ТАБИИЙ ВА АНТРОПОГЕН ОМИЛЛАР ТАЪСИРИГА УЧРАГАН СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ МУРАККАБ МОРФОЛОГИЯГА ЭГА РЕЛЬЕФИ ҲОЛАТИНИ АНИҚЛАШ УСУЛИ

ТАБИИЙ ВА АНТРОПОГЕН ОМИЛЛАР ТАЪСИРИГА УЧРАГАН СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ МУРАККАБ МОРФОЛОГИЯГА ЭГА РЕЛЬЕФИ ҲОЛАТИНИ АНИҚЛАШ УСУЛИ

Авторы

  • Дилбар Илхомжон қизи Махмудова Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

Ключевые слова:

чаша водохранилища, морфологические и морфометрические параметры, деформация и трансформация русла, морфодинамическая модель, взвешенные и донные наносы, русловые рифели, мезо- и макроформы

Аннотация

Водохранилища являются крупными гидротехническими сооружениями, предназначенными для управления водными ресурсами, их эффективного использования в отраслях экономики, а также для предотвращения или снижения негативных последствий катастрофических паводков. Плотины и дамбы водохранилищ предназначены для удержания больших масс воды, при этом в процессе нормальной эксплуатации, связанной с накоплением и сбросом воды, наблюдаются процессы накопления взвешенных наносов в чаше водохранилища, размыва берегов и дамб. Природные процессы (сели, паводки и др.), а также экстремальные условия, связанные с эксплуатацией водохранилищ, в катастрофических ситуациях оказывают значительное негативное воздействие на социально-экономическую инфраструктуру, население и экосистемы. Кроме того, в случае прорыва плотины водохранилища выход большой массы воды через проран в нижний бьеф сопровождается резким увеличением скорости потока, что приводит к размыву отдельных участков чаши водохранилища или их заполнению мутными водами. В результате возникают процессы деформации в макро- и мезомасштабах, формируется сложный по геометрии рельеф русла. Данное обстоятельство, в свою очередь, вызывает трудности при определении объёма водных ресурсов в водохранилище и ведении их учёта. В статье представлен гидравлический метод расчёта состояния рельефа чаши водохранилища, подвергшейся сильной деформации.

Библиографические ссылки

1. Aizen, V. B., Aizen, E. M., Kuzmichenok, V. A. Sedimentation of reservoirs in Uzbekistan: a case study of the Akdarya Reservoir // Hydrology Journal of Central Asia. – 2025. – Vol. 12, No. 2. – P. 101–112. – URL: https://www.researchgate.net/publication/229059214_Sedimentation_of_reservoirs_in_Uzbekistan_a_case_study_of_the_Akdarya_reservoir.
2. Didovets, I., Gafurov, A., Unger-Shayesteh, K., Vorogushyn, S., Merz, B. Central Asian rivers under climate change: Impacts and projections // Science of The Total Environment. – 2021. – Vol. 760. – P. 143–163. – DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143163.
3. Karthe, D., Abdullaev, I., Boldgiv, B., Chalov, S., Hofmann, J. Water in Central Asia: an integrated assessment for science-based management // Environmental Earth Sciences. – 2017. – Vol. 76, No. 21. – P. 690–704. – DOI: 10.1007/ s12665-017-6994-x.
4. Khasanov, S. R., Norkulov, B. E., Turaev, A. B. Addressing water scarcity in agriculture through small reservoir construction in Kashkadarya Province (Uzbekistan) // Research in Agricultural Engineering. – 2025. – Vol. 71, No. 3. – P. 145–152. – DOI:10.17221/20/2025-RAE.
5. Sadiev, Umidjon & Makhmudov, Ilkhomjon & Makhmudov, Dilbar & Rustamov, Shokhrukh & Saydullayev, Sirojiddin & Alikabulov, Shukhrat & Pirnazarov, Ilkhom. (2023). Formation of a geographic information system in the reliable management of water resources of the Southern Mirzachul channel. E3S Web of Conferences. 410. 10.1051/e3sconf/202341004015.
6. Makhmudov, Ilkhomjon & Sadiev, Umidjon & Lapasov, Khurshid & Ernazarov, Azizbek & Rustamov, Shokhrukh. (2022). Solution of the filter flow problem by analytical and numerical methods. AIP Conference Proceedings. 2432. 040006. 10.1063/5.0090359.
7. Barthel, R., & Banzhaf, S. (2016). Groundwater and surface water interaction at the regional-scale — A review with focus on regional integrated models. Hydrology and Earth System Sciences, 20(10), 3799–3823. https://doi.org/10.5194/hess-20-3799-2016
8. Brunner, P., Cook, P. G., & Simmons, C. T. (2017). Disconnected surface water and groundwater: From theory to practice. Groundwater, 55(5), 684–695. https://doi.org/10.1111/gwat.12578
9. Cook, P. G., Lamontagne, S., Berhane, D., & Clark, J. F. (2003). Quantifying groundwater discharge to rivers using multiple tracers. Hydrological Processes, 17(17), 3467–3483. https://doi.org/10.1002/hyp.1395

Опубликован

2026-02-09
Loading...