Hidrológiai Közlöny 2005 (85. évfolyam)

5. szám - Tímár Gábor–Telbisz Tamás: A meanderező folyók mederváltozása és az alakváltozás sebessége

52 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2005. 8 5. ÉV F. 5. SZ. Egy-két hazai környezetben ritkábban előforduló ka­nyarulat-típust érdemes külön is bemutatni. Az A típus, a bevágódott meander ( incised meander), melynek jel­lemzője, hogy bár alaprajzát tekintve „tökéletes" kanya­rulatról van szó, ám a vízfolyás erőteljesen bevágódott a felszínbe, és akár több száz méter mély, sziklafalakkal határolt, szűk völgyben folyik. Ezeknek a meandereknek a kialakulását leggyakrabban álöröklődéssel ( inherited incised meanders) magyarázzák. E szerint a vízfolyás egy korábbi alluviális térszínen más folyókhoz hasonló módon kezdett el kanyarogni, ám a terület kiemelkedésé­nek, és/vagy az erózióbázis süllyedésének köszönhetően fokozatosan bevágódott a keményebb alapkőzetbe. E­gyik legszebb típuspéldája a Colorado-fennsíkba mélyü­lő San Juan folyó, de látványos bevágódott meanderek találhatók például a Francia-középhegység karsztos szur­dokvölgyeiben is. Ez a meandertípus mérnöki szempont­ból a stabil meanderek közé tartozik, növekedése, ván­dorlása emberi időléptékben mérve elhanyagolható. Né­hol a bevágódott meanderek kifejlődését földtani ténye­zőkre lehet visszavezetni. Újabban fölmerült azonban az is, hogy egyes bevágódott meanderek mégis hasonló fej­lődést mutathatnak, mint a síksági kanyarulatok. Ezekre a kifejlődő bevágódott meanderekre ( emergent incised meanders) az előző altípussal ellentétben az aszimmetri­kus völgykeresztmetszet jellemző és futásváltozásaikról lefílződött folyókanyarulatok illetve ritkábban sziklahi­dak is tanúskodhatnak. Egy friss térinformatikai elemzés (Barbour és Stark, 2004) szerint a Csendes-óceán nyuga­ti peremtérségein elterülő hegységekben a kifejlődő be­vágódott meanderek aránya a tájfunok gyakoriságával mutat kapcsolatot. Ez arra vezethető vissza, hogy a hirte­len, heves esőzések következtében képes annyira megnö­vekedni a vízfolyások munkavégző képessége, hogy a meredek, keményebb völgyoldalakra kifejtett oldalirá­nyú erózió mértéke elérje a meanderezéshez szükséges küszöbértéket. A meandertípusok elkülönítésében egy további fontos szempont, hogy a mederszélesség térbeli változásai ho­gyan helyezkednek el a kanyarulat mentén. Brice (1975) egyik lényeges megfigyelése, hogy az aktív meanderek a kanyarulat ívében szélesebbek, mint az inflexiós pont közelében - ezért azok a kanyargó folyószakaszok, ame­lyek ezt nem mutatják, hanem „egyenszélességűek", vi­szonylag stabil szakasznak tekinthetők (Bl, Gl). Az F típus, a vándorló ( wandering) típus, pl. a Duna szigetközi főága, vagy a Tisza Királyháza-Tiszabecs kö­zötti szakasza Kárpátalján, erre gyors, szabálytalan, ne­hezen kiszámítható mederváltozások jellemzők, ezért a mérnöki gyakorlat során ezt a típust, mint „kezelhetet­len" esetet ki kell venni az előrejelzési vizsgálatokból ( Lagasse et al, 2004). A meanderek vándorlása A meanderek vándorlását számos tényező befolyásolja, amelyeket elviekben viszonylag könnyű számba venni, azonban a prediktív modellek számára gyakorlatilag le­hetetlen ennyi tényező számszerű beépítése. A fontosabb tényezők röviden összefoglalva: - Vízhozam (mennyiség, eloszlás), víz hőmérséklete, viszkozitása; - Hordalékhozam, összetétel; 7. ábra. Meanderek elmozdulásának egyszerű lehetőségei (Lagasse et aL, 2004 nyomán) A folyókanyarulatok időbeli fejlődését többféle mutató­számmal szükséges jellemezni (7. ábra). A meanderek víz­szintes elmozdulását két vektorösszetevőre bonthatjuk: a völgy lejtésirányára merőleges elmozdulásra ( extension), és lefelé történő elmozdulásra ( translation) - ez utóbbi ritka e­setekben lehet negatív is, azaz a meander felfelé is elcsúsz­hat (pl. Károlyi, 1960; Lagasse et al.. 2004). Ezen kívül vál­tozhat a görbületi sugár ( expansion ) továbbá elfordulhat az egész meander (rotation). Ezeket az adatokat általában m/év mértékegységgel szokás megadni, illetve a különböző mére­tű vízfolyások összehasonlítása érdekében a távolság-di­menziót a mederszélességgel való osztással megszüntethet­jük (fajlagos vándorlási ütem). E leggyakrabban alkalmazott mérőszámok mellett érde­kes eredményekkel szolgálhat a kanyargó vízfolyás által „átmozgatott" terület (A, reworked area) kiterjedése is (Larsen et al., 2003). Ennek számítása úgy történik, hogy a vízfolyás két kiválasztott időpontban megrajzolt középvo­nalai által bezárt területet vesszük figyelembe, bár ez csak egy minimum közelítés, hiszen a folyó által bejárt terület ennél nagyobb is lehet. Ebből egy új típusú vándorlási ü­tem fejezhető ki: Tágulás=R C i-R C| (Xí.yj)^^, Oldalirányú elmozdulás =y 2-y. (x„y,7j Lefelé történő elmozdulás=x,-x, - Völgy esése; - Szomszédos meanderek; - Part illetve mederanyag keménysége (erózióval szem­beni ellenállóképessége); - Geológiai, szerkezeti adottságok; - Vegetáció (Növényborítottság); - Emberi hatások; A meanderek vándorlását leírhatjuk empirikus és deter­minisztikus modellekkel egyaránt, kitűzött célunk lehet a folyó-dinamika mélyebb megértése (mint feljebb) vagy a minél pontosabb előrejelzés néhány évtizedes léptékben e­lőre. Lagasse et al. (2004) ez utóbbi megközelítést szem e­lőtt tartva, a szakirodalomban fellelhető modellek alapos végigtanulmányozása után arra a - látszólag triviális - vég­következtetésre jutottak, hogy „a folyó legjobb modellje maga a folyó." Az analitikus-teoretikus modellek egyrészt kénytelenek nagyon durva egyszerűsítéseket tenni (pl. E­gyenletes folyószélesség, egyenletes mélység, turbulens á­ramlások elhanyagolása, part- illetve mederanyag homogén volta stb.), másrészt gyakran még így is olyan bonyolultak, hogy a működtetésük költségei nincsenek arányban az ered­ménnyel. így a gyakorlati célú munkákhoz jelenleg egyér­telműen az empirikus modellek javasolhatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom