Среди мелко- и среднезернистых эклогитов, преобладающих в пределах Кокчетавской субдукционно-коллизионной зоны (Казахстан), метаосадочный меланж в районе г. Сулу-Тюбе содержит редкие порфиробластовые эклогиты, совмещенные с породами зерендинской серии. Парагенезис ядер граната (XAlm до 0.59, XPrp
от 0.08) с эпидотом–клиноцоизитом (XCzo=0.36–0.90), амфиболом, ильменитом, титанитом и рутилом, проградная зональность граната предполагают близкое к изотермическому погружение пород при 11.5–20.5 кбар и 535–570°С. Рост высокомагнезиальных кайм граната (XPrp до 0.31) в парагенетической связи с омфацитом (XJd
до 0.35) определяет вторую стадию с близким к изобарическому разогревом до 645°С при 21.5 кбар, для индивидуальных образцов – до 620–690°С. Мелко- и среднезернистые эклогиты c однотипными текстурами со слабо выраженной зональностью граната, содержащего включения омфацита (XJd=0.20÷0.40), рутила и кварца, сформированы при разогреве, ограниченном росте давления (580–660°С и 16–19 кбар). Вариации их равновесных температур (620–730°С) указывают на различное положение в структуре субдуцируемой литосферы. Близкие к MORB характеристики эклогитов соответствуют низкотитанистым толеитам, однако равномернозернистые породы обеднены Nb-Ta и Eu и обогащены Th при радиогенном изотопном составе Sr (87Sr/86SrI 0.71181–0.72935) и умеренно деплетированном составе Nd (εNd(530) +0.5÷+4.2), а регидратированные на этапе эксгумации порфиробластовые породы имеют ювенильные характеристики Nd-Sr (87Sr/86SrI 0.70212–0.70426, εNd(530) +6.6÷+7.2). Контрастные характеристики пород являются результатом субдукционного погружения рифтогенной окраины Кокчетавского микроконтинента или более ранней континентальной структуры, содержащей в различной степени контаминированные базиты с характеристиками N-MORB и E-MORB, и вовлечения в тот же процесс океанических пород или эродированных пород кембрийской островной дуги. Различия во флюидном режиме субдукции и эксгумации являлись следствием близости гидратированного субдукционного канала для порфиробластовых пород и слабопроницаемой континентальной литосферы – для преобладающих мелко- и среднезернистых эклогитов.
Е.А. Костырева1, И.С. Сотнич1 1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. академика А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Битумоиды, углеводороды-биомаркеры, Анабаро-Хатангская нефтегазоносная область, органическая геохимия
В работе представлены результаты изучения рассеянного органического вещества (ОВ) из карбон-пермских отложений Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области. Впервые на основе детальных современных геохимических исследований представительной коллекции кернового материала как по площади, так и по разрезу показано, что ОВ пермских отложений полигенно по всему разрезу и находится на разных стадиях преобразованности (МК11-АК), при этом в большей части разреза его нефтегазогенерационный потенциал израсходован. В изучаемых отложениях помимо автохтонных (сингенетичных) выявлены параавтохтонные и аллохтонные битумоиды, что свидетельствует об интенсивно протекающих миграционных процессах. В разрезах раннепермского возраста скв. Южно-Тигянская, Нордвикская встречаются также битумоиды со следами биодеградации.
Округлые алмазы V разновидности по Ю.Л, Орлову являются эндемичными представителями россыпей северо-востока Сибирской платформы. Их коренной источник к настоящему моменту не установлен, что затрудняет оценку возраста этих кристаллов. Геохимические характеристики (δ13С от -17 до -25‰, Nppm от 1200 до 2000) указывают на участие в их образовании субдуцированного вещества. Кристаллы исследованного в настоящей работе сростка алмазов имеют δ13С -20.8 и -20.7‰ и концентрацию примеси азота 1693 - 2036 и 1568 - 1953 at. ppm, соответственно. Обнаруженные в одном из этих кристаллов включения циркона с δ18О = 7.9-8.8‰ имеют U-Pb возраст 262.5 ± 2.7 и 232.6 ± 3.0 млн лет. Включение циркона с более древним возрастом возможно отражает ранние этапы формирования сростка или составляющих его фрагментов кристаллов алмаза, либо может быть протогенетическим. Предположительно, субстратом кристаллизации и источником вещества данного образца явился фрагмент субдуцированной океанической коры, содержащей органогенные осадки и гидротермально изменённые базальты. Исследованный алмаз был вынесен на поверхность не ранее триасового эпизода кимберлитового магматизма.
С.Д. Соколов1, Л.И. Лобковский2,3, В.А. Верниковский4,5, В.А. Поселов6, О.Е. Смирнов6, М.И. Тучкова1, Э.В. Шипилов7, Н.О. Сорохтин2, А.А. Баранов8, А.М. Бобров8, С.М. Жолондз6 1Геологический институт РАН, Москва, Россия 2Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 3Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва, Россия 4Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
Новосибирск, Россия 5Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 6Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга, Санкт-Петербург, Россия 7Полярный геофизический институт, Мурманск, Россия 8Институт Физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
Ключевые слова: Тектоника, геодинамика, мезозой, Восточная Арктика, Амеразийский бассейн, Чукотка, Северная Аляска, область Центрально-Арктических поднятий
В статье приводится краткая характеристика основных структур Восточной Арктики, в истории формирования которых выделяются и рассматриваются два кардинальных этапа: поздний палеозой - ранний мезозой и поздняя юра-ранний мел. Установлена синхронность тектонических событий на арктических окраинах Северо-Востока Азии и Северной Аляски и в структурах Амеразийского бассейна, свидетельствующая о существовании причинно-следственных связей процессов сжатия (покровно-складчатые структуры) и растяжения (рифтогенез и спрединг в Канадском бассейне). Предложены тектонические модели формирования покровно-складчатых структур Чукотки и Северной Аляски и определены их черты сходства и различий. Выполнены палеотектонические реконструкции для 160 и 120 млн лет.
Сделан критический обзор представлений о формировании структур Амеразийского бассейна и предложена субдукционно-конвективная геодинамическая модель, основанная на анализе сейсмотомографического просвечивания мантии и данных региональной геологии и тектоники. Ранее эта модель была применена для описания на качественном уровне меловой и кайнозойской эволюции литосферы Арктики.
Модель основана на представлении о существовании двухъярусной системы субдукции: горизонтально протяженной конвективной ячейки в верхней мантии, сопряженной с конвейерным механизмом субдукции Тихоокеанской литосферы. В результате возникает встречная вергентность «внешней» Тихоокеанской зоны субдукции и «внутренней» зоны субдукции, расположенной внутри океанических бассейнов Южно-Анюйского и Ангаючам, что обеспечивает их закрытие и последующие коллизионные процессы. Под действием возвратного верхнемантийного потока возникают рассеянные деформаций Амеразийской литосферы, обусловленные вязким сцеплением с подлитосферными течениями, что является причиной разнообразия структур Амеразийского бассейна и Канадской котловины в частности. Кроме того, разработанная геодинамическая модель дополнена тектоно-магматическим механизмом погружения коры и образования осадочных бассейнов.
Ф.М. Ривкин1, Д.С. Дроздов1,2, В.В. Лехт3, А.Н. Курчатова1,4 1Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр СО РАН, Институт криосферы Земли, Тюмень, Россия f-rivkin@narod.ru 2Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия ds_drozdov@mail.ru 3Тоннельная ассоциация России, Москва, Россия lekhtpost@mail.ru 4АО "Мессояханефтегаз", Тюмень, Россия kanni@mail.ru
Ключевые слова: научно-техническое сопровождение, инженерные изыскания, проектирование, мониторинг, многолетнемерзлые грунты, геоинформационные картографические модели
Страницы: 3-12
Научно-техническое сопровождение - составная часть инженерных изысканий, проектирования и строительства инженерных объектов в криолитозоне. Геотехнический мониторинг в период эксплуатации фактически является продолжением научно-технического сопровождения проекта. В работе рассматривается системное научное-техническое сопровождение всех стадий реализации проектов. Обосновывается необходимость совершенствования методов научного и научно-технического сопровождения в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Рассматриваются проблемные вопросы и возможные пути реализации научно-технического сопровождения проектов в сложных геокриологических условиях.
Целью работы являлось установление закономерностей изменения теплового потока при снежной мелиорации путем трамбования снежного покрова. Для достижения цели введен критерий эффективности снежной мелиорации, представляющий собой отношение начальных величин тепловых потоков от грунта к воздуху до и после трамбования снежного покрова. Показано, что без учета конвективной составляющей в коэффициенте теплопередачи критерий представляет собой простую квадратичную зависимость от коэффициента уплотнения снежного покрова. Выполнена количественная и качественная оценка принятого допущения, которая показала, что возникающая ошибка в определении критерия эффективности не превышает значений, допустимых в инженерной практике. В результате исследований установлено, что степень увеличения начального теплового потока при проведении снежной мелиорации пропорциональна квадрату степени уплотнения снежного покрова и не зависит от его теплофизических свойств. Сформулированные положения представлены в виде 3D-графиков, что позволяет убедиться в обоснованности принятых допущений и сделанных выводов.
Дальнейшее углубление карьера месторождения трубки “Юбилейная” и постановка бортов в предельный контур по дневной поверхности потребовали проведения комплекса исследований, направленных на повышение сохранности бортов карьера в верхней его части. Это вызвало необходимость изучения локальных горно-геологических и криогидрогеологических условий, таких как наличие достаточно мощных таликовых зон, расположенных под озерами Проточное и Травянистое, влияющих не только на обводнение месторождения, но и на устойчивость бортов, особенно на участках разгрузки таликовых вод. Установлено, что таликовые зоны в процессе отработки месторождения претерпели изменения, увеличившись от первоначальных размеров как в плане, так и в разрезе. Проведены расчеты возможного изменения положения в разрезе нулевой изотермы под влиянием растепления от конвективного водного потока, возникшего из-за интенсификации движения подземных и поверхностных вод от нагорных канав по телу талика к точкам разгрузки на бортах карьера. Прогнозная величина растепления в целом согласуется с фактически зафиксированными изменениями глубин залегания таликовых зон. Выполненное гидрогеологическое моделирование помогло определить оптимальный режим работы дренажных скважин, что после реализации предложенных решений позволило ликвидировать площадные водопроявления таликовых зон.
Ф.А. Шевчик1, И.А. Комаров2, В.С. Исаев2,3, А.Е. Скапинцев4, В.В. Ананьев5, А.Н. Северин2 1ООО “НИИ Транснефть”, Москва, Россия f.shevchik@yandex.ru 2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия ilya_komarov@mail.ru 3Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэнь, Китай tpomed@rambler.ru 4ООО “МобиДик”, Курган, Россия aveursus@mail.ru 5ООО “РИВЗМАШ-Т”, Москва, Россия vvanord@yandex.ru
Ключевые слова: система всесезонной термостабилизации, сезонно-действующее охлаждающее устройство, температурный мониторинг, температурный режим грунтов, термометрические наблюдения, термостабилизация грунта
Страницы: 41-49
Рассмотрены перспективы и актуальность применения системы всесезонной термостабилизации грунтов, а также принципы ее работы. Представлены результаты изменения температуры грунтов под влиянием работы системы всесезонной термостабилизации и сезонно-действующих охлаждающих устройств на специально созданном опытном полигоне и проведен сравнительный анализ полученных результатов. Они показали бо́льшую эффективность применения системы всесезонной термостабилизации для охлаждения и промораживания грунтов, чем сезонно-действующих термостабилизаторов.
Проблема фильтрационной и статической устойчивости гидроузлов в криолитозоне остается актуальной, особенно в современный период изменения климата на Земле. Для условий Западной Якутии установлена основная причина возможной потери фильтрационной устойчивости гидротехнических сооружений - наличие в породах основания древних зон аэрации, образовавшихся в период голоценового оптимума и промороженных позднее с образованием льда и воздушных полостей в условиях неполного водонасыщения. Для выявления и изучения причин фильтрационных процессов были использованы геофизические методы. В результате проведенных исследований были выявлены геокриологические условия возникновения обходной фильтрации и предложен комплекс методов обнаружения и контроля такого рода фильтрационных процессов.
23 августа 2025 г. отметил 70-летний юбилей Михаил Николаевич Григорьев, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, доктор географических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия). Приведены основные достижения его научной деятельности, а также биографические сведения.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее