Дослідження руслових процесів середнього Дністра за матеріалами ДЗЗ- та ГІС-технологій

dc.citation.epage118
dc.citation.issueІІ (46)
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage113
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБурштинська, Х.
dc.contributor.authorЗаяць, І.
dc.contributor.authorГрицьків, Н.
dc.contributor.authorРоман, В.
dc.contributor.authorBurshtynska, Kh.
dc.contributor.authorZayats, I.
dc.contributor.authorHrytskiv, N.
dc.contributor.authorRoman, V.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-02-19T11:02:17Z
dc.date.available2024-02-19T11:02:17Z
dc.date.created2023-06-01
dc.date.issued2023-06-01
dc.description.abstractМета дослідження полягає в опрацюванні методики визначення горизонтальних зміщень русла Середнього Дністра за різночасовими космічними знімками і топографічними картами та їх аналізі. Завдання дослідження: дослідити чинники, які впливають на руслові процеси, зокрема на зміщення русла; враховуючи морфометричні та гідрологічні характеристики досліджуваної частини річки Дністер, визначити горизонтальні зміщення русла та вплив спорудження ГЕС на зміни русла та прируслової території. Предметом дослідження є методика дослідження руслових процесів річки Дністер на підставі використання ДЗЗ та ГІС-технологій. Об’єктом дослідження є руслові процеси річки Дністер. Результати. Для моніторингу русла річки Дністер у середній його частині використано топографічні карти 1928, 1942, 1982 років та космічні знімки Landsat-7 за 2000 р. та Landsat-8 за 2022 р. Аналіз горизонтальних зміщень ділянки від села Митків Чернівецької області до села Наддністрянське Вінницької області завдовжки близько 170 км свідчить, що річка має порівняно стійке русло, яке сильно меандрує. В першій каньйонній частині максимальні горизонтальні зміщення досягають 100–150 м; у другій з розширеною заплавою – 300–350 м; на третій ділянці з 1928–1942 рр. характерні незначні горизонтальні зміщення, в середньому значення коливаються від 20 м до 100 м. На цій ділянці побудовано три гідростанції, що зумовило зміни як самого русла, так і прируслових територій. Наукова новизна та практична значущість. Беручи до уваги всі чинники впливу на руслові процеси, можна зробити висновок, що актуальність цієї проблеми підкреслена її практичним значенням. Швидкий розвиток новітніх технологій отримання та опрацювання інформації про об’єкти земної поверхні, який ґрунтується на використанні даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем, дав можливість на нових засадах розв’язувати складні завдання дослідження руслових процесів, зокрема визначення горизонтальних зміщень русла Дністра.
dc.description.abstractThe aim of the research is to develop a methodology for determining the horizontal displacements of the Middle Dniester River channel using multi-temporal satellite imagery and topographic maps, as well as their analysis. The research tasks include investigating factors influencing channel processes, particularly the channel displacements; considering the morphometric and hydrological characteristics of the studied section of the Dniester River to determine the horizontal displacements of the channel and the impact of hydropower plant construction on the channel changes and riparian areas. The subject of the research is the methodology of studying channel processes of the Dniester River based on the use of remote sensing and GIS technologies. The object of the research is the channel processes of the Dniester River. Results: Topographic maps from 1928, 1942, and 1982, as well as Landsat-7 satellite imagery from 2000 and Landsat-8 imagery from 2022, were used for monitoring the channel of the Dniester River in its middle section. The analysis of horizontal displacements along a stretch of approximately 170 km, from Mytkiv village in Chernivtsi Region to Naddnistrovske village in Vinnytsia Region, indicates that the river has a relatively stable, highly meandering channel. In the first canyon section, maximum horizontal displacements reach 100–150 m; in the second section with an expanded floodplain, they reach 300–350 m; in the third section from 1928 to 1942, there are insignificant horizontal displacements, with average values ranging from 20 m to 100 m. Three hydropower plants have been constructed in this section, leading to changes in both the channel itself and the riparian areas. Scientific novelty and practical significance: Considering all the factors influencing channel processes, it can be concluded that the relevance of this issue is emphasized by its practical significance. The rapid development of advanced technologies for acquiring and processing information about Earth's surface, based on remote sensing data and geoinformation systems, has provided an opportunity to address complex research tasks related to channel processes, including the determination of horizontal displacements of the Dniester River channel, on new grounds.
dc.format.extent113-118
dc.format.pages6
dc.identifier.citationДослідження руслових процесів середнього Дністра за матеріалами ДЗЗ- та ГІС-технологій / Х. Бурштинська, І. Заяць, Н. Грицьків, В. Роман // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — № ІІ (46). — С. 113–118.
dc.identifier.citationenStudy of channel processes of the middle Dniester using remote sensing and GIS technologies / Kh. Burshtynska, I. Zayats, N. Hrytskiv, V. Roman // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No II (46). — P. 113–118.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61365
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, ІІ (46), 2023
dc.relation.ispartofModern Achievements of Geodesic Science and Industry, ІІ (46), 2023
dc.relation.referencesБурштинська Х., Третяк С., Галочкін М. (2017). Дослідження горизонтальних зміщень частини річки Дністер з використанням даних ДЗЗ та ГІСтехнології. Геодинаміка, № 2, С. 14–24.
dc.relation.referencesКовальчук І., Михнович В. (2002). Оцінка трансформації гідрологічного режиму Дністра та ризику екстремальних паводків. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, Том 3. С. 71–81.
dc.relation.referencesКовальчук І. П. (2003). Гідролого-геоморфологічні процеси в Карпатському реґіоні України. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. XII: Екологічний збірник. Екологічні проблеми Карпатського регіону. С. 101–125.
dc.relation.referencesКравчук Я., Зінько Ю., Гнатюк Р., Москалюк К. (2016). Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер’я. Проблеми геоморфології палеографії Українських Карпат і прилеглих територій, Вип. 1. С. 275–290.
dc.relation.referencesОбодовський О. Г. (1997). Оцінка стійкості русел річок Середнього та Нижнього Придніпров’я. Меліорація і водне господарство, № 84. С. 131–137.
dc.relation.referencesЮщенко Ю. (1991). Руслові процеси та охорона русел карпатських рік. Ерозійні та руслові процеси. Луцьк. С. 60–64.
dc.relation.referencesBurshtynska K., Halochkin M., Tretyak S., Zayats I. (2017). Monitoring of the riverbed of river Dniester of the Сarpathian Region using GIS technologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 29, 25–36. ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477. DOI: 10.14681/afkit.2017.002.
dc.relation.referencesBurshtynska K. V., Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., Tretyak S. K. (2019). Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part. Geodynamics, 2 (27), 24–38.
dc.relation.referencesBurshtynska K., Shevchuk V., Tretyak S., & Vekliuk V. (2016). Monitoring of the riverbeds of rivers dniester and tisza of the carpathian region. Paper presented at the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. ISPRS Archives, 41, 177–182. DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B7-177-2016.
dc.relation.referencesHabel M. (2013). Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of Wloclawek Reservoir. Kazimierz Wielki University Press, Bydgoszcz, 144.
dc.relation.referencesKaszowski L., Krzemień K. (1986). Metody typologii koryt rzecznyh. Zesz. nauk. UJ. Prace geograf., Z. 67, 7–23.
dc.relation.referencesKorpak J., Krzemien K., & Radecki-Pawlik A. (2008). Wpływ czynnikow antropogenicznych na zmiany koryt ciekow karpackich. Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich, 04. 1–88. file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/Wp%C5%82yw_czynnik%C3%B3w_antropogenicznych_n.pdf
dc.relation.referencesPramanik M. K. (2016). Morphometric Characteristics and Water Resource Management of Tista River Basin Using Remote Sensing and GIS Techniques. Hydrogeol Hydrol Eng 5:1. DOI: 10.4172/2325-9647.1000131.
dc.relation.referencesRichards K., Brasington J., Hughes F. (2002). Geomorphic dynamics of floodplains: ecological implications and a potential modelling strategy. Freshwater Biology, Vol. 47, 559–579.
dc.relation.referencesZolezzi G., Luchi R., Tubino M. (2012). Modeling morphodynamic processes in meandering rivers with spatial width variations. Rev. Geophys., Vol. 50(4), 1–24.
dc.relation.referencesenBurshtynska H., Tretyak S., Halochkin M. (2017). Study of horizontal displacements of a part of the Dniester River using data from the RS and GIS technology. Geodynamics, No. 2, 14–24.
dc.relation.referencesenKovalchuk I., Mykhnovich V. (2002). Assessment of the transformation of the Dniester hydrological regime and the risk of extreme floods. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Science Collection, Vol. 3, 71–81.
dc.relation.referencesenKovalchuk I.P. (2003). Hydrological and geomorphological processes in the Carpathian region of Ukraine. Proceedings of the Scientific Society named after Shevchenko, Vol. XII: Ecological collection. Environmental problems of the Carpathian region, 101–125.
dc.relation.referencesenKravchuk Ya., Zinko Yu., Hnatyuk R., Moskalyuk K. (2016). Assessment of geodiversity of geomorphological regions of Upper and Middle Transnistria. Problems of geomorphology of paleography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, Iss. 1, 275–290.
dc.relation.referencesenObodovsky O. H. (1997). Assessment of the stability of the riverbeds of the Middle and Lower Dnieper rivers. Reclamation and water management, No. 84, 131–137.
dc.relation.referencesenYushchenko Yu. (1991). Channel processes and protection of the channels of the Carpathian rivers. Erosional and channel processes. Lutsk, 60–64.
dc.relation.referencesenBurshtynska K., Halochkin M., Tretyak S., Zayats. I. (2017). Monitoring of the riverbed of river Dniester of the Сarpathian Region using GIS technologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 29, 25–36. ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2017.002.
dc.relation.referencesenBurshtynska K. V., Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., Tretyak S. K. (2019). Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part. Geodynamics, 2 (27), 24–38.
dc.relation.referencesenBurshtynska K., Shevchuk V., Tretyak S., & Vekliuk, V. (2016). Monitoring of the riverbeds of rivers dniester and tisza of the carpathian region. Paper presented at the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 41, 177–182. DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B7-177-2016.
dc.relation.referencesenHabel M. (2013). Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of Wloclawek Reservoir. Kazimierz Wielki University Press, Bydgoszcz, 144.
dc.relation.referencesenKaszowski L., Krzemień K. (1986). Metody typologii koryt rzecznyh. Zesz. nauk. UJ. Prace geograf., Z. 67, 7–23.
dc.relation.referencesenKorpak, J., Krzemien, K., & Radecki-Pawlik, A. (2008). Wpływ czynnikow antropogenicznych na zmiany koryt ciekow karpackich. Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich, 04, 1–88. file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/Wp%C5%82yw_czynnik%C3%B3w_antropogenicznych_n.pdf
dc.relation.referencesenPramanik M. K. (2016). Morphometric Characteristics and Water Resource Management of Tista River Basin Using Remote Sensing and GIS Techniques. Hydrogeol Hydrol Eng., 5:1. DOI: 10.4172/2325-9647.1000131.
dc.relation.referencesenRichards K., Brasington J., Hughes F. (2002). Geomorphic dynamics of floodplains: ecological implications and a potential modelling strategy. Freshwater Biology, Vol. 47, 559–579.
dc.relation.referencesenZolezzi G., Luchi R., Tubino M. (2012). Modeling morphodynamic processes in meandering rivers with spatial width variations. Rev. Geophys., Vol. 50(4), 1–24.
dc.relation.urifile:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/Wp%C5%82yw_czynnik%C3%B3w_antropogenicznych_n.pdf
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2023
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.subjectрічка Дністер
dc.subjectруслові процеси
dc.subjectмоніторинг
dc.subjectкосмічний знімок
dc.subjectзміщення русла
dc.subjectDniester river
dc.subjectriverbed processes
dc.subjectmonitoring
dc.subjectspace photo
dc.subjectriverbed displacement
dc.subject.udc528.8
dc.titleДослідження руслових процесів середнього Дністра за матеріалами ДЗЗ- та ГІС-технологій
dc.title.alternativeStudy of channel processes of the middle Dniester using remote sensing and GIS technologies
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2023nII_Burshtynska_Kh-Study_of_channel_processes_113-118.pdf
Size:
958.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2023nII_Burshtynska_Kh-Study_of_channel_processes_113-118__COVER.png
Size:
519.83 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.86 KB
Format:
Plain Text
Description: