Овражная термоэрозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Овражная термоэрозия

Cтраница 2


16 Старение укрепленного физико-химическим методом слоя ( 1988 г. сопровождается постепенным зарастанием. Снимок боковой полосы безопасности ВПП Ямбургского аэропорта ( август 2002 г. [16]

Технология приготовления профилактических противоэрози-онных составов в передвижной автоматизированной установке ДС-50Б позволяет расширить временной интервал производства работ по борьбе с овражной термоэрозией. Песок, доставленный автосамосвалами из карьера, надвигают к подпорной стенке в штабель, откуда одноковшовым экскаватором подают в два бункера дозаторов песка и далее по транспортерам - в лопастную мешалку непрерывного действия. Нефтяной структурообразова-тель, доставленный битумовозом, закачивают в битумную емкость, оснащенную электронагревателями. Отдозированный в дозаторе непрерывного действия универсин В в количестве 4 % массы песка подают в мешалку и перемешивают с песком. Готовый материал выгружают в кузов самосвала или в накопительный бункер.  [17]

В результате внесения на поверхность почвы мелиоранта создаются условия, не только повышающие эффективность закрепления подвижных почв, но и способствующие восстановлению почвенно-растительного покрова на техногенно-нарушенных склонах с бедной супесчаной почвой, подверженных овражной термоэрозии.  [18]

В течение длительного периода развития оврага соответствующие типы размыва выделяются по их преимущественному вкладу в изменение пространственных характеристик процесса в единице времени - годичный цикл. Такой подход показывает, что закономерности овражной термоэрозии во времени обусловлены в основном закономерностями собственно термоэрозии.  [19]

При развития оврага соответствующие типы размыва выделяются по их преимущественному вкладу в изменение пространственных характеристик процесса за единицу времени - - годичный цикл. Такой подход показывает, что закономерности овражной термоэрозии во времени обусловлены закономерностями собственно термоэрозии при иных временных масштабах.  [20]

К началу лета 1990 г. дамбы были разрушены полностью или частично. Прилегающая к ним территория была поражена овражной термоэрозией. Необходимо указать на тот факт, что при самом строительстве дамб был полностью уничтожен Г1РП и тем самым активизированы термоэрозиошю-термокарстовые процессы. Наблюдения показали: началась активнейшее образование новых оврагов и отвершков.  [21]

К началу лета 1990 г. дамбы были разрушены полностью или частично. Прилегающая к ним территория была поражена овражной термоэрозией. Необходимо указать на тот факт, что при самом строительстве дамб был полностью уничтожен ПРП и тем самым активизированы термоэрозионно-термокарстовые процессы. Наблюдения показали: началась активнейшее образование новых оврагов и отвершков.  [22]

В последующие 3 - 8 лет развития оврага, отмечается высокая скорость годового объемного прироста ( 20 - 100 %), что характерно для годичного цикла термоэрозионного типа размыва. Далее, в возрасте свыше 8 лет развитие овражной термоэрозии замедляется. Размыв будет происходить по эрозионно-термоэрозионному типу, и скорость годового объемного прироста в этом периоде падает до 20 % и ниже. В последующие годы развитие склоновых процессов выполаживает стареющий овраг, а восстановление почвенно-растительного покрова довершает процесс затухания.  [23]

В разделе 3.1 на основе физико-математического моделирования термоэрозии мерзлых грунтов предложена методика термоэрозионного прогноза, позволяющая определить потенциальные объемы разрушений поверхности криолитозоны, подверженной техногенным воздействиям. Отметим, что в предыдущей работе авторов [34] изложены методики прогноза овражной термоэрозии и оценки термоэрозионной опасности.  [24]

25 Типизация характеристик роста объемных нарушений. [25]

Метод оценки термоэрозионной опасности базируется на типизации, с одной стороны, скорости изменения и величины объема овражных нарушений, а с другой - учет значимости инженерных сооружений, расположенных в непосредственной близости от оврага, по таким характеристикам, как технологическая значимость и балансовая стоимость. С этой целью анализируются, с одной стороны, данные локального прогноза развития всех оврагов на нарушенном участке по относительной скорости развития овражной термоэрозии и по объему нарушений, а с другой - оценивается опасность для инженерных объектов, попадающих в эту зону. Типизация соответствующих характеристик осуществляется в баллах. По суммированию оценок термоэрозионной опасности от роста объемных нарушений и опасности, связанной с инженерными объектами, выделяются классы термоэрозионной опасности от незначительной до катастрофической.  [26]

Исходя из природно-климатических условий Ямбургского ГКМ можно заключить, что территория является одной из наиболее эрозионноопасных в стране. Однако в естественных условиях наблюдается незначительная интенсивность оврагообразо-вания, свидетельствующая о способности природной среды к саморегулированию. Ускорение овражной термоэрозии обусловлено совокупным воздействием природных и техногенных факторов.  [27]

Развитие оврагов происходит при совокупном воздействии благоприятствующих природных и техногенных факторов. Причем, наблюдается комплексное воздействие различных видов техногенеза. При прочих равных условиях активность овражной термоэрозии обусловлена масштабами техногенных воздействий.  [28]



Страницы:      1    2