Виктор Иванович Якшин "ОБЖ: «Лавины + лавбез экстремала»"

Книга ОБЖ: «Лавины и лавбез экстремала» раскрывает тему применения ОБЖ в условиях возможного схода лавин и посвящена людям, чья работа в горах, занятия спортом или отдых сопряжены с лавинной опасностью. Ее содержимое рассчитано на широкий круг читателей. Она последовательно и понятно раскрывает важные лавинные вопросы в главах о: происхождении и классификации лавин, лавинных авариях и безопасности, которые насыщены большим количеством (> 190) рисунков, примеров, памяток и выводов.

date_range Год издания :

foundation Издательство :Издательские решения

person Автор :

workspaces ISBN :9785006026667

child_care Возрастное ограничение : 12

update Дата обновления : 30.06.2024


– сухой старый снег 0,2—0,4 г/см

– мокрый старый снег 0,4—0,6 г/см

– сухой фирн 0,4—0,6 г/см

– мокрый фирн 0,6—0,8 г/см

– ледниковый (глетчерный) лед 0,8—0,96 г/см

Примечание! Во всем диапазоне возможной плотности ледосодержащих накоплений при определенных условиях может возникать их неустойчивость, во время которой возможен сход лавины.

1.3.2.4. Консистенция связанности снежного покрова

Консистенция связанности снежных накоплений – это видимые не вооруженным глазом признаки лавиноопасности снежных накоплений обусловленные действием сил сцепления между частицами снега на разных стадиях его эволюции.

Консистенция связанности снежных лавиноопасных накоплений на момент начала движения лавины может быть следующих видов:

– несвязанные

(соответствуют рыхлым сверхнизкоплотным накоплениям из свежевыпавшего снега, предвестниками их схода являются снежные ручейки)

– слабо связанные

(соответствуют пластичным низкоплотным оседающим накоплениям, предвестниками схода которых является появление катышек и наплывов)

– умеренно связанные

(на мягких пластовых снежных накоплениях могут почти беззвучно появляться трещины, наплывы, прогибания и другие следы пластической деформации, после появления которых происходит малошумное разрушение пласта на мелкие куски и сход лавины)

– сильно связанные

(твердые пластовые накопления склонны к упругой деформации, которая сопровождается сильными тресками и ух-бух шумами или громоподобными звуками, появлением трещин, проседанием и разрушением пластов на большие куски, что приводит к сходу твердых снежных досок).

1.3.2.5. Консистенция влажности снежных накоплений

Консистенция влажности снежных накоплений – это состояние влажности снежных накоплений, которое можно определить с помощью видимых невооруженным глазом показателей влажности при изготовлении снежков (тест на влажность)

Лавиноопасные снежные накопления, исходя из консистенции влажности, делят на:

– сухие

(из сухого снега плохо лепятся снежки – опасно возможен сход лавины)

– влажные

(из влажного снега очень хорошо лепятся снежки – сход лавины маловероятен)

– мокрые

(из мокрого снега хорошо лепятся снежки и выделяется несвязанная вода – очень опасно, возможен сход лавины)

– гидронапорные

(из сверхмокрого снега тяжело лепить снежки, так как для этого надо выжать из большого объема снежной жижи много воды – очень опасно, возможен прорыв естественных запруд и плотин, а также сход лавины).

1.3.2.6. Консистенция прочности снежных накоплений

Консистенция (состояние) прочности снежных накоплений – это видимые не вооруженным глазом признаки лавиноопасности снежных накоплений возникшие при проведении тестов на твердость и сдвиг с помощью различных зондов, лопаты, силы рук или веса экстремала.

Начиная с 70-х годов ХХ века для определения твердости снежных накоплений экстремалы начали использовать простые аналоговые методы тестирования с помощью поочередного вдавливания в снег кулака и пальцев руки, а затем карандаша и лезвия ножа. Сейчас, таким образом, по глубине их проникновения в стенку шурфа при составлении стратиграфии снежного покрова определяют твердость снежных слоев и пластов. А для определения прочности снежного покрова начали проводить исследования на сдвиг вырезанного пилой снежного блока, определяя по силе нажатия лопатой на блок или по количеству ударов по лопате, лежащей на блоке, нагрузку, необходимую для его сдвига.

Изучение прочностных свойств снега простыми доступными способами и средствами нуждается в особом отношении к проведению исследований и требует аккуратности и точности. Конечно, возможность провести необходимые измерения с помощью лопаты и рук играет большую роль для упрощения и ускорения процесса определения прочности снежного покрова. Но все-таки самое главное заключается в правильности сделанных выводов при анализе проведенных тестов. Поэтому обучение тестированию снежных накоплений на лавиноопасность необходимо обязательно пройти в лавинных школах или у опытных спасателей и экстремалов.

(См. 3.1.3 Оценка степени лавинной опасности)

1.3.2.7. Влияние температуры на консистенцию снежных накоплений

Консистенция температуры снежных накоплений – это видимые невооруженным глазом признаки лавиноопасности снежных накоплений обусловленные действием температуры на силы сцепления между частицами снега на разных стадиях его эволюции.

Лавиноопасные снежные накопления, исходя из консистенции температуры, делят на:

– значительно-холодные

(Состоящие из примитивных снежные кристалликов, не имеющих зацепок, находящихся в накоплениях «дикого» снега, пребывают в очень неустойчивом состоянии и при первой возможности начинают перемещаться снежными ручейками, которые затем объединяются в лавинный поток и могут инициировать сход стремительной снежно-пылевой лавины.

Также в значительные холода может самопроизвольно сходить порошкообразный молодой снег, а также твердые снежные доски, которые из-за сильного понижения температуры уменьшаются в объеме, разрываются на части и устремляются вниз.

Кроме этого, в сильные морозы экстремалы могут без особых усилий нарушить устойчивость различных снежных накоплений и создать лавиноопасную ситуацию.)

– умеренно-холодные

(В умеренно холодный период сходят твердые снежные доски, треснувшие из-за холода, а также просевшие из-за перегруза, возникшего во время снегопада или прохода по ним экстремалов.)

– слабо-холодные

(Свежевыпавший снег во время интенсивных снегопадов может создавать лавиноопасные ситуации, при которых лавины из рыхлого снега могут сходить самостоятельно или совместно с нижележащими пластами.

В таких условиях во время снегопадов и после них экстремалы нередко попадают в лавинные аварии. Поэтому, как бы не радовал экстремалов пухляк, лучше отказываться от опасного катания. Так как категорически запрещено выходить в горы в непогоду или сразу после нее. Обычно после затяжного снегопада в горы выходят через 3 дня, но в значительно сильное понижение температуры выход на маршрут может задержаться еще на несколько дней.)

– неустойчиво-холодные

(С приходом весны солнце, дождь и туманы, а также выпавший мокрый снег сильно ускоряют процесс таяния. Снежные накопления становятся температурно- неустойчивыми, в них начинает появляться много несвязанной воды, которая, как известно, имеет положительную температуру, что нарушает взаимосвязи между частицами по всей толще снега и в конце концов, приводит к множественному сходу мокрых осовов и лавин полной глубины, а также к обвалам снежных карнизов и т. д.)

Выводы: Лавиноопасным считается слой сухого свежего снега толщиной 30 см и более, выпавшего за 1 сутки. Чем ниже температура воздуха, тем она ниже и у свежевыпавшего снега, поэтому тем дольше продлится его неустойчивое состояние, так как при низких температурах снег оседает медленнее.

Верхние пласты снега толщиной около 30 см в течение одного или несколько часов после резкого прихода умеренных или значительно низких температур становятся более хрупкими, и некоторые из них легко разрываться при небольших нагрузках и даже самопроизвольно.

При приближении температуры воздуха вплотную к 0° прочность снежного покрова колеблется в допустимых пределах: то понижается в связи с дневным подтаиванием, то возрастает из-за ночного подмерзания. А затем, после полного перехода в зону влияния положительных температур, она резко снижается, что создает предпосылки для массового схода мокрых лавин.

1.3.2.8. Температура лавиноопасных снежных накоплений

Температура снега – физическая величина, характеризующая тепловое состояние снежных накоплений.

Температура (от лат. temperatura – надлежащее смешение, нормальное состояние).

Для измерения температуры снега в полевых условиях используют цифровые мини-габаритные термометры весом 40—50 г, которые обеспечивают быстрое измерение температуры за 3—5 сек. Их ЖК-дисплей показывает температуру с высокой точностью – от -50 до +300?.

Основной единицей измерения температуры в Международной системе единиц (СИ) является Кельвин. Он имеет символ К.

Но для повседневного применения чаще всего используют шкалу Цельсия, в которой 0° C практически равен точке замерзания воды, а 100° C равны ее точке кипения при атмосферных условиях, соответствующих уровню моря.

Температура различных снежных накоплений:

1. Значительно-холодные

При значительных морозах от -20 до -30° и ниже, может выпадать «дикий» очень текучий снег плотностью 0,01—0,03 г/см?, состоящий из необыкновенно легких кристаллов размерами около 1—2 мм, в форме игл и шестигранных пластинок имеющих мало зацепок.

В такие холода не менее лавиноопасен и свежевыпавший очень мелкий порошковидный снег плотностью 0,03—0,06 г/см

2. Умеренно-холодные

В промежутке умеренных морозов от -20 до -10°С сходят накопления свежевыпавшего сухого снега плотностью 0,03—0,06 г/см

 и менее, состоящего из простых снежинок, пушистого порошкообразного (он же пороховидный) снега размерами 1—2 мм и сложных дендритовых звезд, а также звезд, опушенных изморозью, размерами около 1—5 мм.

Все книги на сайте предоставены для ознакомления и защищены авторским правом