Jump to content

Режим разряда

Максимальный разряд
Минимальный сброс
Нет разряда
Река Пивка в верхнем течении возле Загорья в разное время года. Большую часть времени он сухой (внизу), но после обильных дождей осенью и весной он становится полным (вверху), а затем медленно уменьшается (в центре). Поскольку ее расход в основном зависит от осадков, она имеет плювиальный режим.

Режим разряда , [ 1 ] Режим стока или гидрологический режим (обычно называемый речным режимом , но этот термин также используется для других измерений) — это долгосрочная картина ежегодных изменений расхода реки в определенной точке. Следовательно, он показывает, как ожидается изменение расхода реки в этой точке в течение года. [ 2 ] Основным фактором, влияющим на режим, является климат, [ 3 ] наряду с рельефом, коренными породами, почвой и растительностью, а также деятельностью человека. [ 4 ]

Подобные общие тенденции могут быть сгруппированы в определенные поименованные группы либо по причинам, вызывающим их, и в какое время года они происходят (большинство классификаций), либо по климату, в котором они чаще всего проявляются (классификация Бекинсейла). [ 5 ] Существует много разных классификаций; однако большинство из них приурочены к определенной территории и не могут быть использованы для классификации всех рек мира.

При интерпретации таких записей о расходах важно учитывать временные рамки, в течение которых рассчитывались среднемесячные значения. Особенно сложно установить типичный годовой режим реки для рек с высокой межгодовой изменчивостью месячного стока и/или значительными изменениями характеристик водосбора (например, тектоническими воздействиями или внедрением методов управления водными ресурсами).

Морис Парде был первым, кто более тщательно классифицировал речные режимы. Его классификация была основана на том, каковы основные причины такой закономерности и сколько их. В соответствии с этим он выделил три основных типа: [ 6 ]

  • Простые режимы, в которых есть только один доминирующий фактор.
  • Смешанные или двойные режимы, при которых доминируют два фактора.
  • Сложные режимы, в которых существует множество доминирующих факторов.

Парде разделил простые режимы на зависящие от температуры (ледниковые, таяние снега в горах, таяние снега на равнинах; последние два часто называют «нивальными») и зависящие от осадков или плювиальные (экваториальные, внутритропические, умеренные океанические, средиземноморские) категории. [ 7 ]

Позже Бекинсейл более четко определил отдельные простые режимы, основанные на климате, присутствующем в водосборной зоне, и, таким образом, разделив мир на «гидрологические регионы». Его главным источником вдохновения была классификация климата Кеппена, а также он разработал ряд букв для их определения. [ 3 ] Однако система подверглась критике, поскольку она основывала режимы на климате, а не исключительно на характере сброса воды, а также не имела некоторых закономерностей. [ 8 ]

Еще одна попытка дать классификацию мировых режимов была предпринята в 1988 году Хейнсом и др., Которые основывались исключительно на характере разрядки и классифицировали все закономерности в одну из 15 категорий; [ 9 ] однако определение иногда противоречиво и довольно сложно, и различие не делает различий между простыми, смешанными или сложными режимами, поскольку оно определяет режим исключительно на главной вершине, что противоречит обычно используемой системе в альпийском регионе. Таким образом, реки с ниво-плювиальным режимом обычно делятся на две разные категории, тогда как большинство плювио-нивальных режимов группируются в одну категорию вместе со сложными режимами – единый режим, несмотря на довольно выраженный и регулярный годовой характер. Более того, он не делает различий между режимами, зависящими от температуры и режимами, зависящими от осадков. Тем не менее, он добавил один новый режим, которого не было в классификации Бекинсейл, — умеренный режим середины осени с пиком в ноябре (Северное полушарие) или мае (Южное полушарие). Эта система тоже используется очень редко.

Четыре различных речных режима по Парде (1955). [ 10 ]

В последующие годы большая часть исследований проводилась только в регионе вокруг Альп, так что этот район изучен гораздо более тщательно, чем другие, и большинство названий подклассов режимов относятся к тем, которые там встречаются. В основном они отличались от различий Парде. Наиболее распространенные имена, хотя в разных публикациях они могут определяться по-разному: [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

  • Ледниковый, для режимов, где большая часть воды образуется в результате таяния снега и льда, а пик приходится на конец лета.
  • Нивал, с пиком в конце весны или начале лета и все еще высокой значимостью таяния снегов.
  • Плювиальный, который (почти) основан исключительно на сезонных дождях, а не на снеге. Пик обычно приходится на зиму, хотя он может произойти в любой момент года. Если это происходит во время муссонов, его иногда называют тропическим плювиалом.
  • Ниво-плювиальный, с нивальным пиком поздней весной и плювиальным пиком осенью. Основной минимум приходится на зиму.
  • Плювио-нивальный, похожий на ниво-плювиальный, но нивальный пик приходится на более ранний период (март/апрель в Северном полушарии), а основной минимум приходится на лето, а не на зиму.
  • Ниво-ледниковый режим для режимов, имеющих общие характеристики ледникового и нивального режимов, с пиком в середине лета.

Иногда считается, что дифференциация Парде отдельных режимов от смешанных режимов основана скорее на количестве пиков, а не на количестве факторов, поскольку это более объективно. Большинство нивальных и даже ледниковых режимов имеют определенное влияние осадков. [ 15 ] а режимы, считающиеся плювиальными, имеют некоторое влияние снегопадов в регионах с континентальным климатом ; см. коэффициент нивозности. Различие между обеими классификациями можно увидеть на ниво-ледниковом режиме, который иногда рассматривают как смешанный режим. [ 14 ] но в более детальных исследованиях его часто рассматривают как простой режим. [ 12 ] Однако многие группы множественных плювиальных или нивальных пиков в некоторых источниках до сих пор считаются простым режимом. [ 16 ]

Измерение режима рек

[ редактировать ]

Режимы рек, как и климат, усложняются осреднением данных о расходах за несколько лет; в идеале это должно быть 30 лет или больше, как и в случае с климатом . Однако данных гораздо меньше, и иногда используются данные всего за восемь лет. [ 17 ] Если сток регулярен и демонстрирует очень схожую динамику из года в год, этого может быть достаточно, но для рек с нерегулярным режимом или для тех, которые большую часть времени пересыхают, для получения точных результатов этот период должен быть намного длиннее. Это особенно проблема с вади, поскольку они часто обладают обеими чертами. Характер стока специфичен не только для реки, но и для каждой точки реки, поскольку он может меняться с появлением новых притоков и увеличением площади водосбора .

Затем эти данные усредняются за каждый месяц отдельно. Иногда также добавляют средний максимум и минимум за каждый месяц. Но в отличие от климата, сток рек может сильно различаться: от небольших ручьев со средним расходом менее 0,1 кубического метра в секунду до реки Амазонки, средний месячный расход которой составляет более 200 000 кубических метров в секунду на пике в мае. [ 18 ] Для режимов не столь важен точный расход реки за один месяц, как соотношение с другими месячными расходами, измеренными в той же точке вдоль конкретной реки. И хотя расход по-прежнему часто используется для отображения сезонных колебаний, чаще используются две другие формы: процент годового стока и коэффициент Парде.

Процент годового стока показывает, какую долю от общего годового расхода составляет месяц. [ 17 ] и рассчитывается по следующей формуле:

,

где средний расход за конкретный месяц и — среднегодовой расход. Выписка в среднем за месяц составляет и сумма всех месяцев должна в сумме составить 100% (вернее, грубо, за счет округления).

Еще более распространенным является коэффициент Парде, [ 13 ] коэффициент расхода [ 19 ] или просто коэффициент, который более интуитивно понятен, поскольку средний месяц будет иметь значение 1. Все, что выше этого значения, означает, что расход больше среднего, а все, что ниже, означает, что расход ниже среднего. Он рассчитывается по следующему уравнению: [ 19 ] [ 20 ]

,

где средний расход за конкретный месяц и — среднегодовой расход. Коэффициенты Парде для всех месяцев должны составлять в сумме 12 и не имеют единиц измерения.

Данные часто представляются в виде специальной диаграммы, называемой гидрографом , или, точнее, годовым гидрографом, поскольку он показывает месячные изменения расхода воды в течение года, но не показывает характер выпадения осадков. Единицами, используемыми в гидрографе, могут быть расход, месячный процент или коэффициенты Парде. Форма графика в любом случае одинакова, только масштаб нужно подкорректировать. По гидрографу легко обнаружить максимумы и минимумы и легче определить режим. Следовательно, они являются жизненно важной частью речных режимов, точно так же, как климатографы важны для климата.

Годовой коэффициент

[ редактировать ]

Подобно коэффициенту Парде, существуют и другие коэффициенты, которые можно использовать для анализа режима реки. Одна из возможностей — посмотреть, во сколько раз разряд во время пика превышает разряд во время минимума, а не среднее значение, как в случае с коэффициентом Парде. Его иногда называют годовым коэффициентом и определяют как:

,

где средний расход месяца с самым высоким расходом и - средний расход месяца с наименьшим расходом. Если равен 0, то коэффициент не определен.

Годовая изменчивость

[ редактировать ]

Годовая изменчивость показывает, насколько пики в среднем отклоняются от идеально равномерного режима. Он рассчитывается как стандартное отклонение среднего месячного расхода от среднегодового расхода. Затем это значение делится на среднегодовой расход и умножается на 100%, т.е.: [ 21 ]

Наиболее однородные режимы имеют значение ниже 10%, а для рек с наиболее резкими пиками оно может достигать более 150%.

Коэффициенты Гримма

[ редактировать ]

Коэффициенты Гримма, используемые в Австрии, определяются не для одного месяца, а для «доппельмонатов», то есть для двух последовательных месяцев. Средний расход обоих месяцев – января и февраля, февраля и марта, марта и апреля и т. д. – добавляется, сохраняя при этом 12 различных значений в течение года. Это сделано потому, что для нивальных режимов это лучше коррелирует с разными типами пиков (нивальными, нивогляциальными, ледниковыми и т. д.). Они определяются следующим образом: [ 20 ]

(Первоначальное определение)

(Адаптированное определение, поэтому значения ближе к значениям Парде; версия используется в Википедии)

,

где .

Коэффициент нивости

[ редактировать ]

Парде и Бекинсейл определили, является ли пик плювио-нивальным, ниво-плювиальным, нивальным или ледниковым, исходя из того, какой процент стока в теплое время года приходится на талую воду, а не по времени пика, как это сегодня распространено. Однако он рассчитан для небольшого числа рек. Значения следующие: [ 22 ]

  • 0–6%: дождевая вода
  • 6–14%: дождь-снег.
  • 15–25%: снег-дождь
  • 26–38%: переход к нивальному.
  • 39–50%: от чисто нивального до ниво-ледникового.
  • более 50%: ледниковые

Факторы, влияющие на речной режим

[ редактировать ]

Существует множество факторов, которые определяют, когда река будет иметь больший расход, а когда — меньший. Наиболее очевидным фактором являются осадки, поскольку большинство рек получают воду именно таким образом. Однако температура также играет значительную роль, а также характеристики водосборной площади, такие как высота над уровнем моря, растительность, коренная порода, почва и озеро. Важным фактором является также человеческий фактор, поскольку люди могут либо полностью контролировать подачу воды, строя плотины и барьеры, либо частично отводя воду для орошения, промышленных и личных нужд. Фактором, наиболее отличающим классификацию режимов рек от климата, является то, что реки могут менять свой режим на своем пути в связи с изменением условий и появлением новых притоков.

Основным фактором, влияющим на режим реки, является климат ее водосбора , как по количеству осадков, так и по колебаниям температуры в течение года. Это побудило Бекинсейл классифицировать режимы, основанные, прежде всего, на климате. [ 23 ] Несмотря на наличие корреляции, климат еще не в полной мере отражается на речном режиме. Более того, зона водосбора может охватывать более чем один климат и приводить к более сложным взаимодействиям между климатом и режимом.

Схема сброса может очень напоминать выпадения осадков . схему [ 3 ] так как осадки на водосборе реки способствуют ее стоку, подъему подземных вод и наполнению озер. существует некоторая Между пиковым количеством осадков и пиковым расходом задержка , которая также зависит от типа почвы и коренных пород, поскольку дождевая вода должна достичь гидрометрической станции, чтобы можно было зарегистрировать расход. Для более крупных водосборных площадей время, естественно, больше.

Если вода от осадков замерзла, например, от снега или града , она должна сначала растаять, что приводит к более длительным задержкам и более пологим пикам. На задержку сильно влияет температура, поскольку температура ниже нуля приводит к тому, что снег остается замороженным до тех пор, пока весной не станет теплее, когда температура поднимается и тает снег, что приводит к пику, который снова может немного задержаться. Время пика определяется тем, когда полуденная температура достаточно поднимается выше 0, [ 3 ] обычно считается, что средняя температура превышает -3. В самом мягком континентальном климате, граничащем с океаническим климатом, пик обычно приходится на март в Северном полушарии или сентябрь в Южном полушарии, но может достигать и августа/февраля в самых высоких горах и ледяных шапках, где течение также сильное. меняется в течение дня. [ 24 ]

Таяние ледников само по себе может также обеспечить большие объемы воды даже в районах, где осадков практически нет или практически нет, например, в климате ледяных шапок , а также в холодном , сухом и полузасушливом климате.

С другой стороны, высокие температуры и солнечная погода приводят к значительному увеличению суммарного испарения либо непосредственно из реки, либо из влажной почвы и растений, что приводит к тому, что в реку попадает меньше осадков и, соответственно, растения потребляют больше воды. [ 3 ] [ 25 ] Для местности более темных цветов скорость испарения выше, чем для местности более светлых цветов, из-за более низкого альбедо .

Облегчение

[ редактировать ]

Рельеф часто определяет, насколько острые и широкие нивальные вершины, что заставляет Парде уже классифицировать горный нивальный режим и равнинный нивальный режим отдельно. [ 6 ] Если рельеф достаточно равнинный, то из-за схожих условий за короткий промежуток времени снег повсюду растает, что приведет к резкому пику шириной около трех месяцев. [ 6 ] Однако если местность холмистая или гористая, первым будет таять снег, расположенный в низинах, причем температура с высотой постепенно снижается (около 6 °С на 1000 м). [ 15 ] Следовательно, пик шире, и особенно снижение после пика может продолжаться вплоть до конца лета, когда температуры самые высокие. Из-за этого явления осадки в низинных районах могут быть дождевыми, а в более высоких районах - снегом, что приводит к пику быстро после дождя и другому, когда температура начинает таять снег.

Еще одним важным аспектом является высота . На исключительно больших высотах атмосфера тоньше, поэтому солнечная инсоляция намного выше, поэтому Бекинсейл проводит различие между горным нивалом и ледниковым режимом от аналогичных режимов, наблюдаемых в более высоких широтах. [ 15 ]

Кроме того, более крутые склоны приводят к более быстрому поверхностному стоку , что приводит к более заметным вершинам. [ 14 ] в то время как равнинная местность позволяет разрастаться озерам, которые регулируют сток реки вниз по течению. [ 26 ] Большие площади водосбора также приводят к более мелким пикам.

Рядом с источником Перед Женевским озером После Женевского озера
Рона в Глетше , Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.1
 
 
0.09
 
 
0.1
 
 
0.19
 
 
0.67
 
 
2.05
 
 
3.23
 
 
3.02
 
 
1.62
 
 
0.59
 
 
0.21
 
 
0.13
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 37,91
Годовая изменчивость: 113,06 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.09
 
 
0.09
 
 
0.14
 
 
0.43
 
 
1.36
 
 
2.64
 
 
3.13
 
 
2.32
 
 
1.1
 
 
0.4
 
 
0.17
 
 
0.12
Grimm coefficients
Рона в Порт-дю-Секс, Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.48
 
 
0.49
 
 
0.5
 
 
0.62
 
 
1.17
 
 
1.94
 
 
2.05
 
 
1.77
 
 
1.18
 
 
0.72
 
 
0.58
 
 
0.5
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 4,26
Годовая изменчивость: 58,305 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.48
 
 
0.49
 
 
0.56
 
 
0.9
 
 
1.56
 
 
1.99
 
 
1.91
 
 
1.48
 
 
0.95
 
 
0.65
 
 
0.54
 
 
0.49
Grimm coefficients
Рона в Шанси , О Рип, Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.74
 
 
0.78
 
 
0.81
 
 
0.87
 
 
1.1
 
 
1.52
 
 
1.58
 
 
1.37
 
 
1.01
 
 
0.75
 
 
0.74
 
 
0.72
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,18
Годовая изменчивость: 30,807 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.76
 
 
0.79
 
 
0.84
 
 
0.99
 
 
1.31
 
 
1.55
 
 
1.48
 
 
1.19
 
 
0.88
 
 
0.75
 
 
0.73
 
 
0.73
Grimm coefficients

Растительность

[ редактировать ]
Река Бахр-эль-Газаль , известная тем, что в ее ручье растет много растительности.

Растительность в целом уменьшает поверхностный сток и, следовательно, сток реки, а также приводит к большей инфильтрации . Леса, в которых преобладают деревья, сбрасывающие листву зимой, имеют годовую закономерность степени перехвата воды , которая по-своему формирует эту закономерность. [ 14 ] Влияние растительности заметно во всех районах, кроме самых засушливых и холодных, где растительность скудна. Растительность, растущая в руслах рек, может существенно затруднить поток воды, особенно летом, что приведет к уменьшению расходов. [ 26 ]

Почва и коренная порода

[ редактировать ]

Важнейшим аспектом грунта в этом отношении является проницаемость и водоудерживающая способность горных пород и грунтов водосборного бассейна. В общем, чем более проницаема почва, тем менее выражены максимумы и минимумы, поскольку породы накапливают воду в сезон дождей и выделяют ее в засушливый сезон; Время задержки также больше, поскольку поверхностный сток меньше. Если сезон дождей действительно ярко выражен, камни насыщаются и не могут пропитать лишнюю воду, поэтому все осадки быстро сбрасываются в ручей. [ 26 ] Однако, с другой стороны, если скалы слишком проницаемы, как в карстовой местности, реки могут иметь заметный расход только тогда, когда камни насыщены водой или уровень грунтовых вод поднимается, и в противном случае они будут сухими, а вся вода будет скапливаться в подземных реках. или пропадает в понорах . Примеры горных пород с высокой водоудерживающей способностью включают известняк , песчаник и базальт . [ 26 ] в то время как материалы, используемые в городских районах (такие как асфальт и бетон), имеют очень низкую проницаемость, что приводит к внезапным наводнениям . [ 14 ]

Деятельность человека

[ редактировать ]
Плотина «Три ущелья» крупнейшая электростанция в мире.

Человеческий фактор также может существенно изменить расход реки. С одной стороны, воду можно забирать либо непосредственно из реки, либо косвенно из подземных вод для питья и орошения , в том числе для снижения расходов. В последнем случае потребление обычно резко возрастает в засушливый сезон или во время роста сельскохозяйственных культур (т.е. летом и весной). [ 14 ] С другой стороны, сточные воды сбрасываются в ручьи, увеличивая сброс; однако они более или менее постоянны круглый год, поэтому не так сильно влияют на режим.

Еще одним важным фактором является строительство плотин, где в озере скапливается много воды, что делает минимумы и максимумы менее выраженными. Кроме того, сброс воды часто в значительной степени регулируется с учетом других потребностей человека, таких как производство электроэнергии, а это означает, что сброс реки ниже по течению от плотины может быть совершенно иным, чем вверх по течению. [ 14 ]

Здесь в качестве примера приводится Асуанская плотина . Как можно заметить, годовой коэффициент ниже у плотины, чем выше по течению, что свидетельствует о влиянии плотины .

Перед плотиной У плотины
Река Нил в Донголе , Судан
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.49
 
 
0.38
 
 
0.32
 
 
0.34
 
 
0.31
 
 
0.32
 
 
0.74
 
 
2.66
 
 
3
 
 
1.87
 
 
0.96
 
 
0.61
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 9,54
Годовая изменчивость: 92,309 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.44
 
 
0.35
 
 
0.33
 
 
0.33
 
 
0.32
 
 
0.53
 
 
1.7
 
 
2.83
 
 
2.44
 
 
1.41
 
 
0.78
 
 
0.55
Grimm coefficients
Река Нил у Асуанской плотины , Египет
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.53
 
 
0.45
 
 
0.38
 
 
0.34
 
 
0.35
 
 
0.43
 
 
0.74
 
 
2.33
 
 
2.79
 
 
1.92
 
 
1.04
 
 
0.68
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 8,16
Годовая изменчивость: 81,957 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.49
 
 
0.42
 
 
0.36
 
 
0.35
 
 
0.39
 
 
0.59
 
 
1.54
 
 
2.56
 
 
2.36
 
 
1.48
 
 
0.86
 
 
0.61
Grimm coefficients

Простые режимы

[ редактировать ]

Таким образом, простыми режимами являются только те режимы, которые имеют ровно один пик; это не относится к случаям, когда оба пика нивальные или оба плювиальные, которые часто группируются в простые режимы. Они сгруппированы в пять категорий: плювиальные, тропические плювиальные, нивальные, ниво-ледниковые и ледниковые.

Режим осадков

[ редактировать ]

Плювиальные режимы встречаются в основном в океаническом и средиземноморском климате, например, в Великобритании, Новой Зеландии, юго-востоке США, Южной Африке и средиземноморских регионах. Обычно пики приходятся на более холодное время года, с ноября по май в Северном полушарии (хотя апрель и май приходятся на небольшую территорию недалеко от Техаса). [ 27 ] ) и с июня по сентябрь в Южном полушарии. Парде выделил два разных типа этой категории – умеренный плювиальный и средиземноморский режимы. Пик приходится на осадки в более холодный период, а минимум приходится на лето из-за более высокого суммарного испарения и обычно меньшего количества осадков. [ 7 ] [ 14 ]

Умеренный плювиальный режим (обозначение Бекинсейла CFa/b [ 27 ] ) обычно имеет более мягкий минимум, а расход довольно высок даже летом.

Плювиальный температурный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Каруп А в Хагебро, Дания
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.21
 
 
1.21
 
 
1.18
 
 
1.04
 
 
0.93
 
 
0.83
 
 
0.78
 
 
0.78
 
 
0.86
 
 
0.97
 
 
1.08
 
 
1.15
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,55
Годовая изменчивость: 15,842 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.21
 
 
1.19
 
 
1.11
 
 
0.98
 
 
0.88
 
 
0.8
 
 
0.78
 
 
0.82
 
 
0.91
 
 
1.02
 
 
1.11
 
 
1.18
Grimm coefficients
Река Таравера в Авакапонге, Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.92
 
 
0.91
 
 
0.92
 
 
0.92
 
 
0.96
 
 
1.04
 
 
1.09
 
 
1.11
 
 
1.1
 
 
1.07
 
 
1
 
 
0.97
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,22
Годовая изменчивость: 7,438 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.91
 
 
0.91
 
 
0.92
 
 
0.94
 
 
1
 
 
1.06
 
 
1.1
 
 
1.1
 
 
1.08
 
 
1.03
 
 
0.98
 
 
0.94
Grimm coefficients

Тем временем средиземноморский режим (символ Бекинсейл CS [ 27 ] ) имеет более выраженный минимум из-за недостатка осадков в регионе, а реки летом имеют заметно меньший сток или даже полностью пересыхают.

средиземноморский режим
Северное полушарие Южное полушарие
Река Коджасу в Акчасусурлуке, Турция
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
2.03
 
 
2.26
 
 
1.97
 
 
1.48
 
 
1.14
 
 
0.72
 
 
0.42
 
 
0.25
 
 
0.21
 
 
0.22
 
 
0.29
 
 
1.01
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 10,76
Годовая изменчивость: 73,9 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
2.15
 
 
2.12
 
 
1.73
 
 
1.31
 
 
0.93
 
 
0.57
 
 
0.34
 
 
0.23
 
 
0.22
 
 
0.26
 
 
0.65
 
 
1.52
Grimm coefficients
Река Мерри в Вудфорде, Австралия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.16
 
 
0.1
 
 
0.12
 
 
0.16
 
 
0.25
 
 
0.72
 
 
1.94
 
 
3.43
 
 
2.72
 
 
1.37
 
 
0.78
 
 
0.25
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 34,3
Годовая изменчивость: 108,517 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.13
 
 
0.11
 
 
0.14
 
 
0.21
 
 
0.49
 
 
1.33
 
 
2.69
 
 
3.08
 
 
2.05
 
 
1.08
 
 
0.52
 
 
0.21
Grimm coefficients

Бекинсейл выделил еще один плювиальный режим с пиком в апреле или мае, который он обозначил CFaT, поскольку он встречается почти исключительно вокруг Техаса, Луизианы и Арканзаса. [ 27 ]

Техасский режим
Северное полушарие Южное полушарие
Река Буффало в Нир- Сент-Джо, Арканзас , США
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.12
 
 
1.48
 
 
1.93
 
 
2.1
 
 
1.79
 
 
0.73
 
 
0.23
 
 
0.16
 
 
0.19
 
 
0.32
 
 
0.85
 
 
1.09
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 13,13
Годовая изменчивость: 67,536 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.3
 
 
1.71
 
 
2.02
 
 
1.95
 
 
1.26
 
 
0.48
 
 
0.2
 
 
0.18
 
 
0.26
 
 
0.59
 
 
0.97
 
 
1.11
Grimm coefficients
Река Уонгануи в Те Порере, Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.95
 
 
0.88
 
 
0.79
 
 
0.79
 
 
0.9
 
 
1
 
 
1.11
 
 
1.12
 
 
1.12
 
 
1.17
 
 
1.08
 
 
1.07
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,48
Годовая изменчивость: 12,807 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.92
 
 
0.84
 
 
0.79
 
 
0.85
 
 
0.95
 
 
1.06
 
 
1.12
 
 
1.12
 
 
1.15
 
 
1.13
 
 
1.08
 
 
1.01
Grimm coefficients

Режим тропических осадков

[ редактировать ]

Название режима вводит в заблуждение; этот режим обычно возникает везде, где основной объем осадков выпадает летом. Сюда входит внутритропический регион, а также части, находящиеся под влиянием муссонов , простирающиеся на север даже до России и на юг до центральной Аргентины. Для него характерен сильный пик в теплый период с максимумом с мая по декабрь в Северном полушарии и с января по июнь в Южном полушарии. [ 7 ] [ 14 ] Таким образом, режим допускает множество вариаций как с точки зрения того, когда возникает пик, так и с точки зрения того, насколько низок минимум.

Парде дополнительно разделил эту категорию на два подтипа, а Бекинсейл разделила ее на четыре. Наиболее распространенным таким режимом является режим Бекинсейла AM (для муссонов, по классификации Кеппена ), который характеризуется периодом слабых расходов продолжительностью до четырех месяцев. Встречается в Западной Африке, бассейне Амазонки и Юго-Восточной Азии. [ 3 ]

Муссонный тропический плювиальный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Река У в Гунтане, КНР
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.28
 
 
0.29
 
 
0.37
 
 
0.72
 
 
1.52
 
 
2.3
 
 
1.91
 
 
1.46
 
 
1.19
 
 
0.97
 
 
0.63
 
 
0.36
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 8,2
Годовая изменчивость: 65,148 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.28
 
 
0.33
 
 
0.54
 
 
1.12
 
 
1.91
 
 
2.11
 
 
1.69
 
 
1.33
 
 
1.08
 
 
0.8
 
 
0.5
 
 
0.32
Grimm coefficients
Замбези на мосту Калени-Хилл-Роуд, Замбия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.17
 
 
1.29
 
 
1.67
 
 
1.54
 
 
1.09
 
 
0.9
 
 
0.74
 
 
0.62
 
 
0.61
 
 
0.62
 
 
0.75
 
 
1
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,75
Годовая изменчивость: 34,755 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.23
 
 
1.48
 
 
1.61
 
 
1.32
 
 
1
 
 
0.82
 
 
0.68
 
 
0.62
 
 
0.61
 
 
0.68
 
 
0.87
 
 
1.09
Grimm coefficients

В более засушливых районах период межени увеличивается до шести, семи месяцев и до девяти, что Бекинсейл классифицирует как AW. Пик, следовательно, уже и больше. [ 3 ]

Тропический плювиальный с длительной меженью.
Северное полушарие Южное полушарие
Горуол в Коризиене, Буркина-Фасо
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.51
 
 
2.08
 
 
6.79
 
 
2.03
 
 
0.59
 
 
0
 
 
0
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 189,781 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.25
 
 
1.29
 
 
4.44
 
 
4.41
 
 
1.31
 
 
0.29
 
 
0
 
 
0
Grimm coefficients
Река Арчер на Телеграфном перекрестке, Австралия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.67
 
 
3.38
 
 
4.05
 
 
2.07
 
 
0.4
 
 
0.09
 
 
0.04
 
 
0.01
 
 
0.01
 
 
0.03
 
 
0.04
 
 
0.19
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 324,74
Годовая изменчивость: 138,9 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
2.53
 
 
3.72
 
 
3.06
 
 
1.24
 
 
0.25
 
 
0.07
 
 
0.03
 
 
0.01
 
 
0.02
 
 
0.04
 
 
0.11
 
 
0.93
Grimm coefficients

В засушливом климате существуют эфемерные потоки, имеющие нерегулярный характер течения из года в год. Большую часть времени здесь сухо, и стоки происходят только во время ливневых паводков . Бекинсейл классифицирует его как BW, но упоминает лишь вкратце. [ 3 ] Из-за неравномерности пик может быть разбросанным или иметь несколько пиков и может напоминать другие режимы.

Сухой тропический режим
Северное полушарие Южное полушарие
Вади Ибра в Ибре , Оман
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.03
 
 
2.52
 
 
2.8
 
 
3.79
 
 
0.42
 
 
0.15
 
 
1.11
 
 
0.63
 
 
0.07
 
 
0.36
 
 
0.06
 
 
0.06
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 130,41
Годовая изменчивость: 124,215 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.27
 
 
2.66
 
 
3.3
 
 
2.1
 
 
0.28
 
 
0.63
 
 
0.87
 
 
0.35
 
 
0.22
 
 
0.21
 
 
0.06
 
 
0.05
Grimm coefficients
Блэк-Носсоб в Хенопсрусе, Намибия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
3.15
 
 
2.15
 
 
2.15
 
 
1.13
 
 
1.02
 
 
0.18
 
 
0.04
 
 
0
 
 
0.02
 
 
0.15
 
 
0.15
 
 
1.87
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 104,487 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
2.65
 
 
2.15
 
 
1.64
 
 
1.07
 
 
0.6
 
 
0.11
 
 
0.02
 
 
0.01
 
 
0.08
 
 
0.15
 
 
1.01
 
 
2.51
Grimm coefficients

Все предыдущие три режима Парде называет внутритропическими, но следующий он также различает, поскольку он имеет два максимума вместо одного. Он дал название экваториальному режиму. [ 7 ] в то время как Бекинсейл использовала символ AF. [ 3 ] Он встречается в Африке вокруг Камеруна и Габона, а также в Азии в Индонезии и Малайзии, где один пик приходится на октябрь/ноябрь/декабрь, а другой – на апрель/май/июнь, что является своего рода симметричным для обоих полушарий. Интересно, что в Южной Америке такая же картина не наблюдается.

Экваториальный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Река Нтем в Нгоазике, Камерун
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.49
 
 
0.39
 
 
0.58
 
 
0.99
 
 
1.22
 
 
1.14
 
 
0.69
 
 
0.33
 
 
0.82
 
 
2.02
 
 
2.16
 
 
1.17
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 6,63
Годовая изменчивость: 56,856 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.44
 
 
0.49
 
 
0.79
 
 
1.11
 
 
1.18
 
 
0.92
 
 
0.51
 
 
0.57
 
 
1.42
 
 
2.09
 
 
1.66
 
 
0.83
Grimm coefficients
Река Огуэ во Франсвиле , Габон
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.07
 
 
1.1
 
 
1.24
 
 
1.38
 
 
1.44
 
 
0.94
 
 
0.67
 
 
0.56
 
 
0.53
 
 
0.69
 
 
1.23
 
 
1.15
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,7
Годовая изменчивость: 30,27 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.09
 
 
1.17
 
 
1.31
 
 
1.41
 
 
1.19
 
 
0.8
 
 
0.62
 
 
0.55
 
 
0.61
 
 
0.96
 
 
1.19
 
 
1.11
Grimm coefficients

Нивальный режим

[ редактировать ]

Нивальный режим характеризуется максимумом, чему способствует таяние снега при повышении температуры выше точки плавления. Следовательно, пики приходятся на весну или лето. Они встречаются в регионах с континентальным и полярным климатом, который в Южном полушарии в основном ограничен Андами , Антарктидой и небольшими отдаленными островами.

Парде разделил режимы на две группы: режимы горного нивала и режимы равнинного нивала, которые Бекинсейл также расширила. Равнинные режимы имеют максимумы более выраженные и узкие, обычно до трех месяцев, а минимум мягче и в большинстве случаев не намного ниже, чем в другие месяцы, за исключением пика. [ 7 ] Минимум, если режим не переходит в плювио-нивальный режим, обычно находится вскоре после максимума, а для горных режимов часто непосредственно перед ним. Такие режимы исключительно редки в Южном полушарии.

режимы нивала обычно прерывистые В субарктическом климате , где река замерзает зимой, .

Обычный нивальный режим

[ редактировать ]

Бекинсейл различает шесть равнинных нивальных и ниво-плювиальных режимов, в основном в зависимости от того, когда происходит пик. Если пик приходится на март или апрель, Бекинсейл назвал это режимом DFa/b. [ 24 ] что соответствует переходному плювиальному режиму Мадера. Там более точно определено, что пик приходится на март или апрель, а второй по величине расход приходится на другой из этих месяцев, а не на февраль или май. [ 28 ] Это соответствует пику в сентябре или октябре в южном полушарии. Этот режим встречается на большинстве европейских равнин и в некоторых частях бассейна реки Св. Лаврентия .

Равнинный переходный плювиальный режим
Северное полушарие
Река Ноттавасага в окрестностях Бакстера, Канада
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.9
 
 
1.01
 
 
2.21
 
 
2.53
 
 
1.11
 
 
0.67
 
 
0.47
 
 
0.39
 
 
0.43
 
 
0.6
 
 
0.8
 
 
0.9
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 6,49
Годовая изменчивость: 65,236 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.95
 
 
1.61
 
 
2.37
 
 
1.82
 
 
0.89
 
 
0.57
 
 
0.43
 
 
0.41
 
 
0.51
 
 
0.7
 
 
0.85
 
 
0.9
Grimm coefficients

Если ниво-плювиальный пик наступает позже, в апреле или мае (октябрь или ноябрь в южном полушарии), за которым следует разряд в другом месяце, режим является переходным нивальным. [ 28 ] или DFb/c. [ 24 ] Этот режим встречается реже и встречается в основном в некоторых частях России и Канады, а также на некоторых равнинах, расположенных на больших высотах.

Простой переходный нивальный режим
Северное полушарие
Калгутти в Енбеке, Казахстан
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.35
 
 
0.33
 
 
0.62
 
 
2.67
 
 
3.29
 
 
1.5
 
 
0.76
 
 
0.57
 
 
0.52
 
 
0.52
 
 
0.49
 
 
0.39
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 9,96
Годовая изменчивость: 94,111 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.34
 
 
0.47
 
 
1.64
 
 
2.98
 
 
2.39
 
 
1.13
 
 
0.67
 
 
0.54
 
 
0.52
 
 
0.5
 
 
0.44
 
 
0.37
Grimm coefficients

В некоторых частях России и Канады, а также на возвышенных равнинах пик может приходиться еще позже, в мае или июне (ноябрь или декабрь в южном полушарии). Бекинсейл обозначил этот режим DFc. [ 24 ]

Буйный нивальный весенний максимальный режим
Северное полушарие
Река Бруно в районе Нир-Хот-Спринг, Айдахо, США
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.41
 
 
0.57
 
 
1.04
 
 
2.1
 
 
3.32
 
 
2.54
 
 
0.71
 
 
0.24
 
 
0.19
 
 
0.25
 
 
0.31
 
 
0.33
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 17.01
Годовая изменчивость: 101,087 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.49
 
 
0.81
 
 
1.57
 
 
2.71
 
 
2.93
 
 
1.62
 
 
0.48
 
 
0.22
 
 
0.22
 
 
0.28
 
 
0.32
 
 
0.37
Grimm coefficients

Бекинсейл также добавил еще одну категорию, Dwd, для рек, которые полностью уменьшаются зимой из-за холодных условий с резким максимумом летом. [ 24 ] Такие реки встречаются в Сибири и на севере Канады. Пик может приходиться с мая по июль в Северном полушарии или с ноября по январь в Южном полушарии.

Минимальный режим длительного холодного сезона
Северное полушарие
Эбитием в Эбетеме, Россия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.37
 
 
5.88
 
 
2.27
 
 
2.03
 
 
1.24
 
 
0.2
 
 
0.01
 
 
0
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 167,228 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.19
 
 
3.12
 
 
4.08
 
 
2.15
 
 
1.63
 
 
0.72
 
 
0.11
 
 
0.01
 
 
0
Grimm coefficients

Кроме того, он также добавил еще одну категорию для режимов с плювиально-нивальным или ниво-плювиальным максимумом, где плювиальный максимум соответствует техасскому или раннему тропическому плювиальному режиму, а не обычному умеренному плювиальному режиму. [ 24 ] Этот режим существует в некоторых частях КНР и вокруг Канзаса.

Зимний минимум уровня
Северное полушарие
Республиканская река в Клей-центре, Канзас , США
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.42
 
 
0.67
 
 
0.99
 
 
1.06
 
 
1.52
 
 
2.19
 
 
1.66
 
 
0.95
 
 
0.95
 
 
0.67
 
 
0.49
 
 
0.42
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 5,16
Годовая изменчивость: 52,128 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.55
 
 
0.83
 
 
1.03
 
 
1.29
 
 
1.85
 
 
1.92
 
 
1.3
 
 
0.95
 
 
0.81
 
 
0.58
 
 
0.46
 
 
0.42
Grimm coefficients

Если этот пик произойдет позже, Бекинсейл классифицировал его как DWb/c. Пик может произойти уже в сентябре в Северном полушарии или в марте в Южном полушарии.

Длинный зимний нивальный минимальный режим
Северное полушарие
Река Сунгари в провинции Цзилинь , КНР.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.65
 
 
0.57
 
 
0.61
 
 
0.91
 
 
1.01
 
 
1.31
 
 
1.76
 
 
1.89
 
 
1.11
 
 
0.75
 
 
0.75
 
 
0.67
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,32
Годовая изменчивость: 42,613 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.61
 
 
0.59
 
 
0.76
 
 
0.96
 
 
1.16
 
 
1.54
 
 
1.83
 
 
1.5
 
 
0.93
 
 
0.75
 
 
0.71
 
 
0.66
Grimm coefficients

Горно-нивальный режим

[ редактировать ]

И Парде, и Бекинсейл отнесли только одну категорию к режиму горного нивала (символ HN [ 24 ] ), но Мадер выделяет несколько из них. Если пик приходится на апрель или май в северном полушарии и в октябре или ноябре в южном полушарии с разрядкой в ​​другой из этих двух месяцев, то это называется переходным нивалом. [ 28 ] характерен для нижних холмистых местностей.

Горный переходный нивальный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Гроссахе в Штаудахе , Германия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.57
 
 
0.6
 
 
1.03
 
 
1.55
 
 
1.57
 
 
1.32
 
 
1.21
 
 
1.14
 
 
0.93
 
 
0.78
 
 
0.7
 
 
0.62
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,77
Годовая изменчивость: 34,555 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.58
 
 
0.81
 
 
1.29
 
 
1.56
 
 
1.44
 
 
1.26
 
 
1.17
 
 
1.03
 
 
0.85
 
 
0.74
 
 
0.66
 
 
0.6
Grimm coefficients
Река Гуальхайна в Гуальхайне , Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.35
 
 
0.24
 
 
0.21
 
 
0.27
 
 
0.56
 
 
1.14
 
 
1.46
 
 
1.81
 
 
1.81
 
 
1.96
 
 
1.5
 
 
0.68
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 9,1
Годовая изменчивость: 65,599 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.29
 
 
0.23
 
 
0.24
 
 
0.42
 
 
0.85
 
 
1.3
 
 
1.63
 
 
1.81
 
 
1.88
 
 
1.73
 
 
1.09
 
 
0.51
Grimm coefficients

Если пик приходится на май или июнь в северном полушарии или на ноябрь или декабрь в южном полушарии, за которым следует другой из этих двух, режим называется мягким нивалом. [ 28 ]

Мягкий нивальный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Траун в Эбензее , Австрия.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.51
 
 
0.52
 
 
0.86
 
 
1.35
 
 
1.9
 
 
1.71
 
 
1.39
 
 
1.07
 
 
0.88
 
 
0.67
 
 
0.59
 
 
0.56
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,71
Годовая изменчивость: 46,23 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.52
 
 
0.69
 
 
1.1
 
 
1.62
 
 
1.8
 
 
1.55
 
 
1.23
 
 
0.97
 
 
0.78
 
 
0.63
 
 
0.57
 
 
0.53
Grimm coefficients
Река Колорадо и Пичи-Мауида , Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.6
 
 
1.06
 
 
0.75
 
 
0.59
 
 
0.58
 
 
0.59
 
 
0.59
 
 
0.63
 
 
0.71
 
 
1.07
 
 
1.8
 
 
2.03
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,52
Годовая изменчивость: 50,292 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.33
 
 
0.9
 
 
0.67
 
 
0.58
 
 
0.58
 
 
0.59
 
 
0.61
 
 
0.67
 
 
0.89
 
 
1.43
 
 
1.92
 
 
1.81
Grimm coefficients

Режим, который Мадер называет «нивальным», заключается в том, что самый высокий расход приходится на июнь/декабрь, за ним следует июль/январь, а затем май/ноябрь. [ 28 ]

Нивальный режим Мадера
Северное полушарие Южное полушарие
Фельбер Бах в Хайдбахе, Австрия.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.44
 
 
0.4
 
 
0.45
 
 
0.71
 
 
1.63
 
 
2.12
 
 
1.8
 
 
1.4
 
 
1.09
 
 
0.82
 
 
0.65
 
 
0.51
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 5,33
Годовая изменчивость: 57,193 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.42
 
 
0.42
 
 
0.58
 
 
1.17
 
 
1.87
 
 
1.96
 
 
1.6
 
 
1.25
 
 
0.96
 
 
0.73
 
 
0.58
 
 
0.47
Grimm coefficients
Река Сан-Хуан в Ла-Пунтилья, Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.78
 
 
1.26
 
 
0.87
 
 
0.69
 
 
0.68
 
 
0.66
 
 
0.62
 
 
0.6
 
 
0.62
 
 
0.84
 
 
1.39
 
 
1.98
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,27
Годовая изменчивость: 46,426 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.52
 
 
1.07
 
 
0.78
 
 
0.69
 
 
0.67
 
 
0.64
 
 
0.61
 
 
0.61
 
 
0.73
 
 
1.11
 
 
1.68
 
 
1.88
Grimm coefficients

Ниво-ледниковый режим

[ редактировать ]

Ниво-ледниковый режим возникает в районах, где сезонный снег встречается с постоянными ледниковыми щитами ледников на вершинах гор или в более высоких широтах. Таким образом, таяние снега и льда с ледников способствует образованию максимума в начале или середине лета. [ 14 ] В свою очередь, еще можно разделить равнинный и горный режимы, но это различие проводится редко, несмотря на то, что оно вполне очевидно. Для него также характерны большие суточные изменения и резкий максимум. Парде и Бекинсейл не отличали этот режим от ледникового и нивального режимов. Мадер определяет его как пик в июне или июле, за которым следует другой из двух, а затем августовский разряд, который переходит в пик в декабре или январе, за которым следуют два других, а затем в феврале для Южного полушария. [ 12 ] Такие режимы встречаются в Альпах, Гималаях, Прибрежных горах и южных Андах.

Горно-ниво-ледниковый режим
Северное полушарие
Река Лиллуэт в окрестностях Пембертона , Канада.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.27
 
 
0.25
 
 
0.27
 
 
0.48
 
 
1.27
 
 
2.19
 
 
2.47
 
 
2.05
 
 
1.22
 
 
0.74
 
 
0.48
 
 
0.32
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 9,88
Годовая изменчивость: 79,038 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.26
 
 
0.26
 
 
0.38
 
 
0.88
 
 
1.73
 
 
2.33
 
 
2.26
 
 
1.63
 
 
0.98
 
 
0.61
 
 
0.4
 
 
0.29
Grimm coefficients

Равнинные ниво-ледниковые режимы встречаются на Гренландии, северной Канаде и Шпицбергене .

Равнинный ниво-ледниковый режим
Северное полушарие
Приток залива Закенберг на гидрометрической станции Закенберг , Гренландия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.03
 
 
3.58
 
 
5.21
 
 
2.86
 
 
0.27
 
 
0.05
 
 
0
 
 
0
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 173,745 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.01
 
 
1.81
 
 
4.39
 
 
4.04
 
 
1.56
 
 
0.16
 
 
0.03
 
 
0
 
 
0
Grimm coefficients

Ледниковый режим

[ редактировать ]

Ледниковый режим представляет собой наиболее крайнюю разновидность температурно-зависимых режимов и встречается в районах, где более 20% водосборной площади покрыто ледниками. Обычно это происходит на высоте более 2500 м (8202 фута 1 дюйм). [ 14 ] но это может произойти и в полярном климате, о чем прямо не упоминал Парде, который сгруппировал обе категории вместе. Реки с таким режимом также испытывают большие суточные колебания. [ 6 ] [ 15 ]

В расходе в значительной степени преобладает таяние ледников, что приводит к сильному максимуму в конце лета и действительно интенсивному минимуму в остальную часть года, если только в нем нет крупных озер, таких как Рона после Женевского озера или реки Бейкер. , что показано ниже. Мэдер определяет, что самый высокий расход приходится на июль или август, за которым следует другой месяц. [ 12 ]

Горно-ледниковый режим
Северное полушарие Южное полушарие
Рона в Глетше , Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.1
 
 
0.09
 
 
0.1
 
 
0.19
 
 
0.67
 
 
2.05
 
 
3.23
 
 
3.02
 
 
1.62
 
 
0.59
 
 
0.21
 
 
0.13
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 37,91
Годовая изменчивость: 113,06 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.09
 
 
0.09
 
 
0.14
 
 
0.43
 
 
1.36
 
 
2.64
 
 
3.13
 
 
2.32
 
 
1.1
 
 
0.4
 
 
0.17
 
 
0.12
Grimm coefficients
Река Бейкер в Колонии, Чили
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.36
 
 
1.37
 
 
1.25
 
 
1.11
 
 
1.02
 
 
0.88
 
 
0.76
 
 
0.7
 
 
0.68
 
 
0.74
 
 
0.96
 
 
1.17
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,01
Годовая изменчивость: 24,199 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.36
 
 
1.31
 
 
1.18
 
 
1.06
 
 
0.95
 
 
0.82
 
 
0.73
 
 
0.69
 
 
0.71
 
 
0.85
 
 
1.06
 
 
1.26
Grimm coefficients

В действительно крайних случаях (в основном в Антарктиде ) мог быть и простой ледниковый режим.

Равнинный ледниковый режим
Южное полушарие
Река Оникс на озере Ванда , территория Росса
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
7.02
 
 
0.29
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.02
 
 
4.66
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 221,937 %
Источник: [ 29 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
3.66
 
 
0.15
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.01
 
 
2.34
 
 
5.84
Grimm coefficients

Смешанные режимы

[ редактировать ]

Смешанные или двойные режимы — это режимы, в которых один пик обусловлен температурно-зависимым фактором (таяние снега или льда), а другой — дождями. [ 30 ] Возможных комбинаций много, но более подробно изучены лишь некоторые. Их также можно разделить на две категории – равнинные (варианты равнинных нивальных режимов Бекинсейла с еще одной вершиной) и горные. В целом их можно рассматривать как комбинацию двух простых режимов, но пик плювиала холодного сезона обычно приходится на осень, а не на конец зимы, как это обычно бывает для умеренного плювиального режима.

Смешанные режимы обычно делятся на две другие категории: ниво-плювиальные и плювио-нивальные режимы, первый из которых имеет нивальный пик в конце весны (с апреля по июнь в Северном полушарии, с октября по декабрь в Южном полушарии) и самый большой минимум в зимой, в то время как последний обычно имеет нивальный пик ранней весной (март или апрель в Северном полушарии, сентябрь или октябрь в Южном полушарии) и самый большой минимум летом. [ 30 ]

Обычный смешанный режим

[ редактировать ]

Бекинсейл на самом деле не классифицировал режимы по количеству факторов, способствующих сбросу, поэтому в его классификации такие режимы сгруппированы с простыми режимами, поскольку они находятся в непосредственной близости от этих режимов. Во всех шести его примерах можно встретить смешанные режимы, хотя для DFa и DWd это довольно редко. В большинстве случаев они ниво-плювиальные с основным минимумом зимой, за исключением DFa/b. [ 24 ]

Примеры равнинных смешанных режимов для Северного полушария
Переходный плювиальный + плювиальный (DFa/b) Переходный нивал + плювиальный (DFb/c) Буйная нивальная весна макс. + плювиальный (DFc)
Нарев в Сураже , Польша
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.98
 
 
1.09
 
 
1.7
 
 
2.09
 
 
1.07
 
 
0.7
 
 
0.58
 
 
0.57
 
 
0.54
 
 
0.69
 
 
0.94
 
 
1.04
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,89
Годовая изменчивость: 45,353 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.03
 
 
1.4
 
 
1.9
 
 
1.58
 
 
0.89
 
 
0.64
 
 
0.58
 
 
0.56
 
 
0.61
 
 
0.81
 
 
0.99
 
 
1.01
Grimm coefficients
Ручей Скардватн в Скардватене, Норвегия.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.01
 
 
0.94
 
 
0.89
 
 
1.59
 
 
1.14
 
 
0.56
 
 
0.36
 
 
0.51
 
 
0.8
 
 
1.44
 
 
1.58
 
 
1.15
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 4,38
Годовая изменчивость: 38,995 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.98
 
 
0.92
 
 
1.24
 
 
1.37
 
 
0.85
 
 
0.46
 
 
0.44
 
 
0.66
 
 
1.12
 
 
1.51
 
 
1.37
 
 
1.08
Grimm coefficients
Кюмийоки в Вуосярви , Хуопананкоски , Финляндия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.88
 
 
0.8
 
 
0.71
 
 
0.86
 
 
1.61
 
 
1.53
 
 
1.15
 
 
0.91
 
 
0.81
 
 
0.84
 
 
0.94
 
 
0.95
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,27
Годовая изменчивость: 27,598 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.84
 
 
0.76
 
 
0.79
 
 
1.24
 
 
1.57
 
 
1.34
 
 
1.03
 
 
0.86
 
 
0.83
 
 
0.89
 
 
0.94
 
 
0.92
Grimm coefficients
Прол. холодное время года мин. + плювиальный (Dwd) Нивал + Техас (Дфа/Два) Нивал + тропический плювиальный (Dwb/c)
Колва в Хорей-Вере , Россия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.01
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1.55
 
 
6.66
 
 
1.49
 
 
0.51
 
 
0.81
 
 
0.68
 
 
0.25
 
 
0.05
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: не определен
Годовая изменчивость: 178,88 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.01
 
 
0
 
 
0
 
 
0.77
 
 
4.1
 
 
4.07
 
 
1
 
 
0.66
 
 
0.74
 
 
0.46
 
 
0.15
 
 
0.03
Grimm coefficients
Саппа-Крик в окрестностях Стэмфорда, Небраска. , США
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.25
 
 
0.5
 
 
0.84
 
 
0.63
 
 
1.33
 
 
3.13
 
 
1.92
 
 
1.21
 
 
0.83
 
 
0.83
 
 
0.29
 
 
0.25
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 12,58
Годовая изменчивость: 79,852 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.37
 
 
0.67
 
 
0.73
 
 
0.98
 
 
2.23
 
 
2.52
 
 
1.56
 
 
1.02
 
 
0.83
 
 
0.56
 
 
0.27
 
 
0.25
Grimm coefficients
Бурея в Малиновке, Россия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.03
 
 
0
 
 
0
 
 
0.37
 
 
1.89
 
 
1.77
 
 
2.14
 
 
2.41
 
 
2.09
 
 
0.92
 
 
0.24
 
 
0.12
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 603,44
Годовая изменчивость: 93,794 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.02
 
 
0
 
 
0.19
 
 
1.13
 
 
1.83
 
 
1.96
 
 
2.28
 
 
2.25
 
 
1.51
 
 
0.58
 
 
0.18
 
 
0.08
Grimm coefficients

Горный смешанный режим

[ редактировать ]

Горный смешанный режим хорошо изучен и довольно распространен в Альпах, а реки с таким режимом берут начало в большинстве горных цепей. Бекинсейл не отличает их от простых режимов, однако они классифицируются совсем иначе, чем его классификация в более новых источниках.

Мадер классифицирует смешанные режимы с нивальными пиками, соответствующими умеренному нивалу или нивалу Мадера, как «зимний нивал» и «осенний нивал», в зависимости от плювиального пика. Зимний пик обычно небольшой. [ 31 ] В муссонных районах пик может приходиться и летом.

Зимний нивал
Северное полушарие Южное полушарие
Штайнбах в Нусдорфе , Германия.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.72
 
 
0.77
 
 
1.04
 
 
1.19
 
 
1.24
 
 
1.35
 
 
1.29
 
 
1.19
 
 
0.93
 
 
0.78
 
 
0.72
 
 
0.78
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,86
Годовая изменчивость: 23,284 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.75
 
 
0.9
 
 
1.11
 
 
1.22
 
 
1.3
 
 
1.32
 
 
1.24
 
 
1.06
 
 
0.85
 
 
0.75
 
 
0.75
 
 
0.75
Grimm coefficients
Река Клута в Клайде , Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.11
 
 
0.94
 
 
0.9
 
 
0.88
 
 
0.95
 
 
0.97
 
 
0.88
 
 
0.9
 
 
0.94
 
 
1.11
 
 
1.23
 
 
1.2
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,4
Годовая изменчивость: 12,143 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.02
 
 
0.92
 
 
0.89
 
 
0.92
 
 
0.96
 
 
0.92
 
 
0.89
 
 
0.92
 
 
1.03
 
 
1.17
 
 
1.21
 
 
1.15
Grimm coefficients
снежная осень
Северное полушарие Южное полушарие
Гейл в Раттендорфе , Австрия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.43
 
 
0.37
 
 
0.53
 
 
1.16
 
 
1.89
 
 
1.58
 
 
1.07
 
 
0.86
 
 
0.95
 
 
1.19
 
 
1.3
 
 
0.68
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 5,12
Годовая изменчивость: 44,195 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.4
 
 
0.45
 
 
0.85
 
 
1.52
 
 
1.73
 
 
1.32
 
 
0.96
 
 
0.91
 
 
1.07
 
 
1.24
 
 
0.99
 
 
0.55
Grimm coefficients
Река Барранкас в Барранкасе , Аргентина.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.29
 
 
0.88
 
 
0.69
 
 
0.62
 
 
0.67
 
 
0.75
 
 
0.71
 
 
0.71
 
 
0.77
 
 
1.18
 
 
1.89
 
 
1.83
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,05
Годовая изменчивость: 43,264 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.09
 
 
0.79
 
 
0.66
 
 
0.64
 
 
0.71
 
 
0.73
 
 
0.71
 
 
0.74
 
 
0.97
 
 
1.53
 
 
1.86
 
 
1.56
Grimm coefficients
Летний нивал
Северное полушарие
Река Джелум в Муншибаге, Индия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.38
 
 
0.43
 
 
0.91
 
 
1.36
 
 
1.75
 
 
1.71
 
 
1.45
 
 
1.86
 
 
0.85
 
 
0.5
 
 
0.42
 
 
0.39
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 4,91
Годовая изменчивость: 56,648 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.4
 
 
0.67
 
 
1.13
 
 
1.55
 
 
1.73
 
 
1.58
 
 
1.65
 
 
1.35
 
 
0.67
 
 
0.46
 
 
0.4
 
 
0.38
Grimm coefficients

Мадер обозначил как «ниво-плювиальные» только те режимы с нивальными пиками, соответствующими переходному нивалу. [ 32 ] Хрватин в своем различении также различал «высокогорный альпийский ниво-плювиальный режим» и «среднегорный альпийский ниво-плювиальный режим», причем первый показывает значительную разницу между минимумами, а другой нет, хотя некоторые режимы в его классификации также имеют умеренный нивальный режим. пики. [ 33 ] В Японии пик плювиала приходится на лето.

Высокогорный альпийский ниво-плювиальный режим
Северное полушарие
Радовна в Подхоме , Словения
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.51
 
 
0.43
 
 
0.6
 
 
1.35
 
 
1.81
 
 
1.43
 
 
1.01
 
 
0.81
 
 
1.03
 
 
1.11
 
 
1.18
 
 
0.74
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 4,21
Годовая изменчивость: 39,101 %
Источник: [ 34 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.47
 
 
0.51
 
 
0.97
 
 
1.58
 
 
1.62
 
 
1.22
 
 
0.91
 
 
0.92
 
 
1.07
 
 
1.14
 
 
0.96
 
 
0.62
Grimm coefficients
Среднегорный альпийский ниво-плювиальный режим
Северное полушарие
Кокра в Кокра I, Словения
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.79
 
 
0.66
 
 
0.8
 
 
1.37
 
 
1.36
 
 
1.2
 
 
0.93
 
 
0.73
 
 
0.84
 
 
1.04
 
 
1.28
 
 
0.98
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,08
Годовая изменчивость: 24,019 %
Источник: [ 34 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.73
 
 
0.73
 
 
1.09
 
 
1.37
 
 
1.28
 
 
1.07
 
 
0.83
 
 
0.79
 
 
0.94
 
 
1.16
 
 
1.13
 
 
0.89
Grimm coefficients
Ниво-плювиальный с летним пиком
Северное полушарие
Кофе и кофе , Япония
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.28
 
 
0.22
 
 
0.5
 
 
2.3
 
 
1.83
 
 
0.5
 
 
0.78
 
 
1.69
 
 
1.32
 
 
1.01
 
 
1
 
 
0.57
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 10,53
Годовая изменчивость: 63,543 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.25
 
 
0.36
 
 
1.4
 
 
2.07
 
 
1.16
 
 
0.64
 
 
1.24
 
 
1.51
 
 
1.17
 
 
1.01
 
 
0.78
 
 
0.42
Grimm coefficients

По классификации Мадера любой режим с переходным плювиальным пиком является плювио-нивальным. [ 35 ] Хрватин также дает дальнейшее определение, в значительной степени повторяя классификацию Мадера. Если минимумы довольно умеренные, то его классифицируют как «Альпийский плювио-нивальный режим», если минимумы более выражены, но пики умеренные, то его классифицируют как « Динаро -альпийский плювио-нивальный режим», а если пики также произносится, то это «динарский плювио-нивальный режим». Его «Паннонский плювио-нивальный режим» соответствует простому смешанному режиму. [ 36 ] В Японии смешанные режимы с тропическим плювиальным пиком.

Альпийский дождливо-нивальный режим
Северное полушарие Южное полушарие
Савинья в Лашко I, Словения
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.85
 
 
0.87
 
 
1.14
 
 
1.38
 
 
1.11
 
 
1.04
 
 
0.84
 
 
0.67
 
 
0.79
 
 
1.04
 
 
1.24
 
 
1.03
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,64
Годовая изменчивость: 19,489 %
Источник: [ 34 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.86
 
 
1.01
 
 
1.26
 
 
1.25
 
 
1.08
 
 
0.94
 
 
0.76
 
 
0.73
 
 
0.92
 
 
1.14
 
 
1.14
 
 
0.94
Grimm coefficients
Река Матаура у шоссейного моста Гор , Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.81
 
 
0.63
 
 
0.69
 
 
0.75
 
 
1.11
 
 
1.3
 
 
1.13
 
 
1.12
 
 
1.21
 
 
1.3
 
 
1.09
 
 
0.87
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,08
Годовая изменчивость: 22,863 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.72
 
 
0.66
 
 
0.72
 
 
0.93
 
 
1.2
 
 
1.21
 
 
1.12
 
 
1.16
 
 
1.26
 
 
1.2
 
 
0.98
 
 
0.84
Grimm coefficients
Динарско-альпийский режим уровня осадков
Северное полушарие
Любия в Верде I, Словения
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.1
 
 
1.03
 
 
1.15
 
 
1.37
 
 
1.02
 
 
0.9
 
 
0.66
 
 
0.5
 
 
0.71
 
 
0.98
 
 
1.3
 
 
1.29
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 2,74
Годовая изменчивость: 25,877 %
Источник: [ 34 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
1.06
 
 
1.09
 
 
1.26
 
 
1.19
 
 
0.96
 
 
0.78
 
 
0.58
 
 
0.6
 
 
0.84
 
 
1.14
 
 
1.29
 
 
1.19
Grimm coefficients
Динарский дождево-нивальный режим
Северное полушарие
Хубель в Айдовщине I, Словения
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.91
 
 
0.95
 
 
1.21
 
 
1.62
 
 
1.06
 
 
0.89
 
 
0.5
 
 
0.43
 
 
0.72
 
 
1.18
 
 
1.38
 
 
1.16
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 3,77
Годовая изменчивость: 33,019 %
Источник: [ 34 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.93
 
 
1.08
 
 
1.41
 
 
1.34
 
 
0.97
 
 
0.69
 
 
0.46
 
 
0.57
 
 
0.95
 
 
1.28
 
 
1.27
 
 
1.03
Grimm coefficients
Плювио-ниваль с летним пиком
Северное полушарие
Натори-кава в Натори-баши , Япония.
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
0.45
 
 
0.46
 
 
0.78
 
 
1.09
 
 
0.62
 
 
0.9
 
 
1.55
 
 
1.59
 
 
2.28
 
 
1
 
 
0.71
 
 
0.56
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 5,04
Годовая изменчивость: 52,996 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.46
 
 
0.62
 
 
0.93
 
 
0.85
 
 
0.76
 
 
1.23
 
 
1.57
 
 
1.93
 
 
1.64
 
 
0.85
 
 
0.63
 
 
0.51
Grimm coefficients

Сложные режимы

[ редактировать ]

Сложные режимы являются всеобъемлющей категорией для всех рек, на расход которых влияет множество различных факторов, происходящих в разное время года. Для рек, которые протекают в разных климатических зонах и имеют множество притоков из разных климатических зон, их режим может стать нерепрезентативным для любой территории, в которой находится водосборный бассейн реки. [ 14 ] Многие из самых длинных рек мира имеют такой режим, например, Нил , Конго , река Святого Лаврентия и Рона . Особой формой таких режимов является равномерный режим, в котором все пики и минимумы чрезвычайно мягкие.

Единый режим
Альберт Нил у двери, Уганда
Годовой гидрограф
Дж
Ф
М
А
М
Дж
Дж
А
С
ТО
Н
Д
 
 
1.01
 
 
0.97
 
 
0.98
 
 
0.97
 
 
0.96
 
 
0.96
 
 
0.97
 
 
0.98
 
 
1.02
 
 
1.04
 
 
1.07
 
 
1.08
Коэффициенты Парде
Годовой коэффициент: 1,13
Годовая изменчивость: 4,088 %
Источник: [ 18 ]
Коэффициенты Гримма
J+FF+MM+AA+MM+JJ+JJ+AA+SS+OO+NN+DD+J
 
 
0.99
 
 
0.97
 
 
0.97
 
 
0.96
 
 
0.96
 
 
0.96
 
 
0.97
 
 
1
 
 
1.03
 
 
1.05
 
 
1.07
 
 
1.04
Grimm coefficients
  1. ^ Хорватский (1998)
  2. ^ «Речные режимы 3Б» . ПЕРЕСМОТР ГЕОГРАФИИ A-УРОВНЯ: EDEXCEL . Проверено 21 января 2024 г.
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Бекинсейл (1969 : 456)
  4. ^ Хрватин (1998 :62)
  5. ^ Бекинсейл (1969 : 460–461)
  6. ^ Jump up to: а б с д Шоу (1994 :302)
  7. ^ Jump up to: а б с д и Шоу (1994 : 302–305)
  8. ^ Хейнс, Финлейсон и МакМахон (1988 : 272)
  9. ^ Хейнс, Финлейсон и МакМахон (1988 : 255–272)
  10. ^ Парде, Морис (1955). и ручьи Реки ( на французском языке). Париж: Арман Колен . ОКЛК   20064504 .
  11. ^ Хрватин (1998 :64)
  12. ^ Jump up to: а б с д Мадер, Стейдл и Виммер (1996 : 53–75)
  13. ^ Jump up to: а б Пошлод, Бенджамин; Вилкофер, Флориан; Людвиг, Ральф (2020). «Влияние изменения климата на гидрологический режим Баварии» . Вода . 12 (6): 1599. дои : 10.3390/w12061599 . ISSN   2073-4441 .
  14. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л «Режимы рек и русловые стоки – география водных ресурсов» . ebooks.inflibnet.ac.in . Проверено 3 февраля 2024 г.
  15. ^ Jump up to: а б с д Бекинсейл (1969 : 468–469)
  16. ^ Хрватин (1998 :70)
  17. ^ Jump up to: а б Хейнс, Финлейсон и МакМахон (1988 : 257)
  18. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является «Портал данных GRDC» . портал.grdc.bafg.de . Глобальный центр данных по стоку, 56068 Кобленц, Германия. 2024 . Проверено 27 января 2024 г.
  19. ^ Jump up to: а б Хрватин (1998 :65)
  20. ^ Jump up to: а б Мадер, Стейдл и Виммер (1996 : 51–52)
  21. ^ Хрватин (1998 :63)
  22. ^ Бекинсейл (1969 : 458–469)
  23. ^ Бекинсейл (1969 : 460)
  24. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Бекинсейл (1969 : 466–468)
  25. ^ «Какие факторы влияют на речной режим?» . Интернет-география . Проверено 9 мая 2024 г.
  26. ^ Jump up to: а б с д Бекинсейл (1969 :457)
  27. ^ Jump up to: а б с д Бекинсейл (1969 : 465–466)
  28. ^ Jump up to: а б с д и Мадер, Стейдл и Виммер (1996 :54)
  29. ^ «Сезонные высокочастотные измерения расхода, температуры воды и удельной проводимости реки Оникс в Лоуэр-Райт, Сухие долины Мак-Мердо, Антарктида (1972-2020, продолжается) | Сухие долины Мак-Мердо LTER» . mcm.lternet.edu . Проверено 14 мая 2024 г.
  30. ^ Jump up to: а б Хрватин (1998 :67, 69)
  31. ^ Мадер, Стейдл и Виммер (1996 : 67–69)
  32. ^ Мадер, Стейдл и Виммер (1996 : 70–71)
  33. ^ Хрватин (1998 : 73–74)
  34. ^ Jump up to: а б с д и Хрватин (1998 : 66–67)
  35. ^ Мадер, Стейдл и Виммер (1996 : 72–74)
  36. ^ Хрватин (1998 : 70–73)

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0161c45c46b48934484c6c08c86b1d42__1724552760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/01/42/0161c45c46b48934484c6c08c86b1d42.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Discharge regime - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)