Изменить стиль страницы

  Помимо разрешения водохозяйственных задач, сооружения Г. должны отвечать и эстетическим требованиям; они служат созданию архитектурного ансамбля, органически связанного с окружающей природой. Вся территория гидроузла имеет чёткое архитектурно-функциональное зонирование. Нередко гидротехнический комплекс влияет на планировку и застройку расположенных поблизости старых и вновь возникающих городов, посёлков, заводов (Волховская ГЭС и г. Волхов, Днепрогэс и г. Запорожье). Гидроузлы, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, могут иметь единое архитектурно-стилевое решение (каскад Верхневолжских гидроузлов, СССР). Главные сооружения, организующие архитектурный ансамбль Г., — плотина, гидроэлектростанция, судоходный шлюз с подходными каналами. На рис. 1 показана схема Красноярского Г. на р. Енисей транспортно-энергетического назначения. В его состав входят водосливная и глухая бетонные плотины, ГЭС мощностью 5 млн. квт и судоподъёмник, расположенный на левом берегу реки. На рис. 2 приведён план строящегося Нурекского Г. на р. Вахш, который предназначен для регулирования стока реки в целях орошения и получения гидроэнергии. Г. включает самую высокую в мире каменно-земляную плотину (высота 300 м), береговой водосброс, туннельный водозабор, здание ГЭС и др.

  Лит. см. при ст. Гидротехника.

  В. Н. Поспелов.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i008-pictures-001-288622950.jpg

Новороссийский порт. Головная часть пирса.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i008-pictures-001-299144697.jpg

Участок Волго-Балтийского водного пути.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-204036874.jpg

Акведук через селевое русло на Каракумском канале.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-212443621.jpg

Рис. 2. Схема гидроузла Нурекской ГЭС на р. Вахш: 1 — плотина; 2 — водоприемник ГЭС; 3 — напорные водоподводящие туннели; 4 — уравнительные резервуары; 5 — турбинные водопроводы; 6 — здание ГЭС; 7 — открытое распределительное устройство; 8 — открытый водосброс с отводящим каналом; 9 — строительные туннели; 10 — верховая и низовая перемычки.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-216058090.jpg

Арочная плотина на р. Заале. ГДР.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-216723248.jpg

Общий вид водоприёмника плотины «Ал. Стамболийский». Болгария.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-216738118.jpg

Плотина Пеарес. Испания.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-219828456.jpg

Многоарочная плотина Бартлет. США.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-220976054.jpg

Плотина Тагокура. Япония.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-226951665.jpg

Плотина Братской ГЭС им. 50-летия Октября.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-228612238.jpg

Мингечаурская ГЭС.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-235653567.jpg

Общий вид гидроузла Йохенштейн. Австрия.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-235958802.jpg

Оросительная система на р. Чу. Плотина и распределительный узел.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i009-001-241024756.jpg

Рис. 1. Схема гидроузла Красноярской ГЭС на р. Енисей: 1 — здание ГЭС; 2 — водосливная часть плотины; 3 — глухая часть плотины; 4 — открытое распределительное устройство; 5 — наклонный судоподъемник; 6 — поворотный круг (мост) судоподъемника; ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-248519787.jpg

Плотина Мальга Биссина. Италия.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-256687663.jpg

Асуанская плотина. АРЕ.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-258244922.jpg

Волжская ГЭС им. В. И. Ленина.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-268490185.jpg

Многоарочная плотина Жирот. Франция.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-277827958.jpg

Усть-Каменогорская ГЭС.

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) i010-001-287879208.jpg

Куйбышевское водохранилище на участке судоходного шлюза.

Гидрофизика

Гидрофи'зика, раздел геофизики, изучающий физические процессы, протекающие в водной оболочке Земли (гидросфере). К общим вопросам, изучаемым Г., относятся: молекулярное строение воды во всех трёх её состояниях (жидком, твёрдом, газообразном); физические свойства воды, снега, льда — тепловые (теплопроводность, теплоёмкость), радиационные, электрические, радиоактивные, акустические, механические (упругость, вязкость и др.), а также процессы, происходящие в водоёмах — динамические (течения, волны, приливы и отливы), термические (нагревание и охлаждение водоёмов, испарение и конденсация, образование и таяние льда и снега), распространение, поглощение и рассеяние света в толще воды, снега и льда.

  Г. подразделяется на физику моря и физику вод суши. Последняя исследует реки, озёра, водохранилища, подземные воды и др. водные объекты на материках применительно к задачам гидрологии суши, а также термические и динамические процессы изменения запасов влаги в речных бассейнах (в верхнем, корнеобитаемом слое почвогрунтов и на поверхности — в снежном покрове, ледниках и снежниках). В физике вод суши развитие получили вопросы турбулентного движения воды, перенос турбулентными потоками наносов и взаимодействия потока и русла. Эта совокупность вопросов выделилась в особую дисциплину — динамику руслового потока. Довольно широко разработана термика пресных водоёмов — закономерности образования и роста поверхностного и внутриводного льда, тепловой баланс водоёмов и снежного покрова и т.п. В физике моря изучаются процессы, происходящие в морях и океанах: динамика морских течений, приливных, поверхностных и внутренних волн, взаимодействие моря с атмосферой, термика, акустика, оптика моря и др.

  Лит.: Шулейкин В. В., Физика моря, 4 изд., М., 1968; Великанов М. А., Гидрология суши, 5 изд., Л., 1964; Лебедев А. Ф., Почвенные и грунтовые воды, 4 изд., М. — Л., 1936.

  П. П. Кузьмин.

Гидрофилия

Гидрофили'я (от гидро... и греч. philia — любовь), приспособленность цветков некоторых водных растений к опылению под водой (например, у роголистника, наяды, взморника). Гидрофилами называют также погруженные в воду растения (см. Гидатофиты).