щему. Он более точно характеризует приращение массы снега: на единицу площади горизонтальной проекции склона, в том числе с учетом жидких осадков и метелей. 8. Оседание снега. Процессы уплотнения и оседания выпадающего снега увеличивают его сцепление и коэффициент внутреннего трения и этим способствуют повышению устойчи- вости снежного покрова. Снег малой плотности и т малую начальную прочность, но бЫСТрО уплотняется; плотный — снег при большой начальной прочности оседает медленно. Важное значение имеет оседание снега как во время снегопада или ме- тели, так и сразу после их окончания. На лавнносбразовапие иногда оказывает влияние оседание старого снега (например, неравномерные осадки снега под прочной снежной плитой могут привести к излому плиты и нарушению ее устойчивости). 9. Ветер. Ветровой перенос приводит к перераспределению снежного покрова и к образованию твердых корок и снежных плит и надувов. Ветер образует снежные карнизы и ниже их — скопления рыхлого снега. Сильный ветер создает подсос воз- духа из снежной толщи, чем способствует миграции — водяных паров и разрыхлению нижних слоев снега. В процессах лави- нообразования ветер играет важную роль, особенно как фактор метелевого снегопереноса. 10. Температура. Влияние температуры на лавинооб- разование многостороннее. Температура воздуха влияет на вид выпадающих частиц твердых осадков, на формирование и уп- лотнение и температурный режим снежного покрова. Различия: в температуре снежного покрова по глубине определяют про- цессы температуроградиентного метаморфизма. Температура снега существенно влияет на характеристики его вязких и прочностных свойств. Быстрое понижение температуры воздуха может приводить к образованию температурных трещин раз- рыва снежнего пласта и возникновению лавин. В США делались попытки использовать сведения о лавино- образующих факторах для оперативной оценки н прогнозиро- вания лавинной опасности. Для этой цели каждый из перечис- ленных факторов оценивался по десятибалльной системе в за- висимости от его предрасположения к лавинообразованию, за- тем эти баллы суммировались. Возможная сумма баллов от 0 до 100. Чем больше сумма баллов, тем вероятнее сход лавин, 0 означает отсутствие лавинной опасности, а 100 — наиболь- шую вероятность схода лавин. Подобные способы оценки лавинообразующих факторов для фоновых прогнозов лавинной опасности применяются и в неко- торых лазнлюопасных районах в СССР. Для прогноза лавин во время спегопадов для района Северного Тянь-Шаня в допол- нение к перечисленным 10 факторам исполвзуются еще харак- теристики синоптических процессов и устойчивости — снежной: толщи. При анализе синоптических процессов, — приводящих к снегопадам.и сходу лавин, выявлены наиболее типичные си- 98 туации и дана их количественная оценка в баллах. Устойчи- вость снежной толщи оценивается на основании — измерений сопротивления снега сдвигу на ЭКСПЕРНМЕНТЗЛЬНОЙ площадке н определения показателя устойчивости снежного покрова в зоне зарождения лавин. На основанин анализа и статистической обработки материалов наблюдений за лавинами и сопутству- ющих им метеорологических условий оценена вероятность схода 1 ммуч, 2,8 Ь Ь 24 РЕ ° о2 2,0 з ^ х 4 16 1,2 ° 0,8 ° 8% ое о, о. х ® х о 2 о 4 м6 ©С Рис. 8.1. Связь лавинообразования со средней интенсивностью осадков при снегопаде (2) и средней температурой воздуха (0ср) (Практиче- ское. пособие по прогиозированию лавинной опасности, (1979): 1— СЛС Кызылча; 2 — СЛС 'Дукант; 3 — СЛС Наугарзан; 4 — сход лавин не наблюдался ‚ лавин в баллах в зависимости от лавинообразующих факторов. Общая сумма баллов показывает степень лавинной опасности, с увеличением суммы растет вероятность схода — лавин. Под- счет баллов лавинообразующих факторов начинают произво- дить при накоплении 7—8 см нового снега на площадке наблю- дечий снеголавинной станции. Затем периодически, через опре- деленные промежутки времени, расчет повторяется. При изве- стной скорости прнроста толщины снега определяется — время до наступления лавинной опасности как время достижения кри- тической высоты снега. 4* 99