Features of the Formation of Ice Jams and Ice Dams on the Vaga River
Authors
DOI:
https://doi.org/10.34753/HS.2025.7.2.128+ Keywords
+ Abstract
The article examines the conditions for the formation of ice jams and ice dams on the Vaga River and their variability over a long period. The initial data included observations at hydrological posts, daily records of water levels and ice conditions, cartographic and archival materials, and satellite images. The analysis of the locations of ice jams and ice dams on the Vaga River was carried out using cartographic materials and navigation charts; the characteristics of the conditions for the formation of ice jams and ice dams over a long-term period were determined using spatial-temporal graphs of water levels. The formation of ice jams and ice dams is an integral part of the ice regime of the Vaga River and is observed in practice. Water level rises caused by blockages do not exceed marks above the dangerous phenomena and unfavorable phenomena levels; the ice-jamming rises in water levels at the Shenkursk and Pasva posts in some years exceed the dangerous phenomena and unfavorable phenomena marks. Ice jam rises in water levels are small compared to spring flood water levels and, as a rule, occur during the rising phase of spring floods. The locations of ice jams and ice dams are constant and do not change over a long period. Most often, they form in places where free transport of ice is disrupted: near bends, at the at the upstream ends of islands and in narrowings of the river, at the mouth of the Vaga River. Ice jams can persist for several months, while ice dams on the Vaga River are short-lived, lasting on average no more than 1–2 days. Ice dams are local in nature and, as a rule, the destruction of one dam does not lead to the formation of the next one downstream. In some years, when the river opens up inconsistently from the bottom upstream (against the current), ice dams may form at the edge of the ice cover. If the Northern Dvina River opens later, ice dams will form at the mouth of the Vaga River. Keywords: ice jam; ice dam; ice congestion; river section; ice regime; level regime.
+ Author Biographies
Ph. D. (Geography), senior researcher, State Hydrological Institute, Saint Petersburg, Russia, SPIN-code: 4301-359, https://orcid.org/0000-0002-5878-1458, Ph. D. (Technical), senior lecturer, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, SPIN-code: 2163-1842, https://orcid.org/0000-0003-1904-9456 Ph. D. (Geography), senior researcher, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, SPIN-code: 4275-8940, https://orcid.org/0000-0003-6392-1662
Liubov S. Banshchikova
Alexander E. Sumachev
Svetlana A. Agafonova
+ References
Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Т. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 260 с.
Бузин, В. А. Факторы образования и прогноз заторов льда на реках севера европейской территории России / В. А. Бузин // Метеорология и гидрология. 2010. № 4. С. 63–74.
Бузин В.А. Зажоры и заторы льда на реках России. Спб.: ГГИ, 2015. 240 с.
Калинин, В. Г. Исследование распространения заторов льда и их повторяемости на реках водосбора Воткинского водохранилища / В. Г. Калинин // Метеорология и гидрология. 2008. № 12. С. 96–101.
Вершинин, Д. А. Гидрометеорологические факторы формирования заторных явлений на р. Томи у г. Томска и их изменения во времени / Д. А. Вершинин, А. С. Тарасов, Н. В. Шац // Современные достижения и проблемы в области изучения окружающей среды: Материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием, Барнаул, 01–08 августа 2014 года / ответственный редактор Н.Ф. Харламова. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2014. С. 17–20.
Кильмянинов, В. В. Влияние метеорологических условий перед началом ледохода на масштаб заторных наводнений на р. Лена / В. В. Кильмянинов // Метеорология и гидрология. 2012. № 4. С. 86–89.
Метод долгосрочного прогноза максимальных уровней воды с учетом возможных заторов льда (р. Енисей – с. Назимово, р. Енисей – с. Ярцево, р. Тасеева – пос. Машуковка) / Д. А. Бураков, Л. А. Младенцева, В. Ф. Космакова, А. П. Кузнецова // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. 2009. № 36. С. 115–123.
Козлов Д. В. и др. Опасные ледовые явления на реках и водохранилищах России. 2015. 348с.
Козлов, Д. В. Многомерный анализ данных при оценке факторов заторообразования в речных бассейнах / Водные ресурсы. 2019. Т. 46, № 2. С. 132–141. DOI: 10.31857/S0321-0596462132-141.
Kozlov D.V., Kuleshov S.L. Multidimensional data analysis of jamming factors in river basins. Water resources, 2019, vol. 46, no. 2, pp. 132–141. DOI: 10.31857/S0321-0596462132-141
Лупачев Ю. В. Особенности динамики весенних ледоходов и заторов льда в устьях Северной Двины и Печоры // Водные ресурсы. 2001. Т. 28. № 2. С. 245–249.
Агафонова С. А., Фролова Н. Л. Особенности ледового режима рек бассейна Северной Двины // Водные ресурсы. 2006. Т. 33. № 6. С. 1–9.
Агафонова С. А., Фролова Н. Л. Влияние ледового режима рек севера Европейской территории России на гидроэкологическую безопасность в условиях изменения климата // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2009. № 4. С. 55–61.
Агафонова С. А., Василенко А. Н., Фролова Н. Л. Факторы образования ледовых заторов на реках бассейна Северной Двины в современных условиях // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016. №. 2. С. 82–90.
Донченко Р. В. Ледовый режим рек СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 247 с.
Мирошниченко С.А., Лучников А.И., Лепешкин С.А., Тиунов А.А. Разработка гидродинамической модели р. Вага для решения задач защиты на селенных пунктов от затопления // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2024. № 4. С. 73–86. DOI:10.35567/19994508-2024-4-73-86.
Сумачев, А. Э. Климатические изменения в бассейне реки Ваги / А. Э. Сумачев, Л. С. Банщикова, С. Ю. Почепко // Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии : Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 19–22 декабря 2023 года. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2024. С. 129–133.
Винников С.Д. Гидравлический метод оценки заторных масс льда в речных потоках. Метеорология и гидрология. 1978. № 6. С. 62–70.
Проскуряков Б. В., Берденников В. П. Метод модельного исследования разрушения ледяного покрова. Л. Гидрометеоиздат Труды ГГИ, 1972. Вып. 192. С. 7–23.
Банщикова Л.С. Мониторинг процесса заторообразования на реках по пространственно-временным графикам уровня воды. «Метеорология и гидрология». 2008. №. 9. С. 87–93
Банщикова Л.С. Выделение зон затопления при заторных наводнениях (на примере р. Печоры) // Сборник работ по гидрологии. № 28. 2011. С. 4–13.
Банщикова Л. С., Агафонова С. А., Сумачев А. Э. Особенности формирования заторов на Нижней Печоре в задачах разработки противозаторных мероприятий // Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутский государственный университет. 2023. С. 188–194.
+ Read article online
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Hydrosphere. Hazard processes and phenomena

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.