Jump to content

Режим выписки

(Перенаправлен из ледникового режима )
Максимальный разряд
Минимальный разряд
Нет разряда
в Река Пистка своем верхнем курсе возле Загорье в разное время года. Большую часть времени он сухой (внизу), но после сильных осадков осенью и весной он становится полным (вверху), медленно уменьшается после этого (середина). Поскольку его выброс в основном зависит от осадков, он имеет плювиальный режим.

Режим выписки , [ 1 ] Режим потока, или гидрологический режим (обычно называемый речным режимом , но этот термин также используется для других измерений) является долгосрочной схемой годовых изменений в реке в определенной точке. Следовательно, это показывает, как сброс реки в этот момент, как ожидается, изменится в течение года. [ 2 ] Основным фактором, влияющим на режим, является климат, [ 3 ] наряду с облегчением, коренной породой, почвой и растительностью, а также человеческой деятельностью. [ 4 ]

Как общие тенденции могут быть сгруппированы в определенные названные группы, либо из -за того, что вызывает их и часть года, которую они случаются (большинство классификаций), либо по климату, в котором они чаще всего появляются (классификация Beckinsale). [ 5 ] Есть много разных классификаций; Тем не менее, большинство из них локализованы в определенной области и не могут быть использованы для классификации всех рек мира.

При интерпретации таких записей об увольнении важно учитывать в сроках, в течение которого были рассчитаны среднемесячные значения. Особенно сложно установить типичный ежегодный речный режим для рек с высокой межгодовой изменчивостью в ежемесячных разряде и/или значительных изменений в характеристиках водосбора (например, тектонические влияния или введение практики управления водными ресурсами).

Морис Парде был первым, кто классифицировал речные режимы более тщательно. Его классификация была основана на том, каковы основные причины такой схемы, и сколько из них их. Согласно этому, он назвал три основных типа: [ 6 ]

  • Простые режимы, где есть только один доминирующий фактор.
  • Смешанные или двойные режимы, где есть два доминирующих фактора.
  • Сложные режимы, где есть несколько доминирующих факторов.

Pardé разделил простые режимы дальше на температуру-зависимую (ледниковые, горы снежный расплав, расплава снега на равнинах; последние два, часто называемые «nival») и категории, зависящие от осадков или плювиальные (экваториальные, межтропические, умеренные океанические, средиземноморские) категории. [ 7 ]

Бекнсейл позже более четко определил различные простые режимы, основанные на климате, присутствующем в области водосбора, и, таким образом, разделяя мир на «гидрологические регионы». Его основным вдохновением была Климатическая Классафикация Кёппена, и он также разработал строки букв, чтобы определить их. [ 3 ] Тем не менее, система подверглась критике, поскольку она основывалась на режимах на климате, а не на схеме выписки, а также не имела некоторых моделей. [ 8 ]

Еще одна попытка обеспечить классификацию мировых режимов была сделана в 1988 году Heines et al., Которая была основана исключительно на схеме выписки и классифицировала все модели по одной из 15 категорий; [ 9 ] Однако определение иногда является противоречивым и довольно сложным, и различие не различает простые, смешанные или сложные режимы, поскольку он определяет режим исключительно на основном пике, который противоречит обычно используемой системе в альпийской области. Следовательно, реки с нивовиальными режимами обычно разделяются на две разные категории, в то время как большинство режимов плювио-новара сгруппированы в одну категорию вместе со сложными режимами-единообразным режимом, несмотря на то, что они показывают довольно выраженный и регулярный годовой шаблон. Более того, он не различает режимы, связанные с температурой и режимами, зависящие от осадков. Тем не менее, он добавил один новый режим, который не присутствовал в классификации Бекинсейла, умеренного режима в середине осени с пиком в ноябре (Северное полушарие) или мая (Южное полушарие). Эта система тоже очень редко используется.

Четыре разных режима реки в соответствии с Pardé (1955) [ 10 ]

В последующие годы большая часть исследований была проведена только в регионе вокруг Альп, так что область гораздо более тщательно исследована, чем другие, и большинство имен для подклассов режимов предназначены для тех, кто найден там. Они были в основном дифференцированы от различия Парде. Наиболее распространенные имена, хотя они могут быть определены по -разному в разных публикациях, - это: [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

  • Ледяный, для режимов, где большая часть воды обусловлена ​​плавлением снега и льда, и пика происходит в конце лета.
  • Nival, с пиком в конце весны или в начале лета и все еще высоким значением снега.
  • Плювиал, который (почти) основан исключительно на сезонном количестве осадков, а не на снегу. Пик обычно встречается зимой, хотя он может происходить в любой момент вдоль года. Если это происходит во времена муссонов, его иногда называют тропическими плювиальными.
  • Nivo-плювиал, с пиком Nival в поздней пружине и плювиальным пиком осенью. Основной минимум - зимой.
  • Pluvio-Nival, который похож на Nivo-Pluvial, но пик Nival ранее (март/апрель на северном полушарии), а основной минимум-летом, а не зимой.
  • Nivo-Glacial, для режимов, разделяющих характеристики ледниковых и невальных режимов и пик в середине лета.

Дифференциация отдельных режимов Парде от смешанных режимов иногда считается, что она основана на количестве пиков, а не на количестве факторов, поскольку это более объективно. Большинство Nival и даже ледниковых режимов оказывают некоторое влияние на осадки [ 15 ] и режимы, считающиеся плювиальными, оказывают некоторое влияние на снегопад в регионах с континентальным климатом ; Смотрите коэффициент Nivosity. Различие между обеими классификациями можно увидеть с помощью режима Nivo-Glacial, который иногда рассматривается как смешанный режим, [ 14 ] но часто рассматривается как простой режим в более подробных исследованиях. [ 12 ] Тем не менее, многие группировки множественных плювиальных или невальных пиков по -прежнему считаются простым режимом в некоторых источниках. [ 16 ]

Измерение речных режимов

[ редактировать ]

Речные режимы, аналогично климату, усугубляются путем усреднения данных о выписке в течение нескольких лет; В идеале это должно быть 30 лет и более, как в случае с климатом . Тем не менее, данные гораздо более скудны, и иногда используются данные для всего восемь лет. [ 17 ] Если поток является регулярным и показывает очень похожую годовую схему, этого может быть достаточно, но для рек с нерегулярными моделями или для тех, которые в большинстве случаев сухой времени, этот период должен быть гораздо дольше для точных результатов. Это особенно проблема с Вади , поскольку они часто имеют обе черты. Схема сброса является специфической не только реки, но и точки вдоль реки, поскольку она может измениться с новыми притоками и увеличением зоны водосбора .

Эти данные затем усредняются для каждого месяца отдельно. Иногда также добавляется средний максимум и минимум за каждый месяц. Но в отличие от климата, реки могут кардинально варьироваться в выписке, от небольших ручьев со средними разрядами менее 0,1 кубических метров в секунду до реки Амазонки, которая в среднем составляет более 200 000 кубических метров в секунду на своем пике в мае. [ 18 ] Для режимов точное выделение реки за один месяц не так важен, как отношение к другим ежемесячным разрядам, измеренным в той же точке вдоль конкретной реки. И хотя разряд по -прежнему часто используется для демонстрации сезонных изменений, более часто используются две другие формы, процент годового потока и коэффициент Pardé.

Процент ежегодного потока представляет, сколько из общей суммы годовой выбросы в течение месяца способствует [ 17 ] и рассчитывается по следующей формуле:

,

где является средним сбросом конкретного месяца и это средняя ежегодная выписка. Выписка среднего месяца и общая сумма всех месяцев должно добавить 100% (или, скорее, примерно, из -за округления).

Еще более распространенным является коэффициент Парде, [ 13 ] коэффициент разряда [ 19 ] Или просто коэффициент, который более интуитивен, поскольку средний месяц будет иметь значение 1. Все выше, что означает, что существует больше разрядов, чем в среднем, и все, что более низкое, означает, что разряд ниже, чем в среднем. Это рассчитывается по следующему уравнению: [ 19 ] [ 20 ]

,

где является средним сбросом конкретного месяца и это средняя ежегодная выписка. Коэффициенты Pardé за все месяцы должны добавлять к 12 и без единицы.

Данные часто представлены специальной диаграммой, называемой гидрограф или, в частности, годовой гидрограф, поскольку он показывает ежемесячные изменения разряда в течение года, но нет схемы осадков. Единицы, используемые в гидрографии, могут быть либо разряжением, ежемесячным процентом или коэффициентами Pardé. Форма графика в любом случае такая же, как необходимо скорректировать только шкалу. Из гидрографа максимумы и минимумы легко обнаружить, и режим может быть более легко определен. Следовательно, они являются жизненно важной частью для речных режимов, так же как кульминации для климата.

Годовой коэффициент

[ редактировать ]

Подобно коэффициенту Парде, есть и другие коэффициенты, которые можно использовать для анализа режима реки. Одна возможность состоит в том, чтобы посмотреть, сколько раз разрядки во время пика больше, чем разряд во время минимума, а не среднее, как при коэффициенте Парде. Иногда его называют годовым коэффициентом и определяется как:

,

где является средним сбросом месяца с самым высоким сбросом и это средний разряд месяца с самым низким разрядом. Если равно 0, тогда коэффициент не определен.

Годовая изменчивость

[ редактировать ]

Годовая изменчивость показывает, насколько пики в среднем отклоняются от совершенно равномерного режима. Он рассчитывается как стандартное отклонение среднего сброса месяцев после среднего годового выписки. Это значение затем делится на средний ежегодный разряд и умножается на 100%, т.е. [ 21 ]

Наиболее равномерные режимы имеют значение ниже 10%, в то время как он может достигать более 150% для рек с наиболее радикальными пиками.

Коэффициенты Гримма

[ редактировать ]

Коэффициенты Гримма, используемые в Австрии, не определены ни в течение одного месяца, а для «доппельмонатов», то есть в течение двух месяцев подряд. Средний поток обоих месяцев - января и февраля, февраля и марта, марта и апреля, и т. Д. - добавляется, все еще сохраняя 12 различных значений в течение года. Это делается с тех пор, как для Nival режимы это лучше коррелирует с различными типами пика (Nival, Nivo-Glacial, ледниковый и т. Д.). Они определены следующим образом: [ 20 ]

(Первоначальное определение)

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

,

где .

Коэффициент невостости

[ редактировать ]

Парде и Бекинсейл определили, является ли пик плювио-ниваром, нивоувиальным, невальным или ледниковым, основанным на том факте, какой процент разряда в течение теплого сезона вносится растворенной водой, а не к моменту пика, как это это распространено сегодня. Тем не менее, это было рассчитано для нескольких рек. Значения следующие: [ 22 ]

  • 0–6%: шторм
  • 6-14%: дождь
  • 15–25%: Nivo-Pluvial
  • 26–38%: переход к Nival
  • 39–50%: чистый нил до Nivo-Glacial
  • более 50%: ледниковый

Факторы, влияющие на речные режимы

[ редактировать ]

Есть несколько факторов, которые определяют, когда река будет иметь больший разряд, а когда меньше. Наиболее очевидным фактором является осадки, так как большинство рек получают водоснабжение таким образом. Тем не менее, температура также играет значительную роль, а также характеристики его зоны водосбора, таких как высота, растительность, коренная порода, хранилище почвы и озера. Важным фактором также является человеческий фактор, так как люди могут либо полностью контролировать водоснабжение путем строительства плотин и барьеров, либо частично путем отвлечения воды для орошения, промышленного и личного использования. Фактор, который больше всего отличает классификацию речных режимов от климата, состоит в том, что реки могут изменить свой режим на своем пути из -за изменения условий и новых притоков.

Основным фактором, влияющим на речные режимы рек, является климат его зоны водосбора , как по количеству осадков, так и из -за колебаний температуры в течение всего года. Это привело к тому, что Бекинсейл классифицировал режимы, основанные в основном на климате. [ 23 ] Хотя есть корреляция, климат все еще не полностью отражен в речном режиме. Более того, область водосбора может охватывать более одного климата и привести к более сложным взаимодействиям между климатом и режимом.

Схема выделения может очень напоминать осадков схему [ 3 ] Поскольку осадки в зоне водосбора реки способствуют потоку воды, подъем подземной воды и наполнение озер. Существует некоторая задержка между пиковым количеством осадков и пиковыми разрядками , что также зависит от типа почвы и коренной породы, поскольку вода от дождя должна достичь станции измерения для записанного сброса. Время, естественно, дольше для больших зон водосбора.

Если вода от осадков заморожена, например, снег или град , она должна сначала растопить, что приводит к более длинным задержкам и более мелким пикам. На задержку становится сильным влиянием температуры, поскольку температура ниже нуля заставляет снег оставаться замороженным, пока он не станет теплее весной, когда температура повышается и растопит снег, что приводит к пику, что может снова быть немного задержанным. Время пика определяется тем, когда температура полуденного достаточного количества взлетает выше 0, [ 3 ] который обычно считается, когда средняя температура достигает выше -3. В самом мягком континентальном климате, граничащем с океаническим климатом, пик обычно находится в марте на северном полушарии или в сентябре на южном полушарии, но может быть уже в августе/феврале на самых высоких горах и ледяных шапках, где поток также сильно варьируется в течение дня. [ 24 ]

По таянию только ледников также может также поставлять большое количество воды даже в районах, где практически нет осадков, как в климате льда и холодного сухого и полусухого климата.

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

Облегчение

[ редактировать ]

Облегчение часто определяет, насколько острые и широкие являются Nival Peaks, ведут Pardé, чтобы уже классифицировать горные и простые режимы Nival отдельно. [ 6 ] Если облегчение довольно плоское, снег будет таять повсюду за короткий промежуток времени из -за аналогичных условий, что приведет к резкому пику шириной около трех месяцев. [ 6 ] Однако, если местность является холмистой или гористой, снег, расположенный в низине, будет таять сначала, причем температура постепенно снижается с высотой (около 6 ° C на 1000 м). [ 15 ] Следовательно, пик шире, и особенно снижение после пика может продлеваться до конца лета, когда температура наиболее высокая. Из -за этого явления осадки в низменных районах могут быть осадками, но снег в более высоких участках, что приводит к пику быстро после осадков, а другой, когда температура начинает растопить снег.

Другим важным аспектом является высота . На исключительно больших высотах атмосфера тоньше, поэтому солнечная инсоляция намного больше, поэтому Бекнсейл различает горные и ледниковые от аналогичных режимов, обнаруженных в более высоких широтах. [ 15 ]

Кроме того, более крутые склоны приводят к более быстрому поверхностному стоку , что приводит к более заметным пикам, [ 14 ] В то время как плоская местность позволяет распространяться озера, которые регулируют увольнение реки вниз по течению. [ 26 ] Большие зоны водосбора также приводят к более мелким пикам.

Около весны До озера Женева После озера Женева
Rhône at Gletsch , Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.1
 
 
0.09
 
 
0.1
 
 
0.19
 
 
0.67
 
 
2.05
 
 
3.23
 
 
3.02
 
 
1.62
 
 
0.59
 
 
0.21
 
 
0.13
Прощай коэффициент
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 Porte du Scex, Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.48
 
 
0.49
 
 
0.5
 
 
0.62
 
 
1.17
 
 
1.94
 
 
2.05
 
 
1.77
 
 
1.18
 
 
0.72
 
 
0.58
 
 
0.5
Прощай коэффициент
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
Rhône at Chancy , Aux Ripes, Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.74
 
 
0.78
 
 
0.81
 
 
0.87
 
 
1.1
 
 
1.52
 
 
1.58
 
 
1.37
 
 
1.01
 
 
0.75
 
 
0.74
 
 
0.72
Прощай коэффициент
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 , печально известная тем, что в потоке растут много растительности.

Растительность в целом уменьшает поверхностный сток и, следовательно, сброс реки и приводит к большей инфильтрации . Леса, в которых преобладают деревья, которые теряют листья зимой, имеют ежегодную схему степени перехвата воды , что по -своему формирует схему. [ 14 ] Влияние растительности заметно во всех областях, но самое сухие и самые холодные, где растительность мало. Растительность, растущая на руслах рек, может резко препятствовать потоку воды, особенно летом, что приводит к меньшим разрядам. [ 26 ]

Почва и коренная порода

[ редактировать ]

Наиболее важным аспектом земли в этом отношении является проницаемость и удержание воды пород и почв в расходном бассейне. В целом, чем больше земля проницаема, тем менее выраженными являются максимумы и минимумы, поскольку камни накапливают воду в течение мокрового сезона и освобождают ее в течение сухого сезона; Время задержки также длиннее, так как поверхностное сток меньше. Если сезон влажного вещества действительно выражен, скалы становятся насыщенными и не могут проникнуть в избыточную воду, поэтому все осадки быстро выпускаются в ручей. [ 26 ] С другой стороны, однако, если скалы слишком проницаемы, как и в карстовой местности, у реки могут быть заметные разряды только тогда, когда скалы насыщены или уровень грунтовых вод поднимается и в противном случае будет высохнуть со всей водой в подземных реках. или исчезает в попоне . Примеры горных пород с высокой способностью удерживать воду включают известняк , песчаник и базальт , [ 26 ] в то время как материалы, используемые в городских районах (такие как асфальт и бетон), имеют очень низкую проницаемость, приводящую к внезапным наводнениям . [ 14 ]

Человеческая деятельность

[ редактировать ]
Три ущелья плотина , крупнейшая электростанция в мире.

Человеческий фактор также может значительно изменить разряд реки. С одной стороны, вода может быть извлечена либо непосредственно из реки, либо косвенно из подземных вод для целей питья и орошения , среди прочего, снижения сброса. Для последнего потребление обычно вспыхивает в течение сухого сезона или во время роста урожая (то есть, лето и весна). [ 14 ] С другой стороны, сточные воды выделяются в потоки, увеличивая разряд; Тем не менее, они более или менее постоянны в течение всего года, поэтому они не так сильно влияют на режим.

Другим важным фактором является строительство плотин, где в озере накапливается большая часть воды, что делает минимумы и максимумы менее выраженными. Кроме того, сброс воды часто в значительной степени регулируется в отношении других потребностей человека, таких как производство электроэнергии, а это означает, что сброс реки ниже плотины может быть полностью отличным, чем вверх по течению. [ 14 ]

Здесь приведен пример для плотины Aswan . Как можно наблюдать, годовой коэффициент ниже на плотине, чем вверх по течению, показывая эффект плотины .

Перед плотиной У плотины
Река Нила в Донглаа , Судан
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.49
 
 
0.38
 
 
0.32
 
 
0.34
 
 
0.31
 
 
0.32
 
 
0.74
 
 
2.66
 
 
3
 
 
1.87
 
 
0.96
 
 
0.61
Прощай коэффициент
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 в Асване плотине , Египет
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.53
 
 
0.45
 
 
0.38
 
 
0.34
 
 
0.35
 
 
0.43
 
 
0.74
 
 
2.33
 
 
2.79
 
 
1.92
 
 
1.04
 
 
0.68
Прощай коэффициент
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 ]

Простые режимы - это только те, у которых ровно один пик; Это не содержится для случаев, когда оба пика являются nival или оба являются плювиальными, которые часто группируются вместе в простые режимы. Они сгруппированы в пять категорий: плювиальные, тропические плювиальные, невальные, ниво-вселичные и ледниковые.

Режим осадков

[ редактировать ]

Плювиальные режимы встречаются в основном в океаническом и средиземноморском климате, таких как Великобритания, Новая Зеландия, Юго -Восточная США, Южная Африка и средиземноморские регионы. Как правило, пики происходят в холодном сезоне, с ноября по май на северном полушарии (хотя апрель и может произойти на небольшой территории недалеко от Техаса [ 27 ] и с июня по сентябрь на южном полушарии. У Pardé было два разных типа для этой категории - умеренные плювиальные и средиземноморские режимы. Пик обусловлен осадком в более холодном периоде, а минимум летом из -за более высокой эвапотранспирации и, как правило, меньше осадков. [ 7 ] [ 14 ]

Умеренный плювиальный режим (Beckinsale Symbol CFA/B [ 27 ] ) обычно имеет более мягкий минимум, а выброс довольно высок в течение лета.

RELIME STORM умеренный
Северное полушарие Южное полушарие
Karup a в Hagebro, Дания
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.21
 
 
1.21
 
 
1.18
 
 
1.04
 
 
0.93
 
 
0.83
 
 
0.78
 
 
0.78
 
 
0.86
 
 
0.97
 
 
1.08
 
 
1.15
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: 1,55
Годовая изменчивость: 15,842 %
Источник: [ 18 ]
Grimm coefficients
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
Tarawewerawewerawa awakonga, Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.92
 
 
0.91
 
 
0.92
 
 
0.92
 
 
0.96
 
 
1.04
 
 
1.09
 
 
1.11
 
 
1.1
 
 
1.07
 
 
1
 
 
0.97
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: 1,22
Годовая изменчивость: 7,438 %
Источник: [ 18 ]
Grimm coefficients
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

Meanwhile, the Mediterranean regime (Beckinsale symbol CS[27]) has a more pronounced minimum due to a lack of rainfall in the region, and rivers have a noticeably smaller discharge during summer, or even dry up completely.

Mediterranean regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Kocasu River at Akcasusurluk, Turkey
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
2.03
 
 
2.26
 
 
1.97
 
 
1.48
 
 
1.14
 
 
0.72
 
 
0.42
 
 
0.25
 
 
0.21
 
 
0.22
 
 
0.29
 
 
1.01
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 10.76
Annual variability: 73.9 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Merri River at Woodford, Australia
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.16
 
 
0.1
 
 
0.12
 
 
0.16
 
 
0.25
 
 
0.72
 
 
1.94
 
 
3.43
 
 
2.72
 
 
1.37
 
 
0.78
 
 
0.25
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 34.3
Annual variability: 108.517 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

Beckinsale distinguished another pluvial regime, with a peak in April or May, which he denoted CFaT as it occurs almost solely around Texas, Louisiana and Arkansas.[27]

Texan regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Buffalo River at Near St. Joe, AR, USA
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
1.12
 
 
1.48
 
 
1.93
 
 
2.1
 
 
1.79
 
 
0.73
 
 
0.23
 
 
0.16
 
 
0.19
 
 
0.32
 
 
0.85
 
 
1.09
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 13.13
Annual variability: 67.536 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Whanganui River at Te Porere, New Zealand
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.95
 
 
0.88
 
 
0.79
 
 
0.79
 
 
0.9
 
 
1
 
 
1.11
 
 
1.12
 
 
1.12
 
 
1.17
 
 
1.08
 
 
1.07
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 1.48
Annual variability: 12.807 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

Tropical pluvial regime

[edit]

The name for the regime is misleading; the regime commonly occurs anywhere the main rainfall is during summer. This includes the intertropical region, but also includes parts influenced by monsoon, extending north even to Russia and south to central Argentina. It is characterized by a strong peak during the warm period, with a maximum from May to December on the Northern Hemisphere and from January to June on the Southern Hemisphere.[7][14] The regime therefore allows for a lot of variation, both in terms of when the peak occurs and how low the minimum is.

Pardé additionally differentiated this category into two subtypes and Beckinsale split it into four. The most common such regime is Beckinsale's regime AM (for monsoon, as in Köppen classification), which is characterized by a period of low discharge for up to four months. It occurs in western Africa, the Amazon basin, and southeastern Asia.[3]

Monsoonal tropical pluvial regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Wu River at Gongtan, PRC
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.28
 
 
0.29
 
 
0.37
 
 
0.72
 
 
1.52
 
 
2.3
 
 
1.91
 
 
1.46
 
 
1.19
 
 
0.97
 
 
0.63
 
 
0.36
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 8.2
Annual variability: 65.148 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Zambezi at Kaleni Hill Road Bridge, Zambia
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
1.17
 
 
1.29
 
 
1.67
 
 
1.54
 
 
1.09
 
 
0.9
 
 
0.74
 
 
0.62
 
 
0.61
 
 
0.62
 
 
0.75
 
 
1
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 2.75
Annual variability: 34.755 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

In more arid areas, the period of low water increases to six, seven months and up to nine, which Beckinsale classified as AW. The peak is hence narrower and greater.[3]

Tropical pluvial with long low water regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Gorouol at Koriziena, Burkina Faso
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.51
 
 
2.08
 
 
6.79
 
 
2.03
 
 
0.59
 
 
0
 
 
0
Pardé coefficients
Yearly coefficient: undefined
Annual variability: 189.781 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Archer River at Telegraph Crossing, Australia
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
1.67
 
 
3.38
 
 
4.05
 
 
2.07
 
 
0.4
 
 
0.09
 
 
0.04
 
 
0.01
 
 
0.01
 
 
0.03
 
 
0.04
 
 
0.19
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 324.74
Annual variability: 138.9 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

In dry climate, ephemeral streams that have irregular year-to-year patterns exist. Most of the time, it is dry and it only has discharge during flash floods. Beckinsale classifies it as BW, but only briefly mentions.[3] Due to irregularity, the peak might be spread out or show multiple peaks, and could resemble other regimes.

Dry tropical regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Wadi Ibra at Ibra, Oman
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.03
 
 
2.52
 
 
2.8
 
 
3.79
 
 
0.42
 
 
0.15
 
 
1.11
 
 
0.63
 
 
0.07
 
 
0.36
 
 
0.06
 
 
0.06
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 130.41
Annual variability: 124.215 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Swart-Nossob at Henopsrus, Namibia
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
3.15
 
 
2.15
 
 
2.15
 
 
1.13
 
 
1.02
 
 
0.18
 
 
0.04
 
 
0
 
 
0.02
 
 
0.15
 
 
0.15
 
 
1.87
Pardé coefficients
Yearly coefficient: undefined
Annual variability: 104.487 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

The previous three regimes are all called intertropical by Pardé but the next is also differentiated by him as it has two maxima instead of one. He termed the name equatorial regime,[7] while Beckinsale used the symbol AF.[3] It occurs in Africa around Cameroon and Gabon, and in Asia in Indonesia and Malaysia, where one peak is in October/November/December and another in April/May/June, sort of being symmetrical for both hemispheres. Interestingly, the same pattern is not observed in South America.

Equatorial regime
Northern Hemisphere Southern Hemisphere
Ntem River at Ngoazik, Cameroon
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.49
 
 
0.39
 
 
0.58
 
 
0.99
 
 
1.22
 
 
1.14
 
 
0.69
 
 
0.33
 
 
0.82
 
 
2.02
 
 
2.16
 
 
1.17
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 6.63
Annual variability: 56.856 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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
Ogooué River at Franceville, Gabon
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
1.07
 
 
1.1
 
 
1.24
 
 
1.38
 
 
1.44
 
 
0.94
 
 
0.67
 
 
0.56
 
 
0.53
 
 
0.69
 
 
1.23
 
 
1.15
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 2.7
Annual variability: 30.27 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

Nival regime

[edit]

Nival regime is characterized by a maximum which is contributed by the snow-melt as the temperatures increase above the melting point. Hence, the peaks occur in spring or summer. They occur in regions with continental and polar climate, which is on the Southern Hemisphere mostly limited to the Andes, Antarctica and minor outlying islands.

Pardé split the regimes into two groups: the mountain nival and the plain nival regimes, which Beckinsale also expanded. Plain regimes have maxima that are more pronounced and narrow, usually up to three months, and the minimum is milder and mostly not much lower from other months apart from the peak.[7] The minimum, if the regime is not transitioning to a pluvio-nival regime, is usually quickly after the maximum, while for mountain regimes, it is often right before. Such regimes are exceptionally rare on the Southern Hemisphere.

Nival regimes are commonly intermittent in subarctic climate where the river freezes during winter.

Plain nival regime

[edit]

Beckinsale differentiates six plain nival to nivo-pluvial regimes, mainly based on when the peak occurs. If the peak occurs in March or April, Beckinsale called this a DFa/b regime,[24] which correlates to Mader's transitional pluvial regime. There, it is defined more precisely that the peak is in March or April, with the second highest discharge in the other of those months, not February or May.[28] This translates to a peak in September or October on the southern hemisphere. This regime occurs in most European plains and parts of St. Lawrence River basin.

Plain transitional pluvial regime
Northern Hemisphere
Nottawasaga River at Near Baxter, Canada
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.9
 
 
1.01
 
 
2.21
 
 
2.53
 
 
1.11
 
 
0.67
 
 
0.47
 
 
0.39
 
 
0.43
 
 
0.6
 
 
0.8
 
 
0.9
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 6.49
Annual variability: 65.236 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

If the nivo-pluvial peak occurs later, in April or May (October or November on the Southern Hemisphere), followed by the discharge of the other month, the regime is transitional nival[28] or DFb/c.[24] This regime is rarer and occurs mostly in parts of Russia and Canada, but also at some plains at higher altitudes.

Plain transitional nival regime
Northern Hemisphere
Qalghutti at Enbek, Kazakhstan
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.35
 
 
0.33
 
 
0.62
 
 
2.67
 
 
3.29
 
 
1.5
 
 
0.76
 
 
0.57
 
 
0.52
 
 
0.52
 
 
0.49
 
 
0.39
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 9.96
Annual variability: 94.111 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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

In parts of Russia and Canada and on elevated plains, the peak can be even later, in May or June (November or December on the Southern Hemisphere). Beckinsale denoted this regime with DFc.[24]

Violent nival spring maximum regime
Northern Hemisphere
Bruneau River at Near Hot Spring, ID, United States
Annual hydrograph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 
 
0.41
 
 
0.57
 
 
1.04
 
 
2.1
 
 
3.32
 
 
2.54
 
 
0.71
 
 
0.24
 
 
0.19
 
 
0.25
 
 
0.31
 
 
0.33
Pardé coefficients
Yearly coefficient: 17.01
Annual variability: 101.087 %
Source: [18]
Grimm coefficients
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 Северной Канаде. Пик может быть с мая по июль на северном полушарии или с ноября по январь в южном полушарии.

Длительный минимальный режим холодного сезона
Северное полушарие
Ebitiiyem в Эбетеме, Россия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.37
 
 
5.88
 
 
2.27
 
 
2.03
 
 
1.24
 
 
0.2
 
 
0.01
 
 
0
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: неопределен
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 плювио-ниваром или нивовиальными максимумами, где максимум плювиального соответствия соответствует техасскому или раннему тропическому плювиальному режиму, а не обычным умеренным плювиальным. [ 24 ] Этот режим происходит в частях КНР и вокруг Канзаса.

Зимний минимальный минимум
Северное полушарие
Республиканская река в Клэй -Центре, Канзас , США
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.42
 
 
0.67
 
 
0.99
 
 
1.06
 
 
1.52
 
 
2.19
 
 
1.66
 
 
0.95
 
 
0.95
 
 
0.67
 
 
0.49
 
 
0.42
Прощай коэффициент
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 до сентября на северном полушарии или марше на южном полушарии.

Длинный зимний минимальный режим
Северное полушарие
Река Сонхуа в Джилине , КНР
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.65
 
 
0.57
 
 
0.61
 
 
0.91
 
 
1.01
 
 
1.31
 
 
1.76
 
 
1.89
 
 
1.11
 
 
0.75
 
 
0.75
 
 
0.67
Прощай коэффициент
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

Массивный режим

[ редактировать ]

Парде и Бекинсейл, оба назначили только одну категорию режиму горного происхождения (символ HN [ 24 ] ), но Мадер различает несколько из них. Если пик наступает в апреле или мае на северном полушарии и в октябре или ноябре в южном полушарии с разрядкой других двух месяцев после этого, он называется переходным Nival, [ 28 ] распространены для более низких холмистых районов.

Режим горного переходного периода
Северное полушарие Южное полушарие
Großache в Staudach , Германия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.57
 
 
0.6
 
 
1.03
 
 
1.55
 
 
1.57
 
 
1.32
 
 
1.21
 
 
1.14
 
 
0.93
 
 
0.78
 
 
0.7
 
 
0.62
Прощай коэффициент
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 Гуалджейна в Гуаладжаине , Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.35
 
 
0.24
 
 
0.21
 
 
0.27
 
 
0.56
 
 
1.14
 
 
1.46
 
 
1.81
 
 
1.81
 
 
1.96
 
 
1.5
 
 
0.68
Прощай коэффициент
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 находится в мае или июне на северном полушарии, или ноябрь или декабрь на южном полушарии, за которым следует другой из этих двух, режим называется мягким Nival. [ 28 ]

Nival режим
Северное полушарие Южное полушарие
Траун в Эбенсее , Австрия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.51
 
 
0.52
 
 
0.86
 
 
1.35
 
 
1.9
 
 
1.71
 
 
1.39
 
 
1.07
 
 
0.88
 
 
0.67
 
 
0.59
 
 
0.56
Прощай коэффициент
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 Махуда , Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.6
 
 
1.06
 
 
0.75
 
 
0.59
 
 
0.58
 
 
0.59
 
 
0.59
 
 
0.63
 
 
0.71
 
 
1.07
 
 
1.8
 
 
2.03
Прощай коэффициент
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 только что называет «Nival», - это когда самый высокий разряд в июне/декабре, после чего следует июль/январь, а затем май/ноябрь. [ 28 ]

Новой режим Мадера
Северное полушарие Южное полушарие
Фелбер Бах в Хайдбах, Австрия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.44
 
 
0.4
 
 
0.45
 
 
0.71
 
 
1.63
 
 
2.12
 
 
1.8
 
 
1.4
 
 
1.09
 
 
0.82
 
 
0.65
 
 
0.51
Прощай коэффициент
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 -Пунтилле, Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.78
 
 
1.26
 
 
0.87
 
 
0.69
 
 
0.68
 
 
0.66
 
 
0.62
 
 
0.6
 
 
0.62
 
 
0.84
 
 
1.39
 
 
1.98
Прощай коэффициент
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

Режим Nivo-Glacial

[ редактировать ]

Ниво-всеобщий режим происходит в районах, где сезонный снег встречается с постоянными ледяными щитами ледников на вершине гор или в более высоких широтах. Следовательно, как таяние снега, и лед из ледников способствуют получению максимума в начале или середине лета. [ 14 ] В свою очередь, это все еще можно различить между простыми и горными режимами, но это различие редко проводится, несмотря на то, что было совершенно очевидным. Это также характеризуется большими суточными изменениями и резким максимумом. Парде и Бекинсейл не отличали этот режим от ледниковых и невальных режимов. Мадер определяет его как пик в июне или июле, за которым следует другой из двух, а затем августовский разряд, что переводится на пик в декабре или январе, а затем два других, а затем в феврале для Южного полушария. [ 12 ] Такие режимы встречаются в Альпах, Гималаях, прибрежных горах и южных Андах.

ГОРЯННЫЙ НИВО-ГЛАЦИЙСКИЙ РЕЖИМ
Северное полушарие
Лиллоуэт -река , недалеко от Пембертона , Канада
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.27
 
 
0.25
 
 
0.27
 
 
0.48
 
 
1.27
 
 
2.19
 
 
2.47
 
 
2.05
 
 
1.22
 
 
0.74
 
 
0.48
 
 
0.32
Прощай коэффициент
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

Простые Ниво-Глаские режимы встречаются на Гренландии, Северной Канаде и Свальбарде .

Простой Ниво-Гласский режим
Северное полушарие
Приток залива Закенберг на гидрометрической станции Закенберга , Гренландия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.03
 
 
3.58
 
 
5.21
 
 
2.86
 
 
0.27
 
 
0.05
 
 
0
 
 
0
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: неопределен
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

Ледяный режим

[ редактировать ]

Ледяной режим является наиболее чрезвычайным разнообразием режимов, зависящих от температуры и встречается в районах, где более 20% площади водосбора покрыты ледниками. Обычно это на высоте более 2500 м (8 202 футов 1 дюйма), [ 14 ] Но это также может произойти в полярном климате, который явно не упомянул Парде, который сгруппировал обе категории вместе. Реки с этим режимом также испытывают большие суточные вариации. [ 6 ] [ 15 ]

В разряде сильно преобладают плавление ледников, что приводит к сильному максимуму в конце лета и действительно интенсивным минимумом в течение остальной части года, если у него нет крупного хранения озера, таких как Рона после Женевы озера или река Бейкер , который показан ниже. Мадер определяет его, чтобы иметь самый высокий разряд в июле или августе, а затем на другой месяц. [ 12 ]

Горный ледниковый режим
Северное полушарие Южное полушарие
Rhône at Gletsch , Швейцария
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.1
 
 
0.09
 
 
0.1
 
 
0.19
 
 
0.67
 
 
2.05
 
 
3.23
 
 
3.02
 
 
1.62
 
 
0.59
 
 
0.21
 
 
0.13
Прощай коэффициент
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
Бейкер -река в Колонии, Чили
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.36
 
 
1.37
 
 
1.25
 
 
1.11
 
 
1.02
 
 
0.88
 
 
0.76
 
 
0.7
 
 
0.68
 
 
0.74
 
 
0.96
 
 
1.17
Прощай коэффициент
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 экстремальных случаях (в основном на Антарктиде ) также может быть простой ледниковый режим.

Простой ледниковый режим
Южный Hmisphere
Река Оникс на озере Ванда , Росс -зависимость
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
7.02
 
 
0.29
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0.02
 
 
4.66
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: неопределен
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 температурным фактором (снег или таяние льда), а один из-за осадков. [ 30 ] Есть много возможных комбинаций, но только некоторые были изучены более подробно. Они также могут быть разделены на две категории - простые (версии простых режимов Бекинсейла с другим пиком) и горы. Они могут быть в целом думать о комбинациях двух простых режимов, но плювиальный пик холодного сезона обычно находится осенью, а не в конце зимы, как это обычное дело для умеренного плювиального режима.

Смешанные режимы обычно разделены на две другие категории: режимы Nivo-Pluvial и Pluvio-Nival, первые, имеющие пик Nival в конце весны (с апреля по июнь на северном полушарии, с октября по декабрь на южном полушарии) и самый большой минимальный в Зима, в то время как последняя обычно имеет пик Nival ранней весной (март или апрель на северном полушарии, сентябрь или октябре на южном полушарии) и самый большой минимальный летом. [ 30 ]

Простой смешанный режим

[ редактировать ]

Бекинсейл на самом деле не классифицировал режимы по количеству факторов, способствующих увольнению, поэтому такие режимы сгруппированы с простыми режимами в его классификации, поскольку они появляются в непосредственной близости от этих режимов. На протяжении всего его шести примеров можно найти смешанные режимы, хотя для DFA и DWD это довольно редко. В большинстве случаев они являются Nivo-Pluvial с основным минимумом зимой, за исключением DFA/B. [ 24 ]

Примеры простых смешанных режимов для северного полушария
Шторм переход + шторм (DFA/B) Переходной Nival + Pluvial (DFB/C) Насильственная Nival Spring Max. + плювиал (DFC)
Нарев в Сурахе , Польша
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.98
 
 
1.09
 
 
1.7
 
 
2.09
 
 
1.07
 
 
0.7
 
 
0.58
 
 
0.57
 
 
0.54
 
 
0.69
 
 
0.94
 
 
1.04
Прощай коэффициент
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
Skardvatnbekken в Skardvatn, Норвегия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.01
 
 
0.94
 
 
0.89
 
 
1.59
 
 
1.14
 
 
0.56
 
 
0.36
 
 
0.51
 
 
0.8
 
 
1.44
 
 
1.58
 
 
1.15
Прощай коэффициент
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
Kymijoki в Vuosjärvi , Huopanankoski , Финляндия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.88
 
 
0.8
 
 
0.71
 
 
0.86
 
 
1.61
 
 
1.53
 
 
1.15
 
 
0.91
 
 
0.81
 
 
0.84
 
 
0.94
 
 
0.95
Прощай коэффициент
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
Продл. Холодный сезон мин. + шторм (DWD) Nival + Texan (DFA/DWA) Nival + Raindate Tropical (DWB/C)
Калва в Хори-Веле , Россия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.01
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1.55
 
 
6.66
 
 
1.49
 
 
0.51
 
 
0.81
 
 
0.68
 
 
0.25
 
 
0.05
Прощай коэффициент
Годовой коэффициент: неопределен
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 Стэмфорде, штат Небра. , США
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.25
 
 
0.5
 
 
0.84
 
 
0.63
 
 
1.33
 
 
3.13
 
 
1.92
 
 
1.21
 
 
0.83
 
 
0.83
 
 
0.29
 
 
0.25
Прощай коэффициент
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
Бурейя в Малиновке, Россия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.03
 
 
0
 
 
0
 
 
0.37
 
 
1.89
 
 
1.77
 
 
2.14
 
 
2.41
 
 
2.09
 
 
0.92
 
 
0.24
 
 
0.12
Прощай коэффициент
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 ]

Горные смешанные режимы тщательно исследованы и довольно распространены в Альпах, и реки с такими режимами растут в большинстве горных цепей. Бекинсейл не отличает их от простых режимов, однако они классифицируются довольно отличными от его классификации в новых источниках.

Мадер классифицирует смешанные режимы с Nival Peaks, соответствующими мягкому Nival или Nival Mader как «зимний Nival» и «осенний Nival», в зависимости от плювиального пика. Зимний пик обычно маленький. [ 31 ] В муссоновских районах пик также может быть летом.

Зимний Nival
Северное полушарие Южное полушарие
Стейнбах в Нуслиф , Германия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.72
 
 
0.77
 
 
1.04
 
 
1.19
 
 
1.24
 
 
1.35
 
 
1.29
 
 
1.19
 
 
0.93
 
 
0.78
 
 
0.72
 
 
0.78
Прощай коэффициент
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
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.11
 
 
0.94
 
 
0.9
 
 
0.88
 
 
0.95
 
 
0.97
 
 
0.88
 
 
0.9
 
 
0.94
 
 
1.11
 
 
1.23
 
 
1.2
Прощай коэффициент
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
Nival осень
Северное полушарие Южное полушарие
Гейл в Раттендорф , Австрия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.43
 
 
0.37
 
 
0.53
 
 
1.16
 
 
1.89
 
 
1.58
 
 
1.07
 
 
0.86
 
 
0.95
 
 
1.19
 
 
1.3
 
 
0.68
Прощай коэффициент
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 Баррансас в Барранкасе , Аргентина
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.29
 
 
0.88
 
 
0.69
 
 
0.62
 
 
0.67
 
 
0.75
 
 
0.71
 
 
0.71
 
 
0.77
 
 
1.18
 
 
1.89
 
 
1.83
Прощай коэффициент
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
Лето -Ниваль
Северное полушарие
Река Джелум в Муншибаге, Индия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.38
 
 
0.43
 
 
0.91
 
 
1.36
 
 
1.75
 
 
1.71
 
 
1.45
 
 
1.86
 
 
0.85
 
 
0.5
 
 
0.42
 
 
0.39
Прощай коэффициент
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 только те режимы с невальными пиками, соответствующими переходному Nival как «Nivo-плювиал». [ 32 ] Хрватин в своем различии также дифференцировался между «высоким горным альпийским нивопувиальным режимом» и «Альпийским режимом Альпийского Альпийца Средней горной пики. [ 33 ] В Японии плювиальный пик летом.

Высокий горный альпийский ниво-плювиальный режим
Северное полушарие
Радовна в подхоме , Словения
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.51
 
 
0.43
 
 
0.6
 
 
1.35
 
 
1.81
 
 
1.43
 
 
1.01
 
 
0.81
 
 
1.03
 
 
1.11
 
 
1.18
 
 
0.74
Прощай коэффициент
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
Альпийский режим Альпийской горы средней горы
Северное полушарие
Kokra at Kokra I, Slovenia
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.79
 
 
0.66
 
 
0.8
 
 
1.37
 
 
1.36
 
 
1.2
 
 
0.93
 
 
0.73
 
 
0.84
 
 
1.04
 
 
1.28
 
 
0.98
Прощай коэффициент
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
Nivo-Pluvial с летним пиком
Северное полушарие
Му-вода в Библии , Япония
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.28
 
 
0.22
 
 
0.5
 
 
2.3
 
 
1.83
 
 
0.5
 
 
0.78
 
 
1.69
 
 
1.32
 
 
1.01
 
 
1
 
 
0.57
Прощай коэффициент
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

В классификации Мадера любой режим с переходным плювиальным пиком является Pluvio-Nival. [ 35 ] Хрватин также определяет его дальше с серьезным совпадением с классификацией Мадера. Если минимумы довольно мягкие, то он классифицируется как «альпийский плювио-режим», если минимумы более выражены, но пики мягкие, то он классифицируется как « динарский -альпийский плювио-режим», и если пики также являются произносится, тогда это «динарический режим плювио-нова». Его «Паннонианский плювио-н-режим» соответствует простому смешанному режиму. [ 36 ] Япония имеет смешанные режимы с тропическим плювиальным пиком.

Альпийский режим дождя
Северное полушарие Южное полушарие
Савинья в Лашко I, Словения
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.85
 
 
0.87
 
 
1.14
 
 
1.38
 
 
1.11
 
 
1.04
 
 
0.84
 
 
0.67
 
 
0.79
 
 
1.04
 
 
1.24
 
 
1.03
Прощай коэффициент
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 на дорожном мосту Гора , Новая Зеландия
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.81
 
 
0.63
 
 
0.69
 
 
0.75
 
 
1.11
 
 
1.3
 
 
1.13
 
 
1.12
 
 
1.21
 
 
1.3
 
 
1.09
 
 
0.87
Прощай коэффициент
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
Dinari-Allpine Pluvio-Nine
Северное полушарие
Ljubija в Verd I, Slovenia
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.1
 
 
1.03
 
 
1.15
 
 
1.37
 
 
1.02
 
 
0.9
 
 
0.66
 
 
0.5
 
 
0.71
 
 
0.98
 
 
1.3
 
 
1.29
Прощай коэффициент
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 режим дождя
Северное полушарие
Hubelj в Адждовшчине I, Словении
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.91
 
 
0.95
 
 
1.21
 
 
1.62
 
 
1.06
 
 
0.89
 
 
0.5
 
 
0.43
 
 
0.72
 
 
1.18
 
 
1.38
 
 
1.16
Прощай коэффициент
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
Pluvio-nival с летним пиком
Северное полушарие
Natori-kawa в Натори-Баши , Япония
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
0.45
 
 
0.46
 
 
0.78
 
 
1.09
 
 
0.62
 
 
0.9
 
 
1.55
 
 
1.59
 
 
2.28
 
 
1
 
 
0.71
 
 
0.56
Прощай коэффициент
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-это категория всех рек, где на разряд влияет множество различных факторов, которые возникают в разное время года. Для рек, которые протекают через множество различных климатов и имеют много притоков из разных климатов, их режим может стать непредставленным в любой области, в которой находится зона водосбора реки. [ 14 ] Многие из самых длинных в мире рек имеют такие режимы, такие как Нил , Конго , река Св. Лаврентия и Рона . Особой формой таких режимов является единый режим, где все пики и минимумы чрезвычайно мягкие.

Единый режим
Альберт Нил в Пананго, Уганда
Годовой гидрограф
Дж
Фон
М
А
М
Дж
Дж
А
С
А
Не
Дюймовый
 
 
1.01
 
 
0.97
 
 
0.98
 
 
0.97
 
 
0.96
 
 
0.96
 
 
0.97
 
 
0.98
 
 
1.02
 
 
1.04
 
 
1.07
 
 
1.08
Прощай коэффициент
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. ^ Hrvatin (1998)
  2. ^ «Режимы реки 3B» . А-уровни География Пересмотр: Edexcel . Получено 2024-01-21 .
  3. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Бекинсейл (1969 : 456)
  4. ^ Hrvatin (1998 : 62)
  5. ^ Beckinsale (1969 : 460–461)
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Шоу (1994 : 302)
  7. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Шоу (1994 : 302–305)
  8. ^ Haines, Finlayson & McMahon (1988 : 272)
  9. ^ Haines, Finlayson & McMahon (1988 : 255–272)
  10. ^ Парде, Морис (1955). Реки и реки [ реки и ручьи ] (по -французски). Париж: Арманд Колин . OCLC   20064504 .
  11. ^ Hrvatin (1998 : 64)
  12. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 53–75)
  13. ^ Jump up to: а беременный Посшлод, Бенджамин; Уилкофер, Флориан; Людвиг, Ральф (2020). «Влияние изменения климата на гидрологические режимы в Баварии» . Вода . 12 (6): 1599. doi : 10.3390/w12061599 . ISSN   2073-4441 .
  14. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л «Речные режимы и потоки каналов - география водных ресурсов» . ebooks.inflibnet.ac.in . Получено 2024-02-03 .
  15. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Бекинсейл (1969 : 468–469)
  16. ^ Hrvatin (1998 : 70)
  17. ^ Jump up to: а беременный Haines, Finlayson & McMahon (1988 : 257)
  18. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и С аа Аб и объявление Но из в нравиться это к и ал являюсь анонца в доступа вод с как в В из W. топор Ай "GRDC Data Portal" . Portal.grdc.bafg.de . Глобальный центр обработки данных, 56068 Koblenz, Германия. 2024 . Получено 2024-01-27 .
  19. ^ Jump up to: а беременный HRVATIN (1998 : 65)
  20. ^ Jump up to: а беременный Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 51–52)
  21. ^ Hrvatin (1998 : 63)
  22. ^ Бекинсейл (1969 : 458–469)
  23. ^ Бекинсейл (1969 : 460)
  24. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Бекинсейл (1969 : 466–468)
  25. ^ "Какие факторы влияют на речные режимы?" Полем Интернет -география . Получено 2024-05-09 .
  26. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Бекинсейл (1969 : 457)
  27. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Бекинсейл (1969 : 465–466)
  28. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 54)
  29. ^ «Сезонные высокочастотные измерения сброса, температуры воды и удельная проводимость от реки Оникс в Нижнем Райте, McMurdo Dry Valleys, Antarctica (1972-2020, продолжается) | Mcmurdo Dry Valleys Lter» . mcm.lternet.edu . Получено 2024-05-14 .
  30. ^ Jump up to: а беременный HRVATIN (1998 : 67, 69)
  31. ^ Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 67–69)
  32. ^ Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 70–71)
  33. ^ Hrvatin (1998 : 73–74)
  34. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и HRVATIN (1998 : 66–67)
  35. ^ Mader, Steidl & Wimmer (1996 : 72–74)
  36. ^ Hrvatin (1998 : 70–73)

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: b15b54ca518bb6a5e5fc6d582d9bf389__1724552760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b1/89/b15b54ca518bb6a5e5fc6d582d9bf389.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.)