Cтраница 1
Термоэрозия протекает параллельно с оврагообразованием, скорость которой, по отечественным и зарубежным данным, колеблется от 3 до 30 м в год. При прохождении трубопровода в зоне развития оврага наблюдается его провисание, а при достижении предельных для данного трубопровода пролетов - разрушение. [1]
Очаги термоэрозии зарождаются на незначительных уклонах поверхности уже при частичном нарушении растительного покрова и наличии источника постоянного или временного водотока. В результате развития очагов термоэрозии изменяется мезорельеф и образуются небольшие ложбины, рытвины, борозды, размоины. Следующим этапом развития термоэрозии является образование глубоких промоин и оврагов, в том числе овражных систем типа долин или балок. [2]
Отличительной чертой термоэрозии как инженерно-геологического процесса является высокая скорость развития, зачастую приводящая к необратимым или даже катастрофическим последствиям по отношению, как к природной среде, так и к инженерным объектам и коммуникациям. [3]
![]() |
Образование термоэрозионной промоины при нарушении почвенно-растительного покрова проездом техники. [4] |
Экспериментальные исследования термоэрозии на песчаных отложениях казанцевской свиты проведены в окрестностях г. Салехарда. Поверхностные отложения опытных площадок представлены мелкими пылеватыми песками. [5]
Задача относится к термоэрозии мерзлых грунтов, необходимость изучения которой возникает в процессе проведения инженерно-геологических изысканий при строительстве в районах вечной мерзлоты. [6]
Исследования закономерностей проявления термоэрозии проведены в лабораторных и натурных условиях, при стационарных наблюдениях на месторождениях Ямбургское и Медвежье. [7]
![]() |
Динамика объема овражных нарушений. [8] |
Изучено воздействие процесса термоэрозии на инженерные объекты и предложен метод оценки термоэрозионной опасности, базирующийся, с одной стороны, на исследовании процесса и его количественном прогнозе, а с другой - на учете значимости инженерных объектов. [9]
Для борьбы с термоэрозией и оврагообразованием следует применять засыпки с использованием крупнообломочных строительных отходов, нетканых синтетических материалов и других способов, предотвращающих или резко уменьшающих вынос грунтового материала. [10]
Теплофизический подход к прогнозированию термоэрозии позволяет рассчитать те же характеристики размыва по величинам тепловой энергии воздействия водного потока на мерзлый грунт и теплового показателя размываемости. Эта величина определяется экспериментально или расчетным путем. Интенсивность процесса термоэрозии также зависит от теплового потока, поступающего в область мерзлого грунта е -, тепловой энергии E и теплоты фазового перехода единицы объема мерзлой породы в талое состояние Q: ет зависит от теплофизических свойств мерзлого грунта и определяется расчетным путем, Оф - определяется экспериментально в полевых или в лабораторных условиях. [11]
Одним из основных теплофизических факторов термоэрозии является тепловая энергия воздействия водного потока на мерзлый грунт. [12]
Экспрес-методика локального количественного прогноза процесса термоэрозии дает оценку термоэрозионной опасности и позволяет при определении возраста оврага Т и исходного объема его разрушения на этот возраст Ут количественно прогнозировать соответствующий объем на любой из ближайшего десятилетия год. Методика реализует функциональный подход к прогнозированию природных закономерностей. [13]
Проект ЮжНИИгипрогаза по борьбе с термоэрозией районе УГПГ-1В начал осуществляться в 1989 г. Была построена система водоотводящих и водопереливных дамб для объектов № 2 и № 3, цель которых состояла в том, чтобы сдерживать и направлять потоки дождевых и паводковых вод. Дамбы укреплялись термосваями, которые должны были держать грунты в замороженном состоянии, для предотвращения их размыва, согласно представлениям о сдерживающей роли ММП при оврагообразовани. [14]
Лабораторные эксперименты [1, 15] позволяют исследовать взаимосвязь термоэрозии и температурного поля мерзлого массива в широком диапазоне внешних и внутренних факторов природной среды. [15]