
- •Действия, которые ты должен предпринять, если попал в лавину
- •Движение сухим потоком
- •Различия в угле склона
- •Канадская классификация размера лавин
- •Эффект неравномерности ландшафта
- •Ориентация по солнцу
- •Механизмы подъема
- •Поиск щупом - техника " Три отверстия на шаг"
- •Rutschblock Test Тест на скольжение блоков
- •Self Rescue on Roads Самостоятельное спасение на дорогах
- •Shovel Shear Test Тест на срез лопатой
- •Snow Crystals, General Classification of Кристаллы снега, их общая классификация
- •С ильный градиент температуры
- •С лабый градиент температуры
- •Transceiver Search - Induction Technique Поиск лавинным датчиком - Метод индуктивных линий
- •Transceiver Search Поиск лавинным датчиком
- •Search Patterns Шаблоны поиска
- •Wind - Slab Плита образованная ветром
Self Rescue on Roads Самостоятельное спасение на дорогах
Если ты самостоятельно выбрался из-под лавины, лавина накрыла дорогу и транспортные средства, то необходимо произвести поиск аналогичный приведенному выше. Но при сходе лавины на дороге есть несколько специфических моментов:
Оставайся в безопасном месте.
Переправляй транспортные средства и людей в безопасную область.
Оцени размеры лавины и определи, где могут располагаться засыпанные транспортные средства.
Перед тем как предпринимать любые действия, тщательно оцени вероятность схода лавин. (Помни, что у тебя мало информации, если ты находишься в отдаленной местности).
Если ты не уверен в безопасности и в том, что в лавину попали люди, вызывай помощь и дожидайся ее прибытия.
Shovel Shear Test Тест на срез лопатой
Тест на срез лопатой дает информацию о месте возможно обвала снега в срезе. Это метод лучше всего применять для определения скрытых слабых слоев. Этот метод дает мало информации о верхних слоях снега. Мягкий снег рядом с поверхностью лучше проверять наклоненной доской и рамкой среза.
Для проведения этого теста необходимо вырыть яму в нетронутом снегу на безопасном склоне. Яму нужно копать до земли или пока ниже не останется слабых слоев (обычно около 2 метров). После этого необходимо подготовить столб снега, как показано на рисунке. Сначала задняя часть столба не отделяется от остального снега. Для подготовки столба и заднего среза можно воспользоваться пилой для снега. После подготовки, необходимо обрезать заднюю часть столба. Разрез должен быть глубиной меньше 70 см и должен кончаться в среднем или твердом снеге. Разрез лучше всего делать при помощи пилы, пила должна оставаться в разрезе - так можно определить глубину разреза. После этого необходимо вставить в разрез лопату, как показано на рисунке, и приложить к ней силу параллельно верху склона.
Когда столб обвалится, необходимо отметить глубину разреза и силу необходимую для обрушения столба. Также необходимо запомнить размер и тип кристаллов в плоскости обрушения (обычно на нижней части блока). Если столб не обваливается, то необходимо наклонить блок и приложить большую силу. Это делается для проверки дополнительных плоскостей разрыва.
После этого необходимо сделать еще один разрез задней стены глубиной 70 см и повторить все действия. Необходимо проверить весь столб до дна ямы. Обычно, этот тест проводится повторно для подтверждения результатов или на месте проведенного теста проводится тест на сжатие.
Степень прилагаемых усилий при обрушении снега записывается следующим образом:
Очень легко (SV) - обрушение происходит при вырезании или при вставлении лопаты
Легко (SE) - обрушение происходит при минимальном давлении
Умеренно (SM) - обрушение при умеренном давлении
Трудно (SH) - для обрушения требуется сильное давление
Не обрушивается (SC) - блок не обрушивается
Внимание: При проведении теста необходимо понимать, что основная цель этого теста - определение слабых слоев. Этот тест не является тестом стабильности снежного покрова. Хотя усилия необходимые для обрушения блока могут помочь при принятии решения, это не точное измерение прочности снега. Степень усилия - субъективная величина и зависит от прочности и жесткости плиты, размера, формы и длины лопаты и ее ручки.
Sintering Спекание
Спекание обычно связано с процессом округления. Пары влаги оседают в точках соединения зерен снега и образуют шейки. Эти шейки создают сильные связи между зернами, увеличивая прочность снега.
Механическое упрочнение
Уплотнение под механическим воздействием, например от ботинка, лыж, снегоходов, ратраков, ветра и лавин. Такое воздействие разрушает большие зерна и уменьшает расстояние между ними, благодаря этому происходит быстрое спекание.
Size 1 Avalanches Лавины 1-го размера
Лавины 1-го размера относительно безопасны для людей. Обычно они имеют следующие параметры:
масса 10 тонн
длина пути 10 метров
ударное давление 1 кПа
Size 2 Avalanches Лавины 2-го размера
Лавина 2-го размера может засыпать, травмировать или убить попавшего в нее человека. Обычно они имеют следующие параметры:
масса 100 тонн
длина пути 100 метров
ударное давление 10 кПа
Size 3 Avalanches Лавины 3-го размера
Лавина 3-го размера может засыпать и уничтожить машину, повредить грузовик, уничтожить маленькое строение, сломать несколько деревьев. Обычно они имеют следующие параметры:
масса 1000 тонн
длина пути 1000 метров
ударное давление 100 кПа
Size 4 Avalanches Лавины 4-го размера
Лавина 4-го размера может уничтожить железнодорожный вагон, большой грузовик, несколько строений или лес на площади до 4 Га. Обычно они имеют следующие параметры:
масса 10,000 тонн
длина пути 2000 метров
ударное давление 500 кПа
Size 5 Avalanches Лавины 5-го размера
Лавины 5-го размера - самые большие из известных лавин. Такие лавины могут уничтожить селение или лес на площади до 40 Га. Обычно они имеют следующие параметры: масса 100,000 тонн длина пути 3000 метров ударное давление 1000 кПа
Slab Плита
Один или несколько последовательных слоев снега начинающих скольжение одновременно
Sluff Сопля
Маленькая лавина, обычно состоит из несвязанного снега.
Slope Incline and Avalanche Frequency Угол склона и частота схода лавин
Обязательным условием для начала движения и ускорения лавины является достаточно крутой угол склона. Ниже приведены частота схода лавин и вероятность их схода в зависимости от угла склона. На склонах с углом более 55 градусов лавины сходят очень редко, т.к. снег стекает с них маленькими соплями. 60-90 градусов - лавины сходят редко, частые сходы сопель. 30-60 - Сухие, лавины из свободного снега 45-55 - лавины сходят часто маленькими плитами 30-45 - сход плит любого размера 25-30 - нечастые сходы (обычно больших) плит, лавины из мокрого свободного снега 10-25 - нечастые сходы лавин из влажного снега и сопель
Для образования разлома в плите требуется определенный угол, но после первичного обрушения разлом может распространиться на область с меньшим углом склона.
В книге "Avalanche Accidents in Canada - Volume 4" отмечается, что среди из 184-х сошедших лавин 83% сошли на склонах с углом 25-40 градусов и половина от этого количества при угле 31-35 градуса.