Nota do Editor: O 1980 Erupção do Monte St. Helens não foi o fim da história, mas o início de um desafio de engenharia de décadas de duração. Este é o primeiro de uma série de várias partes que detalha os EUA. Missão em curso do Corpo de Engenheiros do Exército no Monte St. Estrutura de Retenção de Sedimentos Helens. Para entender este trabalho crítico, esta parcela revisita a erupção cataclísmica e a formação do depósito de detritos maciços que serve como fonte incessante de sedimentos para o rio North Fork Toutle. PORTÂNDIA, MOR. — Depois de mais de um século de bulto tranquilo, Monte St. Helens, conhecida por Cowlitz como Lawetlatňla, ou A Montanha Fumadora, começou a anunciar sua ira iminente. No final, a erupção da montanha não se mostraria um evento singular, mas o início de um desafio geológico e de engenharia de décadas de duração. Durante dois meses em 1980, a montanha tremeu com um número crescente de terremotos. O mais jovem e ativo dos vulcões Cascade estava a acordar mais uma vez. Em Maio 18, uma magnitude – 5 - mais terremoto causou a face norte instável para fraturar e colapsar em uma avalanche de detritos maciços em segundos.
Antes do colapso, a pedra fundida de sílica, pastosa e imbuída de sílica, tinha começado a subir. Mas o canal vertical para o cume da montanha foi bloqueado por um pesado plug de rocha vulcânica antiga e endurecida de erupções anteriores. Então, o sangue de vida inflexível da montanha começou um caminho lateral. Enquanto ele lutava para a frente, ele pressionava ao longo das linhas de falha antigas para a rocha instável, fortemente alterada do flanco norte. O magma pressurizado encurralou- se nestas fraturas existentes, formando um criptodomo, distendendo a pedra para fora como um hematoma distorcido. A muralha inchada quebrou, transformando- se em uma avalanche de detritos maciços. O flanco norte deslizou pelo vale do rio Fork-Norte, preenchendo-o até uma profundidade média de 150 pés. A força deste movimento e a poderosa explosão lateral que imediatamente se seguiu fizeram com que uma porção da avalanche e uma onda de ar deslocado subissem e sobrevolassem a Ridge Johnston ao norte. Este evento obliterou completamente o sistema fluvial pré- existente.
.Esse [ flanco norte] agiu como uma tampa em um fogão de pressão,. disse Portland District Civil Engineer e Técnico Todd Hansen.. E quando deslizou, expôs o interior vulcânico sobreaquecido e pressurizado. .Isso criou as condições que levaram à explosão lateral no vulcão, e que a explosão lateral foi o fluxo de lava velho em camadas do vulcão, além da rocha quente invadida que estava empurrando para cima do vulcão..
A deslizamento foi a explosão lateral: uma mistura de alta velocidade de gás quente, vapor, rocha velha pulverizada e cinzas vulcânicas novas A avalanche e a explosão continuaram. E a erupção evoluiu para uma erupção vulcânica em grande escala com uma nuvem de cinzas elevada e sustentada. O vulcão derreteu e mistura com os detritos vulcânicos soltos, criando fluxos de lama maciços chamados lahars.
Lahars, lixeiras de cinzas vulcânicas, areia e água, fluíram como betão molhado para aproximadamente 60 Milhas, a partir de Mount St. Helens para a convergência dos rios Cowlitz e Columbia. Enquanto os lahars empurravam o vale do rio, eles se comportavam como um bulldozer fluído varrendo as margens do rio, absorvendo árvores e tudo o que restasse no caminho. Este detrito aumentou o poder destrutivo dos fluxos avançados. Estes lahars varreram a montanha, entupindo os sistemas fluviais e configurando o palco para o desafio de gerenciamento de sedimentos de décadas que eventualmente conduziria à construção do Monte St. Estrutura de Retenção de Sedimentos (SRS) da Helens.
De acordo com os EUA Pesquisa Geológica, їO maior e mais destrutivo lahar ocorreu no North Fork Toutle e foi formado pela água (origináriamente água subterrânea e blocos de fusão de gelo glaciar) escapando do interior do enorme depósito de deslizamento de terra durante a maior parte do dia. ї Este poderoso material de lodo varreu e devorou tanto do deslizamento de terras fresco quanto do canal do rio North Fork Toutle.
A área diretamente ao norte da nova cratera do vulcão, que tinha florestado terra inclinada para baixo em direção ao Lago Espírito original, foi enterrada pelos eventos da erupção. Depois de ser enterrado pela avalanche de detritos maciços, foi coberto pela série de fluxos piroclásticos que estalaram ao longo do dia. Estes fluxos depositaram uma camada espessa de ponce e cinza quentes e pobres em nutrientes sobre o depósito de avalanches frescos, criando uma nova paisagem estéril. Esta paisagem recém- formada, embora não composta apenas de pomo, tornou- se conhecida como a Planície de pomo.
Na verdade, a Plaina de Pumice é o ponto culminante dos detritos resultantes da explosão lateral da montanha, que inclui blocos de deslizamento intactos maciços, gelo derretido que criou vazios subsuperficiais, depósitos piroclásticos e cinzas. USACE não pode identificar com precisão a estabilidade do bloqueio Pumice Plain hoje, como a investigação anterior do solo ocorreu em 1985. O que os especialistas do USACE sabem é que os sedimentos vulcânicos são facilmente erodidos pela precipitação e água corrente, o que resulta em que os sedimentos são continuamente lavados a jusante.
As cabeceiras do rio Fork- Norte são agora originárias da Planície de Pumice. O rio e seus afluentes esculpida canais, criando uma topografia caracterizada por rápidos enrolamentos e erosão em direção à frente, uma correia transportadora altamente eficiente para sedimentos. Cada evento de tempestade de chuva e de derretimento de neve erode as margens instáveis do rio, lavando milhões de toneladas de sedimentos para o rio North Fork Toutle. Mesmo hoje, estima-se que somente sobre 20% do depósito original de avalanches de detritos foi erodido. O restante 80% representa um reservatório maciço de material de sedimento que continuará a alimentar o rio durante séculos.
.De uma forma, com a continuada lavagem de sedimentos, pode- se dizer que a erupção nunca parou, disse Hansen..A erosão do sedimento continuará ocorrendo até que a vegetação possa se tornar e estabilizar as encostas ao redor do vulcão.. O 1980 erupção pode ter terminado em um dia, b.