрофическое | Изменения в почве достигают огромных размеров. Образуются многочисленные трещины обвалы, оползни. Возникают водопады, подпруды на озерах, отклоняются течения рек. Все здания и сооружения полностью разрушаются. Растительность и животные гибнут от обвалов |
Смертельные потери работающих и населения во многом зависят от типа зданий и интенсивности землетрясения. Так, людские потери в кирпичных многоэтажных зданиях при землетрясении интенсивностью от 8 до 12 баллов могут составлять соответственно от 3 до 80 человек.
Для повышения сопротивляемости зданий и сооружений сейсмическим воздействиям может быть применено два принципиальных подхода: пассивный и активный.
Пассивная защита сводится к усилению основных несущих конструкций зданий и сооружений для восприятия дополнительных усилий, вызываемых сейсмическим воздействием. Это достигается как увеличением сечений элементов (например, арматуры), так и усилением связей между ними. В кирпичных зданиях, например, устраивают железобетонные антисейсмические пояса на уровне перекрытий.
Активная сейсмозащита заключается в использовании специальных устройств, направленных в основном на снижение амплитуд колебаний здания при землятресениях. Для этого используются сейсмозащитные устройства гравитационного типа, динамические гасители колебаний и т.п.
15.1 Примеры сейсмозащитных устройств
К настоящему времени предложено несколько десятков типов сейсмозащиты. Возможное исполнение такой системы показано на рис. 15.1, а, б. Среди весьма эффективных следует отметить системы с применением цементно-песчаных эллипсоидов и устройств, использующих силы сухого трения, позволяющие снижать эффекты сейсмического воздействия.
Наводнения. Среди источников ЧС природного происхождения наводнения по повторяемости, масштабам воздействия и материальному ущербу стоят в России на первом месте. Причины возникновения наводнений многообразны.
К ним относят:
-половодья (обычно весенние) из-за таяния снега и половодья при интенсивных дождях в бассейнах равнинных рек;
-наводнения из-за заторов (весной) и зажоров (осенью), возникающие из-за скопления на реках шуги и льда;
-наводнения, вызванные подъемом закрытых морей (Каспийское море);
- нагонные наводнения (р. Нева);
- наводнения, вызванные подводными землетрясениями;
- наводнения из-за прорыва плотины.
Наводнения наносят непоправимый ущерб экономике затапливаемой территории.
При наводнениях происходит достаточно быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. Часто при этом возникают подтопления, когда вода проникает в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с рекой), по разного рода канавам и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод.
При наводнениях нарушаются пути сообщения, выходят из строя телефонная связь, электроснабжение и т.п. В дальнейшем происходит размыв оснований зданий и сооружений и непрерывное углубление промоин. От размывающего действия текущей воды может происходить разрушение мостовых на улицах городов, а также кирпичных зданий в течение 5—10 сут. Более устойчивы в этом отношении блочные бетонные здания с фундаментом из бетонных и железобетонных блоков и плит. Такие здания с заполненными водой подвалами длительно сохраняют общую устойчивость. Вторичными последствиями наводнений являются загрязнения воды и местности веществами из разрушенных и затопленных хранилищ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, массовые заболевания людей и животных, аварии на транспортных и инженерных коммуникациях, оползни, обвалы и даже изменения ландшафта.
Рассмотрим предупредительные меры при наводнениях. Поскольку предотвратить наводнения кроме тех, которые вызываются гидродинамическими авариями, нельзя, то с целью уменьшения масштабов наводнений, снижения потерь и ущерба от них на территориях, подвергающихся относительно частому затоплению, заблаговременно проводят комплекс специальных мероприятий. Эти предупредительные меры можно разделить на три группы.
К первой группе относятся работы прогнозно-аналитического характера. Гидрологический прогноз представляет собой научно-обоснованное предсказание хода развития, характера и масштабов наводнения.
В результате анализа и оценки обстановки должны быть получены исходные данные для планирования и принятия решений по предупредительным мерам, а также по подготовке и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ во время наводнения.
Вторая группа — это меры организационно-оперативного характера. К ним относятся: принятые органами местной исполнительной власти, органами по делам ГО и ЧС и должностными лицами предприятий решений, направленных на проведение предупредительных мероприятий и подготовку к борьбе с наводнением; планирование конкретных предупредительных инженерно-технических работ, мер защиты и др.
Третья группа — это инженерно-технические мероприятия. Они базируются на типовых способах снижения отрицательных последствий наводнений. К ним могут быть отнесены такие меры, как уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени, сооружение ограждающих дамб (валов), спрямление русла рек, подсыпка территорий, берегоукрепительные и дноуглубительные работы, регулирование стока воды с помощью водохранилищ, применение комбинированного способа профилактики наводнений.
Снизить потери и ущерб от наводнений позволяют и ряд других предупредительных мероприятий. Они достаточно разнообразны. Это посадка лесозащитных полос в бассейнах рек, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности, устройство террас на склонах, строительство прудов и других искусственных водоемов в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод.
При наводнениях гибель взрослых людей возможна при высоте воды 1,5 м и скорости потока менее 0,7 м/с, а при более высоких их значениях высока вероятность массовой гибели людей. Время безопасного пребывания человека в воде во многом зависит от его возраста, здоровья и температуры воды. Так, при температуре воды +15—20°С в обычной одежде человек среднего возраста, умеющий плавать и с хорошим здоровьем, может продержаться в ней до 5—6 ч, при 10—15 °С — 2—3 ч, а при +4 °С — всего 10—15 мин. В спасательном жилете это время увеличивается в 2-2,5 раза.
Время наступления физиологических изменений в организме пострадавших, находящихся в воде, также зависит от состояния их здоровья, возраста и температуры воды. Так, при ее температуре +20°С человек теряет сознание через 3—7 ч, а смерть наступает через 10—15 ч, при + 15 °С время соответственно составляет 2-4 и 6-8 ч, а при +10 °С — 0,5-1,9 и 1—2 ч. Средний процент людских потерь в зонах катастрофического затопления может составить ночью — 35%, а днем — 20% общего количества оказавшихся в таких зонах.
Штормовые ветры, снежные метели и заносы. Специалисты циклоном называют замкнутую область атмосферного возмущения с пониженным давлением в центре и вихревым движением воздуха. Разрушительное действие циклонов определяется дождевыми осадками (снегом) и скоростным напором ветра. Согласно строительным нормам максимальное нормативное значение ветрового давления для территории России составляет 0,85 кПа, что при нормальной плотности воздуха 1,22кг/м соответствует скорости ветра 37,3 м/с. Однако, как показывает практика, далеко не все сооружения выдерживают ветер даже меньшей силы. Велика также разрушительная сила ударов от предметов, уносимых сильными ветрами.
Зимой при прохождении циклонов возникают метели. В соответствии с силой ветра метели делят на пять категорий: слабые, обычные, сильные, очень сильные и сверхсильные. В зависимости от того, как снег переносится ветром, различают несколько видов метелей: верховая, низовая и общая.
Верховая метель — это снегопад при ветре, когда падающие снежинки движутся вместе с потоком воздуха, не касаясь земной поверхности. В чистом виде такая метель наблюдается редко. Обычно это бывает, когда снег выпадает над большими лесными массивами, кустарником, незамерзающим водоемом или когда идет мокрый снег, отложения которого ветер разрушить не в силах.
Низовая метель — метель без снегопада. Ее сущность заключается в следующем. Сильный ветер разрушает снежную поверхность и вовлекает движение ранее отложенный снег. Когда снег переносится до высоты 10—20 см, возникает поземка. Если снегом насыщается 1,5—2-метровый приземный слой воздуха — это низовая метель. В таких условиях очень трудно двигаться на автомобилях и других транспортных средствах. Из кабины видны лишь снежные вихри, закрывающие от глаз земную поверхность и горизонт, и человек может потерять ориентировку.
В средних широтах чаще всего бывают общие метели, когда ветром одновременно переносится снег, выпадающий из облаков и поднимаемый с поверхности. В такую метель снег отлагается повсюду довольно ровным слоем, за исключением низин и различных преград. В такую метель появляются сугробы и снежные заносы на дорогах, вследствие чего временно парализуется работа железнодорожного и автомобильного транспорта, нарушается нормальная жизнь селений и даже городов. Обитатели первых этажей зданий иногда не в состоянии выйти из своих квартир и нуждаются в помощи извне.
Для людей большую опасность представляют сильные метели в тот момент, когда они находятся вне населенных пунктов на открытой местности. Поэтому очень важно для ориентировки людей, внезапно застигнутых метелями, на дорогах вывешивать указатели. В тех районах, где во время интенсивных метелей люди совершенно могут терять ориентировку, вдоль дорог и троп необходимо протягивать канаты или веревки, держась за которые они могли бы найти свои жилища или попасть в другие здания. Для защиты дорог от снежных заносов устраиваются заграждения в виде земляных валов, зеленых насаждений, заборов из щитов и т.п. На горных дорогах, в местах особенно подверженных снежным заносам, делаются галереи. Для визуальной оценки скорости ветра по его действию на наземные предметы или по волнению на море в 1806 г. английский адмирал Ф. Бофорт разработал условную шкалу. В 1963 г. Всемирная метеорологическая организация уточнила эту шкалу (табл. 15.2
Таблица 15.2 Шкала для визуальной оценки силы ветра | |||
Баллы | Скорость ветра, м/с | Словесная характеристика | Действие ветра |
0 | 0-0,2 | Штиль | Полное отсутствие ветра. Дым из труб поднимается вертикально. Море зеркально гладкое |
1 | 0,3-1,5 | Тихий | Ветер еще не приводит в движение флюгер, но уже относит дым. На море появляется рябь, но пены на гребнях нет |
2 | 1,6-3,3 | Легкий | Ветер ощущается лицом. Шелестят листья. Флюгер приходит в движение. Гребни на волнах не опрокидываются |
3
| 3,4-5,4 | Слабый
| Непрестанно колышутся листья и тонкие ветви деревьев. Развеваются легкие флаги. Гребни волн, уже хорошо выраженных, опрокидываясь, образуют стекловидную пену. Изредка возникают маленькие белые барашки |
4 | 5,5-7,9 | Умеренный | Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев. Волны на море удлиненные, белые барашки видны во многих местах |
5 | 8,0-10,7 | Свежий | Качаются тонкие стволы деревьев. Волны на море еще не очень крупные, но повсюду видны белые барашки |
6 | 10,8-13,8 | Сильный | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телефонные провода. На море образуются крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади |
7 | 13,9-17,1 | Крепкий | Качаются стволы деревьев. Идти против ветра трудно. На море волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру |
8 | 17,2-20,7 | Очень крепкий | Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно. Волны на море умеренно высокие, длинные |
9 | 20,8-24,4 | Шторм | Ветер срывает черепицу и дымовые колпаки. Волны на море высокие, они широкими плотными полосами ло-жаться по ветру. Гребни волн опрокидываются и рассыпаются в брызги. Ухудшается видимость |
10 | 24,5-28,4 | Сильный шторм | Ветер разрушает строения, с корнем вырывает деревья. Волны очень высокие, с загибающимися вниз гребнями. Сильный грохот волн подобен ударам. Поверхность моря белая от пены, которую ветер выдувает большими хлопьями |
11 | 28,5-32,6 | Жестокий шторм | Волны на море настолько высоки, что судна среднего размера временами скрываются из вида. Края волн повсюду сдуваются в пену. На суше такой ветер наблюдается редко |
12 | 32,7 и более | Ураган | Море все покрыто полосами пены. Воздух наполнен пеной и брызгами. Видимость очень плохая |
Примечание. Резкое кратковременное усиление ветра до 20 м/с и более называется шквалом.
Ветровые движения атмосферного воздуха происходят почти параллельно земной поверхности, поэтому под скоростью ветра подразумевается горизонтальная составляющая ветрового движения.
Это воздействие иногда небезопасно, поэтому его приходится учитывать в повседневной жизни. Так, на Камчатке при скорости ветра 30 м/с и более по распоряжению местных органов прекращают работу школьные учреждения, детские сады и ясли, а при ветре более 35 м/с не выходят на работу женщины.
Сильный ветер сносит крыши домов, опрокидывает суда, разрушает здания. Поэтому при проектировании сооружений предусматривают, чтобы они могли противостоять самым сильным ветрам в данной местности. Для территории России максимальное значение скорости ветра при проектировании зданий и сооружений принято 37,3 м/с или 134 км/ч, что соответствует силе ветра в 12 баллов.
Оползни. Это смещение на более низкий уровень масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки. Главными причинами возникновения оползней являются подмыв склона, его переувлажнение, сейсмические толчки и хозяйственная деятельность человека.
В результате одного или нескольких из указанных факторов нарушается равновесие склона, и он приходит в скользящее движение, которое продолжается до достижения склоном нового равновесного состояния. При этом перемещаются значительные массы пород, что может приводить к катастрофическим последствиям и приобретать характер стихийного бедствия. Оползни могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности целые населенные пункты, выводить из оборота сельскохозяйственные угодья, создавать опасность при эксплуатации карьеров, повреждать транспортные коммуникации, трубопроводы, энергетические сети и угрожать плотинам. Оползни образуются как на естественных склонах, так и в искусственных земляных сооружениях с крутыми откосами.
На оползневых склонах различают шесть основных элементов (рис. 15.2).
Большую часть потенциальных оползней можно предотвратить, если своевременно и качественно осуществить комплекс мероприятий, направленных на контроль, прогнозирование и предотвращение возникновения оползневых процессов. Среди них важное значение имеют контроль и прогнозирование оползнеопасных участков, а также выполнение противооползневых инженерно-технических мероприятий.
Контроль за состоянием склонов и соблюдением охранно-противооползневого режима осуществляется специалистами противооползневых станций. Основной целью контроля явля-
Рис. 152. Принципиальная схема оползневого склона:
1 — надоползневый уступ; 2 — трещины скольжения (оползневые ступеньки); 3 — плоскость скольжения; 4 — тело оползня; 5 — трещины выпучивания; 6 — нижняя граница оползня
ется выработка комплекса противооползневых мероприятий с учетом гидрогеологических условий и характеристик оползневых участков. В качестве исходных данных для контроля может использоваться следующая информация: места прошлых оползней и ближайшие районы возможного нового оползания; возвышенности и косогоры, где не наблюдались, но где имеется вероятность возникновения оползней; затопляемые участки и распределение подземных вод; места расположения стоков, дренажированных участков и выполненных других противооползневых инженерно-технических мероприятий; гидрогеологические условия района.
Борьба с оползнями основана на обеспечении устойчивости склона. Общими защитными мероприятиями для оползней всех типов являются следующие:
-отвод поверхностных и атмосферных вод, притекающих к оползневому участку со стороны путем устройства нагорных канав;
-разгрузка оползнеопасных склонов и откосов;
-посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних трав на поверхности оползневых склонов;
-спрямление русел рек и периодически действующих водостоков, подмывавших основание оползневых склонов;
-берегоукрепление в основании подмываемых оползневых склонов путем устройства бун, донных волноломов, струенаправляющих устройств и защитных лесонасаждений;
-отсыпка и намыв земляных, гравийных и каменных контрбанкетов у основания оползневых склонов;
-перераспределение земляных масс на оползневых склонах путем планировки и террасирования склонов;
-устройство подпорных стенок, возведение контрфорсов, контрбанкетов и свайных рядов;
-дренажирование склонов.
Подпорные стенки рекомендуется устанавливать при сравнительно небольших оползнях на склонах при нарушении их устойчивости вследствие подрезки, подмывки или пригрузки. Чаще всего они сооружаются для того, чтобы предотвратить дальнейший оползневый процесс у территорий промышленных предприятий, коммунальных сооружений, автомобильных и железных дорог. Подпорные стенки устраиваются из сборного железобетона или из хорошо обожженного кирпича, или из камня. При расчете подпорных стенок необходимо определить оползневое давление на стенку и временную нагрузку на откос и непосредственно на стенку. Для повышения устойчивости подпорных стенок обычно устраивают застойный дренаж.
Контрфорсы — это подпорные сооружения, удерживающие грунт склонов и откосов от смещения. Обычно они возводятся из камня на цементном растворе, бетона или бутобетона. По своей конструкции они могут быть дренажными или без дренажа и обязательно должны врезаться подошвой в устойчивые слои грунта.
Контрбанкеты ( рис. 15.3 ) устраиваются у подошвы действующих или потенциальных оползней. Контрбанкет представляет собой призму, возведенную из грунта или бутового камня. Ширина и высота призмы зависят от устойчивости оползневой массы и определяются расчетами. Протяженность контрбанкета обычно меньше протяженности контрфорса. Он своей массой препятствует смещению оползневого грунта и является довольно эффективным и дешевым противооползневым сооружением. При возведении контрбанкетов из недренирующих или слабодренирующих грунтов необходимо предусматривать мероприятия по отводу грунтовых и поверхностных вод и по борьбе с эрозией почвы.
Рис. 15.3. Варианты контрбанкета:
a— из грунта; б — с забивкой удерживающих оползень свай; в -в виде железобетонных ящиков, заполненных песком, камнем или иными материалами; 1 — контрбанкет; 2— сваи; 3 — железобетонные ящики
Свайные ряды применяются в период временной стабилизации оползней, имеющих небольшую (до 4—5 м) мощность смещаемого тела. Сваи могут быть деревянными, железобетонными или металлическими. Их забивают в шахматном порядке в 2—3 ряда на глубину не менее 2 м в несмещаемую породу. Во избежание сотрясений склона при забивке свай предварительно пробуриваются отверстия для каждой сваи, диаметром несколько меньшим, чем расчетный диаметр сваи. Число свай определяется по нагрузке на сваю с расчетом на опрокидывание и срез.
Одним из эффективных противооползневых приемов является отвод поверхностных вод. Для этого устраивается система нагорных водоотводных канав, лотков, ограждающих валов и осуществляется дренажирование склонов.
Нагорные канавы и лотки являются достаточно эффективным и экономичным средством закрепления оползневых склонов. Они предназначены для отвода воды с поверхности оползневого участка. Их устраивают глубиной от 0,6 до 1,5м и располагают выше верхней границы оползневого участка. Канавы рекомендуется отрывать прямыми без резких изломов и поворотов. На оползнях глубиной до 2 м канавы можно отрывать и поперек оползня, но с уклоном к низу склона, шириной в 3—5 раз больше глубины канавы.
Дренажи по своей конструкции бывают четырех типов: горизонтальные, вертикальные, дренажные галереи и комбинированные (рис. 15.4 и 15.5). Горизонтальные дренажи применяются при неглубоком (до 4—8 м) залегании водоупора. Для устройства такого дренажа могут применяться керамические, бетонные или асбестоцементные трубы, которые укладываются в отрытые траншеи. Для проверки работы дренажа по его трассе сооружаются смотровые, поворотные и перепадные колодцы.
Вертикальные дренажи устраивают путем бурения скважин, и рытья шахтных колодцев. Их применяют при дренировании одного или нескольких водоносных горизонтов при большой глубине их залегания. Отвод вод из вертикальных дренажей производится в специальные водосборные галереи.
Дренажные галереи применяют в местах глубокого залегания водоносного горизонта, питающего оползневый склон водой. Они эффективны при значительной водообильности и хорошей водоотдаче грунтов. Их рекомендуется применять только в общем комплексе противооползневых мероприятий, поскольку их устройство очень трудоемко и дорого.
Комбинированные дренажи представляют собой сочетание горизонтальных и вертикальных дренажей, объединенных в одну систему с дренажными галереями. Они находят широкое применение на оползневых склонах с несколькими глубоко залегающими водоносными горизонтами, разделенными водоупорными пластами.
Рис.15.4. Устройство щебеночного дренажа:
1 — песок; 2 — глина; 3 — гравий; 4 — камень; 5 — глинобетон
Рис. 155. Размещение дренажной траншеи на оползневом склоне:
1— песок; 2 — дренажная траншея; 3 — застой воды; 4 —глина
Помимо рассмотренных инженерных противооползневых мер для борьбы с оползнями обязательными являются посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав. Посадки эффективны при крутизне склона не более 30—40 °. Сажать на склонах рекомендуется следующие деревья и кустарники: клен, ольху, акацию, боярышник, можжевельник, шиповник, вереск и др., т.е. такие растения, у которых развита корневая система и невелика масса.
В целом, как показывает практика, правильный и обоснованный выбор противооползневых мероприятий и своевременное комплексное их выполнение в полном объеме ограничивают или прекращают происходящий оползневый процесс.
Карст. Процесс карстообразования заключается в растворении, выщелачивании или механическом размывании пород грунта подземными водами, в результате чего в толще Земли образуются пустоты, пещеры, вертикальные воронки и колодцы, а на земной поверхности создаются просадки и провалы. Карст образуется только при наличии в толще Земли легко размываемых пород — известняков, доломитов, мела, гипса, а также некоторых рыхлых пород, как, например, лёсса.
Физика данного явления заключается в следующем. Атмосферные воды (дождевые и от таяния снега) проникают с поверхности в толщу Земли (путем просачивания или по трещинами в породе) и образуют поток грунтовых вод, уносящих с собой частицы пород. Процесс размыва начинается с земной поверхности и достигает водоупора. Развитию карстовых явлений способствуют трещиноватость в плотных породах, наличие значительных размеров и числа трещин, усиленное питание карста атмосферными водами и их фильтрация. Развитие карста во времени находится в прямой зависимости от типа пород, залегающих на закарстованной территории.
Образующиеся вследствие карстовых явлений на земной поверхности просадки и провалы изменяют естественный рельеф, создавая неровности с колодцами и воронками. Просадки и провалы вызывают разрушение зданий, коммуникаций и инженерных сооружений. Возможное наличие карстовых явлений и вероятность возникновения просадок и провалов на земной поверхности, отсутствие уверенности в стабильности рельефа усложняют градостроительное использование территорий и приводят к планировочным ограничениям в жилой и промышленной застройке.
На территории России карсты обнаруживаются в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Нижегородской, Пермской, Тульской и других областях, а также на Кавказе и Дальнем Востоке. Так, крупнейший центр химической промышленности страны г. Дзержинск Нижегородской области располагается в пределах очень крупной карстовой зоны. Наиболее активно проявляет себя карст на территории ОАО «Корунд» и Дзержинской ТЭЦ. Здесь воронки и просадки грунта можно наблюдать в непосредственной близости от производственных корпусов, а некоторые даже на их территории.
В существующей градостроительной практике принята следующая оценка территории с карстовыми явлениями:
Благоприятные условия (отсутствие карстов в пределах территории города);
неблагоприятные условия (незначительное число затухших карстов с неглубокими воронками);
особо неблагоприятные условия (значительное число воронок активного карста глубиной более 10м и наличие в толще земной поверхности пустот).
При выборе территории для строительства города при возможном наличии карста необходимы инженерные изыскания и обследования, на основании которых устанавливаются пригодность территории и планировочные ограничения в ее освоении и застройке.
Инженерно-геологическими изысканиями выявляются территории с карстовыми процессами, устанавливается возраст карстовых проявлений и процессов, определяющих условия , дальнейшего развития и увеличения объема существующих карстов. Кроме того, выявляются наличие, глубина и характер закарстованных горных пород, мощность закарстованного слоя, а также условия питания водой, фильтрация подземных и инфильтрация поверхностных вод, химический состав грунтовых вод. В изысканиях и последующей оценке территории важнейшее значение имеет установление границ активного карста, а также прочность и устойчивость закарстованных пород. Особое внимание при этом уделяется наличию трещин и воронок на поверхности изучаемой территории, признакам растворения пород и начала образования воронок и пустот, наличию замкнутых впадин.
По существующим положениям территории с карстовыми явлениями при активном процессе развития карста подлежат исключению из застройки. В исключительных случаях строительство на таких территориях возможно, но только после инженерной подготовки, направленной на ликвидацию карста. Однако выполнение данной задачи является очень сложным и дорогостоящим мероприятием, которое может осуществляться в двух направлениях.
Первое направление — это ликвидация карста, что возможно при его малых размерах, на сравнительно небольшой площади и низкой активности процесса развития карста.
Второе направление заключается в ограничении развития карста и приведении земной поверхности над карстом в удобное положение для строительства городских сооружений или иного градостроительного использования.
В целом основной задачей инженерной подготовки территории города при наличии или возможности проявления карста является ограничение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, слагающие толщу Земли на городской территории, т.е. исключение причин образования и развития карста. Исходя из этой задачи, вырабатываются и проводятся мероприятия инженерной подготовки городских территорий в области борьбы с карстами. Основными из них являются:
-организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение этих вод в карстовые пустоты;
-дренирование подземных вод (грунтовых потоков) в целях ограничения или прекращения поступления этих вод в пустоты карста;
-закрытие отверстий воронок и колодцев на земной поверхности в целях недопущения стока вод через них в карст;
-заделку подземных пустот и пещер неразмываемыми материалами в целях предотвращения возможных осадков и провалов на земной поверхности, исключения возможности развития карста и обрушения кровли карстовых пустот;
-ликвидация провалов и просадок земной поверхности путем планировки территории в целях создания удобных условий строительства.
Просадки и провалы. Помимо рассмотренных карстовых явлений, на ряде территорий России и даже в некоторых городах наблюдаются просадки, а иногда провалы грунта.
Просадки представляют собой незначительные вертикальные смещения поверхности территории, возникающие в результате уплотнения грунта. При провалах вертикальные смещения грунта достигают нескольких десятков метров (до 50м и более). Явление просадочности может быть, вызвано двумя факторами: во-первых, хозяйственной деятельности человека; во-вторых, свойствами некоторых горных пород. Провалы же обычно возникают вследствие образовавшихся в земных недрах пустот, нарушивших равновесие окружающих пород (подземные выработки полезных ископаемых). Просадки и провалы в районах горных подземных выработок имеют место в Свердловской области, Кузбассе и некоторых других районах России.
Явление просадочности свойственно некоторым горным породам, в особенности лессу и лессовидным грунтам. В этом случае просадочные деформации рассматриваются как переход грунтов из недоуплотненного состояния в состояние нормальной для данного природного явления плотности, происходящей под влиянием инфильтрационной воды, замачивания грунта и его уплотнения. Лёсс и лёссовидные грунты сравнительно широко распространены на территории России. Мощность слоя лёсса иногда достигает 10—20 м и более. Просадочность свойственна и некоторым другим породам (суглинки, глины). Оседание поверхности и просадки образуются, также при откачке воды из песчаных водоносных слоев.
Многие города и рабочие поселки расположены на территориях с подземными выработками, осуществляемыми при добыче полезных ископаемых. В своем развитии выработки часто оказываются непосредственно под территорией города. В местах горных выработок равновесие в породах над ними нарушается, происходит сдвижение и прогиб пластов, их обрушение и, как следствие, земная поверхность над выработками просаживается (оседает), а иногда даже проваливается. Установлено, что независимо от характера происхождения образование просадок и провалов зависит от геологических условий, глубины и размеров выработок. Так, близость к земной поверхности, большая ширина выработки и малая плотность породы в кровле способствуют быстрому образованию провалов, значительных по площади и глубине. Выработки, пройденные даже на сравнительно большой глубине, не могут считаться безопасными, хотя на поверхности Земли просадки проявляются через сравнительно длительный срок.
Для обеспечения безопасности городских зданий и сооружений на территории с подземными выработками необходимо иметь о них исчерпывающие данные. В качестве мер защиты зданий и сооружений от просадок при осуществлении горных выработок применяют оставление «целиков» (нетронутых участков пласта) в качестве поддержания кровли и усиленные крепления выработки. Не эксплуатируемые и не используемые выработки в опасных местах могут быть заделаны сухой кладкой и бетоном. Другое направление мер защиты — это инженерная подготовка территорий над горными выработками. Она включает вертикальную планировку территории с засыпкой просадок и провалов до первоначальной отметки, а также устройство дренажа в засыпаемых просадках и организацию стока атмосферных вод на участках с просадками.
Грозы. Они являются довольно распространенным и опасным атмосферным явлением. На всей Земле ежегодно проходит порядка 16 млн гроз и каждую секунду сверкает около 100 молний. Разряд молнии чрезвычайно опасен. Он может вызвать разрушения, пожары и гибель людей.
Установлено, что средняя продолжительность одного грозового цикла составляет примерно 30 мин, а электрический заряд каждой вспышки молнии соответствует 20—30 Кл (иногда до 80 Кл). На равнинной местности грозовой процесс включает образование молний, направленных от облаков к Земле. Заряд движется вниз ступеньками длиной по 50—100 м, пока не достигнет земной поверхности. Когда до нее остается примерно 100м, молния «нацеливается» на какой-либо возвышающийся предмет.
Своеобразным электрическим явлением является шаровая молния. Она имеет форму светящегося шара диаметром 20—30 см, движущегося по неправильной траектории и исчезающего беззвучно или со взрывом. Шаровая молния существует несколько секунд, но может вызвать разрушения и человеческие жертвы. Например, в Подмосковье ежегодно из-за грозовых разрядов в летний период происходит около 50 пожаров.
О повторяемости гроз в мае на территории России позволяют судить приведенные ниже данные:
Санкт-Петербург — 2; Самара – 3;
Москва — 3; Екатеринбург – 3;
Ростов-на-Дону — 4; Новосибирск – 4;
Сочи — 2; Красноярск – 2;
Краснодар — 5; Иркутск – 1;
Волгоград — 4; Якутск, Мурманск – одна гроза в несколько лет.
Повторяемость гроз обычно возрастает на 10—15% в годы высокой солнечной активности.
Оценка опасности воздействия молнии основана на статистике частоты гроз с опасными молниями в данном районе и носит вероятностный характер. Такая оценка в середине 1980-х гг. была проделана для Москвы по результатам наблюдений 11 метеорологических станций (Внуково Домодедово, Шереметьево, Быково, Центральная вычислительная станция и др.). Для расчетов было введено понятие «грозовой сезон», в который вошли четыре месяца с мая по август - 123 дня. Число грозовых дней за сезон в Москве составляет в среднем 37 дней. За площадь Москвы был принят круг радиусом 20 км. Результаты этих расчетов показаны на рис. 15.6.
0,001
Рис. 15.6. Вероятность гроз Р для Москвы и суши земного шара
Из графика очевидно, что грозу следует ожидать во второй половине дня, скорее всего с 12 до 18 ч местного времени. Немного реже она бывает в 21 ч и 3 ч ночи. С 5 до 8 ч утра гроза маловероятна, но в первой половине дня ее вероятность возрастает в 10 раз и более. Вторая кривая (более плавная)- это результаты, полученные в институте дальней связи США для всей земной суши и грозового сезона в 40 дней. Анализ и сравнение приведенных графиков дают основание полагать, что наиболее вероятны грозы в период с 10 до 18 ч местного времени.
Существует два вида воздействия молнии на объекты: прямой удар молнии и вторичные проявления молнии. Прямой удар сопровождается выделением большого количества теплоты и вызывает разрушение объектов и воспламенение паров ЛВЖ, различных сгораемых материалов, а также сгораемых конструкций зданий и сооружений.
Под вторичными проявлениями молнии подразумеваются явления, которые сопровождаются возникновением разности потенциалов на металлических конструкциях, трубах и проводах внутри зданий, не подвергшихся прямому удару молний. Высокие потенциалы, наведенные молнией, создают опасность искрения между конструкциями и оборудованием. При наличии взрывоопасной концентрации паров, газов или пыли из возгораемых веществ это приводит к воспламенению или взрыву.
Общеизвестно, что защита от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводами, а от вторичного проявления молнии — путем заземления всех металлических конструкций, находящихся внутри зданий и сооружений.
Молниезащита включает комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молний. Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122—87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» или СО 153-24.21.122-2003.
По степени защиты зданий и сооружений от воздействия атмосферного электричества молниезащита подразделяется на три категории. Категория молниезащиты определяется общественным или производственным назначением зданий и сооружений, среднегодовой продолжительностью гроз, а также ожидаемым числом поражений здания или сооружения молнией в год.
Ожидаемое годовое число поражений молнией:
-для прямоугольных зданий и сооружений
-для сосредоточенных зданий и сооружений ( башен , вышек , дымовых труб и т.д.)
,
где S,L — ширина и длина зданий, м (для зданий и сооружений сложной конфигурации в плане при расчете N в качестве S и L принимают ширину и длину наименьшего описанного прямоугольника); hзд — наибольшая высота здания или сооружения, м; n— среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности (удельная плотность ударов молний в Землю) в месте расположения зданий или сооружений.
Информацию о среднем за год продолжительности гроз можно получить в местном отделении Росгидромета либо воспользоваться картой России, представленной в РД 34.21.122-87 и СО 34.21.122-2000.
Здания и сооружения, отнесенные к I и II категориям молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации. Здания и сооружения, отнесенные к III категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой, двойной стержневой, многократный стержневой, одиночный или двойной тросовый молниеотвод. На рис. 15.7 приведена конфигурация зон защиты некоторыми типами молниеотводов.
Рис. 15.7. Зоны защиты различными типами молниеотводов:
а — одиночный стержневой; б — двойной стержневой; в — тросовый
- Глава 1 принципы и понятия ноксологии
- Глава 2 опасности и их показатели
- 2.1. Возникновение и основы реализации опасностей
- 2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
- 2.3. Поле опасностей
- 2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- 2.5. Количественная оценка опасностей
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей
- Зависимость спж от ввп
- Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности
- 3.1. Повседневные абиотические факторы
- 3.2. Стихийные явления
- Глава 4 антропогенные опасности
- 4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой
- 4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека
- Глава 5 техногенные опасности
- 5.1.1. Вредные вещества
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.
- Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).
- Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.
- Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
- 5.1.2. Вибрация
- Характеристики направленности излучения шума машиной.
- 5.1.4. Инфразвук
- 5.1.5. Ультразвук
- 5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
- Применение электромагнитных полей и излучений
- 5.1.7. Лазерное излучение
- При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:
- Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.
- По определению:
- Медицинское облучение 51,5
- Природный радиационный фон 43,4
- Ядерные испытания 2,5
- Стройматериалы 2,0
- Полеты в авиалайнерах 0,3
- Телевизоры 0,28
- Атомная энергетика 0,08
- 5.1.9. Электрический ток
- 5.1.10. Механическое травмирование
- 5.2 Региональные и глобальные воздействия
- 5.2.1. Воздействие на атмосферу
- Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.
- Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.
- Вклад парниковых газов
- 5.2.2. Воздействие на гидросферу
- Состав гидросфера
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
- Воздействие на литосферу
- Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- 5.3. Чрезвычайные опасности
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Основные характеристики ахов
- Масштабы гибели пассажиров на транспорте
- Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф
- Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу
- 6.1. Опасности производственной и бытовой среды
- Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- 6.2. Региональные и глобальные опасности
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- 6.3. Чрезвычайные опасности
- Структура негативного влияния природных и техногенных чс
- 6.4. Смертность населения от внешних причин
- Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
- Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности
- Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда
- Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы
- 8.1. Понятие безопасности объекта защиты
- 8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты
- В техносфере.
- 8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос
- 8.4. Идентификация опасностей техногенных источников
- 8.4.1. Идентификация вредных воздействий
- 8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий
- Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо
- Удаленность опо от населенных пунктов
- Радиусы зон поражения при авариях
- 8.4 Плотность населения в различных зонах
- 8.5 Значения величины техногенного риска
- 8.5. Защитное зонирование
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму
- 8.6. Специальная техника для защиты от опасностей
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- 8.8. Малоотходные технологии и производства
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- 8.9, Наилучшие из доступных современных технологий
- 8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства
- 8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие
- Глава 9
- Глава 10 защита человека от естественных опасностей
- 10.1. Защита от переменных климатических воздействий
- 10.1.1. Защита от воздействия высоких температур
- 10.1.2. Защита от воздействия низких температур
- Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде
- 10.1.3. Вентиляция и кондиционирование
- 10.1.4. Отопление помещений
- 10.2. Освещение
- Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)
- По методу Данилюка
- 10.3. Водоподготовка и водопользование
- 10.4. Требования к пищевым продуктам
- Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН
- Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий
- 11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
- 11.2. Защита от вибраций
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)
- Виброизоляции
- Виброизоляторы:
- Гасителем колебаний
- На фундамент:
- Элементами:
- 11.3. Защита от акустических воздействий
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки
- Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука
- 11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений
- Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения
- Основные характеристики радиопоглощающих материалов
- 11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона
- 11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.
- 11.5.2. Защита от лазерного излучения
- 11.6. Защита от ионизирующих излучений
- Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- 11.7. Защита пользователей компьютерной техники
- 11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- 11.9. Защита от механического травмирования
- Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.
- Глава 12 минимизация антропогенных опасностей
- 12.1. Обучение и инструктаж
- 12.2. Подготовка операторов
- 12.3. Организация безопасного трудового процесса
- 12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков
- Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы
- 13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов
- 13.2. Защита гидросферы от стоков
- 13.3. Защита земель и почвы от загрязнения
- Дкп для почвы по гн 6229-91
- Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.1. Общие меры защиты
- Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта
- Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте
- 14.2. Защита от пожаров и взрывов
- Глава 11 239
- Глава 14 392
- Глава 16 481
- Глава 17 484
- Значения критической плотности теплового потока
- 14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- 14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий
- Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4
- Степени огнестойкости зданий
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.4. Защита на радиационно опасных объектах
- Классификация радиационных аварий (шкала пче5)
- Фазы радиационной аварии и их характеристика
- Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто
- Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии
- Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)
- Меры по защите населения (по фазам аварии)
- Глава 15 Защита от стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Глава 16 защита от терроризма
- Глава 17 защита от глобальных воздействий
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Глава 18 мониторинг и контроль опасностей
- 18.1. Мониторинг окружающей среды.
- 18.2. Мониторинг источника опасностей
- Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)
- 18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения
- 19 Глава государственное управление
- 19.1. Структура управления
- 19.2. Безопасность труда
- 19.3. Охрана окружающей среды
- 19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- 19.5. Международное сотрудничество