Научная статья на тему 'Условные порядки водотоков на участках многорукавного русла'

Условные порядки водотоков на участках многорукавного русла Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
421
65
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РУСЛОВЫЕ И ДЕЛЬТОВЫЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ / СТРУКТУРЫ ВОДОТОКОВ / УСЛОВНЫЕ ПОРЯДКИ ВОДОТОКОВ / КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ / WATER CHANNEL AND ESTUARY BRANCHING / STRUCTURE OF WATER CURRENTS / CONVENTIONAL ORDERS OF WATER CHANNELS / CRITERIA OF BRANCHING SIMILARITY

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Алексеевский Николай Иванович, Айбулатов Денис Николаевич, Чалов Сергей Романович

Проведено исследование структуры водотоков на разветвленных участках рек. Для этой цели обобщена информация по 120 разветвленным участкам 40 рек России, а также по многим дельтовым разветвлениям устьев рек на юге и севере России. Изучена возможность формализации структуры водотоков на участках многорукавного русла. Предложена концепция условных порядков для определения относительных размеров рукавов в русловых и дельтовых разветвлениях. Дано обоснование метода определения условных порядков этих рукавов в зависимости от их водоносности. Получен критерий подобия условий рассредоточения речного стока по водотокам на участках многорукавного русла и определены его диапазоны изменения, соответствующие слабому, умеренному, сильному и исключительно сильному вариантам развития этого процесса.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Conventional orders of water streams on sites of braided channels

For conditions of the moderate and increased moistening of river basins it is shown that the treelike structure of water channels network causes gradual or spasmodic increase of the main river water runoff. There are violations of this regularity on sites of river and estuary branching. Processes of drain concentration are interrupted owing to channel bifurcation on rather short sites of river valleys. They become irreversible on sites of branched estuaries. Branching is characteristic for 17-35% of rivers extent of Northern Eurasia. On certain large rivers this morphody-namic type of the channel is up to 70% of their length. Research of water channels structure on branched sites of rivers is made. For this purpose information on 120 branched sites of 40 rivers of Russia, and on branching of river mouths in the South and the North of Russia is generalized. Possibility of formalization of water streams structure on sites of braided channels is studied. The concept of conventional orders for determination of the relative sizes of branches in channel and estuary forks is offered. The justification of determination method of branches conventional orders depending on their water content is given. It is established that information on the size of branchings conventional orders creates preconditions for their comparison by relative sizes, for determination of traction load runoff by parameters of ridges, for assessment of washout rate of concave banks of bends, for solutions of other applied and theoretical hydrologi-cal tasks. On this basis the criterion of similarity of dispersion conditions of river runoff on waterways on sites of braided channels is received and its ranges of change corresponding to weak, moderate, strong and exclusively strong variants of development of this process are specified. Processing of natural information showed that the size of similarity criterion changes in the range from 0.05 to 0.8 and depends on type of branching. More than 75% of single forks are characterized by weak dispersal of water runoff, complex single forks and systems of connected forks are distinguished by moderate dispersal of drain. Intense dispersal of water runoff is characteristic for inundated-channel forks of semi-mountain rivers, and also for parallel and branch forks of big plain streams. Research of channel branching functions leads to studying of transformation regularities making a river runoff on multichannel sites of rivers, a condition of marginal effect features studying in mouth areas of the rivers. The concept of conventional orders now is the only opportunity for the description of topological properties of water currents network on sites of channel and estuary branching, and the analysis of large-scale effects of material streams change within their limits.

Текст научной работы на тему «Условные порядки водотоков на участках многорукавного русла»

Вестник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 171-173

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 556.535:556.537

Н.И. Алексеевский, Д.Н. Айбулатов, С.Р. Чалов УСЛОВНЫЕ ПОРЯДКИ ВОДОТОКОВ НА УЧАСТКАХ МНОГОРУКАВНОГО РУСЛА

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-0069), а также проекта российско-германской лаборатории О.Ю. Шмидта (OSL-12-01).

Проведено исследование структуры водотоков на разветвленных участках рек. Для этой цели обобщена информация по 120 разветвленным участкам 40 рек России, а также по многим дельтовым разветвлениям устьев рек на юге и севере России. Изучена возможность формализации структуры водотоков на участках многорукавного русла. Предложена концепция условных порядков для определения относительных размеров рукавов в русловых и дельтовых разветвлениях. Дано обоснование метода определения условных порядков этих рукавов в зависимости от их водоносности. Получен критерий подобия условий рассредоточения речного стока по водотокам на участках многорукавного русла и определены его диапазоны изменения, соответствующие слабому, умеренному, сильному и исключительно сильному вариантам развития этого процесса.

Ключевые слова: русловые и дельтовые разветвления; структуры водотоков; условные порядки водотоков; критерии подобия разветвлений.

В теории геоморфологической и гидрологической науки широко используются представления о порядковой организации структуры микроручейковой, русловой и речной сети в пределах водосборных территорий [1-4]. В максимальной степени они используются в исследованиях структуры речных сетей, которую отличает хорошо выраженный древовидный рисунок строения. Главная идея такого подхода заключается в определении начального элемента структуры сети (водотока 1-го порядка) и его использовании в качестве своеобразного эталона. В зависимости от числа этих начальных элементов Р0 находится размер (порядок N любого другого элемента в структуре речной сети [5, 6], поскольку

= 1 + 1о& Ро, (1)

где Р0 — число водотоков 1-го порядка в бассейне данной реки выше створа определения Нж. В качестве рек первого порядка удобно использовать водотоки с длиной менее 10 км [7, 8]. В полном соответствии с величиной N изменяются все гидрографические, осреднен-ные за большие интервалы времени гидрологические и морфодинамические характеристики системы поток -русло [2, 8]. В частности, надежные корреляционные зависимости существуют между средними многолетними расходами воды Q0 и порядками рек, определенными в системе А. Шейдеггера [5]. Они имеют вид

во = ^жЬ, (2)

где а и Ь — эмпирические параметры. Параметры зависимости (1) имеют бассейновый характер (при относительной стабильности показателя степени Ь).

В условиях достаточного и избыточного увлажнения речных бассейнов древовидная структура русловой сети обусловливает постепенное или скачкообразное увеличение водоносности главной реки под влиянием притоков. Эта закономерность нарушается лишь на участках русловых и дельтовых разветвлений русла, в пределах которых процессы сосредоточения стока в речной сети прерываются на относительно коротких участках долины (русловые разветвления) или сменяются необратимыми явлениями рассредоточения стока (дельтовые разветвления). Разветвления характерны для 17-35% протяженности рек Северной Евразии, а на отдельных крупных реках могут доминировать на 70%

их длины [9, 10]. В разветвлениях существует определенное соподчинение главных и второстепенных рукавов, однако общие закономерности их структуры изучены явно недостаточно [11, 12].

Поэтому исследование структуры водотоков на разветвленных участках рек является актуальной научной задачей. Для этой цели нами обобщена информация по 120 разветвленным участкам 40 рек России, а также по многим дельтовым разветвлениям устьев рек на юге и севере России. Обработка этой информации показала, что наличие разветвления русла реки означает уменьшение водоносности любого рукава 2 по сравнению с расходом воды выше разветвления 2вх, поскольку

м

Qвх = х Q^ (3)

І=1

где М — число водотоков, пересекаемых условной плоскостью сечения долины. Чем больше число водотоков Ка представлено в структуре разветвления, тем больше указанные отличия в их водоносности, сильнее проявляются процессы рассредоточения стока (бифуркации русла) в пределах разветвления длиной 1. Аналогичным образом на эти процессы влияет увеличение числа островов на участках многорукавного русла [12], а также число узлов деления русла на рукава, уровней последовательного осуществления этого процесса [9]. Однако наличия этой информации недостаточно для анализа подобия (или отличий) структуры водотоков русловых и дельтовых разветвлений. Явно не хватает количественной характеристики размера этих водотоков, которая была бы достаточно эффективной для их сопоставления в условиях крайне слабой гидрологической изученности отдельных рукавов разветвлений.

В этой связи можно воспользоваться концепцией условных порядков N5,, обоснованной в ряде публикаций [7, 8, 9, 13]. Эта концепция в одинаковой мере реализуется в варианте использования региональной зависимости (2) или в варианте балансовых идей на участках деления главного русла на рукава. В последнем случае анализируется очевидная пропорция между величиной 2вх (сформированной некоторым числом водотоков первого порядка Р0, которые находятся в бас-

сейне реки выше разветвления (см. уравнение (1)) и известной водоносностью некоторого рукава разветвления вг (обусловленной влиянием неизвестной части водотоков первого порядка Рг), т.е.

Р _ е

(4)

Рп

вв

Определение величины Рг по этому уравнению позволяет оценить величину порядка реки Nжl по формуле (1) (при замене Р0 = Рг). Поскольку его величина оценена не по фактическому, а по рассчитанному значению Р, такой порядок водотока предложено называть условным (N5, = Следовательно, условный

порядок водотока N в разветвлениях рек равен фактическому порядку ^, если одинакова их водоносность. На аналогичном утверждении базируется другой вари-

ант определения условных порядков рукавов русловых и дельтовых разветвлений.

Наличие данных о водоносности рукавов позволяет решить обратную задачу и рассчитать неизвестную величину N = Лші с учетом уравнения (2). При отсутствии гидрологических данных по рукавам разветвлений можно использовать зависимости между меженной шириной русел водотоков В, и характерными расходами воды 20,, а затем по полученным данным и уравнению (2) рассчитывается искомая величина Для изученных водотоков в дельте Лены, например, зависимость между этими переменными имеет вид В, = 19,7 О),0,5 [14]. Полученные с учетом этой зависимости условные порядки дельтовых водотоков в устьевой области Лены характеризуют закономерное уменьшение элементов русловой сети дельты от ее вершины к морскому краю (рис. 1).

Рис. 1. Изменение условных порядков дельтовых водотоков в устьевой области Лены

Информация о величине условных порядков рукавов разветвлений создает предпосылки для их сопоставления по относительным размерам, определения стока влекомых наносов по параметрам гряд, оценки скорости размыва вогнутых берегов излучин (они являются функцией порядка водотоков), решения других практических и научных гидрологических задач. В частности, на основе этой информации можно обосновать критерии подобия разветвлений одной реки или разветвлений разных рек по условиям продольного рассредоточения стока воды. Для этого определяется разность [13]:

AN=Nж -NЩу,l , (5)

где ^ — порядок реки выше разветвления, а N„,1 — минимальный условный порядок водотока, возникающего при последовательном делении русла реки на все более мелкие рукава. Разность А N зависит от размера реки. Она возрастает при увеличении размера реки Nж. Поэтому для сравнения разветвлений рек, отличающихся по размеру, разность А N нормируется, т.е.

А^= № Мж. (6)

Величина А N1 является критерием подобия разветвлений по условиям рассредоточения стока воды. Два разветвления подобны друг другу, если для них вели-

чина АД = const. В этой связи неочевиден вывод о том, что разветвления рек, для которых Дп =3 (Д^ =1) и N = 15 (Nmy,i = 5), подобны, поскольку критерий АД для них одинаков (AN1 = 0,667).

Обработка натурной информации показала, что величина AN1 изменяется в диапазоне от 0,05 до 0,8, зависит от типа разветвлений. Существование двух равных по водности рукавов отличает некоторые простые одиночные разветвления. Более 75% таких разветвлений характеризуются слабым рассредоточением стока воды или слабой выраженностью водораспределительных функций (AN1 < 0,2). Сложные одиночные разветвления отличает умеренное рассредоточение стока, для большинства из них AN1 = 0,2—0,4. Аналогичное рассредоточение стока наблюдается в системах сопряженных разветвлений. Сильное рассредоточение стока воды характерно для пойменно-русловых разветвлений полу-горных рек, а также параллельно-рукавных разветвле-

ний больших равнинных рек. Для них АД = 0,4-0,6. Этот процесс достигает максимума, если АД > 0,6. Он характерен для осередковых разветвлений и участков точечной многорукавности [9].

Большую часть разветвлений отличает умеренный тип рассредоточения стока воды. Он свойствен примерно для 40% всех изученных разветвлений. Предельно большая интенсивность этого процесса характерна для участков точечной многорукавности, создаваемой обломками горных пород в период снижения уровней воды. Она соответствует наличию на этом участке большого числа водотоков (К// =100—500 км1) (таблица). Для пойменных разветвлений К// изменяется в более широком диапазоне значений, а в среднем этому типу многорукавности свойственно сильное рассредоточение стока. Слабая степень рассредоточения стока характерна для участков одиночных русловых разветвлений.

Критерии подобия процессов рассредоточения речного стока (обозначения даны в тексте)

Тип многорукавности Структурный уровень внутридолинного рельефа КЛ км 1 ANi

Точечная Частицы русловых отложений 100-500 0,6-0,8

Отдельные обломки

Осередковая Гряды > 50 0,2-0,7

Зандровые поля >> 100 > 0,4

Русловая Формы русла < 50 0,03-0,4

Пойменная Пойма 0-1000 0,3-0,7

Эти закономерности рассредоточения характерны и для устьевых областей дельтового типа. Анализ данных об условных порядках 75 наиболее крупных дельтовых водотоков в устьевой области Лены показал, что критерий условий рассредоточения стока по системам Быковской, Оленекской, Трофимовской, Туматской и Сардахской проток соответственно равен 0,33; 0,05, 0,43; 0,41 и 0,45. Это означает, что наибольшее рассредоточение ленского стока происходит по направлению Сардахской протоки. Наоборот, оно выражено наиболее слабо вдоль Оленекской протоки.

Наличие сведений об условиях рассредоточения стока воды является важным фактором исследования гидрологических функций русловых и дельтовых разветвлений. Под функциями разветвлений русла пони-

мается закономерное изменение гидравлических и морфометрических характеристик потока и русла, состояния речной водной массы, объема речных отложений и наносов, теплосодержания и температуры воды, экологического состояния водотоков и водохозяйственной обстановки под влиянием бифуркации русла [9]. Исследование этих функций — путь к изучению закономерностей трансформации составляющих речного стока на многорукавных участках рек, условие изучения особенностей маргинального эффекта в устьевых областях рек. Концепция условных порядков — единственная пока возможность для описания топологических свойств сети водотоков на участках русловых и дельтовых разветвлений, анализ масштабных эффектов изменения вещественных потоков в их пределах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Караушев А.В. Общие и некоторые частные вопросы теории русловых процессов и склоновой эрозии // Труды ГГИ. 1972. № 191. С. 5-22.

2. РжаницынН.А. Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети. Л. : Гидрометеоиздат, 1960. 240 с.

3. Симонов Ю.Г., Симонова Т.Ю. Речной бассейн и бассейновая организация географической оболочки // Эрозия почв и русловые процессы /

под ред. Р.С. Чалова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. № 14. С. 7-34.

4. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов. М. : Изд-во иностр. лит., 1948. 158 с.

5. Шайдеггер А.Е. Теоретическая геоморфология. М. : Прогресс, 1964. 450 с.

6. Shreve R.L. Statistical law of stream numbers // J. Geol. 1966. № 74(1). C. 17-37.

7. Алексеевский Н.И. Индикационные методы гидроморфологических исследований. Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 12 / науч. ред.

Р.С. Чалов. М. : Изд-во МГУ, 2000. С. 232-240.

8. Алексеевский Н.И., Айбулатов Д.Н., Косицкий А.Г. Масштабные эффекты изменения стока в русловой сети территории // Динамика и взаи-

модействие атмосферы и гидросферы. М. : Городец, 2004. С. 345-412.

9. Алексеевский Н.И., Чалов Р.С. Гидрологические функции разветвленного русла. М. : Геогр. ф-т МГУ, 2009. 280 с.

10. Русловой режим рек Северной Евразии (в пределах бывшего СССР) / под ред. Р.С. Чалова. М. : Изд-во МГУ, 1994. 336 с.

11. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. М. : Изд-во АН СССР, 1955. 543 с.

12. Чалов Р.С. Географические исследования русловых процессов. М. : Изд-во МГУ, 1979. 232 с.

13. АлексеевскийН.И., СоколоваЮ.В. Структура сети водотоков в русловых и дельтовых разветвлениях и способы ее формализации // Вестник Московского университета. Сер. География. 1999. № 2. С. 13-19.

14. Коротаев В.Н., Михайлов В.Н., Бабич ДБ. и др. Гидролого-морфологические процессы в дельте р. Лены // Земельные и водные ресурсы. Противоэрозионная защита и регулирование русел / под ред. Р.С. Чалова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 120-144.

Статья представлена научной редакцией «Науки о Земле» 25 марта 2013 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.