Введение
Геологическое состояние, которое может привести к широкомасштабному ущербу или риску.
Геологическая опасность, или геоопасность, – это неблагоприятное геологическое условие, способное вызвать широкомасштабные разрушения и гибель людей. Эти опасности представляют собой геологические и экологические условия, связанные с долгосрочными или краткосрочными геологическими процессами. Геоопасности могут быть относительно небольшими, но также способны достигать огромных масштабов (например, подводные или наземные оползни) и оказывать значительное влияние на социально-экономическую ситуацию на местном и региональном уровнях (например, цунами). Иногда причиной возникновения опасности становится небрежное размещение объектов или строительство без учета геологических условий. Человеческая деятельность, такая как бурение в зонах повышенного давления, может создавать значительные риски, поэтому смягчение последствий и предотвращение опасностей имеют первостепенное значение, что требует углубленного понимания геоопасностей, их предпосылок, причин и последствий. В других случаях, особенно в горных районах, природные процессы могут вызывать сложные каталитические события, такие как сход лавины в озеро, приводящий к образованию грязевого потока с последствиями, простирающимися на сотни километров, или формирование лахара в результате вулканизма. Особое внимание уделяется изучению морских геоопасностей, поскольку они связаны с сейсмическими, тектоническими и вулканическими процессами, которые происходят с возрастающей частотой и часто приводят к подводным оползням в прибрежных районах или разрушительным цунами в наиболее густонаселенных регионах мира.
Такое воздействие на уязвимые прибрежные районы, прибрежную инфраструктуру и морские разведочные платформы, безусловно, требует более высокого уровня готовности и мер по смягчению последствий.
Оценка и смягчение последствий
Геологические опасности обычно оцениваются инженерными геологами, которые имеют образование и подготовку в области интерпретации рельефа и земных процессов, взаимодействия структуры земной коры и снижения геологических рисков. Инженер-геолог предоставляет рекомендации и разрабатывает проекты для снижения геологических опасностей. Специалисты по планированию мер по снижению рисков также помогают местным сообществам определять стратегии смягчения последствий таких опасностей и разрабатывать планы по реализации этих мер. Снижение рисков может включать в себя различные мероприятия: геологических опасностей можно избежать путем передислокации. Общедоступные базы данных, предоставляемые через поисковые платформы, могут помочь людям оценить риски в интересующих их районах. Устойчивость склонов можно улучшить путем строительства подпорных стен, которые могут использовать такие технологии, как диафрагменные стены, шпильки сдвига, анкеры, грунтовые гвозди или грунтовые анкеры. В более крупных проектах могут использоваться габионы и другие виды земляных укреплений. Береговые линии и ручьи защищаются от размыва и эрозии с помощью укреплений и каменной наброски. Почву или породу можно улучшить такими методами, как динамическое уплотнение, инъектирование раствора или бетона, и механически стабилизированная земля. Дополнительные методы снижения рисков включают глубокие фундаменты, туннели, поверхностные и подземные дренажные системы и другие мероприятия. Планировочные мероприятия включают в себя правила, запрещающие строительство вблизи зон, подверженных опасности, и принятие строительных норм и правил.
Geologic hazards may be avoided by relocation. Publicly available databases, via searchable platforms, can help people evaluate hazards in locations of interest. The stability of sloping earth can be improved by the construction of retaining walls, which may use techniques such as slurry walls, shear pins, tiebacks, soil nails or soil anchors. Larger projects may use gabions and other forms of earth buttress. Shorelines and streams are protected against scour and erosion using revetments and riprap. The soil or rock itself may be improved by means such as dynamic compaction, injection of grout or concrete, and mechanically stabilized earth. Additional mitigation methods include deep foundations, tunnels, surface and subdrain systems, and other measures. Planning measures include regulations prohibiting development near hazard prone areas and adoption of building codes.
В палеоистории
За последние 250 миллионов лет произошло одиннадцать различных эпизодов излияния базальтов, что привело к формированию крупных вулканических провинций, создавших лавовые плато и горные хребты на Земле. Крупные изверженные провинции связаны с пятью массовыми вымираниями. Время шести из одиннадцати известных провинций совпадает с периодами глобального потепления и морской аноксии/дизоксии, что позволяет предположить, что вулканические выбросы CO2 могут оказывать значительное воздействие на климатическую систему.