В статье излагаются результаты расчета интенсивности смыва почвы вследствие водной эрозии на водосборе балки площадью 135000 м2. Предложена методика расчета смыва почвы, основанная на использовании свойств цезия-137 чернобыльского происхождения маркировать почву разной степени смытости. Расчетные уравнения, основу которых составили удельная активность цезия-137 (предиктант), площадь сбора и профильная кривизна (предикторы) разработаны для одиннадцати частных микроводосборов (расчетных участков). Предложена точечная карта интенсивности смыва почвы для изучаемого водосбора. Максимальные значения смыва на карте достигают более 20 тонн/га в год. Приводятся данные по интенсивности доставки смытого почвенного материала с водосборной поверхности ложбины в балку (1,5–2,0 тонн/га в год). Превышение в 20 раз точечных значений интенсивности смыва почвы над интенсивностью смыва почвы со всего водосбора свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований по уточнению местоположения участков внутрисклоновой аккумуляции смываемого почвенного материала. Места аккумуляции маркируются отрицательными значениями профильной кривизны. В дальнейших исследованиях предполагается в зоны аккумуляции включать участки склоновой поверхности, расположенные в местах с положительными, но невысокими значениями профильной кривизны. Практическое значение исследования – землепользователи впервые получили карту пространственного распределения участков разной интенсивности протекания водной эрозии на малом водосборе в бассейне верхней Оки.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
Наблюдающееся изменение климатических условий в сторону потепления зимнего сезона (сопровождающееся сокращением объема талого поверхностного стока) не снижает интерес к изучению водной эрозии на склоновых землях. Однако в России интерес к этой проблеме оказался несколько менее высоким, нежели за рубежом. В 2013 г. Лисецкий [1], проанализировав научную литературу по исследованиям водной эрозии (материалы, Представленные в индексной базе SCOPUS, пришел к выводу, что за двенадцатилетний период (2000–2011 гг.) Россия занимала 15-е место по публикационной активности в этой области. Страны-лидеры – США (27 % мировых публикаций по проблеме) и КНР (16 %). Эти данные свидетельствует об актуальности исследований водной эрозии сегодня, когда отмечается снижение объемов весеннего поверхностного стока в реки Европейской территории страны. Разработке методов расчета потерь почвы вследствие водной эрозии на основе применения как полевых методов (почвенно-морфологического, радиоцезиевого, магнитного трассера), так и расчетов по эрозионным моделям посвящено множество исследований В. Н. Голосова, Жидкина А. П., Иванова М. М., Шамшуриной Е. Н. и др. [2–4].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Лисецкий Ф.Н. Проблемы эрозионного разрушения и формирования почв (научный обзор) // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С 23-33. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8478 (дата обращения: 05.06.2025).
Lisetsky F.N. Problems of erosion destruction and soil formation (scientific review). Modern problems of science and education, 2013, vol. 2, pp. 23-33. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8478 (date of request: 06/05/2025). (In Russian).
2. Голосов В.Н., Жидкин А.П., Петелько А.И., Осипова М.С., Иванова Н.Н., Иванов М.М. Полевая верификация эрозионных моделей на основе исследований малого водосбора в бассейне р. Воробжи (Курская область) // Почвоведение, 2022. № 10. С. 1321-1338.
Golosov V. N., Zhidkin A. P., Petelko A. I., Osipova M. S., Ivanova N. N., Ivanov M. M. Field verification of erosion models based on studies of a small catchment area in the Vorobzhi River basin (Kursk Region). Eurasian Soil Science, 2022, vol. 10, pp. 1321-1338. (In Russian). DOI: 10.31857/S0032180X22100045
3. Жидкин А.П., Голосов В.Н., Светличный А.А., Пяткова А.В. Количественная оценка перераспределения наносов на пахотных склонах на основе использования полевых методов и математических моделей // Геоморфология. 2015. №2. С. 41-53.
Zidkin A.P., Golosov V.N., Svetlichny A.A., Pyatkova A.V. An assessment of load on the arable slopes on the basis of field methods and msthematic models. Geomorphology, 2015, vol. 2, pp. 41-53. (In Russian).
4. Шамшурина Е.Н., Голосов В.Н., Иванов М.М. Пространственно-временная реконструкция поля выпадения чернобыльского 137Cs на почвенный покров в верховьях бассейна реки Локны // Радиационная биология. Радиоэкология, 2016. Том 56. № 4, C. 414-425.
Shamshurina E.N., Golosov V.N., Ivanov M.M. Spatiotemporal reconstruction of the Chernobyl origin 137-Cs fallout field on the soil cover in the upper Lokna River basin. Radiation biology. Radioecology, 2016, vol. 56, iss. 4, pp. 414-425. (In Russian).
5. Бобровицкая Н.Н. Водная эрозия на склонах и сток речных наносов. Диссертация в виде научного доклада доктора географических наук. СПб.: Издательство ГГИ, 1995. 58 с.
6. Маркелов М.В. Современные эрозионно-аккумулятивные процессы в верхних звеньях гидрографической сети лесной и лесостепной зон. Автореферат диссертации кандидата географических наук. М.: Издательство Московского университета, 2004. 22 с.
7. Трофимец Л.Н., Паниди Е.А., Чаадаева Н.Н., Санкова Е.А., Иванеха Т.Л., Тяпкина А.П., Петелько А.И., Александрова А.П., Ладнова Г.Г. Установление опорного значения удельной активности цезия-137 на распахиваемых склонах в перигляциальной области бассейна Верхней Оки: применение спутниковых снимков, ГИС и агрохимических показателей почвы // ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. M: Издательство Московского университета, 2020. Т. 26. Ч. 3. С. 170-183. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-3-26-170-183
Trofimetz L.N., Panidi E.A., Chaadaeva N.N., Sankova E.A., Ivaneha T.L., Tyapkina A.P., Petelko A.I., Alexandrova A.P., Ladnova G.G. Determig the reference value of Cesium-137 specific activity on arable slopes in the periglacial area of the Upper Oka basin: application of satellite images, GIS and soil agrochemical indicators.InterCarto.InterGIS. GI support of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: Moscow University Press, 2020, vol. 26, part 3, pp. 170-183. (In Russian). DOI: 10.35595/2414-9179-2020-3-26-170-183
8. Трофимец Л.Н., Паниди Е.А., Тарасов А.В., Баркалов А.О. Возможности дифференцированного подхода к оценке потерь почвы вследствие водной эрозии на сельскохозяйственных полях, загрязненных радиоцезием (бассейн верхней Оки) //ИнтерКарто. ИнтерГИС. M.: Географический факультет МГУ, 2024. Т. 30. Ч. 2. С. 263-281. DOI: 10.35595/2414-9179-2024-2-30-263-281
Trofimetz L.N., Panidi E.A., Tarasov A.V., Barkalov A.O. Possibilities of a differentiated approach to assessment of water erosion soil loss in agricultural fields contaminated with radiocaesium (upper Oka basin).InterCarto.InterGIS. Moscow: MSU, Faculty of Geography, 2024, vol. 30, part 2, pp. 263-281. (In Russian). DOI: 10.35595/2414-9179-2024-2-30-263-281
9. Алифанов В.М., Гугалинская Л.А., Овчинников А.Ю. Палеокриогенез и разнообразие почв центра Восточно-Европейской равнины. М.: ГЕОС, 2010. 160 с.
10. Трофимец Л.Н., Чаадаева Н.Н., Тяпкина А.П., Санкова Е.А. О запасе цезия-137 в пахотном горизонте на водораздельной поверхности бассейна реки Сухой Орлицы при установлении опорного значения цезия-137 //VIII Щукинские чтения: рельеф и природопользование. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. (г. Москва, 28 сентября - 01 октября 2020 г. Москва: Географический факультет МГУ, 2020. С. 531-536.
Trofimets L.N., Chaadaeva N.N., Tyapkina A.P., Sankova E.A. On the caesium-137 reserve in the arable horizon on the watershed surface of the Sukhoi Orlytsa River basin when establishing the reference value of caesium-137. VIII Shchukin readings: relief and nature management. Materials of the All-Russian Conference with international participation. (Moscow, September 28 - October 01, 2020. Moscow: Faculty of Geography, Moscow State University, 2020, pp. 531-536. (In Russian).
11. Шарый П.А. Оценка взаимосвязей рельеф-почва-растения с использованием новых методов в геоморфометрии. Автореферат диссертации кандидата биологических наук. Тольятти: Издательство ИФХиБПП РАН, 2005. 23 с.
12. Evans L.S. General geomorphometry, derivatives of altitude, and descriptive statistics. Spatial Analysis in Geomorphology. London, Methuen & Co. Ltd., 1972, pp. 17-90.
13. Costa-Cabral M.C., Burges S.J. Digital Elevation Model Networks (DEMON): A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas. Water Resources Research, 1994, vol. 30, iss. 6, pp. 1681-1692. DOI: 10.1029/93WR03512
14. Трофимец Л.Н., Фадеева А.А. Расчет доставки смытой почвы с распахиваемого водосбора ложбины с использованием космических снимков сверхвысокого разрешения, топографической съемки и радиоцезиевого метода (бассейн Сухой Орлицы) // Природные ресурсы: состояние и рациональное использование: материалы Международной науч.-прак. конф. (г. Орел, 10-12 декабря 2024 г.). Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2025. С. 40-47.
Trofimets L.N., Fadeeva A.A. Calculation of the delivery of washed-away soil from the plowed basin of the hollow using ultra-high-resolution satellite images, topographic surveys and the radiocesium method (Sukhoi Orlica basin). Natural resources: state and rational use: proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Orel, December 10-12, 2024). Orel: OSU named after I.S. Turgenev, 2025, pp. 40-47. (In Russian).
Выпуск
Другие статьи выпуска
Для сохранения устойчивости зданий и сооружений во время строительства и в течение всего срока службы необходимо обеспечение несущей способности грунтовых оснований. Расчет сопротивления грунта основания нагрузкам в соответствии с СП 22.13330.2016 ведется на основании показателей сцепления и угла внутреннего трения. При этом данные показатели согласно п. 5.3.9 СП 22.13330.2016 должны определяться по ГОСТ 12248-2020. Авторами данной статьи ранее были отмечены недостатки методик полевых и лабораторных испытаний прочностных свойств грунтов, рекомендованных в вышеуказанном ГОСТ, что приводит к существенным ошибкам в измерении показателей сцепления и угла внутреннего трения. В данной статье проведена количественная оценка влияния погрешности измерения удельного сцепления на 1 кПа и угла внутреннего трения на 1 градус при расчете сопротивления грунта основания R, определяемого по методике расчета оснований по деформациям (п. 5.6 СП 22.13330.2016), а также при расчете вертикальной составляющей силы предельного сопротивления
Статья посвящена истории изучения метелевого переноса снега, его значимости и междисциплинарным аспектам исследования. Для составления по возможности полной картины международной истории изучения метелевого переноса снега было изучено разными методами около 3000 работ на нескольких языках по темам связанным с метелевым снегопереносом. Была собрана информация по текущему состоянию развития направления, были сделаны выводы по актуальным проблемам и возможным путям их решения. Также были проанализированы варианты употребления основных терминов на русском и английском языках, найдены несоответствия в понимании некоторых терминов и предложен вариант стандартизации определений для единообразного применения терминов в международном общении.
Математическое моделирование гидрологического режима необходимо при обосновании инженерных мероприятий с целью защиты от наводнений, оценка русловых процессов – при обосновании инженерных мероприятий по обеспечению устойчивости русел рек. При нарушении устойчивости русел рек могут происходить значимые размывы русла и берегов рек, что может являться угрозой безопасности расположенных вблизи объектов. Поэтому оценка устойчивости русел рек и возможных размывов является актуальной задачей, решение которой осуществляется с использованием методов математического моделирования. В качестве исходных данных для моделирования используются результаты гидрологических наблюдений стока и уровенного режима рек, а также гидрометрических измерений координат поперечных сечений на исследуемом расчетном участке и характеристики влекомых наносов. В статье рассмотрен метод математического моделирования гидрологического режима рек с использованием системы уравнений неустановившегося движения воды. В результате математического моделирования неравномерного движения воды определяются уровни воды в реке и средние в живых сечениях скорости течения, с использованием которых выполняется расчет местных продольных скоростей течения воды. Приведена характеристика метода оценки русловых процессов, включая устойчивость русла реки и его возможный размыв с использованием результатов расчетов местных продольных скоростей течения и характеристик гранулометрического (механического) состава влекомых наносов. Показаны зависимости для определения допускаемых (неразмывающих) скоростей течения с учетом корректива Кориолиса (кинетической энергии) и расчетные формулы для определения прогнозных величин вертикальных (глубинных) деформаций, обусловленных движением гряд влекомых наносов. Результаты исследований с использованием предложенных методов приведены на примерах математического моделирования гидрологического режима на участках рек Беларуси. По результатам исследований разработаны рекомендации по обеспечению устойчивости русла для исследуемых участков рек.
На многих водотоках криолитозоны наблюдается прекращение стока в зимний период из-за их промерзания до дна на перекатах или на большом протяжении. Изучение характеристик бессточных периодов актуально в связи с вопросами организации бесперебойного водоснабжения, эксплуатации зимников и ледовых переправ. Также исследования по этой теме расширяют имеющиеся знания о реакции средних и малых водосборов, расположенных в зоне многолетней мерзлоты, на климатические изменения. Целью данного исследования является анализ изменений продолжительности стока и других гидрологических характеристик рек Центральной Якутии в условиях изменения климата. В качестве объектов исследования рассматривались 8 перемерзающих рек Центральной Якутии с площадью водосборов от 20,3 до 11 600 км². Выполнялась оценка трендов во временных рядах гидрологических и метеорологических характеристик, а также проводился корреляционный анализ для выявления связи между изменением характеристик продолжительности и объёма стока и температурными условиями и количеством осадков на водосборе. Выявлено, что на 7 реках из 8 годовой слой стока растёт, в половине случаев статистически значимо. Практически на всех рассмотренных водотоках наблюдается незначимое увеличение периода стока (на 1,3–4,8 дней/10 лет), обусловленное смещением на более раннее время даты начала стока весной и более поздним его окончанием осенью. Изменение даты начала стока вызвано ростом температуры воздуха в апреле и мае. На время окончания стока в большей степени влияют осадки тёплого периода на одних реках и температурные условия осенью и в начале зимы – на других. Также на 7 объектах присутствует тренд к смещению на более раннее время даты прохождения максимального суточного расхода воды за год (статистически значимый – на трёх постах). На одной реке выявлено увеличение длительности летнего пересыхания.
В настоящей статье представлены результаты оценки поступления химических компонентов с дождями и их выноса с речными водами в контрастных условиях увлажненности водосборов. Анализ выполнен на основе натурных данных, полученных в летне-осенний период 2014–2022 гг. на водосборах ручьев, формирующих сток реки четвертого порядка. Основываясь на рассмотрении взаимосвязи концентраций химических компонентов и расхода воды, в работе обсуждаются актуальные вопросы возможных причин разной динамики и характера поведения растворенных веществ во время экспорта из наземных экосистем в ручьи. Атмосферные осадки исследуемой территории представляют собой маломинерализованные слабокислые растворы, основным компонентом которых является растворенный органический углерод. Во влажные годы поступление суммы минеральных компонентов было выше, чем в относительно сухие на 18 %, органических – на 44 %. Речные водосборы отличаются набором ландшафтообразующих факторов и проявляют разную чувствительность к условиям увлажнения. Отличия в поведении растворенных веществ в ручьях обусловлены сезонными изменениями гидрометеорологических условий и смешением различных источников поступления воды. В водах всех изучаемых ручьев растворенные формы углерода и сульфаты определены как наиболее динамичные и чувствительные к гидрологическим изменениям, а хлориды, калий, кремний и фосфор демонстрируют статичность и отсутствие достоверной связи с водностью. Различный характер поведения растворенных веществ в ручьевых водах соседних бассейнов установлен для нитратного азота, алюминия, железа и марганца, основным источником которых является почвенно-растительный блок, а также для кальция, магния и натрия, поступающих, преимущественно, с почвенно-грунтовыми водами. Показано, что наибольшие концентрации растворенных минеральных компонентов наблюдаются в сезоны с пониженной водностью, органических – с повышенной. При этом в многоводные годы экспорт минеральных растворенных веществ увеличивается на 14–67 %, растворенного органического углерода на 24–100 % по сравнению со среднемноголетним значением. Основную долю выносимых минеральных компонентов составляют растворимые формы кальция, кремния и неорганического углерода. Вне зависимости от увлажнения наибольший вклад минеральных компонентов в сток главной реки вносят воды притока третьего порядка, водосбор которого подстилается горными породами основного и среднего состава. Из бассейна с высокой долей площади коренных хвойных лесов экспортируется наибольшее количество растворенного органического углерода (0,1–2,0 т/км2) и нитратов (0,1–0,2 тN/км2) за сезон. Установлено, что в ручьях второго порядка, почвы которых формируются на устойчивых к внешним воздействиям коренных породах преимущественно кислого состава, растворенные формы органического углерода преобладают над неорганическими. В водах ручья третьего порядка незначительное доминирование растворенного органического углерода выявлено только в годы повышенной водности.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- ГИДРОТЕХПРОЕКТ
- Регион
- Россия, Валдай
- Почтовый адрес
- 175400, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М. О. ВАЛДАЙСКИЙ, Г. ВАЛДАЙ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 55А, ПОМЕЩ. 7
- Юр. адрес
- 175400, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ВАЛДАЙСКИЙ, Г. ВАЛДАЙ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 55А, ПОМЕЩ. 7
- ФИО
- Виноградов Алексей Юрьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______
- Сайт
- https://npogtp.ru/