Jump to content

Массовая трата

(Перенаправлено от массового сбоя )
Talus Cones , созданные Mass Moving, Северный берег Исфьорда , Шалбард , Норвегия
Массовое истощение в Каньоне Пало -Дуро , Западный Техас (2002)
Рамка в национальном парке Гранд -Каньон

Массовое истощение , также известное как массовое движение , [ 1 ] является общим термином для движения скалы или почвы вниз по склонам под силой тяжести . Он отличается от других процессов эрозии тем, что мусор, транспортируемый массовым истощением, не увлечен в движущейся среде, такой как вода, ветер или лед. Типы массового истощения включают в себя ползучесть , молифкуляцию , камня , потоки мусора и оползни , каждый из которых имеет свои характерные черты, и проводятся в течение сроков от секунд до сотен лет. Массовое истощение происходит как на наземных, так и на подводных склонах и наблюдается на Земле , Марсе , Венере Юпитера , Луне и во многих других телах солнечной системы .

Оседание иногда рассматривается как форма массового истощения. Затем проводятся различие между массой потерь путем оседания, которое включает в себя небольшое горизонтальное движение и массовое истощение движением склона .

Быстрое массовое истощение событий, такие как оползни, могут быть смертельными и разрушительными. Более постепенное массовое истощение, такое как ползучесть почвы, создает проблемы для гражданского строительства , так как ползучесть может деформировать дороги и сооружения и нарушать трубопроводы. Методы смягчения включают стабилизацию склона , строительство стен, водосборные плотины или другие конструкции, содержащие ракапад или потоки мусора, облесение или улучшение дренажа областей источника.

Массовое истощение - это общий термин для любого процесса эрозии , который обусловлен гравитацией и при котором транспортируемая почва и порода не увлечены движущейся средой, такой как вода, ветер или лед. [ 2 ] Наличие воды обычно помогает истощению массы, но вода недостаточно обильно, чтобы рассматриваться как транспортная среда. Таким образом, различие между массовым истощением и эрозией потока лежит между грязевым потоком (массовое истощение) и очень грязным потоком (эрозия потока), без четкой разделительной линии. [ 3 ] Многие формы массового истощения признаются, каждая из которых имеет свои характерные особенности и проходит в течение сроков от секунд до сотен лет. [ 2 ]

Основываясь на том, как почва, реголит или скала движется вниз по склону в целом, массовые движения могут быть широко классифицированы как ползучесть или оползни . [ 4 ] Оседание иногда также рассматривается как форма массового истощения. [ 5 ] Затем проводятся различие между массовым истощением, которое включает в себя небольшое горизонтальное движение, [ 6 ] и массовая потерь движением склона. [ 7 ]

Изогнутые стволы деревьев в районе ползучника почвы на Гранд Меса, Колорадо , США

Ползывание почвы - медленное и долгосрочное массовое движение. Сочетание небольших движений почвы или камня в разных направлениях с течением времени направлено по гравитации постепенно вниз по склону. Чем круче склон, тем быстрее ползучесть. Ползуб заставляет деревья и кустарники кривой, чтобы сохранить свою перпендикулярность, и они могут вызвать оползни, если они теряют корневую опору. Поверхностная почва может мигрировать под воздействием циклов замораживания и оттаивания, или горячих и холодных температур, направляясь к нижней части склона, образуя терракоты . Оползнкам часто предшествует ползучесть почвы, сопровождаемый защелкой почвы - раздуваемая почва, которая падает и накапливается у основания самых крутых секций ползучести. [ 8 ]

Молифлюция

[ редактировать ]

Солифуция является формой криплинга арктического или альпийского климата. Это происходит в почве, насыщенной влажностью, которая оттаивает в течение летних месяцев, чтобы ползти вниз. Это происходит на умеренных склонах, относительно свободных от растительности, которые находятся в подкладке вечной мерзлотой и получают постоянный запас нового мусора путем выветривания . Солифлюция влияет на весь склон, а не ограничивается каналами и может производить террасоподобные рельефы или каменные реки . [ 9 ]

Оползень

[ редактировать ]
Thistle, Utah Earthflow видно из области отдыха на трассе 6

Оползень, также называемый оползнем, [ 10 ] это относительно быстрое движение большой массы Земли и скалы вниз по холму или гору. Оползни могут быть дополнительно классифицированы по важности воды в процессе массового истощения. В узком смысле оползни - это быстрое движение большого количества относительно сухого мусора в умеренных или крутых склонах. С увеличением содержания воды массовое истощение принимает форму лавинных мусоров , затем приземления , затем грязевые потоки . Дальнейшее увеличение содержания воды производит листовой флюд, который является формой эрозии листа, а не массового истощения. [ 11 ]

На земле массовое истощение происходит как на наземных, так и на подводных склонах. [ 12 ] Разбивание массы подводной лодки особенно распространено вдоль леденей, где ледники отступают, и выделяется большое количество отложений. Подводные горки могут переносить огромные объемы отложений в течение сотен километров за несколько часов. [ 13 ]

Массовое истощение является распространенным явлением по всей солнечной системе, происходящее там, где летучие материалы теряются из реголита . Такое массовое истощение наблюдалось на Марсе , IO , Тритоне и, возможно, Европе и Ганимеде . [ 14 ] Массовое истощение также происходит в экваториальных областях Марса, где остановки отложений мягких сульфат , укоренившиеся эрозией ветра. [ 15 ] Массовое истощение на Венеру связана с бурной местностью Тессера . [ 16 ] IO показывает обширную массовую потерю своих вулканических гор. [ 17 ]

Депозиты и рельеф

[ редактировать ]

Массовое истощение влияет на геоморфологию , чаще всего в тонких, мелкомасштабных способах, но иногда более впечатляюще. [ 18 ]

Ползывание почвы редко очевидно, но может привести к таким тонким эффектам, как изогнутый рост лесов и наклонные заборы и телефонные столбы. Иногда он производит низкие разрывы и неглубокие депрессии. [ 19 ] Солифлюция, создаваемая лопастными или листовыми отложениями, с довольно определенными краями, в которых обломки (фрагменты породы) ориентированы перпендикулярно контурам месторождения. [ 20 ]

Rockfall может производить склоны талус на ногах скал. Более драматическим проявлением кампапада является каменные ледники , которые образуются от Rackfall от Cliffs, заполненных ледниками. [ 19 ]

Оползни могут производить Scarps и поэтапные маленькие террасы. [ 21 ] Оползневые месторождения плохо отсортированы . Те, кто богат глиной, могут показывать растянутые глинистые комки (явление, называемое будинаж ) и зоны концентрированного сдвига. [ 20 ]

Отложения потока мусора принимают форму длинных узких дорожек очень плохо отсортированного материала. Они могут иметь естественные дамбы по бокам треков, а иногда и состоят из линз фрагментов породы, чередующиеся с линзами мелкозернистого земляного материала. [ 20 ] Протоки мусора часто образуют большую часть верхних склонов аллювиальных вентиляторов . [ 22 ]

Триггеры для массового истощения могут быть разделены на пассивные и активирующие (инициирующие) причины. Пассивные причины включают: [ 23 ]

  • Рок и почвенная литология . Бессолидированный или слабый мусор более восприимчив к массовому истощению, как и материалы, которые теряют сплоченность при смачивании.
  • Стратиграфия , такая как тонко постельная скала или чередующаяся слоя слабых и сильных, непроницаемых или надежных скальных литологий.
  • Неисправности или другие геологические структуры , которые ослабляют скалу.
  • Топография , такая как крутые склоны или скалы.
  • Климат , с большими колебаниями температуры, частым замораживанием и оттаиванием, или обильным количеством осадков
  • Отсутствие растительности

Активация причин включает в себя: [ 23 ]

Опасности и смягчение

[ редактировать ]

Массовое истощение вызывает проблемы для гражданского строительства , особенно строительство шоссе . Он может вытеснить дороги, здания и другие строительства и может нарушить трубопроводы. Исторически, что смягчение опасностей оползней на разрез Гайярда в Панамском канале составляло 55 860 400 кубических метров (73 062 600 куб. [ 25 ]

Роклиды или оползни могут иметь катастрофические последствия, как немедленные, так и отложенные. Бедствие OSO в марте 2014 года стала оползнем, который вызвал 43 погибших в OSO, штат Вашингтон , США. [ 26 ] Задержанные последствия оползней могут возникнуть в результате формирования оползневых плотин , как в Thistle, штат Юта , в апреле 1983 года. [ 27 ] [ 28 ]

Вулканы могут стать чрезмерными, что приведет к нестабильности и массовому истощению. В настоящее время это признанная часть роста всех активных вулканов. [ 29 ] Это видно на подводных вулканах, а также на поверхностных вулканах: [ 30 ] Itimumere Foods , для поколения, любимого на гавайской дружбе [ 31 ] и пинай Эм Дженни в вулканической дуге Меньшего Антильского [ 32 ] являются двумя подводными вулканами, которые, как известно, подвергаются массовому истощению. Отказ северного фланга горы Сент -Хеленс в 1980 году показал, как быстро вулканические фланги могут деформироваться и терпеть неудачу. [ 33 ]

Методы смягчения опасностей массового истощения включают:

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Аллаби, Майкл (2013). "Массовое движение". Словарь геологии и наук о земле (четвертое изд.). Оксфорд: издательство Оксфордского университета. ISBN  9780199653065 .
  2. ^ Jump up to: а беременный Джексон, Джулия А., изд. (1997). "Массовая трата". Глоссарий геологии (четвертое изд.). Александрия, Вирджиния: Американский геологический институт. ISBN  0922152349 .
  3. ^ Торнбери, Уильям Д. (1969). Принципы геоморфологии (2 -е изд.). Нью -Йорк: Уайли. п. 36. ISBN  0471861979 .
  4. ^ Аллаби, Майкл (2013). "Массовая". Словарь геологии и наук о земле (четвертое изд.). Оксфорд: издательство Оксфордского университета. ISBN  9780199653065 .
  5. ^ Британская
  6. ^ Джексон 1997 , "Оседание".
  7. ^ Флеминг, Роберт В.; Варнес, Дэвид Дж. (1991). «Движения склона». Наследие инженерной геологии; Первые сто лет : 201–218. doi : 10.1130/dnag-cent-V3.201 . ISBN  0813753031 .
  8. ^ «Индикаторы потенциально нестабильных склонов» (PDF) . Звуковые местные растения . Получено 2019-01-22 .
  9. ^ Торнбери 1969 , с. 85
  10. ^ Джексон 1997 , "Оползни".
  11. ^ Торнбери, 1969 , с. 37, 268–269.
  12. ^ Ямада, Ясухиро; Кавамура, Киичиро; Икехара, Кен; Огава, Юджиро; Ургелес, Роджер; Мошер, Дэвид; Чейтор, Джейсон; Страссер, Майкл (2012). Подводные массовые движения и их последствия . С. 1–12. doi : 10.1007/978-94-007-2162-3_1 . ISBN  978-94-007-2161-6 .
  13. ^ Эльверхёй, Андерс; Де Блазио, Фабио В.; Butt, Faisal A.; Issler, Dieter; Харбиц, Карл; Энгвик, Ларс; Солхейм, Андерс; Марр, Джеффри (2002). «Массовая подводная массива на континентальных склонах под влиянием ледникового подъема: процессы и динамика». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 203 (1): 73–87. BIBCODE : 2002GSLSP.203 ... 73E . doi : 10.1144/gsl.sp.2002.203.01.05 . S2CID   129761985 .
  14. ^ Мур, Джеффри М.; Меллон, Майкл Т.; Зент, Аарон П. (июль 1996 г.). «Массовое истощение и коллапс земли на территориях, богатых летучими отложениями в качестве геологического процесса в общенациональной системе: представление до галилео». ИКАРС . 122 (1): 63–78. Bibcode : 1996icar..122 ... 63M . doi : 10.1006/icar.1996.0109 .
  15. ^ Томас, MF; McEwen, AS; Dundas, CM (май 2020). «Современная массовая трата в отложениях, богатых сульфатами в экваториальных областях Марса». ИКАРС . 342 : 113566. Bibcode : 2020205.34213566T . doi : 10.1016/j.icarus.2019.113566 . S2CID   213058440 .
  16. ^ Bindschadler, DL; Глава, JW (август 1988 г.). «Диффузное рассеяние радара на поверхности Венеры: происхождение и последствия для распределения почв». Земля, Луна и планеты . 42 (2): 133–149. Bibcode : 1988em & P ... 42..133b . doi : 10.1007/bf00054542 . S2CID   120272183 .
  17. ^ Черепаха, Элизабет П.; Кестхейи, Ласло П.; McEwen, Alfred S.; Радебо, Джани; Милаццо, Моисей; Simonelli, Damon P.; Geissler, Paul; Уильямс, Дэвид А.; Перри, Джейсон; Jaeger, Windy L. (май 2004 г.). «Окончательные наблюдения Galileo SSI IO: орбиты G28-I33». ИКАРС . 169 (1): 3–28. Bibcode : 2004icar..169 .... 3t . doi : 10.1016/j.icarus.2003.10.014 .
  18. ^ Торнбери 1969 , с. 83.
  19. ^ Jump up to: а беременный Торнбери, 1969 , с. 83–85.
  20. ^ Jump up to: а беременный в Мюхер, Герман; Ван Штайн, Хенк; Kwaad, Frans (2018). «Коллиальные и массовые потери месторождения». Интерпретация микроморфологических особенностей почв и реголитов : 21–36. doi : 10.1016/b978-0-444-63522-8.00002-4 . ISBN  9780444635228 .
  21. ^ Торнбери 1969 , с. 90
  22. ^ Блатт, Харви; Мидлтоне, Джерард; Мюррей, Рэймонд (1980). Происхождение осадочных пород (2 -е изд.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. п. 631. ISBN  0136427103 .
  23. ^ Jump up to: а беременный Торнбери 1969 , с. 47
  24. ^ Паркер, Роберт Н.; Денсмор, Александр Л.; Россер, Николас Дж.; де Мишель, Марчелло; Ли, Юн; Хуан, Ранкю; Whadcoat, Siobhan; Петли, Дэвид Н. (июль 2011 г.). «Массовое истощение, вызванное землетрясением в Венчуане 2008 года, больше, чем орогенный рост» (PDF) . Природа Геонаука . 4 (7): 449–452. Bibcode : 2011natge ... 4..449p . doi : 10.1038/ngeo1154 . S2CID   140541040 .
  25. ^ Торнбери 1969 , с. 558.
  26. ^ Айверсон, RM; Джордж, DL; Allstadt, K . ; Рейд, я; Коллинз, BD; Vallance, JW; Шиллинг, SP; Голд, JW; Cannon, CM; Magirl, CS; Баум, RL; Коу, JA; Schulz, WH; Бауэр, JB (февраль 2015 г.). «Мобильность и опасность оползня: последствия катастрофы OSO 2014 года» . Земля и планетарные научные письма . 412 : 197–208. Bibcode : 2015e & psl.412..197i . doi : 10.1016/j.epsl.2014.12.020 .
  27. ^ Шустер, Роберт Л. (1986). Оползневые плотины: процессы, риск и смягчение: процесс сессии . Нью -Йорк, Нью -Йорк: Ассе. ISBN  978-0-87262-524-2 .
  28. ^ Миллиган, Марк (май 2005 г.). «Оползбы, оползень, округ Юта, штат Юта» . Примечания опроса . 37 (2) . Получено 28 октября 2009 года .
  29. ^ Луна, Вики; Симпсон, Кристина Дж (апрель 2002 г.). «Крупномасштабная масса в древние вулканические материалы». Инженерная геология . 64 (1): 41–64. Bibcode : 2002engge..64 ... 41M . doi : 10.1016/s0013-7952 (01) 00092-8 .
  30. ^ Hildenbrand, A.; Маркес, fo; Catalão, J. (декабрь 2018 г.). «Масштабная массовая потерь на небольших вулканических островах, выявленных в результате изучения острова Флорес (Azores)» . Научные отчеты . 8 (1): 13898. Bibcode : 2018natsr ... 813898h . doi : 10.1038/s41598-018-32253-0 . PMC   6141455 . PMID   30224744 .
  31. ^ Fornari, Daniel J.; Гарсия, Майкл О.; Тайс, Роберт С.; Галло, Дэвид Г. (10 декабря 1988 г.). «Морфология и структура швамий -ложа на основе картирования сонара Seabeam». Журнал геофизических исследований: твердая земля . 93 (B12): 15227–15238. Bibcode : 1988jgr .... 9315227f . doi : 10.1029/jb093ib12p15227 .
  32. ^ Кэри, Стивен; Баллард, Роберт; Белл, Кэтрин LC; Белл, Ричард Дж.; Конналли, Патрик; Дондин, Фредерик; Фуллер, Сара; Гобин, Джудит; Милославич, Патриция; Филлипс, Бреннан; Роман, Крис; Сейбель, Брэд; Сиу, Нам; Смарт, Клара (ноябрь 2014). «Холодные просачивания, связанные с месторождением подводного мусора в вулкане Kick'em Jenny, Grenada (меньшие антильдики)». Deep Sea Research Part I: океанографические исследовательские работы . 93 : 156–160. Bibcode : 2014dsri ... 93..156c . doi : 10.1016/j.dsr.2014.08.002 .
  33. ^ Гликен, Гарри (1996). «Роклид-дебрис Лавина от 18 мая 1980 года, вулкан на горе Сент-Хеленс, Вашингтон» . Отчет о геологической службе США . Отчет о открытом файле. 96–677. doi : 10.3133/of96677 . Получено 25 ноября 2021 года .
  34. ^ Ван Бик, rens; Cammeraat, Erik; Андреу, Висенте; Миковский, Слободан Б.; Доррен, Луук (2008). «Процессы холма: массовое истощение, стабильность склона и эрозия». Стабильность наклона и контроль эрозии: экотехнологические решения . С. 17–64. doi : 10.1007/978-1-4020-6676-4_3 . ISBN  978-1-4020-6675-7 .
  35. ^ Adu-Boahen, K.; Дадсон, IY; Yike, P (2020). «Геоморфная оценка проживания знаний о массовой трассе в водосборном бассейне в Вейдже» . Adrri Journal (междисциплинарный) . 29 (1 (6)): 89–112 . Получено 26 ноября 2021 года .
  36. ^ Де Блазио, Фабио Витторио (2011). Введение в физику оползней: лекционные заметки о динамике массового истощения . Дордрехт. п. 280. ISBN  9789400711228 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  37. ^ Jump up to: а беременный Van Beek et al . 48
  38. ^ Мюлионо, а; Субарджа, а; Экасари, я; Лайлати, м; Sudirja, R; Ningrum, W (февраль 2018 г.). «Гидромеханика растительности для стабилизации наклона» . Серия конференций IOP: Земля и экологическая наука . 118 (1): 012038. Bibcode : 2018e & ES..118A2038M . doi : 10.1088/1755-1315/118/1/012038 . ISSN   1755-1307 . S2CID   134151880 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Монро, Викандер (2005). Изменение Земли: изучение геологии и эволюции . Томсон Брукс/Коул. ISBN  0-495-01020-0 .
  • Selby, MJ (1993). Материалы и процессы холма, 2e . Издательство Оксфордского университета. ISBN  0-19-874183-9 .
  • Основы физической географии (11 -й класс NCERT). ISBN   81-7450-518-0
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ca90a8144b3ccbe2557f4d51d17d8e99__1717861080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ca/99/ca90a8144b3ccbe2557f4d51d17d8e99.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mass wasting - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)