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.

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.