Файл: Богословский, Б. Б. Основы гидрологии суши. Реки, озера, водохранилища.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 77

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Средний уклон бассейна определяется по формуле

* ( - i r ^ + ;i + C + ... + /n-i)

где

^Ч> =

~ ~ f

5

h — сечение

горизонталей;

 

/0, /ь

1п— длина горизонталей.

 

Уклон выражается в виде десятичной’дроби или в промиллях (%о).

Основные морфометрические характеристики речной сети:

длина главной реки (L), длины притоков (/ь /2,

1п), извили­

стость рек, густота речной сети, уклон.

 

Длина реки определяется по карте от устья до истока цир­ кулем-измерителем с раствором 1—2 мм или курвиметрохм. При этом река разбивается на участки по характеру извилистости. Длина участка реки, измеренная по карте циркулем, умножает­ ся на поправочный коэффициент, соответствующий извилисто­ сти ее на этом участке. Величины поправочных коэффициентов приводятся в специальных таблицах (Лучшева, 1959; Богослов­ ский, 1970).

Извилистость рек характеризуется коэффициентом извили­

стости

 

 

 

 

 

к н = v \u

 

 

где V — длина прямой, соединяющей

исток и устье

(или кон­

цы участка

реки);

 

 

 

L — длина реки

(или участка).

 

 

Густота речной сети ( а ) определяется как отношение сум-

хМарной длины всех рек какой-либо территории (£ I)

к площади

этой территории (F):

 

 

 

 

L -Т 2 I

.

9

 

 

а = ----р----

км/км-.

 

Густота речной сети может определяться как для отдельных бассейнов, так и для более значительных территорий.

Уклон на участке реки (I) равен отношению падения на этом участке (Ah) к длине участка (А I) :

/ = А й/Д I.

Речную сеть бассейна можно изобразить в виде гидрогра­ фической схемы, на которой главная река и притоки изобража­ ются прямыми линиями в определенном масштабе (рис. 4, б).

Морфометрические особенности бассейнов и речной сети су­ щественно 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

Зак. 1264

33


широтных зон или вертикальных поясов, разнообразны геогра­ фические условия, а следовательно, питание и режим рек. Зна­ чительные уклоны поверхности бассейнов и русел рек способст­ вуют быстрому стекаяию вод, резким колебаниям уровня воды. Значительная густота речной сети свойственна сильнорасчлененным водосборам с интенсивным стоком. Глубиной вреза рек в грунты водосбора определяется дренирование подземных вод и подземное питание водотоков.

Площади бассейнов и длины крупнейших рек Земного шара приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Морфометрическая характеристика крупнейших рек Земного шара (по монографии «Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли». Л., 1974)

Река

Площадь

Длина,

Река

Площадь

 

Длина,

бассейна,

км

бассейна,,

км

 

тыс. кма

 

 

тыс. кма

 

 

 

 

Европа

 

 

 

Волга

1360

3350

Дон

422

 

1870

Дунай

817

2860

Северная Двина

357

 

744

Днепр

504

2200

Печора

322

 

1810

 

 

Азия

 

 

 

Обь (с Иртышом)

2990

3650

Янцзы

1800

5520

Енисей

2580

3490

Ганг (с Брах­

 

 

 

Лена

2490

4400

мапутрой)

1730

3000

Амур

1855

2820

Инд

960

3180

Конго.

 

Африка

 

 

 

3820

4370

Замбези

1330

2660

Нил (с Кагерой)

2870

6670

Оранжевая

1020

1860

Нигер

2090

4161

Шари

880

1400

Северная Америка

Миссисипи (с Мис­

3220

сури)

Маккензи (с Ата­

1800

баской)

Амазонка (с Укоя-

6915

ли)

Ла-Плата (с Пара­

3100

ной и Уругваем)

5985

Св. Лаврентия

' 1290

3060

Нельсон (с Саска­

1070

2600

4240

чеваном

Юкор

852

3000

Южная Америка

 

 

6280

Ориноко

1000

2740

Сан-Францыску

600

2800

4700

Паранаиба

325

1450

 

 

 

Муррей (с Дарлинг)

 

Австралия

 

 

1060

3490

Дайамантина

156

856

Куперс-Крик

285

2000

 

 

 

34


4.

Физико-географические особенности речных бассейнов

Географическим положением бассейнов определяются их

климатические особенности

и в значительной мере водность рек

и качество их вод. Климатические условия бассейна

являются

определяющими в водном

питании рек, формировании стока.

Наиболее

важными из

климатических

факторов

являются

количество,

интенсивность

и распределение в

году

атмосфер­

ных

осадков, мощность снежного покрова

и

запасы воды в

нем,

температура и влажность воздуха, недостаток насыщения,

ветры.

Атмосферными осадками определяется количество воды, по­ ступающей на поверхность бассейна, а следовательно, и возмож­

ности стока. Температура воздуха, влажность

и ветер влияют

на испарение с суши и водной поверхности, т. е.

на потери воды

с водосбора. От температуры воздуха зависит интенсивность снеготаяния и поступление талых вод в реки, а также продолжи­ тельность и характер ледовых явлений. С рельефом связаны уклоны бассейна и русел, от которых зависит скорость отекания вод. Влияет рельеф и на распределение осадков в бассейне. Гео­ логическое строение бассейна определяет характер просачивания (фильтрации) талых и дождевых вод в грунт, условия залегания подземных вод, размываемоеть горных пород, с которой связано поступление твердого материала в реки, формирование речных русел.

Почвенный покров влияет на интенсивность фильтрации, количество и крупность поступающего в реку твердого материа­ ла. С химическим составом горных пород и почв бассейна свя­ заны состав и минерализация поступающих в реку вод.

Растительный покров увеличивает испарение, предохраняет почвы и грунты от размыва, от него в значительной мере зави­ сит вынос в реку органических веществ.

Большое влияние на режим рек оказывает наличие на водо­ сборе озер, болот и залесенность его.

Озерность бассейна (К0з) характеризуется отношением сум­ марной площади всех озер бассейна (/03) к его общей площади (F): Аоз =/оз/А. Аналогично вычисляются заболоченность

(Кб = f 6/F) и залесенность (Кл— fJF). К03, Кб и Кл выражаются в процентах.

Большая озерность 'опосабствует регулированию стока (бо­ лее равномерному распределению его во времени). Влияние бо­ лот и лесов на сток более сложно и сильно зависит от географи­ ческих условий водосборов.

Существенное влияние на географические условия бассей­ нов и режим рек оказывает хозяйственная деятельность челове­ ка (распашка бассейна, уничтожение или насаждение лесов, со­ здание прудов и водохранилищ, изъятие воды на орошение, сброс в реки сточных вод и т. д .).

3*

35


3. Речная долина, пойма, русло

Речные долины — выработанные водными потоками вытяну­ тые, относительно узкие углубления земной поверхности, имею­ щие уклон от истока реки к устью. Они не пересекаются и, сли­ ваясь, образуют более крупные долины.

Основные части долины: дно, пойма, русло, склоны, терра­ сы, бровка (рис. 5, а). Бровка долины — линия сопряжения скло­ на долины с прилегающей местностью. Склоны обычно круто,

Рис. 5. Поперечные профили речной долины (а) и

 

русла

(б):

В— ширина

русла; Ь{, Ьй,

....

Ьп — расстояния между

промерными

вертикалями;

Л,,

Ла,

.... hn — глубина про­

мерных

вертикалей;

Р — смоченный периметр.

иногда отвесно спускаются от бровки ,ко дну долины и ограничи­ ваются снизу подошвой склона. На склонах большей частью на­ блюдаются расположенные на различных высотах более или ме­ нее горизонтальные уступы — террасы. Террасы бывают эрози­ онные, выработанные водами реки в коренных породах бассейна, и аккумулятивные (аллювиальные), сложенные из речных нано­ сов. Эрозионные террасы являются остатками прежнего дна до­ лины, прорезанного рекой в процессе эрозии.

Дно долины —самая пониженная ее часть, прорезаемая рус­ лом — вытянутым по уклону долины углублением, выработанным речной эрозией, по которому постоянно или периодически стека­ ют речные воды. Пойма — часть дна долины, заливаемая вьюо- * кими водами реки. Она подразделяется на низкую, заливаемую

36

во время половодий ежегодно, и высокую, покрываемую водой только при экстремально высоких половодьях.

Морфометрическими показателями долины являются ее ши­ рина, длина, глубина вреза, количество, высота и ширина террас, уклоны склонов и дна, высота и ширина поймы, площадь попе­ речного сечения, ширина, уклон, а для русла также наибольшая и средняя глубина, смоченный периметр, гидравлический радиус.

Для определения морфометрических показателей длины и русла выполняются съемки, подробно рассматриваемые в кур­ сах геодезии, промерные работы (измерения глубин русла), ме­ тодика выполнения которых излагается в курсе гидрометрии. По данным промеров строятся планы русла в изобатах (линиях равных глубин), продольные и поперечные профили. Часть попе­ речного сечения русла, занятая в данный момент водой, называ­ ется водным сечением. Часть площади водного сечения, в кото­ рой ощущается течение воды, называется площадью живого се­ чения, а часть, в которой течения практически нет (оно не фик­ сируется современными приборами), составляет мертвое про­ странство. Часто водное и живое сечения совпадают.

Площадь водного и живого сечения ( w) определяется по данным промеров глубин и может быть рассчитана по формуле

 

*1 + ho

Ьг -\-... -■)-

2 ’

 

0)= ^ — +

2

 

где An bo, ...,

bn— расстояния между промерными вертикалями;

кг, h2, ...,

hn— глубины

промерных вертикалей (рис. 5, б.)

. Смоченный периметр (Р) — линия, ограничивающая водное сечение со стороны дна и берегов.

Отношение площади водного (живого) сечения к смоченно­ му периметру называется гидравлическим радиусом (R):R = w/P.

Средняя глубина живого (водного) сечения (Аср ) равна от­ ношению его площади к ширине (В): Аср= ш /В. Для большинст­ ва равнинных рек, особенно крупных, ширина .которых значи­ тельно превышает глубину и разница между В и Р невелика, можно, приравнять гидравлический радиус к средней глубине.

Наибольшая глубина русла (Амакс) находится по данным

промеров.

Морфометрические показатели изменяются с изменением уровня воды. При повышении уровня т, В, А,р, Амакс, Р, R уве­ личиваются, при понижении — уменьшаются.

Форма и размеры долины и отдельных ее элементов (поймы, склонов, русла) существенно влияют на режим реки. Колебания уровня в узких и глубоких долинах и руслах больше и проис­ ходят интенсивнее, чем в широких и относительно мелких. На широкой пойме во время половодий задерживается значительное количество воды, которая поступает в реку на спаде половодья, регулируя сток. Значительная крутизна склонов способствует быстрому отеканию ,в долины талых и дождевых вод.

37


Рис. 6. Продольный профиль реки

Строение продольного профиля дна долины, русла и водной поверхности несколько различны. Продольный профиль дна не­ ровный, имеет выступы и 'понижения, водной поверхности — бо­ лее плавный ('рис. 6).

Разность между отметками водной поверхности реки в нача­ ле и конце какого-либо ее участка называется падением на этом участке (Л /г). Уклон на этом участке (i) раЕен тангенсу угла на­ клона, или отношению падения к длине участ­

ка (L):i =Ah/ L.

Продольные профи­ ли равнинных рек с хо­ рошо разработанным руслом обычно имеют вид плавных кривых с большими уклонами в верхнем течении. Гор­ ные реки отличаются

сложными, ступенчатыми очертаниями продольного профиля. На них часты водопады и пороги — участки с большими уклонами, быстрым течением и неровным каменистым руслом. Пороги встречаются и на равнинных реках в местах выходов трудноразмываемых пород. Примерами могут служить реки Волхов и Днепр до строительства гидроэлектростанций и водохранилищ, р. Великая, многие реки Кольского полуострова и Карелии.

Линия водной поверхности в поперечном профиле русла в большинстве случаев не горизонтальна. На изогнутых участках русла возникает центробежная сила, вызывающая повышение уровня воды у вогнутого берега. Другой причиной негоризонтальности уровня является сила Кориолиса, возникающая в резуль­ тате вращения земли и отклоняющая движение потоков в север­ ном полушарии вправо. Различия уровня у противоположных бе­ регов, вызванные этими силами, не превышают одного-несколь- ких сантиметров.

Поскольку наибольшие скорости течения наблюдаются в центральной части потока, на подъеме половодья уровень в се­ редине русла выше, а на спаде ниже, чем у берегов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК

1. Фазы гидрологического режима

Под воздействием физико-географических факторов, среди которых ведущая роль принадлежит климату, формируется г и д ­

р о л о г и ч е с к и й р е ж и м

рек, элементами которого являют­

ся уровни воды, водоносность

(количество воды, проходящей по

38

реке за гот или иной промежуток времени), температура воды, ледовые, явления, количество и состав переносимого водой твер­ дого материала (наносов) и ра-сторенных веществ. В связи с ко­ лебаниями метеорологических условий в течение года наблюда­ ется внутригодовой ход элементов гидрологического режима, в котором выделяются фазы: половодье, паводки, межень. Харак­ тер, время наступления, продолжительность их различны в раз­ ных географических условиях.

П ол ово дь е —-период наибольшей в году водности и свя­ занного с ней высокого и продолжительного подъема уровня во­ ды, обычно с выходом на пойму, повторяющийся ежегодно в один и тот же сезон; Половодья формируются в результате по­ ступления в реки больших масс воды при таянии снега на равни­ нах, ледников и вечных снегов в горах или выпадения обильных дождей. Они наблюдаются в различные сезоны в зависимости от климатических условий бассейнов.

Весеннее половодье, вызываемое таянием снега на равни­ нах, характерно для рек районов умеренного климата (большая часть территории СССР, Северной Америки, часть Западной Ев­ ропы) . Интенсивность и продолжительность половодья варьи­ рует по территории и по годам в зависимости от запасов снега в бассейнах и интенсивности его таяния. На территории СССР оно продолжается от одной-двух декад на малых реках до четырех­ пяти месяцев на крупных, обширные бассейны которых отлича­ ются неоднородностью географических условий.

В северных районах половодье сдвигается на конец весны — начало лета из-за позднего таяния снега. Весенне-летнее поло­ водье наблюдается и в горных системах, где таяние снега проис­ ходит не одновременно в различных высотных поясах. На реках, питающихся талыми водами ледников, половодье проходит ле­

том.

У рек с дождевым питанием половодье наступает в разные сезоны в зависимости от распределения в году жидких осадков: в районах с муссонным климатом летом, в Средней Европе и на юге Северной Америки весной, в Средиземноморье зимой, в при­ экваториальных районах осенью.

П а в о д к и — относительно кратковременные, продолжаю­ щиеся обычно от нескольких часов до нескольких суток, резкие увеличения водности рек, сопровождающиеся подъемами уров­ ней воды, вызываемые дождями или усилением таяния снега и льда (большей частью при оттепелях). Они возникают нерегу­ лярно, отличаются резким подъемом и спадом уровня. В отдель­ ных случаях паводки по высоте уровня превосходят половодья. На реках северной половины СССР дождевые паводки обычно

повторяются ежегодно осенью.

Половодья и паводки распространяются вниз по реке в виде волны. В верхнем течении, где сток с небольшой площади бас­ сейна почти одновременно устремляется в узкие долины, они от­

39