
- •Основы геологии и грунтоведения
- •Основы геологии
- •Глава I общие сведения
- •§ 1. Геология и дноуглубление
- •§ 2. Происхождение и строение Земли
- •Глава II
- •§ 3. Породообразующие минералы
- •§ 4. Магматические породы
- •Весовые количества окислов, %
- •§ 5. Осадочные породы
- •Физические свойства илов
- •§ 6. Метаморфические горные породы
- •Глава III
- •§ 7. Очертание морских берегов
- •§ 8. Рельеф морского дна
- •§ 9. Морские побережья и устья рек
- •§ 10. Классификация морских берегов
- •Глава IV
- •§ 11. Геологическая деятельность внутренних сил Земли
- •Геохронологическая таблица
- •§ 12. Выветривание горных пород
- •§ 13. Геологическая деятельность внешних сил Земли
- •Раздел б основы грунтоведения
- •Глава V предварительные понятия
- •§ 14. Горные породы как грунты и их классификация
- •§ 15. Основные свойства грунтов
- •Глава VI
- •§ 16. Связные и несвязные грунты
- •§ 17. Гранулометрический состав грунтов
- •Гранулометрическая характеристика грунтов
- •§18. Физические свойства грунтов
- •Глава VII
- •§ 19. Влажность грунтов
- •§ 20. Пластичность грунтов
- •§ 21. Связность грунтов
- •§ 22. Характеристика грунтов для целей дноуглубления
- •Глава VIII
- •§ 23. Условия прочности грунтов
- •Степень сжимаемости грунтов в зависимости от значения модуля осадки или сжимаемости
- •§ 24. Сопротивление грунтов сдвигу
- •Глава IX
- •§ 25. Отбор образцов грунтов
- •§ 26. Гранулометрический анализ грунтов
- •§ 27. Определение физических свойств грунтов
- •Глава X
- •§ 28. Гранулометрическая характеристика грунтов
- •§ 29. Классификация грунтов по трудности их разработки
- •Глава XI
- •§ 30. Основные условия метеорологического режима
- •§ 31. Синоптические процессы
- •Глава XII
- •§ 32. Уровень моря
- •§ 33. Волнение
- •Зависимость между скоростью ветра по флюгеру и анемометру, м/сек
- •§ 34. Течения
- •§ 35. Водный баланс внутренних морей ссср
- •Водный баланс Советского Союза по бассейнам морей
- •§ 36. Ледовые условия
- •§ 37. Наносы
- •Глава XIII порт — транспортный узел
- •§ 38. Понятие о порте
- •§ 39. Грузооборот и пропускная способность порта
- •§ 40. Классификация морских портов
- •Глава XIV
- •§ 41. План порта
- •§ 42. Внешние оградительные сооружения
- •§ 43. Внутренние портовые сооружения
- •§ 44. Причальные приспособления
- •Раздел в морские каналы
- •Глава XV
- •§ 45. Общие классификационные признаки
- •§ 46. Соединительные и подходные каналы
- •§ 47. Открытые и закрытые (шлюзованные), открытые неогражденные и огражденные каналы
- •Глава XVI
- •§ 48. Трасса канала
- •§ 49. Ширина канала
- •§ 50. Глубина канала и портовой акватории
- •§ 51. Боковые откосы канала
- •§ 52. Определение ширины и глубины канала
- •Глава XVII
- •§ 53. Характеристика иностранных соединительных каналов
- •§ 54. Характеристика соединительных каналов Советского Союза
- •§ 55. Характеристика подходных каналов Советского Союза
- •Глава XVIII
- •§ 56. Причины заносимости морских каналов
- •Орбитальные скорости и скорости течений при разных режимах ветра и полнения, м/сек
- •Расчет твердого стока за период шторма с 20/х1 по 25/х1—1954 г.
- •Данные расчета слоя наносов (заносимости) по промеру и насыщенности морского потока наносами на Ждановском канале за 1955 г.
- •Средние и максимальные значения параметров волн по наблюдениям фотоволнографами Иванова на морских постах Ждановского канала
- •Энергия волнения до канала и за каналом по наблюдениям на Ждановском канале
- •§ 57. Заносимость основных подходных каналов ссср
- •Глава XIX
- •§ 58. Назначение изыскательских работ
- •§ 59. Методы наблюдений над заносимостью морских каналов
- •Глава XX
- •§ 60. Защитные мероприятия на каналах
- •§ 61. Методы защиты каналов от заносимости
- •§ 62. Основные положения для расчета устойчивости оградительных сооружений
- •§ 63. Составление рабочего проекта ремонтных - дноуглубительных работ на каналах
- •Значения среднего коэффициента заносимости по месяцам
- •§ 64. Свалки грунта
- •Изменение объемного веса илистого грунта
- •§ 65. Определение толщины слоя наносов в морских каналах
- •Раздел г промер каналов и акваторий
- •Глава XXI плановое и высотное обоснование промера
- •§ 66. Плановое обоснование промера
- •§ 67. Высотное обоснование промера
- •Глава XXII промер глубин прибрежных участков
- •§ 68. Измерение глубин
- •§ 69. Способы определения места
- •§ 70. Способы производства промера
- •Глава XXIII промер акваторий портов и морских каналов
- •§ 71. Промер акваторий портов
- •§ 72. Промер морских каналов
- •Профиль
- •§ 73. Обработка промера
- •§ 74. Подсчет объема дноуглубительных работ
- •Навигационное оборудование морских путей
- •Глава XXIV классификация средств навигационного оборудования
- •§ 75. Назначение и расположение средств навигационного оборудования
- •§ 76. Классификация средств навигационного оборудования
- •Глава XXV
- •§ 77. Типы береговых средств навигационного оборудования
- •Решетчатых башен высотой от 6 до 30 м (рис. 65); металлических колонн высотой 7, 9 и 11 м (рис. 66).
- •§ 78. Навигационные створы
- •§ 79. Расчет линейного створа
- •Глава XXVI
- •§ 80. Плавучие знаки
- •§ 81. Зимние плавучие предостерегательные знаки
- •§ 82. Средства навигационного оборудования, применяемые в условиях пониженной видимости
- •Глава XXVII светотехническое оборудование и источники питания навигационных знаков
- •§ 83. Светотехническое оборудование
- •§ 84. Ацетиленовое оборудование плавучих и береговых навигационных знаков
- •§ 85. Электрическое оборудование плавучих и береговых навигационных знаков
- •Глава XXVIII ограждение морских каналов и фарватеров средствами навигационного оборудования
- •§ 86. Системы навигационного оборудования навигационными предостерегательными знаками, принятые в водах ссср
- •§ 87. Ограждение районов производства дноуглубительных работ
- •§ 88. Общие условия ограждения морских каналов средствами навигационного оборудования
- •Оглавление
- •Часть первая основы геологии и грунтоведения Раздел а Основы геологии
§ 35. Водный баланс внутренних морей ссср
В атмосфере вода находится в виде водяных паров. Водяные пары, конденсируясь, выпадают в виде атмосферных осадков на земную поверхность. Часть воды, стекая по склонам, попадает
в моря, часть испаряется в атмосферу, а часть просачивается вглубь (инфильтрация) и пополняет подземные воды, имеющие сток в реки и моря. Ежегодный материковый сток воды в моря составляет 30 640 км3.
Исследование водных ресурсов и баланса вод на территории Советского Союза проведено Государственным Гидрологическим институтом. Элементы водного баланса: осадки, сток и испарение— выделены по бассейнам морей. Величина водных ресурсов дана в объемах, а элементы водного баланса — в слое воды. Данные сведены в табл. 21.
Таблица 2.1
Примечание.
Водный баланс всей территории Советского
Союза с учетом потерь стока в
засушливых районах (150 км3)
и величины испарения с крупных бессточных
водоемов (Аральское море, оз. Балхаш,
оз. Иссык-Куль) характеризуется следующими
данными: осадки 11707 км3,
сток 4083 км3,
испареиие 7624 км3. Водный баланс Советского Союза по бассейнам морей
Наибольшую водность имеют реки бассейна Карского моря: 1324 км3, или 29%, от общего стока с территории СССР в моря и бессточные замкнутые области. Приведенные данные показывают, что из общего количества осадков, выпадающих в течение года, более половины испаряется, а остальное в основном стекает в океан и крупные бессточные водоемы. Если проанализировать элементы стока, то видно, что наиболее увлажнены реки бассейнов Белого, Баренцева и Балтийского морей. В среднем здесь выпадает 765—710 мм осадков, слой стока составляет 259—341 мм
и слой испарения 317—506 мм. Менее увлажнены бессточные районы Казахстана и Средней Азии.
В проливах, обычно, существует водообмен между соединяющимися ими морями. Пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, имеет длину 30 км и ширину от 0,75 до 3,7 км, напоминающий извилистую реку с крутыми берегами. Глубина по фарватеру колеблется от 25 до 121 м. Водообмен через пролив из Черного моря в Мраморное вызван положительным балансом вод Черного моря, у которого осадки, выпадающие над морем, и сток рек значительно превышают испарение. Этот излишек (325 км3) проходит в верхних слоях пролива, создавая течение- скоростью 1,5 м/сек (верхнее течение). Соленость его составляет 18%о. Вследствие резкой разницы плотностей вод Мраморного и Черного морей возникает поток, идущий в нижнем слое (нижнее _ течение) из Мраморного моря в Черное со скоростью 0,9 м/сек и приносящий 175 км3 в год воды соленостью 38%о. Обменные течения, действующие в проливе, впервые были обнаружены крупным русским океанографом С. О. Макаровым.
Керчь-Еникальский пролив соединяет Азовское и Черное моря. Протяженность его 41 км, ширина колеблется от 4 до 15 км. Берег частично низменный с песчаными косами (Чушка, Тузла, Камыш-Бурунская), местами обрывистый и скалистый. Водообмен через пролив обусловлен в основном стоком вод из Азовского моря и притоком более соленых вод из Черного моря, нарушаемых сгонно-нагонными явлениями. В среднем из Азовского моря вытекает 66 км3 более пресной воды, а из Черного моря поступает 41 км3 более соленой воды.
Берингов пролив соединяет Чукотское море (Северный Ледовитый океан) с Беринговым морем (Тихий океан). Пролив имеет сравнительно небольшие глубины. Через пролив на север поступает более теплая поверхностная вода Берингова моря, а на юг в прибрежной западной зоне идет холодная вода Чукотского моря.