តើអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់? លក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប្រយោជន៍នៃភ្នំភ្លើងភក់

មនុស្សជាច្រើនដែលបានឮពាក្យថាភ្នំភ្លើងភក់ ចាត់ទុកវាជាពាក្យបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ឬគ្រាន់តែជាការលេងសើច ព្រោះតាមប្រពៃណី ភ្នំភ្លើងតែងតែត្រូវបានតំណាងថាជាភ្នំរាងកោណដ៏ធំ ដែលកម្អែភ្នំភ្លើង ឬផេះខ្មៅផ្ទុះឡើង។
តាមពិតទៅ ភ្នំភ្លើងភក់ពិតជាមានវត្តមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើង ហើយវាគឺជាពួកវាដែលអ្នកផលិតប្រេងកំពុងព្យាយាមស្វែងរក។

កន្លែង​ណា​មាន​ធូលី​ច្រើន ទីនោះ​អាច​មាន​ប្រេង​ច្រើន។

ភ្នំភ្លើងភក់ គឺជាការបង្កើតភូគព្ភសាស្ត្រជាក់លាក់មួយក្នុងទម្រង់ជាទំនាប ឬប្រហោងនៅលើផ្ទៃផែនដី ឬជារណ្ដៅរាងកោណ ដែលផ្ទុះភក់ជាមួយឧស្ម័ន ប្រេង និងទឹក។
ភ្នំភ្លើងភក់អាស្រ័យលើទីតាំងត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ។ ទីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកន្លែងដែលមានប្រេង។ ទីពីរ ពួកគេអមដំណើរតំបន់នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង។
ប្រសិនបើភ្នំភ្លើងបែបនេះអមជាមួយភ្នំភ្លើងធម្មតានោះវាត្រូវបានគេហៅថា fumarole ។ នេះគឺជាស្នាមប្រេះនៅក្នុងដីដែលបោះចោលនូវបរិមាណនៃទឹកក្រោមដីនិងភាពកខ្វក់។ ម៉ាស​ត្រូវ​បាន​ច្របាច់​ចេញ​ពី​ដី​ដោយ​កម្អែល​កំអែរ​ និង​ឧស្ម័ន​នៃ​ប្រភព​ភ្នំភ្លើង។ ភាគច្រើនជាញឹកញាប់កន្លែងនៃ fumarole គឺជាជម្រាលភ្នំភ្លើងធម្មតា។
ភ្នំភ្លើងភក់ដែលបង្កើតជាទម្រង់ផ្ទុកប្រេងមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង។ ពួកវាអាចស្ថិតនៅក្រោមទឹក និងនៅលើដី។
ការកើតឡើងនៃប្រភេទនៃភ្នំភ្លើងនេះ provokes វត្តមាននៃតំបន់ប្រេងឬឧស្ម័ននៅក្រោមដីឬនៅក្រោមទឹក។

ប្រាក់បញ្ញើទាំងនេះបញ្ចេញឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើផ្ទៃផែនដីតាមរយៈស្នាមប្រេះ។ នៅកន្លែងនៃការផ្សំនៃស្នាមប្រេះជាមួយនឹងទឹកក្រោមដី ភ្នំភ្លើងភក់មួយកើតឡើង៖ ឧស្ម័នច្របាច់ទឹកចេញ លាយវាជាមួយដី បង្កើតជាម៉ាសភក់។ ភ្នំភ្លើងបែបនេះអាចធ្វើសកម្មភាពឥតឈប់ឈរឬតាមកាលកំណត់។ ក្រោយមកទៀតកើតឡើងញឹកញាប់ជាង។
ជាញឹកញយ រួមជាមួយនឹងទឹក ប្រេងក្នុងបរិមាណតិចតួចប្រញាប់ប្រញាល់មកលើផ្ទៃផែនដី។ កាលៈទេសៈនេះបង្ហាញពីវត្តមាននៃស្រទាប់ប្រេងនៅក្នុងជម្រៅនៃផែនដី។ ស្ទើរតែមួយភាគបីនៃភ្នំភ្លើងភក់បែបនេះមានទីតាំងនៅសាធារណរដ្ឋ Azerbaijan ។

គ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្នំភ្លើងធម្មតា មនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកភ្នំភ្លើងភក់ថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែនេះគឺនៅឆ្ងាយពីករណីនេះ។ ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ​ដែល​បញ្ចេញ​ដោយ​វា​អាច​ឆាបឆេះ បង្ក​ការ​ខូចខាត​ដល់​មនុស្ស និង​អគារ។ ហើយ​ភាព​កខ្វក់​ដោយ​ខ្លួន​វា​អាច​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដូច​ដែល​កោះ​ជ្វា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បង្ហាញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៦។
នៅលើកោះនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រេងក្នុងស្រុកមួយនៅជិតទីក្រុង Surabai អណ្តូងសាកល្បងមួយត្រូវបានខួង។ ជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកខួង ភ្នំភ្លើងភក់មួយបានកើតឡើង៖ អណ្តូងមួយបានបើកកន្លែងឧស្ម័ន ដែលបង្កឱ្យមានការបញ្ចេញទឹកក្រោមដីភ្លាមៗទៅលើផ្ទៃ ហើយលំហូរនៃភក់រាវបានជន់លិចទឹកដី។

អ្នកខួងព្យាយាមពន្យល់រឿងនេះដោយការរញ្ជួយដីកាលពីមុន ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរទឹក-ភក់បានបញ្ចប់ដោយឥតប្រយោជន៍ ភក់ត្រូវបានផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ អ្នកជំនាញជឿថាវានឹងបន្តសម្រាប់សាមសិបឆ្នាំទៀត។
ដំណើរការផ្ទុះគឺមិនស្មើគ្នា៖ ពេលខ្លះសកម្មភាពរបស់វាទាបណាស់ ហើយនៅថ្ងៃផ្សេងទៀត ភក់បានហូរចេញតាមយន្តហោះដែលមានថាមពលខ្លាំង។ ទំហំនៃបំណះភក់បានកើនឡើងដល់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ ដែលបង្ខំឱ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីរស់នៅ។
ពួកគេបានព្យាយាមបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងនេះដោយបំពេញវាជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់បេតុងក្នុងបរិមាណជាច្រើនរយបំណែក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនបាននាំឱ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេ។ ការ​ផ្ទុះ​បាន​ឈប់​មួយ​រយៈ​ក្នុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០០៧ ប៉ុន្តែ​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ក៏​បាន​កើត​ឡើង​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត។

ការពិតគួរឱ្យចង់ដឹង

មានហេតុការណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនអំពីសកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងភក់៖
ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាផ្តល់ឈ្មោះឱ្យបាតុភូតនេះខុសៗគ្នា។ ជនជាតិអ៊ីតាលីហៅវាថា salsa (ដែលមានន័យថា "កខ្វក់") salinella ("អំបិល") ឬ bollitori ("រំពុះ") ។ វាទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការបង្កើតភូគព្ភសាស្ត្រដែលបង្កឱ្យមានភ្នំភ្លើងភក់។
កម្ពស់នៃភ្នំភ្លើងភក់ដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺប្រហែលប្រាំពីររយម៉ែត្រ។ អង្កត់ផ្ចិតធំបំផុតគឺដប់គីឡូម៉ែត្រ។
យោងតាមទ្រឹស្ដីមួយនៃឆ្នាំ 1955 ការធ្វើឱ្យសកម្មនៃការផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងប្រភេទនេះត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពព្រះអាទិត្យ ឬតាមច័ន្ទគតិ ហើយលើសពីសូរ្យគ្រាសទាំងអស់។ ទ្រឹស្ដីនេះមានទាំងអ្នកគាំទ្រ និងអ្នកប្រឆាំង ពីព្រោះក្នុងករណីខ្លះ ទាំងព្រះអាទិត្យ និងសូរ្យគ្រាសមិនមានឥទ្ធិពលលើធម្មជាតិនៃការប្រមូលផ្តុំនៃភ្នំភ្លើងភក់នោះទេ។

តំបន់ខ្លះត្រូវបានសម្គាល់ដោយធម្មជាតិតាមរដូវនៃភ្នំភ្លើងភក់៖ ពួកវាសកម្មបំផុតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកកាលៈទេសៈនេះថាជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតនៃសម្ពាធបរិយាកាស។

ភ្នំភ្លើងភក់រុស្ស៊ី Taman

ភ្នំភ្លើងភក់នៃឧបទ្វីប Taman នៅតំបន់ Kuban មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកទេសចររុស្ស៊ី ដែលតែងតែឃើញការបង្ហាញខោអាវទ្រនាប់នៅលើទូរទស្សន៍ ឬនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ។ ភក់មួយចំនួននៅក្នុងភ្នំភ្លើងទាំងបីបួនដប់នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាឱសថ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងអនាម័យក្នុងតំបន់។
ភ្នំភ្លើង Tizdar ដ៏ល្បីល្បាញទាក់ទាញលំហូរទេសចរណ៍ទាំងមូល។ មនុស្សជាច្រើនមកមើលអព្ភូតហេតុនៃធម្មជាតិនេះ ក៏ដូចជាហែលទឹកនៅក្នុងនោះ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃបឹងក្រហូងនេះគឺប្រហែលម្ភៃម៉ែត្រ។ សមាសភាពនៃភក់នៅក្នុងវាគឺសម្បូរទៅដោយអ៊ីយ៉ូត bromine និង selenium ។ Tizdar មានទីតាំងនៅច្រាំងសមុទ្រនៃសមុទ្រ Azov ក្បែរភូមិ "ដើម្បីមាតុភូមិ" ។
បាតុភូតធម្មជាតិតែមួយគត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មសម្រាប់ការព្យាបាល។ ជាឧទាហរណ៍ ទីក្រុងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួន អាណាប៉ា រួមបញ្ចូលភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងកម្មវិធីចាំបាច់សម្រាប់អ្នកទៅលេងវិស្សមកាល។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ជាទិញស៊ូស៊ីនៅផ្ទះនៅ Krasnogorsk បន្ទាប់មកនៅលើគេហទំព័រ italipizza.ru អ្នកអាចរៀបចំការដឹកជញ្ជូន sushi wok Krasnogorsk ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ភ្នំភ្លើងភក់

ភ្នំភ្លើងភក់កាន់កាប់កន្លែងតិចតួចក្នុងចំណោមបាតុភូតគ្រោះថ្នាក់ និងសូម្បីតែមហន្តរាយជាច្រើនទៀត។ សកម្មភាពរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាអំពីបាតុភូតនេះក្នុងបរិបទនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចាប់តាំងពីការចែកចាយលំហនៃភ្នំភ្លើងភក់មានការបង្ខាំងយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់តំបន់សកម្ម tectonically ដែលពួកគេកាន់កាប់ទីតាំងជាក់លាក់មួយ (រូបភាព 2.5) ។ តំបន់ដូចគ្នាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់រញ្ជួយដី (រូបភាព 2.6) ។ លើសពីនេះទៀតភ្នំភ្លើងភក់គឺជាសូចនាករនៃសក្តានុពលនៃមាតិកាប្រេងនិងឧស្ម័ននៃទឹកដីដែលបម្រើជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសិក្សាលម្អិតនៃសមាសភាពនៃឧស្ម័ននិងទឹកសមាសធាតុដែលមិនអាចខ្វះបាននៃភ្នំ breccia ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនិងយន្តការសម្រាប់ ការបង្កើតដំណើរការផ្ទុះដោយខ្លួនឯង។ ភ្នំភ្លើងភក់ បើប្រៀបធៀបជាមួយភ្នំភ្លើងភ្លើង "ពិត" ទម្រង់ដ៏វិសេសជាងនេះ ធ្វើឱ្យវាអាចសិក្សាពីលក្ខណៈពិសេសនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងពិត។





អង្ករ។ ២.៥. តំបន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នំភ្លើងភក់ដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីដ្រូកាបូន

ការប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅ៖

1 - ប្រទេសអ៊ីតាលីខាងជើង; 2 - កោះស៊ីស៊ីលី; 3 - អាល់បានី; 4 - រូម៉ានី; 5 - Kerch និង Taman Peninsulas;

6 - ហ្សកហ្ស៊ីខាងកើត; 7 - ការដួលរលំភាគអាគ្នេយ៍នៃមហា Caucasus; 8 - កាសព្យែនខាងត្បូង;

9 - ភាគនិរតី Turkmenistan; 10 - Gorgan Plain (អ៊ីរ៉ង់); 11 - ឆ្នេរ Makran

(អ៊ីរ៉ង់ និងប៉ាគីស្ថាន); 12 - បាឡូជីស្ថាន; 13 - ខេត្ត Punjab; 14 - Dzungaria (PRC);

15 - តំបន់ Assam (ឥណ្ឌា); 16 - ភូមា; 17 - កោះ Andaman និង Nicobar ។

18 - Sakhalin ខាងត្បូង; 19 - អំពី។ ហុកកៃដូ; 20 - អំពី។ តៃវ៉ាន់; 21 - អំពី។ ស៊ូម៉ាត្រា; 22 - អំពី។ ចាវ៉ា;

23 - អំពី។ កាលីម៉ាន់តាន់; 24 - អំពី។ ស៊ូឡាវេស៊ី; 25 - អំពី។ ទីម័រ; 26 - អំពី។ ញូហ្គីណេ; 27 - នូវែលសេឡង់;

28 - ម៉ិកស៊ិក; 29 - អេក្វាឌ័រ; 30 - កូឡុំប៊ី; 31 - វ៉េណេស៊ុយអេឡា; 32 - អំពី។ ទ្រីនីដាដ

នៅក្នុងការចែកចាយជាសកលនៃតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃភ្នំភ្លើងភក់ ការបង្ខាំង tectonic ច្បាស់លាស់របស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញ។ ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ បាតុភូតនៃភ្នំភ្លើងភក់កើតឡើងនៅក្នុងរណ្តៅខាងមុខ និងចន្លោះជួរភ្នំ នៅជិតអ័រហ្គោនវ័យក្មេង នៅក្នុងតំបន់នៃជម្រាលភ្នំដែលដាច់ស្រយាលខ្សោយ ដែលស្រទាប់ថ្មភក់ក្រាស់ (រាប់រយ និងរាប់ពាន់ម៉ែត្រ) បានប្រមូលផ្តុំ។ នេះ​ជា​ធម្មតា​ការ​បង្កើត​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ជាទូទៅ​ថា​ជា molasse ទាប។

តំបន់ និងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានបង្ខាំងដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ចល័តទំនើប - ភ្នំអាល់ផែន-ហិម៉ាឡៃយ៉ាន និងប៉ាស៊ីហ្វិក ទោះបីជាពួកវាលេចឡើងនៅទីនេះជាកន្លែងដាច់ពីគ្នាក៏ដោយ។ ភ្នំភក់នៃតំបន់ Kerch-Taman ត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយ ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខាំងទៅគែមខាងត្បូងនៃរណ្តៅ Indolo-Kuban និងធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញដល់ការដួលរលំភាគពាយ័ព្យនៃ megaanticlinorium នៃ Greater Caucasus ។ ភ្នំភ្លើងភក់នៅលើភាគអាគ្នេយ៍នៃភាគអាគ្នេយ៍ត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយកាន់កាប់ឧបទ្វីប Apsheron ក៏ដូចជាគែមនៃរណ្ដៅ Kusaro-Divichinsky ដែលនៅជាប់នឹងការកើនឡើងនៃ orogenic ។ ពីភាគខាងត្បូងនៃការកើនឡើងនៃ orogenic ពួកគេមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃទំនាប Nizhne-Kura ក្នុងតំបន់ Shemakhino-Gobustan និងនៅភាគខាងលិចផងដែរនៅក្នុងទំនាប Sredne-Kura ក្នុងចន្លោះរវាង Kura និង Yori ។ បាតុភូតនៃភ្នំភ្លើងភក់នៅតែបន្តនៅក្នុងទឹកសមុទ្រកាសព្យែន តាមបណ្តោយកម្រិត Apsheron-Krasnovodsk ដោយរំកិលទៅមុខបន្ថែមទៀតពីខាងកើតទៅប្រទេស Turkmenistan និងនៅលើប្រជុំកោះ Baku ដែលលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមបណ្តោយព្រំដែនខាងលិចនៃទំនាបសមុទ្រកាសព្យែនខាងត្បូង។

បាតុភូតនៃភ្នំភ្លើងភក់មានភាពទូលំទូលាយ ទោះបីជាការចែកចាយមិនស្មើគ្នាលើលំហនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ចល័តទំនើបនៃផែនដីក៏ដោយ។ ភាគច្រើននៃភ្នំភ្លើងភក់ដែលគេស្គាល់ (ច្រើនជាង 50%) ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់ Caucasus - នៅ Azerbaijan និងតំបន់ Kerch-Taman - នៅតំបន់ South Caspian ។


អង្ករ។ ២.៦. គ្រោងការណ៍ចែកចាយនៃភ្នំភ្លើងភក់

និងការរញ្ជួយដីនៅតំបន់កាសព្យែន៖

1 - ចំណុចកណ្តាលនៃការរញ្ជួយដី; 2 - ព្រំដែននៃតំបន់សកម្មរញ្ជួយដី;

3 - ភ្នំភ្លើងភក់; 4 - តំបន់នៃការបង្ហាញភ្នំភ្លើងភក់

ភ្នំភ្លើងភក់ជាធម្មតាមានជម្រាលភ្នំតូចមួយដែលឡើងពីលើដីជាច្រើនម៉ែត្រ - 2-3 ប៉ុន្តែជួនកាលកម្ពស់របស់វាឡើងដល់ 50-60 ម៉ែត្រ។ នៅលើកំពូលមានរណ្ដៅមួយ (មួយឬច្រើន) ពីកន្លះម៉ែត្រទៅ 2-3 ម៉ែត្រក្នុងអង្កត់ផ្ចិត។ ក្នុងករណីខ្លះ ភ្នំភ្លើងភក់មិនបង្កើតជាការកើនឡើងនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយនោះទេ ប៉ុន្តែជាវាលភក់ស្ងួត ដែលក្លាយទៅជាមិនស្ថិតស្ថេរ និងរាវនៅពេលដែលវាចូលទៅជិតរន្ធខ្យល់ - ហ្គ្រីហ្វីន។ នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ ភ្នំភក់បង្ហាញប្រភេទសត្វជាច្រើនប្រភេទ និងជាគំរូនៃភ្នំភ្លើង "ពិតប្រាកដ" ។

យោងទៅតាមធម្មជាតិនៃការផ្ទុះនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃភក់ដែលបានច្រានចេញ ភ្នំ "ក្រាស់" និង "រាវ" ត្រូវបានសម្គាល់។ ពួកវា "ក្រាស់" បង្កើតជាកោណនៃកម្ពស់ខុសៗគ្នា ហើយការផ្ទុះរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយការមករដូវទៀងទាត់ច្រើន ឬតិច ដែលអាចមានចាប់ពី 2-3 ទៅ 6-8 ឆ្នាំ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការងងុយគេង ភ្នំ breccia ស្ងួត ហើយអាចដោតរន្ធខ្យល់បាន ប៉ុន្តែការបញ្ចេញឧស្ម័នបន្តិចបន្តួចតាមរយៈស្នាមប្រេះអាចបន្តបាន។ កំឡុងពេលផ្ទុះបន្ទាប់ ដុំភ្លើងផ្ទុះខ្លាំង ហើយយន្តហោះឧស្ម័នដែលរត់គេចខ្លួនជាមួយភក់រាវ ជួនកាលបញ្ឆេះដោយឯកឯង។ ដំណាក់កាលដ៏ច្របូកច្របល់នៃការផ្ទុះនេះមានរយៈពេលជាច្រើននាទី បើទោះបីជាការហូរចេញពីភក់ដែលស្ងប់ស្ងាត់អាចមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក៏ដោយ។ នៅលើភ្នំ "រាវ" ការផ្ទុះកើតឡើងកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ ដូចជាការហូរចេញពីនាវាដែលហៀរចេញ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រាកនៅលើភ្នំបែបនេះ ការបញ្ចេញពពុះឧស្ម័នកើតឡើងនៅក្នុងរណ្ដៅ។ នៅលើវាលរាបស្មើនៃភ្នំ breccia មួយក៏អាចសង្កេតឃើញ gryphons ដែលកំពុងបន្ត។ ភ្នំបែបនេះតែងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសកម្ម។

យោងតាមសមាសភាពនៃផលិតផលផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់បង្ហាញពីការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញើប្រេងនិងឧស្ម័នហើយអាចដើរតួជាសូចនាករនៃមាតិកាប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានសក្តានុពលនៃទឹកដី។ នៅក្នុងសមាសភាពនៃឧស្ម័ន មេតានដើរតួនាទីលេចធ្លោ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ កាបូនឌីអុកស៊ីត និងស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតតិចតួចត្រូវបានអង្កេត។ ទឹក Sopochnye ជាចម្បងក្លរួ-អ៊ីដ្រូកាបូន-សូដ្យូម ហើយនៅជិតនឹងទឹកប្រេងធម្មតា។ ការពិតដែលថាភ្នំភក់គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងតំបន់ប្រេងនិងឧស្ម័នអនុញ្ញាតឱ្យយើងសន្និដ្ឋានថាភាពស្រដៀងគ្នានៃប្រេងនិងទឹកភ្នំបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងហ្សែនរបស់ពួកគេ។ ភ្នំភ្លើងភក់មានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើតឡើងនៃប្រេង និងឧស្ម័នផ្សេងទៀត - នេះគឺជាទំនាក់ទំនងធម្មជាតិរបស់ពួកគេជាមួយនឹងផ្នត់ diapiric ដែលជាវត្ថុអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើតស្រទាប់ប្រេង និងឧស្ម័ន។ ដូច្នេះ ភ្នំភក់អាចបម្រើមិនត្រឹមតែជាសូចនាករនៃមាតិកាប្រេងក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាដែលប៉ះពាល់ដល់ការចែកចាយមាតិកាប្រេងផងដែរ។

សមាសធាតុដ៏រឹងមាំនៃការបំភាយនៃភ្នំភ្លើងភក់គឺជាភាគល្អិតនៃថ្មដែលព័ទ្ធជុំវិញ និងក្រោម ដែលរួមជាមួយនឹងទឹក និងឧស្ម័ន បង្កើតជាភក់ជ្រាំភ្នំ ដែលក្រោយមកប្រែទៅជាភ្នំភ្នំ។ ភក់រាវមានភាគល្អិតរឹងពីរបីភាគរយ (4-6%) និងរឹង - រហូតដល់ 40-50% ។ បន្ថែមពីលើដីឥដ្ឋដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយល្អ ភក់ Knoll ជាញឹកញាប់ផ្ទុកនូវបរិមាណជាក់លាក់នៃបំណែកថ្មកំទេចធំជាង ដែលជាធម្មតាត្រូវគ្នាក្នុងសមាសភាពទៅនឹងថ្មដែលរឹងជាង និងផុយជាងនៃស្រទាប់ដែលមានផលិតភាពបំផុត ប៉ុន្តែជួនកាលក៏មកពីថ្មដែលគ្របដណ្ដប់លើស្រទាប់នេះផងដែរ។

លក្ខណៈជាក់លាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់គឺភាពញឹកញាប់នៃសកម្មភាព ស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លា និងដំណើរការនៃការប្រមូលផ្តុំថាមពលថ្មី។ ការវិវត្តន៍នៃភ្នំភ្លើងភក់មួយបន្ទាប់ពីវាបានបង្កើតរួចហើយ ហើយមានតំបន់ខ្សោយនៃឆានែលរបស់វាសម្រាប់ការបណ្តេញផលិតផលភ្នំភ្លើងអាចត្រូវបានកំណត់ដោយមូលហេតុ tectonic - សម្ពាធមិនស្មើគ្នា និងដោយ hydrodynamics ដែលគ្រប់គ្រងរបបសារធាតុរាវ។ លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​តាម​កាលកំណត់​នៃ​ភ្នំភ្លើង​ភក់ គឺ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ភ្នំភ្លើង។ តំបន់ទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃភ្នំភ្លើងភក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សកម្មរញ្ជួយនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលមានសក្តានុពលផ្សេងៗ។

លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តផ្សេងៗនៃបរិស្ថានដែល foci នៃភ្នំភ្លើងភក់ និងការរញ្ជួយដីស្ថិតនៅ ធ្វើឱ្យវាអាចសន្មត់រូបភាពខាងក្រោមនៃអន្តរកម្មរបស់ពួកគេ។ ក្នុងករណីដែលប្រភពទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនស្ថិតស្ថេរដោយថាមវន្ត នៅជិតចំណុចឆក់ដ៏សំខាន់ ហើយថាមពលនៃប្រភពរញ្ជួយដីលើសពីថាមពលនៃប្រភពភ្នំភ្លើងភក់ ការរញ្ជួយដីអាចកើតឡើង អមដោយការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់។ ថាមពលរញ្ជួយក្នុងករណីនេះនឹងត្រូវចំណាយដោយផ្នែកលើឥទ្ធិពលភ្នំភ្លើងភក់។

ក្នុងករណីដែលប្រភពទាំងពីរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជិតធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែប្រភពនៃភ្នំភ្លើងភក់គឺខិតទៅជិតដែនកំណត់របស់វា ការផ្ទុះអាចកើតឡើងមុនការរញ្ជួយដី ហើយវាលស្ត្រេសនៅក្នុងតំបន់នេះថយចុះបន្តិច ដែលអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពល។ នៃការរញ្ជួយដី។ ក្នុងករណីខ្លះការរញ្ជួយដីប្រហែលជាមិនកើតឡើងទេ។ បន្ទាប់មកការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ដើរតួជាមធ្យោបាយបន្ធូរភាពតានតឹង។ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើប្រភពនៃភ្នំភ្លើងភក់ ឬប្រភពនៃការរញ្ជួយដីនៅឆ្ងាយពីស្ថានភាពសំខាន់នៃការផ្ទុះរបស់វានោះ ការរញ្ជួយដីអាចកើតឡើងដោយឯករាជ្យពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រេសនៃផ្ទៃខាងក្នុង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្ដានុពលរបស់វា ហើយសកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងភក់អាចត្រូវបានប្រើជាសូចនាករនៃស្ថានភាពស្ត្រេសនេះ។

វិធានការបង្ការការផ្ទុះភ្នំភ្លើង

វិធានការការពារប្រឆាំងនឹងកម្អែរ

1. ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃលំហូរកម្អែពីយន្តហោះ។ ភាពត្រជាក់ លំហូរកម្អែបង្កើតរបាំង និងហូរក្នុងអណ្ដាតភ្លើង។ នៅពេលដែលអាចទម្លុះតាមច្រកទាំងនេះ កម្អែកំពប់ ល្បឿននៃលំហូររបស់វាថយចុះ និងឈប់។

2. ការយកចេញនៃលំហូរកម្អែលដោយមានជំនួយពីទឹកស្អុយសិប្បនិម្មិត។

3. ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃរណ្ដៅ។ លំហូរកម្អែភ្នំភ្លើងភាគច្រើនបណ្តាលមកពីកម្អែភ្នំភ្លើងដែលហៀរលើគែមមាត់រណ្ដៅ ប៉ុន្តែប្រសិនបើជញ្ជាំងក្រហូងអាចត្រូវបានបំផ្លាញមុនពេលបឹងកម្អែរកើតឡើង នោះកម្អែរតិចនឹងកកកុញ ហើយការហូរចេញតាមជម្រាលភ្នំនឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។ លើសពីនេះទៀតលំហូរនៃកម្អែរអាចត្រូវបានដឹកនាំក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ។

4. ការសាងសង់ទំនប់សុវត្ថិភាព។

5. ធ្វើឱ្យត្រជាក់លើផ្ទៃនៃកម្អែលដោយទឹក។ សំបកមួយបង្កើតបាននៅលើផ្ទៃត្រជាក់ ហើយលំហូរឈប់។

ការការពារប្រឆាំងនឹង tephra fallout

ការបង្កើតនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីមានការផ្ទុះនៃជម្រកពិសេស។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអនុវត្តការជម្លៀសប្រជាជន។

ការការពារពីលំហូរភក់ភ្នំភ្លើង

លំហូរភក់ខ្សោយអាចត្រូវបានការពារដោយទំនប់ ឬការសាងសង់ប្រឡាយ។ នៅក្នុងភូមិមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជើងភ្នំភ្លើង ភ្នំសិប្បនិម្មិតត្រូវបានចាក់។ ក្នុង​ករណី​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរ មនុស្ស​រត់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​នោះ​ហើយ​អាច​ជៀស​ផុត​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​បាន។ មានវិធីមួយផ្សេងទៀត - ការបញ្ចុះសិប្បនិម្មិតនៃបឹងក្រហូង។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវហាមឃាត់ការតាំងទីលំនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ ឬជម្លៀសចេញនៅសញ្ញាដំបូងនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើង។

លំហូរ​នៃ​ឡាវ៉ា។នៅ​ដើម​ដំបូង​នៃ​ការ​ផ្ទុះ កុំ​នៅ​ជិត​អណ្តាត​ភ្លើង។

ការផ្ទុះ Tephra ។ប្រឆាំងនឹងទំនប់និង lapilli វាជាការប្រសើរក្នុងការប្រើការការពារអកម្មខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងងាកចេញពីពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេដួលច្រើនពេកអ្នកត្រូវលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរក។ ផេះធ្វើឱ្យខូចខាតកាន់តែច្រើន។ របាំងត្រូវតែពាក់នៅជិតភ្នំភ្លើងភ្លាមៗ។ វាចាំបាច់ក្នុងការយកផេះចេញពីដំបូលឥតឈប់ឈរ (ដើម្បីការពារការដួលរលំ) នៅក្នុងសួនច្បារដើម្បីអង្រួនផេះពីដើមឈើបិទអាងស្តុកទឹកដោយទឹកផឹក។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យការពារឧបករណ៍រសើប។ ទាល់​តែ​ពេល​វេលា​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​មក​ដល់​ទើប​ប្រសើរ​ក្នុង​ការ​លាក់​ខ្លួន។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះខ្លួនឯង ការជម្លៀសគឺមិនអាចទៅរួចទេ ព្រោះមិនមានការមើលឃើញ។ បន្ទាប់ពីការផ្ទុះ វាចាំបាច់ក្នុងការយកកំទេចកំទីថ្មធំៗចេញពីទឹកដី។ ផេះ​ត្រូវ​បាន​លាង​ចេញ​ជា​បណ្តើរៗ​ដោយ​ភ្លៀង។ ធម្មជាតិខ្លួនឯងនឹងថែរក្សាការសម្អាតវាលស្មៅ ទោះបីជាបន្លែត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងក៏ដោយ ការស្ដារឡើងវិញរបស់វាកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ភក់ភ្នំភ្លើងហូរ។

ទឹកជំនន់ភ្នំភ្លើង។សកម្មភាពរបស់ប្រជាជនគួរតែដូចគ្នានឹងទឹកជំនន់ធម្មតាដែរ។

ពពកភ្នំភ្លើងឆេះ។ការជម្លៀសប្រជាជនជាបន្ទាន់នៅសញ្ញាតិចតួចបំផុតនៃការផ្ទុះ។

ឧស្ម័នភ្នំភ្លើង។ប្រជាជននៅតំបន់ក្បែរនោះគួរតែត្រូវបានផ្តល់របាំងឧស្ម័ន។ វាចាំបាច់ក្នុងការជម្លៀសសត្វពាហនៈចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់។ ចំការត្រូវបានការពារដោយជោគជ័យពីសកម្មភាពនៃឧស្ម័នភ្នំភ្លើងដោយការស្លៀកពាក់កំបោរល្មម (ដើម្បីបន្សាបអាស៊ីត)។

២.២. គ្រោះអាសន្នភូមិសាស្ត្រ

(បាតុភូតភូគព្ភសាស្ត្រ exogenous)

២.២.១. ដំណើរការជម្រាល

ផ្ទៃផែនដីភាគច្រើនគឺជាជម្រាល។ ជម្រាលរួមមានផ្ទៃដែលមានជម្រាលធំជាង 1°។ ពួកគេកាន់កាប់យ៉ាងហោចណាស់ 3/4 នៃផ្ទៃដី។ ជម្រាលកាន់តែចោត ធាតុផ្សំនៃទំនាញកាន់តែធំ ដែលទំនោរទៅយកឈ្នះកម្លាំងនៃការស្អិតរមួតនៃភាគល្អិតថ្ម ហើយរំកិលវាចុះក្រោម។ ទំនាញផែនដីត្រូវបានជួយ ឬរារាំងដោយលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនៃជម្រាល៖ ភាពរឹងមាំនៃថ្ម ការឆ្លាស់គ្នានៃស្រទាប់នៃសមាសភាពផ្សេងៗគ្នា និងជម្រាលរបស់វា ទឹកក្រោមដីដែលធ្វើឱ្យកម្លាំងស្អិតរវាងភាគល្អិតថ្មចុះខ្សោយ។ ការដួលរលំនៃជម្រាលអាចបណ្តាលមកពី ទម្លាក់- ការបំបែកចេញពីជម្រាលនៃប្លុកថ្មដ៏ធំមួយ។ ការតាំងទីលំនៅគឺជាលក្ខណៈធម្មតាសម្រាប់ជម្រាលដ៏ចោតដែលផ្សំឡើងដោយថ្មប្រេះស្រាំក្រាស់ (ឧទាហរណ៍ថ្មកំបោរ)។ អាស្រ័យលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងនេះ ដំណើរការជម្រាលមានទម្រង់ផ្សេងគ្នា។

ដំណើរការជម្រាលរួមមានក្រុមធំនៃដំណើរការនៃចលនានៃម៉ាស់ដី និងព្រិល ដែលកើតឡើងដោយសារតែទំនាញផែនដី៖ ការដួលរលំ ផ្ទាំងថ្ម ការរអិលបាក់ដី លំហូររលាយ ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់គូរ៉ុម និងផ្ទាំងទឹកកក ការធ្លាក់ព្រិល ផ្ទាំងទឹកកក ល។ លក្ខខណ្ឌទូទៅសម្រាប់ ការចាប់ផ្តើមនៃការផ្លាស់ទីលំនៅចុះក្រោមនៃសម្ភារៈនៅតាមបណ្តោយជម្រាល - ឈានដល់ស្ថានភាពដែលកម្លាំងកាត់ (ធាតុផ្សំនៃទំនាញស្របទៅនឹងជម្រាល) ធំជាងកម្លាំងសង្កត់ (ការស្អិតជាប់នៃស្រទាប់កាត់ជាមួយនឹងគ្រែ ការស្អិតជាប់ខាងក្នុងក្នុងស្រទាប់មួយ។ ដែលមិនមានព្រំដែនទាបខ្លាំង) ។

ហេតុផលសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមនៃចលនាត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុម៖ ការកើនឡើងនៃកម្លាំងកាត់ ការថយចុះនៃកម្លាំងសង្កត់ និងកម្លាំងរុញច្រានខាងក្រៅបន្ថែម។ ការកើនឡើងនៃកម្លាំងកាត់អាចបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃម៉ាស់នៃស្រទាប់ផ្លាស់ប្តូរ (ការកើនឡើងនៃកម្ពស់គម្របព្រិលក្នុងអំឡុងពេលធ្លាក់ព្រិលឬព្យុះព្រិល - សម្រាប់ការធ្លាក់ព្រិល; ទំងន់ដីដោយសារតែសើមដោយទឹកភ្លៀង - សម្រាប់ប្រភេទដែលត្រូវគ្នានៃ ការរអិលបាក់ដី; ការផ្ទុក anthropogenic នៃជម្រាល - ផងដែរសម្រាប់ការរអិលបាក់ដី។ ល។ ) ។ ការកើនឡើងនៃកម្លាំងកាត់ក៏អាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរមុំនៃជម្រាល - សំណឹកទន្លេ សំណឹក។ កំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ព្រិលទឹកកក កំឡុងពេលលេចធ្លាយពីប្រឡាយធារាសាស្ត្រ និងបំពង់ទឹក កំឡុងពេលទឹកជំនន់ និងការជន់លិចនៃជើងភ្នំ។ ការផ្ទុះជាដើម។

ការធ្លាក់ថ្ម ការរអិលបាក់ដី ការដួលរលំនៃផ្ទាំងទឹកកកកើតឡើងក្នុងទម្រង់នៃការដួលរលំដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកសំខាន់នៃផ្លូវ ប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់អាស្រ័យលើមាត្រដ្ឋាននៃបាតុភូតនេះ។ នៅលើជម្រាលដ៏ចោត (30° និងច្រើនជាងនេះ) ការធ្លាក់ថ្មគឺជារឿងធម្មតា - ករណីនៃចលនានៃថ្មតែមួយ ឬក្រុមតូចៗ។ ចលនានៃថ្មកើតឡើងក្នុងទម្រង់នៃ "លោត" ម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងល្បឿន 40-60 m / s (150-200 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។ មូលហេតុនៃការដួលរលំនៃថ្មគឺ ការផ្លុំ ឬការលាងចេញពីដីល្អពីក្រោមពួកវា ការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអណ្តាតនៃដីលូន ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការត្រជាក់ និងការរលាយនៃទឹកកកនៅក្រោមពួកវា។ ផ្ទាំង​ថ្ម​ធំ​បំផុត​រំភើប​ដោយ​ទឹក​ភ្លៀង​ខ្លាំង។ ការធ្លាក់ថ្មគឺមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើផ្លូវហាយវេ ឧស្សាហកម្ម និងជ្រលងភ្នំដ៏ចោតនៃ Pamirs, Altai, Tien Shan និង Caucasus ។

ការដួលរលំខុសគ្នាពីការធ្លាក់ថ្មមិនត្រឹមតែក្នុងបរិមាណដ៏ធំរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពស្អិតរមួតនៃពពកនៃវត្ថុដែលដួលរលំដែលផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិនៃចលនារបស់វា។ ខ្យល់ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងចលនារាងកាយនៃការដួលរលំទទួលបានរាងស្រោប (រាងដូចដំណក់ទឹក) ត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយលំហូរខ្យល់ឆ្លងកាត់ (រលកខ្យល់) និងធ្វើដំណើរឆ្ងាយ។ ល្បឿននៃការរអិលបាក់ដីនៅផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវអាចឡើងដល់ (90 m / s) 300 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង ប្រវែងផ្លូវគឺច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ ការបាក់ដីដ៏ធំគឺបណ្តាលមកពីការរញ្ជួយដី។ ជម្រាលភ្នំដូចដែលវាពុះ ហើយចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទី។ ដុំ​ថ្ម​និង​ផែនដី​បាន​រំកិល​ចុះ​មក​បំបែក​ជា​ទឹក​ហូរ។ ពួកវារួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកហូរពីជម្រាលផ្ទុយគ្នា ហើយហូរចុះតាមជ្រលងភ្នំ ដែលសម្បូរទៅដោយទឹក និងដីដ៏ល្អ។

ការដួលរលំផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំក៏រំភើបដោយការរញ្ជួយដីផងដែរ។ ការដួលរលំ Huascaran នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូក្នុងអំឡុងពេលការរញ្ជួយដីខែឧសភាឆ្នាំ 1970 គឺល្បីល្បាញបំផុត។
បង្កើនល្បឿនដល់ ៣២០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ កម្ពស់ខាងមុខបានឡើងដល់ 80 ម៉ែត្រ វាងាយយកឈ្នះលើភ្នំដែលមានកម្ពស់ 140 ម៉ែត្រ ហើយបានបំផ្លាញទីក្រុង Ranrairka និងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Yungai ដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 67 ពាន់នាក់។

ការធ្លាក់ព្រិលដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ជម្រាល 25 °ឬច្រើនជាងនេះដែលមានកម្ពស់ទាក់ទង 20-40 ម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះជាមួយនឹងកម្រាស់គម្របព្រិលលើសពី 30-40 សង់ទីម៉ែត្រពីលើផ្ទៃ microrelief ត្រូវបានគេហៅថា ព្រិលធ្លាក់។ ល្បឿននៃការរអិលបាក់ដីឈានដល់រាប់សិបម៉ែត្រ / វិនាទីបរិមាណគឺលានម៉ែត្រគូបសម្ពាធលើឧបសគ្គគឺ 100 តោន / ម 2 (សម្ពាធ 3 តោន / ម 2 បំផ្លាញអគារឈើ 100 តោន / ម 2 - ថ្ម។ អាគារ) កំរាស់នៃការរាំងស្ទះនៃផ្ទាំងទឹកកកនៅបាតជ្រលងភ្នំ 30-50 ម៉ែត្រ។

ស្ទ្រីម​ដែល​មាន​ទទឹង​រាប់​សិប​ម៉ែត្រ និង​ប្រវែង​រាប់​រយ​ម៉ែត្រ​ជា​ការ​បាក់​ដី។ ពួកវាត្រូវបានចែកចាយនៅតាមបណ្តោយជម្រាលទាំងអស់នៃជ្រលងភ្នំផ្សេងៗគ្នា និងផ្ទៃរាបស្មើដែលមានស្នាមប្រេះ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកអ៊ឺរ៉ុបនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ទីក្រុងរាប់សិបដែលមានទីតាំងនៅច្រាំងទន្លេខ្ពស់ទទួលរងពីពួកគេ។ ការរអិលបាក់ដីដែលជារឿងធម្មតានៅខាងក្រៅតំបន់ permafrost ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទនៃការរអិលបាក់ដី និងកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតដោយសារតែការកាត់ជម្រាលនៃជម្រាលដោយសំណឹក ឬសំណឹក ទឹករំអិលនៃតែមួយគត់ ការញ័រ ឬបន្ទុកបន្ថែមនៅលើជម្រាល។ ការរអិលបាក់ដីអាចស្ទើរតែ ឬស្ទើរតែមិនអាចចល័តបានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយជួបប្រទះនឹងរយៈពេលជាច្រើននៃការធ្វើឱ្យសកម្មរយៈពេលខ្លី នៅពេលដែលល្បឿនរបស់វាអាចឈានដល់រាប់សិបម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ ប្រភេទពិសេសនៃការរអិលបាក់ដីដែលជាលក្ខណៈនៃតំបន់ permafrost គឺជាផ្ទាំងទឹកកកដែលកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំទឹកកកក្នុង 20-40% នៃជ្រលងភ្នំ។ ផ្ទាំងទឹកកកថ្មធម្មជាតិដែលមានម៉ាស់ធំ (ទទឹងរាប់សិបម៉ែត្រ ប្រវែងរាប់រយម៉ែត្រ កម្រាស់រហូតដល់ 20-30 ម៉ែត្រ) និងថេរ ទោះបីជាយឺតក៏ដោយ ចលនាអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលលេចឡើងតាមផ្លូវរបស់ពួកគេ។

ការផ្លាស់ទីលំនៅដ៏ធំនៃគម្របរលុងនៃជម្រាលកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមិនមានការរអិលបាក់ដី និងដំណើរការនៃជម្រាលដ៏រឹងមាំផ្សេងទៀត ហើយនៅតែជាប្រភេទតែមួយគត់នៃដំណើរការទាំងនេះនៅលើជម្រាលទាំងនោះដែលទាបជាងមុំនៃការស្តារឡើងវិញ។ ជាធម្មតាវាប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ខាងលើជាមួយនឹងកម្រាស់នៃ decimeters - ពីរបីម៉ែត្រទៅក្នុងល្បឿនរហូតដល់ decimeters ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហេតុផលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរអាចជាសំណើមខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃដីកំឡុងពេលត្រជាក់ - រលាយឬកំឡុងពេលកំដៅ - ត្រជាក់។ ដោយអនុលោមតាមហេតុផលទាំងនេះ ប្រភេទនៃដំណើរការបែបនេះត្រូវបានសម្គាល់ - ការរលាយ ការបោះបង់ចោល ការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាដើម។ មុំអប្បរមានៃទំនោរដែលការផ្លាស់ទីលំនៅបែបនេះគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 5-10°។ នៅក្នុងជួរនៃមុំជម្រាល 10-30° អត្រាផ្លាស់ទីលំនៅគឺប្រហែលសមាមាត្រទៅនឹងការ៉េនៃជម្រាល។ លើកលែងតែ "ការរលាយលឿន" (ការរអិលបាក់ដី - ការធ្លាក់ចុះនៃដីសើម) ការផ្លាស់ទីលំនៅដ៏ធំនៃគម្របរលុងគឺមានគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងដែលវាកើតឡើងខុសគ្នាជាឆ្នូត។ អត្រាខ្ពស់បំផុតនៃលំហូរបែបនេះជាធម្មតាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 0.1-0.5 ម៉ែត្រ/ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពត់ និងបំបែកបំពង់។

២.២.២. អង្គុយចុះ

ភក់

អង្គុយចុះ- ទាំងនេះគឺជាលំហូរឆានែល រួមទាំងបរិមាណដ៏ច្រើននៃសម្ភារៈ detrital (យ៉ាងហោចណាស់ 10-15% តាមបរិមាណ) ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងដង់ស៊ីតេទឹក 1.5-2 ដង ផ្លាស់ទីក្នុងទម្រង់ជារលកដែលមានកម្ពស់ខាងមុខ។ រហូតដល់ 20-40 ម៉ែត្រនិងក្នុងល្បឿនរហូតដល់ 20-30 m / s (10-100 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) និងដាក់សម្ពាធលើឧបសគ្គដែលមានកម្លាំងរហូតដល់រាប់សិបតោនក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។ កម្ពស់នៃផ្នែកខាងមុខនិងល្បឿននៃលំហូរភក់អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃលំហូររបស់វាអាចទទួលយកតម្លៃផ្សេងទៀត។ លំហូរភក់បានទទួលឈ្មោះរបស់ពួកគេពីភាសាអារ៉ាប់ "សំពៅ" - ស្ទ្រីមខ្យល់ព្យុះ។ លំហូរភក់គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជ្រលងភ្នំដែលមានជម្រាលឆានែលពី 6-200; ជាធម្មតាពួកវាមានរយៈពេលរាប់សិបនាទី តិចជាញឹកញាប់ 4-5 ម៉ោង អាចបំផ្លាញឆានែលទៅជម្រៅរាប់សិបម៉ែត្រ ធ្វើដំណើរចម្ងាយគីឡូម៉ែត្រ តិចជាញឹកញាប់ - រាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ បង្កើតជាកោណទទឹងរាប់សិបម៉ែត្រ រាប់រយម៉ែត្រ។ វែងជាមួយកំរាស់ដីល្បាប់តែមួយ ជាធម្មតាមានរហូតដល់ 5 កម្រមានរហូតដល់ 10 ម៉ែត្រ។ លំហូរភក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំទាំងអស់នៃពិភពលោក លើកលែងតែអង់តាក់ទិក។

ភក់ហៅថា លំហូរឆានែលលឿន ដែលមានល្បាយនៃទឹក និងបំណែកថ្ម ស្រាប់តែកើតឡើងនៅក្នុងអាងនៃទន្លេភ្នំតូចៗ។ ពួកវាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃកម្រិត ចលនារលក រយៈពេលខ្លីនៃសកម្មភាព (ពី 1 ទៅ 3 ម៉ោង) និងឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងសំខាន់។ លំហូរភក់គឺជាបាតុភូតធារាសាស្ត្រធម្មជាតិ (ជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់) ប្រសិនបើលំហូរភក់គម្រាមកំហែងដល់ការតាំងទីលំនៅ កន្លែងលេងកីឡា និងអគារអនាម័យ ផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវថ្នល់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

ប្រភពលំហូរភក់ដែលអាចកើតមាន- ផ្នែកមួយនៃបណ្តាញលំហូរភក់ ឬអាងទឹកភក់ ដែលមានបរិមាណច្រើននៃដីរលុង ឬលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំរបស់វា ដែលលំហូរភក់កើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌទឹកជំនន់ជាក់លាក់។ foci ភក់ត្រូវបានបែងចែកទៅជាការកាត់លំហូរភក់ រន្ធ និង foci នៃការបង្កើតលំហូរភក់ដែលបែកខ្ញែក។

រន្ធភក់ហៅថា ទម្រង់រូបវិទ្យាលីនេអ៊ែរ កាត់តាមជម្រាលថ្ម ដីខ្សាច់ ឬព្រៃ ដែលផ្សំឡើងដោយសំបកអាកាសធាតុនៃកម្រាស់មិនសំខាន់។ រនាំងភក់គឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ប្រវែងតូចរបស់វា (កម្រលើសពី 500-600 ម៉ែត្រ) និងជម្រៅ (កម្រជាង 10 ម៉ែត្រ) ។ ជាធម្មតាមុំខាងក្រោមនៃរន្ធគឺច្រើនជាង 15 °។

លំហូរកំទេចកំទីគឺជាទម្រង់រូបវិទ្យាដ៏មានអានុភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្រាស់នៃប្រាក់បញ្ញើ moraine បុរាណ ហើយជាញឹកញាប់បំផុតត្រូវបានបង្ខាំងទៅនឹងពត់មុតស្រួចនៃជម្រាល។ លើសពីនេះទៀតស្នាមវះលំហូរភក់អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើកកកុញភ្នំភ្លើងការរអិលបាក់ដីការរអិលបាក់ដី។ Mudflow ruts មានទំហំធំជាង ហើយទម្រង់បណ្តោយរបស់វាមានភាពរលោងជាង ruts mudflow ។ ជម្រៅអតិបរិមានៃការកាត់ភក់ឈានដល់ 100 ម៉ែត្រ ឬច្រើនជាងនេះ តំបន់ទំនាបនៃលំហូរភក់អាចឡើងដល់ជាង 60 គីឡូម៉ែត្រ 2 ។ បរិមាណ​ដី​ដែល​បាន​យក​ចេញ​ពី​រន្ធ​បង្ហូរ​ភក់​ក្នុង​លំហូរ​ភក់​មួយ​អាច​ឡើង​ដល់ ៦ លាន​ម៉ែត្រ​គូប។

នៅក្រោមការផ្តោតអារម្មណ៍នៃការបង្កើតលំហូរភក់ដែលបែកខ្ញែកស្វែងយល់ពីផ្ទៃដីដ៏ចោត (35–55°) ថ្មដែលត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្តាញក្រាស់ និងជាមែកធាងនៃ furrows ដែលក្នុងនោះផលិតផលអាកាសធាតុនៃថ្មត្រូវបានប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំង ហើយលំហូរភក់តូចៗត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលបន្ទាប់មករួបរួមតែមួយ។ ឆានែលលំហូរភក់។ ជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានបង្ខាំងចំពោះកំហុស tectonic សកម្ម ហើយរូបរាងរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការរញ្ជួយដីដ៏ធំ។ តំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលលំហូរភក់ឈានដល់ 0,7 គីឡូម៉ែត្រ 2 ហើយកម្រមានច្រើនទៀត។

ប្រភេទនៃលំហូរភក់ត្រូវបានកំណត់ដោយសមាសភាពនៃថ្មដែលបង្កើតជាភក់។ ភក់ គឺៈ ទឹក-ថ្ម, ទឹក-ខ្សាច់ និងទឹក-សណ្ឋាន; ភក់, ភក់ - ថ្មឬថ្មភក់; ទឹក - ព្រិល - ថ្ម។

ទឹក - ថ្មភក់- លំហូរ ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយវត្ថុធាតុស្តើងៗ ដែលមានថ្មធំៗលើសលុប រួមទាំងផ្ទាំងថ្ម និងបំណែកថ្ម (ទម្ងន់នៃលំហូរគឺ 1.1–1.5 t/m3)។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់នៃថ្មក្រាស់។

ទឹក - ខ្សាច់និងទឹក - ភក់- ស្ទ្រីមគ្របដណ្តប់ដោយដីខ្សាច់និងដីខ្សាច់។ វាកើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់នៃដីដែលមានលក្ខណៈដូចដីខ្សាច់ និងដីខ្សាច់កំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ដោយបានបោកបក់ទៅលើផ្ទៃដីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

ភក់ហូររូបរាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងភាពប្រឡាក់ទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃការចែកចាយថ្មនៃសមាសធាតុដីឥដ្ឋដែលលើសលុបហើយជាល្បាយនៃទឹកនិងផែនដីដ៏ល្អជាមួយនឹងកំហាប់ថ្មតូចមួយ (ទំងន់នៃលំហូរគឺ 1.5-2.0 t / m3) ។ .

ភក់ ភក់កំណត់លក្ខណៈដោយមាតិកាសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលរឹង (ថ្មកំបោរ ក្រួស ថ្មតូចៗ) នៃភាគល្អិតដីឥដ្ឋ និងដីល្បាប់ ជាមួយនឹងភាពលេចធ្លោច្បាស់លាស់លើសមាសធាតុថ្មនៃលំហូរ (ទម្ងន់នៃលំហូរគឺ 2.1-2.5 t / m3) ។

ថ្ម - ភក់ហូរមាន​សម្ភារៈ​ដែល​មាន​ពណ៌​គ្រើម​ជា​ចម្បង បើ​ធៀប​នឹង​សមាសធាតុ​ភក់។

ទឹក - ព្រិល - ថ្មភក់- សម្ភារៈអន្តរកាលរវាងលំហូរភក់ខ្លួនវា ដែលឧបករណ៍ផ្ទុកគឺទឹក និងការធ្លាក់ព្រិល។

ការបង្កើតលំហូរភក់គឺដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ អាកាសធាតុ និងភូមិសាស្ត្រ៖ វត្តមាននៃដីដែលបង្កើតជាភក់ ប្រភពទឹកដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងនៃដីទាំងនេះ ក៏ដូចជាទម្រង់ភូគព្ភសាស្ត្រដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតជម្រាល និងបណ្តាញផ្លូវ។

ប្រភពនៃអាហាររឹងសម្រាប់លំហូរភក់អាចជា: moraines ទឹកកកជាមួយនឹងការបំពេញរលុងឬគ្មានវា; ការស្ទះឆានែលនិងការស្ទះដែលបង្កើតឡើងដោយលំហូរភក់ពីមុន; សម្ភារៈឈើ។ ប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់លំហូរភក់គឺ: ភ្លៀងនិងភ្លៀងធ្លាក់; ផ្ទាំងទឹកកកនិងគម្របព្រិលតាមរដូវ (កំឡុងពេលរលាយ); ទឹកបឹងភ្នំ។

ភក់នៃការចិញ្ចឹមទឹកភ្លៀង (ទឹកភ្លៀង) ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុត។ ពួកវាជាតួយ៉ាងសម្រាប់អាងទឹកភក់នៅកណ្តាលភ្នំ និងភ្នំទាប ដែលមិនមានអាហាររូបត្ថម្ភផ្ទាំងទឹកកក។ លក្ខខណ្ឌចម្បងសម្រាប់ការបង្កើតលំហូរភក់បែបនេះគឺបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការលាងចេញនៃផលិតផលនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃថ្ម និងពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាទាំងនោះ។

សម្រាប់អាងភ្នំខ្ពស់ដែលមានផ្ទាំងទឹកកកទំនើបដែលបានអភិវឌ្ឍ និងស្រទាប់ទឹកកក (moraines) លំហូរភក់ទឹកកកគឺជាលក្ខណៈ។ ប្រភពសំខាន់នៃអាហាររូបត្ថម្ភដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេគឺ moraines ដែលត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតលំហូរភក់ក្នុងអំឡុងពេលការរលាយនៃផ្ទាំងទឹកកកដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងក៏ដូចជានៅពេលដែលផ្ទាំងទឹកកកឬបឹង moraine បំបែក។ ការបង្កើតលំហូរភក់ទឹកកកអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។

មូលហេតុភ្លាមៗនៃលំហូរភក់គឺទឹកផ្កាឈូក ការរលាយខ្លាំងនៃព្រិល និងទឹកកក ការទម្លុះអាងស្តុកទឹក ការរញ្ជួយដីតិចជាញឹកញាប់ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើង។ ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នានៃមូលហេតុក៏ដោយយន្តការនៃការចាប់ផ្តើមលំហូរភក់ អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាបីប្រភេទសំខាន់ៗ៖ សំណឹក ការបំបែក និងការរអិលបាក់ដី (តារាង 2.16) ។ ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើត និងការអភិវឌ្ឍនៃលំហូរភក់ ដំណាក់កាលបីនៃការបង្កើតអាចត្រូវបានគេតាមដាន៖

    ការរៀបចំរយៈពេលវែងច្រើន ឬតិចនៅលើជម្រាលភ្នំ និងក្នុងបណ្តាញនៃអាងភ្នំនៃសម្ភារៈដែលបម្រើជាប្រភពសម្រាប់ការបង្កើតលំហូរភក់ (ជាលទ្ធផលនៃអាកាសធាតុថ្ម និងសំណឹកថ្ម);

    ចលនាយ៉ាងលឿននៃថ្ម សម្ភារៈមិនមានតុល្យភាពពីផ្នែកកើនឡើងនៃតំបន់ទឹកភ្នំទៅផ្នែកខាងក្រោមនៅតាមបណ្តាញភ្នំក្នុងទម្រង់ជាលំហូរភក់;

    ការប្រមូលផ្តុំលំហូរភក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃជ្រលងភ្នំក្នុងទម្រង់ជាកោណឆានែល ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃប្រាក់បញ្ញើភក់។

លំហូរភក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង អាងស្តុកទឹកភក់ទម្រង់ទូទៅបំផុតដែលនៅក្នុងផែនការគឺមានរាងដូចផ្លែ pear ជាមួយនឹងចីវលោទឹក និងកង្ហារនៃបណ្តាញប្រហោង និងជ្រលងភ្នំ ឆ្លងកាត់ទៅក្នុងឆានែលមេ។ តំបន់ទទួលទឹកភក់មានបីតំបន់ ដែលដំណើរការលំហូរភក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងកើតឡើង៖ តំបន់លំហូរកំទេចកំទីកន្លែងដែលទឹកនិងវត្ថុរឹងត្រូវបានចុក; តំបន់ឆ្លងកាត់(លំហូរកំទេចកំទី); តំបន់ផ្ទុក(ការ​ហូរ​ចេញ​ពី​ការ​កកកុញ​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់)។

ជាធម្មតានៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស ពាក្យ "ភ្នំភ្លើង" ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលំហូរកម្អែភ្នំភ្លើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងធម្មជាតិមានប្រភេទ "ឈ្លានពាន" តិចនៃការបង្កើតភូមិសាស្ត្រ - ទាំងនេះគឺជាភ្នំភ្លើងភក់។ ពួកវាមានទីតាំងនៅជាចម្បងនៅក្នុងអាងនៃសមុទ្រខ្មៅ Azov និង Caspian Seas ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអាមេរិកនិងនូវែលសេឡង់។

ភ្នំភ្លើង


ភ្នំភ្លើងភក់គឺជាកម្ពស់រាងកោណជាមួយនឹងរណ្ដៅមួយ (makaluba ឬភ្នំភក់) ឬកន្លែងសម្រាកនៅលើផ្ទៃផែនដី (salsa) ដែលភក់ និងឧស្ម័នផ្ទុះឥតឈប់ឈរ ឬតាមកាលកំណត់ ជាញឹកញាប់រួមផ្សំជាមួយប្រេង ឬទឹក។ កំឡុងពេលផ្ទុះភក់ ឧស្ម័នអាចបញ្ឆេះ ហើយដ៏អស្ចារ្យ ជួនកាលភ្លើងដ៏ធំត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ជាឧទាហរណ៍ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងកូឡុំប៊ី Zambe ក្នុងឆ្នាំ 1870 ត្រូវបានប្រៀបធៀបដោយសាក្សីផ្ទាល់ភ្នែកទៅនឹងភ្នំភ្លើង។ បង្គោលភ្លើងមួយបានផ្ទុះចេញពីរណ្ដៅភ្នំភ្លើង Zambe បានបំភ្លឺតំបន់នេះក្នុងរង្វង់ ៣០ គីឡូម៉ែត្រ។ មុនពេលការផ្ទុះនោះ សំឡេងរោទិ៍ក្រោមដីដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវបានគេឮ (ជាលក្ខណៈនៃការផ្ទុះភក់) ហើយបន្ទាប់មកបង្គោលភ្លើងបានបាញ់ទៅលើមេឃ។ អណ្តាតភ្លើងបានឆាបឆេះរយៈពេល ១១ ថ្ងៃ។ នៅឆ្នាំ 1933 កំឡុងការផ្ទុះមួយនៃភ្នំភ្លើងរ៉ូម៉ានីឧស្ម័នដែលឆេះ "ទៀន" កម្ពស់ 300 ម៉ែត្របានផ្ទុះឡើង។

ជាមួយនឹងការផ្ទុះនីមួយៗ ភ្នំភ្លើងកើនឡើងក្នុងទំហំដោយសារតែផ្នែកដែលច្រានចេញនៃភាពកខ្វក់។ កម្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៃភ្នំភ្លើងភក់គឺ 700 ម៉ែត្រប៉ុន្តែអង្កត់ផ្ចិតនៃការបង្កើតបែបនេះអាចមានប្រហែល 10 គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រភេទនៃភ្នំភ្លើងនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយ: ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមួយ ពួកវាបញ្ចេញចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនៃភាគល្អិតរលាយតូចៗនៃសារធាតុកខ្វក់ "lapilli" ដែលជួនកាលត្រូវបានបញ្ជូនដោយចរន្តខ្យល់ទៅចម្ងាយរហូតដល់ 20 គីឡូម៉ែត្រ។ ភាគល្អិតទាំងនេះគឺជាប្រហោង គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ធ្លាក់ក្រោមទឹកភ្លៀងពី lapilli នោះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ្លៀងក្តៅកំពុងធ្លាក់។

ភ្នំភ្លើងភក់គឺជាទម្រង់ដែលមិនចេះរីងស្ងួត។ ពួកគេមួយចំនួនដូចជា Ayrantekyan, Lokbatan (Azerbaijan) បានផ្ទុះម្តងរៀងរាល់ពីរបីឆ្នាំម្តង។ អ្នកផ្សេងទៀត (Cheildag, Touragay) អាច "ងងុយដេក" រយៈពេល 60-100 ឆ្នាំ។ ភក់ភ្នំភ្លើងនៅក្នុងករណីខ្លះមានលក្ខណៈសម្បត្តិព្យាបាលដោយសារតែសមាសធាតុរ៉ែដ៏សម្បូរបែបរបស់វា។ ភ្នំភ្លើង "ព្យាបាល" ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅលើទឹកដីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរួមមាន Hephaestus និង Tizdar ដែលមានទីតាំងនៅដែនដី Krasnodar ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្នំភ្លើងដែលឆេះខ្លាំង ភ្នំភ្លើងភក់គឺមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយមិនបង្កការខូចខាតច្រើនដល់មនុស្សទេ។ ករណីលើកលែងគឺនៅពេលដែលមនុស្សរកឃើញដោយចៃដន្យនៅក្នុងចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ។ រឿងស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1902 កំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើង Bozdag-Kobi ។ អ្នក​គង្វាល​បាន​បណ្ដេញ​ហ្វូង​ចៀម​ទៅ​កាន់​បឹង​រណ្ដៅ។

អណ្តាតភ្លើងមួយរំពេចចេញពីពោះវៀនផែនដីបានសម្លាប់មនុស្សនិងសត្វ។ ជួនកាលការផ្ទុះដ៏មានថាមពលរុញច្រានចេញនូវបរិមាណដ៏ច្រើននៃធូលី។ ជាឧទាហរណ៍ ភ្នំភ្លើងភក់ Voskhodovsky មានទីតាំងនៅភាគខាងកើតនៃឧបទ្វីប Kerch ។ នៅឆ្នាំ 1930 ការផ្ទុះរបស់វាត្រូវបានអមដោយភ្លើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយការដោះលែងភក់លាយជាមួយប្រេងផងដែរ។ កម្ពស់នៃលំហូរភក់ឈានដល់ 3 ម៉ែត្រហើយនៅលើ។ Dzharzhava បានគ្របដណ្តប់ផ្ទះជាច្រើនជាមួយនឹងភក់រហូតដល់ដំបូល។

ហេតុអ្វីបានជាភ្នំភ្លើងភក់ភ្ញាក់ឡើង?


មូលហេតុនៃការផ្ទុះភក់មិនត្រូវបានយល់ច្បាស់ទេ។ អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងជំនោរនៃសមុទ្រ អ្នកផ្សេងទៀតឃើញទំនាក់ទំនងជាមួយវដ្តតាមច័ន្ទគតិ អ្នកផ្សេងទៀតជឿថាមូលហេតុគឺនៅក្នុងជំនោរដែលបណ្តាលមកពីព្រះច័ន្ទ ឬព្រះអាទិត្យ។ វាត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ជារឿយៗកើតឡើងមុនការរញ្ជួយដី។ ប៉ុន្តែវាកើតឡើងថាសកម្មភាព anthropogenic បណ្តាលឱ្យភ្នំភ្លើងភក់ផ្ទុះ។

វាបានកើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2006 នៅពេលដែលបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្ម័ន PT Lapindo Brantas បានបង្កឱ្យមានការផ្ទុះភក់នៃភ្នំភ្លើង Lucy នៅ Sidoarjo (ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី) ដោយប្រតិបត្តិការខួង។ រួច​មក​ហើយ​នៅ​ខែ​កញ្ញា ភក់​បាន​ជន់​លិច​ភូមិ និង​ដំណាំ​ស្រូវ មនុស្ស ១១.០០០ នាក់ ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​ឲ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីលំនៅ។ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្គាត្រូវបានបំផ្លាញ រោងចក្របិទទ្វារ។ នៅឆ្នាំ 2008 កសិករប្រហែល 36,000 នាក់មកពីភូមិដែលនៅជិតកន្លែងគ្រោះមហន្តរាយបំផុតបានចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេរួចហើយ ដោយសារភក់បានរាលដាលទំហំ 6.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀត។

លើសពីនេះទៀត ភ្នំភ្លើងបានចាប់ផ្តើមដួលរលំនៅក្រោមទម្ងន់របស់វា ដែលគំរាមកំហែងបង្កើតជាអាងមួយដែលមានជម្រៅប្រហែល 150 ម៉ែត្រ។ យោងតាមការព្យាករណ៍បឋម លំហូរភក់ពីលូស៊ីនឹងហូរចេញប្រហែល 30 ឆ្នាំទៀត។ ដូច្នេះ ថ្វីត្បិតតែភាគច្រើនភ្នំភ្លើងភក់មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ ក៏វានៅតែមិនមានតម្លៃក្នុងការយកវាទៅស្រាលដែរ។

ភ្នំភ្លើងភក់នៃអាង Azov-Black Sea និងទឹកដីជាប់គ្នា និងការវាយតម្លៃពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាចំពោះអគារ និងរចនាសម្ព័ន្ធ

Mironyuk S.G., [អ៊ីមែលការពារ] សេចក្តីផ្តើម ការពិនិត្យឡើងវិញនេះគឺផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយ Piter Gaz LLC នៅសមុទ្រខ្មៅក្នុងឆ្នាំ 2002-2009 ក៏ដូចជាការវិភាគនៃអក្សរសិល្ប៍ដែលពិពណ៌នាអំពីភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងអាងសមុទ្រ Azov-Black និងទឹកដីជាប់គ្នាគិតត្រឹមឆ្នាំ 2009 ។ លើសពីនេះ ការពិនិត្យឡើងវិញរួមមានសម្ភារបុគ្គលនៅលើភ្នំភ្លើងភក់នៃអាងសមុទ្រកាសព្យែនខាងត្បូង (អាស៊ែបៃហ្សង់)។ ប្រវត្តិនៃការសិក្សាភ្នំភ្លើងភក់មានអាយុកាលប្រហែល 180 ឆ្នាំ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាមានចំណេះដឹងផ្នែកភូគព្ភសាស្ត្រល្អនៃបាតុភូតស្មុគស្មាញដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាក៏ដោយ ទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃភ្នំភ្លើងភក់ និងធម្មជាតិរបស់វា ទាមទារឱ្យមានការសិក្សាបន្ថែម។ ជាពិសេសនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទាញយករ៉ែនៅលើធ្នើការសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់ភារកិច្ចនៃការវាយតម្លៃកម្រិតពិតប្រាកដនៃគ្រោះថ្នាក់នៃបាតុភូតធម្មជាតិដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនេះគឺពាក់ព័ន្ធ។ ដោយផ្អែកលើនិយមន័យនៃពាក្យជាមូលដ្ឋាន "គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ" "គ្រោះថ្នាក់ភ្នំភ្លើងភក់" សំដៅលើបាតុភូតគំរាមកំហែងដែលវិវត្តនៅក្នុង lithosphere នៅក្នុងតំបន់សកម្ម tectonically ដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបង្ហាញដែលបង្ហាញពីកូអរដោនេនៃពេលវេលាលំហ និង អាំងតង់ស៊ីតេនៃការផ្ទុះ។

លក្ខណៈការបង្ហាញភ្នំភ្លើងភក់ និងរបស់វា។កន្លែងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទូទៅនៃដំណើរការធម្មជាតិដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងបាតុភូត

យោងទៅតាម ភ្នំភ្លើងភក់ គឺជា "បាតុភូតមួយ ដែលអមដោយការច្រានចេញនៃថ្ម ដែលជាលទ្ធផលនៃសម្ពាធក្នុងទីតាំងខ្ពស់មិនធម្មតានៅក្នុងថ្មរាវឧស្ម័ន" ។ ភ្នំភ្លើងភក់នៅលើពិភពលោកគឺជាបាតុភូតភូគព្ភសាស្ត្រដែលរីករាលដាលដោយយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើឧបទ្វីប Taman និងអំពី។ Sakhalin, នៅក្នុង Black and Barents Seas, បឹង។ បៃកាល់។ ឥឡូវនេះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងថាភ្នំភ្លើងភក់គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងតំបន់រញ្ជួយដីសកម្មបំផុតនៃ foredeeps ដែលពោរពេញទៅដោយស្រទាប់ក្រាស់។ ការបង្កើត molasse នៅក្នុងវត្តមាននៃការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័នធំនិងសម្ពាធអាងស្តុកទឹកខ្ពស់មិនធម្មតា (AHRP). អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានសន្មតថាប្រភពដើមនៃភ្នំភ្លើងភក់ និងរចនាសម្ព័ន្ធ diapiric ទៅនឹងវត្តមានមិនត្រឹមតែ AHFP ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានសម្ពាធរន្ធញើសខ្ពស់មិនធម្មតាផងដែរ (AHPOP) នៅក្នុងលំដាប់ sedimentary ។ ក្នុងន័យនេះ វាត្រូវបានស្នើឱ្យបែងចែកភ្នំភ្លើងភក់ទាំងអស់ជាពីរប្រភេទហ្សែន - ភ្នំភ្លើងភក់ឧស្ម័ន និងភ្នំភ្លើងភក់ត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ភ្នំភ្លើងភក់ឧស្ម័នជំពាក់ប្រភពដើមទៅ AHFP ដែលបណ្តាលមកពីការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូនយ៉ាងសំខាន់ ហើយភ្នំភ្លើងភក់ត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង AHMF នៅក្នុងតំបន់ដែលមានស្រទាប់ក្រាស់នៃថ្មដីឥដ្ឋប្លាស្ទិក។ ថ្នាក់ខាងក្រោមនៃការបង្ហាញភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានសម្គាល់៖ ភ្នំភ្លើងភក់ ដុំភក់ សូលសេស ហ្គ្រីហ្វីន។ មានភ្នំភ្លើង៖ ដី (ទ្វីប) និងសមុទ្រ។ នៅក្នុងវេន ភ្នំភ្លើងភក់សមុទ្រ ត្រូវបានបែងចែកទៅជា insular និង underwater ។ នៅពេលដែលកោះភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានទឹកនាំទៅដែលហៅថា។ ធនាគារ។ ភ្នំភ្លើងភក់នៅក្រោមទឹកក៏អាចបែងចែកជាទឹករាក់ និងទឹកជ្រៅផងដែរ។ យោងទៅតាមលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន (រចនាសម្ព័ន្ធ, សរីរវិទ្យា, ធម្មជាតិនៃសកម្មភាព។ យោងទៅតាមកម្រិតនៃសកម្មភាពនិងទីតាំងនៅក្នុងផ្នែកភូមិសាស្ត្រភ្នំភ្លើងត្រូវបានសម្គាល់រៀងគ្នាសកម្មនិងផុតពូជ; បើកចំហនិងកប់ (មិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសណ្ឋានដីនៃបាតសមុទ្រ) ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ មិនទាន់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការបែងចែកភ្នំភ្លើងភក់ (ក៏ដូចជាភ្នំភ្លើង) ទៅជាសកម្ម (ពិតប្រាកដ ឬមានសក្តានុពល) និងផុតពូជ ("ស្លាប់") នោះទេ។ ភ្នំភ្លើងភក់នៅលើដី និងសមុទ្រគឺកម្រនៅលីវណាស់។ តាមក្បួនពួកវាត្រូវបានដាក់ជាក្រុមទៅជាខេត្តភ្នំភ្លើងភក់ដែលមានទំហំផ្សេងៗ។ ការវិភាគទិន្នន័យកំណត់លក្ខណៈភ្នំភ្លើងភក់រាប់រយ តំបន់ Crimean-Caucasian និង South Caspian ធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបែងចែកប្រភេទ morphogenetic ជាច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេ: [ 45, 46] 1. ទម្រង់ Diapiric; 2. អគាររាងកោណជាមួយការលក់ និងហ្គ្រីហ្វីន។ 3. នៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃតំបន់ swampy ជាមួយ puddles នៃភក់រាវ - swamp ភក់មួយ; 4. synclines ធ្លាក់ទឹកចិត្ត (រចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់លំដាប់ទីពីរ) ។ ប្រភេទភ្នំភ្លើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងអាងសមុទ្រខ្មៅ (រូង Sorokin) ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយ M.K. Ivanov:

    - សាជីនៅក្នុងផែនការឆ្លងកាត់ និងជុំនៅក្នុងផែនការភ្នំភ្លើងភក់; - ភ្នំភ្លើងភក់ដែលមាន calderas ដួលរលំដាច់ដោយឡែកតាមបណ្តោយប្រព័ន្ធនៃកំហុសប្រមូលផ្តុំ; - "ប្រភេទ Barbados" (ភ្នំភ្លើង Dvurechensky) ។ រចនាសម្ព័នមានរាងមូល មានអង្កត់ផ្ចិតជាង 1 គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងដំបូលសំប៉ែត និងផលិតផលផ្ទុះរាវខ្លាំង។ - ភ្នំភ្លើងភក់នៃប្រភេទប្រេះស្រាំ។
ភ្នំភ្លើងនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នាមានភាពខុសគ្នាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងលក្ខណៈ morphological ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងផលិតផលនៃការផ្ទុះផងដែរ។ មានបីដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នំភ្លើងភក់៖ 1) ការបង្កើតការផ្តោតទៅលើភ្នំភ្លើងភក់។ 2) ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ 3) ដំណាក់កាលនៃសកម្មភាព gryphon-salsa អកម្ម។ ដំណាក់កាលអសកម្មនៃភ្នំភ្លើងសកម្មម្តងទៀតអាចត្រូវបានជំនួសដោយដំណាក់កាលផ្ទុះ។ "កេះ" ដែលចាប់ផ្តើមការផ្ទុះអាចជាការរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិត 4.5-5.0 ឬច្រើនជាងនេះ។ ពួកគេ​គឺជា "ធ្វើឱ្យរស់ឡើងវិញ" បណ្តាញនៃកំហុសក្នុងតំបន់ ជាលទ្ធផល អង្គជំនុំជម្រះភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានបំពេញដោយផ្នែកថ្មីនៃឧស្ម័ន ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃសម្ពាធអាងស្តុកទឹក និងការរំខាននៃលំនឹងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងចិញ្ចឹម ប្រឡាយភ្នំភ្លើងដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺជាការផ្ទុះមួយទៀត. មានហេតុផលដើម្បីជឿថាមុនពេលដំណាក់កាលសំខាន់នៃការផ្ទុះនិងការរញ្ជួយដីដោយសារតែការរញ្ជួយដី ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅក្នុងជួរឈរទឹក និងបរិយាកាសកើតឡើង។ ការសង្កេតរយៈពេលវែងនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់នៅ Azerbaijan បានផ្តល់ហេតុផលដើម្បីសម្គាល់ការផ្ទុះ 4 ប្រភេទ:
    - ការផ្ទុះជាមួយនឹងការចេញផ្សាយនៃបរិមាណដ៏ធំនៃភក់ភ្នំភ្លើង breccia ជាមួយនឹងបំណែកថ្មជាច្រើន អមដោយការផ្ទុះ (ការផ្ទុះ) នៃថាមពលផ្សេងៗ ការបំភាយឧស្ម័នដ៏ខ្លាំង (ដោយមានឬគ្មានការបញ្ឆេះ) និងការបង្កើតស្នាមប្រេះ (ប្រភេទនេះ ការផ្ទុះជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅថា "ផ្ទុះ"); - ការបំភាយឧស្ម័ននិងការបង្កើតការបាក់ឆ្អឹងធំ ៗ ដោយគ្មានការច្រានចេញនៃភ្នំ breccia; - លំហូរចេញ breccia តិចតួចដោយមិនមានការបំភាយឧស្ម័នខ្លាំង។ - ច្របាច់ចេញ breccias ជាមួយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នទាប។
នេះបើយោងតាម ​​A. And Aliyev ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញលើសលុបនៅក្នុងតំបន់ចែកចាយទម្រង់ដីឥដ្ឋថាមពលខ្ពស់។(ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅ ដីឥដ្ឋ Maikop គឺបែបនេះ). ខណៈពេលដែលនៅក្នុង តំបន់នៃការអភិវឌ្ឍនៃ molasses coarse ត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មអ៊ីយ៉ុងនិងកាបូនការបង្ហាញភ្នំភ្លើងភក់បញ្ជាក់ ប្រភេទមិនកើតឡើង។ ជាបឋមនៅទីនេះពួកគេត្រូវបានបង្ហាញ ហ្គ្រីហ្វីនតូចនិងសាសា. វាត្រូវបានបង្ហាញថាសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់មិនត្រឹមតែជាមួយនឹងការបន្ទោរបង់នៃប្រាក់បញ្ញើ Maikop ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាមួយនឹងការផ្ទុកឧស្ម័នដែលប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើ Pliocene-Quaternary ផងដែរ។ ភ្នំភ្លើងភក់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនៃដំណើរការធម្មជាតិដែលមានគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗនោះទេ។ វាមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណានៅក្នុង "ការចាត់ថ្នាក់នៃភាពអាសន្នធម្មជាតិ និងមនុស្សបង្កើតដោយយោងទៅតាមទីកន្លែងនៃការកើតឡើង និងធម្មជាតិនៃផលប៉ះពាល់នៃប្រភពនៃភាពអាសន្ន"។ នៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ទូទៅនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានរៀបរាប់ថាជា endogenous (ប្រភេទ) គ្រោះថ្នាក់លើផ្ទៃ (subtype) រួមជាមួយនឹងប្រភពទឹកកំដៅក្នុងផែនដី geysers, fumaroles ជាដើម។នៅក្នុងតម្រូវការ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្នាក់ tectonic និង ត្រូវបានបំបែកទៅជាក្រុមឯករាជ្យនៃអ្វីដែលហៅថា "direvolcanism" "។ គួរកត់សំគាល់ថា ភ្នំភ្លើងភក់គឺជាការបង្ហាញពីដំណើរការធម្មជាតិទូទៅជាសកលមួយ - ការបន្ទោរបង់ពោះវៀន។

ការគាំទ្រផ្នែកស្តង់ដារ និងវិធីសាស្រ្តនៃដំណើរការវាយតម្លៃភ្នំភ្លើងភក់គ្រោះថ្នាក់ទី

យោងតាម ​​SNiP 11-02-96 ក្នុងវគ្គនៃការស្ទង់មតិ ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃពីគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យនៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់មួយ (វិស្វកម្មភូគព្ភសាស្ត្រ)។ នីតិវិធីវាយតម្លៃហានិភ័យពីដំណើរការភូមិសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តលើមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាវិស្វកម្ម-ភូមិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម-ស្មុគស្មាញ ហើយរួមបញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការចំនួន 4 ជាប់ៗគ្នា៖

    - ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រ; - ការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំពោះដំណើរការគ្រោះថ្នាក់។ - ការវាយតម្លៃនៃការប៉ះពាល់ក្រុមមនុស្ស និងរចនាសម្ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយ; - ការវាយតម្លៃការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមដែលអាចកើតមាន (ហានិភ័យ)។
នៅក្នុងវេន ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយនៃកិច្ចការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈ
    - ការជ្រើសរើស និងការបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រ ឬភាពស្មុគស្មាញនៃដំណើរការដែលទាក់ទងគ្នា។ - ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រ; - ការជ្រើសរើសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រ។ - ការបញ្ជាក់ពីប្រភេទគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រ។
ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យពិចារណា៖ ផលប៉ះពាល់នៃទឹកដី (បាតសមុទ្រ) ដោយដំណើរការភូមិសាស្ត្រមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត បរិមាណនៃម៉ាស់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅ ប្រូបាប៊ីលីតេ (អាចធ្វើម្តងទៀត) នៃដំណើរការ។ល។ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាគោលគំនិតឯករាជ្យនៃ "គ្រោះថ្នាក់រញ្ជួយដី" ដែលរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែបាតុភូតរញ្ជួយដីត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានដំណើរការភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការរញ្ជួយដីផងដែរ (ការរលាយដី ការរអិលបាក់ដី ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅតាមបណ្តោយកំហុស ភ្នំភ្លើងភក់)។ វាត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការទាំងនេះវាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសិក្សាពិសេស។ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅទាក់ទងនឹងគោលបំណងនៃផែនទីនៃគ្រោះថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ (រួមទាំងភ្នំភ្លើងភក់) និងគោលការណ៍សម្រាប់ការចងក្រងរបស់ពួកគេមាននៅក្នុងតម្រូវការ។ លក្ខណៈសំខាន់ៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការនៅក្នុងឯកសារនេះរួមមានៈ អាំងតង់ស៊ីតេ និងសកម្មភាពនៃការបង្ហាញរបស់វា ទំហំនៃទម្រង់នៃការបង្ហាញ និងល្បឿននៃដំណើរការ។ ដោយគិតពីភាពរំពេច និងល្បឿននៃការបង្ហាញ ដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រត្រូវបានបែងចែកជា 3 ក្រុម៖ គ្រោះថ្នាក់ទាប (១ ពិន្ទុ) គ្រោះថ្នាក់ (២ ពិន្ទុ) និងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង (៣ ពិន្ទុ) ។ លើសពីនេះទៀត សព្វថ្ងៃនេះក៏មានឯកសារមួយចំនួននៃកម្រិតសហព័ន្ធក្នុងវិស័យនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអាតូមិក ដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូមិសាស្ត្រនៅកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរ។ ភ្នំភ្លើងភក់ក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងនាមនាមនៃដំណើរការ បាតុភូត និងកត្តានៃប្រភពដើមធម្មជាតិ ដែលគួរតែត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងតំបន់ និងនៅកន្លែងនៃកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរ។ កម្រិតគ្រោះថ្នាក់បីនៃដំណើរការធម្មជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើង៖ ដំណើរការគ្រោះថ្នាក់ពិសេស (I degree) ដំណើរការគ្រោះថ្នាក់ (II degree) និងដំណើរការមិនមានគ្រោះថ្នាក់ (III degree)។ ភ្នំភ្លើងភក់ ប្រសិនបើកម្រិតនៃការជន់លិចដីភក់លើសពី ឬស្មើ ០.៥ ម៉ែត្រ អាចត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈ I កម្រិតគ្រោះថ្នាក់។ ឯកសារទាំងនេះរបស់ Gosatomnadzor នៃប្រទេសរុស្ស៊ីផ្តល់នូវការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃនីតិវិធីសម្រាប់ការវិភាគសុវត្ថិភាព (ហានិភ័យ) នៃវត្ថុមួយហើយរាយបញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗដែលពិពណ៌នាអំពីភ្នំភ្លើងភក់។ ទាំងនេះរួមមានៈ អត្រាទឹកជំនន់ភក់ ការកើនឡើងនៃផ្ទៃដីទឹកជំនន់ក្នុងមួយឆ្នាំ អត្រាកើនឡើងនៃភក់ តំបន់ទឹកជំនន់ភក់នៅកម្រិតដីភក់ដែលបានកំណត់ សីតុណ្ហភាពនៃភក់នៅតំបន់ទឹកជំនន់ និងនៅកន្លែងប្រឡាក់ភក់។ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការបំពុលឧស្ម័ននៃខ្យល់។

បទពិសោធន៍វាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យសម្រាប់អគារ

មានការងារមួយចំនួនដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការវាយតម្លៃអំពីគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យនៃភ្នំភ្លើងភក់ ហើយពួកគេពិចារណាជាចម្បងអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅលើដី។ មានឧទាហរណ៍នៃការវាយតម្លៃបរិមាណនៃគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេស Azerbaijan ដោយផ្អែកលើការវិភាគស្ថិតិនៃប្រេកង់ បរិមាណនៃការផ្ទុះ breccia និងការផ្ទុះឧស្ម័ន ប៉ារ៉ាម៉ែត្រលីនេអ៊ែរនៃលំហូរភក់។ ទិន្នន័យស្តីពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងចំនួន 220 ក្នុងរយៈពេលពីរសតវត្សកន្លងមកនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនិពន្ធទាំងនេះ ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះ កម្ពស់នៃជួរឈរអណ្តាតភ្លើង និងការព្យាករណ៍នៃលក្ខណៈលំហនៃលំហូរភក់ ដែលរួមគ្នាកំណត់កម្រិតនៃហានិភ័យដែលបង្កើតឡើងដោយ បាតុភូតធម្មជាតិទាំងនេះ។ លទ្ធផលសំខាន់បំផុតនៃការងារដែលបានអនុវត្តលើការវាយតម្លៃនៃគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍនៃភ្នំភ្លើងភក់គឺ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នៃការបំភាយឧស្ម័នដោយបរិមាណ និងសមាសភាព ការកំណត់តំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើងភក់សកម្ម យោងទៅតាមកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃ ការបង្ហាញឧស្ម័ន និងលក្ខណៈនៃកត្តាគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យ។ ក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់គឺ៖ លំហូរនៃភក់ភ្នំភ្លើង breccia, ការដួលរលំ, ការផ្លាស់ទីលំនៅនិងការប្រេះឆានៃដី, ការរញ្ជួយដី, ការបង្ហាញឧស្ម័ន, ការបញ្ឆេះឧស្ម័ន, ការបំភាយផលិតផលរឹង, ការបង្កើតតំបន់នៃសម្ពាធអាងស្តុកទឹកខ្ពស់មិនធម្មតា ( រូប ១). ការងាររបស់អ្នកឯកទេស Azerbaijani ទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់ សមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Baku-Tbilisi-Ceyhan ពិពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីសណ្ឋានដីនៃភ្នំភ្លើងភក់នៅជិតផ្លូវបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន ផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងពួកវា និងការវាយតម្លៃគុណភាពនៃហានិភ័យ។ ពីសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់។ កាសែតនេះបានកត់សម្គាល់ថាផ្លូវនៃប្រព័ន្ធបំពង់ Baku-Tbilisi-Ceyhan និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន South Caspian នឹងឆ្លងកាត់នៅជិតភ្នំភ្លើងភក់សកម្មពីរ។ ក្នុងន័យនេះមានការគំរាមកំហែងនៃការខូចខាតដល់បំពង់បង្ហូរប្រេងដោយការរញ្ជួយដីក្នុងតំបន់ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល paroxysms នៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើង។ លំហូរភក់នៃភ្នំភ្លើង breccia កំហុស និងការដួលរលំនៃដីក៏បង្កការគំរាមកំហែងដល់ភាពសុចរិតនៃបំពង់ផងដែរ។ ការផ្ទុកដែលមិននឹកស្មានដល់ដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំនៃ breccia នៅក្នុងផ្នែកជាក់លាក់នៃផ្លូវអាចដាក់សម្ពាធយ៉ាងសំខាន់លើបំពង់បង្ហូរ។ ការគំរាមកំហែងជាក់លាក់មួយចំពោះភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងក៏ត្រូវបានបង្កឡើងដោយលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រគីមីមួយចំនួននៃតំបន់ភ្នំ breccia ។ នៅក្នុងគម្របភ្នំ លទ្ធភាពនៃការច្រេះដែកកើនឡើង ដោយសារការកើនឡើងនៃជាតិប្រៃនៃភក់ភ្នំភ្លើង breccia ។ ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់ក្រោមទឹកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងវគ្គនៃការស្ទង់មតិសម្រាប់ការសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នរុស្ស៊ី-តួកគី។ ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ នៅឯមូលដ្ឋាននៃជម្រាលទ្វីបទួរគី ចម្ងាយ 600 ម៉ែត្រពីផ្លូវនោះ ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់ 2500 ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ 60 ម៉ែត្រ ត្រូវបានរកឃើញដោយមានដាននៃការបាក់ដីនៅលើជម្រាលភ្នំ និងបញ្ឈរ។ កំហុស - ភ្នំភ្លើងភក់ដែលសន្មតថាអសកម្ម។ លើសពីនេះទៀតរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងនឹងភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្នែករុស្ស៊ីនៃសមុទ្រខ្មៅនៅលើវាលទំនាបនៅចម្ងាយ 100 គីឡូម៉ែត្រនៃផ្លូវបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន។ ភ្នំភ្លើងភក់ដែលបានស្នើឡើងគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះវាត្រូវបានកប់នៅក្រោមកំរាស់នៃ sediments Quaternary ដែលមានកម្រាស់ 400 ម៉ែត្រ ហើយមិនមានសកម្មភាព។

ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងអាង Azov-Black Sea

នៅក្នុងអាង Azov-Black Sea ការបង្ហាញនៃភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងធាតុ morphological សំខាន់ៗទាំងអស់នៃបាតសមុទ្រ៖ ធ្នើរ ជម្រាលទ្វីប និងអាងទឹកជ្រៅ។ ភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៃភ្នំភ្លើងភក់៖ រណ្តៅ Tuapse, Shatsky swell, Sorokin trough, the East Black Sea and West Black Sea depressions ។ល។ ភ្នំភ្លើងភក់សរុបចំនួន 139 ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងអាងសមុទ្រខ្មៅ រួមទាំង ១០៥ សកម្ម។ អាយុរបស់ពួកគេគឺ Pliocene-Quaternary ជាចម្បង Oligocene-Lower Miocene ។ ភ្នំភ្លើងភក់ស្ទើរតែទាំងអស់បង្កើតបានជាទម្រង់វិជ្ជមានក្នុងទម្រង់ជាកោណក្រោមទឹកកម្ពស់ ១០-១២០ ម៉ែត្រ អង្កត់ផ្ចិតនៃកោណគឺ ២៥០-៤០០០ ម៉ែត្រ ភ្នំភ្លើងកម្រត្រូវបានគេសង្កេតឃើញក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់ជំនួយអវិជ្ជមាន (ភ្នំភ្លើង Tredmar - ផ្នែកកណ្តាលនៃ សមុទ្រខ្មៅ) និងប្រភេទប្រេះស្រាំ (ភ្នំភ្លើងភក់នៃធនាគារ Temryuk នៅសមុទ្រ Azov) (រូបភាពទី 2) ។ តាមក្បួនមួយ ភ្នំភ្លើងភក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងន័យរចនាសម្ព័ន្ធទៅនឹងអ័ក្សនៃការកើនឡើង anticlinal ស្មុគស្មាញដោយកំហុសដែលមានទីតាំងនៅលើដំបូលឬផ្លាស់ប្តូរបន្តិចទៅ periclines និងស្លាបនៃផ្នត់។ ភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងផ្នែកជ្រៅនៃសមុទ្រខ្មៅបានក្លាយជាវត្ថុនៃការសិក្សាដែលជាគ្រោះថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រទើបតែថ្មីៗនេះទាក់ទងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន។ ជាពិសេសនៅពេលជ្រើសរើសផ្លូវនៃបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន South Stream ភ្នំភ្លើងភក់ដែលគេស្គាល់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានគេយកមកពិចារណា។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ទង់មតិ ភ្នំភ្លើងថ្មីមួយក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរ (រូបភាពទី 3) ។ ភ្នំភ្លើងនៅក្នុងអណ្តូង Tuapse ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង anticlines ។ ជាពិសេស ភ្នំភ្លើងពីរត្រូវបានបង្ខាំងនៅជួរដ៏ធំបំផុតនៃផ្លូវទឹក Tuapse គឺ Manganari: Manganari-1 និង Manganari-2 រៀងគ្នា 1000 x 600 m និង 300 x 250 m ក្នុងទំហំ និង 60 និង 10 m កម្ពស់។ វិនិច្ឆ័យតាមអាយុ។ នៃដីល្បាប់ដែលគ្របដណ្តប់លើភ្នំភ្លើង Manganari -1 ការផ្ទុះចុងក្រោយរបស់វាបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យមុន Holocene ។ គាត់​ប្រហែល​ជា​កំពុង​ឆ្លង​កាត់​ដំណាក់​កាល​អផ្សុក​នៅ​ពេល​នេះ។ ពីភាគខាងលិច ខ្សែបន្ទាត់ Geoeko ដែលត្រូវបានកប់នៅជាប់នឹងខ្សែបន្ទាត់ Manganari ជាមួយនឹងភ្នំភ្លើង Ekolog និង Neftyanoy ដែលបានទម្លុះដីល្បាប់ក្រាស់ 200 ម៉ែត្រនៃកង្ហារ Alluvial ចុង Pleistocene នៃ Kuban ។ ភ្នំភ្លើង Neftyanoy គឺជាភ្នំភ្លើងដ៏ទំនើប សកម្ម មិនមានដីល្បាប់ Holocene នៅលើកំពូលរបស់វា។ ការផ្ទុះចុងក្រោយនៃភ្នំភ្លើង Ekolog ប្រហែលជាកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃចុង Pleistocene - នៅកំពូលរបស់វាមាន New Euxinian-Black Sea oozes ដែលមានកំរាស់ជាង 2 ម៉ែត្រ។ ភ្នំភ្លើងភក់ចំនួនដប់ប្រាំមួយត្រូវបានរកឃើញ និងសិក្សាលម្អិតនៅក្នុង Sorokin Trough នៅលើជម្រាលភាគអាគ្នេយ៍នៃឧបទ្វីបគ្រីមៀ។ ភ្នំភ្លើងនៅទីនេះត្រូវបានបង្ខាំងទៅនឹងជម្រាលភ្នំ ឬតុដេកនៃជួរភ្នំ diapiric ដែលទាក់ទង "ក្មេង និងថាមវន្ត" ។ ភ្នំភ្លើងជាច្រើនត្រូវបានអមដោយការជ្រាបទឹកថេរនៅក្នុងជួរឈរទឹក។ នៅជិតភ្នំភ្លើងមួយចំនួន វិធីសាស្ត្រភូគព្ភសាស្ត្របានបង្ហាញពីទម្រង់មិនរលាយនៅក្នុងសណ្ឋានដីខាងក្រោម និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃដីល្បាប់ខាងក្រោម។ ការហើម Shatsky បំបែករន្ធ Sorokin និង Tuapse ពីទំនាបសមុទ្រខ្មៅខាងកើត។ វា​មាន​រាង​មិន​ស៊ីមេទ្រី​ខ្លាំង​ជាមួយ​នឹង​ជម្រាល​ភាគ​និរតី​ខ្លាំង (រហូតដល់ 20°) និង​ជម្រាល​ភាគឦសាន​ទន់ភ្លន់។ មានយ៉ាងហោចណាស់ 6 brachyanticlines ប្រវែងពី 3 ទៅ 10 គីឡូម៉ែត្រ និងមានកំពស់រហូតដល់ 100 ម៉ែត្រនៅលើក្លោងទ្វារ។ ការលើកទម្រង់ brachyforms ចំនួនបីដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពី 7 ទៅ 10 គីឡូម៉ែត្រ និងកំពស់រហូតដល់ 300 ម៉ែត្រធ្វើអោយស្មុគស្មាញផ្នែកខាងជើង។ ការខូចទ្រង់ទ្រាយ fluidogenic ត្រូវបានបង្ខាំងទៅផ្នែកនៃអ័ក្ស។ ភ្នំភ្លើងភក់ចំនួន ៧ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តដែលបានពិពណ៌នា។ វិមាត្រនៃរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់នៅទីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយឈានដល់ 1000 គុណ 1000 ម៉ែត្រតាមផែនការ។ ធំបំផុតនៃពួកវា (Dolgovskoy) កើនឡើង 45 ម៉ែត្រពីលើបាត។ ទម្រង់នៃ diapirism ដ៏ធំនៃដីល្បាប់បាតឆ្អែតឧស្ម័នត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទំនាបសមុទ្រខ្មៅខាងកើត។ មួយក្នុងចំណោមអ្វីដែលគេហៅថា។ "ផ្ទះហើមឧស្ម័ន" មានអង្កត់ផ្ចិត 8 គីឡូម៉ែត្រនិងកម្ពស់ជាច្រើនម៉ែត្រ។ ភ្នំភ្លើងភក់តូចមួយ Gnom ត្រូវបានបង្ខាំងនៅកណ្តាលនៃលំហ (កម្ពស់របស់វាគឺប្រហែល 10 ម៉ែត្រវិមាត្រនៅក្នុងផែនការគឺ 250 គុណនឹង 250 ម៉ែត្រ) ។ ភ្នំភ្លើងចំនួន 10 ឥឡូវនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទំនាបសមុទ្រខ្មៅខាងលិចនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ Andrusov ហើម (តំបន់កណ្តាល) ។ ឯកសារសង្ខេបសម្រាប់តំបន់នេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ M.K. Ivanov, L.B. Meisner, D.A. Tugolesov., E. M. Khakhalev ។ . គម្រប sedimentary នៃផ្នែកដែលស្រកបំផុតនៃអាងត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយវត្តមានរបស់ anticlines ជម្រាលយ៉ាងទន់ភ្លន់ជាច្រើនដែលមិនមានឫសគល់ និងការកើនឡើងរាងដូចដំបូលនៃ Maikop និងប្រាក់បញ្ញើលើស។ ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាក្នុងកម្រិតទាប កំហុសធម្មតា ការចាប់យកតូច និងចីវលោបខ្យល់ត្រូវបានកត់ត្រាជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្នែកនៃ anticlines ។ anticlines មួយចំនួនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្នំភ្លើងភក់។ សរុបមក ភ្នំភ្លើងភក់ចំនួន 10 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតនៅមូលដ្ឋានពី 0.5 ទៅ 4.0 គីឡូម៉ែត្រ និងកម្ពស់ពី 20 ទៅ 120 ម៉ែត្រត្រូវបានគេរកឃើញ រហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងតំបន់កណ្តាល។ ភ្នំភ្លើងស្ទើរតែទាំងអស់ និងការផ្ទុះរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់ពាក់កណ្តាលម៉ែត្រ ដីល្បាប់ Holocene និង sapropelites ។ ការវិភាគវិទ្យុសកម្មនៃដីល្បាប់ទាំងនេះបានបង្ហាញថាការផ្ទុះចុងក្រោយនៃភ្នំភ្លើងនៅក្នុងក្រុមនេះបានកើតឡើងជាង 2000 ឆ្នាំមុន។ បច្ចុប្បន្ន ពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃសកម្មភាព gryphon-salsa អកម្ម។ សកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់ទំនើបត្រូវបានបង្ហាញដោយភ្នំភ្លើង Treadmar និង MSU ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅ​ពី​វត្ថុ​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ភ្នំភ្លើង​ភក់​ចំនួន​ប្រាំពីរ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ពិចារណា។ រចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់នៅផ្នែកកណ្តាលនៃសមុទ្រខ្មៅអាចរួមបញ្ចូលផងដែរនូវអាងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 11-12 គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានរកឃើញនៅជម្រៅប្រហែល 2100 ម៉ែត្រក្នុងអំឡុងពេលសិក្សារញ្ជួយដីនៃ R/V "Kyiv" ។ វាគឺជាទម្រង់អវិជ្ជមាន ("ប៉ោង") នៃផ្នែកខាងក្រោមដែលកំណត់ដោយកំហុសចិញ្ចៀន ឬពាក់កណ្តាលចិញ្ចៀន និងពហុដំណាក់កាល (ពី 2 ទៅ 5) ឡើងដល់កម្ពស់ 30 ម៉ែត្រ។ "វាលភក់ឧស្ម័ន" នៅផ្នែកកណ្តាលរបស់វា សន្មតថាភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ អាងនេះគឺប្រហែលជាមួយនៃពូជនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយ fluidogenic នៃផ្ទៃបាតសមុទ្រ។ ភូមិសាស្ត្រនៃភ្នំភ្លើងភក់នៅបាតអាងខាងលិចនៃសមុទ្រខ្មៅកំពុងពង្រីកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជាពិសេស ក្រដាសពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងដូចភ្នំភ្លើងដែលមិនស្គាល់ពីមុន ដែលមានទីតាំងនៅលើជម្រាលដ៏ទន់ភ្លន់នៃដៃទន្លេ Paleo-Dniester ដែលមានទំហំប្រហែល 440 គុណនឹង 240 ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រ។ ប្រភពឧស្ម័នចំនួនបីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពីលើ។ ភ្នំភ្លើងភក់។ ភ្នំភ្លើង (ឈ្មោះវ្ល៉ាឌីមៀ ផារស៊ីន) បានដំណើរការតាំងពីសម័យណឺអូស៊ីន។ នៅក្នុងតំបន់ដដែល បន្ទប់ភ្នំភ្លើងភក់មួយទៀតត្រូវបានកត់ត្រា ដែលរួមមានភ្នំភ្លើងចំនួន 4 ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងជ្រុងនៃ anticlines ។ ការវិភាគលើប្រព័ន្ធនៃការប្រេះស្រាំនៅក្នុងក្លោងទ្វារនៃ anticlines អ្នកនិពន្ធនៃការងារឈានដល់ការសន្និដ្ឋានថាការលេចធ្លាយអាចកើតឡើងនៅចម្ងាយរហូតដល់ 4 គីឡូម៉ែត្រពីរន្ធនៃភ្នំភ្លើង។ បន្ថែមពីលើភ្នំភ្លើងភក់ដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ នៅអនុបាតអាងខាងលិច បន្ទប់ភ្នំភ្លើងភក់ក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកផងដែរនៅក្នុងផ្នែកភាគនិរតីរបស់វានៅក្នុងតំបន់នៃការផ្លាស់ប្តូរពីជើងនៃជម្រាលទ្វីបទៅវាលទំនាប។ តំបន់នេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការប្រមូលផ្តុំនៃចំនួនដ៏សំខាន់នៃភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងតំបន់នៃ diapirism ជិតផ្ទៃ។ ចំនួនភ្នំភ្លើងភក់ច្រើនបំផុតដែលភាគច្រើនជាដីគោកត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងខេត្តភ្នំភ្លើងភក់ Taman ។ សកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាចម្បងជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញើ Maikop ។ មានភ្នំភ្លើងភក់ចំនួន 43 នៅទីនេះ 19 ក្នុងចំណោមពួកគេសកម្ម។ . ភ្នំភ្លើងភក់នៃខេត្តដែលកំពុងពិចារណាត្រូវបានសិក្សាមុនគេ និងលម្អិតបំផុត។ ដូចនៅក្នុងខេត្តផ្សេងទៀត ភ្នំភ្លើងភក់ ដែលមានករណីលើកលែងដ៏កម្រត្រូវបានបង្ខាំងទៅផ្នែកអ័ក្សនៃជួរភ្នំ anticlinal ដែលភាគច្រើនមាននិន្នាការ NE ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើង ភ្នំភ្លើងក្រោមទឹកសមុទ្រសកម្មនៅឈូងសមុទ្រ Temryuk រាក់គឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺ Temryuksky និង Golubitsky (រូបភាពទី 2) ។ ៤). ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងម្តងហើយម្តងទៀតនៃភ្នំភ្លើងទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឈូងសមុទ្រជាមួយនឹងការកកើតនៅក្នុងសមុទ្រនៃកោះតូចៗដែលមានដីឥដ្ឋប្រឡាក់ជាមួយប្លុកដូឡូមីត ថ្មភក់ ថ្មភក់ និងថ្មភក់។ សរុបមក ក្នុងរយ:ពេលមួយរយឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការផ្ទុះដ៏ធំប្រហែល 30 បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Kerch-Taman ។ ចំនួនសរុបនៃការផ្ទុះនៅសមុទ្រ Azov គឺ 12 ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃ និងកត្តាគ្រោះថ្នាក់សកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់

សំណួរសំខាន់បំផុត ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់សកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់- ស្វែងយល់ ភាពទៀងទាត់(ប្រេកង់) ការផ្ទុះអ៊ីនី ភ្នំភ្លើងសកម្មនិងការកំណត់ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើតឡើងនៃភ្នំភ្លើងភក់ថ្មី។ សំណួរដែលបានបញ្ជាក់ពិចារណានៅក្នុងការងារ [ 5,44, 45,57,63] ហើយ​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ឡើយ​ទេ។ការសង្កេតនៅលើ បាននិយាយថាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់កើតឡើងមិនស្មើគ្នាខ្លាំង។ ដូច្នេះឧទាហរណ៍ ទំ ភាពទៀងទាត់នៃការផ្ទុះទាំងដី និងក្រោមទឹក។ភ្នំភ្លើងភក់នៅ Azerbaijan ប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយelakh - ពីច្រើនខែស៊ុតរហូតដល់ 100 ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ។វត្តមាន​របស់​ក្មេង​អាយុ​១-២​ឆ្នាំ ១១​ឆ្នាំ ២២​ឆ្នាំ ៥០​ឆ្នាំ ៦០​ឆ្នាំ និង​៨០​ឆ្នាំ​វដ្ត​ត្រូវ​បាន​កត់​សម្គាល់​។ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់មានដើមកំណើតនៅ Azerbaijan Dilo នៅចន្លោះពេលរហូតដល់ 15 ឆ្នាំ។ នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅរយៈពេលនៃការធ្វើឱ្យសកម្មនៃភ្នំភ្លើងភក់គឺ: 130-1200; ៤៥-១២០; 2.5-25 ឆ្នាំហើយនៅ Azov ក្នុងរយៈពេល 200 ឆ្នាំមុនការផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើង Golubitsky នៃអាំងតង់ស៊ីតេខុសគ្នាកើតឡើងជាមធ្យមបន្ទាប់ពី 14-15 ឆ្នាំ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​គណនាម [52] ក្នុង នៅក្នុងភ្នំភ្លើង Tamanខេត្តមានវដ្តនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួនបីដែលមានរយៈពេល 75 ឆ្នាំ។ នៅក្នុងវដ្តដែលបានបង្កើតឡើងវត្តមាននៃវដ្តរដូវក្តៅ 11-12 ត្រូវបានកត់សម្គាល់។ Khainim V.E. និង Khalilov E.N. ដោយផ្អែកលើការទូទៅនៃវត្ថុធាតុជាក់ស្តែងដ៏ធំមួយ ការសន្និដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងពីទស្សនៈនៃការទស្សន៍ទាយអំពីអាំងតង់ស៊ីតេនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង៖ "ពេលវេលាកាន់តែយូររវាងអតិបរិមានៃការធ្វើឱ្យសកម្មនៃភ្នំភ្លើង កម្រិតកាន់តែខ្ពស់ នៃការធ្វើឱ្យសកម្មជាបន្តបន្ទាប់។" ការសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នា ("ជាទូទៅ ចន្លោះពេលរវាងការផ្ទុះកាន់តែយូរ ការផ្ទុះកាន់តែខ្លាំង" ត្រូវបានធ្វើឡើងពីមុនដោយ D. Rothery ។ ប្រូបាប៊ីលីតេនៃភ្នំភ្លើងភក់ថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេមិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញពីមុនគឺទាបណាស់។ ជាឧទាហរណ៍ មានតែភ្នំភ្លើងភក់ថ្មីចំនួន 4 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផុសឡើងនៅក្នុងប្រទេស Azerbaijan លើផ្ទៃដី 17,600 គីឡូម៉ែត្រ 2 ក្នុងរយៈពេល 100 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ រយៈពេលនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមានចាប់ពី 10-15 នាទី។ រហូតដល់ច្រើនថ្ងៃ។ ការ​ផ្ទុះ​ជា​ធម្មតា​មាន​រយៈពេល​ខ្លី។កំឡុងពេលផ្ទុះ (ផ្ទុះ) នៃភ្នំភ្លើងភក់ កត្តាបំផ្លាញសំខាន់ៗខាងក្រោមកើតឡើង៖ ថាមវន្ត កម្ដៅ (កម្ដៅ) និងគីមី។ ផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃកត្តាបំផ្លាញបរិស្ថាននាំឱ្យមានការបំពុល ការរញ្ជួយដី និងការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទៃផែនដី ការប្រេះស្រាំ ការធ្វើឱ្យសកម្មនៃដំណើរការរអិលបាក់ដី ការបញ្ចេញភក់នៃភ្នំភ្លើង breccia រលកយក្សស៊ូណាមិ។ កាំនៃតំបន់ផលប៉ះពាល់នៃកត្តាបំផ្លាញកំឡុងពេលផ្ទុះផ្ទុះអាចឡើងដល់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ គ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺបាតុភូតខាងក្រោម ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់៖ ការរញ្ជួយដីភ្នំភ្លើងភក់. ការផ្ទុះមហន្តរាយតែងតែអមដោយការរញ្ជួយដី ដែលជារឿយៗនាំទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញអគារ និងរចនាសម្ព័ន្ធ ការពត់កោង ឬបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃអណ្តូងប្រេង និងឧស្ម័ន។ អាំងតង់ស៊ីតេនៃការរញ្ជួយដីប្រែប្រួលពី 3-3.5 ដល់ 6-7 ពិន្ទុ ហើយជួនកាលអាចឈានដល់ 8 ពិន្ទុនៅលើមាត្រដ្ឋាន MSK ។ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងអាចបម្រើជាប្រភពសក្តានុពលនៃរលកយក្សស៊ូណាមិ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតរលកយក្សស៊ូណាមិ អំឡុងពេលការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ មិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាជាក់ស្តែងនៅឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ លំហូរនៃភក់ភ្នំភ្លើង brecciaនិងទឹកជំនន់ភក់. ភ្នំ (ភ្នំភ្លើងភក់) breccia កំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើងផ្ទុះឡើងក្នុងទម្រង់ជាកម្លាំងខ្លាំង (កម្រាស់ពី 5-6 ម៉ែត្រទៅ 10-20 ម៉ែត្រអាស្រ័យលើភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃភ្នំ breccia) ស្ទ្រីមរាងកង្ហារ ឬអណ្តាតដែលមានទទឹងរាប់រយ ម៉ែត្រទៅ 1,5 គីឡូម៉ែត្រនិងប្រវែង 1-4 គីឡូម៉ែត្រ។ តាមក្បួនភ្នំ breccia មានបំណែកនៃថ្មពាក់កណ្តាលថ្ម (argillites, dolomites, marls ជាដើម) ។ ការរួមបញ្ចូលនៃបំណែកនៃថ្មរឹងនៅក្នុង breccias ជាធម្មតាបង្កើតបានមិនលើសពី 10% នៃបរិមាណសរុបនៃម៉ាស់ទំហំប្លុកនៅក្នុង breccias ឈានដល់ 2-10 ម 3 ។ តំបន់គ្របដណ្តប់ភ្នំភ្លើងភក់ប្រែប្រួលពី 0,8 ទៅ 38 គីឡូម៉ែត្រ 2 ។ ភក់ភ្នំភ្លើង breccia ហូរ, ចាត់ទុកថាជាប្រភេទមួយនៃគ្រោះថ្នាក់, អាចត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុមអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់ពួកគេ: លំហូរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្នុងរណ្ដៅ; ស្ទ្រីមដែលបង្កើតជាអណ្តាតនៅលើជម្រាលនៃកោណភ្នំភ្លើង និងស្ទ្រីមដែលហួសពីរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់។ ក្រោយមកទៀតគឺមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ព្រោះវាបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើង ក៏ដូចជាអគារនៅក្បែរនោះ។ កាលពីអតីតកាល ការជន់លិចភក់នៃទីក្រុងបុរាណ (Fanagoria, Taman Peninsula, 63 មុនគ.ស) និងភូមិនានា ("Old Gyady", Azerbaijan, XV century) បានកើតឡើង។ នៅឆ្នាំ 1930 លំហូរ breccia (កម្ពស់រហូតដល់ 3 ម៉ែត្រ) បានជន់លិចផ្ទះមួយជាន់ជាច្រើននៅជាយក្រុង Kerch ហើយនៅឆ្នាំ 1982 ជាលទ្ធផលនៃសម្ពាធនៃភ្នំ breccia អគារមួយចំនួនបានដួលរលំនៅកន្លែងតែមួយ។ នៅឧបទ្វីប Taman នៅសម័យរបស់យើងមានករណីនៃការក្រឡាប់បង្គោលតង់ស្យុងខ្ពស់ដែលជាលទ្ធផលនៃសម្ពាធមេកានិចនៃម៉ាស់ knoll ។ វាក៏មានករណីនៃការជន់លិចនៃលេណដ្ឋាន និងរណ្តៅដោយម៉ាសប្លាស្ទិកនៃថ្មដែលបានឆ្លងកាត់នៅជិតភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសកម្មភាព gryphon-salsa អកម្មរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៀត ករណីនៃការរួមតូចនៃអណ្តូង ការបង្ហូរចេញនៃបំពង់ និងការប៉ោងនៃម៉ាស់ដីឥដ្ឋទៅលើផ្ទៃកំឡុងពេលខួងអណ្តូងប្រេងនៅក្នុងប្រជុំកោះ Baku ត្រូវបានពិពណ៌នា។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃសមុទ្រ ការហូរចេញនៃ breccia នាំទៅដល់ការបង្កើតច្រាំងទន្លេ ផ្លូវទឹកដែលមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់នាវាចរណ៍ និងរចនាសម្ព័ន្ធក្រោមទឹក។ មានករណីដែលគេដឹងថាកប៉ាល់ចុះចតនៅលើដីនៅលើច្រាំងទន្លេដែលកើតឡើងនៅច្រកសមុទ្រ Kerch ដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់។ ការបង្កើតស្នាមប្រេះ. ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ គួរតែរួមបញ្ចូលការប្រេះនៅកណ្តាល និងតាមបណ្តោយបរិវេណនៃការផ្ទុះ។ គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អគារ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រេះឆាលីនេអ៊ែរធំ (រហូតដល់ 3 គីឡូម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះ) ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅរហូតដល់ 1.5 - 8 ម៉ែត្រ។ ជម្រៅរបស់ពួកគេឈានដល់ 15 ម៉ែត្រទទឹងរបស់ពួកគេគឺ 5 ម៉ែត្រ។ ឬច្រើនជាងនេះ (រូបភាពទី 5) ។ ការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃស៊ូស៊ីនិងបាតសមុទ្រ. ជាញឹកញាប់ណាស់ ជាមួយនឹងធម្មជាតិនៃការផ្ទុះនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅតាមបណ្តោយកំហុស ផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើង និងផ្នែកខាងក្រោមដែលនៅជាប់គ្នាបានធ្លាក់ចុះ។ ភ្នំភ្លើងភក់ដែលមាន calderas ដួលរលំដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅតាមបណ្តោយប្រព័ន្ធនៃកំហុសប្រមូលផ្តុំត្រូវបានសិក្សានៅផ្នែកកណ្តាលនៃសមុទ្រខ្មៅ (ភ្នំភ្លើង Tredmar) និងនៅលើដី - ក្នុងឧបទ្វីប Kerch (នៅទីនេះធ្លាក់ចុះតាមបរិមាត្រនៃភ្នំភ្លើងត្រូវបានគេហៅថា "ធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ synclines"), រណ្ដៅ Kuban ខាងលិច និងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀត។ ឧទាហរណ៍ការផ្ទុះភ្នំភ្លើង Golubitsky ក្នុងឆ្នាំ 1994 និង 2002 ត្រូវបានអមដោយការដួលរលំនៃបាតសមុទ្រនៅក្នុងបន្ទះឆ្នេរសមុទ្រក្នុងកាំនៃ 500 ម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះភ្នំភ្លើងដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន។ ផលវិបាកនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្នែកនៃបាតសមុទ្រជាមួយនឹងកន្លែងពាណិជ្ជកម្មដែលបានដំឡើងនៅក្នុងពួកវាអាចជាការរំលោភលើស្ថេរភាពរបស់វា ដែលរួមចំណែកដល់ការកើតឡើងនៃស្ថានភាពអាសន្ន។ ការបង្ហាញឧស្ម័ន. នៅពេលវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានក្នុងការអភិវឌ្ឍភ្នំភ្លើងភក់វាចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ន។ ឧស្ម័ននៃភ្នំភ្លើងភក់ រួមជាមួយនឹងទឹកភក់ និងប្រូកស៊ីស គឺជាសមាសធាតុចម្បងនៃផលិតផលផ្ទុះ។ ឧស្ម័ននៃភ្នំភ្លើងភក់មានផ្ទុកមេតាន កាបូនឌីអុកស៊ីត អ៊ីដ្រូកាបូនធ្ងន់ អាសូត អាហ្គុន អេលីយ៉ូម ជួនកាលអ៊ីដ្រូសែន អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត រ៉ាដុន អេលីយ៉ូម ត្រូវបានរកឃើញ។ ឧស្ម័ន Knoll មានប្រាំមួយប្រភេទគឺ មេតាន (លើសលុប) មេតាន-កាបូនឌីអុកស៊ីត កាបូនឌីអុកស៊ីត អាសូត អ៊ីដ្រូកាបូនធ្ងន់ និងកាបូនឌីអុកស៊ីត-អាសូត-មេតាន។ ក្នុងករណីមួយចំនួន ភ្លើងឆេះឧស្ម័ន (ជ្រាបចូល) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅពីលើរណ្ដៅភ្នំភ្លើងក្រោមទឹកសកម្ម (Dvurechensky, Admiral Mitin និងផ្សេងទៀត)។ វាអាចទៅរួចដែលការបំភាយឧស្ម័នកើតឡើងភ្លាមៗ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងថាអណ្តាតភ្លើងធម្មជាតិ (seeps) ក៏ដូចជាការបំភាយឧស្ម័ននៅជិតផ្ទៃក្នុងអំឡុងពេលខួងពីអ្វីដែលគេហៅថា។ "ហោប៉ៅឧស្ម័ន" ជាមួយ AHFP អាចបង្កើតបាននៅចម្ងាយរហូតដល់ 4-5 គីឡូម៉ែត្រពីរន្ធខ្យល់ភ្នំភ្លើង។ . ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៃជើងមេឃជាមួយ AHFP ការចេញផ្សាយ និងការរីករាលដាលនៃឧស្ម័នបង្កើតស្ថានភាពផ្ទុះនៅលើនាវានៃនាវាខួង វេទិកាគំរាមកំហែងដល់សុខភាពមនុស្ស និងនាំឱ្យបាត់បង់មហន្តរាយនៃភាពធន់នៃអង្គភាពខួង។ នៅក្នុងដែនទឹកនៃសមុទ្រកាសព្យែន នៅក្នុងតំបន់នៃភ្នំភ្លើងភក់ មានឧបទ្ទវហេតុជាមួយមនុស្សស្លាប់ និងរបួសក្នុងអំឡុងពេលខួងអណ្តូងរ៉ែ និងរុករកប្រេង និងឧស្ម័ន។ ការផ្ទុះនិងការដុតឧស្ម័ន. ការផ្ទុះនៅខេត្តភ្នំភ្លើងភក់ គឺជាបាតុភូតដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត។ បាតុភូតដែលបានពិពណ៌នាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិកម្មផ្ទុះនៃឧស្ម័នជាមួយនឹងខ្យល់ ("ល្បាយផ្ទុះ"), i.e. នៅមាតិកានៃឧស្ម័ន (ជាចម្បងមេតាន) នៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបរិមាណ 5-15%. ការបញ្ឆេះឧស្ម័នជួនកាលក៏កើតឡើងផងដែរក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ក្រោមទឹក។ នៅលើដីក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាតំបន់នៃភ្នំភ្លើងនិងទឹកដីក្នុងកាំដែលមានចម្ងាយរហូតដល់ 1-2 គីឡូម៉ែត្រពីវាតំណាងឱ្យតំបន់នៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព។ កម្ពស់អណ្តាតភ្លើង កំឡុងពេលការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃភ្នំភ្លើងភក់ឈានដល់ 500 ម៉ែត្រ , សីតុណ្ហភាពឆេះ(យោងទៅតាម V. A. Nesterovsky) -1400 o C. គំរូសម្រាប់ការបង្កើតអណ្តាតភ្លើងផ្ទុះភក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលគិតគូរពីឥទ្ធិពលនៃខ្យល់បក់ខ្លាំង និងធ្វើឱ្យវាអាចគណនាកម្ពស់នៃជួរឈររបស់វា។ ការចែកចាយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃជួរឈរអណ្តាតភ្លើងក៏ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណផងដែរ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន ការផ្ទុះឧស្ម័នកំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើង (Big Bozdag ក្នុងតំបន់ Shamakhi, Svinoye នៅសមុទ្រ Caspian) ត្រូវបានអមដោយការស្លាប់ (ជាលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅ) របស់មនុស្ស និងសត្វក្នុងផ្ទះ។ ជាញឹកញាប់ដោយសារតែការកើតឡើងនៃរលកឆក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការខូចខាតដល់អគារនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្បែរនោះកើតឡើង។ ការផ្ទុះឡើងជាញឹកញាប់អម ការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃបំណែកbreccias និងប្លុកថ្មរឹងដែលមានទំងន់រហូតដល់ 100 គីឡូក្រាមឬច្រើនជាងនេះនៅចម្ងាយរហូតដល់ 100-200 ម៉ែត្រ។. ការ​បំពុលបរិស្ថាន។ទិដ្ឋភាព​អេកូឡូស៊ី និង​ភូមិសាស្ត្រ​នៃ​សកម្មភាព​ភ្នំភ្លើង​ភក់​នៅតែ​ត្រូវ​បាន​គេ​យល់​តិចតួច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ភ្នំភ្លើងភក់គឺជាប្រភពធម្មជាតិនៃការកើនឡើងហានិភ័យបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទឹក។ ពួកវាបញ្ចេញដូចបានបង្ហាញខាងលើ ឧស្ម័នដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ភាគច្រើនជាមេតាន កាបូនឌីអុកស៊ីត អាសូត និងអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត ដែលបង្កការគំរាមកំហែងជាសក្តានុពលដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងទឹក។ ឧស្ម័នដែលបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើងអាចឆេះបាន និងពុល។ ករណីនៃការស្លាប់របស់ cormorants មួយចំនួនធំត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់នៅលើកោះមួយនៅក្នុងសមុទ្រ Caspian ដែលត្រូវបានអមដោយការសន្មតថាការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីត។ ការស្លាប់ដ៏ធំនៃសារពាង្គកាយក្នុងទឹកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងផ្នែកទួរគីនៃសមុទ្រខ្មៅពីរថ្ងៃមុនពេលការរញ្ជួយដី Izmit (ថ្ងៃទី 17 ខែសីហាឆ្នាំ 1999) ដែលត្រូវបានពន្យល់ដោយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានពីដីល្បាប់បាត។ គ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសអាចជាការបញ្ចេញអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតពីភ្នំភ្លើងក្រោមទឹកដែលមានទីតាំងនៅលើធ្នើ។ នៅជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ និងក្នុងស្ថានភាពនៅទ្រឹង វាអាចកកកុញ ដែលនាំទៅដល់ការខ្សោះជីវជាតិនៃគុណភាពទឹក និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អត្ថិភាពនៃ biocenoses បាត។ ក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់ គួរតែរួមបញ្ចូលការបញ្ចេញសារធាតុគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានផងដែរ។ ប្រាក់បញ្ញើភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានពង្រឹងដល់វិសាលភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងបារត អាសេនិច លីចូម បូរុន លីចូម ម៉ង់ហ្គាណែស និងនីកែល ដែលកំហាប់ខ្ពស់ជាងវត្ថុធាតុក្លាស។ ស្ថានភាពអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភ្នំភ្លើងភក់មានទីតាំងស្ថិតនៅជាធម្មតាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "ពេញចិត្ត" និង "វិបត្តិ" ។ ការបាត់បង់សម្ភារៈ និងសង្គមពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់អាចមានទំហំធំណាស់។ ដោយគិតពីធម្មជាតិនៃដំណើរការនេះ (ភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពេលវេលានៃការកើតឡើង និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃការបង្ហាញ) ក៏ដូចជាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃផលវិបាក វាមានហេតុផលដើម្បីចាត់ថ្នាក់ការផ្ទុះផ្ទុះជាដំណើរការមហន្តរាយដែលអាចបង្កឱ្យមានភាពអាសន្ននៃថ្នាក់មួយ ឬមួយផ្សេងទៀត។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្រោមទឹក។ភ្នំភ្លើងភក់និងការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេ។សកម្មភាព

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នំភ្លើងភក់នៅលើដីមិនមែនជាកិច្ចការពិបាកទេ លើកលែងតែសំណង់ដែលកប់។ នៅលើផ្ទៃថ្ងៃ ក្នុងករណីខ្លះ ជាក់ស្តែងមិនមានសញ្ញា morphological និង geological នៃអត្ថិភាពពីមុននៃភ្នំភ្លើងភក់ទេ ចាប់តាំងពីរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់របស់ពួកវាត្រូវបានបំផ្លាញដោយការបន្ទោរបង់ ហើយប្រាក់បញ្ញើភ្នំត្រូវបានកប់ក្រោមការបង្កើតវ័យក្មេង។ ការលំបាកខ្លាំងបំផុតត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នំភ្លើងក្រោមទឹក ជាពិសេសនៅតំបន់ជ្រៅនៃសមុទ្រ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មានសញ្ញាសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមនៃភ្នំភ្លើងភក់ក្រោមទឹក (ប៉ុន្តែមានបន្ថែម): - រូបវិទ្យា (វត្តមាននៃរចនាសម្ព័ន្ធរាងកោណនៅលើផ្ទៃខាងក្រោម ឬក្នុងករណីដ៏កម្រ រូបរាងជំនួយអវិជ្ជមានដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយការហើម annular នៅតាមបណ្តោយ។ បរិវេណ); - lithological (វត្តមាននៃ breccia នៃសមាសធាតុគីមីនិងសារធាតុរ៉ែជាក់លាក់ , pseudoturbidites និង turbidites);- ឧស្ម័ន - អ៊ីដ្រូជីគីមី (តិត្ថិភាពឧស្ម័នមិនធម្មតានៃដីល្បាប់, កំហាប់ខ្ពស់មិនធម្មតានៃឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូន, វត្តមាននៃ radon និង helium នៅក្នុងពួកវា, លើសពីតម្លៃផ្ទៃខាងក្រោយនៃអាសេនិចនិងបារតនៅក្នុងទឹកខាងក្រោម); - រចនាសម្ព័ន្ធ - ភូគព្ភសាស្ត្រ (dipirism, synclines ធ្លាក់ទឹកចិត្ត, ផ្នត់ anticlinal, discontinuities, ខូចទ្រង់ទ្រាយ fluidogenic ជាដើម); - ការរញ្ជួយដី (រលកបំភាន់នៅផ្នែកខាងលើនៃរន្ធខ្យល់នៃភ្នំភ្លើង កង្វះការកត់ត្រារញ្ជួយដីទៀងទាត់ លក្ខណៈ "ចំណុចភ្លឺ" នៅពីលើរន្ធខ្យល់នៃភ្នំភ្លើង ការផ្លាស់ប្តូរទំហំ និងប៉ូលនៃការឆ្លុះបញ្ចាំង); -- កម្ដៅ ( ភាពមិនធម្មតានៃសីតុណ្ហភាពទឹកវិជ្ជមានពីលើរណ្ដៅភ្នំភ្លើង) សញ្ញានៃសកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងភក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវត្តមានរបស់៖ រាវ, ឆ្អែតឆ្អែតជាមួយនឹងឧស្ម័ន breccia ដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃបាតសមុទ្រ, អណ្តាតភ្លើងឧស្ម័ននៅពីលើរន្ធនៃភ្នំភ្លើង, ហ្គ្រីហ្វីន។ល។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដោយសង្ខេបលទ្ធផលនៃការវិភាគសម្ភារៈនៅលើភ្នំភ្លើងភក់នៃអាង Azov-Black Sea និង Primorye និងបាតុភូតគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ យើងអាចបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

    -- ដែនដី (តំបន់ទឹក) នៅជុំវិញកន្លែងភក់សកម្មត្រូវបានប៉ះពាល់ជាបណ្តោះអាសន្នទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិដ៏លំបាក ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ ការស្ទង់មតិផ្នែកវិស្វកម្មបន្ថែមគឺចាំបាច់ រួមទាំងការវាយតម្លៃពីគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់។ - ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះខ្លាំង ផលប៉ះពាល់បែបនេះលាតសន្ធឹងដល់ 4-5 គីឡូម៉ែត្រពីរន្ធនៃភ្នំភ្លើង ហើយអាចនាំឱ្យមនុស្ស និងសត្វស្លាប់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញអគារ និងសំណង់ ការបំពុលបរិស្ថាន និងការកើតឡើងនៃភាពអាសន្ននៅលើកប៉ាល់ និងឆ្នេរសមុទ្រ។ វេទិកា។ កត្តាគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យចម្បងគឺការរញ្ជួយដី លំហូរភក់ ការឆេះដោយឯកឯងនៃឧស្ម័នមេតាន ការដួលរលំនៃផ្ទៃដី និងបាតសមុទ្រ ការប្រេះនៅកណ្តាល និងតាមបណ្តោយបរិវេណនៃការផ្ទុះ។ - នៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលធ្វើការស្ទង់មតិ ចាំបាច់ត្រូវបង្កើត៖ ប្រភេទនៃភ្នំភ្លើង រចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្នែកខាងលើនៃគម្រប sedimentary, lithological, សមាសធាតុគីមី, លក្ខណៈសម្បត្តិ និងអាយុនៃដីល្បាប់បាត, លក្ខណៈ morphometric នៃ រចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងភក់ និងលំហូរ breccia, ការខូចទ្រង់ទ្រាយ fluidogenic, ការបង្ហាញឧស្ម័ន និងសមាសភាពនៃឧស្ម័ន, តំបន់ AHFP, តំបន់នៃការបង្ហាញ, ភាពទៀងទាត់ និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃការផ្ទុះ។ - វិធីសាស្រ្តសំខាន់ក្នុងការការពារភាពអាសន្នដែលអាចកើតមានក្នុងអំឡុងពេលបន្ទុះភ្នំភ្លើងភក់គឺកំណត់ការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់។ ការវិភាគអំពីផលវិបាកនៃប្រភេទការផ្ទុះដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត - សារធាតុផ្ទុះ ធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យដកការដ្ឋានសំណង់នៅខាងក្រៅតំបន់នៃផលប៉ះពាល់កម្ដៅដែលអាចកើតមាន រលកឆក់ និងព្រំដែននៃការជន់លិចភក់ដែលអាចកើតមាននៃទឹកដី។ ការដ្ឋានសំណង់នៃគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងស្មុគ្រស្មាញជាពិសេសគួរតែមានចម្ងាយយ៉ាងតិច 4-5 គីឡូម៉ែត្រពីរណ្ដៅភ្នំភ្លើង។ -- វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអនុវត្តការវិភាគកម្លាំងនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន ការផ្ទុះ ការឆក់ និងការរញ្ជួយដីដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងភក់ ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនភាពធន់ទ្រាំរបស់ពួកគេចំពោះសម្ពាធសំខាន់ខាងក្រៅ។ - ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងសុវត្ថិភាពអគារ និងសំណង់នានាក្នុងខេត្តភ្នំភ្លើងភក់ ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់។
គន្ថនិទ្ទេស
    -- Abikh G.V. ការស្ទង់ភូមិសាស្ត្រនៃឧបទ្វីប Kerch និង Taman // Zap ។ Kavkaz.det ។ រូស។ អ្នកភូមិសាស្ត្រ។ កោះ។ សៀវភៅ VIII ។ Tiflis, 1873. S. 1-17 ។ -- Alekseev VA បទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាពីហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពភ្លាមៗនៃប្រភពឧស្ម័នរាវក្រោមទឹក // សន្និសីទអន្តរជាតិ "ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរញ្ជួយដីលើប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងតំបន់ Transcaucasian និង Caspian" សម្ភារៈនៃសន្និសីទអន្តរជាតិ។ - M. : IITs VNII GOChS, 2000. S. 85. - Alekseev V. , Alekseeva N. , Morozov P. វត្ថុនៃការសិក្សា - ភ្នំភ្លើងភក់ // វិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។ 2008. N4. ទំព័រ 92-93 ។ - ឋាននរក Aliyev ។ A., Bunit-Zade Z. A. ភ្នំភ្លើងភក់នៃតំបន់ប្រេង និងឧស្ម័ន Kura ។ គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព "Elm", 1969. 142 ទំ។ - Aliyev A.I. ភ្នំភ្លើងភក់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ន-ធារាសាស្ត្រតាមកាលកំណត់នៃអាង sedimentary ដែលលិចយ៉ាងលឿន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយមាតិកាឧស្ម័ននៃជម្រៅដ៏ធំ។bin // ភូគព្ភសាស្ត្រនៃប្រេងនិងឧស្ម័ន។២០០៦។ N5. ទំព័រ 26-32 ។ -- Aliyev AM, Zamanov Yu.D. Seismo-geological លក្ខណៈនៃតំបន់នៃការឆ្លងកាត់បំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស Azerbaijan // ឥទ្ធិពលនៃគ្រោះរញ្ជួយដីលើប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងតំបន់ Transcaucasian និង Caspian សម្ភារៈនៃសន្និសីទអន្តរជាតិ។ M.: IITs VNII GochS, M., 2000. S. 92-99 ។ -- Andreev V. M. ភ្នំភ្លើងភក់ និងការបង្ហាញប្រេងនៅក្នុងអណ្តូង Tuapse និងនៅលើច្រាំង Shatsky (សមុទ្រខ្មៅ) // Dokl ។ រ៉ាន។ 2005. លេខ 402, N3. ទំព័រ ៣៦២-៣៦៥ ។ - Akhmedov A.G. ភ្នំភ្លើងភក់ និងបរិស្ថាន។ បាគូ, 1985. 50 ទំ។ - ភ្នំភ្លើង Basov EI Late Quaternary ភ្នំភ្លើងនៅបាតសមុទ្រខ្មៅ។ អរូបី ឌី.... កំប៉ុង។ geol.-នាទី វិទ្យាសាស្ត្រ។ M. : សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ូស្គូ។ M. V. Lomonosov, 1997. 24 ទំ។ - Voskoboynikov N.I., Guryev A.V. ការពិពណ៌នាភូមិសាស្ត្រនៃឧបទ្វីប Taman ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទឹកដីនៃកងទ័ពសមុទ្រខ្មៅ // Gorn ។ ទស្សនាវដ្តី 1832, N1 ។ ស.២១-៧១។ -- VSN 51-3-85 ។ ការរចនាបំពង់ដែក។ M. , 1985. 125 ទំ។ -- ភ្នំភ្លើង / David Rothery ។ - ក្នុងមួយ។ ពីភាសាអង់គ្លេស។ K. Savelyeva ។ M.: FAIR-PRESS, 2004. 384 ទំ។ - Gainanov V.G. អំពីធម្មជាតិនៃ "ចំណុចភ្លឺ" នៅលើផ្នែកពេលវេលានៃទម្រង់ seismoacoustic: [ធនធានអេឡិចត្រូនិក]//GEOsection ។ ឆ្នាំ ២០០៨ (២)។ កិច្ចការ។ ២.ស.១-១៨។ - របៀបចូលប្រើ៖ http:www.georazrez.un.dubna.ru/pdf/-24.09.09 ។ -- Gasanov A.G., Keramova R.A. ទំនាក់ទំនងរវាងការរញ្ជួយដី ភ្នំភ្លើងភក់ រូបរាងនៃភាពមិនប្រក្រតីនៃភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកក្រោមដីនៃតំបន់ Caspian // Otechestvennaya geologiya.2005, N1 ។ ទំព័រ ៦៩-៧២ ។ - ភ្នំភ្លើងភក់នៃតំបន់ Kerch-Taman ។ Atlas / Shnyukov E. F., Sobolevsky Yu. V. , Gnatenko G. I. et al. Kyiv: Nauk ។ Dumka, 1986. 152 ទំ។ -- Huseynzade O. D., Muradzade T. S. គ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាននៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងភក់ និងបច្ចេកវិទ្យាការពារ៖ [ធនធានអេឡិចត្រូនិក] // សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ "បញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៃធារាសាស្ត្រប្រេង និងឧស្ម័ន ថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៥ - របៀបចូលប្រើ៖ http: www.ipng .org.ru/conference/ecology.htm/-29.10.2009. -- Dotsenko S. F., Kuzin I. P., Levin B. V., Solovieva O. N. លក្ខណៈទូទៅនៃរលកយក្សស៊ូណាមិនៅសមុទ្រកាសព្យែន // Marine Hydrophysical Journal, 2000. N3, pp. 20-32 - Ivanov M.K. អ៊ីដ្រូកាបូនផ្តោតសំខាន់ហូរលើគែមទឹកជ្រៅនៃទ្វីប, ឆ្នាំ 1999 ។ អរូបីនៃនិក្ខេបបទ ... វេជ្ជបណ្ឌិតនៃភូមិសាស្ត្រ - min. M., 1999 69 pp. -- Ivanov M. K., Konyukhov A. I., Kulnitsky L. M. , Musatov A. A. ភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងផ្នែកជ្រៅនៃសមុទ្រខ្មៅ // ព្រឹត្តិបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ូស្គូ, ស៊េរីភូមិសាស្ត្រ, 1989, N3, ទំព័រ 48-54 -- Isaev V.P. អំពី paleovolcanism ឧស្ម័ននៅលើ BAikale // ភូគព្ភសាស្ត្រនៃប្រេងនិងឧស្ម័ន។ 2001. N 5. ទំ។ ៤៥-៥០។ -- Kaliberda IV ការវាយតម្លៃលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃឥទ្ធិពលខាងក្រៅនៃប្រភពដើមធម្មជាតិ និងមនុស្សបង្កើត៖ សុវត្ថិភាពនៃវត្ថុប្រើប្រាស់ថាមពលអាតូមិក។ M.: ឡូហ្គោ។ 2002. 544 ទំ។ -- Kerimova E. D. ការវិភាគអំពីអន្តរកម្មដែលអាចកើតមានមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធបំពង់ Baku-Tbilisi-Ceyhan និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន South Caspian (BTC / SKG) និងទេសភាពធម្មជាតិនៃ Gobustan // ការវាយតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធម្មជាតិ / សម្ភារៈនៃជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងអស់ សន្និសីទ "RISK-2003" / បរិក្ខារឧស្សាហកម្មឧស្ម័នសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថាន។ សៅរ៍ វិទ្យាសាស្ត្រ tr - M. : LLC "VNIIGAZ", ឆ្នាំ 2008, ទំ។ 120-127 ។ -- Kovalevsky S. A. ភ្នំភ្លើងភក់នៃតំបន់កាសព្យែនខាងត្បូង (អាហ្សែបៃហ្សង់និងតូមិននីស្ថាន) ។ Azgostoptekhizdat ។ បាគូ។ 1940. 200 ទំ។ - Kuznetsov V., Latartsev V. ការស្រាវជ្រាវក្រោមទឹកនៅ Phanagoria ។ - វិទ្យាសាស្រ្តនៅប្រទេសរុស្ស៊ី, 2001. N5 ។ ទំព័រ 40-48 ។ -- Levchenko V. T., Chernitsina A. I., Tselyutina I. V. ភ្នំភ្លើងភក់នៃ Taman គឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនៃភាពអាសន្ន និងគ្រោះមហន្តរាយ // ការរុករក និងការការពារធនធានរ៉ែ ឆ្នាំ 1996 N6. ទំព័រ 24-27 ។ -- Limonov A.F. ភ្នំភ្លើងភក់ // Soros Educational Journal ។ 2004. T. 8. N1. ទំព័រ ៦៣-៦៩ ។ -- Meisner L.B., Tugolesov D.A. ការខូចទ្រង់ទ្រាយ Fluidogenic នៅក្នុងការបំពេញ sedimentary នៃទំនាបសមុទ្រខ្មៅ // ការរុករក និងការការពារធនធានរ៉ែ។ ឆ្នាំ 1997. N7. ទំព័រ 18-21 ។ -- Meisner L.B., Tugolesov D.A., Khakhalev E.M. ខេត្តភ្នំភ្លើងភក់សមុទ្រខ្មៅខាងលិច // មហាសមុទ្រ។ 1996. V. 36. N 1. S. 119-127 ។ -- Nesterovsky VA ការធ្វើឱ្យសកម្មនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងតំបន់ Kerch-Taman // Geol ។ ទស្សនាវដ្តី 1990. N1. ទំព័រ ១៣៨-១៤២ ។ - ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រ ដោយគិតគូរពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី។ របាយការណ៍ស្តីពី R & D / PIIIIS នៃក្រសួងសំណង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ី; វិទ្យាសាស្ត្រ មេដឹកនាំ A.L. Ragozin ។ M. , 1992.- 128 ទំ។ - តំណាង អ្នកសំដែង S.G. Mironyuk ។ -- Panahi B. M., Ibragimov V. B. ភ្នំភ្លើងភក់នៃប្រទេស Azerbaijan: ការសិក្សានិងការវាយតម្លៃនៃគ្រោះថ្នាក់ // ការវាយតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធម្មជាតិ / សម្ភារៈនៃសន្និសីទរុស្ស៊ីទាំងអស់ "RISK-2003" ។- M.: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនៃសាកលវិទ្យាល័យរុស្ស៊ីនៃ មិត្តភាពប្រជាជន ឆ្នាំ ២០០៣ T. 1. ទំ. ២០៤-២០៨។ --បទបញ្ញត្តិ រដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចុះថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2007 លេខ 304 "ស្តីពីការចាត់ថ្នាក់នៃភាពអាសន្នធម្មជាតិនិងបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស"/Rossiyskaya Gazeta, ថ្ងៃទី 26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2007, N111, ទំព័រ 12 ។ -- ក្រឹត្យរបស់ Rostekhnadzor ចុះថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2005 N9 "ស្តីពីការអនុម័ត និងការអនុម័តបទដ្ឋាន និងវិធានរបស់សហព័ន្ធក្នុងវិស័យការប្រើប្រាស់ថាមពលអាតូមិក" តម្រូវការសម្រាប់ខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍វិភាគសុវត្ថិភាពសម្រាប់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ជាមួយនឹងរ៉េអាក់ទ័រនឺត្រុងលឿន ( NP-018-05) បានចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2006 Reg. N 7413.M., 2005. 297 pp. - Resolution of Rostekhnadzor ចុះថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2005 N16 "ស្តីពីការអនុម័ត និងការចូល កម្លាំងនៃបទដ្ឋាន និងច្បាប់សហព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ "ការគណនេយ្យសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅនៃប្រភពដើមធម្មជាតិ និងមនុស្សបង្កើតនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ" (NP-064-05) ។ M. , 2005. 87 ទំ។ - បទបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសម្រាប់បរិស្ថានវិទ្យានៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចុះថ្ងៃទី 01.03. 2000 N120 ស្តីពីការសម្រួលការបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពអាសន្នដោយស្ថាប័នដែនដីនៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសម្រាប់បរិស្ថានវិទ្យានៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ - គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ និងសង្គម។ បរិមាណប្រធានបទ / Ed ។ V. A. Vladimirova, Yu. L. Vorobieva, V. I. Osipova ។ M. : ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព "KRUK", 2002.- 248 ទំ។ -- Pritvorov A., Razumov V., Shagin S. ដំណើរការធម្មជាតិ Endogenous នៅក្នុងស្រុកសហព័ន្ធភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ី // GeoRisk, N1, 2008. P. 38-45 ។ -- SNiP 22.01-95 ។ ភូមិសាស្ត្រនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ / ក្រសួងសំណង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ M. , 1996. 7 ទំ។ -- SNiP 11-02-96 ។ ការស្ទង់មតិវិស្វកម្មសម្រាប់ការសាងសង់។ បទប្បញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋាន។ ក្រសួងសំណង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ 1996 ។ - Sorochinskaya A.V. , Shakirov R. B. , Obzhirov A. I. ភ្នំភ្លើងភក់នៃកោះ។ Sakhalin (ភូគព្ភសាស្ត្រឧស្ម័ន និងរ៉ែ) // បញ្ហាក្នុងតំបន់។ 2009. N11. ទំព័រ 39-44 ។ - តម្រូវការសម្រាប់របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគសុវត្ថិភាពនៃកន្លែងស្តុកទុកកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគណនេយ្យសម្រាប់ឥទ្ធិពលខាងក្រៅ (PNAE G-14-038-96) ។ -- តម្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតផែនទី និងដ្យាក្រាមបន្ថែមសម្រាប់សំណុំ Gosgeolkarta - 1000/3 ។ ផែនទីនៃគ្រោះមហន្តរាយភូមិសាស្ត្រ/អ្នកនិពន្ធ៖ E.A. Minina, G.M. Belyaev, B.A. Borisov ។ សាំងពេទឺប៊ឺគ, VSEGEI, 2005. 30 ទំ។ - Khain VE, Khalilov EN ភាពទៀងទាត់នៃលំហរ-បណ្តោះអាសន្ននៃសកម្មភាពរញ្ជួយដី និងភ្នំភ្លើង។ Burgas: SWB ។ 2008.- 304 ទំ។ - Kholodov VN ភ្នំភ្លើងភក់៖ លំនាំនៃការចែកចាយ និងការបង្កើត // Lithology និងសារធាតុរ៉ែ។ 2002. N3. ទំព័រ ២២៧-២៤១។ -- Kholodov VN អំពីធម្មជាតិនៃភ្នំភ្លើងភក់ // Nature.2002 ។ ន១១. ទំព័រ ៤៧-៥៨ ។ -- Sheikov A. A., Andreev V. M. របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្យារដ្ឋ 10/01/13-50 (វត្ថុ 11-05) នៅក្នុងសៀវភៅចំនួន 4 និងថតចំនួនបី "ការសិក្សាបន្ថែមភូគព្ភសាស្ត្រការបង្កើតសំណុំនៃផែនទីភូមិសាស្ត្ររដ្ឋនៃមាត្រដ្ឋាន 1: 200,000 ។ (រួមទាំងផ្នែកសមុទ្រ) នៃសន្លឹក L-37-XXXII, K-37-III (សមុទ្រខ្មៅ), L-37-XX, XXVI (Azov និង Black Seas), L-38-XXIV, XXX, L-39- XIX (សមុទ្រកាសព្យែន) ។ N GR N1-05-35m / 2; N1-05-73 / 2 FGUNPP "Rosgeolfond" ។ សៀវភៅ ១. ហ្គេលែនហ្សីក។ SSC FGUGP "Yzhmorgeologiya", 2007. 163 ទំ។ -- Shnyukov E.F. ភ្នំភ្លើងភក់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅ / ទិនានុប្បវត្តិភូមិសាស្ត្រ។ Kyiv, 1999. N 2. P. 38 - 46. - Shnyukov E. F., Usenko V. P. ទៅការសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងភក់នៅសមុទ្រ Azov ។ នៅក្នុង: ភូគព្ភសាស្ត្រនៃឆ្នេរសមុទ្រនិងបាតនៃសមុទ្រខ្មៅនិង Azov ក្នុងអ៊ុយក្រែន SSR.-1969 ។ កិច្ចការ។ ៣.-ស. ថ្ងៃទី 20-31 - Shnyukov E.F., Kleshchenko S.A. ភ្នំភ្លើងភក់នៃបាតអាងខាងលិចនៃសមុទ្រខ្មៅ // បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនៃសមុទ្រខ្មៅ។ គៀវ ឆ្នាំ 2001 ទំព័រ 121-144 ។ - Shnyukov E.F., Ziborov A.P. ទ្រព្យសម្បត្តិរ៉ែនៃសមុទ្រខ្មៅ។ គៀវ 2004. 280 ទំ។ -- Shnyukov E. F., Kutniy V. A., Maslakov V. A., Gusakov I. N. ភ្នំភ្លើងភក់ក្រោមទឹកនៃតំបន់ Kerch-Taman ដែលជាកត្តាសិក្សាតិចតួចនៃការបង្កើតជំនួយ និងបរិស្ថានវិទ្យានៅបាតសមុទ្រ // បញ្ហានៃ lithodynamics និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃសមុទ្រ។ Azov និង Kerch Strait ។ តេស របាយការណ៍ Int. វិទ្យាសាស្ត្រ - ជាក់ស្តែង conf ។ (Rostov-on-Don ថ្ងៃទី 8-9 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2004) Rostov-on-Don: Publishing House of LLC "TSVVR", 2004. P. 106-108 ។ -- Shnyukov E. F., Sheremetiev V. M., Maslakov N. A. et al. ភ្នំភ្លើងភក់នៃតំបន់ Kerch-Taman ។ Krasnodar: GlavMedia, 2006.-176 ទំ។ -- Shnyukov E. F., Pasynkov A. A., Bogdanov Yu. A. et al. ការបង្ហាញថ្មីនៃឧស្ម័ន និងភ្នំភ្លើងភក់នៅសមុទ្រខ្មៅ // ភូគព្ភសាស្ត្រ និងរ៉ែនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក, N2, 2007. P. 107-111 - Yakubov A. A. , Aliyev Ad ។ A. ភ្នំភ្លើងភក់។ គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព "ចំណេះដឹង" ។ M. , 1978. 56 ទំ។ - Yakubov A.A., Ali-Zade A.A., Zeynalov M. M. ភ្នំភ្លើងភក់នៃ Azerbaijan SSR ។ បាគូ, 1971. 256 ទំ។ -- Aliyev Adil, Guliev Ibrahim, Panahi Bahrouz ។ គ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់។ បាគូ, Nafta-Press, ឆ្នាំ 2000, ទំព័រ 59 ។ -- Bagirov E., Lerche I. គ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងភក់នៅភាគខាងត្បូងអាង Caspian // Proc ។ IAMG"97: 3rd Annu. Conf. Int. Assoc. Math. Geol., Barcelona. 1997, pp. 597-602. -- Barca A. // The 17 August 1999 Izmit Earthquake. Science. 1999. V.285. N5435.Р.1858-1859 - របាយការណ៍ Geohazards ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2002/BTC Pipeline ESIA, Azerbaijan Final ESIA [ធនធានអេឡិចត្រូនិក] - របៀបចូលប្រើ៖ http:www.bp.com.-24.09.09 - ISO 19901-2:2004 Petroleum និងឧស្សាហកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិ តម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធនៅឈូងសមុទ្រ ផ្នែកទី 2៖ នីតិវិធី និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការរចនារញ្ជួយដី 54 pp -- Lerche I., Bagirov E., et al. ការវិវត្តន៍នៃអាងសមុទ្រកាសព្យែនខាងត្បូង៖ ហានិភ័យភូមិសាស្ត្រ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន Baku, Nafta-Press, 1996 , 625 pps -- Vassilev A., Botev E., Hristova R. Dvurechenskii ភ្នំភ្លើងភក់ សមុទ្រខ្មៅ - សកម្មភាពរយៈពេលវែងពីការលិចលង់ ការរញ្ជួយដី និងទិន្នន័យរលកយក្សស៊ូណាមិ // Dokl ។ ប៉ោង។ អេន. 2006. 59, N 11. C. 1181-1186 ។