По фазам водного режима П. С. Кузин выделяет три типа рек: 1) реки с половодьем; 2) реки с половодьем и паводками; 3) райи с паводками. У рек первого типа преобладает снеговое, у рек второго типа — снеговое и дождевое, у рек третьего типа — дождевое питание.
Для рек первого и второго типов характерны ежегодно повторяющиеся половодья. На реках второго типа, в отличие от первого, помимо половодья наблюдаются паводки. Меженный сток рек первого типа пониженный, вплоть до полного пересыхания или перемерзания, паводков нет. Реки третьего типа характеризуются резкими, большей частью кратковременными паводками, которые в разных географических условиях проходят в разные сезоны.
К первому типу относятся реки и временные водотоки арктической и полупустынной зон холодного и умеренного климата, ко второму — реки тундровой, лесной и степной зон умеренного климата, к третьему — реки и временные водотоки лесной и степной зон муссонного климата, лесной, степной, полупустынной и пустынной зон субтропического климата.
Внутри типов рек по времени (сезону) прохождения половодий и. паводков выделяются подтипы. Типы рек обозначаются римскими цифрами, подтипы — строчными буквами с цифровыми индексами. Реки делятся на равнинные со средними высотами водосборов до 300—500 м и горные с высотами более 300— 500 м. На основе классификации рек выполнено гидрологическое районирование территории РФ с выделением гидрологических зон на равнинах и областей в горах.
В случае периодической гидравлической связи с рекой подземные воды при низких уровнях реки действуют, как при отсутствии гидравлической связи, при высоких уровнях,— как при постоянной связи. На территории РФ полная гидравлическая связь с подземными водами и преимущественно подпорный тип подземного питания характерен для равнинных рек. Отсутствие гидравлической связи с подземными водами и преимущественно нисходящий тип подземного питания свойственны горным рекам.
Наибольшие трудности при расчленении гидрографа представляет выделение подземного питания в периоды половодья и паводков. Различия в методах расчленения касаются в основном оценки соотношения поверхностного и подземного стока в эти периоды. В настоящее время применяется две основные группы методов расчленения гидрографов.
Методы первой группы, исходящие из роста подземного питания во время половодья, впервые обоснованы В. Г. Глушковым в 1928 г., затем усовершенствованы М. И. Львовичем, К. П. Воскресенским и другими. Согласно этим методам, подземное питание на гидрографе отделяется от поверхностного в период половодья прямой или плавной кривой линией, идущей от низкого расхода, наблюдающегося перед половодьем, к рас-
ходу в конце половодья, а в остальную часть года линией, соединяющей точки, соответствующие низким устойчивым меженным расходам. Различия в методах заключаются главным образом в выборе точек максимального расхода подземного питания на гидрографе.
Методы первой группы можно применять для рек, гидравлическая связь которых с подземными водами отсутствует или слабо выражена, методы второй группы — для равнинных рек с береговым регулированием стока.
Выделение летних, а для некоторых рек и зимних паводков производится по линиям, проведенным по точкам низких меженных расходов. Значительные по расходам воды паводки, соизмеримые по величине с половодьем, расчленяются так же, как половодья.
6. Классификация рек по типам питания и водному режиму
Тип питания и связанное с ним распределение стока в течение года являются основными признаками, характеризующими водный режим рек и отражающими связь рек с географическими условиями их бассейнов. Поэтому классификации рек, основанные на этих признаках, широко применяются в современной гидрологии и географии.
питанием на равнинах и в горах, с дождевыми максимумами водности в теплый или холодный период года, пересыхающие реки аридных районов и временные водотоки полярных стран.
К этой группе относятся реки как с преобладанием дождевого, так и с преобладанием ледникового и высокоторного снегового питания.
Половодье рек Дальневосточного типа формируется из ряда накладывающихся друг на друга дождевых паводков муссонного происхождения. Оно невысокое, растянутое (4— 6 месяцев), отличается рядом пиков на гидрографе. Из-за вечной мерзлоты грунтовое питание слабое, зимний сток низкий, часто перемерзание рек. Превышение максимального расхода половодья над средним годовым до 10 раз.
Летнее половодье рек Тяньшаньского типа вызвано таянием высокоторных снегов и ледников. Из-за разновременности таяния по высотным зонам оно растянуто и невысоко. На гидрографе заметны отдельные пики, возникающие в результате дождей и колебаний температуры воздуха, определяющей интенсивность таяния.
Реки с паводочным режимом
Реки этой группы отличаются отсутствием половодья и дождевыми паводками. Типы их выделяются по распределению паводков в течение года.
Характер питания рек хорошо виден на гидрографе. Гидрографы рек с преимущественно снеговым питанием отличаются значительным увеличением расходов (половодьем) весной, преобладание дождевого или ледникового питания дает летние половодья.
Поверхностный сток снеговых, дождевых и ледниковых вод весьма изменчив в связи с колебаниями метеорологических элементов как внутри года, так и в различные по увлажнению периоды. Подземный сток значительно более устойчив из-за медленного водообмена подземных вод и большей стабильности их запасов. В связи с этим режим рек наиболее устойчив в периоды их литания подземными водами.
По гидрографу можно не только судить о преобладании того или иного питания в режиме реки, но и количественно оценить роль каждого вида питания в годовом стоке. Для этого производится расчленение гидрографа по типам литания. Наиболее важной и трудной задачей при расчленении гидрографов является выделение подземного питания.
Особенности подземного питания рек определяются в первую очередь степенью гидравлической связанности водоносных горизонтов с рекой, режимом реки и подземных вод. В зависимости от этих факторов подземные воды могут: 1) не иметь гидравлической связи с рекой; 2) иметь полную гидравлическую связь с рекой; 3) иметь периодическую гидравлическую связь с рекой; 4) питаться как грунтовыми, так и артезианскими водами.
В случае, когда подземные воды не имеют гидравлической связи с рекой и их уровень расположен выше уровня воды в реке, происходит нисходящее подземное питание.
Под воздействием физико-географических факторов, среди которых ведущая роль принадлежит климату, формируется гидрологический режим рек, элементами которого являются уровни воды, водоносность (количество воды, проходящей по
реке за тот или иной промежуток времени), температура воды, ледовые явления, количество и состав переносимого водой твердого материала (наносов) и растворенных веществ. В связи с колебаниями метеорологических условий в течение года наблюдается внутригодовой ход элементов гидрологического режима, в котором выделяются фазы: половодье, паводки, межень. Характер, время наступления, продолжительность их различны в разных географических условиях.
Половодье период наибольшей в году водности и связанного с ней высокого и продолжительного подъема уровня воды, обычно с выходом на пойму, повторяющийся ежегодно в один и тот же сезон. Половодья формируются в результате поступления в реки больших масс воды при таянии снега на равнинах, ледников и вечных снегов в горах или выпадения обильных дождей. Они наблюдаются в различные сезоны в зависимости от климатических условий бассейнов.
Распределение площади бассейна между притоками можно изобразить и в виде кругового графика, на котором площадь бассейна представлена в виде круга, секторы которого соответствуют в определенном масштабе площадям водосборов притоков.
Морфометрические особенности бассейнов и речной сети существенно влияют на формирование стока, а следовательно, и на водность рек и их режим.
С увеличением площади бассейна в увлажненных районах при прочих равных условиях увеличивается водность реки и сток распределяется во времени более равномерно. На территориях наиболее крупных бассейнов, протягивающихся через несколько
широтных зон или вертикальных поясов, разнообразны географические условия, а следовательно, питание и режим рек. Значительные уклоны поверхности бассейнов и русел рек способствуют быстрому отеканию вод, резким колебаниям уровня воды. Значительная густота речной сети свойственна сильно расчлененным водосборам с интенсивным стокам. Глубиной вреза рек в грунты водосбора определяется дренирование подземных вод и подземное питание водотоков.
Уменьшение минерализации вниз по течению наблюдается у рек, имеющих в верховьях сильное подземное питание. Воды их вниз по течению разбавляются с увеличением доли поверхностного питания. Таковы некоторые реки Ленинградской области — Оредеж, Ижора, мелкие водотоки, впадающие с юга в Финский залив и питающиеся в верховьях подземными водами силурийских отложений.
Рост минерализации вниз по течению характерен для крупных рек, протекающих через несколько географических зон (в РФ это реки, текущие с севера на юг), или для рек, питающихся в верховьях водами ледников или болот (Волга, Кама, Урал и др.). Минерализация вод Волги возрастает от истока к устью примерно в 3 раза (от 100 до 300 мг/л). В составе ее вод в верховьях преобладает HCOJ (около 45—60%), в низовьях суммарное содержание SO4 и С1- почти равно количеству НСОд Мало изменяются минерализация и ионный состав вод рек, вся территория бассейнов которых находится в одинаковых географических условиях (0,ка) и рек с озерным питанием (Нева, Овирь).
Минерализация и химический состав речных вод обусловлены в первую очередь питанием рек поверхностными и подземными водами и взаимодействием этих вод с почвами и горными породами бассейна. В результате интенсивного водообмена рек взаимодействие вод в русле с гарными породами непродолжительно, а испарение с водной поверхности невелико. Формирование химического _ состава речных вод происходит в самых верхних, сильно промытых слоях земной коры. Водный и гидрохимический режим рак сильно зависит от климата и метеорологических условий. На поступающие воды воздействуют биологические факторы. Совокупное воздействие перечисленных факторов приводит к тому, что воды рек отличаются наименьшей среди водных объектов (за исключением ледников) минерализацией, резкими изменениями состава и минерализации во времени.
Подземное питание рек происходит главным образом водами зоны интенсивного водообмена, в которой выделяются два вида подземных вод. Первый из них — почвенные воды и грунтовые воды верхних горизонтов, связанные с дневной поверхностью; второй — грунтовые воды глубоких горизонтов, связанные с_ дневной поверхностью на ограниченных участках, и напорные воды, дренируемые речной сетью. В связи с этим выделяется почвенно-грунтов о е питание рек, малоустойчивое и подверженное колебаниям в связи с ходом метеорологических элементов, и глубокое подземное питание, значительно более устойчивое. Последнее на гидрографах выделяется линией, проходящей по отметкам устойчивых низких расходов межени.
Доля подземното питания в годовом стоке на территории РФ варьирует, уменьшаясь от 40—60% в лесной зоне до 0—10% в пустынной. На большей части территории (примерно 60% площади РФ) преобладает снеговое питание, значение которого в годовом стоке возрастает с 30—50% на северо-западе и западе лесной зоны до 90—100% в полупустынной зоне в связи с более глубоким залеганием подземных вод и потерями дождевых вод на испарение. Преобладание дождевого питания характерно для рек Дальнего Востока, Забайкалья, Крыма, Черноморского побережья Кавказа, части Закавказья. Значение ледникового питания в годовом стоке невелико (не более 50% даже в высокогорных частях бассейнов), но оно играет большую роль в водном режиме рек и обводнении территорий предгорий, так как максимальные расходы воды приходятся на период вегетации.
По мере перехода от увлажненных территорий к засушливым потери на испарение начинают играть существенную роль в водном балансе, в связи с чем среди озер преобладают бессточные. Многие озера засушливых областей характеризуются весенним подъемом уровня с последующим Спадом вплоть до полного пересыхания в засушливые годы (Сарапинские озера в Прикаспии и др.). Другие озера отличаются сравнительно небольшим весенним подъемом уровня до максимума в мае — июне, после которого уровни медленно понижаются, поддерживаясь грунтовыми и дождевыми водами (озера Барабинокой и Кулундинской степи в Западной Сибири).
На режиме озер Дальнего Востока, Забайкалья, ряда районов северо-востока РФ, Камчатки сказывается преобладание дождевого питания, которое часто комбинируется со снеговым и ледниковым. Максимальные уровни наблюдаются летам или осенью Летне-осенние максимумы типичны для Байкала и ряда озер Забайкалья. Для озер верхних частей бассейнов Яны и Индигирки характерны (весенний подъем уровня от снеговых вод и ряд летних дождевых пиков, близких по высоте к снеговому на озерах Камчатки дождевые и талые воды вызывают подъемы уровней с весны до конца лета. На озере Хамка (ДВК) с преобладанием дождевого питания связаны паводкообразные колебания уровня в течение всей теплой части года.
В озерах происходят не только внутригодовые, но и многолетние или вековые колебания уровней. Последние связаны с колебаниями климата (атмосферных осадков, летних температур воздуха и связанного с ними испарения) различной периодичности. Вековые колебания необходимо учитывать при характеристике режима уровней озер’ для различных народнохозяйственных целей.
Термическое состояние озера обусловлено приходом и потерями тепла и распределением тепла по глубине и объему.
Основными показателями термики озер являются теплозапас, т, е. количество тепла, содержащееся в озере (в калориях на весь водоем или в калориях на 1 см2 ело зеркала), и температура воды. Теплозапас зависит от соотношения прихода и потерь тепла, т. е. от теплового баланса водоема. Поступление и отдача тепла происходит главным образом через поверхность озера. Распределение тепла в воде озер связано с происходящими в ней движениями: течениями, волнами, перемешиванием.
Таким образом, термическое состояние озера в любой момент времени является, с одной стороны, функцией географического положения озерам его бассейна, от которого зависит климат, метеорологические условия, а следовательно, и тепловой баланс, с другой—функцией динамики вод, обусловленной как воздействием метеорологических факторов и стока, так и формой и размерами котловин.
Основные потери тепла происходят за счет испарения, теплообмена с атмосферой и эффективного излучения. В годовом балансе теплообмен с ином и изменения тепла, связанные с ледовыми явлениями, нивелируются, так как в каждом из них приход и расход тепла компенсируется.
Благодаря термической инерции воды, ход температуры поверхности озер запаздывает по сравнению с ходом температуры воздуха. Весной температура воды ниже, летом и осенью выше температуры воздуха Амплитуда колебаний температуры воды меньше, чем воздуха. Аналогично и соотношение – колебаний температур воды и воздуха в течение суток: вода холоднее воздуха днем и теплее утром и ночью. Колебания температуры воды оказываются до различных глубин в зависимости от интенсивности перемешивания Амплитуда их с глубиной уменьшается зависимости между температурой воды и воздуха используются для расчетов температуры воды.
В связи с изменениями теплового баланса и интенсивности перемешивания в водоемах наблюдаются сезонные изменения распределения температуры по вертикали. Наиболее четко они выражены в озерах умеренной климатической зоны.
Зимой в придонных слоях этих озер находятся более теплые воды с температурой, близкой к 4°С. К поверхности температура понижается до 0°С в подледном слое. Такое распределение температуры называется обратной температурной стратификацией (слоистостью).
На режиме озер Дальнего Востока, Забайкалья, ряда районов северо-востока РФ, Камчатки сказывается преобладание дождевого питания, которое часто комбинируется со снеговым и ледниковым. Максимальные уровни наблюдаются летам или осенью Летне-осенние максимумы типичны для Байкала и ряда озер Забайкалья. Для озер верхних частей бассейнов Яны и Индигирки характерны (весенний подъем уровня от снеговых вод и ряд летних дождевых пиков, близких по высоте к снеговому на озерах Камчатки дождевые и талые воды вызывают подъемы уровней с весны до конца лета. На озере Хамка (ДВК) с преобладанием дождевого питания связаны паводкообразные колебания уровня в течение всей теплой части года.
В озерах происходят не только внутригодовые, но и многолетние или вековые колебания уровней. Последние связаны с колебаниями климата (атмосферных осадков, летних температур воздуха и связанного с ними испарения) различной периодичности. Вековые колебания необходимо учитывать при характеристике режима уровней озер’ для различных народнохозяйственных целей.
Под воздействием физико-географических факторов, среди которых ведущая роль принадлежит климату, формируется гидрологический режим рек, элементами которого являются уровни воды, водоносность (количество воды, проходящей по
реке за тот или иной промежуток времени), температура воды, ледовые явления, количество и состав переносимого водой твердого материала (наносов) и растворенных веществ. В связи с колебаниями метеорологических условий в течение года наблюдается внутригодовой ход элементов гидрологического режима, в котором выделяются фазы: половодье, паводки, межень. Характер, время наступления, продолжительность их различны в разных географических условиях.
Половодье период наибольшей в году водности и связанного с ней высокого и продолжительного подъема уровня воды, обычно с выходом на пойму, повторяющийся ежегодно в один и тот же сезон. Половодья формируются в результате поступления в реки больших масс воды при таянии снега на равнинах, ледников и вечных снегов в горах или выпадения обильных дождей. Они наблюдаются в различные сезоны в зависимости от климатических условий бассейнов.
Речные долины — выработанные водными потоками вытянутые, относительно узкие углубления земной поверхности, имеющие уклон от истока реки к устью. Они не пересекаются и, сливаясь, образуют более крупные долины.
Основные части долины: дето, пойма, русло, «кланы, террасы, бровка. Бровка долины — линия сопряжения склона долины с прилегающей местностью. Склоны обычно круто,
иногда отвесно спускаются от бровки ко дну долины и ограничиваются снизу подошвой склона. На склонах большей частью наблюдаются расположенные на различных высотах более или менее горизонтальные уступы — террасы. Террасы бывают эрозионные, выработанные водами реки в коренных породах бассейна, и аккумулятивные (аллювиальные), сложенные из речных наносов. Эрозионные террасы являются останками прежнего дна долины, прорезанного рекой в процессе эрозии.
Дно долины — самая пониженная ее часть, прорезаемая руслом — вытянутым по уклону долины углублением, выработанным речной эрозией, по которому постоянно или периодически стекают речные воды. Пойма — часть дна долины, заливаемая высокими водами реки. Она подразделяется на низкую, заливаемую
во время половодий ежегодно, и высокую, покрываемую водой только при экстремально высоких половодьях.
![]() | Humminbird Matrix 65 Тип излучателя: 2 луча (60o в сумме), DualBeam Plus; Максимальная глубина: 365 м; Разрешение экрана: 240 x 240; Поддержка WeatherSense датчика; Встроенный GPS приемник; Базовая карта, поддержка картографических баз данных. ![]() | ||||
![]() | |||||
Сняты с производства
| |||||
![]() | |||||
![]() | Humminbird NS25 (Sonar/GPS/Chartplotting) ![]() |
![]() | Bottom Line Tournament Master HR with GPS ![]() | ![]() | Bottom Line Tournament Master NCC 5301 with GPS ![]() |
![]() | |||
![]() | Bottom Line Tournament Champion NCC 6500 with GPS ![]() |
![]() | Garmin GPS 168 Sounder GPSMAP 168 Sounder прекрасно подходит для навигации в прибрежных водах и для рыбной ловли в водоемах с пресной водой. Он представляет собой многофункциональный монитор картографических данных и эхолот, помещенные в один корпус, что экономит драгоценное пространство на судне. ![]() | ![]() | Garmin GPSMAP 188/188C Sounder Новый эхолот GPSMAP 188 Sounder со встроенным GPS навигатором. Прибор сочетает в себе возможности монитора картографических данных и эхолота, поэтому в режиме мультиэкрана Вы одновременно можете наблюдать собственное положение на земной поверхности и изображение, создаваемое эхолотом. На жидкокристаллическом дисплее с 10 уровнями оттенков серого цвета и высоким разрешением (240 х 360 пикселов) отображается подробная морская картографическая информация. ![]() |
![]() | |||
![]() | Garmin GPSMAP 238 Sounder GPSMAP 238 - это двухчастотный эхолот, создающий изображение подводного пространства с исключительным разрешением и быстро обновляющий данные. Являясь также и монитором картографических данных с GPS-приемником, прибор для повышения точности позиционирования может принимать поправки дифференциальной коррекции (WAAS). Способность работать в режиме разделенного экрана позволит Вам одновременно видеть и собственное положение на земной поверхности и информацию, поставляемую эхолотом. GPSMAP 238 имеет встроенную всемирную базовую карту, содержащую детальное описание побережья, данные о приливах и отливах в регионе США, изображение континентальных территорий. ![]() | ||
![]() |