<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Nauka Yuga Rossii</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Nauka Yuga Rossii</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Наука Юга России</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2500-0640</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Akademizdatcenter Nauka</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">630738</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S25000640210303</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">RECONSTRUCTION OF DANGEROUS SURGES IN THE NORTHERN CASPIAN BASED ON DIGITAL ELEVATION MODELS AND HYDROLOGICAL MODELING</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПАСНЫХ НАГОНОВ В СЕВЕРНОМ КАСПИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ДНА И ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yaitskaya</surname><given-names>N. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Яицкая</surname><given-names>Н. А</given-names></name></name-alternatives><email>yaitskayan@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sheverdyaev</surname><given-names>I. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шевердяев</surname><given-names>И. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Magaeva</surname><given-names>A. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Магаева</surname><given-names>А. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Brigida</surname><given-names>V. S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бригида</surname><given-names>В. С</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр Субтропический научный центр Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Southern Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Южный федеральный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2021</year></pub-date><volume>17</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 17, NO3 (2021)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 17, №3 (2021)</issue-title><fpage>18</fpage><lpage>29</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-23"><day>23</day><month>04</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Издательство «Наука»</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Издательство «Наука»</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2500-0640/article/view/630738">https://journals.eco-vector.com/2500-0640/article/view/630738</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The results of reconstruction of dangerous surges in the Volga delta and the Northern Caspian Sea using hydrological modeling tools are presented in the article. High-precision digital models of the Volga delta and Northern Caspian Sea have been developed based on topographic and hydrographic maps. The control was carried out in manual mode. The special algorithm described in the article was developed to take into account the peculiarities of the structure of the channels. The HEC-RAS model has been verified for a number of hydrological scenarios with different variants of the roughness coefficient. The redistribution of the Volga runoff along the branches was taken into account in the calculations, the optimal points for setting the river flow rates and level were proposed. For reconstruction, the choice of dangerous surges in the 20th and 21st centuries was carried out on the basis of information from the scientific literature and according to the data of river level gauges. A total of 26 cases were identified for which calculations were performed. Maximum flooding maps for each case are built. Some features of the Volga delta flooding have been identified. In addition to level fluctuations in the northern part of the Caspian Sea, the inundation area is significantly affected by the discharge in the river Volga – the greater the river discharge – the larger is the flooded area during surges of similar dynamics. The maximum flooded area was 17.5 thousand km2 for the surge in 1991, at the annual flood runoff, the minimum – for the 1940s and 1960s (less than 10 thousand km2), when surges with the maximum level below −27 meters were identified.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлены результаты работ по реконструкции опасных нагонов в дельте Волги и Северном Каспии с использованием инструментов гидрологического моделирования. Для расчетов разработаны высокоточные цифровые модели дельты Волги и Северного Каспия на основе топографических и гидрографических карт. Контроль осуществлялся в ручном режиме. Для учета особенностей строения русел разработан специальный алгоритм, описанный в статье. Выполнена верификация модели HEC-RAS по ряду гидрологических сценариев при разных вариантах коэффициента шероховатости. При расчетах учтено перераспределение стока Волги по рукавам, предложены оптимальные точки задания речных расходов и уровня. Для реконструкции выбор опасных нагонов в XX–XXI веках осуществлялся на основе отдельных сведений из научной литературы и по данным речных уровнемеров. Всего выделено 26 случаев, для которых выполнены расчеты. Построены карты максимального затопления для каждого случая. Определены некоторые особенности затопления дельты Волги. Помимо колебаний уровня в северной части Каспийского моря на площадь затопления существенное влияние оказывает расход в р. Волге – чем больше расход воды в реке, тем больше площадь затопления при нагонных явлениях схожей динамики. Максимальная площадь затопления характерна для нагона в 1991 г. – 17,5 тыс. км2 в условиях повышенного речного стока в период половодья, минимальная – для 1940-х и 1960-х гг. (менее 10 тыс. км2), когда выделялись нагоны с максимальным уровнем ниже −27 мБС.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>digital elevation model</kwd><kwd>digital terrain model</kwd><kwd>geographic information system</kwd><kwd>numerical modeling</kwd><kwd>Caspian Sea</kwd><kwd>Volga River</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>цифровая модель рельефа дна</kwd><kwd>цифровая модель местности</kwd><kwd>географическая информационная система</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>Каспийское море</kwd><kwd>Волга</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Алексеевский Н.И., Айбулатов Д.Н. 2011. Динамика гидрографической сети и морского края дельты Волги с 1800 по 2010 г. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2: 96–102.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Яицкая Н.А., Глущенко В.В. 2010. Исследование ледовой обстановки Северного Каспия с помощью данных спутникового мониторинга. В кн.: Материалы III научной конференции «Геоинфомационные технологии и космический мониторинг» (8–10 сентября 2010, п. Дюрсо). Ростов н/Д, изд-во СКНЦ ВШ: 140‒146.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бадюкова Е.Н. 2010. История развития Северного Прикаспия и дельты Волги. Океанология. 6(50): 1002–1009.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Балдина Е.А., Лабутина И.А. 2011. Аэрокосмические исследования и картографирование в дельте Волги. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2: 78–84.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Blumberg A.F., Mellor G.L. 1987. A description of a threedimensional coastal ocean circulation model. In: Three-Dimensional Coastal Ocean Models. Vol. 4. Washington, American Geophysical Union: 1‒16. doi: 10.1029/CO004p0001</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Young I.R. 1999. Wind generated ocean waves, vol. 2. Kidlington, Elsevier: 288 p.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Booij N., Ris R.C., Holthuijsen L.H. 1999. A third-generation wave model for coastal regions 1. Model description and validation. Journal of Geophysical Research. 104(C4): 7649‒7666. doi: 10.1029/98JC02622</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Яицкая Н.А. 2016. Цифровая модель рельефа дна Каспийского моря. В кн.: «Экология, экономика, информатика»: Сборник статей в 2 томах. Т. 2: Геоинформационные науки и экологическое развитие: новые подходы, методы, технологии. Геоинформационные технологии и космический мониторинг. Ростов н/Д, изд-во ЮФУ: 211‒217.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Яицкая Н.А. 2018. Создание цифровой модели рельефа дельты Волги. В кн.: Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Том 5: Сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции (10–12 октября 2018, Сочи). Сочи, изд-во ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Донской издательский центр: 366‒369.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Топографические карты. Картографический портал ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» URL: http://maps.ggc.ru (дата обращения 17.10.2012).</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Карты генштаба СССР ‒ архив топографических карт. Топографические карты. URL: http://satmaps.info (дата обращения: 01.07.2020).</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Том 7. Река Волга – от Волгоградского гидроузла до Астрахани. Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. URL: http://roro.pro/tom-7-reka-volgaot-volgogradskogo-gidrouzla-do-astraxani (дата обращения: 22.01.2021).</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>32006 От Астрахани до Астраханского рейда. Интерактивная морская карта всех районов Мирового океана. Северная часть Каспийского моря. URL: https://www.morkniga.ru/r821084-1.html (дата обращения: 23.01.2021).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Hutchinson M.F., Xu T., Stein J.A. 2011. Recent progress in the ANUDEM elevation gridding procedure. In: Geomorphometry 2011 (Redlands, California, USA, 7–11 September 2011): 19–22.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Гидрографы гидропостов. Информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству бассейнов рек России. URL: http://gis.vodinfo.ru/ (дата обращения: 01.07.2019).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Матишов Г.Г., Бердников С.В., Жичкин А.П., Макаревич П.Р., Дженюк С.Л., Кулыгин В.В., Яицкая Н.А., Поважный В.В., Шевердяев И.В., Кумпан С.В., Третьякова И.А., Цыганкова А.Е. 2014. Атлас климатических изменений в больших морских экосистемах Северного полушария (1878–2013). Регион 1. Моря Восточной Арктики. Регион 2. Черное, Азовское и Каспийское моря. Ростов н/Д, изд-во ЮНЦ РАН: 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Бухарицин А.Н., Андреев С.В., Болдырев Б.Ю. 2009. Особенности ветрового режима над акваторией Каспийского моря. Геология, география и глобальная энергия. 4(35): 81‒89.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Бухарицин А.Н., Синенко Л.Г., Кабдулова Р.Р. 2010. Штормовые нагоны в устье Волги. Геология, география и глобальная энергия. 2(37): 106‒109.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Вербицкая О.А., Зильберштейн О.И., Попов С.К., Лобов А.Л. 2002. Метод краткосрочного гидродинамического прогноза штормовых нагонов в северной части Каспийского моря и результаты его испытаний. В кн.: Информационный сборник № 29. Результаты испытания новых и усовершенствованных методов гидрометеорологических прогнозов. М., Гидрометцентр: 76‒89.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
