Реклама
  • Реклама, 0+, ИП Ананко В.Н. ИНН 770465006457
  • erid: 2vfnxxo6sus
Блоги ГеоИнфо Блоги ГеоИнфо
Реклама
  • Реклама. 0+. АО "Инфосистемы Джет" ИНН 7729058675
  • erid: 2vfnxxrui9q
Инфосистемы Джет Эпик Инфосистемы Джет Эпик
Реклама
  • Реклама, 0+. ООО «ИнжПроектСтрой» ИНН 5902163884
  • erid: 2vfnxvifrnd
Баннер MalininSoft правая колонка Баннер MalininSoft правая колонка
Реклама
  • Реклама, 0+. ООО "КазГеоЛаб" ИНН 1660097939
  • erid: 2vfnxxnzezx
Баннер Казгеолаб в правой колонке Баннер Казгеолаб в правой колонке
Реклама
  • Реклама. 0+. АО "Инфосистемы Джет" ИНН 7729058675
  • erid: 2vfnxxrui9q
Инфосистемы Джет Эпик Инфосистемы Джет Эпик

Испытания показали, что сезонное оттаивание снижает сейсмостойкость склона и меняет глубину разрушения

Экспериментально-численное исследование сезонно мёрзлых склонов показало, что одно и то же сейсмическое воздействие может приводить к разному механизму разрушения в зависимости от температурного состояния массива. Для модели склона в период оттаивания переход к пластическому разрушению начинался при пиковом ускорении примерно 0,4–0,6 g, тогда как для промёрзшего состояния критическое воздействие оказалось выше, передает ScienceDirect.

Исследователи сравнили два температурных сценария: склон в период сезонного оттаивания и склон в холодный период с промёрзшим массивом. Критическое пиковое ускорение, при котором происходила потеря устойчивости, составило около 0,6 g для оттаивающего склона и 0,8 g для промёрзшего.

Различался и сам механизм деформации. Зоны, формирующиеся на границе промерзания и оттаивания, работали как ослабленные поверхности, контролируя начало разрушения. В моделях глубина такой поверхности составляла около 9,8 см для состояния оттаивания и 12 см для промёрзшего массива.

Авторы пришли к важному для противооползневого проектирования выводу: холодный склон необязательно требует меньшего объёма укрепления только потому, что при землетрясении он оказывается более устойчивым. Формирующаяся поверхность разрушения в холодном состоянии располагается глубже. По расчётам исследователей, требуемая глубина стабилизирующих мероприятий для промёрзшего сценария оказалась примерно на 22,44% больше, чем для тёплого.

Отдельно исследовалась динамическая реакция массива. При ускорении 0,6 g один из введённых авторами температурно-динамических показателей менял знак, что свидетельствовало о перестройке реакции склона при росте сейсмической нагрузки.

Работа интересна для проектирования дорог и железных дорог в районах сезонного промерзания тем, что показывает ограниченность расчёта только для одного температурного состояния. Склон, устойчивый при землетрясении зимой, после сезонного оттаивания может перейти в пластическое состояние при существенно меньшем ускорении. При этом геометрия потенциальной поверхности разрушения также меняется, а значит, сезон следует учитывать не только при выборе прочностных характеристик грунта, но и при назначении глубины противооползневых конструкций.

Исследование опубликовано в Engineering Geology в октябре 2026 года и посвящено склонам из метаморфического песчаника в районах сезонного промерзания. Авторы отдельно отмечают необходимость калибровки полученных зависимостей для других типов пород.

07 Октября 2026
Комментарии
Читайте также
Ученые Сколтеха установили, что газогидраты в мерзлых породах разлагаются до начала таяния льда
За 47 лет сентябрьская площадь арктического морского льда сократилась на 3,24 млн км²
Натурные испытания выявили особенности горизонтального морозного пучения грунтов в глубоких котлованах
Стрелка вверхнаверх
Удалить пост?
Пост будет удален полностью и его нельзя будет востановить
Закрыть
Ссылка скопирована Закрыть
Главная страница
Главная
Новости
Новости
Дента
Лента
Меню
Ещё
  • Поделиться
Поделиться
  • Скопировать ссылку