ВОЛНЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ НА РЕКЕ НЕВЕ И В НЕВСКОЙ ГУБЕ

ВОЛНЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ НА РЕКЕ НЕВЕ И В НЕВСКОЙ ГУБЕ

1 ВОЛНЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ Ветровые волны одно из основных препятствий для судоходства. Параметрами этих волн определяются конструкция и габариты судов и различных сооружений молов, пристаней, набережных. С учетом системы точений выбираются места для выпуска сточных вод, чтобы обеспечить интенсивное их разбавление, прокладываются подходные каналы и траншеи, чтобы избежать их заиление, проектируются оградительные дамбы, чтобы воспрепятствовать их разрушению. ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ НА РЕКЕ НЕВЕ И В НЕВСКОЙ ГУБЕ Ветровые в олны па реке Неве. На Неве пет широких озеровидных пространств, где бы мог разгуляться ветер. Поэтому волнение не бывает большим и судоходству не мешает. Лишь при 139

2 Наибольшая высота ветровой волны Таблица 17 Водный объект Район, участок Высота волны, м Шлиссельбургская Центральные районы, Кошкин- 2,0-2,3 губа Ладожского ский фарватер озера То Отмели губы 1,5-2,0 же Река Нева Остров Орешек поселок Марь- 1,0-1,2 ино (74 68 км от устья) То же Поселок Марьино Литейный 0,4 0,6 мост (68 8 км от устья) г Литей :ый мост Невские ворота 0,7 1,0 Морского торгового порта (8 0 км от устья) Невская губа Прибрежная зона (0,5 1,0 км 1,5 2,0 от берега), отмели бара реки То же Центральная часть губы, Южные 2,0 2,5 и Северные ворота у острова Котлин, фарватеры бара реки Невы чрезвычайно сильном ветре во время наводнений отмечается довольно значительное волнение. Наибольшая высота волны, считая от подошвы до гребня, повторяемостью примерно 1 раз в лот указана в табл. 17. Цифры, приведенные в таблице, относятся к самой высокой волне из 100 волн, зарегистрированных подряд, средняя же высота волны в 2 2,5 раза меньше. Заметим, что при ветре против течения волна на Неве бывает несколько выше и круче, чем при ветре по течению. Из-за поворотов реки и частой смены силы и направления ветра на Неве одновременно отмечается несколько систем волн. Волнение в Невской губе. Невская губа неспокойный водоем. Так, около 90% всего времени здесь наблюдается волнение и лишь 10% времени штиль. Довольно сильное волнение 140 может продолжаться 5 7 суток подряд. Ветровое волнение из Финского залива через Южные и Северные ворота у острова Котлин почти не проникает в Невскую губу, этому препятствуют отмели и другие подводные преграды. Волнение развивается в самой губе, ппо находится в большой зависимости, от силы, продолжительности и направления ветра. При прочих равных условиях восточный и в особенности западный ветры вызывают большее волнение, чем ветры северного и южного направлений. Частая смена силы и направления ветра, сложный рельеф дна и прибрежной зоне, наличие многочисленных препятствий все это создает неупорядоченную систему волн в Невской губе. В одно и то же время здесь имеются волны различной высоты, крутизны и длины. В целом же длина волны в раз превышает ее среднюю высоту. Период очень высокой волны составляет 3 Г) сек. Волнение в Невской губе развивается довольно быстро по мере усиления ветра и почти столь же быстро затухает с его ослаблением. С наступлением безветренной погоды волнение прекращается через 1 2 часа. Продолжительность периода с очень высокой волной невелика и редко превышает 8 12 часов. ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ В РЕКЕ НЕВЕ И НЕВСКОЙ ГУБЕ Точение воды в реке Неве. В отличие от большинства равнинных рек, на Неве почти нет затапливаемой поймы, крутых излучин, мелей и перекатов, островов и рукавов. Рельеф дна реки однообразный, берега повсюду крутые и обрывистые. По этим причинам речной поток в общем течет параллельно берегам, но есть исключения исток реки, Ивановские пороги, Кривое колено и некоторые другие места. Водоворотные зоны, которые кое-где имеются у берегов, невелики. Нева река с быстрым течением. Самая большая на Неве скорость течения в сужениях у оголовка дамбы Ново-Ладожского канала вблизи истока и у мыса Святки в Ивановских порогах, 141

3 Повсюду на реке скорость течения воды находится в прямой зависимости от расхода воды. В пределах нижнего километрового участка реки, т. е. от устья до района исток Обводного канала.володарский мост, на скорость течения, кроме того, влияют нагоны и сгоны воды, а также ветер. При западном ветре во время нагона воды скорость течения заметно падает, а при восточном ветре во время сгона, наоборот, возрастает. В рукавах и каналах Невской дельты скорость течения воды намного меньше, чем в самой Неве. Характерно, что почти везде скорость течения падает от истока к устью рукава. Есть немало рукавов (река Монастырка, Кронверкский проток, Бумажный канал, река Таракановка и др.) с едва заметным па глаз течением (0,02 0,05 м/сек.). Более того, в части рукавов течение вообще неустойчивое и направлено то в одну, то в другую сторону в зависимости от водности года, а также силы и направления ветра. Таковы, например, канал Круштейна, Ново-Адмиралтейский канал, реки Пряжка и Екатерингофка. Течение воды в Невской губе. Расход и уровень воды, сила и направление ветра, наконец, толщина, ледяного покрова вот перечень основных факторов (кстати, весьма переменчивых во времени), воздействующих на систему течений в Невской губе. Вопрос о системе течений в Невской губе долгое время оставался недостаточно изученным и прояснился лишь в последние годы. Коснемся вначале системы течений в Невской губе в маловетреную погоду. Воды Невы вливаются в губу по фарватерам взморья и Морскому каналу. Часть воды при этом растекается по отмели у взморья, образуя водоворотные зоны. Наибольшая из этих зон находится между северной дамбой Морского канала и Корабельным фарватером в пределах Белой мели и Канонерской отмели. Далее вся вода соединяется в один мощный поток, охватывающий срединную и северную части губы. С подходом к острову Котлин большая часть воды уходит в Северные ворота и меньшая в Южные. Этот последний поток воды встречает на своем пути преграду в виде Ораниенбаумской отмели, и часть его отклоняется в южном, а затем и

4 восточном направлениях, образуя слабое противотечение вдоль южного берега губы. Вблизи оголовка дамбы Морского канала противотечение сворачивает к северу, соединяясь с потоком воды, выходящим из Морского канала. Тем самым замыкается обширная водоворотная зона в южной части губы. У северного побережья из-за резкого Рис. 25. Система течений в Невской губе (при отсутствии ледяного покрова в маловетреную погоду). изменения рельефа дна также возникает небольшое противотечение. Около 80% всей воды в Невской губе находится в транзитной зоне, остальные 20% вовлекаются в водоворотные зоны. Поверхностная скорость стокового течения в начале фарватеров бара 0,40^0,50 м/сек., в конце фарватеров 0,15 0,20, в основной транзитной зоне Невской губы 0,10 0,20, в водоворотных зонах 0,02 0,05 м/сек. Такая система стоковых течений сохраняется в губе в продолжение 50 70% навигационного периода. С увеличением же расхода воды в реке Неве возрастает площадь транзитной зоны и соответственно уменьшается площадь водоворотных зон. Ветер над Невской губой во многом меняет нарисованную картину. Водные массы губы вовлекаются ветром в движение, которое, называется дрейфовым течением. Западный, встречный ветер сокращает транзитную зону и увеличивает водоворотную. Восточный, попутный ветер приводит к обратному эффекту. Коренная же перестройка системы течений происходит не столько из-за самого ветра, сколько в результате вызванных ветром колебаний уровня воды. Всякое повышение уровня в Невской губе означает, что из Финского залива в губу поступает морская вода. В случае же спада уровня часть воды из Невской губы перетекает в Финский залив. При умеренном западном ветре и небольшой интенсивности повышения уровня (1 3 см/час) резко расширяются водоворотные зоны и сужается транзитная зона. При свежем западном ветре и интенсивности подъема уровня 3 5 см/час поток воды расслаивается: в поверхностном слое течение почти всюду направлено на восток, а в придонном сохраняется западное направление. Наконец, при сильном западном ветре и очень интенсивном повышении уровня (5 см/час и более) течение восточного направления охватывает в губе Всю толщу воды от поверхности до дна. Свежий восточный ветер, сопровождаемый падением уровня воды с интенсивностью 1 3 см/час, приводит к тому, что транзитная зона резко расширяется, а водоворотные зоны соответственно сужаются. В случае сильного восточного ветра и интенсивности спада уровня 4 6 см/час и более поток в губе повсеместно направлен на запад в сторону Финского залива. Зимой с появлением ледяного покрова и уменьшением расхода воды заметно падает скорость течения в Невской губе. Частичное же перемерзание Ораниенбаумской отмели у острова Котлин и уменьшение пропускной способности Южных ворог приводит к тому, что

5 обширная водоворотная зона в южной части губы вообще превращается в застойную зону. На систему течений в Невской губе определенное влияние оказывает деятельность человека, и это приводит порой к самым неожиданным последствиям. Так, в последние годы для нужд строительства города из подводных карьеров в северной части губы вынуто много грунта (около 20 млн. м 3 ). В результате этого воды Большой Невки и Средней Невки сконцентрировались в наиболее глубокой части Елагинского фарватера. Расход воды, поступающей па мористые кромки Собакипой и Северной Лахтинской отмелей, резко уменьшился, а вдольбереговое северное противотечение усилилось. Северный берег Невской губы во многих местах начал смещаться к югу. В частности, вблизи 5 7 стья Лахтинского разлива берег отступил на м к югу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2012 г. N 1152

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2012 г. N 1152 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 18.09.2007 N 1165 Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎