Fyzikální Geologie

je důležité, aby klasifikovat svahu selhání, takže můžeme pochopit, co je způsobuje a naučit, jak zmírnit jejich účinky., Tři kritéria se používají k popisu svahu selhání jsou:

  • typ materiálu, který se nepodařilo (obvykle buď podloží nebo nezpevněný sediment)
  • mechanismus selhání (jak materiál přemístěn)
  • rychlost, jakou se pohyboval

typ pohybu je nejdůležitější vlastnost svahu selhání, a tam jsou tři různé typy pohybu:

  • v Případě, že materiál kapky ve vzduchu, svisle nebo téměř svisle, je známý jako na podzim.,
  • pokud se materiál pohybuje jako hmota podél šikmého povrchu (bez vnitřního pohybu uvnitř hmoty), je to snímek.
  • pokud má materiál vnitřní pohyb, jako tekutina, je to Tok.

bohužel to není tak jednoduché. Mnoho poruch svahu zahrnuje dva z těchto typů pohybu, některé zahrnují všechny tři a v mnoha případech není snadné říci, jak se materiál pohyboval. Typy selhání svahu, které zde pokryjeme, jsou shrnuty v tabulce 15.1.

tabulka 15.,


Mudflow Uvolněné usazeniny s významnou složkou bahna a hlíny Proudění (směsí sedimentu a vody se pohybuje dolů kanál) Středně rychle (cm/s m/s)
Trosek tok Písek, štěrk, a větší fragmenty Tok (podobně jako mudflow, ale obvykle rychlejší) Fast (m/s)

Rock fragmenty mohou přerušit poměrně snadno ze strmé skalní svahy, nejčastěji mrazem-zaklínění v oblastech, kde existuje mnoho zmrazovacích cyklů za rok., Pokud jste někdy šli po strmé horské stezce na chladné ráno, možná jste slyšeli občasný pád úlomků na svahu talus. To se stane, protože voda mezi praskliny zamrzne a rozšiřuje přes noc, a pak, když to stejné vodě taje v ranním slunci, fragmenty, které byly tlačil mimo své hranice ledu padají na svahu níže (viz Obrázek 15.7).

Obrázek 15.,7 příspěvek zmrazení-rozmrazení rock podzim

typický talus svahu, v blízkosti Keremeos v jižní B. C., je zobrazen na Obrázku 15.8. V prosinci 2014 se velký blok skály oddělil od útesu ve stejné oblasti. To rozdělil na menší kousky, že spadl ze svahu a narazil do silnice, rozbíjení betonové bariéry a drážkování z velké části chodníku. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Obrázek 15.8 zleva: talus svahu v blízkosti Keremeos, B. C.,, tvořené skalním pádem z útesů výše. Právo, 20. Prosince 2014-výsledky pádu skály na dálnici západně od Keremeosu.

rock Slide

skalní skluzavka je posuvný pohyb skály podél šikmé plochy. Ve většině případů je pohyb rovnoběžný s rovinou zlomeniny, podestýlky nebo metamorfované foliace a může se pohybovat od velmi pomalého až středně rychlého. Slovo sackung popisuje velmi pomalý pohyb bloku horniny (mm/y až cm/y) na svahu. Dobrým příkladem je Downie Slide severně od Revelstoke, B. C., který je znázorněn na obrázku 15.9., V tomto případě masivní těleso skály velmi pomalu klouže po strmém svahu podél roviny slabosti, která je přibližně rovnoběžná se svahem. Downie Slide, který byl rozpoznán před výstavbou přehrady Revelstoke, se v té době pohyboval velmi pomalu (několik cm/rok). Geologické inženýři se obávali, že přítomnost vody v nádrži (viditelné na Obrázku 15.9) by mohl dále oslabit letadlo selhání, což vede ke zrychlení pohybu., Výsledkem by bylo katastrofální selhání nádrže, které by poslalo stěnu vody přes přehradu a do komunity Revelstoke. Během výstavby přehrady vytunelovali do skály na základně skluzavky a vyvrtali stovky drenážních otvorů nahoru do roviny selhání. To umožnilo vypustit vodu tak, aby byl tlak snížen, což snížilo rychlost pohybu posuvného bloku. BC Hydro monitoruje Toto místo nepřetržitě; posuvný blok se v současné době pohybuje pomaleji, než tomu bylo před výstavbou přehrady.,

Obrázek 15.9 Ten Downie Skluzavkou, sackung, na břehu Revelstoke Nádrže (nad Revelstoke Dam). Hlava scarp je viditelná nahoře a strana-scarp podél levé strany.

V létě 2008, velký kámen sklouzl rychle z prudkého svahu nad Highway 99 blízkosti Porteau Cove (mezi Horseshoe Bay a Squamish). Blok narazil do dálnice a přilehlé železnice a rozbil se na mnoho kusů., Dálnice byla několik dní uzavřena a svah byl následně stabilizován horninovými šrouby a drenážními otvory. Jak je znázorněno na obrázku 15.10, skála je zlomená rovnoběžně se svahem a to téměř jistě přispělo k selhání. Ve skutečnosti však není známo, co tuto událost vyvolalo, protože počasí bylo v předchozích týdnech suché a teplé a v regionu nedošlo k významnému zemětřesení.

Obrázek 15.10 Stránkách 2008 rock slide na Porteau Cove., Všimněte si prominentní zlomeniny nastavené rovnoběžně s povrchem svahu. Svah byl stabilizován horninovými šrouby (nahoře) a do skály byly vyvrtány otvory pro zlepšení odvodnění (jeden je viditelný vpravo dole). Riziko pro projíždějící vozidla z pádu skály bylo sníženo zavěšením síťových závěsů (pozadí).,

Rock Avalanche

v Případě, kamení a pak se pohybuje rychle (m/s), skála, je pravděpodobné, že rozbít na mnoho malých kousků, a v tom okamžiku se změní v rock avalanche, ve kterém malé i velké úlomky hornin se pohybují v tekutině způsobem podporován vzduchový polštář uvnitř a pod pohybující se hmoty. Snímek naděje z roku 1965 (obrázek 15.1) byl skalní lavinou, stejně jako slavný Frank Slide z roku 1903 v jihozápadní Albertě. Snímek z roku 2010 na Mt., Skrovný (západně od Lillooetu) byl také skalní lavina a soupeří s Hope Slide jako největší selhání svahu v Kanadě v historických dobách (obrázek 15.11).

tečení nebo Soliflukce

velmi pomalý — mm/y až cm/y-pohyb půdy nebo jiného nekonsolidovaného materiálu na svahu je známý jako tečení. Creep, který obvykle postihuje pouze horní několik centimetrů sypkého materiálu, je obvykle typ velmi pomalého toku, ale v některých případech může dojít k posuvu. Tečení může být usnadněno zmrazením a rozmrazením, protože, jak je znázorněno na obrázku 15.,12, částice jsou zvednuty kolmo k povrchu růstem ledových krystalů v půdě a poté svisle gravitací, když se led roztaví. Stejný účinek může být způsoben častým navlhčením a sušením půdy. V chladném prostředí je soliflukce intenzivnější formou tečení vyvolaného mrazem.

Obrázek 15.12 zobrazení příspěvek zmrazení-tání tečení., Modré šipky představují vzestup způsobený zmrazením ve vlhké půdě pod ním, zatímco červené šipky představují depresi gravitací během rozmrazování. Vzestup je kolmý ke svahu, zatímco pokles je vertikální.

Tečení je nejvíce patrné na středně-na-strmé svahy, kde stromy, plotové sloupky, nebo hrob markery jsou důsledně opíral do kopce směrem (Obrázek 15.13). V případě stromů, které se snaží napravit své štíhlé rostoucí vzpřímeně, a to vede k zakřivené dolní kufr známý jako „pistole zadek.,“

Obrázek 15.13 Důkazy o tečení (nakloněné hrob markery) na hřbitově v Nanaimo, B. C.

Propad

Propad je typ slide (pohyb hmoty) která se koná v rámci silné nekonsolidované vkladů (obvykle tlustší než 10 m). Propady zahrnují pohyb po jednom nebo více zakřivených plochách selhání, s pohybem dolů v blízkosti horní a vnější pohyb směrem dolů (obrázek 15.14). Obvykle jsou způsobeny přebytkem vody v těchto materiálech na strmém svahu.,

Obrázek 15.14 zobrazení pohybu nezpevněné sedimenty v oblasti, sesouvání

příklad propadu v Lethbridge oblasti Alberta je znázorněno na Obrázku 15.15. Tato funkce je pravděpodobně aktivní po mnoho desetiletí, a pohybuje se o něco více, kdykoli jsou silné jarní deště a významný odtok sněhu. Špička propadu selhává, protože byla erodována malým proudem ve spodní části.,

Obrázek 15.15 propad na březích malé coulee blízkosti Lethbridge, Alberta. Hlavní hlava-scarp je jasně viditelná nahoře a druhá menší je viditelná asi jedna čtvrtina cesty dolů. Špička propadu je erodována sezónním proudem, který vytvořil coulee.

Mudflows and suti Flows

Jak jste viděli ve cvičení 15.,1, když se hmota sedimentu zcela nasytí vodou, hmota ztrácí sílu, do té míry, že zrna jsou tlačena od sebe a bude proudit, a to i na mírném svahu. To se může stát během rychlého jarního tání sněhu nebo silných dešťů a je také relativně běžné během sopečných erupcí kvůli rychlému tání sněhu a ledu. (Bahno nebo úlomky proudí na sopce nebo během sopečné erupce je lahar.) Je-li materiál je primárně písek-velké nebo menší, to je známé jako mudflow, jako jeden ukázaný na Obrázku 15.16.,

Obrázek 15.16 propadu (vlevo) a související mudflow (uprostřed) na stejném místě jako Postava 15.15, v blízkosti Lethbridge, Alberta.

Pokud je dotyčný materiál štěrk velký nebo větší, je známý jako tok nečistot. Protože to trvá déle, gravitační energie k pohybu větších částic, naplavenin se obvykle tvoří v oblasti s strmější svahy a více vody, než se mudflow., V mnoha případech dochází k toku nečistot v příkrém proudovém kanálu a je vyvolán zhroucením bankovního materiálu do proudu. To vytváří dočasnou přehradu a poté velký tok vody a trosek, když se přehrada rozbije. To je situace, která vedla k fatálnímu toku trosek při přistání Johnsons, B. C., v roce 2012. Typický tok trosek západního pobřeží je znázorněn na obrázku 15.17. Tato událost se konala v listopadu 2006 v reakci na velmi silné srážky. Bylo dost energie na pohyb velkých balvanů a klepání na velké stromy.,

Obrázek 15.17 spodní část naplavenin ve strmém stream kanál blízkosti Buttle Lake, B. C., v listopadu 2006.

Cvičení 15.2 Klasifikace Svahu Selhání

Tyto čtyři fotografie ukazují některé z různých typů svahu selhání je popsáno výše. Pokuste se identifikovat každý typ a poskytnout některá kritéria pro podporu vašeho výběru.,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště