КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Шкала MSK-64 интенсивности землетрясений
Примечание. 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения.
Общая качественная картина воздействия землетрясения на различные объекты видна из табл. 1.3, зависимость степени разрушения различных объектов от интенсивности землетрясения приведена в приложении 1. При оценочных расчетах интенсивности землетрясения в баллах по известной магнитуде для расстояний от эпицентра можно пользоваться формулами:
, (1.3) , где - интенсивность землетрясения в эпицентре, балл; – магнитуда; – глубина очага, км; – расстояние до эпицентра, км; ∆ - поправка, учитывающая вид грунта: для скального грунта, для песчаников и известняков, для песчаных грунтов и глинистых толщ, для рыхлых насыпных грунтов. При отображении на карте или схеме очага поражения при землетрясении наносятся линии равной интенсивности – изосейсты. Обычно очаг поражения ограничен изосейстой , что соответствует слабым разрушениям зданий, сооружений. Очаг поражения в плане, как правило, представляет собой сложную фигуру, что связано с влиянием местных геологических условий на распространение сейсмических волн, в ряде случаев форма очага приближается к эллипсообразной. Основным способом снижения потерь и ущерба при землетрясениях является строительство сейсмостойких зданий и сооружений.
1.4.2. Наводнения
Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, прибрежном районе моря. В России наводнения занимают первое место среди других стихийных бедствий по площади распространения, повторяемости и суммарному среднему годовому ущербу. В зависимости от причины, вызвавшей подъем уровня воды, различают следующие виды наводнений: половодье, паводок, подпорное, прорыва, нагонное, при действии подводного источника большой энергии [5,6]. Половодье и паводок связаны с прохождением большего, чем обычно объема воды по руслу реки. Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длительное увеличение расхода воды (весеннее таяние снега, продолжительные дожди). Длится половодье от 15-20 дней до 2-3 месяцев, подъем воды до 2-5 метров на малых реках, до 10-20 метров – на больших. Паводок – кратковременный (1-2 суток) подъем воды в реке, вызванный ливневыми дождями или бурным таянием снега. Паводки могут повторяться несколько раз в год. Примеры: лето 2002 г. Сев. Кавказ р. Кубань – подъем воды до 10 метров; Германия, Чехия – подъем воды в реках Эльба, Влтава до 9 метров. Подпорное наводнение возникает из-за резкого увеличения сопротивления стоку воды при загромождении русла льдом во время ледохода (заторы) или внутриводным льдом (зажоры). Наводнение прорыва возникает при разрушении плотин, дамб и образовании волны прорыва. Нагонные наводнения создаются ветровыми нагонами воды в заливах, бухтах, устьях крупных рек. В Санкт-Петербурге такие наводнения разной интенсивности наблюдаются ежегодно. Подводные землетрясения и извержения вулканов могут сопровождаться образованием волн цунами, которые затапливают прибрежную местность. Половодье. Одна из основных характеристик течения реки – расход – объем воды (), проходящей через поперечное сечение русла в единицу времени. Изменение расхода во времени (гидрограф) в период половодья показано на рис. 1.4, где – бытовой (обычный) расход, – максимальный расход. При половодье имеет место относительно медленное изменение пара- метров потока. Величина расхода рассчитывается по формуле:
, (1.4) где – средняя скорость потока в рассматриваемом поперечном сечении, м/с; - площадь этого сечения, м2.
Скорость потока зависит от параметров, характеризующих форму русла реки, средний уклон дна, шероховатость русла (засоренность русла, неправильности в рельефе дна, извилистость русла). Наибольший подъем уровня воды в реке при половодье определяется максимальным расходом , который зависит от ряда факторов: запасов снежной массы в бассейне реки, температуры воздуха и скорости ее повышения, выпадения осадков, ускоряющих сход снежного покрова. Максимальный подъем уровня воды может быть рассчитан по формуле:
, (1.5) где - уровень воды в реке при бытовом расходе, - параметр, характеризующий форму русла. Для частных случаев (рис. 1.5): прямоугольное русло - , треугольное русло - , трапецеидальное русло - .
Размеры зоны затопления зависят от подъема уровня воды в реке и топографических особенностей прилегающей к руслу местности. Данные табл. 1.4 и табл. 1.5, полученные на основе многолетних наблюдений, позволяют c помощью формулы (1.5) получить оценки максимального подъема уровня воды и размеров зон затопления при половодье для равнинных рек. Таблица 1.4
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 1671; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |