RU2643382C1 - Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне - Google Patents
Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне Download PDFInfo
- Publication number
- RU2643382C1 RU2643382C1 RU2016141182A RU2016141182A RU2643382C1 RU 2643382 C1 RU2643382 C1 RU 2643382C1 RU 2016141182 A RU2016141182 A RU 2016141182A RU 2016141182 A RU2016141182 A RU 2016141182A RU 2643382 C1 RU2643382 C1 RU 2643382C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- snow
- layer
- avalanche
- sample
- pit
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01F—ADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
- E01F7/00—Devices affording protection against snow, sand drifts, side-wind effects, snowslides, avalanches or falling rocks; Anti-dazzle arrangements ; Sight-screens for roads, e.g. to mask accident site
- E01F7/04—Devices affording protection against snowslides, avalanches or falling rocks, e.g. avalanche preventing structures, galleries
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/32—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces
- G01N3/34—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces generated by mechanical means, e.g. hammer blows
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области лавиноведения, а именно к способам проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова для определения состояния его устойчивости на склоне и разработки на основе этой информации локальных прогнозов лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин. Согласно предлагаемому способу на лавиноопасном склоне осуществляют закладку шурфа в безопасном и репрезентативном для контролируемого лавиносбора месте. Затем определяют угол склона (α) в точке закладки шурфа и проводят послойные измерения объемного веса (γi), толщины слоя (hi) и мгновенного предела прочности (σi) для каждого i-того слоя снега в шурфе. После этого определяют давление вышележащих слоев (m) на каждый i-й слой по формуле , после чего определяют запас устойчивости снежного покрова (ni) на лавиноопасном склоне по формуле . При определении мгновенного предела прочности снега (σi), предварительно, с помощью призматического снегозаборника, снабженного круглым отверстием в верхней плоскости, из каждого i-того слоя снежного шурфа вырезают образец снега. Затем в отверстие снегозаборника, перпендикулярно верхней ее плоскости устанавливают цилиндрическую обойму, которую, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания. Затем в цилиндрическую обойму устанавливают нагрузочный диск и осуществляют одноосное импульсное сжатие образца в обойме до хрупкого его разрушения. При этом измеряют усилие разрушения образца (Pi) и мгновенный предел прочности снега (σi) для каждого i-того слоя. Затем выявляют слой снега в шурфе, с наименьшим запасом устойчивости, по которому судят об устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне. Технический результат - повышение точности определения запаса устойчивости снежного покрова. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области лавиноведения, а именно к способам проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова для определения состояния его устойчивости на склоне и разработки на основе этой информации локальных прогнозов лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.
Составной частью Российской технологии активных воздействий на снеголавинные процессы является прогноз лавинной опасности, основанноый на концепции просадочного механизма нарушения устойчивости снежного покрова на склонах гор [1].
В соответствии с данной концепцией предполагается, что под действием давления вышележащих слоев один из наименее прочных нижерасположенных слоев претерпевает хрупкое разрушение, снежный пласт проседает и обламывается по контуру, форма и протяженность которого определяются рельефом (морфометрией) поверхности склона.
Концепция просадочного механизма лавинообразования предусматривает необходимость проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова для определения состояния его устойчивости на склоне и разработки на основе этой информации локальных прогнозов лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.
Для определения состояния устойчивости снежного покрова на склоне достаточно знать мгновенный предел прочности σi на одноосное сжатие для каждого слоя в шурфе, а также давление, оказываемое на i-й слой выжележащими слоями (P). Тогда несложно определить запас устойчивости снежного покрова на склоне (n) по формуле
Если нагрузку Р можно сравнительно легко и достаточно точно определить по измерениям γi, hi, и α c помощью простейшего инструментария, то определение σi в полевых условиях связано с рядом трудно-устранимых сложностей, главной из которых является сильная зависимость механических свойств снега от характера и скорости его нагружения [2, 3].
Известен способ определения мгновенного предела прочности σi на одноосное сжатие для каждого слоя в шурфе, когда с помощью твердомера (пенетрометров) ударного типа [4], снабженного тензодатчиком и коническим наконечником, который выбрасывается сжатой пружиной из ствола и проникает в снежный слой на глубину до 25 мм. При этом электронным блоком фиксируется электрический сигнал от тензодатчика, и по величине этого сигнала по паспортным данным прибора определяют предел прочности снега.
Недостатком известного способа является то, что он, в принципе, не позволяет определить мгновенный предел прочности снега, при его одноосном сжатии без возможности бокового расширения. А именно такое сжатие приводит к просадке снежной толщи на склоне.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ косвенного определения предела прочности снега σi, по измерениям среднего размера di частиц и γi снега по номограмме, построенной на основе массовых измерений прочности снега на сжатие с помощью пружинного нажимного динамометра и синхронных измерений di и γi того же снега [5].
В соответствии с известным способом нагрузочная площадка динамометра в форме квадрата со сторонами 10×10 см устанавливается на поверхность снега и нажатием на ручку динамометра вдавливается в снег. При хрупком разрушении ледяного остова снега, стрелка динамометра фиксирует приложенную силу давления , и предел прочности снега σ определяется по формуле:
где - сила давления в кг, килограммы переводились в граммы и размерность σ получалась в г/см2, a S=100 см2 - площадь нагрузочной площадки.
К недостаткам известного способа можно отнести то, что при определении σ не учитывается сопротивление снега боковому срезу, что снижает точность измерения. Кроме того, не возможно вручную создавать одинаковые условия нагружения (скорость, строгую перпендикулярность вектора силы давления на поверхность снега). Невозможно также точно определить средний размер di частиц снега в репрезентативном по объему образце снега по миллиметровой палетке «на глаз», так как после разрушения образца образуется множество частиц в широчайшем размерном диапазоне (от пылеватых частиц до частиц с размерами в несколько мм). Кроме того, степень увлажненности в известном способе оценивается не количественно, а качественно (приближенно). В результате указанных недостатков погрешность определения может составлять не менее 20%.
Техническим результатом заявленного способа является повышение точности определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне путем исключения указанных выше недостатков.
Технический результат достигается тем, что в известном способе определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне путем закладки шурфа в безопасном и репрезентативном для контролируемого лавиносбора месте, определение угла склона (α) в точке закладки шурфа, проведение послойных измерений объемного веса слоев снега (γi), толщины слоя (hi), мгновенного предела прочности (σi) каждого i-го слоя и определение давления вышележащих слоев (m) на каждый i-й слой , с последующим определением запаса устойчивости снежного покрова (ni) на лавиноопасном склоне по формуле
согласно предлагаемому способу, при определении мгновенного предела прочности снега (σi), предварительно, с помощью призматического снегозаборника, снабженного круглым отверстием в верхней плоскости, из каждого i-го слоя снежного покрова в шурфе вырезают образец снега, после чего в отверстие снегозаборника, перпендикулярно верхней ее плоскости устанавливают цилиндрическую обойму, которую, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания, затем в цилиндрическую обойму устанавливают нагрузочный диск и осуществляют одноосное импульсное сжатие образца в обойме до хрупкого его разрушения, при этом измеряют усилие разрушения образца (P) и мгновенный предел прочности снега (σi) для каждого i-го слоя, после чего выявляют слой снега в шурфе, с наименьшим запасом устойчивости, по которому судят об устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне.
Технический результат достигается и тем, что при одноосном импульсном сжатии образца снега в обойме, между образцом снега и нагрузочным диском устанавливают упругую прокладку, выполненную, например, из холодоустойчивого полиуретана.
Технический результат достигается также и тем, что одноосное импульсное сжатие образца снега в обойме осуществляют путем увеличения силовой нагрузки от нуля до некоторого критического значения, при котором происходит хрупкое его разрушение, при этом время нагружения образца не превышает 0,2 секунды, с целью исключения влияния релаксации напряжений в структуре снега на результат измерения.
На чертеже представлена принципиальная схема устройства, реализующего способ.
Устройство, реализующее способ, включает призматический снегозаборник 1, для отбора образцов снега 2 из шурфа, имеющего в верхней плоскости круглое отверстие 3, куда заключена съемная центрирующая втулка 4. В центрирующую втулку 4 установлена тонкостенная обойма 5, конец которой сточен под конус с наружным углом скоса, составляющим 15-30°. В обойме 5 установлен нагрузочный диск 6, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру обоймы 5. Над нагрузочным диском 6 размещен шток 7, над которым размещен ударник 8. Между штоком 7 и нагрузочным диском 6 размещена пружина 9, соединенная с центром нагрузочного диска 6. Для измерения ударной нагрузки на образец снега 2, между пружиной 9 и нагрузочным диском 6 размещен тензодатчик 10, подключенный к измерителю электрического сигнала 11. С целью равномерного распределения силовой нагрузки на образец снега в снегозаборнике 1, нагрузочный диск 6 содержит у основания упругую прокладку 12, выполненную из холодоустойчивого материала, например полиуретана.
Предлагаемый способ с помощью данного устройства реализуется следующим образом.
Из каждого слоя снежного шурфа (шурф на чертеже не показан) с помощью снегозаборника 1 вырезают призматический образец снега 2. Затем в отверстие 3 снегозаборника 1 устанавливают центрирующую втулку 4, куда затем вставляют цилиндрическую обойму 5, конец которой сточен под конус с наружным углом скоса, составляющим 15-30°. Центрирующая втулка 4 обеспечивает перпендикулярность установки обоймы 5 относительно верхней плоскости снегозаборника 1, а следовательно, и поверхности образца снега 2 в обойме 5. Затем из снега, расположенного внутри снегозаборника 1, вырезают образец 2 для определения мгновенного предела прочности на одноосное сжатие. Для этого цилиндрическую обойму 5, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника 1 со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания. Затем в цилиндрическую обойму 5 устанавливают нагрузочный диск 6. После этого с помощью ударника 8 импульсно воздействуют на конец штока 7, и таким образом осуществляют одноосное импульсное сжатие образца снега в обойме 5 до хрупкого его разрушения. При этом с помощью измерителя 11, подключенного к тензодатчику 10, определяют усилие разрушения образца (Pi) и мгновенный предел прочности снега (σi) для рассматриваемого i-го слоя. Затем определяют давление, оказываемое вышележащими слоями снега на каждый i-й слой, и выявляют тот слой снега в снежном покрове, который обладает наименьшим запасом устойчивости, и по значению устойчивости данного слоя судят о запасе устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне.
Пример конкретного выполнения способа.
По изложенной выше методике был определен угол склона (α) в точке закладки шурфа на склоне горы Эльбрус, а также проведены послойные измерения объемного веса снега (γi), толщины слоя (hi), мгновенного предела прочности (σi) для каждого i-го слоя в снежном покрове, и определены значения давления вышележащих m-слоев на каждый i-й слой по формуле . Запас устойчивости снежного покрова (ni) по каждому слою (а их было всего 5 слоев) определяли по формуле
Результаты полученных измерений приведены в таблице.
Запас прочности снежного покрова на склоне. Угол склона α=35°.
По результатам, представленным в таблице, следует, что наибольшей нагрузке подвержен третий слой в снежном покрове, у которого мгновенный предел прочности составляет 620 Н/м2, а запас прочности является наименьшим, чем у всех остальных слоев. Таким образом, путем проведения регулярного мониторинга метрических, объемно-массовых и механических параметров снежного покрова определяют состояние его устойчивости на склоне и на основе этой информации осуществляют локальный прогноз лавинной опасности в целях предупредительного спуска снежных лавин.
Литература
1. Гляциологический словарь (под ред. В.М. Котлякова). Л., Гидрометеоиздат, 1984. - 527 с.
2. Багов М.М., Эльмесов A.M. Релаксационные свойства снега. Труды ВГИ. Физика снега, лавины, сели. Выпуск 62. М.: Гидрометеоиздат, 1985. С. 62-71.
3. Долов М.А., Кислов Б.В. Релаксация напряжений в снежном покрове. Труды ВГИ. Физика снега и снежных лавин. Выпуск 15. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. С. 36-44.
4. РД 52.37.613 - 2000. Руководящий документ по снеголавинным работам. - Росгидромет. - 2000, С. 57-62).
5. Руководство по предупредительному спуску снежных лавин с применением артиллерийских систем КС-19. М.: Гидрометеоиздат, 1984. С. 40-41. ПРОТОТИП.
Claims (5)
1. Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне путем закладки шурфа в безопасном и репрезентативном для контролируемого лавиносбора месте, определение угла склона (α) в точке закладки шурфа, проведение послойных измерений объемного веса слоев снега (γi), толщины слоя (hi), мгновенного предела прочности (σi) каждого i-го слоя и определение давления вышележащих слоев (n) на каждый i-й слой , с последующим определением запаса устойчивости снежного покрова (ni) на лавиноопасном склоне по формуле
отличающийся тем, что при определении мгновенного предела прочности снега (σi), предварительно, с помощью призматического снегозаборника, снабженного круглым отверстием в верхней плоскости, из каждого i-го слоя снежного покрова в шурфе вырезают образец снега, после чего в отверстие снегозаборника перпендикулярно верхней ее плоскости устанавливают цилиндрическую обойму, которую, вращая вокруг оси, внедряют в полость снегозаборника со снегом, продвигая ее вплоть до нижнего его основания, затем в цилиндрическую обойму устанавливают нагрузочный диск и осуществляют одноосное импульсное сжатие образца в обойме до хрупкого его разрушения, при этом измеряют усилие разрушения образца (Р) и мгновенный предел прочности снега (σi) для каждого i-го слоя, после чего выявляют слой снега в шурфе, с наименьшим запасом устойчивости, по которому затем судят о общем запасе устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне.
2. Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне по п. 1, отличающийся тем, что при одноосном импульсном сжатии образца снега в обойме между образцом снега и нагрузочным диском устанавливают упругую прокладку, выполненную, например, из холодоустойчивого полиуретана.
3. Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне по п. 1, отличающийся тем, что одноосное импульсное сжатие образца снега в обойме осуществляют путем увеличения силовой нагрузки от нуля до некоторого значения, при котором происходит хрупкое его разрушение, при этом время нагружения образца не превышает 0,2 секунды, с целью исключения влияния релаксации напряжений в структуре снега на результат измерения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016141182A RU2643382C1 (ru) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016141182A RU2643382C1 (ru) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2643382C1 true RU2643382C1 (ru) | 2018-02-01 |
Family
ID=61173581
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016141182A RU2643382C1 (ru) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2643382C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1084654A1 (ru) * | 1983-03-11 | 1984-04-07 | Военно-Инженерная Ордена Ленина Краснознаменная Академия Им.В.В.Куйбышева | Устройство дл определени деформативных и прочностных свойств снежного покрова |
JP2004257892A (ja) * | 2003-02-26 | 2004-09-16 | Sumitomo Rubber Ind Ltd | 雪特性測定装置 |
RU2476912C1 (ru) * | 2011-07-25 | 2013-02-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) | Способ определения прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах |
RU2477461C2 (ru) * | 2011-06-10 | 2013-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Послойный снегоотборник |
RU142743U1 (ru) * | 2013-12-30 | 2014-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Устройство для определения деформационных характеристик снежного покрова |
-
2016
- 2016-10-19 RU RU2016141182A patent/RU2643382C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1084654A1 (ru) * | 1983-03-11 | 1984-04-07 | Военно-Инженерная Ордена Ленина Краснознаменная Академия Им.В.В.Куйбышева | Устройство дл определени деформативных и прочностных свойств снежного покрова |
JP2004257892A (ja) * | 2003-02-26 | 2004-09-16 | Sumitomo Rubber Ind Ltd | 雪特性測定装置 |
RU2477461C2 (ru) * | 2011-06-10 | 2013-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Послойный снегоотборник |
RU2476912C1 (ru) * | 2011-07-25 | 2013-02-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) | Способ определения прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах |
RU142743U1 (ru) * | 2013-12-30 | 2014-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Устройство для определения деформационных характеристик снежного покрова |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
"Анализ устойчивости снега", 30.07.2015, [он-лайн] [найдено 30.11.2017]. Найдено в Интернет: http://helpiks.org/4-36727.html>. * |
Под ред. М.Ч.ЗАЛИХАНОВА, Руководство по предупредительному спуску снежных лавин с применением артиллерийских систем КС-19, М., Гидрометеоиздат, 1984, с. 40-41. * |
Под ред. М.Ч.ЗАЛИХАНОВА, Руководство по предупредительному спуску снежных лавин с применением артиллерийских систем КС-19, М., Гидрометеоиздат, 1984, с. 40-41. "Анализ устойчивости снега", 30.07.2015, [он-лайн] [найдено 30.11.2017]. Найдено в Интернет: http://helpiks.org/4-36727.html>. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Khandelwal | Correlating P-wave velocity with the physico-mechanical properties of different rocks | |
Kolsky et al. | Experimental studies in plastic wave propagation | |
Airey et al. | An evaluation of direct simple shear tests on clay | |
CN107727483B (zh) | 一种基于光纤光栅用于地基原位测试的贯入剪切装置及方法 | |
CN103969121B (zh) | 一种弹性应变能指标检测系统及方法 | |
US20140026635A1 (en) | Field testing apparatus and method for determining the dynamic elastic modulus of asphalt | |
CN109738311A (zh) | 一种岩石i型断裂裂纹扩展速度及分形维数的测定方法 | |
FR2461066A1 (fr) | Procede et appareil d'essai dynamique de pieux | |
Rist et al. | Experimental fracture and mechanical properties of Antarctic ice: preliminary results | |
CN106223305A (zh) | 一种自动考虑能量修正及动态响应的动力贯入仪 | |
Al-Rkaby et al. | Size effect on the unconfined compressive strength and Modulus of elasticity of limestone rock | |
RU2643382C1 (ru) | Способ определения запаса устойчивости снежного покрова на лавиноопасном склоне | |
CA1076388A (en) | Penetration body for impact strength measurement of wood | |
KR20170035757A (ko) | 동결지반용 전단강도평가장치 및 이를 이용한 동결지반 전단강도산정방법 | |
CN100414283C (zh) | 回弹仪非破损检测高强度等级山砂混凝土抗压强度方法 | |
RU2614336C1 (ru) | Твердомер | |
KR102020260B1 (ko) | 충격량을 이용한 비파괴 강도 현장측정 장치 및 방법 | |
RU2644445C1 (ru) | Устройство для определения предела прочности снежного покрова на лавиноопасных склонах | |
WO2000017622A1 (en) | Measuring the energy absorbing capacity of a substrate | |
JP6503260B2 (ja) | 測定装置、及び締固め判定方法 | |
Kim et al. | Miniature cone tip resistance on silty sand in centrifuge model tests | |
RU2600508C1 (ru) | Способ измерения выталкивающей силы упругого объекта методом отскока и устройство для его осуществления | |
EP3469147B1 (en) | Penetrometer | |
CN112878297B (zh) | 一种砂垫层贯入检测仪 | |
RU2001990C1 (ru) | Способ ударно-статического зондировани грунтов и устройство дл его осуществлени |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181020 |