"Doğal afetler. Çamur akışları" konulu sunum

Pogorelov Yuri Evgenievich

Can Güvenliği Öğretmeni

MBOU Ortaokulu No. 9, Çehov

Sınıf 7

Ders konusu: “Çamur akışları ve özellikleri”

Ders hedefleri:

  • Öğrencileri tehlikeli bir doğa olgusuyla tanıştırın.
  • Çamur akışlarının (çamur akışları) temel özelliklerini göz önünde bulundurun.
  • Can güvenliği konusuna ilginin artması.

Teçhizat:

  • ders kitabı A.T. Smirnova, B.O. Khrennikov “Can güvenliğinin temelleri. 7. sınıf";
  • bilgisayar;
  • ekran;
  • sunum.

Ders ilerlemesi

I. Organizasyon anı

- Merhaba arkadaşlar. Seni gördüğüme çok sevindim!

Derse hazır olanlar elinizi kaldırın ve şimdi şu sözlerle başınızı okşayın: "Ben akıllıyım!"

Hadi dersimize başlayalım!

II. Referans bilgilerinin güncellenmesi

Arkadaşlar, sel anında ne yapılması gerektiğini hatırlayalım.

Slaytlar kullanılarak ön anket yapılır.

1. Sel tehlikesiyle mücadeleye yönelik plan nedir? Slayt 2.

2. Ani bir su baskını durumunda halkın eylemlerini bize anlatın. Slayt 3.

3. Bize selden sonra halkın eylemlerini anlatın. Slayt 4.

III. Dersin amacını ve konusunu anlatmak

Bugün başka bir tehlikeli doğa olayını öğreneceksiniz.

Şiiri dinleyin ve dersin ne hakkında olacağını söyleyin. Slayt 5.

Güneşin ve ayın ışığıyla
Dağlardan bir dere aktı
Ve kayaların üzerinden geçerken,
Heyecanla guruldadı.
Ve yılan gibi kıvrılarak,
Ve engellerden korkmadan,
Turkuaz rengiyle parladı
Ve herkes onun için mutluydu!

Ama sonra sıcak bir gün
Yüksek dağlardan bir çamur akışı düştü,
Bir kükreme ile tarlalara koştu,
Ve dünya sarsıldı.

Uzun süre uzak dağlarda yaşadı.
Çok fazla öfke biriktirdi

Karanlık kayaların arasına sıkışmış
Uzun zamandır intikam almayı hayal ediyordu.
Yolunda süpürüp gidiyor
Ağaçlar, taşlar, yeni ev,
İnsanları ezdi, hayvanları yıkadı,
Ve bu beni sevindiren tek şeydi...
Diş gıcırdaması, gülüşü,
Kayalardan geliyor gibiydi.
Toprak tahrif ediliyor
Tarlalar taşlarla kaplı...

Ama nehir artık orada değil.
Ve aktığı yerde iz kayboluyordu...

Derste ne hakkında konuşacağız?(Öğrencilerin cevapları).

Slayt1. (1. slayta dönmek için farenizi 5. slaytın sağ alt köşesindeki okun üzerine getirmeniz gerekir.)

- Ders konusu: “Çamur akışları ve özellikleri.”Konuyu not defterine kaydetmek.

IV. Yeni materyalin sunumu

Sunum gösterimi ile öğretmenin hikayesi.

Slayt 6. ( 6. slayta geçmek için 1. slaytın sağ alt köşesindeki okun üzerine gelmeniz gerekir.)

Çamur akışı nedir?

Arapçadan tercüme edilen kelime "fırtınalı akıntı" anlamına gelir.

Çamur akışı, dağ nehir yataklarında ve oyuklarda aniden ortaya çıkan, su ve çok sayıda kaya parçası karışımının kil parçacıklarından büyük taşlara ve bloklara kadar geçici bir akışıdır.Bir not defterine yazın.

Slayt 7.

Çamur akışlarının oluşumu belirli koşulların birleşiminden kaynaklanır:

ilk olarak çamur akışının katı bileşeninin kaynakları olan çamur akışı oluşturan toprakların varlığı;

ikincisi, bu toprakların yoğun sulanması kaynaklarının varlığı,

ve bu yerlerdeki dağ yamaçlarının yeterli dikliği.

Bir çamur akışının katı bileşeninin kaynakları, yamaç molozu, toprak kayması ve heyelandan kaynaklanan gevşek kaya malzemelerinin yanı sıra önceki çamur akışlarının oluşturduğu moloz ve engeller olabilir. Gelişmiş buzullara sahip yüksek dağlık bölgeler için, çamur akışlarının katı bileşeninin kaynakları buzul birikintileri - morenlerdir. Büyük bloklardan kum ve kile kadar çok çeşitli kaya parçalarının karışımından oluşurlar.

Çamur akışları için su kaynağı kaynakları yağmurlar ve sağanak yağışlardır ve yüksek dağlık bölgelerde - buzulların ve karların yoğun erimesi sırasında ve ayrıca buzul veya moren göllerinin patlaması sırasında oluşan su.

Slayt 8.

Hareket ederken çamur akışı sürekli bir çamur, taş ve su akışıdır.

1. Çamur akışı kanalının uzunluğu (birkaç 10 m'den birkaç 10 km'ye kadar)

2. Genişlik (3-100 m arası)

3. Seyir hızı (2-10 m/s)

4. Süre (1-3 saat)

5. Güç (karışımın hacmi, metreküp cinsinden)

9. slayt. Çamur akışlarının oluşumunun ana nedenlerini adlandıralım.

Doğal nedenler şunları içerir:

  • Uzun ve şiddetli yağışlar.
  • Kar ve buzulların erimesi.
  • Rezervuarların atılımı.
  • Deprem.
  • Volkanik patlama.

Antropojenik nedenler şunları içerir:

  • Madencilik işletmelerinin kural ve düzenlemelerinin ihlali.
  • Yolların ve diğer yapıların inşaatı sırasında patlamalar.
  • Orman kesimi.
  • Yanlış tarım uygulamaları ve toprak ve bitki örtüsünün bozulması.

10. slayt.

Rusya'da toprakların %20'sine kadarının çamur akıntısı bölgelerinde yer aldığına dikkat edilmelidir. Rusya'da üç binden fazla çamur akıntısı havzası kayıtlıdır. Kabardey-Balkar, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kamçatka, Primorye, Kola Yarımadası ve Ural dağlarında çamur akıntıları oluşur.

V. Bağımsız çalışma

Çamur akışları yapılar üzerindeki etkilerine bağlı olarak birkaç gruba ayrılabilir.

Aşağıdaki görevi tamamlamanızı öneririm.

11. slayt.

Egzersiz yapmak.

Çamur akışlarını, toplam çamur akışı hacmine bağlı olarak çeşitli yapılar ve nesneler üzerindeki etkilerinin sonuçlarına göre sınıflandırın.

Bu bölümü belirleyen ana kriterleri belirtiniz. Bu verileri bir not defterine tablo biçiminde s. 100 ders kitabı.

Öğrenciler görevi bağımsız olarak tamamlarlar.

Öğretmen kontrol etmek için birkaç defter alır. Daha sonra öğrenciler ödevin doğru şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederler. 12-13 slaytları.

VI. Konunun devamı

Ders kitabı ile çalışma s. 100-101.

- Bu doğal afetin sonuçları nelerdir?Öğrenci cevaplar.

14. slayt. Çamur akışlarının sonuçları şunları içerir:

  • Binaların, yolların, hidrolik ve diğer yapıların tahrip edilmesi.
  • İletişim ve enerji hatlarında kesinti.
  • Bahçelerin ve ekilebilir arazilerin tahrip edilmesi.
  • İnsanların ve hayvanların ölümü.

VII. Konsolidasyon

Böylece bugün tehlikeli bir doğal fenomen olan çamur akışıyla tanıştık. Çamur akışlarının nedenlerini ve sonuçlarını inceledik.

Şimdi görevi tamamlamayı öneriyorum.

15. slayt.

Egzersiz yapmak

Eksik kelimeleri doldurarak tanımı yazınız.

Çamur akışı veya çamur akışı, fırtınalı bir...... dağdır......., ve çok sayıda kayanın karışımından oluşur - kilden... ... .. büyüğe...... ve.......... .

Yardımcı kelimeler: su, taşlar, parçacıklar, geçici, bloklar, akış.

Öğrenciler görevi bağımsız olarak tamamlar ve ardından akran kontrolü yapar ( slayt 16 ). Öğretmen not verir.

VIII. Özetlemek

Çocuklar, çamur akışının ana bileşenleri nelerdir?

Çamur akışı neden tehlikelidir?

IX. Ev ödevi Slayt 17.

Bölüm 4.4.

Kullanılan malzemeler

  • A.T.'nin ders kitabı Smirnova, B.O. Khrennikov “Can güvenliğinin temelleri. 7. sınıf" - M.: Eğitim, 2014.
  • Bu ders kitabı için çalışma kitabı “Can Güvenliğinin Temelleri. 7. sınıf."

giriiş

Dünyevi medeniyetin gelişim tarihi doğal afetler, kazalar ve felaketlerle ilişkilidir.

Acil durumlar, çeşitli faktör ve olayların insan ve çevre üzerindeki etkisi sonucu yaralanma ve ölümlere yol açarak çok büyük maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır.

Doğal afetler, kazalar ve afetlerden kaynaklanan insan ve maddi kayıplara ilişkin istatistikler, bunların dünya genelinde ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hızla arttığını ortaya koyuyor.

Çalışmamda bir tür acil durumu ve sonuçlarını ortadan kaldırmanın yollarını analiz ettim. Bu doğal sürecin nedenlerini ve doğasını bilmek önemlidir. Bu, bazılarını önleyecek veya yıkıcı etkilerinin gücünü azaltacaktır. Ayrıca önceden alınan önlemler, azaltım önlemlerinin daha etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Çamur akışı olaylarının incelenmesi ülkemiz açısından önemlidir. Nitekim çamur akışı haritasına göre Rusya Federasyonu topraklarının% 20'si çamur akışı süreçleri bölgesinde yer almaktadır.

Amaç: Çamur akışı olgusunu, oluşumunu etkileyen faktörleri, olası sonuçlarını, korunma yöntemlerini incelemek.

1) Çamur akışını tanımlayın. Görünüşünün coğrafyasını belirleyin.

2) Çamur akışlarının koşulları ve nedenleri, bunların sınıflandırılması hakkında bilgi edinin; Akış oluşumu sürecini düşünün.

3) Çamur akışına karşı temel önlemleri ve yapıları açıklamak


1. Çamur akışı kavramı

Çamur akışı, küçük dağ nehirlerinin havzalarında aniden ortaya çıkan su ve kaya parçalarından oluşan fırtınalı çamur veya çamur taşı akışıdır. Çamur akışlarının tehlikesi sadece yıkıcı güçlerinde değil, aynı zamanda aniden ortaya çıkmalarında da yatmaktadır. Ülkemiz topraklarının yaklaşık %20'si çamur akıntılarına maruz kalmaktadır.

Çamur akışı Kafkasya, Karpatlar, Kırım, Urallar, Pamir, Alai, Tien Shan, Altay, Sayan dağlarında, Barguzinsky, Udakan, Stanovoy, Verkhoyansky, Chersky, Kolyma sırtlarında yaygındır.

Birçok dağlık bölge, taşıdığı katı kütlenin bileşimi açısından bir veya başka tür çamur akışının baskınlığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, Karpatlar'da, nispeten küçük kalınlıktaki su-taş çamur akışları en sık bulunur; Kuzey Kafkasya'da - esas olarak çamur-taş çamur akışları, Orta Asya'da - çamur akışları. Çamur akışının akış hızı genellikle 2,5-4,0 m/s'dir, ancak sıkışmalar aşıldığında 8-10 m/s veya daha fazlasına ulaşabilir. Çamur akışlarının sonuçları felaket olabilir. Böylece, 8 Temmuz 1921'de saat 21: 00'de, güçlü bir su akıntısının sürüklediği bir toprak, silt, taş, kar, kum kütlesi dağlardan Alma-Ata şehrinin üzerine çöktü. Bu dere, şehrin eteğindeki yazlık binaları, insanları, hayvanları ve meyve bahçelerini yerle bir etti. Korkunç bir sel şehre sıçradı ve sokakları yıkılmış evlerin dik kıyılarıyla azgın nehirlere dönüştürdü. Felaketin dehşeti gecenin karanlığıyla daha da arttı. Söylenmesi neredeyse imkansız olan yardım çığlıkları vardı. Evler temellerinden söküldü ve insanlarla birlikte fırtınalı bir dere sürüklendi.

Ertesi günün sabahı unsurlar sakinleşti. Maddi hasar ve can kaybı büyük oldu. Nehrin üst kısmındaki şiddetli yağışlar çamur akışına neden oldu. Malaya Almatinka. Toplam çamur-taş kütlesi hacmi yaklaşık 2 milyon m3 idi. Akıntı şehri 200 metrelik bir şeritle kesti.

Bir çamur akışı uzun mesafelere yayılabilir ve yolu üzerinde büyük engellere ve yıkıma neden olabilir. Bu durumda, kanaldan aşağı doğru hareket ederken çamur akışının akış hızı ve hacmi, özellikle kanalın aşındırıcı su baskını nedeniyle, ilk atılımla karşılaştırıldığında onlarca kat artabilir.

Potansiyel bir çamur akışı kaynağı, çamur akışlarının belirli su koşulları altında ortaya çıktığı, önemli miktarda gevşek döküntü toprağı veya birikmesi için koşulları içeren bir çamur akışı kanalı veya çamur akışı havzasının bir bölümüdür. Çamur akışı merkezleri çamur akışı yarıklarına, çukurlara ve dağınık çamur akışı oluşum merkezlerine bölünmüştür.

Çamur akışı çukuru, kayalık, çim kaplı veya ormanlık yamaçları kesen, genellikle ince hava koşullarına dayanıklı kabuktan oluşan doğrusal bir morfolojik oluşumdur. Çamur akışı çukurları, küçük uzunlukları (nadiren 500...600 m'yi aşan) ve derinlikleri (nadiren 10 m'den fazla) ile karakterize edilir. Çukurların taban açısı genellikle 15°'den fazladır.

Çamur akıntısı yarığı, eski moren birikintilerinin kalınlığında gelişen ve çoğunlukla yamacın keskin kıvrımlarıyla sınırlı olan güçlü bir morfolojik oluşumdur. Antik moren oluşumlarına ek olarak, birikimli, volkanojenik, heyelan ve heyelan arazilerinde çamur akışı yarıkları oluşabilir. Çamur akışı yarıklarının boyutu, çamur akışı çukurlarından önemli ölçüde daha büyüktür ve bunların uzunlamasına profilleri, çamur akışı çukurlarından daha düzgündür. Çamur akışı yarıklarının maksimum derinliği 100 m veya daha fazlasına ulaşır; Çamur akıntısı yarıklarının toplama alanları 60 km2'nin üzerine çıkabilmektedir. Bir çamur akışı sırasında çamur akışı kesisinden çıkarılan toprağın hacmi 6 milyon m3'e ulaşabilir.

Dağınık çamur akışı oluşumunun kaynağı, dik (35...55°) yüzeylemeler, ağır şekilde tahrip olmuş kayalar, kaya ayrışma ürünlerinin yoğun bir şekilde biriktiği yoğun ve dallanmış bir oluk ağına sahip olan ve mikro çamur akışlarının oluştuğu bir alan olarak anlaşılmaktadır. oluşur ve bunlar daha sonra tek bir çamur akışı kanalında birleşir. Genellikle aktif tektonik faylarla sınırlıdırlar ve görünümleri büyük depremlerden kaynaklanır. Çamur akışı merkezlerinin alanı 0,7 km2'ye ulaşır ve nadiren daha fazla olur.

2. Çamur akışlarının nedenleri

Çamur akışları, üç koşulun aynı anda karşılanması durumunda meydana gelir:

· Havza yamaçlarında yeterli miktarda kaya tahribatı ürününün bulunması;

· gevşek katı malzemenin yamaçlardan yıkanması veya yok edilmesi ve bunun nehir yatakları boyunca daha sonraki hareketi için gerekli su hacminin varlığı;

· dik yamaç ve su yollarının varlığı.

Kayaların tahribatının ana nedeni hava sıcaklığındaki gün içi keskin dalgalanmalardır. Böylece yaz aylarında Türkmenistan ve Ermenistan'ın dağlık bölgelerinde hava sıcaklığı dalgalanmalarının günlük genliği 50-60°C'ye ulaşıyor. Bu, kayada çok sayıda çatlağın oluşmasına ve parçalanmasına yol açar. Açıklanan işlem, çatlakları dolduran suyun periyodik olarak dondurulması ve çözülmesiyle kolaylaştırılır. Hacmi genişleyen donmuş su, çatlağın duvarlarına muazzam bir kuvvetle baskı yapar. Ek olarak, kayalar kimyasal ayrışma (mineral parçacıklarının toprak altı ve yeraltı suyu tarafından çözünmesi ve oksidasyonu) ve ayrıca mikro ve makroorganizmaların etkisi altındaki organik ayrışma nedeniyle tahrip olur. Çoğu durumda, çamur akışlarının nedeni yağışlar, daha az sıklıkla yoğun kar erimesi, moren ve baraj göllerinin patlamaları, heyelanlar, heyelanlar ve depremlerdir. Bununla birlikte, her dağ bölgesi çamur akışlarının nedenlerine ilişkin belirli istatistiklerle karakterize edilir. Örneğin, Kafkasya'nın tamamında çamur akışlarının nedenleri şu şekilde dağılmaktadır: yağmurlar ve sağanak yağışlar - %85, sonsuz karların erimesi - %6, moren göllerinden eriyen suyun boşaltılması - %5, baraj göllerinin patlamaları - %4. Ancak Trans-İli Alatau'da gözlemlenen büyük ve devasa çamur akışlarının tümü, moren ve baraj göllerinin kırılmasından kaynaklandı.

Genel anlamda fırtına kaynaklı çamur akışının oluşma süreci şu şekilde ilerlemektedir. Başlangıçta su gözenekleri ve çatlakları doldurur ve aynı anda yokuştan aşağı doğru akar. Bu durumda parçacıklar arasındaki yapışma kuvvetleri keskin bir şekilde zayıflar ve gevşek kaya dengesiz bir denge durumuna gelir. Daha sonra su yüzeyden akmaya başlar. İlk önce küçük toprak parçacıkları, ardından çakıl taşları ve kırma taşlar ve en sonunda da taşlar ve kayalar hareket eder. Süreç çığ gibi büyüyor. Tüm bu kütle vadiye veya kanala girer ve yeni gevşek kaya kütlelerini harekete geçirir. Su akışı yetersizse çamur akışı sönüyor gibi görünüyor. Küçük parçacıklar ve küçük taşlar su tarafından aşağı taşınırken, büyük taşlar da nehir yatağında kör bir alan oluşturur. Çamur akışının durması, nehir eğimi azaldıkça akış hızının azalması sonucu da meydana gelebilir. Çamur akışlarının belirli bir tekrarı gözlemlenmemiştir. Çamur ve çamur-taş akıntılarının oluşumunun, önceki uzun kurak havaların kolaylaştırdığı kaydedildi. Aynı zamanda dağ yamaçlarında ince kil ve kum parçacıkları yığınları birikmektedir. Yağmurla yıkanıp gidiyorlar. Aksine, su-taş akıntılarının oluşumu önceki yağışlı hava nedeniyle kolaylaştırılmıştır. Sonuçta, bu akışlara yönelik katı madde esas olarak dik yamaçların tabanlarında ve nehir ve akarsu yataklarında bulunur. Önceki nemin iyi olması durumunda taşların birbirleriyle ve ana kayayla olan bağı zayıflar.

Son yıllarda çamur akışlarının oluşumunun doğal nedenlerine, yani çamur akışlarının oluşumuna veya yoğunlaşmasına neden olan bu tür insan faaliyetlerine antropojenik faktörler de eklenmiştir. Bu faktörler şunları içerir:

– dağ yamaçlarında ormansızlaşma;

– Düzensiz otlatma nedeniyle toprak örtüsünün bozulması;

– atık kaya yığınlarının madencilik işletmeleri tarafından uygun olmayan şekilde yerleştirilmesi;

– demiryolları, yollar ve çeşitli yapıların inşaatı sırasında meydana gelen patlamalar;

– Sıyırma operasyonlarından sonra yetersiz arazi ıslahı ve yamaçlardaki sulama yapılarından düzensiz su tahliyesi;

– endüstriyel işletmelerin atıklarından dolayı toprak ve bitki örtüsünün bozulması.

Bu nedenle, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, taşocakçılığı, yamaçların yollarla kesilmesi ve yamaçlarda büyük inşaat yapılması, Kafkasya'nın neredeyse tüm Karadeniz kıyısında (Novorossiysk'ten Soçi'ye) çamur akışlarının gelişmesine yol açtı.

3. Çamur akışlarının sınıflandırılması Katı bileşenin granülometrik bileşimine göre:

· Su taşı – kayalar ve kaya parçaları da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak büyük taşlardan oluşan su karışımı. Hacimsel ağırlık 1,1–1,5 t/m3. Esas olarak yoğun kayaların bulunduğu bölgede oluşur.

· Çamur – Katı fazda kil ve toz parçacıkları ile az miktarda taş içeren su karışımı. Hacimsel ağırlık 1,5–2,0 t/m3.

· Çamur taşı – su, ince toprak, çakıl taşları, çakıl, küçük taşlardan oluşan bir karışım; Büyük taşlar da var ama sayıları çok az; ya dereden düşüyorlar ya da onunla birlikte yeniden hareket etmeye başlıyorlar. Hacimsel ağırlık 2,1–2,5 t/m3.

· Su-kar-taş – taşıma ortamının su olduğu çamur akışının kendisi ile kar çığı arasında bir geçiş aşaması.

Bu sınıflandırmadan çamur akışının çok yoğun olduğu ve bunun sonucunda çamur akışının etkisinin 5-12 t/m2'ye ulaştığı açıktır.

Doğuştan:

· Alp tipi – karların mevsimsel olarak hızlı erimesiyle karakterize edilir (ABD, Kanada, And Dağları, Alpler, Himalayalar)

Çöl tipi - ani şiddetli yağışların olduğu kurak veya yarı kurak bölgelerde bulunur (Arizona, Nevada, California)

· Laharlar, yanardağ yamaçlarında şiddetli yağmurlardan sonra ortaya çıkan, yakın zamanda güçlü, hala dengesiz toz ve kül birikintileriyle kaplanmış volkanik çamur akıntılarıdır.

Çamur akışlarının sıklığına göre 3 grup vardır: · Yüksek çamur akışı aktivitesi (3-5 yılda bir ve daha sık tekrarlanan);

· ortalama çamur akışı aktivitesi (her 6-15 yılda bir tekrarlanan);

· düşük çamur akışı aktivitesi (16 yılda bir veya daha az kez tekrarlanan).

Yapılara olan etkilerine göre:

· Düşük güç – küçük erozyonlar, menfezlerdeki açıklıkların kısmen tıkanması.

· Orta güç – şiddetli erozyon, deliklerin tamamen tıkanması, hasar ve temel yapıları olmadan yıkım.

· Güçlü – büyük yıkıcı güç, köprü kirişlerinin yıkılması, köprü desteklerinin, taş binaların, yolların yıkılması.

· Felaket – binaların, yol bölümlerinin, yol yatağının ve yapıların tamamen tahrip olması, yapıların çökeltilerin altına gömülmesi. Su kaynağına göre:

Su kaynağına göre:

· Yağmur - Buzullarla beslenmeyen orta dağ ve alçak dağ çamur akıntısı havzaları için tipiktir. Bu tür çamur akışlarının oluşmasının temel koşulu, kaya yıkım ürünlerinin yıkanmasına ve harekete geçmesine neden olabilecek yağış miktarıdır.

· Buzul – gelişmiş modern buzullara ve buzul birikintilerine (morenler) sahip yüksek dağ havzalarının karakteristiği. Katı beslenmelerinin ana kaynağı, buzulların yoğun erimesi sırasında ve buzul veya moren göllerinin patlaması sırasında çamur akışı oluşumu sürecinde yer alan morenlerdir. Buzul çamur akışlarının oluşumu büyük ölçüde ortam sıcaklığına bağlıdır.

· Volkanojenik – depremler sırasında oluşabilir. Bazı durumlarda (volkanik patlamalar sırasında), çamur akışlarının sıvı ve katı bileşenlerinin eklem oluşumu meydana geldiğinde.

Su koşullarına göre:

· Bağlı (yapısal) akışlar – su, kil ve kum parçacıklarının karışımından oluşur. Çözelti plastik bir maddenin özelliklerine sahiptir. Suyun tamamı misellerin kabuklarındadır. Akış tek olarak hareket eder. Su akışından farklı olarak kanalın kıvrımlarını takip etmez, onları yok eder, düzleştirir veya engellerin üzerinden yuvarlanır.

· Bağlantısız akışlar – yüksek hızda hareket ederler; Taşların sürekli etkisi, yuvarlanması ve aşınması vardır. Taşıt görevi gören çok miktarda su vardır. Akış genellikle kanalın kıvrımlarını takip ederek yer yer onu tahrip eder.

Aktarılan katı kütlenin hacmine göre:

Satış boyutu

Enkaz hacmi

Küçük

0,1 – 1,0 bin m3

Oldukça büyük

1,0 – 10 bin m3

Büyük

10 – 100 bin m3 (2–3 yılda bir)

Çok büyük

0,1 – 1,0 milyon m3

Büyük

1 – 10 milyon m3

Görkemli

10 – 100 milyon m3


Büyük çamur akışları sırasında, selenyumlu bir havzanın 1 km 2'sinden ortalama 20-50 bin m3 veya 50-120 bin ton katı madde yıkılır. Örnek olarak Almatı'da kayıtlı üç büyük çamur akışı vakasını aktarabiliriz. bölge. (1921, 1963 ve 1973) ve Erivan bölgesinde bir vaka (1946).

Oluşumun ana faktörlerine göre

· bölgesel tezahür. Ana oluşum faktörü iklim koşullarıdır (yağış). Doğası gereği bölgeseldirler. Yakınsama sistematik olarak gerçekleşir. Hareket yolları nispeten sabittir;

· bölgesel tezahür. Ana oluşum faktörü jeolojik süreçlerdir. İniş ara sıra gerçekleşir ve hareket yolları sabit değildir;

· antropojenik. Bu, insanın ekonomik faaliyetinin sonucudur. Dağ manzarasında en fazla yükün olduğu yerde meydana gelir. Yeni çamur akıntısı havzaları oluşuyor.


Çamur akışlarının temel nedenlerine göre
4. Çamur akışına karşı önlemler

Çamur akışlarıyla baş etme yöntemleri çok çeşitlidir. Bu, katı akışı korumak ve su ve ince kaya fraksiyonlarının bir karışımını geçirmek için çeşitli barajların inşası, çamur akışını yok etmek ve onu katı malzemeden kurtarmak için bir dizi baraj, yamaçları güçlendirmek için istinat duvarları, yüksek arazi akışını durdurmak ve drenaj hendekleri inşa etmektir. Akışı yakındaki su yollarına vb. yönlendirmek.

İnsanların çamur akışına yatkın alanlara yerleşmemeyi ve bu alanlarda yol, enerji hattı veya tarla inşa etmemeyi tercih etmelerinden oluşan pasif koruma yöntemleri de vardır.

4 aktif etkinlik grubu vardır:

1. Çamur akışı geçitleri (saptırmalar)

2. Selena kılavuzları (istinat duvarları, jantlar, barajlar)

3. Çamur akıntısı boşaltıcıları (barajlar, damlalar, eşikler)

4. Çamur akışı kontrolü (yarım barajlar, engeller, mahmuzlar)

5. Çamur akışını önleyici yapılar Ana tipler:

· tüm katı akışı biriktirmek için tasarlanmış barajlar (toprak, beton, betonarme). Drenaj ve menfez üniteleri var;

· Gövdedeki kafes hücreli filtre barajları. Sıvı akışının geçmesine ve katı akışın tutulmasına izin verin;

· barajlar aracılığıyla. Büyük taşları biriktirmek için birbirine bağlı betonarme kirişlerden yapılmış;

· barajlar veya alçak basınçlı barajlar;

· tepsiler ve ringa balığı. Çamur akışlarının yolların altından ve üstünden transit geçişi için tasarlanmıştır;

· dereyi yönlendiren barajlar ve kıyı koruma duvarları. Çamur akışlarını boşaltmaya ve taşkın yatağı arazilerini korumaya hizmet edin;

· Drenaj hendekleri ve sifon dolusavaklar. Geçişlerini önlemek için moren göllerini kurutmak için yaratılmışlar;

· eğimleri güçlendirmek için basınç duvarları;

· Basınçlı drenaj ve drenaj hendekleri. Yamaçlardan gelen sıvı akışını durdurmaya ve onu yakındaki su yollarına yönlendirmeye hizmet ederler.

Çamur akışı niteliğindeki dağ nehirlerinin hemen hemen her alüvyon konisi üzerinde ve kıyıları boyunca kültürel alanlar, yerleşim alanları, ulaşım yolları (demiryolu ve karayolu), sulama ve derivasyon kanalları ve diğer ekonomik nesneler bulunmaktadır.

Ulusal ekonomik tesislerin çamur akışlarından korunması, tesisin niteliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. Çamur akışlarına karşı doğrudan korumanın en yaygın yöntemi çeşitli hidrolik yapıların inşasıdır.

Korunan nesneler demiryolu veya otoyol veya sulama ve yönlendirme kanalları gibi dar bir şerit olduğunda, çamur akışları hidrolik yapılar - çamur akışları yoluyla bunların üstünden veya altından geçebilir. .

Planlanan konumlarına bağlı olarak koruyucu yapılar iki türe ayrılabilir:

1) ekonomik tesisleri çevreleyen veya kıyının aşınmış bölümlerini koruyan kemerler, istinat duvarları veya barajlar veya az çok önemli ölçüde bir şaft şeklindeki uzunlamasına yapılar;

2) korunan nesneden, barajlardan veya kıyılardan nehrin taşkın yatağına, esas olarak aşağı yönde, bir açıyla veya başka bir şekilde uzanan yarım barajlar (mahmuzlar) sistemi şeklindeki enine yapılar.

İkinci koruma sistemi daha yaygındır ancak bazen her iki sistem de birleştirilir.

Yarım barajlar arasındaki mesafe 30 ila 200 m arasında değişmektedir; yarı barajın baraj veya kıyı yönü ile açısı 10° ila 85° arasında, genellikle 25–30° arasında değişir; uzunluğu 20 ila 120 m arasında değişmektedir.

Yapısal sermaye açısından yapılar iki ana sınıfa ayrılabilir:

I. Çimento veya kireç harcı ile yığma ve prefabrik betonarme ile yapılan uzun vadeli yapılar da yaygın olarak kullanılmaktadır;

II. Dayanıklı olmayan taş-ahşap, taş-kütük ve gabion yapılar.

Operasyonel uygulamada ikinci sınıfın yapıları en yaygın olanıdır.

Yukarı Kuban havzasında dağ kollarında birinci sınıf yani uzun vadeli yapılar kullanılmaktadır. Her yerde ikinci sınıf binalarla birlikte bulunurlar. Enine kesitte dikdörtgen veya trapez şeklindedirler: her iki yan kenarı eğimli veya bir ön veya arka kenarı; Profil genişliği 0,4 ila 4,0 m, yükseklik ise 1,0 ila 3,5 m arasında değişmektedir.

Bazı durumlarda bu yapılar, tabanlarını erozyona karşı koruyan alt çıkıntılarla donatılmıştır; mahmuzların uzunluğu 1,5 ila 6 m, genişliği ise 0,5 ila 1 m arasında değişmektedir.

Kısa vadeli yapıların doğal hizmet ömrü 1-2 yıl, uzun vadeli yapıların ise 3-4 yıldır. Ancak gerçek hizmet ömrü, yerel malzemelerden yapılmış çamur akışı önleyici yapıların stabilite derecesine göre belirlenir. Orta derecede güçteki çamur akışları genellikle onların tamamen yok olmasına neden olur. İkinci sınıf yapılar şunları içerir: taş-ahşap, sepoylu veya sepoysuz taş-kütük ve gabion yapılar.

İkinci sınıf yapılar şunları içerir: taş-ahşap, sepoylu veya sepoysuz taş-kütük ve gabion yapılar.

Taş fırçalı çamur akışı çamur akışı önleyici yapılar, tasarım açısından iki türe ayrılabilir: bunlardan ilki, 0,3-0,5 m kalınlığında çalı çırpı ve 1,5-7 m genişliğinde, büyük taştan oluşan alternatif katmanların trapezoidal bir kesitine sahip olmasıyla karakterize edilir. üstte, yan yüzeylerin eğimi 1:0,5, 1:1, 1:1,5 ve yüksekliği 1–5 m'dir.

İkinci tip dikdörtgen bir kesite sahiptir ve 1,5-7 m genişliğinde, nehir yatağına belirli bir dereceye kadar gömülü ve dönüşümlü olarak çalı ve çalı katmanları ile yüklenmiş iki sıra (bazen üçüncü ve dördüncü ortada) akasya çitlerinden oluşur. taş (bazen bu sıralar tellerle birbirine bağlanır). Aynı yapılarda genel stabilite sağlamak amacıyla kullanılan sepoylar, her 3-20 m'de bir yerleştirilen 20 cm çapındaki kütüklerden yapılmış tripodlardır, ancak bu ek cihazlar birbirine bağlanmadığından amaçlarını haklı çıkarmaz. .

Görünüşte, taş ve kütük yapılar, enine destekler ve dikmelerle güçlendirilmiş dikey sürekli duvarlara sahip basitleştirilmiş sırt barajlarıdır; pratikte bu tür yapıların genişliği 1,5 ila 7 m, yüksekliği ise 1,5 ila 5 m arasında değişmektedir.

Çoğu durumda baraj destek direklerinin üst uçları, barajların çökeltilerle kaplanması durumunda birikebilmesi için üst işaretin üzerine belirli bir miktar yükseltilir. Bununla birlikte, bu tür bir birikim, yapıları belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra, yapılar boyunca çökeltilerin aşınması durumunda daha az dayanıklı hale getirir.

Koruyucu yapıların etkinliği, bu yapıların tipine, tasarımlarının doğruluğuna ve yapı sisteminin planlanan konumuna göre belirlenir.

Yapıların tipine ilişkin olarak, zor koşullarda çamur akıntılarına karşı koruma sağlamak için en etkili çalışmanın, harçlı duvardan veya bazı durumlarda kuru duvardan yapılmış rasyonel olarak tasarlanmış ve doğru konumlandırılmış yapılar olduğu kabul edilmelidir.

Taş çalılık ve taş kütük yapılar, kırılganlıkları ve çamur akışlarının yıkıcı etkilerine karşı daha fazla duyarlılıkları nedeniyle daha az etkilidir.

Koruyucu yapıların planlı bir konumunu doğrudan sahaya tahsis ederken, bu konumun nehrin rejimi ve aynı yerde bulunan diğer nesneler üzerindeki olası etkisi dikkate alınmadan, yalnızca bu nesnenin en eksiksiz şekilde korunması arzusu fark edilir. nehir, öyle ki çoğu zaman bazı nesnelerin korunması diğerlerinin güvenliği için bir tehdit oluşmasına neden olur.

Yukarı Kuban havzasının birçok dağ su yolunda nehir rejimini yapıların işleyişine uygun bir yönde değiştirme ihtiyacı dikkate alınmadan bir yapı düzeninin belirlenmesi gözlenmiştir. Uygulanan yapılar nehrin birikimli aktivitesini değiştirmediğinden, genellikle yatağındaki yükselme devam etti ve bu da yapıların periyodik olarak yükseltilmesi ihtiyacını gerektirdi. Bazı durumlarda ise tam tersi erozyon olgusu gözlendi.

Ayrıca, yapıların planlı bir yerini belirlerken bunun her zaman yeterli olmadığı da unutulmamalıdır; Bireysel yapılar arasındaki karşılıklı bağlantı ihtiyacı ve bunların ana kaya bankasının aşınmayan veya doğrudan akış etkisine maruz kalmayan sabit bölümlerine güvenilir bir şekilde dayanma ihtiyacı bir dereceye kadar dikkate alınmıştır.


6. Çamur akıntısı, heyelan ve çökme durumunda insanlara yönelik davranış kuralları

Heyelan, çamur akıntısı ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde yaşayan nüfus, bu tehlikeli olayların kaynaklarını, olası yönlerini ve özelliklerini bilmelidir. Tahminlere dayanarak bölge sakinleri, heyelan, çamur akıntısı, heyelan tehlikesi ve olası eylem bölgelerinin yanı sıra tehlike sinyalleri gönderme prosedürü hakkında önceden bilgilendirilir. Bu, acil bir tehditle ilgili acil durum bilgilerinin iletilmesi sırasında oluşabilecek stres ve paniği azaltır.

Tehlikeli dağlık alanların nüfusu, evlerin ve inşa edildikleri bölgenin güçlendirilmesiyle ilgilenmek ve koruyucu hidrolik ve diğer mühendislik yapılarının inşasına katılmakla yükümlüdür.

Heyelan, çamur akıntısı ve çığ tehdidine ilişkin temel bilgiler heyelan ve çamur akıntısı istasyonlarından, partilerden ve hidrometeoroloji servis noktalarından gelmektedir. Bu bilginin varış noktasına zamanında iletilmesi önemlidir. Nüfusun doğal afetlerle ilgili uyarısı, sirenler, radyo, televizyonun yanı sıra hidrometeoroloji hizmeti birimlerini, Acil Durumlar Bakanlığı'nı tehlikeli bölgelerde bulunan yerleşim yerlerine doğrudan bağlayan yerel uyarı sistemleri aracılığıyla belirlenen sırayla gerçekleştirilir. .

Heyelan, çamur akışı veya çığ tehlikesi olması durumunda nüfusun, çiftlik hayvanlarının ve malların güvenli yerlere erken tahliyesi organize ediliyor.

Sakinleri tarafından terk edilen evler veya apartmanlar, doğal afetin sonuçlarını ve ikincil faktörlerin olası etkilerini azaltmaya yardımcı olacak, daha sonraki kazı ve restorasyonlarını kolaylaştıracak bir duruma getirilmektedir. Bu nedenle bahçeden ya da balkondan taşınan eşyanın evin içerisine taşınması, yanınıza alınamayacak en değerli eşyaların nem ve kirden korunması gerekmektedir. Kapıları, pencereleri, havalandırmayı ve diğer açıklıkları sıkıca kapatın. Elektrik, gaz ve su kaynağını kapatın. Yanıcı ve zehirli maddeleri evden uzaklaştırın ve bunları uzak çukurlara veya ayrı bodrumlara yerleştirin. Diğer tüm açılardan organize tahliye için belirlenen prosedüre uygun hareket etmelisiniz.

Tehlike konusunda önceden bir uyarı yapılmadıysa ve doğal afet başlamadan hemen önce bölge sakinleri tehdit konusunda uyarıldıysa veya yaklaştığını kendisi fark ettiyse, herkes mülk endişesi duymadan kendi başına güvenli bir yere acil çıkış yapar. Aynı zamanda akrabalar, komşular ve yol boyunca karşılaşılan tüm insanlar tehlikeye karşı uyarılmalıdır. Acil çıkış için en yakın güvenli yerlere giden yolları bilmeniz gerekir. Bu yollar, heyelanın (çamur akışının) belirli bir yerleşime (nesneye) varışının en muhtemel yönlerinin tahminine dayalı olarak belirlenir ve nüfusa iletilir. Tehlikeli bölgeden acil çıkış için doğal güvenli yollar, heyelana eğilimli olmayan dağ ve tepe yamaçlarıdır. Güvenli yamaçlara tırmanırken, ana çamur akışının yan kanalları oluşabileceğinden vadiler, geçitler ve girintiler kullanılmamalıdır. Yolda hastalara, yaşlılara, engellilere, çocuklara ve zayıflara yardım sağlanmalıdır. Taşıma için mümkün olduğunca kişisel ulaşım, seyyar tarım makineleri, binek ve yük hayvanları kullanılır.

İnsanların ve yapıların kendilerini hareketli bir heyelan alanının yüzeyinde bulması durumunda mümkünse yukarıya doğru hareket etmeleri ve yuvarlanan bloklara, taşlara, molozlara, yapılara, toprak surlara ve dağ eteğindeki taş yığınlarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Heyelanın hızı yüksek olduğunda, durduğunda kuvvetli bir şok meydana gelebilir ve bu durum heyelandaki insanlar için büyük tehlike oluşturur.

Heyelan, çamur akıntısı veya heyelanın sona ermesinden sonra, daha önce afet bölgesini aceleyle terk eden ve en yakın güvenli yerde tehlikeyi bekleyen kişilerin, tekrarlanan bir tehdit olmadığından emin olarak bu alana dönüp arama ve temin yapmaları gerekmektedir. mağdurlara yardım.


Çözüm

Bu çalışma, çamur akışı gibi tehlikeli bir doğal fenomenin incelenmesinden oluşuyordu. Malzemeler incelendi ve çamur akıntılarının oluşumunun nedenleri ve koşulları belirlendi.

Çamur akışı olgusunun tanımı verilmiş, oluşum coğrafyası belirlenmiştir.

Çamur akışı süreçlerini önlemeye yönelik önlemler belirtilmiş ve çamur akışını önleyici yapılar anlatılmıştır.

Çamur akışı olgusunun incelenmesi, Rusya topraklarının çoğunun (%20) bu olguya maruz kalması nedeniyle önemlidir. Çamur akışına eğilimli kalabalık alanların güvenliğini sağlamak için çok fazla çaba ve para gerekiyor...

Habarovsk Bölgesi için çamur akışlarının oluşması açısından en tehlikeli dönem, yoğun muson yağışlarının gözlendiği Temmuz-Ağustos aylarının sonlarında meydana gelir. Ayrıca, potansiyel çamur akışı tehlikesi, Dünya'daki buzulların yoğun erimesine ve yağış yoğunluğunun artmasına neden olan küresel ısınmadan kaynaklanmaktadır.

Tehlikeli herhangi bir doğal süreçle mücadelede önleyici tedbirler çok önemlidir. Oluşan hasarı en aza indirmemize ve birçok insanın hayatını korumamıza olanak tanıyorlar.


Referanslar

1.I.I. Mazur, O.P. Ivanov “Tehlikeli doğal süreçler”, M: 2004

1) Organizasyon anı Öğretmen sınıfa girer ve öğrencileri selamlar. Öğrenciler ayağa kalkıp öğretmeni selamlıyorlar. Öğretmen dersin konusunu duyurur: Dersimizin konusu: doğal acil durumlar, sonuçları, güvenli davranış kuralları ve bugün önümüzde biraz alışılmadık bir dersimiz var. 2) GAME-KVN oyununun yürütülmesi “ELEMENT UMURUMUZ DEĞİL!” Oyunu en sonunda oynamanız tavsiye edilir...

Çamur akışı, yağış, buzulların hızla erimesi veya mevsimsel kar örtüsünün bir sonucu olarak dağ nehirlerinin yataklarında aniden oluşan çamur veya çamur-taş akışıdır. Yüksek hızda hareket eden çamur akışları genellikle yollarında büyük tahribatlara neden olur. 1970 yılında Peru'da bir çamur akıntısı birçok şehri yok etti, 50 binden fazla insanı öldürdü, 800 bini evsiz bıraktı. Kayaların ve kil kütlelerinin tüm hareketlerinden önce çeşitli sinyaller gelir: toprakta yeni çatlak ve yarıkların oluşması; iç ve dış duvarlarda, su borularında, asfaltta beklenmedik çatlaklar; düşen taşlar; Çamur akışına eğilimli su yollarının üst kısımlarında diğer sesleri bastıran güçlü bir kükreme oluşumu; nehirlerdeki su seviyelerinde keskin bir düşüş; Çamur akışının "başına" eşlik eden bir çamur tozu bulutunun tezahürü.

Çamur akışları, küçük dağ nehirleri ve kuru vadilerin havzalarında meydana gelen ve kural olarak yağışların neden olduğu, çok yüksek konsantrasyonda mineral parçacıkları, taşlar ve kaya parçaları (akış hacminin% 10-15 ila 75'i) içeren taşkınlardır. Daha az sıklıkla yoğun kar erimesinin yanı sıra moren ve baraj göllerinin patlaması, heyelanlar, heyelanlar ve depremler nedeniyle. Çamur akışlarının tehlikesi sadece yıkıcı güçlerinde değil, aynı zamanda aniden ortaya çıkmalarında da yatmaktadır. Ülkemiz topraklarının yaklaşık %10'u çamur akıntılarına maruz kalmaktadır. Toplamda, yarısından fazlası Orta Asya ve Kazakistan'da olmak üzere yaklaşık 6.000 çamur akıntısı kaydedildi.

Taşınan katı malzemenin bileşimine göre, çamur akıntıları çamur (su ile ince toprak karışımı ve az miktarda taş konsantrasyonu, hacimsel ağırlığı y = 1,5-2 t/m3), çamur-taş (su karışımı, çakıl taşları, çakıl, küçük taşlar, y = 2,1-2,5 t/m3) ve su taşı (çoğunlukla büyük taşlarla su karışımı, y==1,1-1,5 t/m3).

Birçok dağlık bölge, taşıdığı katı kütlenin bileşimi açısından bir veya başka tür çamur akışının baskınlığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, Karpatlar'da, nispeten küçük kalınlıktaki su-taş çamur akışları en sık bulunur; Kuzey Kafkasya'da - esas olarak çamur-taş çamur akışları, Orta Asya'da - çamur akışları. Çamur akışının akış hızı genellikle 2,5-4,0 m/s'dir, ancak sıkışmalar aşıldığında 8-10 m/s veya daha fazlasına ulaşabilir. Çamur akışlarının sonuçları felaket olabilir. Böylece, 8 Temmuz 1921'de saat 21: 00'de, güçlü bir su akıntısının sürüklediği bir toprak, silt, taş, kar, kum kütlesi dağlardan Alma-Ata şehrinin üzerine çöktü. Bu dere, şehrin eteğindeki yazlık binaları, insanları, hayvanları ve meyve bahçelerini yerle bir etti. Korkunç bir sel şehre sıçradı ve sokakları yıkılmış evlerin dik kıyılarıyla azgın nehirlere dönüştürdü. Felaketin dehşeti gecenin karanlığıyla daha da arttı. Söylenmesi neredeyse imkansız olan yardım çığlıkları vardı. Evler temellerinden söküldü ve insanlarla birlikte fırtınalı bir dere sürüklendi.

Ertesi günün sabahı unsurlar sakinleşti. Maddi hasar ve can kaybı büyük oldu. Nehrin üst kısmındaki şiddetli yağışlar çamur akışına neden oldu. Malaya Almatinka. Toplam çamur-taş kütlesi hacmi yaklaşık 2 milyon m3 idi. Akıntı şehri 200 metrelik bir şeritle kesti.

Çamur akışlarıyla baş etme yöntemleri çok çeşitlidir. Bu, katı akışı korumak ve su ve ince kaya fraksiyonlarının bir karışımını geçirmek için çeşitli barajların inşası, çamur akışını yok etmek ve onu katı malzemeden kurtarmak için bir dizi baraj, yamaçları güçlendirmek için istinat duvarları, yüksek arazi akışını durdurmak ve drenaj hendekleri inşa etmektir. akışı yakındaki su yollarına vb. yönlendirmek. Şu anda çamur akışlarını tahmin etmek için herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Aynı zamanda bazı çamur akışlı alanlar için çamur akışlarının meydana gelme ihtimalini değerlendirmek üzere belirli kriterler oluşturulmuştur. Bu nedenle, fırtına kaynaklı çamur akışı olasılığının yüksek olduğu alanlar için, kritik yağış miktarı 1-3 gün boyunca belirlenir, buzul kökenli çamur akışları (yani buzul göllerinin ve buzul içi rezervuarların patlamaları sırasında oluşan) - kritik ortalama hava sıcaklığı 10-15 gün veya bu iki kriterin birleşimi

Sel, sıvı ile katı kütle arasında bir şeydir. Bu fenomen kısa vadelidir (genellikle 1-3 saat sürer), 25-30 km uzunluğa ve 50-100 km2'ye kadar havza alanına sahip küçük su yollarının karakteristiğidir.

Çamur akışı müthiş bir güçtür. Su, çamur ve taş karışımından oluşan dere hızla aşağıya doğru akarak ağaçları kökünden söküyor, köprüleri yıkıyor, barajları yıkıyor, vadi yamaçlarını soyuluyor ve mahsulleri yok ediyor. Çamur akıntısına yakın olduğunuzda taş ve blokların etkisiyle toprağın sarsıldığını, taşların birbirine sürtünmesinden kaynaklanan kükürt dioksit kokusunu hissedebilir, kaya kırıcının kükremesine benzer güçlü bir ses duyabilirsiniz.

Çamur akışlarının tehlikesi sadece yıkıcı güçlerinde değil, aynı zamanda aniden ortaya çıkmalarında da yatmaktadır. Sonuçta, dağlardaki yağışlar çoğu zaman dağ eteklerini kaplamaz ve yerleşim alanlarında beklenmedik bir şekilde çamur akıntıları ortaya çıkar. Akıntının hızının yüksek olması nedeniyle, çamur akışının dağlarda meydana geldiği andan dağ eteklerine ulaştığı ana kadar geçen süre bazen 20-30 dakika olarak hesaplanır. Enkaz akışının oluştuğu ve etkilendiği alanın tamamına denir Çamur akışı havzası .

Çamur akışının türü, çamur akışını oluşturan kayaların bileşimine göre belirlenir. Temel çamur akıntısı türleri :

su taşı(çoğunlukla büyük taşlardan oluşan su karışımı, y==1,1-1,5 t/m3)

çamur(suyun ince toprak ve az miktarda taş konsantrasyonu karışımı, hacimsel ağırlık y = 1,5-2 t/m3)

çamur taşı(su, çakıl, çakıl, küçük taş karışımı, y==2,1-2,5 t/m3)

Çamur akışının oluşması için üç durumun aynı anda olması gerekir. zorunlu koşullar :

Çamur akıntısı havzasının yamaçlarında yeterli miktarda kolayca taşınabilen kaya tahribat ürünlerinin (kum, çakıl, çakıl taşları, küçük taşlar) varlığı;

yamaçlardaki taşları ve toprağı yıkayıp nehir yatağı boyunca hareket ettirecek önemli miktarda suyun varlığı;

Çamur akıntısı havzasının eğimlerinin (en az 10-15°) ve su akıntısının (çamur akıntısı yatağı) yeterli dikliği.

Doğrudan Çamur akışlarının oluşmasına yönelik itici güç şunlar olabilir: :

yoğun ve uzun süreli sağanak yağışlar;

kar ve buzulların hızla erimesi;

depremler ve volkanik aktivite vb.

Çamur akışları sıklıkla şunlardan kaynaklanır: antropojenik faktörler: yamaçlarda yapılan ormansızlaştırma, patlatma, taşocakçılığı, toplu inşaat.

Çamur akışına nasıl hazırlanılır

Genellikle çamur akışlarının meydana gelebileceği yerler bilinmektedir. Dağlara gitmeden önce rotanızdaki bu yerleri inceleyin ve özellikle şiddetli yağmurlardan sonra bunlardan kaçının. Çamura yakalanan birinin kaçmasının neredeyse imkansız olduğunu asla unutmayın. Çamur akışından ancak ondan kaçınarak kurtulabilirsiniz. Evden ayrılmadan önce, erken tahliye sırasında elektriği, gazı ve suyu kapatın. Kapıları, pencereleri ve havalandırma deliklerini sıkıca kapatın.

Çamur akışlarını önlemek için erken önlemler

Çamur akışına eğilimli bölgelerde, katı akışı korumak ve su ve ince kaya fraksiyonlarının bir karışımını geçirmek için çamur akışını önleyici barajlar ve barajlar, çamur akışını yok etmek ve onu katı malzemeden kurtarmak için bir dizi baraj, eğimleri güçlendirmek için istinat duvarları, yayla akıntısını kesme hendekleri ve akıntıyı yakındaki su yollarına yönlendirmek için drenaj hendekleri vb., baypas kanalları inşa edilir, dağ göllerinin seviyesi azaltılır, yamaçlardaki toprak ağaç dikilerek güçlendirilir, gözlemler yapılır, uyarı sistemi kurulur organize edilir ve tahliye planlanır.

Çamur akışı durumunda nasıl davranılır

Yaklaşan bir çamur akışının sesini duyduktan sonra hemen vadinin dibinden drenaja kadar en az 50-100 m yükselmelisiniz. Aynı zamanda yaşamı tehdit eden büyük taşların da dışarı atılabileceğini unutmamalısınız. uzun mesafelerde kükreyen akış.

Çamur akışından sonraki eylemler

Mağdurlara yardım sağlayın ve çamur akışı yolu boyunca ve çamur akışının büyük kısmının gerçekleştirildiği yerlerde enkaz ve birikintileri temizleyen oluşumlara ve yetkililere yardım sağlayın. Eğer yaralanırsanız, kendinize ilk yardım sağlamaya çalışın. Mümkünse vücudunuzun etkilenen bölgeleri yüksekte tutulmalı, buz (ıslak bez) ve basınçlı bandaj uygulanmalıdır. Doktorunuza görünün.

Şu anda çamur akışlarını tahmin etmek için herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Aynı zamanda bazı çamur akışlı alanlar için çamur akışlarının meydana gelme ihtimalini değerlendirmek üzere belirli kriterler oluşturulmuştur. Bu nedenle, fırtına kaynaklı çamur akışı olasılığının yüksek olduğu alanlar için, kritik yağış miktarı 1-3 gün boyunca belirlenir, buzul kökenli çamur akışları (yani buzul göllerinin ve buzul içi rezervuarların patlamaları sırasında oluşan) - kritik ortalama hava sıcaklığı 10-15 gün veya bu iki kriterin birleşimi

Çamur akışlarının bileşimi

Bu malzemelerin bileşimine bağlı olarak çamur akışları şunlar olabilir:

Su taşı (büyük taşlı ve kaya parçalı su);

Çamur (su ile ince toprak ve küçük taşların karışımı);

Çamur taşı (su, ince toprak, çakıl, çakıl taşları, taşların karışımı).

Bu nedenle çok ağırdırlar. Bir metreküp çamur akışının (ki bu da yaklaşık olarak masanız dahil iş yerinizin hacmi kadardır) ağırlığı 1200 ile 2000 kg arasındadır. Başka bir deyişle, çamur akışının yoğunluğu yapısına bağlı olarak 1,2 ile 2,0 t/küb.m arasında değişmektedir.

Nehirdeki su da ağırdır ama sorunsuz akar. Ve çamur akışı dağlardan koşan bir insanın hızında ve bazen daha hızlı (saatte 40 km'ye kadar) akıyor. Bu nedenle çamur akışının etkisi, hareket halindeki bir otobüsün etkisine eşdeğerdir ve 5-12 t/m2 değerine ulaşır. Ayrıca, çarpmanın ardından nesne fırlatılmaz, ancak hızla akan bir çamur-taş kütlesi tarafından sular altında kalır ve çok metrelik bir derenin kalınlığında aşağı doğru çekilir. Hafif dönüşlerde akışın hızı ve derinliğinin önemli ölçüde azaldığı ve ölümcül yaralanmalara neden olan büyük taşların bulunmadığı nadir durumlarda kaçmak mümkündür.

Çamur akışlarının menşe yerleri

Ülkemizin neredeyse tamamında meydana gelen heyelan ve heyelanların aksine, çamur akışları yalnızca dağlık bölgelerden kaynaklanır ve esas olarak nehir yatakları boyunca veya üst kesimlerinde önemli eğimlere sahip oluklar (dağ geçitleri) boyunca hareket eder.

Ayrıca çamur akışının meydana gelebilmesi için üç zorunlu koşulun daha aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir:

Çamur akıntısı havzasının yamaçlarında yeterli miktarda kolayca taşınabilen kaya tahribat ürünlerinin (kum, çakıl, çakıl taşları, küçük taşlar) varlığı;

Taşları ve toprağı yamaçlardan temizlemek ve nehir yatağı boyunca hareket ettirmek için önemli miktarda suyun varlığı;

Çamur akıntısı havzasının eğimlerinin yeterli dikliği ve su akıntısının (çamur akıntısı yatağı) en az 10-15 derece olması.

Çamur akışı havzası

Çamur akışı havzası, aşağıdakileri kapsayan bir bölgedir: kaya tahribatı ürünlerinin ve nemin biriktiği yamaçlar (çamur akışı oluşum bölgesi); çamur akışının kaynakları, tüm kanalları (hareket bölgesi, geçiş); su basmış alanlar (çamur akışı birikintileri bölgesi).

Bir çamur akışının oluşmasına yönelik acil itici güç şunlar olabilir:

Yoğun ve uzun süreli sağanak yağışlar;

Kar veya buzulların hızla erimesi;

Büyük miktarda toprağın nehir yataklarına çökmesi;

Moren ve baraj göllerinin, yapay rezervuarların açılması;

Depremler ve volkanik aktivite (yukarıdaki nedenlerle birlikte).

Çamur akışı aşamaları

Yağmur ve depremlerden sonra çamur akıntıları hemen oluşmaz, üç aşamadan geçer:

1. Çamur akıntısı havzasının üst kısımlarında büyük su-çamur-taş kütlelerinin birikmesi.

2. Dağ nehirlerinin yatakları veya vadileri boyunca su-çamur-taş kütlelerinin yukarıdan aşağıya doğru hızlı hareketi.

3. Dağ vadilerinin alçak bölgelerinin çamur akışlarıyla sular altında kalması, çeşitli çökelti formlarının oluşması.

Kaya tahribatının nedeni

Dağ ve tepe yamaçlarında gölet, göl ve rezervuarların bulunması, ilk aşamanın geçildiği anlamına geliyor gibi görünüyor. Bu nedenle, bu koşullar altında yapılan tüm önleyici çalışmalar, bunların delinmesini önlemeyi ve güvenli bir kanal ve olası çamur akışı için yer oluşturmayı amaçlamaktadır.

Suyla birlikte güçlü akarsular oluşturan kaya yıkımı ürünleri nereden geliyor? Kayaların tahribatının ana nedeni, hava sıcaklığındaki keskin günlük dalgalanmalardır, bu da kayada çatlakların ortaya çıkmasına ve parçalanmasına yol açar.

Kaya kırma işlemi, çatlakları dolduran suyun periyodik olarak donup çözülmesiyle de kolaylaştırılır. Ek olarak, kimyasal ayrışma (mineral parçacıkların toprak altı suları tarafından çözünmesi ve oksidasyonu) ve ayrıca mikroorganizmaların etkisi altındaki organik ayrışma nedeniyle kayalar tahrip olur. Depremler, volkanik patlamalar, çökmeler ve heyelanlar ve buzul hareketleri de çamur akışı malzemesinin birikmesine neden olur.

Enkaz akışlarının özellikleri

Çamur akışları nispeten kısa ömürlüdür, süreleri onlarca dakikadan birkaç saate kadar değişmektedir. Bu, kaya tahribatının ürünlerinin dik kanallar boyunca çamur akışlarının hareketine neredeyse aynı anda dahil olmasıyla açıklanmaktadır.

Enkaz akış hızları 2-3 ila 8-10 m/s arasında değişir ve bazen daha da fazladır. Çamur akışının, su akışından farklı olarak, ayrı şaftlarda düzensiz hareket etmesi, bazen yavaşlaması, bazen hareketini hızlandırması önemlidir. Kanalın daralmasında, keskin dönüşlerde ve eğimin keskin bir şekilde azaldığı yerlerde çamur akışı kütlesinde gecikmeler (tıkanıklıklar) meydana gelir. Çamur akışının akış hızı genellikle 2,5-4,0 m/s ise, yavaşladıktan sonra sıkışmalar kırıldığında 8-10 m/s'ye ulaşabilir. Çamur akıntısı dalgasının 5-15 m yüksekliğindeki dik ön cephesi çamur akıntısının “başını” oluşturur. Su-çamur akış şaftının maksimum yüksekliği 20-25 m'ye ulaşır.Bir çamur akışı, kesitinin ortalama boyutları (genişlik, derinlik) ve kanalın uzunluğu ile de karakterize edilebilir.

Çamur akışı oluşum türleri

Çamur akışının genişliği, hareket ettiği kanalın genişliğine bağlıdır ve 3-100 m arasında değişir. Akışın derinliği 1,5-2 m (önemli derinlikte çamur akışları), 10-15 m veya daha fazla (felaket) olabilir. çamur akışları). Çamur akışı kanallarının uzunluğu onlarca kilometreye ulaşıyor. Bu özellikler doğrudan enkaz akışının yukarıda açıklanan yapısına (bileşimine) ve enkaz akışı oluşturma mekanizmasının tipine bağlıdır. Bilim adamları üç tür çamur akışı oluşumunu birbirinden ayırıyor.

Erozyon mekanizması ile çamur akıntısı havza yüzeyinin yıkanması ve aşınması nedeniyle su önce döküntüye doygun hale gelir, ardından kanalda çamur akıntısı dalgası oluşur; Burada çamur akışının doygunluğu minimuma yakın olup akışın hareketi kanal tarafından kontrol edilmektedir. Atılım mekanizması ile su dalgası, yoğun erozyon ve enkaz kütlelerinin harekete dahil olması nedeniyle çamur akışına dönüşür; böyle bir akışın doygunluğu yüksektir ve sonuç olarak kanalın işlenmesi çok önemlidir. Heyelan mekanizması ile suya doymuş kayalardan oluşan bir masif (kar ve buz dahil) parçalanır, akış doygunluğu ve çamur kayması dalgası aynı anda oluşturulur; Bu durumda akış doygunluğu maksimuma yakındır. Yapışkan olmayan kaya-su çamur akışları için iri taneli kalıntıların (kaya parçaları, kaya parçaları) çapı boyunca maksimum boyutlar 3-4 m olabilir ve tutarlı yoğun çamur-taş çamur akışları için - 8-10 m. parçalar ağır!

Antropojenik faktörler

Son yıllarda çamur akışlarının oluşumunun doğal nedenlerine, yani çamur akışlarının oluşumuna veya yoğunlaşmasına neden olan bu tür insan faaliyetlerine antropojenik faktörler de eklenmiştir. Bu faktörler şunları içerir:

Dağ yamaçlarında ormansızlaşma;

Düzensiz otlatma nedeniyle toprak örtüsünün bozulması;

Atık kaya yığınlarının madencilik işletmeleri tarafından yanlış yerleştirilmesi;

Demiryolları, yollar ve çeşitli yapıların inşaatı sırasında meydana gelen patlamalar;

Sıyırma operasyonlarından sonra yetersiz arazi ıslahı ve yamaçlardaki sulama yapılarından düzensiz su tahliyesi;

Endüstriyel işletmelerin atıklarından toprak ve bitki örtüsünün bozulması.

Bu nedenle, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, taşocakçılığı, yamaçların yollarla kesilmesi ve yamaçlarda büyük inşaat yapılması, Kafkasya'nın neredeyse tüm Karadeniz kıyısında (Novorossiysk'ten Soçi'ye) çamur akışlarının gelişmesine yol açtı.

Özellikleri, nedenleri, karşı önlemler, güvenlik önlemleri"
giriiş
1. Heyelanlar
2. Oturun
3. Yere Düşmeler

5. Çamur akıntısı, heyelan ve çökme durumunda insanlara yönelik davranış kuralları

giriiş

Doğal afetler uygarlığın başlangıcından bu yana gezegenimizin sakinlerini tehdit ediyor. Daha fazla bir yerde, daha az bir yerde. Yüzde yüz güvenlik hiçbir yerde yok. Doğal afetler, miktarı yalnızca afetlerin yoğunluğuna değil, aynı zamanda toplumun gelişmişlik düzeyine ve siyasi yapısına da bağlı olan devasa hasarlara neden olabilir.

Doğal afetler genellikle deprem, sel, toprak kayması, heyelan, kar birikintileri, volkanik patlamalar, heyelan, kuraklık, kasırga ve fırtınaları içerir. Bazı durumlarda bu tür felaketler arasında yangınlar, özellikle de büyük orman ve turba yangınları da yer alabilir.

Depremlere, tropikal kasırgalara ve volkanik patlamalara karşı gerçekten bu kadar savunmasız mıyız? Neden ileri teknoloji bu felaketleri engelleyemiyor, engelleyemiyorsa en azından tahmin edip uyaramıyor? Sonuçta bu, mağdur sayısını ve hasarın boyutunu önemli ölçüde sınırlayacaktır! O kadar da çaresiz değiliz. Bazı felaketleri önceden tahmin edebiliyoruz, bazılarına da başarılı bir şekilde karşı koyabiliyoruz. Ancak doğal süreçlere karşı herhangi bir eylem, onlar hakkında iyi bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu felaketlerle ilgili nasıl ortaya çıktıklarını, mekanizmalarını, yayılma koşullarını ve diğer tüm olayları bilmek gerekir. Dünya yüzeyindeki yer değiştirmelerin nasıl meydana geldiğini, bir siklonda havanın neden hızlı dönme hareketinin meydana geldiğini, kaya kütlelerinin bir yamaçtan aşağı ne kadar hızlı çökebileceğini bilmek gerekir. Pek çok olay hala gizemini koruyor, ancak öyle görünüyor ki, bu sadece önümüzdeki birkaç yıl veya on yıl içinde gerçekleşecek.

Kelimenin en geniş anlamıyla acil durum (ES), belirli bir bölgede bir kaza, tehlikeli bir doğal olay, bir felaket, doğal veya başka bir felaket sonucu ortaya çıkan bir durum olarak anlaşılmaktadır. insan kayıplarına yol açmış, insan sağlığına veya çevredeki doğal çevreye zarar vermiş, önemli maddi kayıplara ve insanların yaşam koşullarının bozulmasına neden olmuştur. Her acil durumun kendi fiziksel özü, oluşum nedenleri ve gelişim doğasının yanı sıra insanlar ve çevreleri üzerindeki etki özellikleri vardır.

1. Heyelanlar

Çamur akışı, akıntı, çökme, heyelan

Heyelanlar- Bu, kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisi altında bir eğimden aşağı doğru yer değiştirmesidir. Çeşitli kayaların dengesinin bozulması ve mukavemetlerinin zayıflaması sonucu oluşurlar ve hem doğal hem de yapay sebeplerden kaynaklanırlar. Doğal nedenler arasında yamaçların dikliğinin artması, tabanlarının deniz ve nehir suları tarafından aşınması, sismik sarsıntılar vb. yer alır. Yapay veya antropojenik, yani. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan heyelanların nedenleri, yol kazıları ile yamaçların tahrip edilmesi, aşırı toprak alınması, ormansızlaşma vb.'dir.

Heyelanlar malzemenin cinsine ve durumuna göre sınıflandırılabilir. Bazıları tamamen kaya malzemesinden, bazıları sadece toprak tabakası malzemesinden, bazıları ise buz, kaya ve kil karışımından oluşuyor. Kar heyelanlarına çığ denir. Örneğin bir heyelan kütlesi kaya malzemesinden oluşur; taş malzemesi granit, kumtaşıdır; sağlam ya da kırıklı, taze ya da ayrışmış vb. olabilir. Öte yandan heyelan kütlesi kaya ve mineral parçalarından, yani dedikleri gibi toprak tabakasının malzemesinden oluşuyorsa o zaman buna diyebiliriz. toprak tabakasının heyelanı. Çok ince taneli bir kütleden (kilden) veya daha kaba bir malzemeden (kum, çakıl vb.) oluşabilir; bu kütlenin tamamı kuru veya suya doymuş, homojen veya katmanlı olabilir. Heyelanlar diğer kriterlere göre sınıflandırılabilir: heyelan kütlesinin hareket hızı, olayın ölçeği, aktivite, heyelan sürecinin gücü, oluşum yeri vb.

İnsanlar ve inşaat çalışmaları üzerindeki etki açısından bakıldığında, heyelanın gelişme ve hareket hızı tek önemli özelliğidir. Büyük kaya kütlelerinin hızlı ve genellikle beklenmedik hareketine karşı korunmanın yollarını bulmak zordur ve bu durum çoğu zaman insanlara ve mallarına zarar verir. Bir heyelanın aylar veya yıllar boyunca çok yavaş ilerlemesi durumunda nadiren kazalara neden olur ve önleyici tedbirler alınabilir. Ayrıca bir olgunun gelişme hızı genellikle bu gelişmeyi tahmin etme yeteneğini belirler; örneğin gelecekteki bir heyelanın habercisi, zamanla ortaya çıkan ve genişleyen çatlaklar şeklinde tespit edilebilir. Ancak özellikle dengesiz yamaçlarda, bu ilk çatlaklar o kadar hızlı veya fark edilemeyecek kadar ulaşılmaz yerlerde oluşabilir ve büyük bir kaya kütlesinin aniden keskin bir şekilde yer değiştirmesi meydana gelebilir. Dünya yüzeyinin yavaşça gelişen hareketleri durumunda, büyük bir hareketten önce bile binaların ve mühendislik yapılarının kabartma özelliklerinde ve bozulmalarında bir değişiklik fark etmek mümkündür. Bu durumda yıkımı beklemeden nüfusun tahliyesi mümkündür. Ancak heyelanın hızı artmasa bile, bu olay büyük çapta zor ve bazen çözümü olmayan bir sorun yaratabilir.

Bazen yüzey kayalarının hızlı hareketine neden olan bir diğer süreç de yamaç tabanının deniz dalgaları veya nehir tarafından aşındırılmasıdır. Heyelanları hareket hızına göre sınıflandırmak uygundur. En genel haliyle hızlı heyelanlar veya çökmeler saniyeler veya dakikalar içinde meydana gelir; heyelanlar dakikalar veya saatler olarak ölçülen bir süre boyunca ortalama bir hızda gelişir; Yavaş heyelanlar günler ve yıllar boyunca oluşur ve hareket eder.

Ölçeğe göre Heyelanlar büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır. Büyük heyelanlar genellikle doğal nedenlerden kaynaklanır. Büyük heyelanlar genellikle doğal nedenlerden kaynaklanır ve yüzlerce metrelik yamaçlarda meydana gelir. Kalınlıkları 10-20 m ve daha fazlasına ulaşır. Heyelan gövdesi çoğunlukla sağlamlığını korur. Orta ve küçük ölçekli heyelanlar antropojenik süreçlerin karakteristiğidir.

Heyelan meydana gelebilir aktif ve pasif ana kaya yamaçlarının yakalanma derecesi ve hareket hızı ile belirlenir.

Heyelanların aktivitesi yamaçlardaki kayaların yanı sıra içlerindeki nemin varlığından da etkilenir. Suyun varlığının niceliksel göstergelerine bağlı olarak heyelanlar kuru, hafif ıslak, ıslak ve çok ıslak olarak ayrılır.

Eğitim yerine göre heyelanlar, yapay toprak yapıların (çukurlar, kanallar, kaya dökümleri vb.) inşası ile bağlantılı olarak meydana gelen dağ, su altı, kar ve heyelanlara ayrılır.

Güç tarafından heyelanlar küçük, orta, büyük ve çok büyük olabilir ve birkaç yüz metreküpten 1 milyon m3 veya daha fazlasına kadar değişebilen yer değiştiren kayaların hacmiyle karakterize edilir.

Heyelanlar yerleşim alanlarını yok edebilir, tarım arazilerini tahrip edebilir, taş ocakları ve madencilik faaliyetleri sırasında tehlike yaratabilir, iletişim, tüneller, boru hatları, telefon ve elektrik ağları ile başta barajlar olmak üzere su yönetim yapılarına zarar verebilir. Ayrıca vadiyi tıkayabilir, baraj gölü oluşturabilir ve su baskınlarına katkıda bulunabilirler. Dolayısıyla neden oldukları ekonomik zarar önemli olabilir.

2. Oturun

Hidrolojide çamur akışı, küçük dağ nehirleri ve kuru vadilerin havzalarında meydana gelen ve genellikle yağış veya hızlı kar erimesinden kaynaklanan, çok yüksek konsantrasyonda mineral parçacıkları, taşlar ve kaya parçaları içeren bir taşkın olarak anlaşılır. Sel, sıvı ile katı kütle arasında bir şeydir. Bu fenomen kısa vadelidir (genellikle 1-3 saat sürer), 25-30 km uzunluğa ve 50-100 km2'ye kadar havza alanına sahip küçük su yollarının karakteristiğidir.

Çamur akışı müthiş bir güçtür. Su, çamur ve taş karışımından oluşan dere hızla aşağıya doğru akarak ağaçları kökünden söküyor, köprüleri yıkıyor, barajları yıkıyor, vadi yamaçlarını soyuluyor ve mahsulleri yok ediyor. Çamur akıntısına yakın olduğunuzda taş ve blokların etkisiyle toprağın sarsıldığını, taşların birbirine sürtünmesinden kaynaklanan kükürt dioksit kokusunu hissedebilir, kaya kırıcının kükremesine benzer güçlü bir ses duyabilirsiniz.

Çamur akışlarının tehlikesi sadece yıkıcı güçlerinde değil, aynı zamanda aniden ortaya çıkmalarında da yatmaktadır. Sonuçta, dağlardaki yağışlar çoğu zaman dağ eteklerini kaplamaz ve yerleşim alanlarında beklenmedik bir şekilde çamur akıntıları ortaya çıkar. Akıntının hızının yüksek olması nedeniyle, çamur akışının dağlarda meydana geldiği andan dağ eteklerine ulaştığı ana kadar geçen süre bazen 20-30 dakika olarak hesaplanır.

Kayaların tahribatının ana nedeni hava sıcaklığındaki gün içi keskin dalgalanmalardır. Bu, kayada çok sayıda çatlağın oluşmasına ve parçalanmasına yol açar. Açıklanan işlem, çatlakları dolduran suyun periyodik olarak dondurulması ve çözülmesiyle kolaylaştırılır. Hacmi genişleyen donmuş su, çatlağın duvarlarına muazzam bir kuvvetle baskı yapar. Ek olarak, kayalar kimyasal ayrışma (mineral parçacıklarının toprak altı ve yeraltı suyu tarafından çözünmesi ve oksidasyonu) ve ayrıca mikro ve makroorganizmaların etkisi altındaki organik ayrışma nedeniyle tahrip olur. Çoğu durumda, çamur akışlarının nedeni yağışlar, daha az sıklıkla yoğun kar erimesi, moren ve baraj göllerinin patlamaları, heyelanlar, heyelanlar ve depremlerdir.

Genel anlamda fırtına kaynaklı çamur akışının oluşma süreci şu şekilde ilerlemektedir. Başlangıçta su gözenekleri ve çatlakları doldurur ve aynı anda yokuştan aşağı doğru akar. Bu durumda parçacıklar arasındaki yapışma kuvvetleri keskin bir şekilde zayıflar ve gevşek kaya dengesiz bir denge durumuna gelir. Daha sonra su yüzeyden akmaya başlar. İlk önce küçük toprak parçacıkları, ardından çakıl taşları ve kırma taşlar ve en sonunda da taşlar ve kayalar hareket eder. Süreç çığ gibi büyüyor. Tüm bu kütle vadiye veya kanala girer ve yeni gevşek kaya kütlelerini harekete geçirir. Su akışı yetersizse çamur akışı sönüyor gibi görünüyor. Küçük parçacıklar ve küçük taşlar su tarafından aşağı taşınırken, büyük taşlar da nehir yatağında kör bir alan oluşturur. Çamur akışının durması, nehir eğimi azaldıkça akış hızının azalması sonucu da meydana gelebilir. Çamur akışlarının belirli bir tekrarı gözlemlenmemiştir. Çamur ve çamur-taş akıntılarının oluşumunun, önceki uzun kurak havaların kolaylaştırdığı kaydedildi. Aynı zamanda dağ yamaçlarında ince kil ve kum parçacıkları yığınları birikmektedir. Yağmurla yıkanıp gidiyorlar. Aksine, su-taş akıntılarının oluşumu önceki yağışlı hava nedeniyle kolaylaştırılmıştır. Sonuçta, bu akışlara yönelik katı madde esas olarak dik yamaçların tabanlarında ve nehir ve akarsu yataklarında bulunur. Önceki nemin iyi olması durumunda taşların birbirleriyle ve ana kayayla olan bağı zayıflar.

Duş çamur akışları düzensizdir. Birkaç yıl boyunca düzinelerce önemli sel meydana gelebilir ve ancak o zaman çok yağışlı bir yılda çamur akışı meydana gelir. Nehirde çamur akışlarının oldukça sık görüldüğü görülmektedir. Sonuçta, nispeten büyük herhangi bir çamur akışı havzasında çok sayıda çamur akışı merkezi vardır ve sağanak yağışlar önce şu veya bu merkezi kaplar.

Birçok dağlık bölge, taşınan katı kütlenin bileşimi açısından bir veya başka tür çamur akışının baskınlığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, Karpatlar'da nispeten küçük kalınlıktaki su-kaya çamur akışlarına en sık rastlanır. Kuzey Kafkasya'da çoğunlukla çamur taşı akarsuları vardır. Çamur akarsuları genellikle Orta Asya'daki Fergana Vadisi'ni çevreleyen dağ sıralarından iner.

Çamur akışının, su akışından farklı olarak sürekli hareket etmemesi, ayrı şaftlar halinde hareket etmesi, bazen neredeyse durması, ardından hareketini tekrar hızlandırması önemlidir. Bu durum kanalın daralmasında, keskin dönüşlerde ve eğimin keskin bir şekilde azaldığı yerlerde çamur akış kütlesinin gecikmesinden dolayı meydana gelmektedir. Çamur akışının ardışık kuyular halinde hareket etme eğilimi, yalnızca tıkanıklıkla değil, aynı zamanda çeşitli kaynaklardan eş zamanlı olmayan su ve gevşek malzeme tedariki, yamaçlardan kayaların çökmesi ve son olarak büyük kayaların sıkışmasıyla da ilişkilidir. daralmalarda kayalar ve kaya parçaları. Nehir yatağındaki en önemli deformasyonların meydana geldiği yer, sıkışmaların meydana geldiği zamandır. Bazen ana kanal tanınmaz hale gelir veya tamamen sular altında kalır ve yeni bir kanal geliştirilir.

3. Yere Düşmeler

Yıkılmak- ağırlıklı olarak dik vadi yamaçları oluşturan kaya kütlelerinin hızlı hareketi. Düşerken yamaçtan ayrılan kaya kütlesi ayrı bloklara bölünür ve bunlar da daha küçük parçalara ayrılarak vadinin tabanını kaplar. Vadiden bir nehir akarsa, bir baraj oluşturan çökmüş kütleler bir vadi gölüne yol açar. Nehir vadilerinin yamaçlarının çökmesi, özellikle taşkınlar sırasında nehir erozyonundan kaynaklanmaktadır. Yüksek dağlık bölgelerde, heyelanların nedeni genellikle suya doygun (ve özellikle su donduğunda), çatlak tarafından ayrılan kütle bir tür şok (deprem) veya neden olana kadar genişlik ve derinliği artan çatlakların ortaya çıkmasıdır. şiddetli yağmurdan sonra veya başka bir sebepten dolayı - bazen yapay (örneğin bir demiryolu kazısı veya bir yokuşun dibindeki bir taş ocağı), onu tutan kayaların direncini aşamaz ve vadiye çökmez. Çöküşün büyüklüğü, yamaçlardan gelen küçük kaya parçalarının çökmesinden, yamaçların daha düz kısımlarında biriken sözde oluşumu oluşturana kadar geniş ölçüde değişir. milyonlarca m3 cinsinden ölçülen ve kültür ülkelerinde büyük felaketleri temsil eden devasa kütlelerin çökmesine kadar. Tüm dik dağ yamaçlarının eteklerinde her zaman yukarıdan düşen taşları görmek mümkündür ve özellikle bunların birikmesine elverişli bölgelerde bu taşlar bazen tamamen geniş alanları kaplar.

Dağlarda bir demiryolu güzergahı tasarlarken heyelanlara karşı hassas olan alanların özellikle dikkatli bir şekilde belirlenmesi ve mümkünse bunların atlanması gerekir. Yamaçlarda taş ocağı döşerken ve kazı yaparken, taş ocağı gelişiminin üstteki kayaların stabilitesini ihlal etmemesi için her zaman tüm eğimi incelemeli, kayaların doğasını ve yataklamasını, çatlakların yönünü ve kesitlerini incelemelisiniz. Yol yapımında özellikle dik yamaçlar kuru veya çimento üzerine parçalı taşlarla döşenir.

Yüksek dağlık bölgelerde, kar sınırının üzerinde, kar çığlarının sıklıkla hesaba katılması gerekir. Biriken ve sıklıkla sıkışan karın periyodik olarak aşağı yuvarlandığı dik yamaçlarda meydana gelirler. Kar heyelanı olan bölgelerde yerleşim birimleri yapılmamalı, yollar kapalı galerilerle korunmalı, yamaçlara karın kaymasını en iyi şekilde önleyecek orman ağaçlandırmaları yapılmalıdır. Heyelanlar, heyelanın gücü ve tezahürünün ölçeği ile karakterize edilir. Heyelan sürecinin gücüne göre heyelanlar büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Tezahür ölçeğine göre heyelanlar büyük, orta, küçük ve küçük olmak üzere üçe ayrılır.

Suyun kolayca süzdüğü kayaların (kireç taşları, dolomitler, alçıtaşı, kaya tuzu) olduğu bölgelerde ise tamamen farklı bir çökme türü meydana gelir. Yüzeyden sızan su sıklıkla bu kayalarda büyük boşluklara (mağaralara) sızar ve eğer böyle bir mağara dünya yüzeyine yakın bir yerde oluşursa, büyük bir hacme ulaşıldığında mağaranın tavanı çöker ve bir çöküntü (huni, kırılma) meydana gelir. ) dünyanın yüzeyinde oluşur; bazen bu çöküntüler suyla doldurulur ve buna sözde denir. "başarısız göller" Benzer olaylar, ilgili ırkların yaygın olduğu birçok bölge için tipiktir. Bu alanlarda, sermaye yapıları (binalar ve demiryolları) inşa edilirken, inşa edilen binaların tahribatını önlemek için her binanın yerinde zemin etüdü yapılması gerekmektedir. Bu tür olayların göz ardı edilmesi daha sonra yolun sürekli olarak onarılması ihtiyacına neden olur ve bu da yüksek maliyetlere yol açar. Bu alanlarda su temini, su rezervlerinin aranması ve hesaplanması ile hidrolik yapıların üretimi sorunlarını çözmek daha zordur. Yeraltı sularının akış yönü son derece tuhaftır; bu tür yerlerde baraj inşaatı ve hendek kazılması, daha önce yapay olarak kaldırılan kayalar tarafından korunan kayalarda sızıntı işlemlerinin meydana gelmesine neden olabilir. Ocakların çıkarıldığı alanların üzerindeki kayaların çatısının çökmesi nedeniyle taş ocakları ve maden ocaklarında da obruklar gözlemlenmektedir. Binaların tahrip olmasını önlemek için, altlarındaki mayınlı alanı doldurmak veya mayınlı kayaların sütunlarını el değmeden bırakmak gerekir.

4. Heyelan, çamur akıntıları ve heyelanlarla mücadele yolları

Heyelanları, çamur akışlarını ve heyelanları önlemeye yönelik aktif önlemler arasında mühendislik ve hidrolik yapıların inşası yer almaktadır. Heyelan süreçlerini önlemek için istinat duvarları, banketler, kazık sıraları ve diğer yapılar inşa edilir. Heyelan önleyici en etkili yapılar karşı banketlerdir. Olası bir heyelanın tabanında bulunurlar ve stop oluşturarak toprağın hareket etmesini engellerler.

Aktif önlemler aynı zamanda uygulanması için önemli miktarda kaynak veya inşaat malzemesi tüketimi gerektirmeyen oldukça basit önlemleri de içerir; yani:
- yamaçların stresli durumunu azaltmak için, arazi kütleleri genellikle üst kısımdan kesilir ve tabana serilir;
-olası bir heyelan üzerindeki yeraltı suyunun bir drenaj sistemi kurularak uzaklaştırılması;
- nehir ve deniz kıyılarının korunması kum ve çakıl taşları ithal edilerek, yamaçların ise çim ekimi, ağaç ve çalı dikimi ile korunması sağlanır.

Çamur akışlarına karşı koruma sağlamak için hidrolik yapılar da kullanılır. Çamur akışları üzerindeki etkilerinin doğasına bağlı olarak bu yapılar, çamur akışını kontrol eden, çamur akışını bölen, çamur akışını tutan ve çamur akışını dönüştüren yapılara ayrılır. Çamur akışı kontrol hidrolik yapıları, çamur akışı geçitlerini (oluklar, çamur akışı saptırmaları, çamur akışı saptırmaları), çamur akışı kontrol cihazlarını (barajlar, istinat duvarları, jantlar), çamur akışı tahliye cihazlarını (barajlar, eşikler, damlalar) ve çamur akışı kontrol cihazlarını (yarım barajlar, mahmuzlar) içerir. Barajların, jantların ve istinat duvarlarının önüne inşa edilen bariyerler.

Çamur akışını bölmek için kablo çamur akışı kesicileri, çamur akışı bariyerleri ve çamur akışı barajları kullanılır. Büyük malzeme parçalarını tutacak ve döküntü akışının küçük parçalarının geçmesine izin verecek şekilde kurulurlar. Çamur akışını tutan hidrolik yapılar arasında barajlar ve çukurlar bulunur. Barajlar kör veya delikli olabilir. Kör tip yapılar, her türlü dağ akışını tutmak için ve katı çamur akışı kütlesini tutmak ve suyun geçmesine izin vermek için deliklerle kullanılır. Çamur akışını dönüştüren hidrolik yapılar (rezervuarlar), çamur akışını rezervuarlardan gelen suyla doldurarak sele dönüştürmek için kullanılır. Çamur akışlarını geciktirmek değil, çamur akışı yönlendirme kanalları, çamur akışı yönlendirme köprüleri ve çamur akışı drenajları kullanarak onları yerleşim alanlarına ve yapılara yönlendirmek daha etkilidir. Heyelana eğilimli bölgelerde, yolların, elektrik hatlarının ve nesnelerin ayrı bölümlerini güvenli bir yere taşımak için önlemler alınabileceği gibi, çökmüş kayaların hareket yönünü değiştirmek için tasarlanmış kılavuz duvarlar olan mühendislik yapılarının kurulmasına yönelik aktif önlemler de alınabilir. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra, bu doğal afetlerin meydana gelmesini önlemede ve zararların azaltılmasında, bu olayların habercisi olan heyelan, çamur akıntıları ve heyelana yatkın alanların izlenmesi, heyelan, çamur akıntıları ve afetlerin meydana geleceğinin tahmin edilmesi önemli bir rol oynamaktadır. toprak kaymaları. Gözlem ve tahmin sistemleri hidrometeorolojik hizmet kurumları bazında düzenlenir ve kapsamlı mühendislik-jeoloji ve mühendislik-hidrolojik çalışmalara dayanır. Gözlemler, özel heyelan ve çamur akışı istasyonları, çamur akışı grupları ve direkleri tarafından gerçekleştirilir. Gözlem nesneleri, toprak hareketleri ve heyelan hareketleri, kuyulardaki su seviyelerindeki değişiklikler, drenaj yapıları, sondaj kuyuları, nehirler ve rezervuarlar, yeraltı suyu rejimleridir. Heyelan hareketleri, çamur akışları ve heyelan olaylarına ilişkin ön koşulları karakterize eden elde edilen veriler, uzun vadeli (yıllar), kısa vadeli (aylar, haftalar) ve acil durum (saat, dakika) tahminleri şeklinde işlenir ve sunulur.

5. Çamur akıntısı, heyelan ve çökme durumunda insanlara yönelik davranış kuralları

Tehlikeli bölgelerde yaşayan halk, bu tehlikeli olayların kaynaklarını, olası yönlerini ve özelliklerini bilmelidir. Tahminlere dayanarak bölge sakinleri, heyelan, çamur akıntısı, heyelan tehlikesi ve olası eylem bölgelerinin yanı sıra tehlike sinyalleri gönderme prosedürü hakkında önceden bilgilendirilir. Bu, acil bir tehditle ilgili acil durum bilgilerinin iletilmesi sırasında oluşabilecek stres ve paniği azaltır.

Tehlikeli dağlık alanların nüfusu, evlerin ve inşa edildikleri bölgenin güçlendirilmesiyle ilgilenmek ve koruyucu hidrolik ve diğer mühendislik yapılarının inşasına katılmakla yükümlüdür.

Heyelan, çamur akıntısı ve çığ tehdidine ilişkin temel bilgiler heyelan ve çamur akıntısı istasyonlarından, partilerden ve hidrometeoroloji servis noktalarından gelmektedir. Bu bilginin varış noktasına zamanında iletilmesi önemlidir. Nüfusun doğal afetlerle ilgili uyarısı, sirenler, radyo, televizyonun yanı sıra hidrometeoroloji hizmeti birimlerini, Acil Durumlar Bakanlığı'nı tehlikeli bölgelerde bulunan yerleşim yerlerine doğrudan bağlayan yerel uyarı sistemleri aracılığıyla belirlenen sırayla gerçekleştirilir. . Heyelan, çamur akışı veya çığ tehlikesi olması durumunda nüfusun, çiftlik hayvanlarının ve malların güvenli yerlere erken tahliyesi organize ediliyor. Sakinleri tarafından terk edilen evler veya apartmanlar, doğal afetin sonuçlarını ve ikincil faktörlerin olası etkilerini azaltmaya yardımcı olacak, daha sonraki kazı ve restorasyonlarını kolaylaştıracak bir duruma getirilir. Bu nedenle, devredilen mülkün avludan veya balkondan kaldırılması gerekir. Evin; yanınızda götüremeyeceğiniz en değerli eşyalarınız nem ve kirden korunmalıdır. Kapıları, pencereleri, havalandırmayı ve diğer açıklıkları evden kapatın ve uzak çukurlara veya yerlere koyun. Aksi takdirde, organize tahliye için oluşturulan prosedüre uygun olarak ilerleyin.

Tehlike konusunda önceden bir uyarı yapılmadıysa ve doğal afet başlamadan hemen önce bölge sakinleri tehdit konusunda uyarıldıysa veya yaklaştığını kendisi fark ettiyse, herkes mülk endişesi duymadan kendi başına güvenli bir yere acil çıkış yapar. Aynı zamanda akrabalar, komşular ve yol boyunca karşılaşılan tüm insanlar tehlikeye karşı uyarılmalıdır.

Acil çıkış için en yakın güvenli yerlere giden yolları bilmeniz gerekir. Bu yollar, heyelanın (çamur akışının) belirli bir yerleşime (nesneye) varışının en muhtemel yönlerinin tahminine dayalı olarak belirlenir ve nüfusa iletilir. Tehlikeli bölgeden acil çıkış için doğal güvenli yollar, heyelana eğilimli olmayan dağ ve tepe yamaçlarıdır.

Güvenli yamaçlara tırmanırken, ana çamur akışının yan kanalları oluşabileceğinden vadiler, geçitler ve girintiler kullanılmamalıdır. Yolda hastalara, yaşlılara, engellilere, çocuklara ve zayıflara yardım sağlanmalıdır. Taşıma için mümkün olduğunca kişisel ulaşım, seyyar tarım makineleri, binek ve yük hayvanları kullanılır.

İnsanların ve yapıların kendilerini hareketli bir heyelan alanının yüzeyinde bulması durumunda mümkünse yukarıya doğru hareket etmeleri ve yuvarlanan bloklara, taşlara, molozlara, yapılara, toprak surlara ve dağ eteğindeki taş yığınlarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Heyelanın hızı yüksek olduğunda, durduğunda kuvvetli bir şok meydana gelebilir ve bu durum heyelandaki insanlar için büyük tehlike oluşturur. Heyelan, çamur akıntısı veya heyelanın sona ermesinden sonra, daha önce afet bölgesini aceleyle terk eden ve en yakın güvenli yerde tehlikeyi bekleyen kişilerin, tekrarlanan bir tehdit olmadığından emin olarak bu alana dönüp arama ve temin yapmaları gerekmektedir. mağdurlara yardım.

GÖRÜNÜMÜN VE SINIFLANDIRMANIN DOĞASI
Heyelanlar, heyelanlar, çamur akışları, kar çığları

Rusya Federasyonu'nun bazı coğrafi bölgeleri için en tipik doğal afetler arasında toprak kaymaları, heyelanlar, çamur akışları ve çığlar yer almaktadır. Binaları ve yapıları tahrip edebilir, ölüme neden olabilir, maddi varlıkları yok edebilir ve üretim süreçlerini aksatabilirler.

YIKILMAK.

Heyelan, dik bir yamaçtaki kaya kütlesinin, çeşitli faktörlerin (hava koşulları, erozyon ve aşınma) etkisi altında yamaç yüzeyinin stabilitesini kaybetmesi sonucu oluşan, durma açısından daha büyük bir açıyla hızla ayrılmasıdır. eğimin tabanında vb.).

Heyelanlar, kayaların suyun katılımı olmadan yerçekimsel hareketini ifade eder, ancak su bunların oluşumuna katkıda bulunur, çünkü heyelanlar daha çok yağmur, kar erimesi ve bahar erimesi dönemlerinde ortaya çıkar. Heyelanlara patlatma operasyonları, rezervuarların oluşturulması sırasında dağ nehir vadilerinin suyla doldurulması ve diğer insan faaliyetleri neden olabilir.

Heyelanlar genellikle tektonik süreçler ve hava koşulları nedeniyle bozulan yamaçlarda meydana gelir. Kural olarak, katmanlı bir yapıya sahip bir masifin yamacındaki katmanlar, yamaç yüzeyi ile aynı yöne düştüğünde veya dağ geçitleri ve kanyonların yüksek yamaçları dikey ve yatay çatlaklarla ayrı bloklara bölündüğünde heyelanlar meydana gelir. .

Heyelan türlerinden biri çığdır - dik yamaçlar ve kazı yamaçları oluşturan kayalık topraklardan tek tek blokların ve taşların çökmesi.

Kayaların tektonik parçalanması, hava koşullarının etkisi altında kök kütlesinden ayrılan ve yamaçtan aşağı yuvarlanarak daha küçük bloklara bölünen ayrı blokların oluşumuna katkıda bulunur. Müstakil blokların boyutu kayaların sağlamlığıyla ilgilidir. En büyük bloklar (çapı 15 m'ye kadar) bazaltlardan oluşur. Granitlerde, gnayslarda ve kuvvetli kumtaşlarında maksimum 3-5 m'ye kadar, silttaşlarında ise 1-1,5 m'ye kadar daha küçük bloklar oluşur. Şeyl kayalarında çökmeler çok daha az sıklıkta görülür ve blok boyutları 0,5-1 m'yi geçmez.

Bir heyelanın temel özelliği çöken kayaların hacmidir; Hacme göre heyelanlar geleneksel olarak çok küçük (hacim 5 m3'ten az), küçük (5-50 m3), orta (50-1000 m3) ve büyük (1000 m3'ten fazla) olarak ayrılır.

Ülke genelinde toplam çökme sayısının %65-70'ini çok küçük çökmeler, %15-20'sini küçük, %10-15'ini orta ve %5'inden azını büyük çökmeler oluşturmaktadır. Doğal koşullarda, milyonlarca ve milyarlarca metreküp kayanın çökmesi sonucu devasa felaket çökmeleri de gözleniyor; bu tür çökmelerin meydana gelme olasılığı yaklaşık %0,05'tir.

TOPRAKLAR.

Heyelan, kaya kütlelerinin yer çekimi etkisi altında yokuş aşağı kayma hareketidir.

Heyelanın oluşumunu doğrudan etkileyen doğal faktörler depremler, yoğun yağış veya yeraltı suyu nedeniyle dağ yamaçlarının su basması, nehir erozyonu, aşınma vb.'dir.

Antropojenik faktörler (insan faaliyetleriyle ilişkili) yolların döşenmesi sırasında yamaçların kesilmesi, yamaçlardaki ormanların ve çalılıkların kesilmesi, heyelan alanlarının yakınında patlatma ve madencilik işlemleri, yamaçlarda arazinin kontrolsüz olarak sürülmesi ve sulanması vb.'dir.

Heyelan sürecinin gücüne, yani kaya kütlelerinin harekete dahil olmasına göre heyelanlar küçük - 10 bin m3'e kadar, orta - 10-100 bin m3, büyük - 100-1000 bin m3, çok büyük olmak üzere üçe ayrılır. - 1000 bin m3'ün üzerinde.

Heyelanlar 19° diklikten başlayarak tüm yamaçlarda ve çatlaklı killi topraklarda - 5-7° eğim dikliğinde meydana gelebilir.

Oturdu.

Çamur akışı (çamur akışı), kil parçacıklarından büyük taşlara (toplu kütle, genellikle 1,2 ila 1,8 t/m3) kadar değişen, dağlardan ovalara dökülen katı malzemeyle doymuş, geçici bir çamur-taş akışıdır.

Çamur akışları kuru vadilerde, vadilerde, vadilerde veya üst kesimlerde önemli eğimlere sahip dağ nehri vadileri boyunca meydana gelir; seviyede keskin bir artış, akışın dalga hareketi, kısa etki süresi (ortalama bir ila üç saat arasında) ve buna bağlı olarak önemli bir yıkıcı etki ile karakterize edilirler.

Çamur akışlarının doğrudan nedenleri şiddetli yağmurlar, kar ve buzun yoğun erimesi, rezervuarların, morenlerin ve baraj göllerinin taşması; daha az sıklıkla - depremler ve volkanik patlamalar.

Enkaz akışının oluşma mekanizmaları üç ana türe indirgenebilir: erozyon, kırılma, heyelan.

Erozyon mekanizması ile çamur akıntısı havza yüzeyinin yıkanması ve aşınması nedeniyle su akıntısı önce molozla doyurulur, ardından kanalda çamur akıntısı dalgası oluşur; Burada çamur akışının doygunluğu minimuma yakın olup akışın hareketi kanal tarafından kontrol edilmektedir.

Çamur akışı oluşumunun çığır açan mekanizması ile su dalgası, yoğun erozyon ve enkaz kütlelerinin harekete dahil olması nedeniyle çamur akışına dönüşür; böyle bir akışın doygunluğu yüksektir ancak değişkendir, türbülans maksimumdur ve sonuç olarak kanalın işlenmesi çok önemlidir.

Bir çamur akışının heyelan başlangıcı sırasında, suya doymuş kayalardan oluşan bir masif (kar ve buz dahil) yırtıldığında, akış doygunluğu ve çamur akışı dalgası aynı anda oluşur; Bu durumda akış doygunluğu maksimuma yakındır.

Çamur akışlarının oluşumu ve gelişimi, kural olarak üç oluşum aşamasından geçer:
1 - yamaçlarda ve çamur akışı kaynağı görevi gören dağ havzalarının yataklarında kademeli birikim;
2 - yıkanmış veya dengesizlik malzemesinin dağ havzalarının yüksek alanlarından dağ yatakları boyunca alçak alanlara hızlı hareketi;
3 - Dağ vadilerinin alçak alanlarındaki çamur akışlarının kanal konileri veya diğer çökelti formları şeklinde toplanması (birikimi).

Her çamur akışı havzası, su ve katı maddelerin beslendiği bir çamur akışı oluşum bölgesi, bir geçiş (hareket) bölgesi ve bir çamur akışı çökelme bölgesinden oluşur.

Çamur akışları, üç doğal koşulun (fenomen) aynı anda meydana gelmesiyle meydana gelir: Havzanın yamaçlarında yeterli (kritik) miktarda kaya tahribat ürününün varlığı; gevşek katı malzemenin yamaçlardan yıkanması (aşağıya taşınması) ve bunun nehir yatağı boyunca daha sonraki hareketi için önemli miktarda su birikmesi; dik yamaç yamaçları ve su yolu.

Kayaların tahrip edilmesinin ana nedeni, hava sıcaklığındaki keskin günlük dalgalanmalardır, bu da kayada çok sayıda çatlağın ortaya çıkmasına ve parçalanmasına yol açar. Kaya kırma işlemi, çatlakları dolduran suyun periyodik olarak donup çözülmesiyle de kolaylaştırılır. Ek olarak, kimyasal ayrışma (mineral parçacıklarının toprak altı ve yeraltı suyu tarafından çözünmesi ve oksidasyonu) ve ayrıca mikroorganizmaların etkisi altındaki organik ayrışma nedeniyle kayalar tahrip olur. Buzullaşma alanlarında, katı malzeme oluşumunun ana kaynağı, buzulun tekrarlanan ilerlemesi ve geri çekilmesi sırasındaki aktivitesinin bir ürünü olan terminal morendir. Depremler, volkanik patlamalar, dağ düşmeleri ve heyelanlar da sıklıkla çamur akışı malzemesinin birikmesine neden olur.

Çoğunlukla çamur akıntılarının oluşumunun nedeni yağıştır; bu, yamaçlarda ve kanallarda bulunan kaya tahribat ürünlerini harekete geçirmek için yeterli miktarda su oluşmasına neden olur. Bu tür çamur akışlarının ortaya çıkmasının temel koşulu, kaya yıkım ürünlerinin yıkanmasına ve bunların harekete geçmesine neden olabilecek yağış oranıdır. Rusya'nın en tipik (çamur akışları için) bölgeleri için bu tür yağış normları Tabloda verilmiştir. 1.

Tablo 1
Yağmur kökenli çamur akışlarının oluşma koşulları

Yeraltı suyu akışındaki keskin bir artış nedeniyle çamur akışlarının oluştuğu bilinen durumlar vardır (örneğin, 1936'da Kuzey Kafkasya'da Bezengi Nehri havzasındaki çamur akışı).

Her dağ bölgesi, çamur akışlarının nedenlerine ilişkin belirli istatistiklerle karakterize edilir. Örneğin Kafkasya'nın tamamı için

Çamur akışlarının nedenleri şu şekilde dağılmaktadır: yağmurlar ve sağanak yağışlar - %85, sonsuz karların erimesi - %6, moren göllerinden eriyen suyun boşaltılması - %5, baraj göllerinin patlamaları - %4. Trans-İli Alatau'da gözlemlenen büyük çamur akışlarının tümü moren ve baraj göllerinin patlamasından kaynaklanmıştır.

Çamur akışları meydana geldiğinde yamaçların dikliği (kabartma enerjisi) büyük önem taşır; Çamur akışının minimum eğimi 10-15°, maksimum 800-1000°'ye kadardır.

Son yıllarda, çamur akışlarının oluşumunun doğal nedenlerine antropojenik faktörler de eklenmiştir, yani. dağlarda çamur akışlarının oluşumuna veya yoğunlaşmasına neden olan (kışkırtan) bu tür insan faaliyetleri; Bu faktörler arasında özellikle dağ yamaçlarında sistematik olmayan ormansızlaşma, düzensiz hayvan otlatma nedeniyle zemin ve toprak örtüsünün bozulması, atık kaya yığınlarının madencilik işletmeleri tarafından uygun olmayan şekilde yerleştirilmesi, demiryolları ve yolların döşenmesi ve çeşitli yapıların inşası sırasında kaya patlamaları yer almaktadır. taş ocaklarındaki dekapaj operasyonlarından sonra arazi ıslah kurallarının ihmal edilmesi, rezervuarların taşması ve dağ yamaçlarındaki sulama yapılarından düzensiz su tahliyesi, sanayi işletmelerinin atıklarından kaynaklanan artan hava kirliliği nedeniyle toprak ve bitki örtüsünde değişiklikler.

Tek seferlik temizlemelerin hacmine bağlı olarak çamur akışları 6 gruba ayrılır; sınıflandırmaları tabloda verilmiştir. 2.

Tablo 2
Çamur akışlarının tek seferlik emisyon hacmine göre sınıflandırılması

Çamur akışı süreçlerinin gelişim yoğunluğu ve çamur akışlarının sıklığı hakkındaki mevcut verilere dayanarak, 3 grup çamur akışı havzası ayırt edilir: yüksek çamur akışı aktivitesi (tekrarlama)

Her 3-5 yılda bir ve daha sık çamur akması); ortalama çamur akışı aktivitesi (6-15 yılda bir ve daha sık); düşük çamur akışı aktivitesi (16 yılda bir veya daha az).

Çamur akışı aktivitesine göre havzalar şu şekilde karakterize edilmektedir: sık çamur akışları, çamur akışlarının 10 yılda bir meydana geldiği; ortalamalarla - her 10-50 yılda bir; nadir olanlarla - her 50 yılda bir defadan az.

Tabloda verilen çamur akıntısı kaynaklarının yüksekliğine göre çamur akıntısı havzalarının özel bir sınıflandırması kullanılmaktadır. 3.

Tablo 3
Çamur akıntısı kaynaklarının yüksekliğine göre çamur akıntısı havzalarının sınıflandırılması

Aktarılan katı malzemenin bileşimine göreçamur akışları ayırt edilir:

Çamur akışları - az miktarda taş içeren ince topraklı su karışımı (akışın hacimsel ağırlığı 1,5-2,0 t/m3);

- çamur taşı akıntıları- su, ince toprak, çakıl taşları, küçük taşlardan oluşan bir karışım; büyük taşlar var ama sayıları çok az, ya akıntının dışına düşüyorlar, sonra onunla birlikte tekrar hareket ediyorlar (akışın hacimsel ağırlığı 2,1-2,5 t/m3);

- su taşı akıntıları- Büyük kayalar ve kaya parçaları da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak büyük taşlardan oluşan su (hacimsel akış ağırlığı 1,1-1,5 t/m3).

Rusya toprakları, çamur akışı aktivitesinin çeşitli koşulları ve tezahür biçimleriyle ayırt edilir. Çamur akışına eğilimli tüm dağlık alanlar iki bölgeye ayrılmıştır: sıcak ve soğuk; Bölgeler içerisinde bölgelere ayrılan bölgeler tanımlanır.

Sıcak bölge, içinde su taşı ve çamur taşı akıntıları şeklinde çamur akıntılarının meydana geldiği ılıman ve subtropikal iklim bölgelerinden oluşur. Çamur akışlarının oluşmasının ana nedeni yağışlardır. Sıcak bölgenin bölgeleri: Kafkasya, Ural, Güney Sibirya, Amur-Sahalin, Kuril-Kamçatka; Kuzey Kafkasya'nın sıcak bölgesi bölgeleri, Kuzey Urallar,

Orta ve Güney Urallar, Altay-Sayan, Yenisey, Baykal, Aldan, Amur, Sikhote-Alin, Sakhalin, Kamçatka, Kuril.

Soğuk bölge, Subarktik ve Arktik'in çamur akışına yatkın bölgelerini kapsar. Burada, ısı eksikliği ve permafrost koşulları altında, kar-su çamur akışları ağırlıklı olarak yaygındır. Soğuk bölge bölgeleri: Batı, Verkhoyansk-Chersky, Kolyma-Chukotka, Arktik; soğuk bölge bölgeleri - Kola, Polar ve Subpolar Urallar, Putorana, Verkhoyansk-Chersk, Priokhotsk, Kolyma-Chukotka, Koryak, Taimyr, Arktik adalar.

Kuzey Kafkasya'da çamur akıntıları özellikle Kabardey-Balkar, Kuzey Osetya ve Dağıstan'da aktiftir. Bu, her şeyden önce nehir havzasıdır. Terek (Baksan, Chegem, Cherek, Urukh, Ardon, Tsey, Sadon, Malka nehirleri), nehir havzası. Sulak (Avar Koisu, And Koisu nehirleri) ve Hazar Denizi havzası (Kurakh, Samur, Shinazchay, Akhtychay nehirleri).

Antropojenik faktörün olumsuz rolü nedeniyle (bitki örtüsünün tahrip edilmesi, taşocakçılığı vb.), Kafkasya'nın Karadeniz kıyısında (Novorossiysk bölgesi, Dzhubga-Tuapse-Sochi bölümü) çamur akışları gelişmeye başladı.

Sibirya ve Uzak Doğu'nun toprak kaymasına en yatkın bölgeleri Sayano-Baykal dağ bölgesinin bölgeleri, özellikle Khamar-Daban sırtının kuzey yamaçlarına yakın Güney Baykal bölgesi, Tunkinsky çopralarının güney yamaçları ( Irkut nehri havzası), Irkut nehri havzası. Selenga'nın yanı sıra Baykal-Amur Ana Hattı (Chita bölgesi ve Buryatia'nın kuzeyi) bölgesindeki Severo-Muysky, Kodarsky ve diğer sırtların belirli bölümleri.

Kamçatka'nın belirli bölgelerinde (örneğin, Klyuchevskaya yanardağ grubu) ve Verkhoyansk Sıradağları'nın bazı dağ havzalarında yüksek çamur akışı aktivitesi gözlenmektedir. Çamur akışı olayları Primorye, Sakhalin Adası ve Kuril Adaları, Urallar (özellikle Kuzey ve Subpolar), Kola Yarımadası'nın yanı sıra Rusya'nın Uzak Kuzey ve kuzeydoğusundaki dağlık bölgeler için tipiktir.

Kafkasya'da çamur akışları esas olarak Haziran-Ağustos aylarında oluşur. Baykal-Amur Ana Hattı bölgesinde, ilkbaharın başlarında ovalarda, orta dağlarda - yaz başında ve yaylalarda - yaz sonunda oluşurlar.

KAR ÇIĞLARI.

Kar çığı veya kar yağışı, yerçekiminin etkisi altında hareket eden ve bir dağ yamacından aşağıya düşen (bazen bir vadinin tabanını geçerek karşı yamaca çıkan) bir kar kütlesidir.

Dağ yamaçlarında biriken kar, yerçekiminin etkisi altında yamaçtan aşağı doğru hareket etme eğilimindedir, ancak kar tabakasının tabanındaki ve sınırlarındaki direnç kuvvetleri buna karşı çıkar. Yamaçların karla aşırı yüklenmesi, kar kütlesi içindeki yapısal bağlantıların zayıflaması veya bu faktörlerin birleşik etkisi nedeniyle kar kütlesi yamaçtan kayar veya ufalanır. Rastgele ve önemsiz bir itişle hareketine başlayan bu araç, hızla hızlanarak yol üzerindeki kar, taş, ağaç ve diğer nesneleri yakalayarak daha düz alanlara veya vadi tabanına düşerek yavaşlar ve durur.

Bir çığın oluşması, çığ oluşturan karmaşık bir dizi faktöre bağlıdır: iklimsel, hidrometeorolojik, jeomorfolojik, jeobotanik, fiziksel-mekanik ve diğerleri.

Çığlar, karla kaplı ve yeterince dik dağ yamaçlarının olduğu her yerde meydana gelebilir. İklim koşullarının oluşmalarına elverişli olduğu yüksek dağlık bölgelerde muazzam bir yıkıcı güce ulaşırlar.

Belirli bir bölgenin iklimi çığ rejimini belirler: İklim koşullarına bağlı olarak, kar yağışı ve kar fırtınası sırasındaki kuru kış çığları bazı dağlık bölgelerde baskın olabilir ve diğerlerinde ilkbaharda çözülme ve yağmur sırasında ıslak çığlar baskın olabilir.

Meteorolojik faktörler çığ oluşum sürecini en aktif şekilde etkiler ve çığ tehlikesi yalnızca o andaki hava koşulları tarafından değil, aynı zamanda kışın başlangıcından bu yana tüm dönem boyunca da belirlenir.

Çığ oluşumunun ana faktörleri şunlardır:
- yağışın miktarı, türü ve yoğunluğu;
- kar örtüsünün derinliği;
- sıcaklık, hava nemi ve bunların değişikliklerinin niteliği;
- kar tabakası içindeki sıcaklık dağılımı;
- rüzgar hızı, yönü, değişikliklerinin doğası ve kar fırtınası kar transferi;
- güneş radyasyonu ve bulutluluk.

Çığ tehlikesini etkileyen hidrolojik faktörler, kar erimesi ve eriyen suyun sızması (sızması), eriyik ve yağmur suyunun kar altında akışının ve akışının doğası, kar toplama alanının üzerinde su havzalarının varlığı ve yamaçlarda bahar bataklığıdır. Su, tehlikeli bir yağlama ufku oluşturarak ıslak çığlara neden olur.

Yüksek irtifalı buzul gölleri, buz, kar veya toprak kütleleri çöktüğünde veya bir baraj kırıldığında böyle bir gölden büyük miktarda suyun aniden yer değiştirmesi, doğası gereği kar-buz çamur akışlarının oluşmasına neden olduğundan özel bir tehlike oluşturur. çığları ıslatmak için.

Jeomorfolojik faktörlerden yamaç dikliği belirleyici öneme sahiptir. Çığların çoğu 25-55° dikliğe sahip yamaçlarda meydana gelir. Daha düz eğimler, özellikle elverişsiz koşullar altında çığa yatkın olabilir; Eğim açısı yalnızca 7-8° olan yamaçlardan düşen çığ vakaları bilinmektedir. 60°'den daha dik eğimler, üzerlerinde büyük miktarlarda kar birikmediği için çığ açısından pratik olarak tehlikeli değildir.

Eğimlerin ana noktalara göre yönelimi ve kar ve rüzgar akış yönleri de çığ tehlikesinin derecesini etkiler. Kural olarak, aynı vadi içindeki güney yamaçlarda, diğer koşullar eşit olmak üzere, kar daha geç düşer ve daha erken erir, yüksekliği çok daha azdır. Ancak dağ sırasının güney yamaçları nem taşıyan hava akımlarıyla karşı karşıya kalırsa, en fazla yağış bu yamaçlara düşecektir. Eğimlerin yapısı çığların büyüklüğünü ve oluşma sıklığını etkiler. Küçük dik erozyon oluklarından kaynaklanan çığlar hacim olarak önemsizdir ancak çoğunlukla düşer. Çok sayıda dal içeren erozyon olukları daha büyük çığların oluşumuna katkıda bulunur.

Buzul sirklerinde veya su erozyonuyla dönüşen çukurlarda çok büyük boyutlarda çığlar meydana gelir: Böyle bir çukurun enine çubuğu (kayalık eşik) tamamen tahrip edilirse, eğimlerin drenaj kanalına dönüştüğü büyük bir kar hunisi oluşur. Bir kar fırtınası kar taşıdığında, açıklıklarda büyük miktarda yağış birikir ve periyodik olarak çığ şeklinde boşaltılır.

Havzaların doğası, karın yer şekillerine dağılımını etkiler: düz plato benzeri havzalar karın kar toplama havzalarına aktarılmasını kolaylaştırır, keskin sırtlara sahip havzalar ise tehlikeli kar yağışlarının ve kornişlerin oluştuğu alanlardır. Dışbükey alanlar ve yamaçların üst kıvrımları genellikle kar kütlelerinin salınarak çığ oluşturduğu yerlerdir.

Yamaçlardaki karın mekanik stabilitesi, bölgenin jeolojik yapısı ve kayaların petrografik bileşimi ile ilişkili mikro-rölyeflere bağlıdır. Eğim yüzeyi düzgün ve düzgün ise çığ kolaylıkla meydana gelebilir. Kayalık, düzgün olmayan yüzeylerde, çıkıntılar arasındaki boşlukların doldurulması ve kayma yüzeyinin oluşturulabilmesi için daha kalın bir kar örtüsüne ihtiyaç vardır. Büyük bloklar karın yamaçta tutulmasına yardımcı olur. Aksine, ince kırıntılı dağ etleri çığ oluşumunu kolaylaştırır, çünkü alt kar tabakasında mekanik olarak kırılgan derin donların ortaya çıkmasına katkıda bulunurlar.

Çığ kaynağının içinde çığlar oluşur. Çığ kaynağı- bu, çığın hareket ettiği eğimin ve ayağının bölümüdür. Her çığ kaynağı, çığın başlangıç ​​(çığ toplama), geçiş (çukur) ve durma (alüvyon konisi) bölgelerinden oluşur. Bir çığ kaynağının ana parametreleri, yükseklik (eğimin maksimum ve minimum yükseklikleri arasındaki fark), çığ toplama alanının uzunluğu, genişliği ve alanı, çığ toplama alanının ve geçiş bölgesinin ortalama açılarıdır. .

Çığ oluşumu çığ oluşturan şu faktörlerin birleşimine bağlıdır: eski karın yüksekliği, alttaki yüzeyin durumu, yeni yağan kardaki artış miktarı, kar yoğunluğu, kar yağışının yoğunluğu ve kar örtüsünün çökmesi. , kar fırtınası, kar örtüsünün yeniden dağıtılması, havanın ve kar örtüsünün sıcaklık koşulları. Bunlardan en önemlileri yeni yağan karın artması, kar yağışının şiddeti ve kar fırtınasının yeniden dağıtılmasıdır.

Yağışın olmadığı dönemde, kar tabakasının yeniden kristalleşmesi (bireysel katmanların mukavemetinin gevşemesi ve zayıflaması) ve ısı ve güneş ışınımının etkisi altında yoğun erime süreçlerinin bir sonucu olarak çığ meydana gelebilir.

Çığ oluşumu için en uygun koşullar 30-40° dikliğe sahip yamaçlarda meydana gelir. Bu tür yamaçlarda yeni düşen kar tabakası 30 cm'ye ulaştığında çığ meydana gelir, kar örtüsünün 70 cm kalınlığına ulaştığında ise eski (eski) kardan çığ oluşur.

Dikliği 20°'den fazla olan düz çimenli bir eğimin, üzerindeki kar yüksekliğinin 30 cm'yi aşması halinde çığ tehlikesi oluşturduğuna inanılmaktadır. Çalı bitki örtüsü çığlara engel teşkil etmemektedir. Eğim dikliği arttıkça çığ ihtimali de artıyor. Alttaki yüzey pürüzlü olduğunda çığların oluşabileceği minimum kar derinliği artar. Çığın hareket etmeye başlaması ve hız kazanması için gerekli koşul 100-500 m uzunluğunda açık bir eğimin bulunmasıdır.

Kar yağışı yoğunluğu cm/saat cinsinden ifade edilen kar biriktirme hızıdır. 2-3 günde biriken 0,5 metre kalınlığındaki kar endişe yaratmayabilir ama 10-12 saatte aynı miktarda kar yağarsa geniş çaplı çığ tehlikesi söz konusu olabilir. Çoğu durumda 2-3 cm/saatlik kar yağışı yoğunluğu kritik değere yakındır.

Sakin koşullarda çığlar yeni yağan karda 30 santimetrelik bir artışa neden oluyorsa, kuvvetli rüzgarlarda 10-15 cm'lik bir artış zaten inişlerinin nedeni olabilir.

Sıcaklığın çığ tehlikesi üzerindeki etkisi, diğer faktörlerin etkisinden daha çok yönlüdür. Kışın, nispeten sıcak havalarda, sıcaklık sıfıra yakın olduğunda, kar örtüsünün dengesizliği büyük ölçüde artar - ya çığlar meydana gelir ya da kar yerleşir.

Sıcaklıklar düştükçe çığ tehlikesi süreleri uzuyor; çok düşük sıcaklıklarda (-18°C'nin altında) birkaç güne, hatta haftaya kadar dayanabilirler. İlkbaharda kar tabakasının içindeki sıcaklığın artması ıslak çığ oluşumuna katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Birkaç yıllık verilerden hesaplanan yeni yağan karın ortalama yıllık yoğunluğu, iklim koşullarına bağlı olarak genellikle 0,07-0,10 g/cm3 arasında değişmektedir. Bu değerlerden sapma ne kadar büyük olursa çığ olasılığı da o kadar artar. Yüksek yoğunluklar (0,25-0,30 g/cm3) yoğun kar çığlarının (snowboard) oluşmasına yol açarken, alışılmadık derecede düşük kar yoğunlukları (yaklaşık 0,01 g/cm3) gevşek kar çığlarının oluşmasına yol açar.

Hareketin doğasına bağlı olarak, alttaki yüzeyin yapısına bağlı olarak çığlar, eşekarısı, kanal ve sıçrayan çığlar arasında ayrılır.

Osov- kar kütlelerinin eğimin tüm yüzeyi boyunca ayrılması ve kayması; kar heyelanıdır, tanımlanmış bir drenaj kanalı yoktur ve kapladığı alanın tüm genişliği boyunca kaymaktadır. Eşek arıları tarafından yamaçların eteklerine doğru yer değiştiren kırıntılı malzeme sırtlar oluşturur.

Çığ çukuru- bu, huni şeklinde üst kısımlara doğru genişleyen, bir kar toplama havuzuna veya kar toplamaya (çığ toplama) dönüşen, kesinlikle sabit bir drenaj kanalı boyunca kar kütlelerinin akışı ve yuvarlanmasıdır. Aşağıdaki çığ oluğunun bitişiğinde, çığın fırlattığı enkazın biriktiği bir bölge olan alüvyon konisi bulunmaktadır.

Zıplayan çığ- Bu, kar kütlelerinin serbest düşüşüdür. Sıçrayan çığlar, drenaj kanalının dik duvarlara sahip olduğu veya dikliği keskin bir şekilde artan alanlara sahip olduğu durumlarda kanal çığlarından kaynaklanır. Dik bir çıkıntıyla karşılaşan çığ yerden havalanıyor ve yüksek jet hızıyla düşmeye devam ediyor; bu genellikle bir hava şok dalgası oluşturur.

Çığlar, kendilerini oluşturan karın özelliklerine bağlı olarak kuru, ıslak veya ıslak olabilir; karda (buz kabuğunda), havada, toprakta hareket ederler veya karışık bir yapıya sahiptirler.

Hareketleri sırasında yeni yağan kar veya kuru ateşten kaynaklanan kuru çığlara bir kar tozu bulutu eşlik eder ve hızla yokuştan aşağı yuvarlanır; Neredeyse tüm çığ karları bu şekilde hareket edebilir. Bu çığlar bir noktadan hareket etmeye başlar ve düşme sırasında kapladıkları alan karakteristik bir armut şekline sahiptir.

Kuru sıkıştırılmış kar çığları (kar tahtaları) genellikle yekpare bir levha şeklinde kar üzerinde kayar ve daha sonra keskin açılı parçalara ayrılır. Çoğu zaman, stresli durumdaki bir kar tahtası, çökme nedeniyle hemen çatlar. Bu tür çığlar hareket ettiğinde, kar tahtalarının parçaları toz haline geldiğinden ön kısımları çok tozlu hale gelir. Çığ başlangıç ​​bölgesindeki kar tabakasının ayrılma çizgisi karakteristik bir zikzak şekline sahiptir ve ortaya çıkan çıkıntı eğim yüzeyine diktir.

Sertleşmiş kardan kaynaklanan ıslak çığlar (toprak çığları), sızan eriyik veya yağmur suyuyla nemlendirilerek zemin boyunca kayar; Aşağı indiklerinde çeşitli enkaz malzemeleri taşınır ve çığ karı yüksek yoğunluğa sahip olup çığ durduktan sonra birlikte donar. Kara yoğun bir su akışıyla, bazen kar suyu ve çamur kütlesinden felaket çığları oluşur.

Çığların düşme zamanları da çığa neden olan nedene göre farklılık gösterir. Yoğun kar yağışı, tipi, yağmur, çözülme veya diğer ani hava değişikliklerinden hemen sonra (veya ilk günlerde) meydana gelen çığlar ve kar tabakasının gizli evrimi sonucu ortaya çıkan çığlar vardır.