Ви є тут

Гидродинамические эффекты, как средство диагностики состояния окружающей среды в связи с сейсмической активностью на Северном Кавказе

Автор: 
Круткина Ольга Николаевна
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2000
Артикул:
1000268579
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ:
стр.
Введение..........................................................3
1. Физико-географические, геолого-гидрогеологичсские и сейсмотектонические особенности Северокавказского региона, природные ландшафты и экзогенные процессы..........................10
2. Чрезвычайные ситуации, как результат макросейсмических эффектов. Экологические последствия усиления сейсмической активности.........................................................34
3. Основные аспекты изученности вопроса............................59
4. Методические основы проводимых исследований.....................65
5. Результаты применения типизации сейсмогенных аномалий уровней подземных вод..............................................80
6. Результаты применения метода площадных построений по приведённым амплитудам............................................103
7. Гидродинамические предвестники наиболее сильных землетрясений Северного Кавказа...................................123
Выводы.........................................................145
Список использованной литературы...............................148
3
Введение
« С точки зрения достижения целей и задач Десятилетия предупреждение бедствий, смягчение их последствий и обеспечение готовности к ним более эффективно нежели реагирование на бедствия.»
(Иокагамское обращение, 1994год)
Около половины населения земного шара живет в сейсмоактивных районах, где сейсмичность является одним из факторов, ответственных за экологическую ситуацию, так как сильные и катастрофические землетрясения приводят к гибели людей и животных, порождают различные экзогенные геологические явления (сели, обвалы, оползни, лавины и т.д.), которые наносят ущерб хозяйству. Это связано с тем, что процессы подготовки землетрясений и сами сейсмические удары вызывают изменения свойств различных компонентов геологической среды. Они приводят к нарушению естественного напряженного состояния земной коры, изменению ресурсов и качества подземных вод, возникновению деформаций, в том числе и в местах расположения населенных пунктов, крупных инженерных и гидротехнических сооружений, месторождений полезных ископаемых. Реализация сейсмического фактора в значительной степени определяется составом, строением и свойствами пород, а также гидрогеологическими условиями объектов наблюдений.
До недавнего времени максимум усилий по уменьшению опасности стихийных бедствий был направлен на ликвидацию последствий природных явлений, оказание помощи пострадавшим, организацию спасательных работ, предоставление материалов, технических и медицинских услуг и т.д. Однако, необратимый рост катастрофических событий и связанного с ними ущерба делает эти усилия всё менее эффективными, и выдвигает в качестве приоритетной новую задачу - прогнозирование развития современных сейсмотектонических движений, их экологических последствий и предупреждение последних. Своевременное предупреждение о грозящей экологической катастрофе позволит уменьшить или устранить полностью часть разрушительных последствий сейс-
Л4
южное обрамление и характеризуется сложным неоднородным строением фундамента время общей консолидации которого относится к концу палеозоя - началу мезозоя. По данным бурения немногочисленных скважин в его составе наряду со складчатым средним и верхним палеозоем выделяются глыбы более древние, с другой стороны - крупные грабенообразные прогибы выполненные отложениями до триаса включительно.
Накопление осадочного чехла в Предкавказье началось в средней юре и продолжалось до кайнозоя включительно. В конце миоцена произошло поднятие Ставропольского свода, отделившего обширные Азово-Кубанскую и Тер-ско-Кумскую впадины. Обе впадины имеют сходное строение: фундамент их, в целом, полого погружается к северу до отметок 8-10 и более км в пределах Западно-Кубанского и Терско-Каспийского альпийские краевых прогибов. Последние протягиваются вдоль северного подножия Большого Кавказа в виде прерывистой полосы выполненной мощными олигоцен-четвертичными молас-сами, подстилаемыми отложениями палеогена, мела и юры. Мощности осадочного чехла также увеличиваются в северном направлении. В пределах Ставропольского поднятия фундамент залегает на небольшой глубине 1-3 км, а мощность осадочного чехла сильно сокращена. В пределах этих основых элементов выделяется совокупность различных по амплитуде, размерам и очертанию поднятий и прогибов более мелкого порядка, которые образуют в общем довольно сложную картину тектонического строения типичную для молодой платформы.
Большой Кавказ представляет собой сложное плитчато-покровное сооружение, образованное в результате позднеальпийских тектонических движений из трех мезозойских макроструктур - скифской и закавказской континентальных плит и разделявшей их обширной морской впадины. Это линейная складчатая система выдержанного западного- северо- западно- восточно - юго-восточного простирания, с четко выраженным зональным строением, продольной сегмснтированностью и поперечной асимметрией. Северное крыло характеризуется моноклинальным (центральный сегмент) или полого складчатым
Л5
(восточный сегмент- Дагестан) залеганием юрских, меловых и палеогеновых отложений представленных мелководно-морскими терригенного или карбонатного состава. Осевым поднятием Центрального Кавказа является горст-антиклинорий Главного хребта - зона преимущественного развития древних метаморфических толщ, претерпевших интенсивную гранитизацию в среднем -позднем палеозое. Блоки кристаллических и метаморфических древних сланцев и гранитов разделены узкими депрессиями, выполненными нижнесреднеюрскими аргиллитами. Зона Главного хребта отделена Пшекиш-Тырныаузским глубинным разломом от располагающегося севернее горстово-го поднятия Передового хребта, где выступают среднепалеозойские острово-дужные вулканиты и карбонаты, сланцы континентального склона и подножия, офиолиты, резко несогласно перекрытые верхнепалсозойскими молассами и слагающие несколько перемещенных к северу покровных пластин. На Восточном Кавказе осевая часть складчатого сооружения - антиклинории Бокового и Главного хребтов с разделяющей их узкой депрессией, представлена полосой развития пород юрской сланцевой формации, вмещающей тела диабазов. Па Западном Кавказе, отделенном от Центрального Пшехинско-Адлерской зоной поперечных разломов, вследствие погружения доальпийского фундамента горст-антиклинория Главного хребта, роль осевого поднятия переходит к сложенному глинистой толщей нижней и средней юры Гойтчскому антиклинорию. В северном направлении вышеописанные отложения погружаются под флише-вые и флишеподобные толщи верхней юры, мела, палеогена Абино-Гунайской зоны.
Территория Северного Кавказа является частью крупного сейсмоактивного Евроазиатского пояса. Согласно литературным данным Большой Кавказ испытывает интенсивное подня тие, в Предкавказье, в том числе и Ставрополье, судя по данным повторного нивелирования, в настоящее время испытывает погружение. Скорость современных тектонических поднятий, возрастающая с запада на восток, обуславливает интенсивность эрозионных процессов, оцениваемую по величине стока твердых наносов. Так, например, для бассейна