Материалы по обоснованию. Изменения в Схему территориального планирования Пермского края (от 27 октября 2017 г. № 879-п) - часть 36

 

  Главная      Учебники - Разные     Материалы по обоснованию. Изменения в Схему территориального планирования Пермского края (от 27 октября 2017 г. № 879-п)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     34      35      36      37     ..

 

 

Материалы по обоснованию. Изменения в Схему территориального планирования Пермского края (от 27 октября 2017 г. № 879-п) - часть 36

 

 

561 

 
 

Особую  опасность  представляют  продолжительные  периоды  жаркой  погоды, 

которые  часто  сопровождаются  развитием  почвенной  и  атмосферной  засухи, 

распространением лесных пожаров, маловодьем на реках. 

Сильные морозы 

Минимальные  температуры  воздуха  за  всю  историю  наблюдений  на 

территории  Пермского  края  составляют  от  –46,3°  в  г.  Чайковском  до  –55,1°  в 

Большой  Соснове,  сильные  морозы  остаются  весьма  характерным  явлением  для 

территории  Пермского  края.  На  метеостанциях,  расположенных  в  низинах,  они 

наблюдаются практически ежегодно. Максимальная повторяемость сильных морозов 

отмечается  на  крайнем  севере  территории  (Ныроб,  Вая),  и  на  метеостанциях, 

расположенных  в  низинах  (Оса,  Чернушка,  Большая  Соснова).  Минимальная 

повторяемость  характерна  для  склонов  и  вершин  гор  Северного  и  Среднего  Урала, 

осевой  части  Тулвинской  возвышенности,  и  крайних  юго-западных  районов. 

Повторяемость  сильных  морозов  определяется,  в  первую  очередь,  локальными 

особенностями  рельефа  и  подстилающей  поверхности.  В  большинстве  случаев, 

сильные  морозы  наблюдаются  только  в  пониженных  участках  местности, на  фоне 

слабых  ветров  и  мощных  температурных  инверсий,  когда  выхоложенный  воздух 

стекает в долины рек и другие понижения рельефа. 

1. Опасные геологические процессы 

Среди  опасных  геологический  процессов  на  территории  Пермского  края 

встречаются:  землетрясение,  карст,  суффозия,  курумы,  солифлюкция,  овражная 

эрозия, просадка в лессовых грунтах, обвально-осыпные процессы. 

Землетрясение.  На  территории  Пермского  края  в  районе  Западного  Урала 

выделяется  зона  повышенной  сейсмической  активности.  За  последние  сто  лет 

происходили  землетрясения  интенсивностью  7  баллов,  но  возможны  8-бальные 

землетрясения с катастрофическими последствиями. Средняя интенсивность для этой 

зоны – 4 балла. 

К территориям с  высокой  сейсмической  активностью относится  ГО  «Губаха», 

Лысьвенский городской округ, Добрянский муниципальный район.  

562 

 
 

Нередко  сейсмическая  активность  усугубляется  техногенным  воздействием 

(добыча  нефти,  газа  и  других  полезных  ископаемых,  закачка  флюидов  в  разломы  и 

т.п.). Такие, «индуцированные», землетрясения регистрировались в Пермском крае.

27

 

Подробно сейсмические процессы описаны в разделе «Инженерная подготовка 

территории». 

Карст

. Пермский край - один из регионов развития как литологических типов 

карста  (карбонатного,  сульфатного  и  хлоридного),  проявления  выщелачивания 

(попутно  с  суффозией)  в  терригенных  породах,  так  и  техногенных  процессов 

выщелачивания  в  результате  горно-геологических  работ  (добыча  нефти,  солей, 

рудных полезных ископаемых и пр.).  

Карстовые процессы охватывают более 40% территории края. Высокоопасный 

карст  занимает  6,6  тыс.  км².  Наличие  большой  площади  поверхностных  карстовых 

пород делают потенциально опасными  как транспортные  магистрали,  так и объекты 

воздушного  транспорта  в  связи  с  возможными  провалами  и  смещениями 

поверхности.  В  пределах  Пермского  края  наиболее  опасными  с  позиции  расчетных 

карстовых  физических  и  экономических  рисков  потерь  являются  территории 

Кунгурского,  Ординского,  Уинского,  Октябрьского,  Суксунского  и  Добрянского 

муниципальных районов, Березниковского и Соликамского городских округов. Такие 

города, как: Березники, Кунгур, Орда, Кишерть, Суксун, Полазна и др., расположены 

в карстовых районах. Многие города и районы Пермского края тяготеют к площадям 

развития  наиболее  опасных  видов  карста  —  сульфатного  и  соляного, 

обусловливающих  поверстные  проявления  карстовых  процессов.  Значительную 

опасность  для  зданий  и  различных  инженерных  сооружений  представляют 

провальные  воронки,  или  провалы,  которые  характерны  для  участков,  сложенных 

гипсами. 

Карстующиеся  породы  занимают  примерно  половину  таких  районов,  как 

Красновишерский,  Чердынский,  Кишертский,  Кунгурский,  Чусовской,  городов 

Губаха  и  Александровск.  Во  многих  районах  края  карстовые  процессы  оказывают 

значительное  отрицательное  воздействие  на  территориях  крупных  населенных 

пунктов,  таких  как  Березники,  Полазна,  Усть-Кишерть,  Красновишерск,  Кунгур  и 

                                       

27

 http://seismos-u.ifz.ru/personal/seismic.htm 

563 

 
 

другие, где в связи с этим ограничено строительство высокоэтажных домов. Северная 

часть  Перми  находится  на  территории  Полазненского  карстового  района.  С 

проблемой  растворения  гипса  пришлось  столкнуться  при  строительстве  и 

эксплуатации Камской ГЭС 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Рис.  5.8.1-2  –  Образование  карстовых  провалов  на  территории  г.  Кунгура  в 

зависимости от времени года, с 2000 по 2005 год 

В г. Кунгур подземные воды проходят по гравийно-галечниковым отложениям 

и покровным глинам. Высокое стояние грунтовых вод обусловлено проникновением 

талых вод, которые из-за дамб не могут стекать прямо в реки. Ливневая канализация 

на территории города отсутствует. По данным наблюдений, в скважине по ул. Труда, 

36  резкий  подъем  воды  начинается  задолго  до  начала  паводка  в  реках. 

Установившийся  уровень  воды  удерживается  длительный  период  (до  45  суток). 

Присутствие глин в покровных отложениях приводит к образованию поверхностных 

вод  (верховодки).  Сток  подземных  вод  подпирается  дамбами,  полотном  дорог, 

фундаментами  домов,  вследствие  чего  формируется  временный,  а  в  отдельных 

случаях  постоянный  слабоводоносный  горизонт  (слой)  от  0,5  м.  Количество 

поступающей  воды  увеличивается  за  счет  техногенных  поступлений  (утечки  из 

водонесущих  коммуникаций)  и  зарегулированного  поверхностного  стока.  В 

                                       

28

 

В. Н. Катаев, Н. Г. Максимович, О. Ю. Мещерякова. Типы карста пермского края. // Вестник Балтийского 

института им.Канта .2013.Вып.1.С.56-66

 

 

43 

34 

32 

15 

14 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Образование карстовых провалов на территории г. Кунгура 

в зависимости от времени года, с 2000 по 2015 г. 

564 

 
 

результате  чего  происходит  обводнение  грунтов  под  фундаментами  строений,  что 

ведет  к  уменьшению  их  несущей  способности  и,  как  следствие,  к  образованию 

просадок  на  поверхности.  Что,  в  свою  очередь,  приводит  к  деформациям  зданий  и 

сооружений. 

Устранение  разрушительных  последствий  карстовых  процессов  требует 

больших  финансовых  и  материальных  средств.  Процесс  карстообразования  на 

территории  города    Кунгур  продолжается,  появляются  новые  провалы,  и  динамика 

образования их не снижается. 

Рисунок  5.8.1-3  –  Распространение  карстующихся  пород  и  карстовых  районов 

Пермского края (по К.А. Горбуновой)

 29

 

                                       

29

 

В. Н. Катаев,  Н. Г. Максимович, О. Ю. Мещерякова.  Типы  карста  пермского края.  //  Вестник Балтийского 

института им.Канта .2013.Вып.1.С.56-66

 

 

565 

 
 

 

Карбонатный  карст

  наиболее  распространен  на  территории  западных 

предгорий Урала и на отдельных участках в юго-восточной части Уфимского плато, 

на  севере  Предуральского  краевого  прогиба  и  в  пределах  горного  Урала.  Соляной 

карст  развит  в  пределах  Верхнекамского  месторождения,  особенно  в  его  восточной 

части. Отмечается проседание поверхности за счет выщелачивания соли подземными 

водами.  Гипсовый  карст  распространен  в  пределах  Уфимского  плато  в  нижнем 

течении  рек  Сылвы  и  Чусовой,  в  междуречье  Сылвы  и  Ирени,  в  пределах 

Предуральского  прогиба.  Развитие  карста  вызывает  деформацию  земной 

поверхности:  оседания  и  проседания  грунтов,  прогибы,  провалы,  образование 

полостей и трещин.  

Таблица  5.8.1-4  –  Распространение  карста  и  его  проявлений  по  муниципальным 

районам и городским округам 

№ 

п/п 

  

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Карстовые районы 

Категории 

устойчивости* 

(опасности) 

Литологиче-

ский тип 

карста 

  

Александровский 

Кизеловский 

III-VI 

к 

Соликамский 

IV-VI 

с[г, к] 

Городской округ 

г. Березники 

Соликамский 

IV-VI 

с[г, к] 

Березовский 

Нижнесылвинский 

IV-VI 

г[к-г,к] 

Осинцевский 

IV-VI 

г,с 

Участки 1,2,3 

IV-VI 

г 

Горнозаводский 

Чусовской 

Верхнеусьвинский 

(Тыпыло-Тырьинский) 

 

к 

III-VI 

к 

 

 

Гремячинский 

Кизеловский 

Чусовской 

III-VI 

к 

III-VI 

к 

Губахинский 

городской округ 

Кизеловский 

 

к 

Добрянский 

Полазнинский 

I-V 

г[к-г,к] 

566 

 
 

№ 

п/п 

  

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Карстовые районы 

Категории 

устойчивости* 

(опасности) 

Литологиче-

ский тип 

карста 

  

Хохловский 

IV-VI 

г[к-г,к] 

Сергинцовско-Долгушинский 

III-VI 

г[с-г] 

Соликамский 

н.с. 

с 

Кизеловский 

Кизеловский 

III-VI 

к 

Кишертский 

Кишертский 

II-V 

г[к-г,с-г] 

Кордонский 

III-VI 

г[с-г?] 

Уфимского плато 

IV-VI 

к 

10 

Красновишер-ский 

Соликамский 

V-VI 

с, г-с 

Средневишерский 

IV-VI 

к 

Верхневишерский 

V-VI 

к 

11 

Краснокамский 

Хохловский 

н.с. 

г, к 

12 

Кунгурский 

Нижнесылвинский 

V-I 

г, к-г, к 

Иренский 

V-I 

г, к-г 

Уфимского плато 

IV-V 

к 

Курашимо-Чернушинский 

IV-VI 

к[к-г] 

13 

Лысьвенский 

городской округ 

Чусовской 

н.с.[IV-VI] 

к 

Участки (поля) 

 

г, г-с 

 

 

Предуральского прогиба 

н.с.[V-VI] 

 

14 

Октябрьский 

Иренский 

I-V 

г, к-г 

Щучьеозеро-Аскинский 

I-V 

г[к-г,с-г] 

Уфимского плато 

IV-VI 

к 

Курашимо-Чернушинский 

IV-VI 

к[г-к] 

15 

Ординский 

Иренский 

I-V 

г, к-г 

Курашимо-Чернушинский 

IV-VI 

к[к-г] 

Уфимского плато 

III-VI 

к 

16 

Пермский 

Полазнинский 

V-VI 

г, к-г 

Хохловский 

III-VI 

к[к-г] 

Нижнесылвинский 

III-VI 

к[к-г] 

567 

 
 

№ 

п/п 

  

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Карстовые районы 

Категории 

устойчивости* 

(опасности) 

Литологиче-

ский тип 

карста 

  

Курашимо- 

Чернушинский 

V-VI 

к[к-г] 

17 

Соликамский 

Соликамский 

IV-VI 

с[г-с] 

Кизеловский 

 

к 

18 

Суксунский 

Кишертский 

II-VI 

г[к-г, с-г] 

Осинцевский 

IV-VI 

г, с 

Ачитский 

V-VI кластокарст 

г, кк** 

Уфимского плато 

IV-VI 

к 

19 

Уинский 

Иренский 

II-V 

г,к-г 

Курашимо-Чернушинский 

V-VI 

к[к-г] 

20 

Усольский 

Уфимского плато 

IV-VI 

к 

Соликамский 

IV-VI 

с[г-с] 

21 

Чердынский 

Ксенофонтовский 

II-VI 

к, г 

Вишерский 

III-VI 

г, с, [кк] 

Средневишерский 

IV-VI 

к 

22 

Чернушинский 

Курашимо-Чернушинский 

V-VI 

к[г-к] 

23 

 

Полазнинский 

III-VI 

г[к-г,к] 

Сергинцовско-Долгушинский 

III-VI 

г[с-г] 

Чусовской 

III-VI 

к 

Кизеловский 

III-VI 

к 

Верхнеусьвинский 

III-VI 

к 

Уч-ки Опокинский   

I-V 

г 

и г. Чусового 

 

 

 

к - карбонатный, с - соляной (хлоридный), г- гипсовый (сульфатный), к-г- карбонатно-

гипсовый (карбонатно-сульфатный), с-г – соляно-гипсовый (соляно-сульфатный), г-с – 

гипсово-соляной (сульфатно-соляной), кк – кластокарст, г-к – гипсово-карбонатный 

(сульфатно-карбонатный) типы карста. 

 

568 

 
 

Категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых 

деформаций представлены в таблице 5.8.1-5. 

Таблица 5.8.1-5 – Категории устойчивости территорий по интенсивности образования 

карстовых  деформаций  и  рекомендуемый  характер  застройки  и  противокарстовых 

мероприятий  (СНиП22-02-2003,  ТСН-11-301-2004  ПО,  ТСН  22-308-98  НН,  с 

добавлениями из ТСН 31-11-2005 ПК) 

Категория и условная 

характеристика 

устойчивости 

территории 

Интенсивность 

образования 

карстовых 

деформаций, 

случай/км

2

 в год 

Рекомендуемый характер застройки и 

противокарстовых мероприятий (ПКМ) для 

категорий Б и В по среднему диаметру 

провалов (СНиП 22-02-2003) 

I – очень 

неустойчивая 

территория 

свыше 1,0 

Строительство зданий и сооружений не 

рекомендуется 

II – неустойчивая 

свыше 0,1 до 1,0 

Строительство зданий I и II уровней 

ответственности не рекомендуется, III 

уровня ответственности – с применением 

ПКМ при наличии обоснования 

целесообразности строительства 

III – недостаточно 

устойчивая 

свыше 0,05 до 0,1 

Строительство зданий и сооружений III 

уровня ответственности с применением 

ПКМ, II уровня ответственности - при 

обосновании с применением ПКМ (в том 

числе геотехнических и конструктивных), I 

уровня ответственности обычно не 

рекомендуется. 

IV – несколько 

пониженной 

устойчивости 

свыше 0,01 до 0,05 

Строительство зданий и сооружений III 

уровня ответственности с применением 

профилактических (в основном 

водорегулирующих) ПКМ , II уровня – с 

применением ПКМ (в том числе 

геотехнических и конструктивных), I 

уровня ответственности – то же, при 

наличии обоснования целесообразности 

строительства) 

569 

 
 

Категория и условная 

характеристика 

устойчивости 

территории 

Интенсивность 

образования 

карстовых 

деформаций, 

случай/км

2

 в год 

Рекомендуемый характер застройки и 

противокарстовых мероприятий (ПКМ) для 

категорий Б и В по среднему диаметру 

провалов (СНиП 22-02-2003) 

V – относительно 

устойчивая 

до 0,01 

Строительство зданий и сооружений III 

уровня ответственности с применением 

профилактических ПКМ, II уровня – то же 

и минимально необходимых 

конструктивных и геотехнических в 

зависимости от результатов инженерно-

геологических изысканий, I уровня 

ответственности - с применением ПКМ (в 

том числе геотехнических и 

конструктивных) 

VI – устойчивая 

территория 

Образование 

практически 

исключается 

Строительство зданий и сооружений без 

применения ПКМ 

 

Согласно ТСН 11-301-2004ПО, на территории Пермского края выделяется три 

степени  карстоопасности:  опасная  –  включающая  I  и  II  категории  устойчивости, 

потенциально опасная – включающая III и IV категории устойчивости и практически 

неопасная – включающая V категорию устойчивости. 

Массивы карстующихся горных пород  относятся  к территориям со  сложными 

геологическими  и  гидрогеологическими  условиями  строительства,  что  требует 

особого  подхода  к  проектированию  оснований  и  фундаментов,  постоянного 

наблюдения за текущим состоянием зданий и сооружений. 

В Октябрьском муниципальном районе карстующиеся породы получили почти 

повсеместное  распространение  (94%).  Карстующиеся  карбонатные,  сульфатные  и 

соляные  породы  развиты  на  значительной  территории  Ординского,  Суксунского  и 

Соликамского муниципальных районов: 77, 68 и 61% соответственно.  

Образование  карстовых  форм  происходит  на 

автомобильных  дорогах

 

Кунгурского,  Ординского,  Чусовского  и  Добрянского  административных  районов. 

Особенно опасны и требуют изучения провалы в полосе железных дорог. 

Техногенный карст. Хозяйственная деятельность человека, как мощный фактор 

воздействия  на  природную  среду,  сегодня  стала  главной  причиной  активизации 

570 

 
 

многих  природных  процессов  и  явлений,  провоцирующих  возникновение  в  крае 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При  разработке  полезных  ископаемых,  сопровождающейся  извлечением  из 

массивов  твердых,  жидких  и  газообразных  продуктов,  создаются  условия  для 

развития  таких  процессов,  как  оползни,  обвалы,  осыпи.  Деформируется  земная 

поверхность  над  выработками,  нарушается  состояние  поверхностных  и  подземных 

вод.  Вследствие  разгрузки  энергии  в  местах  максимальной  концентрации 

тектонических 

(межблоковых) 

напряжений 

возникают 

горные 

удары 

и 

землетрясения.  Наибольшая  концентрация  эпицентров  землетрясений,  как  правило, 

приурочена  к  местам  расположения  подземных  выработок  угля,  солей,  а  также 

нефтяных промыслов.  

Оседает  земная  поверхность  над  отработанными  рудниками  в 

Березниковско-

Соликамском  районе.

  Скорость  развития  деформации,  по  оценкам  специалистов, 

здесь  достигает  40  см  в  год.  Последствия  же  развития  такого  процесса  могут  быть 

самыми  непредсказуемыми  (подтопление,  землетрясение,  разрушение  сооружений  и 

др.). Так в 2006 году произошел провал на территории БКРУ-1 ПАО «Уралкалий». В 

настоящее  время  воронка  заполнена  водой.  Наблюдается  распространение  воды  из 

провала  на  участки  пониженных  форм  рельефа  в  западном  направлении.  В  зоне 

провала  оказалась  железнодорожная  ветка.  В  настоящее  время  ведется  постоянный 

мониторинг  за  подземными  водами  в  районе  провала  и  за,  построенной  вновь, 

обводной  действующей  железнодорожной  веткой.  На  территории 

г.  Березники 

и

 

Гремячинского  муниципального  района 

широко  распространены  подработанные 

территории, где велись горные работы по разработке твердых полезных ископаемых 

подземным  способом.  В  результате  длительной  эксплуатации  на  подработанных 

площадях  произошли  негативные  проявления:  техногенный  карст,  сдвижения, 

провалы  с  образованием  обширных  мульд  сдвижения  глубиной  до  4м,  зон 

провальных воронок и трещиноватости (провалы развиты примерно на 10% площади 

горных  отводов).  Глубина  залегания  подземных  вод  в  результате  водоотлива 

понизилась  на  200-300м.  На  застроенных  площадях  при  увеличивающейся 

техногенной  нагрузке  подземные  выработки  могут  вызвать  деформации  земной 

571 

 
 

поверхности,  ослабление  зон  грунтовой  толщи  под  фундаментами,  суффозию  и 

другие негативные явления. 

 

Среди  основных  особенностей  карста  Пермского  края,  имеющих  важное 

значение для его инженерно-геологической оценки, следует отметить: 

1.

 

разнообразие  литологических  типов  карста  (включая  кластокарст)  и 

геотектонических  обстановок  как  формирования  карстующихся  пород,  так  и 

карстообразования; 

2.

 

широкий  спектр  карстовых  форм  и  проявлений,  обусловленных 

преимущественно  многотипностью  гидродинамических  профилей.  Плотность 

карстопроявлений  –  от долей единицы (Курашимо-Чернушинский карстовый  район) 

до  многих  сотен  и  тысяч  на  1  км

2

  при  площадной  пораженности  свыше  50 % 

(Иренский карстовый район); 

3.

 

приуроченность  активного  карста  к  речным  долинам,  тектоническим 

нарушениям и трещинным зонам; 

4.

 

широкое  распространение  древнего  карста,  проявления  которого 

приурочены  к  региональным  континентальным  перерывам  и  этапам  положительных 

неотектонических движений; 

5.

 

унаследованный характер карстообразования; 

6.

 

весьма различная активность современного карста; 

7.

 

высокая  водообильность  карбонатных  пород,  фиксируемая  большими 

карстовыми источниками и значительными удельными дебитами скважин; 

8.

 

широкое  развитие  на  территории  Уфимского  плато  и  прилегающих 

районов  карстово-обвальных  отложений  мощностью  на  отдельных  участках  свыше 

100 м (Кишертский карстовый район) и карстовых сульфатных останцов; 

9.

 

карстовые землетрясения силою до 3-5 баллов; 

10.

 

наличие  антропогенного  (в  чистом  виде  на  территории  Соликамского 

карстового  района)  карста  и  значительной  техногенной  активизации  естественного 

карста. 

Среди основных групп факторов, влияющих на активизацию карста Пермского 

края и проявление деформаций на поверхности земли, выделяются: 

572 

 
 

1.

 

Изменение  гидродинамических  условий  при  создании  водохранилищ, 

шахтном  и  карьерном  водоотливе,  систематическом  дренаже,  интенсивном 

водозаборе; 

2.

 

Сокращение мощности (до обнажения карстующихся пород) и изменение 

состава и свойств покровных отложений; 

3.

 

Увеличение 

агрессивности 

природных 

вод 

и 

обводненности 

закарстованных территорий; 

4.

 

Трансформация  рельефа  поверхности,  приводящая  к  появлению  (или 

расширению)  очагов  инфильтрации  и  инфлюации  природных  и  промышленно-

бытовых вод; 

5.

 

Динамические  нагрузки,  в  т.ч.  вызванные  применением  взрывчатых 

веществ при разработке полезных ископаемых и различного рода строительстве; 

6.

 

Проходка  и  эксплуатация  глубоких  скважин  и  шахт,  нередко 

сопровождающаяся  перетоками  подземных  вод,  соляно-кислотными  обработками, 

закачкой поверхностных вод, горными ударами и разгрузкой внутренних напряжений 

массивов горных пород с образованием в них значительных трещин и полостей; 

7.

 

Интенсивный водоотбор. 

Выход на поверхность или близкое к ней залегание растворимых горных пород, 

образующиеся  в  них  трещины  и  полости  осложняют  освоение  закарстованных 

территорий.  Любое  строительство  во  избежание  негативных  последствий  требует 

всестороннего  и  тщательного  изучения  карстопроявлений  и  потенциала 

карстообразования.  В  Пермском  крае  для  этого  разработаны  специальные 

нормативные документы: 

1.

 

Территориально-строительные  нормы  Пермской  области.  Инженерно-

геологические  изыскания  для  строительства  на  закарстованных  территориях 

Пермской  области.  ТСН  11-301-2004По.  Изд.  офиц.    Администрация  Пермской 

области. Пермь, 2004. 

2.

 

Территориальные 

строительные 

нормы 

Пермского 

края. 

Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  на 

закарстованных  территориях  Пермского  края.  ТСН  31-11-2005.  Изд.  офиц.  

Администрация Пермского края. Пермь, 2005. 

573 

 
 

Главной  задачей  инженерной  подготовки  территории,  в  случае  наличия 

карстовых  пород,  является  ограничение  или  исключение  доступа  поверхностных  и 

подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем образование и развития 

карста. 

Суффозия

.  Наиболее  широкое  распространение  суффозии  зафиксировано  в 

западной  части  Пермского  края.  Проявления  суффозии  отмечены  также  в  юго-

восточной  части,  на  территории  Суксунского  и  Кишертского  муниципальных 

районов.  Особо  отмечаются  суффозионные  процессы,  возникающие  под 

воздействием  техногенных  факторов  (побережья  Камского  и  Воткинского 

водохранилищ),  а  также  суффозионные  деформации,  возникающие  на  территориях 

городов (г. Пермь). 

Многолетнемерзлые  породы  на  территории  края  не  имеют  сплошного 

распространения и встречаются в виде островков на крайнем северо-востоке, поэтому 

практического значения в целом для региона не имеют. 

Более  распространены  относящиеся  к  мерзлотно-гравитационным  явлениям 

десерпционные (курумные) и солифлюкционные смещения грунтовых масс. 

Курумы

.  Представляют  собой  скопления  крупных  обломков  горных  пород 

(«каменные  моря»,  «каменные  реки»),  располагаются  ниже  участков  интенсивного 

морозного  выветривания,  на  выположенных  участках  склонов,  но  обычно  круче  25-

300.  Строение  их,  как  правило,  двухслойное  –  вверху  глыбы,  ниже  щебень,  дресва, 

песок. 

Перемещения 

осуществляются 

микродвижениями, 

обусловленными 

колебаниями  температуры,  замерзанием  и  оттаиванием  мелкозема,  содержащегося  в 

них. 

На Среднем Урале курумы редки (подножия Ослянки, Басегов). Самой южной 

точкой  их  развития  являются  небольшие  фрагменты  на  восточном  склоне  южной 

оконечности Белого Споя. 

Движение  курумов  вниз  по  склону  зафиксировано  на  хребтах  Тулымский 

Камень,  Уральский,  Березовый  по  наличию  в  их  передовых  частях  поваленных  и 

наклоненных деревьев. 

Солифлюкция

.  На  территории  Пермского  края  наиболее  ярко  проявляется  в 

нижних и средних задернованных частях склонов хребтов и вершин Северного Урала. 

574 

 
 

Эрозия плоскостная и овражная

. На территории Пермского края эрозионные 

процессы  имеют  широкое  распространение.  Их  проявление  значительно  осложняет 

условия строительства и хозяйственное освоение территории. 

По данным МГУ 70% земель в пределах платформенной части края отнесено к 

категории  эрозионноопасных,  80%  земель,  занятых  под  пашню  испытывают 

потребность  в  противоэрозионных  мероприятиях.  Из  400  оврагов,  учтенных  по 

топокартам  в  1971 г.  «Росгипроземом»,  1%  оврагов  фиксировался  в  районах 

железных и автомобильных дорог. 

В  следующих  муниципальных  районах  –  Кудымкарский,  Юсьвинский, 

Усольский, Ильинский, Добрянский – овражная эрозия имеет место по всей площади. 

Основная территория характеризуется слабой овражностью, возрастающей к востоку 

до значительной. После создания Камского водохранилища на его берегах (особенно 

правом)  резко  усилилась  овражная  эрозия,  характерны  растущие  овраги.  Растущие 

овраги и промоины зафиксированы в рп. Полазна, вблизи п. Пальники, вдоль тракта 

Добрянка-Висим,  на  склонах  долины  р.  Егошиха,  по  правому  и  левому  берегам  р. 

Ваневки – в районе п. Ключи, на левом берегу р. Усьвы – в районе нежилого кордона 

Басковского  (Добрянский,  Чусовской,  Ильинский  муниципальные  районы, 

Лысьвенский  городской  округ,  г.  Пермь).  Растущие  овраги  и  промоины  имеют 

широкое развитие на склонах долины р. Яйвы, в окрестностях п. Сухой Камень и др. 

Молодые  и  растущие  овраги  зафиксированы  в  районе  деревень  Заборье,  Пятково, 

Казарино, Усть-Кишерть. Наиболее крупные овраги отмечены в долинах рек Сылва, 

Барда,  Шаква  (Березовский,  Пермский,  Лысьвинский,  Кунгурский,  Кишертский 

муниципальные районы). 

Таблица  5.8.1-6  –  Площадная  пораженность  территорий  муниципальным  районов 

овражной эрозией и оценка степени опасности процесса 

 

Наименование 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

 

 

Пло-

щадь, 

км

2

 

Площадная 

поражен-

ность 

территории 

овражной 

эрозией, % 

Процент эрозионноопасных 

площадей по категориям 

опасности процесса 

(СНиП 22-01-95)* 

весьма 

опасные 

опасные 

умеренно 

опасные 

Александровский 

5534 

1  (0) 

не классифицируется 

575 

 
 

 

Наименование 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

 

 

Пло-

щадь, 

км

2

 

Площадная 

поражен-

ность 

территории 

овражной 

эрозией, % 

Процент эрозионноопасных 

площадей по категориям 

опасности процесса 

(СНиП 22-01-95)* 

весьма 

опасные 

опасные 

умеренно 

опасные 

Гайнский 

14928 

<5**  (1)*** 

не классифицируется 

Гремячинский 

1320 

2  (0) 

не классифицируется 

Губахинский 

городской округ 

1104 

11  (60) 

Кизеловский 

1296 

<5  (0) 

не классифицируется 

Косинский 

3462 

15  (15) 

15 

Кочевский 

2700 

<10  (17) 

не классифицируется 

Краснокамский 

912 

30  (20) 

30 

Кудымкарский 

4366 

40  (12) 

40 

Юрлинский 

3831 

<10  (0) 

не классифицируется 

Юсьвинский 

3080 

50  (13) 

50 

Бардымский 

2382 

15  (8) 

15 

Березовский 

1977 

35  (40) 

34 

Большесосновский 

2220 

30  (20) 

30 

Верещагинский 

1621 

40  (20) 

40 

Горнозаводский 

7057 

<5  (0) 

не классифицируется 

Добрянский 

5192 

25  (20) 

25 

Еловский 

1449 

45  (20) 

45 

Ильинский 

3069 

40  (31) 

12 

28 

Карагайский 

2394 

55  (8) 

55 

Кишертский 

1412 

30  (41) 

12 

18 

Красновишерский 

15375 

<5  (0) 

не классифицируется 

Куединский 

2616 

25  (0) 

25 

Кунгурский 

4416 

40 (75) 

25 

15 

Лысьвенский 

городской округ 

3730 

<5  (0) 

не классифицируется 

Нытвенский 

1656 

55  (55) 

20 

35 

576 

 
 

 

Наименование 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

 

 

Пло-

щадь, 

км

2

 

Площадная 

поражен-

ность 

территории 

овражной 

эрозией, % 

Процент эрозионноопасных 

площадей по категориям 

опасности процесса 

(СНиП 22-01-95)* 

весьма 

опасные 

опасные 

умеренно 

опасные 

Октябрьский  

3444 

20  (35) 

15 

Ординский 

1418 

50  (80) 

40 

10 

Осинский 

2057 

35  (20) 

35 

Оханский 

1516 

45 (60) 

25 

20 

Очерский 

1330 

35  (52) 

20 

15 

Пермский  

3900 

40  (25) 

40 

Сивинский 

2517 

10  (0) 

10 

Соликамский 

5421 

7  (80) 

Суксунский 

1677 

40  (90) 

30 

10 

Уинский 

1555 

25  (70) 

20 

Усольский 

4666 

20  (20) 

20 

Частинский 

1632 

55  (45) 

25 

30 

Чайковский 

2159 

30  (40) 

10 

20 

Чердынский 

20872 

5  (20) 

не классифицируется 

Чернушинский 

1676 

20  (20) 

20 

Чусовской 

3505 

25  (12) 

25 

г. Березники 

410 

40  (40) 

18 

22 

г. Пермь 

835 

25  (75) 

20 

Степень опасности природного процесса (эрозия плоскостная и овражная) определена 

с учетом приведенных выше данных по характеристике скоростей развития эрозии овражной 

(результаты  исследований  Пермской  геологоразведочной  экспедиции  –  Байдин,  Назаров  и 

др.1985 г.,  1989 г.;    Назаров,  1992).  Показателями  скорости  развития  эрозии  плоскостной  

послужили данные МГУ (Пацукевич и др., 1983): основная часть территории Пермского края 

отнесена  к  поясу  значительного  смыва  (модуль  смыва  1,0-3,0  и  более  3,0  т/га).  Величина 

возможного среднегодового смыва  на данной территории составляет 10-15 т/га в год, реже 

более 15 т/га в год. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     34      35      36      37     ..