ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Геоэкология, 2019, № 2, С. 68-76

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ ИНИЦИИРОВАННЫХ ТЕРМОКАРСТОВЫХ
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНОЙ
ОПАСНОСТИ

© 2019 г. А. С. Викторов1,*, Т. В. Орлов1,**, А. Л. Дорожко1, А. В. Зверев2
1Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН,
Уланский пер., 13, стр. 2, Москва, 101000 Россия

*E-mail: vic_as@mail.ru
**E-mail: dist@geoenv.ru
2Московский государственный университет геодезии и картографии,
Гороховский пер., 4, Москва, 105064, Россия

Поступила в редакцию 4.12.2018 г.

В работе используется вероятностный подход к моделированию развития термокарстовых процессов в зоне линейного инженерного сооружения. Доработана модель, опубликован­ная ранее. Определены математические закономерности для двух полуосей термокарстового очага (длин проекций на инженерное сооружение и его перпендикуляр). Аналитически по­лучены закономерности, которые должны выполняться при справедливости предложенной модели — длины проекций на инженерное сооружение и на перпендикуляр к оси сооруже­ния должны подчиняться логнормальному закону распределения, отношение длин проек­ций между собой должны иметь статистически значимую корреляцию и также подчиняться логнормальному закону распределения. Проведена проверка предложенной модели для пяти участков на территории Восточной Сибири, на примере которых подтверждена ее справед­ливость. Предложенную модель можно использовать при дистанционной оценке опасности и анализа рисков для линейных сооружений в зоне многолетнемерзлых пород.

Ключевые слова: термокарст, дистанционное зондирование, трубопровод, дорога, вероят­ностное моделирование, оценка природной опасности, оценка риска.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-78092019268-76

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Викторов А.С. Математическая модель термокар­стовых озерных равнин как одна из основ интер­претации материалов космических съемок // Ис­следование Земли из космоса 1995. №5. С. 42-50.

2. Викторов А.С. Математическая морфология ландшафта. М.: ТРАТЕК, 1998. 180 с.

3. Викторов А.С. Основные проблемы математиче­ской морфологии ландшафта. М.: Наука, 2006. 252 с.

4. Викторов А.С., Капралова В.Н., Орлов Т.В., Трапез­никова О.Н., Архипова М.В., Березин П.В., Зверев А.В., Панченко Е.Н., Садков С.А. Анализ развития морфологической структуры озерно-термокар­стовых равнин на основе математической модели // Геоморфология. 2015. № 3. С. 3-13.

5. Викторов А.С., Орлов Т.В., Капралова В.Н., Тра­пезникова О.Н., Архипова М.В., Березин П.В., Зве­рев А.В., Садков С.А., Панченко Е.Г. Математиче­ская морфология ландшафтов криолитозоны. М.: Изд-во РУДН, 2016. 230 с.

6. Елкин В.А. Региональная оценка карстовой опасности и риска (на примере Республики Та­тарстан): автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. М.: ИГЭ РАН, 2004. 24 с.

7. Капралова В.Н. Закономерности развития тер­мокарстовых процессов в пределах озерно-тер­мокарстовых равнин (на основе подходов ма­тематической морфологии ландшафта): дис. ... канд. геол.-мин. М., 2014. 25 с.

8. Методическое руководство по инженерно-гео­логической съемке масштаба 1:200000 (1:100000­1:500000). М.: Недра, 1978. 391 с.

9. Оценка и управление природными рисками: ма­тер. Всерос. конф. «Риск-2003», Т. 1. М.: РУДН, 2003. 412 с.

10. Перльштейн Г.З., Павлов А.В., Левашов А.В., Серге­ев Д.О. Нетемпературные факторы теплообмена деятельного слоя с атмосферой. Матер. третьей конференции геокриологов России, Москва, 1-3 июня 2005 г. Т. 1. М.: МГУ, 2005. С. 86-91.

11. Природные опасности России. Оценка и управ­ление природными рисками. Тематический том // Под ред. А.Л. Рагозина. М.: Изд. Фирма «КРУК», 2003. 320 с.

12. Рагозин А.Л. Современное состояние и перспек­тивы оценки и управления природными риска­ми в строительстве // Анализ и оценка природ­ного и техногенного риска в строительстве. М.: ПНИИИС, 1995. С. 9-25.

13. Шур Ю.Л. Термокарст (к теплофизическим ос­новам учения о закономерностях развития про­цесса). М.: Недра, 1977. 80 с.

14. Ling F., and T. Zhang. Numerical simulation of permafrost thermal regime and talik development under shallow thaw lakes on the Alaskan Arctic Coastal Plain // J. Geophys. Res. 2003. 108. 4511. Doi:10.1029/2002JD003014.

15. Ling F., Wu Q., Zhang T. and Niu F. Modelling Open-Talik Formation and Permafrost Lateral Thaw under a Thermokarst Lake, Beiluhe Basin, Qing-hai-Tibet Plateau // Permafrost and Periglac. Process., 2012. V. 23. N 4. P. 312-321. Doi:10.1002/ppp.1754.

16. Romanovskii, N.N., Hubberten H.-W. Results of permafrost modelling of the lowlands and shelf of the Laptev Sea Region // Permafrost and Periglac. Process., 2001. V.12. N 2. P. 191-202. Doi:10.1002/ppp.387.

17. Victorov A.S., Orlov T.V., Kapralova V.N., Trapeznikova O.N., Sadkov S.A., Zverev A.V. Stochastic Modeling of Human-Induced Thermokarst and Natural Risk As­sessment for Existing and Planned Engineering Struc­tures // Natural Hazards and Risk Research in Russia. Innovation and Discovery in Russian Science and En­gineering. Svalova V. (eds). Springer, Cham. 2019. Р. 219-239.