Домна
Новое извержение вулкана Килауэа
Грозная красота природы...
https://t.me/tele_eve/24813
Невероятные кадры извержения вулкана Сент-Хелен в 1980 году
Взрыв уничтожил 400 метров вершины, оставив вместо неё подковообразный кратер. Объём выброшенной породы составил 3,3 км³. Извержение оставило после себя опустошение на площади около 600 квадратных километров. Погибло 57 человек, включая известного вулканолога Дэвида Джонстона и фотографа Роберта Ландсбурга. Также погибло множество животных, включая 5000 чернохвостых оленей и 200 медведей. Извержение имело и долгосрочные последствия для окружающей среды: были образованы лахары — грязевые потоки, которые уничтожили всё на своём пути. В городе, расположенном в 400 километрах от вулкана, видимость днём упала до трёх метров из-за пепла. Общий ущерб оценили в 1,1 млрд долларов. ( ixbt.com)
Ученые Пермского Политеха выявили новые факторы опасности вулканов для авиадвигателей
Тепловое состояние лопатки при запылении отверстий перфорации после воздействия критической концентрации вулканического пепла на крейсерском (а), номинальном (б) режимах.
Ежегодно по всему миру происходит до 60 извержений вулканов, пепел которых представляет серьезную угрозу для авиации. Это микроскопические частицы горной породы и стекла, которые накапливаются на элементах двигателя и способны привести к его полному отключению прямо во время полета. Попадание самолетов в вулканические облака строго контролируется авиационной безопасностью, однако такие случаи все-таки бывают. И несмотря на всю важность проблемы, вопрос последствий этого изучен не полностью. Ученые Пермского Политеха провели уникальное научное исследование и раскрыли, в каких случаях полет через пепел безопасен, а в каких он может привести к прогарам и разрушению лопаток газовой турбины. Результаты помогут усовершенствовать системы охлаждения отечественных силовых установок нового поколения.
Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника».
Большинство столкновений самолетов с вулканическим облаком заканчиваются без сильных повреждений. Однако в мировой практике зарегистрированы случаи, когда высокая концентрация пепла приводила к отказу двигателей пролетающих воздушных судов. Он накапливается в виде стекловидных отложений на сопловом аппарате турбины, тем самым засоряя межлопаточный канал, по которому движется газовый поток с высокой энергией. Это снижает устойчивость двигателя и приводит к его выключению. Такой инцидент произошел, например, в 1982 году, когда после воздействия пепла вулкана Галунггунг в Индонезии у самолета Boeing 747 в полете практически одновременно выключились все четыре силовые установки. И только мастерство экипажа позволило избежать катастрофы.
Сегодня ситуацию с облаками вулканического пепла отслеживают метеоспутники и метеостанции. Все данные оперативно обрабатываются, поставляются в аэронавигационные службы по всему миру, и каждому вулкану присваивают свой цветовой код, который обозначает уровень опасности для авиации. В связи с этой информацией авиакомпании корректируют маршруты полетов, чтобы избежать столкновения с пеплом, так как даже его небольшая концентрация может повредить элементы воздушного судна. Так, например, извержению Ключевского вулкана в августе 2025 года, и также выбросу пепла вулкана Шивелуч 11 апреля 2023 года на Камчатке сразу был присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности. Это означает, что полеты на близлежащих территориях запрещены.
Если процессы формирования пепловых отложений на сопловом аппарате двигателей уже были хорошо известны, то некоторые особенности негативных последствий при запредельных уровнях концентрации пепла, исследованы не так подробно. В частности, перегрев ключевого элемента авиационного двигателя – лопатки турбины.
Ученые Пермского Политеха детально исследовали, как попадание вулканического пепла в двигатель самолета влияет на тепловое состояние лопаток турбины и приводит к деградации свойств теплозащитного покрытия.
Сопловые лопатки – это детали, которые направляют и ускоряют газы, выходящие из камеры сгорания, на рабочие лопатки, вращающие вал двигателя. Созданный высокоскоростной поток обеспечивает движение самолета. Лопатки постоянно находятся под прямым воздействием газов, раскаленных до температуры 1500 градусов. Чтобы они выдерживали такие экстремальные условия, их изготавливают из специальных высокопрочных и жаростойких материалов, а также оснащают теплозащитным покрытием и системой охлаждения – множеством микроотверстий, через которые подается холодный воздух, создающий защитную пленку от горячих газов.
– Стекловидные отложения пепла наиболее интенсивно аккумулируются на всех сопловых лопатках первой ступени турбины и перекрывают отверстия. Очевидно, что такое засорение ухудшает качество пленочного охлаждения и приводит к значительному нагреву элементов. Чтобы понять, как именно происходит этот процесс и какие его последствия, мы провели 3D-моделирование сопловой лопатки авиационного двигателя ПД-14 на разных режимах его работы в условиях воздействия вулканического пепла с различным уровнем концентрации и времени воздействия, – объясняет Николай Саженков, доцент кафедры «Авиационные двигатели», руководитель группы молодежного проектно-технологического бюро ПИШ ВШАД ПНИПУ, кандидат технических наук.
Первоначально ученые оценили температурное состояние сопловых лопаток при штатной работе до попадания двигателя в вулканическое облако для трех режимов работы ПД-14 – крейсерский (основной), номинальный (набор высоты) и полетный малый газ (посадка). Далее определяли перекрытие каждого охлаждающего отверстия пеплом и повторно вычисляли тепловое состояние.
Расчеты проводили для двух различных концентраций пепла на входе в двигатель: по нормам авиационной безопасности – 4 мг/м³ в течение одного часа – незначительное и безопасное воздействие для двигателя; и по критической концентрации – 100 мг/м³ в течение 3-6 мин, аналогичной воздействию пепла вулкана Галунггунг на двигатели.
– Результаты показали, что при концентрации согласно сертификационным нормам и при выборе режима малого газа внешний вид лопатки практически не меняется и отверстия не перекрываются. Тогда как при критической концентрации на номинальном и крейсерском режиме отверстия сильно запыляются, их проходная площадь уменьшается от 33 до 70%. Из-за этого качество и объем воздушного охлаждения существенно снижается, и теплозащитное покрытие лопатки максимально нагревается до 1297 градусов, что на 97 градусов превышает предельно допустимое значение, – поделился эксперт ПНИПУ.
Моделирование позволило узнать, что пепел в минимальном количестве, соответствующем нормам авиационной безопасности, не опасен. Стекловидные отложения аккумулируются лишь на 0,14% от общей площади лопатки. Критическая же концентрация пепла, превышающая нормативные требования почти в 250 раз, закупоривает отверстия и до 56% уменьшает расход холодного воздуха. Это приводит к критическому перегреву теплозащитного покрытия, а также основного материала лопатки.
– Полученные результаты убедительно подтверждают общие рекомендации Международной организации гражданской авиации о том, что в случае попадания самолета в облако вулканического пепла необходимо немедленно уменьшать тягу двигателя до малого газа. Такое действие позволяет избежать осаждения стекловидных отложений на лопатки турбины и избежать их повреждения. Далее экипажу следует принять меры, чтобы как можно быстрее выйти из облака вулканического пепла. Для этого необходимо выполнение разворота воздушного судна на 180° с таким снижением, какое позволяет рельеф местности, – рассказывает Николай Саженков.
Исследование ученых Пермского Политеха повысило осведомленность научной и авиационно-технической общественности о дополнительных возможных рисках при нахождении магистрального самолета в облаке вулканического пепла.
Самые сильные извержения вулканов в истории человечества
Они спят веками - каменные исполины, храня в своих недрах огненное дыхание планеты. Но когда они пробуждаются – мир содрогается. Извержения вулканов – это не просто природные катастрофы; это катаклизмы, способные изменить климат, стереть с лица земли цивилизации, перекроить пути миграции народов и даже повлиять на ход эволюции. Перед вами – топ-10 огненных гигантов, чей гнев оставил неизгладимый след на страницах истории человечества.
Тоба, Индонезия (около 74 000 лет назад): Испытание для Человечества
Масштаб: Крупнейшее известное извержение за последние 2 миллиона лет. Выброшено ~2800 км³ материала. Огромная кальдера – ныне озеро Тоба.
Влияние: Настоящая планетарная зима. Пепел покрыл Южную Азию слоем до 15 см. Глобальное похолодание на 3-5°C длилось годами, возможно, десятилетиями. Выдвинута гипотеза "бутылочного горлышка", согласно которой человеческая популяция сократилась до критически малых размеров (возможно, всего несколько тысяч выживших). Это могло стать суровым эволюционным фильтром, закалившим наш вид.
2. Тамбора, Индонезия (1815 год): Год без лета.
Масштаб: Крупнейшее исторически документированное извержение. ~160 км³ пирокластики. Пик вулкана исчез, оставив кальдеру.
Влияние: Прямо: гибель 70 000+ человек на Сумбаве и Ломбоке. Косвенно: глобальная "вулканическая зима". 1816 год вошел в историю как "Год без лета": снег в июне в Новой Англии и Европе, неурожаи, голод, эпидемии. Массовая миграция из Северо-Восточной США на Средний Запад. Рождение жанра научной фантастики? Мрачное лето на вилле у Женевского озера вдохновило Мэри Шелли на "Франкенштейна" и Байрона на "Тьму".
3.Санторин (Тира), Греция (около 1600 г. до н.э.): Гибель минойцев и рождение легенд.
Масштаб: Колоссальное извержение. Центр острова провалился в море, создав современную кальдеру.
Влияние: Удар по минойской цивилизации на Крите (цунами, пепел, климатические сдвиги). Ослабив минойцев, оно открыло путь к господству микенцам. Возможно, породило легенду об Атлантиде. Связывается с "казнями египетскими" из Ветхого Завета (тьма, отравление вод Нила).
4.Таупо, Новая Зеландия (Около 232 года н.э.): Хатепе – Огненный Потоп
Масштаб: Крупнейшее извержение за последние 5000 лет. ~120 км³ материала. Пирокластические потоки покрыли 20 000 км².
Влияние: Опустошение центральных районов Северного острова Новой Зеландии. Вулканические отложения сформировали уникальные ландшафты. Хотя постоянное полинезийское заселение Новой Зеландии (маори) началось позже (~1280 г.), легенды маори об огненных катастрофах могут восходить к памяти об этом событии, передававшейся через поколения мореплавателей.
5.Уайнапутина, Перу (1600 год): Удар по империям
Масштаб: Крупнейшее историческое извержение в Южной Америке. Массивные пирокластические потоки.
Влияние: Разрушение городов Арекипы и Мокегуа. Глобальное похолодание: суровые зимы и неурожаи в России (привели к падению династии Годуновых, возможно, усугубили Смутное время), замерзшая Венеция, поздняя весна и голод в Швейцарии, Китае, Корее. Удар по экономике Испанской империи в Перу, основанной на сельском хозяйстве.
6.Кракатау, Индонезия (1883 год): Рев, услышанный миром
Масштаб: Легендарное извержение. Взрыв уничтожил 2/3 острова. Звук взрыва был слышен на 1/8 части земного шара.
Влияние: Цунами до 40 метров убили ~36 000 человек. Пепел несколько раз обогнул Землю, вызывая эффектные "огненные" закаты и глобальное похолодание на ~0.5°C в течение нескольких лет. Первая по-настоящему глобальная новость, распространяемая телеграфом – рождение современной журналистики катастроф. Наглядный урок мощи природы для науки.
7.Лаки, Исландия (1783-1784 гг.): Долгое удушье.
Масштаб: Не одно извержение, а серия из десяти мощных взрывов и сотен трещин (сила всего в 4 балла, но ОГРОМНЫЙ объем лавы и газов). Излито ~14 км³ базальтовой лавы, выброшены ядовитые газы (фтор, сера).
Влияние: Прямо: гибель 50-80% скота и ~20-25% населения Исландии от голода и отравления. Косвенно: "Туман Лаки" накрыл Европу. Аномально жаркое лето 1783 сменилось одной из самых суровых зим в истории. Неурожаи, голод, социальная напряженность во Франции – возможно, один из "спусковых крючков" Великой Французской революции 1789 года.
8.Везувий, Италия (79 год н.э.): Застывший миг Помпеи
Масштаб: Классическое плинианское извержение. Пирокластические потоки и волны.
Влияние: Мгновенная гибель римских городов Помпеи, Геркуланум, Стабии и Оплонтис. Тысячи жертв. Уникальный "слепок" римской провинциальной жизни, застывший во времени под пеплом. Стал архетипом вулканической катастрофы в культуре. Укрепил представления о непредсказуемости и мощи природы даже для могущественной Римской империи.
9.Эль-Чичон, Мексика (1982 год): Современное предупреждение.
Масштаб: Мощное извержение. Выброс огромного количества сернистых газов в стратосферу.
Влияние: Прямо: гибель ~2000 человек. Косвенно: сильнейшее воздействие на климат в XX веке. Глобальное похолодание на ~0.4°C, разрушение озонового слоя (рекордное падение концентрации). Стало ключевым событием для развития науки о вулканическом влиянии на климат и озоновый слой, подчеркнув глобальную уязвимость.
10. Катмай (Новарупта) , Аляска (1912 год): Рождение Долины Десяти Тысяч Дымов.
Масштаб: Крупнейшее вулканическое событие XX века. ~13-15 км³ магмы за 60 часов. Образовалась знаменитая Долина Десяти Тысяч Дымов – поля фумарол на толще пирокластики.
Влияние: Незначительное из-за удаленности (гибель людей не зафиксирована). Однако, стало природной лабораторией для изучения пирокластических потоков, образования кальдер и воздействия на ландшафт. Подтвердило, что гигантские извержения могут происходить и в малонаселенных регионах с глобальными климатическими последствиями (похолодание было замаскировано другими факторами).
Больше интересных и познавательных материалов и статей - на канале "Живем с интересом" на Дзене. Интересные познавательные видео смотрите на канале "Живем с интересом" в "ВКонтакте" и в Телеграмм. Подписывайтесь на каналы.