Influence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part

dc.citation.epage38
dc.citation.issue2(27)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.spage24
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБурштинська, Х. В.
dc.contributor.authorБабушка, А. В.
dc.contributor.authorБубняк, І. М.
dc.contributor.authorБабій, Л. В.
dc.contributor.authorТретяк, С. К.
dc.contributor.authorBurshtynska, Kh. V.
dc.contributor.authorBabushka, A. V.
dc.contributor.authorBubniak, I. M.
dc.contributor.authorBabiy, L. V.
dc.contributor.authorTretyak, S. K.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-06-14T20:25:17Z
dc.date.available2020-06-14T20:25:17Z
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.description.abstractМета роботи – дослідити вплив Передкарпатського прогину та Волино-Подільської височини на характер зміщень приток Дністра та визначення стійкості їх русел. Об’єктом цього дослідження є річка Дністер та її ліві й праві притоки. Розглядаючи основні чинники, що впливають на природу горизонтальних зміщень русла, спричинених як природними, так і антропогенними чинниками, особливу увагу автори приділили геологічним структурам у районі, де протікає річка Дністер та її притоки. Методи. Застосовуючи програмний пакет ArcGIS, автори виконали моніторинг протягом 100 років, використовуючи різні топографічні, геологічні, ґрунтові карти та космічні зображення. Для моніторингу зміщень русел річок правобережно-лівобережних приток Дністра використано: топографічні карти в масштабах 1:100000 та 1:75000 (австрійський період – 1886 р., 1910 р., польський період – 1930 р., радянський період – 1985 р., 1989 р.); космічні зображення Landsat 7 (2000 р.), Landsat 8 (2014 р.) та Sentinel 2 (2016 р., 2017 р.); і ґрунтову карту масштабу 1: 200000. Це дає підстави говорити про різний характер зміщень. Результати. Річка Дністер протікає на кордоні двох структур – Передкарпатського прогину та Волино-Подільської височини. Правобережні притоки (Бистриця, Лімниця, Стрий тощо), які починаються в Карпатах, перетинають зовнішні та внутрішні межі Передкарпатського прогину і характеризуються стійкістю русла річки в гірській частині, багаторічним і значним меандруванням (особливо для р. Стрий) у межах Прикарпаття. Літологічні родовища істотно впливають у гирлі річки Стрий. Для цих приток, за результатами дослідження, спостерігаються великі горизонтальні зміщення, вони поширюються на: річку Лімниця – 500 м, річку Бистриця – 580 м, річку Стрий – 1200 м. До лівобережних приток, розташованих на Волино-Подільській височині, належать річки Золота Липа, Серет, Збруч, Смотрич та Стрипа. Вони сильно звивисті, але набагато стійкіші в горизонтальних зміщеннях. Максимальні зміщення для цих річок – 300–380 м. Наукова новизна. Дослідження охоплює вплив геологічних структур на зміщення ліво-правобережних приток річки Дністер та аналіз основних математичних виразів, які використовують для оцінки стійкості русел річок. Практичне значення. Результати моніторингу процесів деформації русла повинні враховуватися під час вирішення завдань, пов’язаних з русловими процесами річки, а саме: розроблення та будівництва гідротехнічних споруд, проєктування мереж електропередачі на перетині річок, розвиток газопроводів, визначення небезпечних зон затоплення, визначення наслідків руйнування після спалахів або сезонних повеней, встановлення меж природоохоронних зон, управління відпочинковою діяльністю, моніторинг стану прикордонних земель та встановлення кордону вздовж річок.
dc.description.abstractAim of work is to investigate the influence of the Precarpathian bend and the Volynian-Podolian upland for the nature of displacement of the Dnister River tributaries and to determine stability of river channels. The object of this research is the Dnister River and its left and right tributaries. Considering the main factors influencing the nature of the horizontal riverbed displacements caused by both natural and anthropogenic factors, special attention is focused on the geological structures in the area on which Dnister River and its tributaries flow. Methods. Applying the software package ArcGIS authors had implemented the monitoring for a 100 year period using various topographical, geological, ground maps, and space images. For monitoring of displacements of the riverbeds of right and left bank tributaries of the Dnister there were used: topographic maps at scales 1:100000 and 1:75000 (Austrian period – 1886, 1910, Polish period –1930, the Soviet period – 1985, 1989); space images Landsat 7 (2000), Landsat 8 (2014) and Sentinel 2 (2016, 2017); and soil map scale 1:200000. It allows declaration about the different nature of the displacements. Results. The Dnister River flows on the border of two structures - the Precarpathian bend and the Volynian-Podolian upland. The right bank tributaries (Bystrytsia, Limnytsia, Stryi, and others) that begin in the Carpathians, cross the outer and inner boundaries of the Precarpathian bend, and are characterized by riverbed stability in the mountainous part, with multithreading and considerable meandering (especially for the Stryi River) within the Precarpathian bend. Lithological deposits have a significant influence at the mouth of the Stryi River. For these tributaries, according to the results of the study, large horizontal displacements are observed, they extend for: Limnytsia river – 500 m, Bystrytsia river – 580 m, Stryi River – 1200 m. The left bank tributaries, which are located on the Volynian-Podolian upland, include Zolota Lypa, Seret, Zbruch, Smotrych, and Strypa rivers. They are highly sinuos but much more stable in horizontal displacements. The maximum displacements for these rivers are 300–380 m. Scientific novelty. Investigation includes the influence of geological structures on the displacements of the left and right bank tributaries of the Dnister River and an analysis of the basic mathematical expressions that are used to evaluate the stability of the riverbeds. The practical significance. The results of monitoring riverbed deformation processes have to be considered while solving tasks related to riverbed processes, namely for: development and building of hydraulic engineering facilities, design of power transmission network when crossing rivers, development of gas transmission pipelines, determination of flood hazard zones and consequences of destruction after flash floods or seasonal floods, establishment of boundaries of land conservation areas, management of recreation activities, monitoring of the condition of frontier lands, and establishment of the border along the midstream of rivers.
dc.format.extent24-38
dc.format.pages15
dc.identifier.citationInfluence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part / Kh. V. Burshtynska, A. V. Babushka, I. M. Bubniak, L. V. Babiy, S. K. Tretyak // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 24–38.
dc.identifier.citationenInfluence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part / Kh. V. Burshtynska, A. V. Babushka, I. M. Bubniak, L. V. Babiy, S. K. Tretyak // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 24–38.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/52220
dc.language.isoen
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 2(27), 2019
dc.relation.ispartofGeodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL, 2(27), 2019
dc.relation.referencesBayrak, H. (2016). Changes in the small-riverbeds in
dc.relation.referencesthe context of the changes in the forestness of their
dc.relation.referencespools (for example, Pidbuz River of the
dc.relation.referencesStarosambir district). Problems of geomorphology
dc.relation.referencesand paleogeography of the Ukrainian Carpathians
dc.relation.referencesand adjacent territories, 1, 18–31.
dc.relation.referencesBuffington, J., Woodsmith, R., Booth, D. &
dc.relation.referencesMontgomery, D. (2003). Fluvial Processes in
dc.relation.referencesPuget Sound Rivers and the Pacific Northwest. In
dc.relation.referencesRestoration of Puget Sound Rivers, 46–78.
dc.relation.referencesBurshtynska, Kh., Malanii, O., & Shevchuk, V.
dc.relation.references(2010). Monitoring of deformation flows of the
dc.relation.referencesrivers channels. Suchasni dosiahnennia
dc.relation.referencesheodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zbirnyk
dc.relation.referencesnaukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho
dc.relation.referencestovarystva UTHK, I (19), 216–226 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesBurshtynska, Kh., Halochkin, M., Tretyak S. & Zayac
dc.relation.referencesI. (2017). Monitoring of the riverbed of river
dc.relation.referencesDnister of the Сarpathian Region using GIS
dc.relation.referencestechnologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 25–36. doi:10.14681/afkit.2017.002.
dc.relation.referencesBurshtynska, Kh., Shevchuk, V., Babushka, A.,
dc.relation.referencesTretyak, S. & Halochkin, M. (2018, September).
dc.relation.referencesResearch of the morphology of river Dnister using
dc.relation.referencesremote sensing and cartographic data. 25th
dc.relation.referencesAnniversary Conference Geographic Information
dc.relation.referencesSystems Conference and Exhibition “GIS
dc.relation.referencesODYSSEY 2018”. Conference proceedings, 64–72.
dc.relation.referencesBurshtynska, Kh., Shevchuk, V., Tretyak, S. &
dc.relation.referencesVekliuk, V. (2016). Monitoring of the riverbeds of
dc.relation.referencesrivers Dnister and Tisza of the Carpathian region.
dc.relation.referencesXXIII ISPRS Congress, Commission VII (Volume
dc.relation.referencesXLI-B7), 177–182. doi:10.5194/isprs-archivesXLI-B7-177-2016
dc.relation.referencesChalov, R. & Makkaveev, N. (1986). Channel
dc.relation.referencesprocesses. M.: MHU, 264 s.
dc.relation.referencesFriend, P. & Sinha, R. (1993). Braiding and
dc.relation.referencesmeandering parameters. Geological Society
dc.relation.referencesLondon. Special Publications, 75(1), 105-111.
dc.relation.referencesGuneralp, I. (2011). Channel avulsion processes on
dc.relation.referencesthe lower Brazos river, Texas/Guneralp I., Billy U.
dc.relation.referencesHales, Anthony M. Filippi. TWDB Final Report, 904830968, 88.
dc.relation.referencesHeeren, D. M., Mittelstet, A. R., Fox, G. A., Storm, D.
dc.relation.referencesE., Al-Madhhachi, A. T., Midgley, T. L., ... &
dc.relation.referencesTejral, R. D. (2012). Using rapid geomorphic
dc.relation.referencesassessments to assess streambank stability in
dc.relation.referencesOklahoma Ozark streams. Transactions of the
dc.relation.referencesASABE, 55(3), 957–968.
dc.relation.referencesHorishnyi, P. (2014). Horizontal deformations of the
dc.relation.referenceslower course of the river Stryi River in 1896-2006]. Problems of geomorphology and
dc.relation.referencespaleogeography of the Ukrainian Carpathians and
dc.relation.referencesadjacent territories, 68–74. Retrieved from
dc.relation.referenceshttp://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10.
dc.relation.referencesJanicke, S. (2000). Stream channel processes. Fluvial
dc.relation.referencesGeomorphology. Water & Rivers Commission
dc.relation.referencesReport, 6, 1–12.
dc.relation.referencesKrylenko, Y., Dzahanyia, E. & Krylenko, V. (2005).
dc.relation.referencesEstimation of the stability of the rocks of mountain
dc.relation.referencesrivers]. Ekotekhnolohyia, 22s. Retrieved from
dc.relation.referenceshttps://www.proza.ru/2011/07/06/225
dc.relation.referencesKrzemień, K. (2006). Badania struktury I dynamiki
dc.relation.referenceskoryt rzek Karpackich. Infrastruktura i ekologia
dc.relation.referencesterenow wiejskich, 4/1, 131–142.
dc.relation.referencesLegg, N. & Olson, P. (2014). Channel Migration
dc.relation.referencesProcesses and Patterns in Western Washington: A
dc.relation.referencesSynthesis for Floodplain Management and
dc.relation.referencesRestoration. Ecology Publication, 36 p. Retrieved
dc.relation.referencesfrom https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
dc.relation.referencesObodovskyi, O. (2001). Hydrological and ecological
dc.relation.referencesassessment of river processes (on the example of
dc.relation.referencesthe rivers of Ukraine), Nika-Tsentr, 274 s. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesObodovskyi, O., Onyshchuk, V., Yaroshevych, O.
dc.relation.references(2005). Analysis of channel processes and
dc.relation.referencesrecommendations for managing the floodplain
dc.relation.referencescomplex in the foothill plain section of the Tisza
dc.relation.referencesRiver. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia.
dc.relation.referencesNauk. Zbirnyk, Tom 7, 69–88 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesPirmez, C., & Flood, R. D. (1995). In R. D. Flood,
dc.relation.referencesD. J. W. Piper, A. Klaus, & L. C. Peterson (Eds.),
dc.relation.referencesMorphology and structure of Amazon channel
dc.relation.references(Vol. 155) (pp. 23–45). Proceedings of the ODP,
dc.relation.referencesscientific results, College Station, TX: Ocean
dc.relation.referencesDrilling Program.
dc.relation.referencesRudko, H., & Petryshyn, V. (2014). Characteristics of
dc.relation.referencesdeposits of boulder-gravel-sandy rocks in the Lviv
dc.relation.referencesregion and their impact on the ecological state of
dc.relation.referencesthe environment. Mineralni resursy Ukrainy, 2014. 1, 39–47 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesShevchuk, V. & Burshtynska, Kh. (2011). Method of
dc.relation.referencesmonitoring the rivers in urban areas. Heodeziia,
dc.relation.referenceskartohrafiia i aerofotoznimannia, 75, 73–82 (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesSimon, A., & Klimetz, L. (2008). Magnitude,
dc.relation.referencesFrequency, and Duration Relations for Suspended
dc.relation.referencesSediment in Stable (“Reference”) Southeastern
dc.relation.referencesStreams 1. JAWRA Journal of the American Water
dc.relation.referencesResources Association, 44(5), 1270–1283.
dc.relation.referencesŻelaziński, J. (2014). Identyfikacja i opis zmian
dc.relation.referencesmorfologii koryta Wisły wywołanych obwałowaniem i regulacją wraz z oceną ich wpływu na
dc.relation.referencesryzyko powodziowe. Załącznik 1. Projekt:
dc.relation.referencesRewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie
dc.relation.referencesdegradacji doliny górnej Wisły jako korytarza
dc.relation.referencesekologicznego, 26 p.
dc.relation.referencesenBayrak, H. (2016). Changes in the small-riverbeds in
dc.relation.referencesenthe context of the changes in the forestness of their
dc.relation.referencesenpools (for example, Pidbuz River of the
dc.relation.referencesenStarosambir district). Problems of geomorphology
dc.relation.referencesenand paleogeography of the Ukrainian Carpathians
dc.relation.referencesenand adjacent territories, 1, 18–31.
dc.relation.referencesenBuffington, J., Woodsmith, R., Booth, D. &
dc.relation.referencesenMontgomery, D. (2003). Fluvial Processes in
dc.relation.referencesenPuget Sound Rivers and the Pacific Northwest. In
dc.relation.referencesenRestoration of Puget Sound Rivers, 46–78.
dc.relation.referencesenBurshtynska, Kh., Malanii, O., & Shevchuk, V.
dc.relation.referencesen(2010). Monitoring of deformation flows of the
dc.relation.referencesenrivers channels. Suchasni dosiahnennia
dc.relation.referencesenheodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zbirnyk
dc.relation.referencesennaukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho
dc.relation.referencesentovarystva UTHK, I (19), 216–226 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBurshtynska, Kh., Halochkin, M., Tretyak S. & Zayac
dc.relation.referencesenI. (2017). Monitoring of the riverbed of river
dc.relation.referencesenDnister of the Sarpathian Region using GIS
dc.relation.referencesentechnologies. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 25–36. doi:10.14681/afkit.2017.002.
dc.relation.referencesenBurshtynska, Kh., Shevchuk, V., Babushka, A.,
dc.relation.referencesenTretyak, S. & Halochkin, M. (2018, September).
dc.relation.referencesenResearch of the morphology of river Dnister using
dc.relation.referencesenremote sensing and cartographic data. 25th
dc.relation.referencesenAnniversary Conference Geographic Information
dc.relation.referencesenSystems Conference and Exhibition "GIS
dc.relation.referencesenODYSSEY 2018". Conference proceedings, 64–72.
dc.relation.referencesenBurshtynska, Kh., Shevchuk, V., Tretyak, S. &
dc.relation.referencesenVekliuk, V. (2016). Monitoring of the riverbeds of
dc.relation.referencesenrivers Dnister and Tisza of the Carpathian region.
dc.relation.referencesenXXIII ISPRS Congress, Commission VII (Volume
dc.relation.referencesenXLI-B7), 177–182. doi:10.5194/isprs-archivesXLI-B7-177-2016
dc.relation.referencesenChalov, R. & Makkaveev, N. (1986). Channel
dc.relation.referencesenprocesses. M., MHU, 264 s.
dc.relation.referencesenFriend, P. & Sinha, R. (1993). Braiding and
dc.relation.referencesenmeandering parameters. Geological Society
dc.relation.referencesenLondon. Special Publications, 75(1), 105-111.
dc.relation.referencesenGuneralp, I. (2011). Channel avulsion processes on
dc.relation.referencesenthe lower Brazos river, Texas/Guneralp I., Billy U.
dc.relation.referencesenHales, Anthony M. Filippi. TWDB Final Report, 904830968, 88.
dc.relation.referencesenHeeren, D. M., Mittelstet, A. R., Fox, G. A., Storm, D.
dc.relation.referencesenE., Al-Madhhachi, A. T., Midgley, T. L., ... &
dc.relation.referencesenTejral, R. D. (2012). Using rapid geomorphic
dc.relation.referencesenassessments to assess streambank stability in
dc.relation.referencesenOklahoma Ozark streams. Transactions of the
dc.relation.referencesenASABE, 55(3), 957–968.
dc.relation.referencesenHorishnyi, P. (2014). Horizontal deformations of the
dc.relation.referencesenlower course of the river Stryi River in 1896-2006]. Problems of geomorphology and
dc.relation.referencesenpaleogeography of the Ukrainian Carpathians and
dc.relation.referencesenadjacent territories, 68–74. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10.
dc.relation.referencesenJanicke, S. (2000). Stream channel processes. Fluvial
dc.relation.referencesenGeomorphology. Water & Rivers Commission
dc.relation.referencesenReport, 6, 1–12.
dc.relation.referencesenKrylenko, Y., Dzahanyia, E. & Krylenko, V. (2005).
dc.relation.referencesenEstimation of the stability of the rocks of mountain
dc.relation.referencesenrivers]. Ekotekhnolohyia, 22s. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.proza.ru/2011/07/06/225
dc.relation.referencesenKrzemień, K. (2006). Badania struktury I dynamiki
dc.relation.referencesenkoryt rzek Karpackich. Infrastruktura i ekologia
dc.relation.referencesenterenow wiejskich, 4/1, 131–142.
dc.relation.referencesenLegg, N. & Olson, P. (2014). Channel Migration
dc.relation.referencesenProcesses and Patterns in Western Washington: A
dc.relation.referencesenSynthesis for Floodplain Management and
dc.relation.referencesenRestoration. Ecology Publication, 36 p. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
dc.relation.referencesenObodovskyi, O. (2001). Hydrological and ecological
dc.relation.referencesenassessment of river processes (on the example of
dc.relation.referencesenthe rivers of Ukraine), Nika-Tsentr, 274 s. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenObodovskyi, O., Onyshchuk, V., Yaroshevych, O.
dc.relation.referencesen(2005). Analysis of channel processes and
dc.relation.referencesenrecommendations for managing the floodplain
dc.relation.referencesencomplex in the foothill plain section of the Tisza
dc.relation.referencesenRiver. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia.
dc.relation.referencesenNauk. Zbirnyk, Tom 7, 69–88 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenPirmez, C., & Flood, R. D. (1995). In R. D. Flood,
dc.relation.referencesenD. J. W. Piper, A. Klaus, & L. C. Peterson (Eds.),
dc.relation.referencesenMorphology and structure of Amazon channel
dc.relation.referencesen(Vol. 155) (pp. 23–45). Proceedings of the ODP,
dc.relation.referencesenscientific results, College Station, TX: Ocean
dc.relation.referencesenDrilling Program.
dc.relation.referencesenRudko, H., & Petryshyn, V. (2014). Characteristics of
dc.relation.referencesendeposits of boulder-gravel-sandy rocks in the Lviv
dc.relation.referencesenregion and their impact on the ecological state of
dc.relation.referencesenthe environment. Mineralni resursy Ukrainy, 2014. 1, 39–47 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenShevchuk, V. & Burshtynska, Kh. (2011). Method of
dc.relation.referencesenmonitoring the rivers in urban areas. Heodeziia,
dc.relation.referencesenkartohrafiia i aerofotoznimannia, 75, 73–82 (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenSimon, A., & Klimetz, L. (2008). Magnitude,
dc.relation.referencesenFrequency, and Duration Relations for Suspended
dc.relation.referencesenSediment in Stable ("Reference") Southeastern
dc.relation.referencesenStreams 1. JAWRA Journal of the American Water
dc.relation.referencesenResources Association, 44(5), 1270–1283.
dc.relation.referencesenŻelaziński, J. (2014). Identyfikacja i opis zmian
dc.relation.referencesenmorfologii koryta Wisły wywołanych obwałowaniem i regulacją wraz z oceną ich wpływu na
dc.relation.referencesenryzyko powodziowe. Załącznik 1. Projekt:
dc.relation.referencesenRewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie
dc.relation.referencesendegradacji doliny górnej Wisły jako korytarza
dc.relation.referencesenekologicznego, 26 p.
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2014_2014_10
dc.relation.urihttps://www.proza.ru/2011/07/06/225
dc.relation.urihttps://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1406028.html
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2019
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Burshtynska Kh. V., Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., Tretyak S. K.
dc.subjectмоніторинг
dc.subjectзміщення русла річки
dc.subjectкосмічні зображення
dc.subjectтопографічні карти
dc.subjectгеологічна будова
dc.subjectmonitoring
dc.subjectriverbed displacements
dc.subjectspace images
dc.subjecttopographic maps
dc.subjectgeological structure
dc.subject.udc528.92
dc.titleInfluence of geological structures on the nature of riverbed displacements for the rivers of the Dnister basin upper part
dc.title.alternativeВплив геологічних структур на характер зміщень русел рік верхньої частини басейну Дністра
dc.typeArticle

Files

License bundle

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