С позиций механики мерзлых грунтов предложено строгое физическое объяснение условий формирования и морфологии многолетних инъекционных бугров пучения (булгунняхов, пинго). В рамках гипотезы сдвигового механизма разработано математическое описание условий зарождения и роста инъекционных бугров. Предложены формулы расчета диаметра вершинной поверхности и крутизны склонов бугров в зависимости от состава и температуры слагающих их грунтов. Приведены фактические данные, подтверждающие гипотезу сдвигового механизма формирования инъекционных бугров пучения.
Conditions of formation and morphology of injection frost mounds (bulgunniakh, pingo) can find a strict physical explanation from the point of view of mechanics of frozen soils. In the frames of hypothesis of shear mechanism, the mathematical description of conditions of emergence and growth of pingo has been given. A formula for calculating the diameter of their upper surface and slope steepness depending on the composition and soil temperature of the ground has been suggested. The actual data in favor of the hypothesis of the shear mechanism of formation of injectable of pingo have been adduced.
Идентификаторы и классификаторы
Многолетние инъекционные бугры пучения (булгунняхи, пинго) широко распространены на территории криолитозоны. В настоящее время в мире зафиксировано около 11 тыс. таких бугров, в том числе около 5 тыс. в пределах России [Васильчук и др., 2014]. Впервые обстоятельные и во многом верные соображения по поводу механизма их образования высказал В. И. Андреев [1936]. Он считал, что булгунняхи образуются на участках промерзающих таликов под пересыхающими озерами. Здесь рост гидростатического давления может вызвать изгибание вверх промерзающего слоя верхней части талика, что приводит к образованию бугра. Под воздействием гидростатического давления в возникший свод поступает вода, при замерзании которой формируется ледяное ядро бугра. Бугор растет за счет ежегодного нарастания ледяного ядра, под давлением которого промерзающий слой непрерывно приподнимается. Позднее В. Н. Сакс [1940] показал, что внутри булгунняха ледяного ядра может и не быть. По прошествии более 80 лет после выхода работы В. И. Андреева ничего принципиально нового относительно механизма роста инъекционных бугров пучения типа булгунняхов или пинго высказано не было. Однако недавно появилась точка зрения, согласно которой одной из причин образования инъекционных бугров могут быть выбросы природного газа из земных недр, вызывающие деформацию (вплоть до разрушения) промерзающей сверху части подозерных таликов [Богоявленский, Гарагаш, 2015]. Не отрицая подобную возможность, автор считает, что в подавляющем большинстве случаев образование инъекционных бугров имеет криогенную природу.
Список литературы
1. Андреев В.И. Гидролакколиты (булгунняхи) в ЗападноСибирских тундрах // Изв. Гос. геогр. о-ва, 1936, т. 68, вып. 2, с. 186-210.
2. Богоявленский В.И., Гарагаш И.А. Обоснование процесса образования кратеров газового выброса в Арктике математическим моделированием // Арктика: экология и экономика, 2015, № 3 (19), с. 12-17. EDN: UNGOLZ
3. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А. Радиоуглеродное определение возраста булгунняха на месторождении Песцовое в северной части Западной Сибири // Инж. геология, 2010, № 4, с. 14-21. EDN: NCVPUN
4. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А., Васильчук А.К. и др. Изотопный состав ледяного ядра позднеголоценового булгунняха на месторождении Песцовое в долине реки Евояха на юге Тазовского полуострова // Криосфера Земли, 2014, т. XVIII, № 4, с. 47-58. EDN: SZHBWL
5. Марахтанов В.П. Механизм роста миграционных бугров пучения // Вестн. МГУ. Сер. 5. География, 1999, № 3, с. 41-46. EDN: VLBSWV
6. Марахтанов В.П. Литостатический механизм образования форм криогенного пучения // Геоморфология, 2015, № 1, с. 22-35. EDN: TKZVSV
7. Марахтанов В.П. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов под воздействием архимедовой силы // Междунар. журн. прикл. и фундамент. исслед., 2016, № 4, с. 748-759.
8. Основы геокриологии (мерзлотоведение). Ч. I. Общая геокриология. М., АН СССР, 1959, 459 с.
9. Сакс В.Н. Некоторые данные о вечной мерзлоте в низовьях Енисея // Проблемы Арктики, 1940, № 1, с. 62-79. EDN: UJSPGL
10. СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Госстрой России. М., ГУП ЦПП, 2005, 52 с.
11. Соломатин В.И. Физика и география подземного оледенения. Новосибирск, Акад. изд-во “Гео”, 2013, 346 с. EDN: VNJXSZ
12. Mackay D.R. The growth of pingos Western Arctic Coast, Canada // Can. J. Earth Sciences, 1979, vol. 10, No. 6, p. 979- 1004.
Выпуск
Другие статьи выпуска
На основе сравнительного дешифрирования космических снимков Sentinel 2A 23 и 25 апреля 2019 г. выявлен факт обвала с горы Башкара (4162 м), расположенной в верховьях долины р. Адыл-Су (бассейн р. Баксан, Центральный Кавказ). Зона зарождения обвала находится на границе России и Грузии, зона аккумуляции - в России. По измерениям на космоснимке и карте определены параметры обвала. Ширина зоны отложений составила более 500 м, дальность выброса обломков - 3160 м (в проекции), площадь поражения 0.9 км2, приблизительный объем отложений 1.2-1.5 млн м3. По свидетельству очевидцев была уточнена дата обвала - 24 апреля 2019 г. По данным обследования и сравнения с материалами предыдущих экспедиций определено место отрыва скального блока на вершине горы Башкара и выявлено обрушение части висячего ледника со снежным покровом на площади около 40 000 м2, что превратило скальный обвал в снежно-ледово-каменную лавину. Основная зона отложения обвальных масс расположена на участке ледника в высотной зоне 2660-2800 м. Космический мониторинг обвальных процессов на Кавказе показал возросшую их активность в XXI в. Выявлены факты обвалов в высокогорной зоне северного и южного склонов Кавказа: в 2012 г. в цирке Белалакайского ледника в долине р. Аманауз, в 2013, 2015 и 2016 гг. в цирке ледника Джаловчат в долине р. Аксаут, в 2017 г. в долине р. Твибери, в 2018 г. в долинах рек Клыч и Ненскра. В будущем подобные обвалы могут произойти на других участках высокогорной зоны и представлять угрозу для населения, рекреационного и хозяйственного освоения горных районов.
Представлены результаты экспериментального изучения влияния газового давления на теплопроводность и теплоемкость мерзлого и талого песчаного грунта, насыщенного различными газами: азотом, метаном, диоксидом углерода, a также смесью газов (50 % CH4 + 50 % CO2). В экспериментах максимальное давление газа в грунтовых средах задавалось ниже давления образования газовых гидратов. Эксперименты проводились на специальной установке - в барокамере, позволяющей измерять теплопроводность и теплоемкость грунта под давлением газа при положительных и отрицательных температурах. Впервые получены экспериментальные данные по влиянию газового давления на теплопроводность и теплоемкость в промерзающей песчаной породе, насыщенной различными газами. В ходе экспериментов выявлено, что теплофизические характеристики газонасыщенного песчаного образца в талом состоянии практически не зависят от состава и давления газа. Установлено, что в мерзлом песчаном образце с повышением давления газа в ряду: N2, CH4, смесь газов CH4 + CO2 и CO2 - теплопроводность снижается, а теплоемкость увеличивается. Наибольшее влияние на изменение теплофизических параметров оказывает диоксид углерода, что связано с достаточно высокой растворимостью данного газа в поровой воде и его влиянием на содержание незамерзшей воды в мерзлых породах.
На основе анализа данных наблюдений за динамикой характеристик деятельного слоя, распределением снежного покрова, речным стоком и процессами испарения на малых водосборах Колымской воднобалансовой станции выделены пять основных стокоформирующих типов ландшафтов, репрезентативных для горных территорий Северо-Востока России: гольцы на водоразделах; горная тундра и заросли кедрового стланика на склонах южной экспозиции; мохово-лишайниковое редколесье на склонах северной экспозиции; лиственничный лес в долинах рек; лиственничный лес в долинах рек в условиях надмерзлотного талика. Для каждого типа ландшафта разработана схематизация почвенно-растительного покрова и оценены параметры распределенной детерминированной гидрологической модели “Гидрограф”. Проведено моделирование элементов водного баланса и гидрографов стока воды для водосбора руч. Контактовый (створ Нижний, площадь 21.3 км2) и трех входящих в него микроводосборов (ручьи Северный, Южный и Морозова), однородных по типам выделенных ландшафтов. Расчет проводился с суточным шагом за период 1951-1997 гг. На основе сравнения рассчитанных величин с данными наблюдений результаты моделирования оценены как удовлетворительные. Новизна исследования состоит в предложенном подходе априорной оценки параметров гидрологической модели без использования методов калибровки. Такой подход перспективен для анализа будущего развития процессов формирования стока и эволюции мерзлых пород в условиях изменений климата.
Исследованы особенности современного температурного режима антропогенно-трансформированных и ненарушенных многолетнемерзлых почвогрунтов на участке пересечения бугристого болота автодорогой Усинск-Харьяга с частично разрушенным цементно-бетонным покрытием. Для оценки характера температурного режима почвогрунтов исследования проводили на южном пределе криолитозоны в Большеземельской тундре в период относительно высоких температур воздуха (2015-2018 гг.). Для измерений температуры почвогрунтов бугристого болота и придорожного понижения пробурили две 10-метровые термоскважины. При исследовании температурной динамики тела дорожной насыпи в качестве ее модели использовали сходную по основным характеристикам насыпную песчаную площадку высотой 5 м. Исследования показали, что строительство насыпной автодороги на южном пределе европейского Северо-Востока России способствует существенной дифференциации температурных условий антропогенно-трансформированных почвогрунтов. Нарушение условий строительства и дальнейшая эксплуатация автодороги в условиях продолжающегося климатического потепления привели к значительному повышению температуры почвогрунтов и частичному разрушению дорожного полотна.
Исследованы особенности строения, оледенения и температурного режима пещер Сказка и Скалолазов, расположенных в пределах Национального природного парка “Ленские столбы” в бассейне среднего течения р. Лены (Якутия, Восточная Сибирь). Обсуждаются особенности геометрии “теплых” и “холодных” пещер, оказывающих влияние на характер воздушной циркуляции, тепловой режим и пещерное оледенение в разные сезоны года. Впервые приводятся данные об изотопном составе (18О и D) разных типов десублимационных льдов, позволяющие достаточно уверенно их отличить от других типов наземных и подземных льдов региона. Установлено, что источниками питания пещерных льдов являются осадки теплого времени года. Выявлена горизонтальная зональность в распределении десублимационных кристаллов льда и их изотопного состава. Установлено, что во внутренних зонах с температурой около -8 °С формируются столбчатые кристаллы крайне тяжелого состава (δ18О = -(12.2 ± 0.7) ‰, δD = -(99.2 ± 4.7) ‰, dexc = -2.0 ± 0.8). В транзитной зоне формируются пластинки со спиралевидной структурой следующего состава: δ18О = -(14.9 ± 1.6) ‰, δD = -(118.3 ± 12.0) ‰, dexc = 1.0 ± 0.9. Наиболее легкими (δ18О = = -(21.2 ± 0.8) ‰, δD = -(178.0 ± 4.7) ‰, dexc = -8.2 ± 1.5) являются десублимационные льды, формирующие пояс мелкокристаллической изморози вблизи входа в пещеру.
Издательство
- Издательство
- СО РАН
- Регион
- Россия, Новосибирск
- Почтовый адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- Юр. адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- ФИО
- Пармон Валентин Николаевич (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО РАН)
- E-mail адрес
- sbras@sb-ras.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9381848