Файл: Прогнозирование и способы защиты населения и объектов жизнедеятельности от.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Диссертация

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 82

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

41 карбонатные породы верхнего мела. Если расчленены (что чаще всего) и верхний мел смыт, то на поверхности разбитые эрозией терригенные породы верхней части нижнего мела. Антикли–нали в ядрах имеют карбонатные породы нижней части нижнего мела (неоком). Если неоком размыт, то верхнеюрские породы, карбонатные, либо гипсоносные, либо соленосные. В наиболее врезанных частях антиклиналей выходят среднеюрские сланцевые породы [11].
2.3 Тектонические структуры Терско-Каспийского прогиба
Тектонические структуры Терско-Каспийского прогиба отличаются сложностью и дифференцированностью, большими амплитудами перемещений блоков земной коры по разломам и надвигам, что привело к выпадению из разрезов отдельных частей стратиграфических подразделений, формированию крупных несогласий и резкому изменению мощностей и фаций отложений [11].
Рисунок 3 – Тектоническая схема Дагестанского сектора Терско-Каспийского прогиба

42 1 – границы тектонических элементов:, а – I порядка, 6 – II порядка; 2 – месторождения:, а
– нефтегазовые, б – нефтяные, в–газовые, г–газоконденсатные (1–Новолакское, 2–
Шамхал-Булак, 3–Тернаир, 4–Махачкала-Тарки, 5–Димитровское, 6 — Ачи-Су, 7–
Избербашское, 8–Инчхе-море, 9–Гаша, 10–Каякентское, 11–Берикейское, 12–Селли,
13–Дузлакское, 14–Да-гогнинское, 15 –Хошмензильское); 3–перспективные площади (16–
Хелипенджинская, 17–Западно-Избербашская, 18–Айри-Тюбе, 19–Бугленская, 20–
Агачаульская, 21–Чапаевская, 22–Западно-Акташская, 23–Каратюбинская, 24–Курушская,
25–Баба-юрт); 4 – исследуемый район; основные тектонические элементы Терско-
Каспийского передового прогиба: I – внутренний борт прогиба, II – Сулакская впадина, III
– платформенный борт прогиба.
2.4 Районирование территории по сейсмической активности
Предотвратить землетрясения невозможно, однако их разрушительные последствия и количество человеческих жертв могут быть уменьшены путем создания достоверных карт сейсмического районирования, применения адекватных норм сейсмостойкого строительства и проведения в сейсмоактивных районах долгосрочной политики, основанной на повышении уровня осведомленности населения и федеральных органов об угрозе землетрясений и умении противостоять подземной стихии [12].
Основными понятиями, связанными с социально-экономическими последствиями землетрясений, являются следующие.
Сейсмическое районирование – это картирование сейсмической опасности. Сейсмическая опасность – это вероятность возникновения
(превышения, не превышения) сейсмического эффекта определенной величины в данном пункте в течение заданного интервала времени
(измеряется в баллах, пиковых и спектральных ускорениях и т.п.) [13].
Сейсмическая уязвимость – отношение ожидаемых затрат по восстановлению объекта к его первоначальной стоимости (измеряется от 0.0 до 1.0). Сейсмическое районирование актуально для всех без исключения регионов России, где даже на относительно спокойных в геологическом отношении равнинных территориях имели место, и возможны в будущем,


43 достаточно сильные и разрушительные землетрясения. Свыше четверти территории Российской Федерации подвержено сейсмическим воздействиям, требующим проведения антисейсмических мероприятий. Значительную площадь занимают чрезвычайно опасные в сейсмическом отношении 8-9–ти и 9-10-балльные зоны. К ним относятся Дальний Восток и весь юг Сибири. В европейской части страны таким регионом является Северный Кавказ.
Ощутимые и 6-7-балльные землетрясения свойственны Среднему Уралу и
Приуралью, Поволжью, Кольскому полуострову и сопредельной с ним территории. Техногенная сейсмотектоническая активизация характерна для нефтедобывающих районов Татарстана и Башкортостана [7].
Исследования в области сейсмического районирования базируются на детальном и комплексном изучении глубинной структуры земной коры и всей литосферы, современной геодинамики, региональной сейсмичности, сейсмотектоники и инженерной сейсмологии. Они включают в себя идентификацию сейсмоактивных структур, определение параметров их сейсмического режима и затухания генерируемого ими сейсмического эффекта с расстоянием, а в итоге - вероятностный расчет и картирование сейсмической опасности на земной поверхности. В зависимости от задач, степени детальности и масштаба исследований сейсмическое районирование может быть общим (ОСР, масштаб 1:5-млн – 1:2,5-млн), детальным (ДСР, масштаб 1:500-тыс – 1:100-тыс) и микросейсмическим (СМР, масштаб 1:50- тыс и крупнее). Однако первостепенным и опорным для всех последующих построений является ОСР, основанное на региональных и межрегиональных сейсмологических и геолого-геофизических исследованиях, способствующих выявлению планетарных сейсмогеодинамических взаимодействий литосферных плит и блоков земной коры сейсмоактивных регионов [14].
Карты ОСР в генерализованном виде характеризуют степень сейсмической опасности всей территории страны и сопредельных сейсмоактивных регионов и используются для социально-экономического

44 планирования, рационального землепользования и сейсмостойкого строительства. Только на их основе могут и должны составляться более детальные карты ДСР и СМР, учитывающие наряду с региональными локальные сейсмотектонические, сейсмические, грунтовые и другие природные условия.
Основываясь на карте сейсмического районирования Республики
Дагестан, можно разработать планы по предупреждению населения об опасности возникновения землетрясения, так же определить расстановку сил и средств, направленных на ликвидацию последствия землетрясения и эвакуацию людей зоны бедствия [14].


45
Рисунок 4 – Карта общего сейсмического районирования со степенью сейсмической опасности

46

47
Глава 3. Программа по обеспечению безопасности населения при
возникновении землетрясений на территории Дагестана
3.1 Правила поведения и действия населения во время
землетрясения.
Люди, проживающие в сейсмических районах, должны знать меры предосторожности, которые позволят пережить землетрясение. Важно и то, что свой естественный страх намного легче преодолевают люди, обладающими знаниями по правилам поведения до землетрясения, во время и после происшествия. Итак, рассмотрим основные действия при возникновении землетрясения. Также в другой статье мы рассматривали особенности проведения аварийно-спасательных работ при землетрясениях
[18]
Содержание правил поведения и действий населения во время землетрясения:
1.
Правила поведения во время первого и дальнейших толчков.
2.
Что делать после землетрясения?
Правила поведения во время первого и дальнейших толчков.
Когда начинается слабое землетрясение, земля сотрясается всего несколько секунд. При начале сильного землетрясения толчок может продолжаться до минуты. Естественно, сотрясения могут спугнуть, но нужно соблюдать спокойствие и дождаться их окончания. Продуманные действия населения при землетрясении уберегут жизнь и вам, и окружающим [17].
1. Не поддавайтесь панике, в любой ситуации храните спокойствие, не кричите, чтобы не дезорганизовать окружающих.
2. В случае размещения на нижних этажах здания, спокойно по кратчайшим путям выйдите из здания и отбегите подальше от любых зданий, попытайтесь отыскать безопасное место. Если не получается покинуть здание, займите

48 наиболее безопасное место. Если же вы во время землетрясения находитесь на 4 этаже или выше, не пытайтесь покинуть здание, так как лестничные марши и клетки – самые уязвимые места. Именно отсюда начинается разрушение, требующее привлечения сил и средств для работ при завалах.
3. Если вы на улице, найдите свободное пространство, отойдите от зданий и линий электропередачи. Находясь в машине, постарайтесь отъехать подальше от многоэтажек, там же оставайтесь до окончания толчков. Это наиболее правильные действия при возникновении землетрясения.
4. Если вы спали и проснулись от подземных толчков, в скором времени покиньте помещение. Не включайте свет, воспользуйтесь карманным фонариком, чтобы вследствие утечек горючих и взрывоопасных веществ не произошел пожар или взрыв. Часто все же необходимо проводить работы во время пожаров.
5. Если пропало электричество или начали звонить сигналы тревоги лифтов, охранных систем или противопожарных установок, не паникуйте. Будьте готовы к тому, что начнут падать предметы, трещать стены и биться посуда.
6. Наилучшим вариантом будет, если при возникновении землетрясения вы находитесь снаружи. Ни в коем случае не заходите в здания, особенно если толчки сильные и существует большая вероятность разрушений.
7. Когда поднимается пыль, чтобы не задохнуться, закройте одеждой дыхательные пути
(одежда используется вместо маски).
8. Возможно временное затишье, а затем начинаются новые толчки, так что будьте готовы к этому. Это явление является действием разных сейсмических волн в рамках того же землетрясения (волны Р – 1 толчок, волны S – 2 толчок). Вслед за главным толчком могут начаться повторные толчки. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких дней [24].
Только спокойствие и обдуманные действия уберегут вас от травм и опасности для жизни во время землетрясения.


49
Что делать после землетрясения?
Действия населения при землетрясении должны быть обдуманы и после прекращения толчков почвы. Ваша главная задача (если вы не травмированы)
– помочь пострадавшим. Также важно помочь в тушении пожаров. После этого можно начинать восстановительные работы.
1. Оцените обстановку вокруг себя.
2. По возможности помогите раненым, при сильном морозе укройте их одеялами, окажите первую медицинскую помощь и вызовите врачей.
3. Осмотрите коммуникации, перекройте газ и воду, отключите электричество.
4. Не стоит пользоваться автомобилем для личных нужд, он пригодится только для обеспечения дальнейшей безопасности и оказания помощи пострадавшим.
5. Используйте телефон только для вызова медицинской помощи, аварийных и других служб.
6. Не мешайте работе милиции, войск, пожарных, врачей, аварийных подразделений, которые участвуют в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на месте происшествия.
7. Не осматривайте местность самостоятельно, не заходите в районы разрушений ради любопытства, избегайте прибережной полосы, где может возникнуть цунами.
8. Не стоит ходить возле поврежденных зданий, чтобы не попасть под обвалы. Также есть опасность из-за утечки газа, разбитых стекол, повреждения проводки и других разрушающих факторов.
9. Ликвидируйте пролитые пожаро- и взрывоопасные жидкости (бензин, химреактивы) [25].

50
3.2 Программа по строительству сейсмоустойчивых домов в
Республике Дагестан (село Хив)
Дагестан – республика горная, поэтому в ней количество и процент высоко сейсмоопасных районов и зон особенно велико [3].
В Республике в строительстве применяется в основном традиционное местное сырье: камень, песок, цемент, применение которого возможно только при возведении каменных или железобетонных конструкций. При таком строительстве почти все процессы выполняются на строительной площадке, мал объем изделий заводского производства, и поэтому необычайно важна роль правильного применения строительных технологий, использование высококачественных строительных материалов и профессионализм специалистов строителей. [9].
Одно из проблем Республике является оценки сейсмической опасности на зданиях и сооружениях. Именно максимальные землетрясения, как бы редко они не происходили, определяют в первую очередь предельную силу воздействия на все сооружения данного региона предельный балл и другие сейсмические характеристики, которые должны учитываться при антисейсмическом строительстве [7].
Поэтому в Республике должна быть разработана и построена собственная эффективная стратегия сейсмозащиты населения. [3]
В
Республике
Дагестан значительное место занимают индивидуальные дома из местных строительных материалов. При строительстве индивидуальных домов в качестве стеновых материалов применяют жженый и сырцовый кирпич, глинобит.
Обычно при строительстве индивидуальных домов грубо нарушаются принципы обеспечения сейсмостойкости зданий. Не выполняются простые объемно-планировочные и конструктивные требования обеспечения сейсмостойкости. Поэтому здания являются не сейсмостойкими, в результате чего во время землетрясения получают значительные повреждения и


51 некоторые даже полностью разрушаются. Такое положение наблюдалось после происшедших многих сильных землетрясений. В связи с этим, необходимо особо обратить внимание на их сейсмостойкость [11].
Для обеспечения сейсмостойкости индивидуального дома, в первую очередь, необходимо применять легкие и эффективные строительные материалы и конструкции, снижающие массу дома. При проектировании, и строительстве индивидуального дома, требуется соблюдать следующие конструктивные мероприятия:
- необходимо равномерно и симметрично распределять несущие элементы (стены) дома в плане и по высоте для обеспечения наименьшие значения сейсмических нагрузок;
- строительный материал несущих элементов должен быть одинаковым;
- здание должно иметь простую (прямоугольную, квадратную) форму планировки комнат, исключающей возможность возникновения кручения.
Если нельзя избежать сложной конфигурации здания в плане, его необходимо разделить антисейсмическими швами на отсеки простой формы:
- высота отсеков здания должна быть одинаковой;
- необходимо обеспечить совместную работу стен и перекрытий, что позволит рассматривать здание как пространственную конструкцию.
Рисунок 5. Разделение дома на отдельные (простые) отсеки

52
3.3 Основание и фундамент
Дом должен строиться на благоприятных площадках, т.е. на ровном основании. При этом площадки строительства с крутизной склонов более
15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико- геологическими процессами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.
Рисунок 5. Благоприятная площадка (ровное основание) для строительства вашего дома
Рисунок 6. Неблагоприятная площадка для строительства вашего дома
(крутые склоны где имеется вероят ность селевых потоков и камнепадов) и
(обрывы, в которые дом может обрушиться вниз во врем оползня)
Фундаменты домов следует принимать в виде перекрестных лент из монолитного бетона

53
Рисунок 7. Ленточный бетонный фундамент
Допускается применение сборных ленточных фундаментов с устройством под ними монолитной железобетонной плиты толщиной 100 мм.
По верху сборных ленточных фундаментов следует предусмотреть слой монолитного раствора марки 100 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру в количестве 3, 4 и 6 диаметром 10 мм при сейсмичности площадки
7, 8 и 9 баллов соответственно. Цокольная часть монолитных фундаментов должна быть выше поверхности грунта на величину не менее 0,3 м.
Горизонтальные гидроизоляционные слои следует выполнять из цементного раствора толщиной не менее 30 мм [8]. Применение рулонных материалов для горизонтальной гидроизоляции по верхним обрезам ленточных фундаментов не допускается.