Глубина промерзания грунта на сахалине: Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске. Глубина промерзания в Южно-Сахалинске для различных типов грунтов и при различных типах строений — Водоснабжение и канализация

Содержание

Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске. Глубина промерзания в Южно-Сахалинске для различных типов грунтов и при различных типах строений — Водоснабжение и канализация


Значения нормативной глубины промерзания в Южно-Сахалинске

  • Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске в глинах и суглинках: 1.47 м
  • Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.8 м
  • Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.92 м
  • Глубина промерзания грунта в Южно-Сахалинске для крупнообломочных грунтов: 2.18 м

Значения расчетной глубины промерзания в Южно-Сахалинске при различных типах строения

Тип грунта   Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до . ..
 0º С   5º С   10º С   15º С
 20º С и более
Строения без подвалов с полами по грунту
 — глина и суглинок 1.33 1.18 1.03 0.88 0.74
 — супесь, песок мелкий и пылеватый 1.62 1.44 1.26 1.08 0.9
 — песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.73 1.54 1.35 1.15 0.96
 — крупнообломочные грунты 1. 96 1.74 1.53
1.31
1.09
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам 
 — глина и суглинок 1.47 1.33 1.18 1.03 0.88
 — супесь, песок мелкий и пылеватый 1.8 1.62 1.44 1.26 1.08
 — песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.92 1.73 1.54 1.35 1.15
 — крупнообломочные грунты 2.18 1.96 1.74 1.53 1.31
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию
 — глина и суглинок 1. 47 1.47 1.33 1.18 1.03
 — супесь, песок мелкий и пылеватый 1.8 1.8 1.62 1.44 1.26
  — песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.92 1.92 1.73 1.54 1.35
 — крупнообломочные грунты 2.18 2.18 1.96 1.74 1.53
Строения с подвалами или с техническими подпольями
 — глина и суглинок 1.18 1.03 0.88 0.74 0.59
 — супесь, песок мелкий и пылеватый 1. 44 1.26 1.08 0.9 0.72
  — песок гравелистый, крупный и средней крупности 1.54 1.35 1.15 0.96 0.77
 — крупнообломочные грунты 1.74 1.53
1.31
1.09 0.87
Строения с неотапливаемыми помещениями
 — глина и суглинок 1.62
 — супесь, песок мелкий и пылеватый 1.97
  — песок гравелистый, крупный и средней крупности 2.12
 — крупнообломочные грунты 2. 4

Все документы, на которые ссылается сайт, представлены только для ознакомления.
Для приобретения обращайтесь в специализированные организации ©2023 [email protected]

Вечная мерзлота: что это такое?

Чем изменение толщины вечной мерзлоты для нас опасно?  

Жители Центральной России мечтают, чтобы на Новый год выпал снег, кенгуру в Австралии, наоборот, резвятся в сугробах, а Европа время от времени превращается в Венецию. И виной тому глобальное потепление.

Вечная мерзлота: от Арктики и Антарктики — до Африки

Ученые считают, что

образовалась вечная мерзлота 1–2 млн лет назад. Произошло это в тех районах, где климат был сухим и морозным, а толщина наземного ледникового покрова незначительной. То есть практически на всех материках. Вечная мерзлота занимает четверть суши земного шара и встречается даже в Африке! Правда, только в высокогорных районах. Единственное место, где она отсутствует, — Австралия.

В России зона вечной мерзлоты занимает 60–65% территории, в основном это Сибирь и Забайкалье: от Кольского полуострова на восток почти по Северному полярному кругу до Урала, далее на восток и на юг, за исключением юга Камчатки, острова Сахалин, Приморья и еще некоторых районов.

Посмотрите эти карты вечной мерзлоты.

  • Карта распространения вечной мерзлоты в России

    Фото: Vk.com

  • Карта распространения вечной мерзлоты в мире. Обозначения: фиолетовый — районы многолетней мерзлоты в северном полушарии, синий — районы промерзания почвы более чем на 15 суток в году, оранжевый — районы промерзания почвы менее чем на 15 суток в году, сплошная линия — граница области сезонного снежного покрова

    Фото: Wikipedia. org

Что такое вечная мерзлота? Это верхняя часть земной коры, температура которой более двух лет (и до нескольких тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. Глубина вечной мерзлоты может превышать 500 м, а в горах — до 1500 м. Впрочем, растения приспособились к таким суровым условиям. Летом верхний слой почвы в тундре оттаивает и корни поглощают влагу. Вот только длится тепло недолго, и выживают лишь самые неприхотливые: лишайники, мхи, некоторые травы, низкорослые кустарники и карликовые деревья.

Кстати, именно на это удивительное свойство почвы и обратили внимание русские казаки, когда в XVII веке исследовали Сибирь. В сообщениях русскому царю они упоминали наличие особых таежных зон, где даже в самый разгар лета почва оттаивает максимум на два аршина. Это и была вечная мерзлота.

Вечная мерзлота занимает четверть суши земного шара и встречается даже в Африке!

Привыкли к низким температурам и люди. В зоне вечной мерзлоты, например, особые требования к строительству. Чтобы дома не нагревали грунт и фундамент не оседал, их ставят на железобетонные сваи, оставляя между землей и зданием пространство для вентиляции.

Многоэтажные жилые дома в Норильске. Свайное основание зданий разработано специально для строительства на вечномерзлом грунте

Но глобальное потепление вносит коррективы в работу строителей, и тем приходится учитывать возможные колебания температур. Верхний слой грунта подтаивал летом и раньше, но зимой он замерзал опять. Теперь оттаять успевает больше, а замерзнуть — меньше.

Вечная мерзлота — это верхняя часть земной коры, температура которой более двух лет (и до нескольких тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. Глубина промерзания грунта может превышать 500 м, а в горах — до 1500 м. 

Специалисты из 26 стран, входящие в глобальную научную сеть наблюдений за состоянием мерзлоты, с 2007 по 2017 год замеряли температуру мерзлоты в Арктике, Антарктике и горных районах на глубине более 10 м.

И выяснили, что за время исследований из 123 скважин потеплело в 71, а в пяти из них температура превысила 0 °C, то есть мерзлота начала таять. Лишь в 40 точках температура осталась неизменной, а в 12 — понизилась. Потеплело и в России: в Заполярье — на 0,4 °C, в Сибири — почти на 1 °C. Результаты ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Молодило (суккулент семейства толстянковых) в условиях вечной мерзлоты весной 

Кстати, термин «вечная мерзлота» появился не сразу. Звучали и такие: многолетнемерзлые горные породы и многолетняя криолитозона — но они не прижились. Иногда вечную мерзлоту называют многолетней мерзлотой, подразумевая, что это одно и то же. Однако времена меняются, и, похоже, скоро эти понятия не будут тождественны.

Вечная мерзлота тает: чем это грозит 

Вечную мерзлоту все чаще избегают называть вечной, употребляя термин «многолетняя мерзлота». Все из-за глобального потепления. Основная его причина — антропогенные выбросы. В марте 2019 года ученые ООН представили доклад, где будущее Земли представлено в черных красках.

Таяние вечной мерзлоты перекраивает ландшафт.

  • Арктическая тундра летом. Юкон, Канада

  • Тундровый ландшафт заполярного региона, село Самбург, Ямало-Ненецкий автономный округ

  • Покрытый льдом остров Нордёусланнет, Шпицберген

  • Арктическая тундра летом, Россия

  • Таяние большого альпийского ледника, Швейцария

  • Вид на остров Столб — единственный каменный остров в дельте реки Лены. Усть-Ленский государственный природный заповедник, Якутия

  • Закат в Антарктиде

  • Полуостров Таймыр летом

  • Панорамный вид Маньпупунёрского нагорья, находящегося в зоне вечной мерзлоты. Коми

  • Гималаи, покрытые снегом

  • Ледяной пейзаж высокогорья. Сычуань, Китай

  • Вечная мерзлота в Сибири

  • Край вечной мерзлоты. Норильск

Так, на острове Банкс, крупнейшем и самом западном из островов Канадского Арктического архипелага, с 1984 по 2013 год оползни стали происходить в 60 раз чаще. Эколог Гуэлфского университета в Канаде Мерритт Турецки в течение 15 лет проводит исследования в еловом лесу неподалеку от Фэрбанкса (Аляска). Она обнаружила, что в затопленной почве деревья теряют устойчивость. Следовательно, глобальное потепление валит леса.

Таит глобальное потепление и другие опасности. В 2014 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышла статья, где сказано, что ученые обнаружили в вечной мерзлоте на Колыме вирус Pithovirus sibericum. Несмотря на то что грунт в этом месте был промерзшим более 30 000 лет, вирус был жизнеспособным! К счастью, паразитировал он только на амебах, не представляя опасности для человека.

В 2019 году на кладбище города Лонгйир архипелага Шпицберген начали подниматься гробы

Но были и другие находки. В 2016 году на Ямале вспыхнула сибирская язва. Ученые связали это с тем, что из-за аномальной жары подтаял скотомогильник и зараза выбралась наружу. В 2019 году на кладбище города Лонгйир архипелага Шпицберген начали подниматься гробы, а ведь там есть могилы жителей, умерших от испанского гриппа в 1918 году.

Многолетняя мерзлота, Исландия

Кандидат географических наук, сотрудник Института географии РАН Николай Осокин, участвовавший в научных экспедициях в Арктику и Антарктиду, считает: если из-за таяния вечной мерзлоты какой-нибудь вирус все же вырвется на свободу, на экосистему это не повлияет. Очаговое заболевание возможно, но не более того. Тем не менее перспектива возобновления эпидемий, изменивших в свое время мир, не радует. 

Очередную угрозу обнаружили ученые Геологической службы США. В 2018 году они замерили концентрацию ртути в вечной мерзлоте на Аляске. Результат их ужаснул! Оказалось, такие почвы хранят почти в два раза больше ртути, чем все остальные почвы, океан и атмосфера в совокупности. Следовательно, их оттаивание способно привести к катастрофе.

Тают не только берега: сокращаются площади ледников на островах Северного Ледовитого океана, из-за чего увеличивается количество айсбергов, постоянно меняется картина береговой линии и рельефа дна. А это доставляет неудобства морским судам.

Решение проблемы

Северный олень, Якутия

Тем не менее попытки решить проблему предпринимаются. В 1996 году эколог Сергей Зимов основал в Якутии Исследовательский центр вечной мерзлоты — Плейстоценовый парк. Ученый пытается воссоздать экосистему, существовавшую здесь тысячелетия назад. Эколог уверен, что на температуру почвы влияет снежный покров. Чем он больше, тем сильнее теплоизоляция, и грунт не просто не замерзает, а даже слегка подтаивает. На пастбищах температура почвы ниже, потому что травоядные животные, специально привезенные в парк, разгребают снег в поисках пищи. В результате снег теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому, если проводить эксперимент на большей площади, потепление не просто остановится, но и сам климат дополнительно охладится.

В 2015 году 195 стран заключили Парижское соглашение, согласно которому договорились ограничить потепление 2 °C за счет снижения выбросов в атмосферу углекислого газа. Но в 2019 году эксперты ООН пришли к выводу, что, даже если прекратить выбросы уже сейчас (а это практически невозможно), катастрофы не избежать.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Россия

экология

холод

Вопрос: что это?

23 марта 2022

Вопрос: что это?

Подсказка: место — СССР, время — 1980-е годы

Пять идей для выходных в Калининградской области

9 октября 2021

Пять идей для выходных в Калининградской области

Дружелюбные котики, горы янтаря, сыры и песчаные дюны — что еще нужно для идеальных выходных?

Русская еда — китайская оценка

17 мая 2017

Русская еда — китайская оценка

От борща до чебурека по десятибалльной шкале

Российский турист погиб после нападения акулы в Хургаде: видео

8 июня 2023

Последняя надежда вида: открыт уникальный динозавр «переходного» периода

8 июня 2023

В Китае начали рыть загадочную яму глубиной 11 000 метров. Зачем это нужно?

8 июня 2023

Стало известно, какие украшения носили первые люди 30 000 лет назад

8 июня 2023

Где растут фисташки

Худший город Земли

10 изобретений, изменивших мир

Сколько ног у сороконожки?

Где можно покататься на коньках в Москве: зима 2022-2023

Самые древние города России

Самые опасные животные России

[PDF] Влияние мерзлой почвы на сток талых вод в реке Слиперс, Вермонт†

  • DOI:10. 1002/(SICI)1099-1085(199909)13:12/13<1843::AID-HYP879>3.0.CO ;2-G
  • Идентификатор корпуса: 130629822
 @article{Shanley1999TheEO,
  title={Влияние мерзлого грунта на сток талых вод в Слиперс-Ривер, Вермонт†},
  автор = {Джеймс Б. Шенли и Энн Т. Чалмерс},
  журнал={Гидрологические процессы},
  год = {1999},
  объем = {13},
  страницы={1843-1857}
} 
  • J. Shanley, A. Chalmers
  • Опубликовано 1 сентября 1999 г.
  • Науки об окружающей среде
  • Гидрологические процессы

Глубина промерзания почвы отслеживается в исследовательском водоразделе реки Слиперс в северо-восточном Вермонте с 1984 года. , особенно в открытых полях, но его глубина сильно колеблется от года к году в обратной зависимости от высоты снежного покрова. В течение 15 лет наблюдений на эталонном среднегорном открытом участке максимальная годовая глубина промерзания колебалась от 70 до 390 мм. Мы эмпирически проверили гипотезу о том, что мерзлый грунт препятствует инфильтрации и подпитке, тем самым вызывая…

Просмотр через издателя

uvm. edu

Сток талых вод в бассейне сезонного промерзания на юге Сахалина, Россия

    М. Номура, К. Саса, Г.А. Чекурдаев

    Экология

  • 2002

С целью изучения особенностей стока талых вод в бассейне мерзлоты почвы проведены гидрологические наблюдения в двух холмистых малых бассейнах на юге Сахалина, Россия, с 1999 to…

Влияние замерзания почвы на формирование стока талых вод и качество поверхностных вод осушенных торфяников

    Рику Эскелинен, Анна-Кайса Ронканен, Х. Марттила, Э. Исокангас, Б. Клеве

    Науки об окружающей среде

  • 2016
  • 90 007

    Генерация стока и потоки растворенных элементов изучались на двух осушенных торфяниках при разных видах землепользования во время весеннего снеготаяния 2012 г. На одном участке произошло промерзание почвы, а на другом…

    Влияние снежного покрова на промерзание почвы, движение воды и инфильтрацию снеготаяния: Парный сюжетный эксперимент

      Y. Iwata, M. Hayashi, S. Suzuki, T. Hirota, S. Hasegawa

      Науки об окружающей среде, геология

    • 2010

    Сообщалось о резком сокращении глубины промерзания почвы на острове Хоккайдо в северной Японии в течение последние 20 лет. Поскольку мороз в почве сильно влияет на инфильтрацию снеготаяния и поверхностный сток,…

    Эффекты уплотнения снега на промерзание почвы, сток талого снега и движение нитратов в почве: полевой эксперимент на парных участках

      Y. Iwata, Yosuke Yanai, Т. Ядзаки, Т. Хирота

      Науки об окружающей среде

      Journal of Hydrology

    • 2018

    Пути гидрологического течения во время снеготаяния: соответствие между гидрометрическими измерениями и кислородом 18 в талой воде, почвенной воде и поверхностном стоке

      H. Laudon, J. Seibert, S. Köhler, К Епископ

      Экология, география

    • 2004

    Формирование речного стока в бореальных водосборах остается малоизученным. Это особенно верно для эпизодов таяния снега, которые являются доминирующим гидрологическим явлением во многих регионах с сезонным снежным покровом…

    Замерзание почвы и поверхностный сток в Свартбергете, северная Швеция — измерения и анализ модели

      Г. Линдстрем, К. Бишоп, М. О. Лёфвениус исчерпывающие данные набор, собранный в экспериментальном лесу Свартбергет, недалеко от Виндельна, Вестерботтен на севере Швеции. Измерения…

      Влияние мороза на грунтовые воды и динамику стока вдоль бореального разреза: 2. Моделирование

        M. Stähli, L. Nyberg, P. Mellander, P. Jansson, K. Bishop

        Науки об окружающей среде

      • 2001

      Физически обоснованная модель SVAT была протестирована с использованием физических измерений почвы и снега, а также данных стока из водосбора площадью 8600 м2 в северной Швеции для количественной оценки влияния промерзания почвы…

      Гидрологические пути течения во время таяния снега в лесистых верховьях водосборов при различных зимних климатических и почвенно-морозных режимах

        C. Fuss, C. Driscoll, M. Green, П. Гроффман

        Науки об окружающей среде

      • 2016

      Изменения в гидрологических руслах оказывают важное влияние на сроки, величину и гидрохимию стока во время таяния снега в лесных водосборах, но как на русла рек влияют изменения…

      Ранневесеннее снеготаяние в малых Водораздел бореальных лесов: влияние промерзания бетона на гидрологический и химический состав речных вод во время дождя со снегом

        H. G. Jones, J. Pomeroy

        Науки об окружающей среде

      • 2001

      2 РЕФЕРАТ: Гидрология и геохимия талых вод и ручьев во время дождя со снегом в небольшом бореальном водоразделе на востоке Канады показали, что быстрый сток может происходить во время перед таянием… : ПОДРОБНОЕ ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ГОРАХ АДИРОНДАК В НЬЮ-ЙОРКЕ

        Л. Куриан, Л. Лаутц, М. Митчелл

        Науки об окружающей среде

      • 2013

      Более 85% потерь NO3) из водоразделов на северо-востоке Соединенные Штаты экспортируется в зимние месяцы (с 1 октября по 30 мая). Межгодовая изменчивость нагрузок NO3 на отдельные водотоки…

      Процессы стока во время таяния снега

        T. Dunne, R. D. Black

        Engineering

      • 1971

      Во время периода распада снегопада 1967 года были измерены стоки снега от трех пастбищных участков, которые переходили на канал потока через землю, через поверхность земли, через поверхность земли, через поверхность земли, через поверхность земли через поверхность.

      Движение воды в сезонномерзлые грунты

        D. Kane, J. Stein

        Науки об окружающей среде

      • 1983

      Многие зарегистрированные наводнения в холодных регионах вызваны сносом снега. Точное прогнозирование явлений таяния снега с помощью компьютерных моделей зависит от точного понимания гидрологических…

      ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ И ВЕСЕННИЙ СТОК В СВЯЗИ С ПАДЕНИЕМ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

        Уиллис У.О., Карлсон К. У., Алесси Дж., Хаас Х. Исследования проводились в Мандане, Северная Дакота, США. оценить влияние влажности почвы осенью и высоты снежного покрова на глубину промерзания и весенний сток. Результаты показали, что сухая почва…

        Инфильтрация, поверхностный сток и движение почвы на мерзлых и заснеженных участках

          H. Haupt

          Геология

        • 1967

        Это исследование небольшого участка показывает, как напочвенный покров, борозды и наличие мороза в почвах Сьерра-Невады влияют на инфильтрацию в результате продолжительных смоделированных зимних дождей. Быстротающий снежный покров…

        Поверхностный сток и просачивание почвенных вод под воздействием снега и промерзания почвы

          H. Johnsson, L. Lundin

          Науки об окружающей среде

        • 1991

        Экспериментальное исследование образования стока в проницаемых грунтах

          Т. Данн, Р. Д. Блэк

          Геология

        • 1970

        В районе с низким уровнем осадков и водопроницаемыми почвами три участка на склоне холма были оснащены приборами для изучения механизмов образования стока. Сток с участков измерялся на поверхности земли,…

        Роль вечной мерзлоты и сезонных заморозков в гидрологии северных водно-болотных угодий Северной Америки

          М. Ву, Т. С. Винтер

          Экология, геология

        • 1993

        Инфильтрация в сезонномерзлую сельскохозяйственную почву

          Дж. Зузель, Дж. Пикуль

          Геология

        • 1987

        ВЫДЕРЖКА: Низкая скорость инфильтрации в мерзлую почву является основной причиной стока воды, эрозии почвы и образования отложений на северо-западе Тихого океана регион США. Симулятор осадков…

        Моделирование инфильтрации мерзлых почв прерий в моделях речного стока

          Д. Грей, П. Ландин, Р. Грейнджер

          Геология

        • 1985

        Основное ограничение существующих оперативных систем при применении к прогнозированию или синтезу речного стока в результате таяния снега на водосборных бассейнах во многих частях центральной и северной Канады заключается в том, что они…

          T. Dunne, R.D. Black

          Engineering

        • 1970

        Во время экспериментального изучения механизмов образования стока в небольшом водосборном бассейне большая часть ливневого стока образовалась в виде сухопутного стока на небольшой части водосборного бассейна. Где…

        Влияние севших на мель ледяных торосов на трубопроводы | Тихоокеанский/азиатский симпозиум по механике шельфа

        Skip Nav Destination

        • Цитировать
          • Посмотреть эту цитату
          • Добавить в менеджер цитирования
        • Делиться
          • Фейсбук
          • Твиттер
          • LinkedIn
          • Электронная почта
        • Поиск по сайту

        Цитирование

        Поломошнов А. М., Трусков П.А., Якунин Л.П. «Влияние залегающих на мель ледяных торосов на трубопроводы». Доклад представлен на Первом симпозиуме по морской механике ISOPE Pacific/Asia, Сеул, Корея, 19 июня.90.

        Скачать файл цитаты:

        • Рис (Зотеро)
        • Менеджер ссылок
        • EasyBib
        • Подставки для книг
        • Менделей
        • Бумаги
        • КонецПримечание
        • РефВоркс
        • Бибтекс

        Расширенный поиск

        АННОТАЦИЯ:

        Одной из особенностей ледового режима замерзающих морей является наличие залегающих торосов, огромных торосистых образований, сильно влияющих на морское дно. Глубина внедрения заглубленной ледяной торосы в морское дно определяет технологические решения по глубине прокладки подводных нефтегазопроводов в определенном грунте для обеспечения их безопасности и надежности. Для выяснения условий формирования и характеристик торосов в последнее время в районе перспективных нефтегазовых месторождений Охотского моря были проведены комплексные исследования элементов ледового режима. Результаты исследований показали, что Северо-Сахалинская область характеризуется ледовой обстановкой, не свойственной ни одному другому району Арктики, где ведутся нефтепоисковые и эксплуатационные работы. Динамические характеристики ледяного покрова здесь на порядок выше, чем аналогичные параметры для моря Бофорта. В районе постоянного наноса, характеризующегося интенсивным сжатием, формируются торосы высотой более 30 метров. Дрейфуя в мелководные шельфовые районы, они превращаются в притаившиеся торосы. Торосы могут образовываться и на торосистой кромке припая при длительном сжатии вместе с интенсивным образованием сплоченного льда до дна под припаем. Залегающие торосы наиболее вероятны на глубине 5…20 м, но встречались и на глубинах до 26 м. Результаты исследований максимального внедрения затонувших торосов в грунт дна, полученные при водоотборных исследованиях и термобурении, показали, что параметры возмущений морского дна соответствуют аналогичным значениям редких случаев для моря Бофорта.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *