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Tao, D., Alekseev , A.G., Brushkov, A.V. (2025). 长期试验中冻土的长期蠕变. 北极和南极, 2, 1–14. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2025.2.73912
注释,注释:
本研究致力于在恒定温度和机械载荷下冷冻盐碱土(砂,砂壤土和壤土)的长时间蠕变。 冷冻土壤的样本取自亚马尔半岛自然条件下的现代海洋和冲积第四纪沉积物。 特别注意研究单轴压缩中随时间变化的变形动力学。 这项工作的目的是确定变形率的变化模式,分析衰减和无阻尼蠕变的阶段,以及将实验数据与老化、硬化和流动的理论模型进行比较。 实验在Amderma永久冻土站的地下实验室进行,深度为14m,长达9年,这使我们能够研究冷冻土壤的长期行为。 结果对于预测永久冻土条件下建筑基础的稳定性和防止其破坏具有重要意义。 研究方法是在恒温和荷载下使用单轴压缩对冻土样品进行长期实验室测试。 这项研究的科学新颖性在于实验的持续时间(长达9年),这大大超过了以前进行的大多数测试的时间框架。 在大多数已知的研究中,各种模式下冷冻土壤的匍匐试验的最长持续时间不超过几个月。在很长一段时间内,首次表明砂质和砂质壤土的变形阶段由不稳定阶段过渡到稳定阶段,而壤土的非线性依赖性被揭示出来,推测与开裂和内部结构的变化有关。 数学模型的使用使得变形预测的参数细化成为可能,这对于工程计算具有实际重要性。 所获得的结果增加了地基稳定性评估的可靠性,为永久冻土区建筑物和结构的设计提供了科学依据。
关键词:
冻结土壤的蠕变, 单轴压缩, 理论, 长期测试, 变形;变形, 永久冻土, 工程地质学, 行政人员地下实验室, 建筑物, 腐烂的蠕变
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Kachor, O.L., Parshin, A.V., Trusova, V.V., Kurina, A.V., Ikramov, Z.L. (2025). 根据雪和地球化学调查数据评估未来Vostok Ecotechnopark(伊尔库茨克州Usolye-Sibirskoye)地区的大气空气质量. 北极和南极, 2, 15–34. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2025.2.73789
注释,注释:
这项工作的主题是发展雪地球化学研究方法,以便在各种工业来源造成复杂环境污染的人为影响条件下有效地快速评估大气空气质量,以及为进一步监测贝加尔湖地区一个重要地区的环境创造资料和制图基础。 使用vostochny Ecotechnopark建筑区域大气污染的详细评估示例,对雪水和固体残留物中污染物分布的图表的信息内容进行了比较分析。 考虑中的领土有各种人为影响来源,从冶金企业到火力发电设施。 在这方面,本案充分体现了雪地球化学调查法作为评估"冬季"地区环境监测、消除欧亚大陆北部新采矿项目环境风险和监测积雪稳定城市生产活动等任务中大气污染的最具代表性的方法的优点。 优化这种类型的地质生态学研究是一项非常紧迫的任务。 对季节性雪进行取样,将雪水融化并过滤,以分离可溶性和不溶性形式的污染物。 对雪水和固体残渣进行化学分析。 已经确定了与各种影响来源相对应的要素的关联。 提出了表征该地区污染物分布的制图材料。 该研究使得可以直观地比较使用使用精密化学分析方法ICP-AES/MS分析雪水的传统但昂贵的方法获得的结果,以及使用非破坏性XRF分析的快速和廉价的 结果表明,第二种方法也提供了很多信息,它可以以最小的成本详细描述大面积的地质生态情况,识别和绘制由于人为原因而具有异常大气条件的区域。 因此,给出了Usolye-Sibirskoye市地区空气污染的最详细的空间描述,这是国家环境控制当局不断关注的对象,作为累积环境损害的重新激活对象,也是一个有希望的生 所描述的方法适用于冬季较长地区的各种地质生态情况。
关键词:
大气污染, 雪和地球化学调查, 环境监察, 重金属, 雪盖, 背景状况的评估, 汞,汞, 乌索莱至锡比尔斯科耶航线, 空气质素, 累积伤害的对象
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Vasil'chuk, Y.K. (2025). 塔兹半岛南部Evoyakha河谷Pestsovoye矿床Bulgunnyakh核心中主要可溶性离子的浓度. 北极和南极, 2, 35–55. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2025.2.74286
注释,注释:
作者描述了Pestsovoye矿床的20多个bulgunniakhs,该矿床位于苔原站以北10-15公里处,距离Novy Urengoy98-103公里。 Bulgunniakhs的高度主要为15-20m,直径为150-200m。大多数情况下,基座在其轮廓中突出,高约5-7m,主小丘圆顶在其上方。 在苔原站以北10公里处高17米的一个土墩上,对复盖泥炭进行了更详细的测年,表明这些bulgunniakhs是最近形成的,至少不早于2.5千年前。 为了确定bulgunnyakh的年龄,对泥炭进行了测试,复盖了中央部分的小丘和基座上的脚附近。 来自Bulgunnyakh核心的冰样本是在2013的冬天拍摄的。 用斯太尔离子色谱仪(俄罗斯)对冰的宏观成分进行了测量,氯离子的检出限为0.02毫克/升。泥炭的放射性碳年代测定表明,在小丘的不同部位,上复泥炭的年龄相对较小。 在Bulgunnyakh的中部,表面泥炭的年代为2560±70年,深度为0.3-0.4m的泥炭的年代为5220±50年,深度为0.85-0.9m的泥炭的年代为5080±50年。 在基座上,0.05-0.15m深度的泥炭的年代为5,400±40年。 在Bulgunnyakh核心的冰中检测到钾,钠,钙,镁,氯,硫酸盐和硝酸盐的离子。 在溶解形式中,钠离子(从1.5到4mg/l)在研究的注射冰中的阳离子中占主导地位,其次是钾离子(从0.5到2.1mg/l)。 在阴离子中,氯离子占优势(从0.6到3.3mg/l),其次是硫酸根离子(从0.3到1mg/l)。 氯离子与硫酸根离子的比例从0.7到3.7不等,平均为1.7。
关键词:
可溶性离子, 阴离子, 阳离子,阳离子, 宏量营养素, 布尔古尼亚克, 冰芯, 永久冻土岩石, Evoyakha河, 北极狐, 西西伯利亚北部
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Suleymanov, A.A. (2025). 苏联科学院雅库特复合探险队1925-1930和永久冻土岩石的研究. 北极和南极, 2, 56–68. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2025.2.73852
注释,注释:
该论文考察了当时最大的科学研究计划-苏联科学院雅库特复合探险队在1925-1930中实施的一个鲜为人知的方面。 该研究的目的是重建这次探险的参与者对永久冻土岩现象的理解积累信息的历史。 根据莫斯科,圣彼得堡和雅库茨克的档案和博物馆收藏中确定的材料,包括首次引入科学流通的材料,以及作为考察结果发布的文件,展示了在雅库茨克Shergin矿进行的研究的历史。 提出了研究人员在雅库特ASSR的一些行政区的工作过程中所作的最具代表性的结论,主要是作为农业单位的一部分。 在方法论上,本文主要基于特殊历史方法对科学知识的应用:历史主义原则,历史类型学,历史比较和历史遗传方法。 作为进行的研究的结果,介绍了雅库特复合探险队参与者积累永久冻土岩信息的历史,并得出了关于所进行调查的重要性的结论。 在这方面,人们发现,尽管没有专门的地质学分遣队,并且未能组织对"永久冻土"现象的系统科学研究,但探险队的参与者收到了一组重要信息,说明了一些低温过程的具体情况和规模。 特别是,它们表明二十世纪第一季度农业用地内的重大热岩活动。 雅库特复杂探险队的参加者注意到雅库特农村人口的传统知识的例子,这些知识涉及热卡斯特地貌形成的一些特征,这在史学中第一次允许对与现代低温过程概念的符合程度进行某些比较。
关键词:
北极, 雅库特, 苏联科学院, 永久冻土岩石, 地质学, 复杂的探险, 谢尔金矿, [医]热卡斯特, 科学史, 智力发展
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Stupin , O.G., Vakhrusheva, I.A., Pchelintseva, S.V., Krasovskaya, L.V. (2025). 矿物开采对俄罗斯北极冻土带内永久冻土岩退化影响的工程和地质学评估. 北极和南极, 2, 69–82. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2025.2.74431
注释,注释:
本研究致力于地质工程评估采矿对俄罗斯北极冻土带内永久冻土岩退化的热影响。 工作重点是Yunyaginsky煤矿和Pechora煤盆地的相邻地下矿井,包括Vorgashorskaya,Vorkuta和Zapolyarnaya矿井。 这些设施位于多年冻土区,受到与露天和地下采煤有关的人为热效应的增加。 该研究考察了工业基础设施,垃圾填埋场和通风排放的持续热负荷如何导致季节性解冻深度增加,水分重新分配和冻结土壤强度特征降低。 特别关注温度异常的空间异质性及其对采矿强度,通风参数和矿井水域温度等技术因素的依赖性。 这项工作采用了综合方法,包括全面温度监测,工程和地质井的钻探,冷冻土壤样品的实验室测试和传热过程的数值模拟,以评估永久冻土岩石在热影响 该研究的科学新颖性在于对长期冻土岩背景下的矿床工业开采条件下形成的热场进行定量表征,以及建立降解过程显着加速的阈值条件。 建模和现场观测表明,随着热负荷密度超过100W/m2,永久冻土解冻在五年内达到3-4米的深度。 在采煤影响区,季节性解冻深度比背景区翻了一番,达到2.8米。在填埋场和矿井排水区,地面温度超过0℃,含水率超过35%的地区,记录了永久冻土岩石完全退化的独立灶。 所获得的结果证实需要引入工程热保护措施-热绝缘平台,被动热虹吸管和自动监测系统-以减少基础设施稳定性丧失的风险,并确保北极的环境安全开
关键词:
北极, 永久冻土岩石, 永久冻土岩石的退化, 热效应, 煤矿开采, 云雅金斯基段, Pechora煤盆地, 地质学, 热传递, 工程基础设施