Cтраница 3
Из современных геологических процессов, протекающих в пределах аккумулятивных равнин, наибольшее инженерно-геологическое значение имеют термокарст, морозобойное растрескивание, морозное пучение, солифлюкция, заболачивание. В результате термокарста происходит проседание грунтов с образованием термокарстовых озер, котловин оседания и некоторых других мезоформ рельефа. Системы морозобойных трещин образуют полигоны с длиной сторон, достигающих сотен метров. Образование многолетних бугров пучения высотой до 1 5 м отмечается на заболоченных поверхностях и на дне спущенных озер, речных поймах и других участках с повышенным увлажнением. Солифлюкция выражается в медленном течении сезонноталого слоя на пологонаклонных поверхностях без нарушения сплошности почвенного слоя. На склонах крутизной 4 - 5 за теплый период года почво-грунты деятельного слоя смещаются на расстояг ние до 30 - 40 см. На более крутых склонах отмечаются солифлюкцион-ные оползни и оплывание грунтов. Скорость оплывания грунтов достигает 10 м / с. [31]
Современные геологические процессы и явления связаны с мерз-лотно-климатическими особенностями региона. Интенсивное морозное растрескивание четвертичных отложений, достигающее глубин 1 5 - 3 м, приводит к росту жильных льдов и образованию полигонально-ва-ликового рельефа. Заполненные водой котловины становятся накопителями тепла, что приводит к усилению термокарста и образованию термокарстовых озер. Увеличению поверхности озер способствует термоабразия, разрушающая берега со скоростью до 15м в год. Солифлюкция развита на пологих от 4 до 15 склонах возвышенностей и останцов, реже - на уступах террас и склонах ледниковых холмов. В районе г. Анадырь солифлюкция приводит к сползанию участков автодорог на 100 - 200 м на склонах южной экспозиции и к наклону до 10 - 15 недостаточно заглубленных железобетонных стоек фундаментов. [32]
![]() |
Схематическая инженерно-геологическая карта Орогенного пояса Казахстана. [33] |
Инженерно-геологические регионы каледонской консолидации: I-Сецеро - Тяньшанский; Н - и Чиягиз-Тарбагатайский. Инженерно-геологические регионы герцинской консолидации: III - Джунгарский; IV - - Алтайский; V - Йртыш-Зайеэнекий, Инженерно-геологические регионы альпийской консолидации: VI - Алаколь: Балхашский. Геологические формации докаледонской и каледонской складчатости: 1 - метаморфическая; 2 - нижнетеррйгенная; 3 - эффузивно-терригенная; 4 - терригеннокарбонатная; 5 - карбонатная; 6 - верхнетерригенная. Геологические формации альпийской складчатости: 14 - - терригенная; 15 - сероцветная угленосная; / - t - контйнентальна я; 17 - поверхностных отложений; 18 - интрузивная формация. Инженерно-геологические явления: 19 - эрозия; 20 - сели; 21-засоление; 22 - заболачивание; 23 - просадка; 24 - карст; 25 - дефляция; 26 - солифлюкция; 27 - сейсмические оплывшы; 28 - изосейсты. [34]
Современные геологические процессы и явления связаны с мерз-лотно-климатическими особенностями региона. Интенсивное морозное растрескивание четвертичных отложений, достигающее глубин 1 5 - 3 м, приводит к росту жильных льдов и образованию полигонально-ва-ликового рельефа. Заполненные водой котловины становятся накопителями тепла, что приводит к усилению термокарста и образованию термокарстовых озер. Увеличению поверхности озер способствует термоабразия, разрушающая берега со скоростью до 15м в год. Солифлюкция развита на пологих от 4 до 15 склонах возвышенностей и останцов, реже - на уступах террас и склонах ледниковых холмов. В районе г. Анадырь солифлюкция приводит к сползанию участков автодорог на 100 - 200 м на склонах южной экспозиции и к наклону до 10 - 15 недостаточно заглубленных железобетонных стоек фундаментов. [35]
Распределение осадков крайне неравномерно как в течение года, так и по отдельным районам. Среднее количество осадков - 300 - 500 мм / год. Максимальное их количество ( 1570 мм) выпадает в районе верховий Малой Ульбы ( Горный Алтай), а минимальное ( до 100 мм) в Чуиекой впадине ( Горный Алтай); до 800 мм выпадает на востоке и юге Кузбасса у подножия гор, его обрамляющих. Наибольшее количество оеадков выпадает летом ( максимум в июле - августе), меньше осенью и еще меньше зимой. Летом часто бывают сильные ливни, ко5 - торые способствуют интенсивному развитию промоин и оврагов. Устойчивый евежный покров образуется во второй воловине октября и сходит в апреле. Мощность снежного покрова тесно связана с характером рельефа и колеблется в пределах ОД-05 м ва открытых участках и до 2 - 7 м в углублениях на склонах. При таяййй снега по оголенным склонам развиваются снежная эрозия: и солифлюкция, а иногда снежные лавины. [36]
В горах формируются почвы ( в зависимости от их высоты и географического положения), аналогичные равнинным типам: горные каштановые, горные дерново-подзолистые, горные тундровые почвы. Горы северных территорий имеют значительно меньше высотных почвенных поясов, чем южных. Наиболее разнообразны горные почвы в самых высоких и южных российских горах - Кавказских. Горные почвы, по сравнению с равнинными, имеют меньшую мощность, нередко неразвитый почвенный профиль. Они отличаются также и по механическому составу - это преимущественно щебнистые, валунные или галечни-ковые почвы. Они богаты первичными, слабо выветренными минералами. В ряде горных районов распространены горные почвы, не имеющие аналогов на равнинах, такие как, например, высокогорные дерново-гольцовые почвы на Алтае, Саянах и Забайкалье. Развиваются в условиях сухого и холодного климата высокогорий, на хорошо дренированных поверхностях выравнивания под дриадо-выми, кобрезиево-дриадовыми, реже ли-шайниково-осоковыми с типчаком и мятликом растительными сообществами. В этих почвах хорошо выражен рыхлый суглинисто-щебнистый перегнойный горизонт, развиты криотур-бации, солифлюкция и мерзлотная сортировка; оглеение почти отсутствует. Горно-луговые почвы субальпийских и альпийских лугов формируются под лугами или зарослями кустарников в холодном и влажном климате высокогорий. Для них характерны скелет-ность и небольшая мощность почвенного профиля с отчетливо выраженным темным гумусовым горизонтом, иногда торфянистым. Преобладает кислая реакция почвенного раствора. [37]