СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 6
1.1. Типология карт 6
1.2. Основные приемы анализа при картографическом методе
исследования 12
1.3. Картометрические исследования 14
1.4. Картирование техногенных ЧС 21
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 24
2.1. Гидрологические характеристики водоемов 26
2.1.1. Малое Лебяжье 26
2.1.2. Большое Глубокое 27
2.1.3. Верхний Кабан 28
2.1.4. Средний Кабан 30
2.1.5. Река Казанка 31
2.1.6. Озеро Большое Чуйково 32
2.1.7. Озеро Малое Чуйково 33
2.1.8. Озеро Центральное 34
2.1.9. Озеро Восточное 35
2.1.10. Комсомольский бассейн 36
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 38
3.1. Нижний Кабан 38
3.2. Средний Кабан
3.3. Малое Лебяжье 41
3.4. Озеро в поселке Озерный 42
3.5. Малое Глубокое 43
3.6. Казанка 44
3.7. Озеро Большое Чуйково 45
3.8. Озеро Малое Чуйково 46
3.9. Озеро Восточное (парк Победы) 47
3.10. Верхний Кабан, Большое Глубокое, Комсомольский бассейн,
Юдинский карьер, Озеро Центральное (парк Победы) 49
3.11. Площади зарастания водных объектов и их разница 57
3.12. Мелководные Озера 60
3.13. Г лубоководные водные объекты 62
3.14. Картирование данных современных исследований озера
в пос.Озерный 65
3.15. Картирование данных современных исследований озеро Малое
Лебяжье 66
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 67
ВЫВОДЫ 68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 69
Высшие водные растения играют большую роль в водных экосистемах, являясь продуцентами органического вещества, автотрофами, первичными звеньями в пищевых цепях. Активно участвуя в процессах фотосинтеза,водные и водно-болотные растения способствуют насыщению воды кислородом и биологическому самоочищению. Заросли растений
механически задерживают загрязняющие вещества и служат убежищем и биотопом для видов, участвующих в самоочищении. Кроме того, водные и водно-болотные растения способны аккумулировать биогенные и загрязняющие вещества [11].
Анализ зарастания растениями водных объектов в пространстве считается возможным при использовании различных картографических научных приемов. Рассматривают традиционный метод, применяемый при картировании распределения прибрежно-водной растительности по В.М. Катанской (1981). Он основан на прокладке профилей и трансект на водоёме. Одновременно разивался визуальный метод по В.Г. Папченкову (1979, 1982, 2003 б, 2006 а), он связан с визуальной оценкой площади зарастания зеркала воды. По мнению многих исследователей (Серапинас, 2000; Кузьмин и др., 2005; Кочеткова, 2011 б; Высоцкий и др., 2012; Кочеткова, 2012 а) [19, c.5] дистанционный метод позволяет качественнее и быстрее обрабатывать графический материал. При использовании совремнных технологий предоставляется возможность повысить точность вычисленей площади зарастания на водном объекте, при качественных графических материалах возможно установить визуальные различия между видами растений.
Целью настоящих исследований является применение картографического анализа для выявления сильных изменений площадей зарастания на водных объектах. В соответствии с данной целью выпускной квалификационной работы, были поставлены следующие задачи:
1. O3HaKoM4eHne с литературными данными;
2. Выбор программы для выявления динамики растительного покрова;
3. Выявление и выделение на карте областей по годам с произрастанием прибрежной и водной растительности на водных объектах;
4. Вычисление площади зарастания на водных объектах в программе Google ЕаПй.
5. Вычисление и сравнение площадей произрастания прибрежной растительности на водных объектах в период с 2004 по 2017 гг.
1. Метод дает возможность уточнить ранее полученные данные по зарастанию водоемов тростником, рогозом и другими крупными воздушноводными растениями.
2. Площадь подводных зарослей макрофитов достоверно не выявляется в силу особенностей космических снимков.
3. В результате данных исследований выявлено, что с помощью картографических материалов возможно выявления динамики произрастания прибрежных зарослей водно-болотных растений.
4. Вычислена площади прибрежной растительности по разным годам.
5. Границы прибрежных зарослей водных объектов имеют нестабильные очертания в динамике, площадь изменяется хаотично. Выявлены участки, наиболее сильно подверженные изменению площади произрастания.
6. Площадь подводных зарослей макрофитов достоверно не выявляется в силу особенностей космических снимков.
7. Рекомендованы масштабы тематических и топографических карт для моделирования и оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций на магистральных трубопроводах в случае их прохождения через подводные переходы, зоны лесных пожаров, участки со сложными геологическими процессами. С использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ), дешифровки аэрокосмоснимков рекомендованные карты могут быть использованы для разработки методов защиты и смягчения последствий аварий в случае возникновения природных или техногенных ЧС руководящими органами и службами, занимающимися устранением последствий.