Cтраница 1
Величина подземного стока, характеризующего динамические запасы, достигает наибольшего и наименьшего значений точно так же в периоды повышенного и пониженного положений поверхности грунтовых вод, что связано с изменением площади поперечного сечения и уклона потока. Но годовой подземный сток всегда превышает величину дренируемых статических запасов, так как в периоды их накопления ( участки 2 и б, рис. 5) и временной стабилизации подземный сток не прекращается и объясняется не дренированием статических запасов, а естественным дополнительным питанием водоносного горизонта. [1]
Величина подземного стока зависит также от соотношения размеров поверхностного н подземного водосборных бассейнов. [2]
Величина подземного стока, разгружающегося непосредственно в реку, определяется по гидрометрическим створам в периоды зимней и летней межени или по расчленению гидрографа рек. Гидрологические створы необходимо располагать как ниже, так и выше участка врдозабора. [3]
Величина подземного стока в реку определяется методом расчленения гидрографа рек. Площадь, ограниченная на гидрографе осью абсцисс ( время) и крайними ординатами ( расходом), равна общему стоку за соответствующий период времени ( рис. VI. [4]
Закономерности распределения величин подземного стока в отложениях верхнего гидрогеологического этажа с различной степенью детальности охарактеризованы в настоящее время для большинства артезианских бассейнов СССР. [5]
![]() |
Кривые колебаний уровней р. Волги ( / и подземных вод ( 2 и гидрограф единичного расхода подземного потока ( 3 за 1939 г. [6] |
Для определения величины подземного стока Волги А. Т. Ивановым ( 1948) был применен гидрохимический метод. [7]
Наиболее удобной характеристикой величины подземного стока являются модуль и коэффициент подземного стока. [8]
Рассмотрение общих закономерностей формирования и распределения величин подземного стока в отложениях верхнего этажа артезианских бассейнов платформенного типа позволяет сформулировать следующие основные выводы. [9]
Влияние геолого-структурного фактора на региональное распределение величин подземного стока верхнего этажа наиболее отчетливо проявляется в общем уменьшении параметров ( модуль, коэффициент) в направлении от периферии к внутренней области бассейна, а в пределах последней - от приподнятых участков к впадинам. Подобный характер распределения установлен по западному и восточному ( Притиманскому) бортам Северо-Двинско - го бассейна, периферии Печорского бассейна, в Приуралье, по западному борту и юго-восточной периферии Западно-Сибирской артезианской области, в юго-восточной части Ангаро-Ленского региона и др. При этом в большинстве случаев отчетливо фиксируется уменьшение параметров стока в полтора-два раза и более. [10]
Ресурсы подземных вод могут быть охарактеризованы величиной подземного стока в реки; для территории СССР, превышающей 20 10е км2, он составляет более 30 000 М3 / с, что составляет 24 % общего речного стока. Различают три основных взаимосвязанных фактора, определяющих формирование подземного стока - климат, рельеф и структурно-гидрогеологические условия. Величина подземного стока представляет собой интегральную характеристику сложных явлений питания, движения и дренирования подземных вод; при его расчете учитываются в основном инфильтрационные воды. [11]
Влияние интенсивной закарстованности пород сказывается в распределении величин подземного стока и в щрноскладчатых областях, что может быть показано на примере Урала и Горного Крыма. Модуль подземного стока для речных бассейнов западного склона Урала, в которых широко распространены интенсивно закарстованные горные породы, превышает в несколько раз таковой для бассейнов, где процессы карсто-образования не проявляются. Наибольшие значения модуля подземного стока ( 10 л / с-км 2 и более) на Урале приурочены к бассейну среднего течения рек Шугоры, Вишеры, Косьвы и других, где развиты карстующиеся породы палеозоя. [12]
С учетом соотношения (1.5) определение динамических ресурсов по величине подземного стока или подземного питания рек практически всегда приводит к их занижению. [13]
Гидродинамические расчеты и моделирование являются основными методами региональной оценки величин подземного стока, формирующегося в глубоких водоносных горизонтах или комплексах артезианских структур. [14]
Влияние гидрометеорологических и геоморфологических факторов обусловливает тесную связь распределения величин подземного стока в отложениях верхнего этажа с широтной зональностью, как климатической, так и гидрогеологической, рассмотренной В. С. Ильиным, О. А. Ланге и др. Результаты статистической обработки данных по изменению величин подземного стока на территории Русской, частично Скифской и Западно-Сибирской плит, частично Сибирской платформы показывают, что эти изменения, безусловно, имеют зональный характер. [15]