6.2. Влияние естественных условий на развитие
подтопления г. Гомеля
Подтопление, как и любой другой геологический процесс, достигает максимального развития только в строго определенных климатических и физико-географических условиях. Основными природными факторами, которые определяют естественные условия формирования процесса подтопления, являются: климат, рельеф, геологическое строение (особенно поверхностных отложений), проявления неотектонических движений, геоморфологические особенности, гидрогеология изучаемой территории.
Подтоплению более всего подвержены территории, расположенные в основном в зонах избыточного увлажнения, имеющие обильное атмосферное питание. Значительное количество атмосферных осадков (610 мм в год); развитие в разрезе поверхностных отложений слабопроницаемых, фильтрационно-анизотропных, неоднородных и влагоемких пород, слабопроницаемых прослойков, на которых могут образовываться верховодки; относительно высокое положение уровней подземных вод и водоупоров (региональных и локальных); наличие естественных и искусственных барьеров, препятствующих оттоку подземных вод (их разгрузке); относительно низкие гипсометрические отметки (значительная доля в городе пойменных земель), слабая расчлененность рельефа, слабая дренируемость территории, подпор подземных вод в паводковые период – все это способствует развитию процесса подтопления [26, 150].
Геологические условия подробно описаны в части I. Здесь же рассмотрены вопросы, связанные с дренированностью территории г. Гомеля. Естественная дренированность городских территорий оказывает существенное влияние на формирование инженерно-геологических условий, в которых производится строительство и эксплуатация инженерно-коммуникационных, социальных и других объектов. Развитие дренажных систем определяет многие свойства грунтов, режим поверхностного стока и уровни грунтовых вод в пределах города.
Существуют различные методы оценки дренажных систем и пропускной способности поверхностного стока. Для оценки дренированности территории города Гомеля нами (совместно с Павловским А.И.) использовался показатель густоты дренажной сети на единицу площади. Общая оценка показала, что длина дренажных систем (овраги, балки, каналы, ручьи и реки) на территории г. Гомеля составляет 149,3 км. Наиболее интенсивно расчленена правобережная часть города в пределах моренной равнины, приуроченной к борту долины р. Сож. Густота дренажной сети в этой части города составляет 1,5-2,5 км/км2, а плотность линейных форм 3-5 ед./км2. Глубина вреза варьирует в пределах 10-20 м. Водосборные бассейны небольшие по площади (0,2-1,0 км2) и длина линий поверхностного стока со склонов по нормам к тальвегам составляет от 20 до 150 м. Практически на всей территории между улицами Советской, Интернациональной и долиной реки Сож существуют очень хорошие условия дренажа поверхностного стока. Многие овражно-балочные системы являются местами разгрузки грунтовых вод. Хотя дренажная сеть этой территории несколько сократилась по сравнения с началом 20 века [11, 118], однако в законсервированном состоянии она сохранила свои дренирующие свойства.
Значительная часть территории г. Гомеля (район Сельмаша) приурочена к моренной равнине, однако дренажная сеть здесь развита слабо. В начале 20 века на возвышенных плакорах существовали болота (Горелое и другие), которые осуществляли местное регулирование уровня грунтовых вод (рисунок 6.1). Впоследствии они были засыпаны и застроены. Густота дренажной сети здесь изменяется от 0 до 0,3 км/км2. Дренажные системы слабо выражены. Для западной части территории города, которая приурочена к зандровой равнине, густота дренажной сети составляет 0,5-2,0 км/км2. Показатель густоты дренажной сети возрастает по мере приближения к бассейну Мильчанской канавы.
Территория долины реки Сож (район Новобелицы) за счет современной мелиоративной сети характеризуется хорошей дренированностью, особенно в пределах поймы и частично надпойменных террас. Густота дренажной сети составляет 1,0-3,5 км/км2.
Рисунок 6.1 – Карта окрестностей местечка Гомель [11].
В основу районирования территории города Гомеля по степени дренированности положен комплекс параметров: густота дренажной сети (км/км2), плотность дренажных форм (ед./км2), геологическое строение поверхностной толщи четвертичных отложений (11-20 м), длина линий стока в водосборных бассейнах дренажных систем (м), глубина вреза дренажных систем (м), расстояние между ближайшими тальвеговыми линиями (м). На основании проведенного анализа в пределах территории г. Гомеля выделено три района по степени дренированности территории и состава толщи четвертичных отложений (рисунок 6.2).
Рисунок 6.2 – Карта-схема естественной дренированности территории г. Гомеля (Составили Павловский А.И., Трацевская Е.Ю.).
1 – линии одинаковой густоты расчленения (изоденсы); 2 – тальвеги дренажных систем; 3 – линии водораздела; 4 – болот, существовавшие на водоразделах в начале 20 века.
– район развития моренной равнины. Поверхностная толща четвертичных отложений (до 20 м) представлена в разрезе сверху вниз лессовидными супесями и суглинками мощностью от 1,5 до 3 м. Подстилается моренными супесями и суглинками, часто сильно опесчанеными, мощностью от 5 до 15 м. Густота дренажной сети изменяется от 0 до 2,5 км/км2. Здесь выделено 2 подрайона:
а – подрайон очень хорошего дренажа – расположен между долиной реки Сож и улицами Советская и Интернациональная. Густота дренажной сети составляет здесь 1,5-5 км/км2, плотность форм линейной эрозии 3-ед./км2, глубина вреза эрозионных форм 10-20 м, длина линий поверхностного стока между тальвегами и водоразделами изменяется от 20 до 150 м, расстояние между ближайшими тальвеговыми линиями составляет 150-500м. Территория хорошо дренирована и для эрозионных форм характерны области разгрузки грунтовых вод;
б – подрайон со слабой разгрузкой грунтовых вод. Абсолютные отметки земной поверхности достигают здесь максимумов. Густота дренажной сети составляет 0,03 км/км2, плотность до 1 ед./км2, глубина вреза эрозионных форм 0,5-1,5 м, длина линий поверхностного стока 500-1500 м. Часто наблюдаются замкнутые понижения с местными регуляторами уровня грунтовых вод. Расстояние между ближайшими тальвеговыми линиями изменяется от 800 до 1500 м. Территория слабо дренирована и для нее характерно вертикальное движение грунтовых вод, которое при интенсивном выпадении атмосферных осадков приводит к заболачиванию территории.
– район развития зандровой равнины. По особенностям строения геологической толщи и развития дренажной сети выделяются 2 подрайона:
а – подрайон слабой дренированности территории (примыкает с запада и принадлежит равнине). Характеризуется слабой густотой дренажной сети (0-0,5), наличием мощных песчаных отложений и высоким уровнем грунтовых вод. Плотность дренажных форм до 1 ед./км2. Глубина вреза эрозионных форм равна 1-1,5 м. Длина линий поверхностного стока между тальвегами и водоразделами изменяется от 800 до 1200 м. Территория слабо дренирована и при высоком уровне зеркала грунтовых вод может заболачиваться.
б – подрайон хорошей дренированности зандровой равнины (примыкает к Мильчанской канаве). Густота дренажной сети составляет 1-2 км/км2, плотность 1-3 ед./км2, глубина вреза эрозионных форм 0,5-1,5м. Длина линий поверхностного стока колеблется от 500 до 1000 м. Высокая густота дренажной системы достигается за счет современной мелиоративной сети.
– район долины реки Сож (включает пойму и надпойменные террасы). Территория хорошо дренирована. Густота дренажной сети составляет 1-3,5 км/км2, глубина вреза эрозионных форм 0,5-3,5 м, плотность дренажных форм 1-7 ед./км2. Длина линий поверхностного стока изменяется то 1,5 до 2 км. Грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 км. Заболоченность территории связана с сезонными изменениями водного режима реки Сож.
- Инженерно-геологические условия города гомеля
- Введение
- Часть I. Факторы формирования инженерно-геологических условий территории г. Гомеля
- 1. Физико-географический очерк
- . Географическое положение
- . Рельеф
- . Почвы и культурный слой
- . Гидрографическая сеть
- . Флора и растительность
- 2. Зональные факторы формирования
- 2.1. Климатические факторы
- 2.2. Гидрогеологические факторы
- 3. Региональные факторы формирования
- 3.1. Геологические и структурные факторы
- 3.1.3 Платформенный чехол
- 3.3. Геоморфологические факторы
- 3.4. Современные геологические процессы и явления
- Часть II. Геологическая среда и город
- 5. Оценка устойчивости геологической среды
- 5.1. Основные подходы к оценке состояния геологической среды
- 5.2. Техногенные воздействия на геологическую среду и их классификация
- 5.2.1 Виды техногенных воздействий
- Общие закономерности изменения инженерно-геологических
- 5.2.3 Типизация техногенных воздействий г. Гомеля
- 5.3. Оценка устойчивости геологической среды г. Гомеля
- Оценка геологических рисков при массовых видах строительства
- Низкая степень риска
- Относительно низкая степень риска
- Средняя степень риска
- IV. Высокая степень риска
- V. Очень высокая степень риска
- Подтопление г. Гомеля и мероприятия
- 6.1. Роль подтопления территории в градостроительном развитии
- 6.2. Влияние естественных условий на развитие
- 6.3. Причины развития техногенного подтопления
- Инженерно-геологические процессы и явления, вызываемые
- 6.4.1 Последствия подтопления
- 6.4.2 Изменения показателей механических свойств грунтов
- 6.5. Оценка устойчивости геологической среды
- 6.6. Механизм формирования подтопления территории г. Гомеля
- 6.7. Оценка риска подтопления г. Гомеля
- 6.8. Мероприятия по инженерной защите территории
- Заключение
- Литература
- Трацевская е.Ю. К вопросу о геологическом обосновании инженерной защиты городов (на примере г. Гомеля) // Промышленное и гражданское строительство. – 2005. – №3. – с. 46–47.
- Трацевская е.Ю. Условия подтопления территории г. Гомеля//Литосфера (в печати)