<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">geomorf</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Геоморфология и палеогеография</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Geomorfologiya i Paleogeografiya</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2949-1789</issn><issn pub-type="epub">2949-1797</issn><publisher><publisher-name></publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2949178924020067</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">PNVTRU</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">geomorf-3065</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Научные сообщения</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Short communications</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Массовое смещение обломочного материала в зоне осушки Воткинского водохранилища (р. Кама)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Underwater mass movements on seasonally inundated banks of the Votkinsk Reservoir (Kama River, Russia)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Егоров</surname><given-names>И. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Egorov</surname><given-names>I. Е.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">egorov.i53@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Глейзер</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gleyzer</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">igor.gleyzer.57@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8498-1202</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Григорьев</surname><given-names>И. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grigorev</surname><given-names>I. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ivangrig@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Казаков</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kazakov</surname><given-names>A. G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">izhkag1974@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Удмуртский государственный университет, Ижевск</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Udmurt State University, Izhevsk</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>21</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>55</volume><issue>2</issue><fpage>126</fpage><lpage>137</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Егоров И.Е., Глейзер И.В., Григорьев И.И., Казаков А.Г., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Егоров И.Е., Глейзер И.В., Григорьев И.И., Казаков А.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Egorov I.Е., Gleyzer I.V., Grigorev I.I., Kazakov A.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://geomorphology.igras.ru/jour/article/view/3065">https://geomorphology.igras.ru/jour/article/view/3065</self-uri><abstract><p>Изложены методы и результаты полевых исследований процессов массового смещения обломочного материала, проведенных на стационаре в зоне осушки на правобережье Воткинского водохранилища в районе с. Галёво. Они включают в себя наблюдения за разрушением стенок обвально-осыпных склонов, сложенных преимущественно алевролитами, подрезаемых абразией, а также за особенностями смещения обломков. Темпы разрушения склонов определены с помощью высокоточной тахеометрической съемки в безотражательном режиме, скорости смещения обломков вычислены по результатам массовых замеров их положения на снимках, полученных с БПЛА и топогеодезической съемки. В пределах прибрежного мелководья впервые установлены и количественно оценены скорости медленного массового смещения материала, поступающего на отмель за счет разрушения берегов. Основной вклад в объеме рыхлого материала, поступающего в чашу водохранилища на данном участке, дают процессы осыпания. Скорость отступания склона составляет 14—15 см/год, что дает величину поступления коллювия к его подножью в объеме 6.6—7 м3 на погонный метр в год. Поэтому физическое выветривание приобретает в условиях водохранилища значение важнейшего фактора изменения надводной части береговых геоморфосистем, наряду с абразией. Формирование же основных литодинамических потоков подводных участков мелководья береговой зоны связано с разнообразными процессами — волновой деятельностью, массовым движением материала в подводных условиях и т. д. Зафиксировано, что слой рыхлых наносов, выстилающий мелководье слоем в несколько десятков сантиметров перед ледоставом, сползает в зоне осушки на расстояние до 15—20 м к началу весеннего сброса воды. Также установлен факт смещения и валунов, скорости движения которых в основном укладываются в диапазоне 10—20 см/год. Массовое смещение мелкозема в летнее время компенсируется поступлением продуктов осыпания, обваливания и абразии. Полученные данные могут использоваться для оценки роли различных процессов на мелководье водохранилища и при расчетах темпов заиления его чаши.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents a study conducted at a monitoring site near the village of Galyovo on the right bank of the Votkinsk reservoir. The research focuses on the processes of mass movement of fine and clastic material, including the destruction of rockfall slopes and the displacement of debris. The following methods and results were employed. Observations were conducted on the destruction of rockfall slopes, primarily composed of siltstones undercut by abrasion. The peculiarities of debris displacement were also noted. High-precision tacheometric surveying in non-reflective mode was used to determine the rates of slope failure. This method allowed for accurate measurements of slope movement. The rates of debris displacement were calculated by analyzing images obtained from drones and conducting topographic surveying. Mass measurements of the debris position were used to quantify the displacement rates. For the first time, the rates of slow mass movement of material delivered to the shoal due to bank destruction were determined and quantified. The main contribution to the volume of loose material entering the reservoir at the monitoring site was caused by weathering of high slopes. The rate of slope retreat was determined to be 14—15 cm/year, resulting in an input of colluvium of 6.6—7 m3 per linear meter per year. In the seasonally submerged areas of the shallow coastal zone, sediment transport was found to be related to various processes, including wave activity and mass movement of material in underwater conditions. The study recorded the displacement of sediments lining the shallow coastal zone before the formation of seasonal ice cover, with sliding distances of 15—20 meters by the beginning of spring water discharge. The movement of boulders was also observed, mainly in the range of 10—20 cm/year. It was noted that mass displacement of fine sediments in the summer was compensated by the input of products of crumbling, collapse, and bank abrasion. The data obtained from this study can be used to assess the role of various processes in the shallow water of the reservoir and calculate the rate of siltation of the reservoir. This information is valuable for understanding and managing the geomorphological dynamics of the coastal area and the reservoir.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>алевролиты</kwd><kwd>осыпание</kwd><kwd>обваливание</kwd><kwd>абразия</kwd><kwd>литодинамические потоки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>siltstones</kwd><kwd>shedding</kwd><kwd>collapsing</kwd><kwd>abrasion</kwd><kwd>lithodynamic flows</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00194. https://rscf.ru/project/23-27-00194</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was funded by the Russian Science Foundation, Project № 23-27-00194. https://rscf.ru/project/23-27-00194</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агафонов Б. П. (1981). Процесс отступания свежеобразованных уступов на склонах. География и природные ресурсы. № 4. С. 37—45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Auzert A.V. La mezure du creep: mise au point bibliographique. //Rech. Geogr. Strasbourg, 1982, №19-21b, p.211-218.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агафонов Б. П. (1986). О природе медленного смещения рыхлого покрова. Известия АН СССР. Серия географическая. № 4. С. 55—64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dedkov A.P., Duglav V.A. Medlennoe dvizhenie pochvenno-gruntovyh mass na zadernovannyh sklonah. //Izv. AN SSSR. Ser. Geogr., 1967, №4, s.90-93.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агафонов Б. П. (2005). Восходящие литопотоки в формировании берегов озер (на примере Байкала). В сб.: Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. М.: Географический факультет МГУ. С. 197—199.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Azhigirov A.A., Golosov V.N. Ocenka medlennyh smeshchenij pochvenno-gruntovyh mass pri inzhenerno-geograficheskih issledovaniyah. //Geomorfologiya. 1990. №1, s.33-40.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ажигиров А. А., Голосов В. Н. (1990). Оценка медленных смещений почвенно-грунтовых масс при инженерно-географических исследованиях. Геоморфология. № 1. С. 33—40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov I.E., Gleizer I.V., Kazakov A.G. Skorosti medlennogo massovogo smeshcheniya gruntov v nadvodnyh i podvodnyh usloviyah vodosbornogo bassejna. //33 plenarnoe mezhvuz. koord. Soveshchanie po probleme erozionnyh, ruslovyh i ust'evyh processov. Nizhnevartovsk: Izd-vo NVGU, 2018, s. 96-98.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беркгаут В. В., Белоусова Н. И. (1985). Движение почв по склонам и почвы. Геоморфология. № 1. С. 57—65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mozzherin V.I., Kurbanova S.G., Kurzhanova A.A. O skorosti pojmennoj deflyukcii v Srednem Povolzh'e. //17 plenarnoe mezhvuz. kord. soveshch. po probleme  erozionnyh, ruslovyh i ust'evyh processov. Krasnodar, 2002. s.145-146.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воскресенский С. С. (1971). Динамическая геоморфология. Формирование склонов. М.: МГУ. 229 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agafonov B.P. O prirode medlennogo smeshcheniya ryhlogo pokrova. //Izv. AN SSSR. Ser. Geogr., 1986, №4, s. 55-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дедков А. П., Дуглав В. А. (1967). Медленное движение почвенно-грунтовых масс на задернованных склонах. Известия АН СССР. Серия географическая. № 4. С. 90—93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moeyersons J. A possible causal relationship between creep and sliding on Rwaza Hill, southern Rwanda. // Earth surface process and landforms. 1989, 14, №6-7, p.597-614.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров И. Е., Глейзер И. В., Казаков А. Г. (2018). Скорости медленного массового смещения грунтов в над- водных и подводных условиях водосборного бассейна. В сб.: Тридцать третье пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (г. Нижневартовск, 2—4 октября 2018 г.): Доклады и краткие сообщения. Нижневартовск: Изд-во НВГУ. С. 96—98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sturman V.I., Egorov I.E., Artem'ev A.A. Kompleksnyj geoekologicheskij podhod k resheniyu problemy avarijnosti promyslovyh nefteprovodov. // Energetika i neftyanaya promyshlennost'. №1, 2002, s.67-74.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров И. Е., Глейзер И. В., Казаков А. Г. (2019). Особенности развития рельефа прибрежного мелководья Воткинского водохранилища. В сб.: Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях: Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием, объединенной с XXXIV пленарным совещанием Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (г. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 3—6 сентября 2019 г.). М.: ЛЕНАНД. С. 197—198.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berkgaut V.V., Belousova N.I. Dvizhenie pochv po sklonam i pochvy. // Geomorfologiya, 1985, №1, s.57-65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маккавеев Н. И., Калинин А. М. (1969). Смещение крупных обломков и блоков пород в результате аблювиального эффекта. В сб.: Экспериментальная геоморфология. Вып. 2. М.: Изд-во МГУ. С. 107—112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tabor R.W. Origin of ridge-top depressions by largescale creep in the Olimpic mountains, Washington. Bull. Geol. Soc. Amer., 1971. 82. №7, p.1811-1822.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мозжерин В. И., Курбанова С. Г., Куржанова А. А. (2002). О скорости пойменной дефлюкции в Среднем Поволжье. В сб.: Сообщения семнадцатого пленарного Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Краснодар: Краснодарский аграрный университет. С. 145—146.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov I.E., Gleizer I.V., Kazakov A.G. Osobennosti razvitiya rel'efa pribrezhnogo melkovod'ya Votkinskogo vodohranilishcha. // Zakonomernosti proyavleniya erozionnyh i ruslovyh processov v razlichnyh prirodnyh usloviyah: 34 plenarnoe mezhvuz. koord. soveshch. po probleme erozionnyh, ruslovyh i ust'evyh processov. M., 2019, s.197-198.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаров Н. Н. (2007). Пространственно-временные особенности морфолитогенеза береговой зоны приплотинного участка Воткинского водохранилища. Географический вестник. № 1—2. С. 11—19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agafonov B.P. Process otstupaniya svezheobrazovannyh ustupov na sklonah. // Geografiya i prirodnye resursy. 1981, №4, s. 37-45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаров Н. Н. (2008). Геодинамика побережий водохранилищ Пермского края. Пермь: ЗАО “Полиграфком- плект”. 152 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agafonov B.P. Voskhodyashchie litopotoki v formirovanii beregov ozyor (na primere Bajkala). //Novye i tradicionnye idei v geomorfologii. 5 Shukinskie chteniya. M.: Geograficheskij fakul'tet MGU, 2005, s. 197-199.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панов Д. Г. (1966). Общая геоморфология. М.: Высшая школа. 426 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pozdnyakov A.V., Rojhvager Z.B. Matematicheskaya model' razvitiya sklona pri vyazkoplasticheskom smeshchenii oblomochnogo materiala. // Geomorfologiya, 1980, №4, s.54-60.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поздняков А. В., Ройхвагер З. Б. (1980). Математическая модель развития склона при вязкопластическом смещении обломочного материала. Геоморфология. № 4. С. 54—60.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Harris C. Processes of soil movement in turfbanked solifluction lobes, Oc-stindan, Northern Norway. //Pol. Geomorphol., London, 1972, p.155-174.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стурман В. И., Егоров И. Е., Артемьева А. А. (2002). Комплексный геоэкологический подход к решению проблемы аварийности промысловых нефтепроводов. Энергетика и нефтяная промышленность. № 1. С. 67—74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Swanston D.N. Creep and earthflow from undisturbed and management impacted slopes in the Coast and Cascade ranges of the Pasific northwest, USA. // IASH-AISH Publ., 1981, №132, p.76-94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимофеев Д. А. (1978). Терминология денудации и склонов. М.: Наука. 243 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тимофеев Д. А. (1978). Терминология денудации и склонов. М.: Наука. 243 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Auzert A. V. (1982)/ La mezure du creep: mise au point bibliographique. Recherche Geographiques Strasbourg. № 19—21b. Р. 211—218.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Auzert A. V. (1982)/ La mezure du creep: mise au point bibliographique. Recherche Geographiques Strasbourg. № 19—21b. Р. 211—218.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Harris C. (1972). Processes of soil movement in turfbanked solifluction lobes, Okstindan, Northern Norway. Polar Geomorphol. Symp. Aberdeen. London, Inst. Brit. Geogr. P. 155—174.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Harris C. (1972). Processes of soil movement in turfbanked solifluction lobes, Okstindan, Northern Norway. Polar Geomorphol. Symp. Aberdeen. London, Inst. Brit. Geogr. P. 155—174.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Moeyersons J. (1989). A possible causal relationship between creep and sliding on Rwaza Hill, southern Rwanda. Earth Surf. Processes Landforms. V. 14. Iss. 6. P. 597—614. https://doi.org/10.1002/esp.3290140615</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moeyersons J. (1989). A possible causal relationship between creep and sliding on Rwaza Hill, southern Rwanda. Earth Surf. Processes Landforms. V. 14. Iss. 6. P. 597—614. https://doi.org/10.1002/esp.3290140615</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Swanston D. N. (1981). Creep and earthflow from undisturbed and management impacted slopes in the Coast and Cascade ranges of the Pasific northwest, U.S.A. In: Erosion and sediment transport in Pacific Rim steeplands. Davies T. R.H., Pearce A. J. (Eds.). Christchurch, New Zealand. I.A.H.S. Publ. 132. Washington, DC and Wallingford, United Kingdom: International Association of Hydrological Sciences. P. 76—94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Swanston D. N. (1981). Creep and earthflow from undisturbed and management impacted slopes in the Coast and Cascade ranges of the Pasific northwest, U.S.A. In: Erosion and sediment transport in Pacific Rim steeplands. Davies T. R.H., Pearce A. J. (Eds.). Christchurch, New Zealand. I.A.H.S. Publ. 132. Washington, DC and Wallingford, United Kingdom: International Association of Hydrological Sciences. P. 76—94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tabor R. W. (1971). Origin of ridge-top depressions by largescale creep in the Olimpic mountains, Washington. Bull. Geol. Soc. Am. V. 82. № 7. P. 1811—1822. https://doi. org/10.1130/0016-7606(1971)82[1811: OORDBL]2.0.CO;2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tabor R. W. (1971). Origin of ridge-top depressions by largescale creep in the Olimpic mountains, Washington. Bull. Geol. Soc. Am. V. 82. № 7. P. 1811—1822. https://doi. org/10.1130/0016-7606(1971)82[1811: OORDBL]2.0.CO;2</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
