Землетрясения: надо бы и Москву проверить

Дом

Землетрясения — это природные явления, которые могут иметь разрушительные последствия, даже в тех регионах, которые считаются сейсмически спокойными. Москва, несмотря на свою относительную безопасность от сильных землетрясений, также нуждается в оценке сейсмической устойчивости. В последние годы науки о Земле заметили, что даже в таких городах возможны небольшие подземные колебания, вызванные различными факторами, включая активность соседних регионов и человеческую деятельность.

Существует несколько причин, по которым важно оценить вероятность землетрясений в Москве. Во-первых, это безопасность жилых и общественных зданий, многие из которых были построены в советское время и могут не соответствовать современным требованиям сейсмостойкости. Во-вторых, понимание потенциального риска позволяет городским властям разработать более эффективные планы эвакуации и аварийного реагирования.

Существует несколько причин, по которым важно оценить вероятность землетрясений в Москве. Во-первых, это безопасность жилых и общественных зданий, многие из которых были построены в советское время и могут не соответствовать современным требованиям сейсмостойкости. Во-вторых, понимание потенциального риска позволяет городским властям разработать более эффективные планы эвакуации и аварийного реагирования.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что Москва лежит на границе между сейсмически активными зонами, поэтому важно использовать современные технологии, такие как сейсмографы, для мониторинга возможных вибраций в земле. Информацию о сейсмической активности можно получить из данных усовершенствованных сейсмологических станций, размещенных по всей стране.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что Москва лежит на границе между сейсмически активными зонами, поэтому важно использовать современные технологии, такие как сейсмографы, для мониторинга возможных вибраций в земле. Информацию о сейсмической активности можно получить из данных усовершенствованных сейсмологических станций, размещенных по всей стране.

Кроме того, необходимо проводить регулярные учения и информировать население о действиях в случае землетрясения. За последние годы были разработаны настольные игры и тренинги, которые помогают жителям подготовиться к экстренным ситуациям. Образование и осведомленность населения — это ключевые факторы, которые могут минимизировать последствия стихийных бедствий.

Как себя поведут высотные здания, если придет сейсмическая волна?

Как себя поведут высотные здания, если придет сейсмическая волна?

Землетрясение в Японии вызвало тревогу у российских ученых.

Недавнее землетрясение в Японии привлекло внимание отечественных ученых. «Мы не уверены, как высотные строения отреагируют на сейсмические волны из Карпат. Эти волны могут быть аномально длинного периода, что создает медленные и достаточно сильные колебания. Некоторые здания могут оказаться в состоянии резонанса,» — выразил свои опасения Евгений Рогожин, заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта (ИФЗ) РАН. Он предложил завершить изучение сейсмической опасности Москвы.

В это время важно помнить, что даже не самые зрелые жители Москвы помнят, как крепкие девятиэтажные дома колебались во время землетрясения в Румынии в 1977 году. Такой же разрушительной силой обладало землетрясение 1940 года. В обоих случаях эпицентр находился в районе Вранча в изгибе Карпат, и в обоих случаях изосейсты распространялись в сторону столицы. Москва почувствовала последствия с силой 4 балла.

Очевидно, что все худшее приходит из других стран. Однако, как нам представляется, основная угроза для Москвы исходит из-под наших ног.

Засыпанные асфальтом московские почвы уже давно мертвы. Их связывают только наслоения асфальта, каменные и деревянные фундаменты, а также старые и новые коммуникации.

Когда депутат Мосгордумы заявляет, что опасности скрываются только на глубине первых 30 метров, а ниже находятся твердые породы, и когда известный архитектор говорит, что «углубляться» стоит ограниченно, их утверждения представляют собой некоторое преувеличение.

В обычной ситуации эти 30 метров включают в себя: техногенные отложения (остатки старых фундаментов и коммуникаций, а также следы человеческой деятельности), речные и ледниковые породы, в основном пески плейстоцена, и небольшой слой юрских отложений. Но ниже нет скальных пород, таких как мрамор, гранит или базальт. На глубине более 30 метров встречаются известняки каменноугольного периода, образованные в эпохи, когда существовали гигантские растения и стрекозы.

Состояние городских коммуникаций оставляет желать лучшего. Постоянные утечки из водопроводных систем, нарушение естественного стока подземных вод и ускоренное таяние снега над плохо изолированными трубами ведут к подтоплению и повышению уровня грунтовых вод, что, в свою очередь, приводит к разрушению коммуникаций. Это означает, что уровень грунтовых вод в Москве в два-три раза превышает тот, что наблюдается за пределами города.

Основное «слабое место» — это граница плейстоцена и юры. Если вода проникает в этот слой (глина не позволяет ей опускаться ниже), здесь могут образоваться плывуны. Эти обводненные и рыхлые отложения сами по себе не представляют угрозы: замкнутая вода удерживает верхние слои устойчивыми. Но если появляется «дырка», например, в результате выемки горных пород, это может привести к тому, что плывун станет текучим, и все что находится сверху проваливается. Порой это происходит на значительном расстоянии от места строительства.

Ситуация ухудшается с известняками. Постоянное движение слоев и растворение пород подземными водами создают карстовые полости: трещины, пещеры и каверны. У этого есть два аспекта. Во-первых, карстовые пустоты подвержены суффозии, т.е. дальнейшему размыванию: вода способна растворять известняк и выносить его мелкие частицы. Во-вторых, проектные работы часто не доходят до изучения этого слоя, так как это считается дорогостоящим. На сегодняшний день подробной карты карстов Москвы не существует. Некоторые утверждают, что она есть, но является засекреченной. Карстовые проседания могут привести к более серьезным последствиям по сравнению с плывунами, иногда приводя к эффекту, похожему на локальное землетрясение.

Геологи выделяют как опасные зоны, подверженные карстово-суффозионным процессам, районы Хорошево (включая Карамышевскую набережную, Октябрьское поле, Полежаевскую), Воробьевы горы и Москворечье-Сабурово. Особенно осталась под угрозой территория Москва-Сити, оба берега реки Яузы, улицы Котельническая, Гончарная, Краснохолмская и Крутицкая набережные, а также районы вокруг Киевского вокзала и бывшей гостиницы «Россия».

«Карстовая угроза и связанный с ней риск характерны для значительной части территории Москвы».

«Наибольшая угроза активизации карстовых процессов, которые могут приводить к деформациям поверхности, зданий и сооружений, существует на территориях, где нарушен естественный режим подземных вод из-за откачки и утечек из водопроводных коммуникаций».

«Риск суффозионных процессов проявляется практически на всей территории Москвы. Увеличенная вероятность деформаций, вызванных суффозией, в настоящее время наблюдается, например, в Замоскворечье, особенно в местах, где проходят трассы подземных коммуникаций, включая теплопроводы».

«Около 25% береговых склонов рек Москвы и Сходни подвержены оползневой опасности».

«Эрозионные риски и оврагообразование затрагивают многие участки склонов вдоль реки Москвы и ее притоков (особенно в южной и западной частях города, включая Теплостанскую возвышенность), где наблюдаются нарушения растительного покрова. В годы с высокими осадками скорость оврагообразования может достигать значительных показателей».

«Опасность техногенного подтопления муниципальных объектов в настоящее время реализуется примерно на 40% территории Москвы. Процесс подтопления может развиваться во всех районах города, обусловленный утечками из водопроводных систем, безразборным поливом зеленых насаждений и улиц, а также неэффективной работой ливневой канализации и барражным эффектом от зданий и сооружений, что ведет к повышению уровня подземных вод».

Приносим извинения за множество цитат. Эти данные не вымышлены «неквалифицированными специалистами с политической повесткой». Это выдержки из приказа Москомархитектуры от 01.08.2002 № 141 «О введении в действие рекомендаций по оценке геологического риска на территории Москвы». И этот не защищенный права людей документ констатирует: «Москва проваливается».

Приносим извинения за множество цитат. Эти данные не вымышлены

Экологи продолжают подчеркивать очевидные и подтвержденные факты: на основе московских грунтов можно возводить только дома до девяти этажей. Опасным является не только бесконтрольное подземное строительство, но также и наземное, которое игнорирует геологические особенности города. Строительство торгового центра под Манежной площадью спровоцировало оседание геологических плит на расстоянии до 1,5 км. Сегодня в некоторых местах центр Москвы оседает со скоростью более 60 мм в год. Множество воронок объединяются в одну. Необходимо использовать подземное пространство в любом строительстве?

На заметку
Перечень адресов с картой геологических рисков Москвы (чрезвычайно опасно — карстово-суффозионные процессы; весьма опасно — возможные карстовые провалы; опасно — вероятность подтоплений и мелкие оползни):
Крымский Вал — от малоопасного до опасного (в западной части, в начале Комсомольского проспекта — весьма опасно); Новый Арбат — от малоопасного до опасного (в западной части); Сухаревская площадь — малоопасно; площадь Тверской Заставы — малоопасно; Триумфальная площадь — малоопасно; Тургеневская площадь — безопасно; Павелецкая площадь — опасно (южнее, между Шлюзовой и Дербеневской набережными к Дубининской улице — весьма опасно); площадь между гостиницами «Метрополь» и «Москва» — опасно; проспект Академика Сахарова — безопасно (внутри Садового кольца) и малоопасно; Водоотводный канал — безопасно (остров Болотный—Балчуг) и опасно (Якиманка, Замоскворечье); Пушкинская площадь — опасно; Старая площадь — опасно; подземное пространство Бульварного кольца — от «безопасно» до «чрезвычайно опасно».

Кроме того, необходимо учитывать, что строительные нормы и правила требуют регулярного мониторинга состояния грунтов и подземных вод, особенно в зонах активного строительства. Применение современных технологий, таких как георадарные исследования и анализ сейсмических данных, может помочь в оценке рисков и предотвращении потенциальных угроз. Также важным является наличие плана действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с изменениями в грунтовых условиях. Власти и строительные компании должны проявлять осторожность и использовать надежные строительные материалы и подходы, чтобы минимизировать влияние возможных геологических угроз.

Статья опубликована на сайте К.Д,О.

Оцените статью
Семейникам!
Добавить комментарий