- •1. Инженерная геодинамика как научное направление инженерной геологи. Ее содержание и история развития.
- •2. Взаимосвязь инженерной геодинамики с другими естественными и техническими науками.
- •3. Компоненты инженерно-геологических условий.
- •4. Горные породы - главный объект инженерно-геологических исследований.
- •5. Инженерно-геологические массивы и инженерно-геологические элементы.
- •6. Роль новейших тектонических движений в формировании инженерно-геологических условий территорий и развитии геологических процессов.
- •7. Генетические группы трещин и их инженерно-геологическая характеристика.
- •8. Основные характеристики трещин в горных породах; их инженерно-геологическое значение.
- •9. Количественные показатели трещиноватости породы и методы их определения.
- •10. Методы изучения трещиноватости горных пород.
- •11. Напряженно-деформированное состояние массивов горных пород и его инженерно-геологическое значение.
- •12. Основные факторы, определяющие напряженное состояние горных пород.
- •13. Объемные и поверхностные силы, формирующие поле напряжений в горных породах.
- •14. Тектоническая составляющая полей напряжений; ее влияние на структуру поля напряжений в массиве пород.
- •16. Гидрогеомеханические деформации массива пород.
- •17. Методы изучения напряжений в массиве горных пород.
- •18. Подземные воды как важнейший инженерно-геологический фактор.
- •19. Основные направления изучения подземных вод в инженерной геологии.
- •20. Геоморфологические особенности района как признак инженерно-геологической оценки территории.
- •21. Общая инженерно-геологическая классификация геологических процессов и явлений и их техногенных аналогов.
- •22. Региональные и зональные закономерности развития геологических процессов.
- •23. Сейсмичность территории рф. Оценка силы землетрясений.
- •24. Инженерно-геологические основы сейсмического микрорайонирования.
- •25. Наведенная сейсмичность.
- •Особенности наведенной сейсмичности
- •26. Инженерно-геологическая оценка пород зон выветривания.
- •27. Схемы расчленения кор выветривания.
- •28. Показатели выветрелости горных пород.
- •29. Скорость процессов выветривания, ее значение и методы изучения.
- •30. Инженерно-геологическое изучение процессов и кор выветривания, методы их улучшения.
- •31. Гидрологические и геологические факторы, определяющие абразию берегов морей.
- •32. Техногенные факторы, активизирующие процессы абразии и меры борьбы с ней.
- •33. Геологические и гидрологические факторы, определяющие переработку берегов водохранилищ.
- •34. Инженерно-геологические процессы, обусловленные созданием водохранилищ; меры борьбы с ними.
- •35. Классификация методов расчета переработки берегов водохранилищ, особенности их применения в различной природной обстановке.
- •36. Сравнительно-геологические методы расчета переработки берегов водохранилищ. Метод г.С.Золотарева.
- •37. Овражная и склоновая эрозия; изучение и меры борьбы.
- •38. Речная эрозия, факторы её развития, показатели, характеризующие речную эрозию, меры борьбы.
- •39. Селевые потоки, их типы и условия образования.
- •40. Геологические факторы формирования селей.
- •41. Гидрогеологические и техногенные факторы формирования селей; примеры.
- •42. Динамика селевых процессов и защита от селей.
- •43. Инженерно-геологическая характеристика обвалов и осыпей.
- •44. Меры борьбы с обвалами и осыпями.
- •45. Основные факторы развития оползней.
- •46. Классификация оползней по механизму развития.
- •47. Механизм и динамика оползневого процесса.
- •48. Оползни скольжения и срезания, механизм образования; примеры.
- •49. Оползни срезания, условия их образования.
- •50. Оползни выдавливания, факторы развития и меры борьбы.
- •51. Оползни-потоки, факторы их образования и меры борьбы.
- •52. Оползни проседания, оплывания и разжижения.
- •53. Изучение склонов и методы оценки их устойчивости.
- •54. Методы расчета устойчивости склонов.
- •55. Куpумы и солифлюкция. Инженерно-геологическое значение и методы борьбы.
- •56. Меры борьбы с оползнями.
- •57. Лавины, факторы, влияющие на возникновение лавин, изучение лавин и противолавинные мероприятия.
- •58. Основные условия развития карста.
- •59. Гидродинамические зоны карста в отложениях платформенных областей; влияние на развитие карста тектонических нарушений и литолого-фациальной изменчивости пород.
- •60. Оценка закарстованности территорий.
- •61. Инженерно-геологическое изучение карста и меры борьбы с ним.
- •62. Суффозия, условия и факторы развития суффозии, меры борьбы.
- •63. Инженерно-геологическая оценка просадочности лессов, факторы и развитие деформаций, формы рельефа, меры предупреждения просадочного процесса.
- •64. Заболачивание, типы заболачивания, техногенные факторы заболачивания, мероприятия по борьбе с заболачиванием.
- •65. Эоловые процессы, дефляция, корразия, эоловые отложения, факторы эоловой денудации, защита от эоловых процессов.
- •66. Инженерно-геологические явления в горных выработках.
39. Селевые потоки, их типы и условия образования.
СЕЛЬ, грязевой поток (от арабского сайль — бурный поток) — внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток, характеризующийся резким подъёмом уровня и высоким содержанием продуктов разрушения горных пород.
Сели относятся к эрозионным русловым процессам. Плотность материала селевых потоков изменяется от 1.2 до 1.9 т/м3. Объёмы единовременных выносов достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов м3, крупность переносимых обломков до 3—4 м в поперечнике при массе 100—200 т, V=100м3.
В зависимости от состава и содержание твердого материала сели бывают водо-снежными, водокаменными, грязекаменными и грязевыми. Отличаются плотностью.
Селевые потоки могут двигаться в «квазиламинарном» или турбулентном режиме. Продолжительность селей составляет от 3—5 до 8—12 ч. Перемещение селей носит пульсирующий характер, что связано с замедлением движения в суженных частях долин перед естественными или искусственными запрудами. Скорость движения селевых потоков до 3-6 – 10-12 м/с, высота вала 4-5м, до 10-12м.
Характерна периодичность. Возникают редко, но внезапно
Селеносным бассейном называется бассейн водотока, в котором формируются селевые потоки.
В его пределах выделяют три основные зоны:
- селевой очаг - участок долины водотока, где происходит первоначальное зарождение селевого потока, выше абсолютной отметки 2500 м, где уже нет лесов;
- транзитная зона - часть бассейна, где происходит движение уже сформировавшегося селевого потока: каньон, ущелье или узкая долина с крутыми и высокими берегами и уклоном русла в 25—30°;
- зона затухания или разгрузки, селевого потока - часть долины, где происходит аккумуляция пролювиального материала.
К селеопасным районам, по данным МЧС, относится 20% территории России.
Условия образования селей
Инженерно-геологическое значение изучения селей – ущерб, уничтожение сооружений и территорий, жертвы
1. Геоморфологические – высокогорный крутосклонный рельеф.
2. Гидрометеорологические – обильное единовременное количество воды: выделяют сели ливневые, гляциальные и прорыва. Наиболее благоприятным для образования селей является такое распределение осадков, когда после затяжных дождей, обеспечивающих глубокое промачивание потенциально опасных грунтов, происходили ливни с интенсивностью 60 мм и более.
3. Геологические – наличие большого количества рыхлого материала: продукты выветривания, делювиальные, оползневые, обвальные отложения и т.п. Периодичность возникновения селей.
4. Социально-экономические – сведение растительности, выпас скота, строительство и др.
Типы селей и очагов их формирования
Классификация селей по состоянию воды и режиму их движению: связные – свободная (гравитационная) вода в селевом потоке практически отсутствует; несвязные – со значительным содержанием свободной воды в составе селевого потока.
Селевые потоки характеризуются турбулентным и ламинарным режимом движения. Наиболее характерное движение селевых потоков – турбулентное.
Классификация селей по гранулометрическому составу твердой составляющей (С.М. Флейшман, 1970): грязевые, грязекаменные, каменно-грязевые, водно-каменные, водно-песчаные, водно-пылеватые.
Водно-каменные – жидкие, турбулентные, 50-100кг/м3, 10-15% твердой фазы, плотность 1,05г/см3.
Грязекаменные – связные, структурные, 600-1000кг/м3, 30-50 до 60% твердой фазы, плотность 1,7-1,9г/см3.
Классификации по генезису зарождения селей: 1) связаны с выпадением большого количества жидких осадков или интенсивным снеготаянием; 2) с подпруживанием горных рек; 3) с деятельностью современных ледников; 4) с вулканической деятельностью.
