необходимо сделать, это оценить исходную информацию, полу- чаемую с топографических карт, для выяснения возможности по- строения гидроморфометрических зависимостей. В качестве примера рассмотрена горная часть бассейна реки Ахангаран. В этом районе имеется несколько метеорологических станций, осадкомерная и снегомерная сети, ведущие наблюдения за режимом осадков и снегонакоплением. Сток учитывается не- сколькими — гидрометеорологическими — постами, `что позволит в дальнейшем попытаться установить связь между гидрологически- ми процессами и морфометрическими характеристиками. В основе всех классификаций структуры речной сети лежит оп- ределение порядка (степени развития) реки, который зависит от количества и разветвленности притоков. Определение этих пара- метров для разных классификаций различно, но все они в боль- шей или меньшей степени оказываются чувствительными к мас- штабу используемых карт Одним из показателей степени развития речной сети. может служить коэффициент густоты речной сети О. Этот коэффициент также неустойчив к изменению масштаба. Цели данной работы таковы: 1) проследить ` закономерности изменения отображенных на топографических картах элементов структуры речной сети, устойчивых к изменению этого масштаба; 2) выбор показателя развития речной сети, устойчивого к измене- нию этого масштаба; 8) выбор классификации речной сети, наи- более подходящей для условий горной территории; 4) расчет не- которых параметров по морфометрическим показателям речной сети, определенным по картам разного масштаба. Попытки классифицировать различные речные системы были предприняты давно. Первой появилась европейская классифика- ция, в которой самый большой главный поток относился к 1 по- рядку, впадающие в него — ко П и так далее — по мере умень- шения величины потока его порядок возрастает. Таким образом получалось, что самые маленькие, в общем-то схожне в различ- ных водосборах, притоки относились к различным порядкам. В связи с этим в 1948 г. Роберт Е. Хортон предложил свою клас- сификацию, принципиально отличную от европейской. Элементар- ный неразветвленный водоток он назвал водотоком 1 порядка. Водоток Г порядка впадает в водоток П! порядка, который может принимать неограниченное число водотоков ! порядка. Водоток И порядка впадает в водоток ПГ порядка и так далее, Таким об- разом, главная река имеет самый высокий порядок (рис. 1а). Все это позволило Хортону сформулировать два основных зако: на: закон длин и закон чисел. В последующие годы классифика- ция Хортона подвергалась различным модификациям. А. Н. Штралер отказался от деления речной снстемы на глав- ную реку н её притоки [4]. Согласно его классификации при слия- нии двух элементарных неразветвленных водотоков Г порядка об- разуется водоток П порядка. Водоток П порядка меняет свой но- мер на Ш при слиянии с водотоком П порядка, принимая при 12