6.4.1 Последствия подтопления
Опасность подтопления выражена, прежде всего, в воздействиях на геологическую среду, приводящих к неблагоприятным последствиям: изменению химического состава подземных вод, увеличению влажности пород. Это, в свою очередь, может привести к аварийным деформациям зданий, сооружений, дорог, инженерных сетей и в, конечном итоге, ухудшает социальные и экологические условия жизни людей. Таким образом, выделяют негативные первичные и вторичные последствия подтопления объектов хозяйства [75, 89, 96, 104, 110, 114, 158, 160].
Основные первичные последствия связаны с коррозионным разрушением фундаментов и нижних частей наземных конструкций зданий и сооружений, приводящих к их ускоренному износу и деформированию, с затоплением подвалов, шахт лифтов, подземных сооружений и коммуникаций неглубокого заложения, размножением кровососущих насекомых, появлением сырости и лишайниковых образований в жилых и рабочих помещениях, заболачиванием бессточных понижений рельефа, а также с деградацией и гибелью древесно-травяной растительности в результате отмирания их корневых систем в водонасыщенных и часто сильно техногенно-загрязненных грунтах.
Вторичные последствия подтопления нередко приводят к существенно большим потерям, чем первичные последствия этого процесса. Они связаны с оседаниями и провалами земной поверхности, образующимися в результате доуплотнения замачиваемых при подъеме уровня подземных вод грунтов в основание зданий и сооружений, гидродинамического и тиксотропного (при динамических воздействиях) разжижения этих грунтов, обычно проявляющегося при возможности их выноса на склонах или в строительных выемках, а также с образованием новых и активизацией существующих оползневых, карстовых, карстово-суффозионных, эрозионных и других геологических опасностей.
При подтоплении происходят:
– затопление заглубленных помещений, в результате которого появляется сырость и грибковые образования на стенах; исключается хранение в подвалах имущества и пищевых продуктов; создается благоприятная среда для развития комаров, заболевания людей; резко осложняются условия содержания и ремонта систем водо- электро- и газоснабжения, ускоряется их износ;
– обводнение грунтов оснований, недопустимое снижение их прочностных и деформационных свойств, активизация опасных геологических процессов (карст, оползни, провалы, суффозия и пр.), что в свою очередь ведет к аварийным деформациям зданий, сооружений, дорог, инженерных сетей и в конечном итоге ухудшает социальные и экологические условия жизни людей;
– повышение на 1-2 балла сейсмичности застроенной территории, что приводит к заметному снижению сейсмоустойчивости существующих, не рассчитанных на эти воздействия зданий и сооружений;
– сокращение защитного слоя зоны аэрации, что способствуют проникновению загрязняющих веществ вглубь массивов пород;
– загрязнение подземных вод, что при их разгрузке в реки, водохранилища и другие водные объекты ведет к угнетению биоценозов, ограничивая использование водоемов для купания и отдыха людей, для полива зеленых насаждений;
– повышение агрессивности грунтовых вод и коррозионной активности грунтов по отношению к металлу и бетону заглубленных сооружений и коммуникаций;
– опасное гидростатическое взвешивание различных емкостей и продуктопроводов, что ведет к возникновению аварийных экологических ситуаций;
– недопустимое увлажнение и засоление территорий городских парков, скверов, газонов, ведущее к угнетению зеленых насаждений и удорожанию их содержания, а нередко и заболачиванию и заторфовыванию территорий, в том числе и загрязненными канализационными стоками;
– затопление траншей инженерных коммуникаций, что провоцирует многочисленные аварии и наносит ущерб окружающей среде;
– загрязнение дренажным стоком рек-водоприемников при их эксплуатации;
– подтопление кладбищ и скотомогильников, полигонов бытовых и промышленных отходов;
– подтопление памятников истории и культуры, уничтожение уникальных исторических ландшафтов; затопление заглубленных помещений памятников ведет к их разрушению, невосполнимой потере предметов древней культуры народа; вследствие увлажнения стен разрушаются фрески, недопустимо повышается влажность в помещениях, что вызывает преждевременное разрушение памятника;
– на территориях, где подземные воды загрязнены нефтепродуктами, подъем жидких и газообразных нефтяных углеводородов к поверхности земли, что создает взрыво- и пожароопасную обстановку;
– подтопление в целом заметно ухудшает эпидемиологическую обстановку.
Таким образом, изменения гидрогеологической обстановки приводят к активизации существующих и возникновению новых не характерных для данной территории инженерно-геологических процессов и явлений. Большая часть из них является необратимыми, глубоко влияющими на состояние всей геологической среды города в целом.
- 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)