Безопасная толщина льда для человека и зимней переправы. Ледостав и поведение на тонком льду

Природное явление образования твердого ледового покрова на поверхности водоемов само по себе удивительно и связано прежде всего со свойствами воды - уникальной жидкости. Так вот, при плюсовой температуре все молекулы воды в каком-то объеме связаны между собой в бесконечные цепочки, поэтому в данном состоянии жидкость представляет из себя аморфное соединение с характерными свойствами. Однако, когда вода охлаждается ниже определенного температурного значения, начинается льдообразование - по сути это означает, что происходит разрыв цепочек воды на отдельные молекулы с распределением их в кристаллическую решетку. Вода из жидкого переходит в твердое агрегатное состояние - в лед, плотность которого заметно меньше плотности воды, поэтому лед имеет положительную плавучесть и может выдерживать значительную внешнюю нагрузку, которая тем больше, чем толще и однороднее ледовый покров.

Становление льда, или перволедье, практически никогда не проходит по идеальному с точки зрения физики сценарию. Часто бывает так, что наблюдается по нескольку коротких периодов образования временного ледового покрытия, которое, не достигнув достаточной прочности, размывается затем дождями, ослабляется сырыми туманами и разбивается ветром. В лучшем случае период перволедья может быть и очень коротким - одна-две тихие ночи с крепким морозом. Кроме того, само перволедье, если оно уже сложилось, можно условно разделить на некие фазы: перволедок (тонкий, но уже не разрушающийся ледок), крепкий хотя бы местами лед и надежный лед, сплошь покрывший некоторые водоемы и везде пригодный для рыбалки. Ясно, что не только на разных водоемах, но даже на одном эти фазы разнесены и по времени, и по акватории, порой значительно. Поэтому, планируя первые выходы на лед, нужно хорошо представлять, что происходит на том или ином водоеме в зависимости от его типа и от сложившейся погодной ситуации. Такие знания даются только благодаря ежегодным наблюдениям и сравнительному анализу.

Теперь подробнее о тех природных процессах, которые ведут к образованию на поверхности воды льда, и о его свойствах, обусловленных качеством самой воды и рядом внешних факторов. Самое главное тут - конвективный теплообмен между двумя средами, водой и воздухом, происходящий на границе раздела. Вода, являясь очень емким аккумулятором тепла, к концу летнего сезона оказывается гораздо более нагретой, чем атмосфера вблизи поверхности земли. Воздух, как менее плотный, а потому не такой энергоемкий, быстро остывает из-за ставших длинными ночей и удаления планеты от светила с изменением интенсивности и наклона солнечных лучей к поверхности. И чем ниже опускается температура воздуха, тем быстрее происходит теплообмен с водой.

Когда поверхностный слой воды охладится до температуры плюс 4 градуса, при которой эта жидкость скачком становится максимально плотной, она, практически не перемешиваясь, опустится вниз, вытесняя вверх теплую и более легкую воду. Таким образом происходит вертикальная циркуляция и очень медленное перемешивание всей толщи воды. Этот процесс конвекции постепенно затухает по мере приближения общей температуры к 4 градусам, но совсем никогда не прекращается - донные слои постоянно получают тепло от ложа водоема, которое зимой всегда несколько теплее воды, иначе бы водоемы промерзли до дна, а лед бы нарастал и сверху, и снизу, что обычно происходит в климатических зонах с вечной мерзлотой.

Когда основная масса воды примет температуру 4 градуса, начинается ее дальнейшее охлаждение до 0 градусов - это точка перехода дистиллированной воды в кристаллическое состояние, то есть точка замерзания. Переохлаждение ниже 0 градусов приводит к образованию льда.

В реальности в различных водоемах вода представляет собой некий раствор из солей и микровзвесей, отличающийся по составу, что обычно снижает температуру, необходимую для становления льда, и для разных водоемов эта температура неодинаковая. Опять же, идеальной картины замерзания воды в природе не бывает, и лед каждый год встает по-разному - это зависит от погоды, которой ледостав сопровождается, а также от типа водоема: большой он или маленький, глубокий или мелководный, с течением или непроточный. На образование льда влияют также колебания уровня воды, значительные по объему теплые бытовые стоки, продолжающееся кое-где судоходство.
Если ледостав происходит в тихую морозную погоду, то лед практически равномерно покрывает весь водоем, нарастая от берегов, и прежде всего в местах мелководий. Когда процесс становления льда сопровождается сильным ветром, то образование ледяного покрова на открытых пространствах больших водоемов задерживается надолго - крутые волны ломают и уносят непрочный тонкий перволедок и сбивают его к подветренному берегу, где при достаточно сильном морозе, быстро схватывающем этот хрупкий строительный материал, может образоваться весьма толстая, но менее прочная, чем сплошной лед, широкая закраина. Другая закраина из монолитного льда будет расти от наветренного берега, и чем круче, выше этот берег, тем шире прозрачный отмосток ляжет на воду.

При затихании ветра, если не случится внезапной оттепели, эти две закраины быстро соединятся, так как хорошо перемешанная и охлажденная вода будет готова к замерзанию. Однако рыболову еще долго следует помнить: где лед встал вначале - там он толще и прочнее. Понятно, что над большими глубинами, где масса воды велика, охлаждаться она будет дольше и образование льда наступит позже, чем на мелких местах. Такая же закономерность существует при ледоставе на обширных или небольших водоемах - на первых надежный лед встанет значительно позднее и при более крепких морозах.

На реках свои особенности ледостава: из-за течения вода постоянно перемешивается по всему объему и переохлаждение наступает для всей движущейся массы, на что нужно дополнительное время, поэтому лед на реке встает несколько позже, чем на водоемах со стоячей водой. Однако вода в реках подо льдом в целом холоднее, чем на озерах и водохранилищах, и, как это ни парадоксально, дальнейший прирост льда на реке идет быстрее.

Разумеется, на сильном течении лед встает позже, чем на слабом. К тому же, после обильных осенних дождей в начале зимы на реках бывают ощутимые и достаточно резкие колебания уровня воды - обычно наблюдается его падение, связанное с уменьшением стока из притоков по причине замерзания поверхностных грунтовых вод. Это ведет к тому, что тонкий лед повисает и обламывается по берегам и течение уносит всю массу перволедка. Движущиеся льдины скапливаются в местах с обратным течением за мысами и на стрелках сбоя струй, а также на границе, где быстрый поток вливается в медленнотекущий плес. Во всех таких характерных местах образуются затем торосы, достигающие порой толщины до 3 метров - они всю зиму служат хорошим ориентиром для рыболовов при поиске рыбьих стоянок, поскольку подводные обитатели скапливаются вблизи подобных особенностей поведения речного потока, так как здесь естественным образом концентрируется корм.

Как уже было сказано выше, становление льда в начале зимы может происходить при разных внешних условиях, от чего в конечном итоге будут зависеть толщина и качество ледового покрова, а значит, и безопасность нахождения на нем.

Прежде всего, наиболее прочен чистый, монолитный лед, образовавшийся от замерзания переохлажденного верхнего слоя воды. Однако ловить рыбу с такого льда имеет смысл лишь над большой глубиной, куда доходит мало света и рыба не пуглива. Поэтому безопасным он будет при достижении толщины не менее 5 сантиметров - лишь в этом случае лед надежно выдерживает одного человека, а вот группами на нем собираться нельзя.

Прочность ледового покрова линейно увеличивается с ростом его толщины и с понижением температуры. Но тут надо представлять, что температура льда по толщине различна: вверху она равна атмосферной, а внизу - соответствует точке замерзания воды, то есть около ноля градусов. А поскольку температурный коэффициент линейного расширения льда огромен (например, в пять раз больше, чем у железа) и многие, наверное, видели, как разрываются прочные сосуды с замерзшей водой, то становится понятно, что аналогичные процессы неизбежны и со льдом на водоеме: по мере роста его толщины имеющие разную температуру слои испытывают расширяющую нагрузку как поперечного, так и продольного направления. Именно поэтому при резких потеплениях или похолоданиях лед на водоемах лопается с оглушительным грохотом и по нему разбегаются длинные трещины. Кроме того, на огромных акваториях озер и водохранилищ эти трещины, с одной стороны, вызывают образование ледовых торосов, а с другой (для компенсации) - широкие разводья, в которые можно запросто угодить, особенно после укрывающих открытую воду снегопадов.

Можно подумать, что трещины на ледовой поверхности образуются бессистемно, хаотично. Однако не все так просто, если вспомнить механизм льдообразования: в начале зимы, когда лед еще не везде одинаков по толщине, напряжения локализуются в узких зонах стыковки толстого и тонкого ледового покрова, то есть там, где мелководье резко переходит на глубину. Опытные рыболовы знают, что донные свалы, где часто держится рыба, следует искать по старым и широким, идущим обычно параллельно основному руслу трещинам. При этом глубокая сторона водоема будет определяться по близко располагающейся к обычно крутому берегу трещине, и наоборот.
Чтобы представлять, какой лед может ожидать на водоеме в начале зимы, следует знать, что его прирост в течение суток сильно зависит от температуры воздуха и уже имеющейся толщины. Это выглядит примерно так: если лед был уже около 10 сантиметров, то за следующие сутки он прибавит 4 см при морозе минус 5; 6 см - при морозе 10; 8 см - при минус 15; 9 см - при минус 20. Но если исходная толщина льда составляет, допустим, 20-30 см, то суточный прирост при тех же температурах уменьшится примерно в 3-4 раза - точнее сказать нельзя, поскольку на это влияет и качество воды.

Конечно, идеальную картину намерзания льда сильно меняет толщина имеющегося на нем снежного покрова, который выполняет как бы роль шубы. Известно, что теплопроводность (холодопроводность) снега до 30 раз меньше, чем у льда (многое зависит еще от плотности снега), поэтому при снегопадах в зависимости от их интенсивности надо вносить в расчеты соответствующую поправку.

Важно понимать по виду первого, непрочного льда, как он реагирует на нагрузку. Рыболовы с опытом говорят, что молодой лед не обманет, не подведет, а вовремя сообщит об опасности громким треском и видом трещин. Приложенная к тонкому льду нагрузка (рыболов на льду) вызывает его прогиб (деформацию) в виде чаши. При малом грузе деформация носит упругий характер, а чаша расширяется симметрично по периметру. Если нагрузка будет выше предела упругости, то начнется пластическая деформация льда и чаша прогиба станет быстрее увеличиваться в глубину, чем в ширину - это начало разрушения льда. В количественном выражении это будет выглядеть так. Для наиболее прочного прозрачного льда центральный прогиб его на глубину в 5 см трещин не вызовет; прогиб в 9 см ведет к усиленному образованию трещин; прогиб в 12 см вызывает сквозное растрескивание; при 15 см лед проваливается.

Под действием нагрузки трещины во льду возникают как радиальные - исходящие от точки приложения, так и концентрические - вокруг этой точки. Радиальные трещины лишь предупреждают о недостаточной прочности льда, что требует предельной осторожности на нем. Но если к радиальным трещинам добавляется концентрическое растрескивание, сопровождаемое характерным скрипящим звуком, нужно скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении. Нужно знать и другие правила поведения на тонком льду:
- ни в коем случае не ходить по нему гуськом, иначе радиальные трещины на тропе быстро прирастут концентрическими;
- не отправляться на рыбалку в одиночку;
- проверять каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бить ею лед перед собой - лучше сбоку;
- не подходить к другим рыболовам ближе чем на 3 метра;
- не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, воздушные пузыри;
- не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
- быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;
- обязательно иметь средства страховки и спасения (шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску);
- не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.

Нарастание внутри холодильника снежной «шубы» - один из наиболее распространенных и неприятных дефектов работы агрегата. Образование наледи вынуждает владельца холодильника производить разморозку, а это занятие, согласитесь, не из самых интересных, да еще занимает немало времени. А тем временем продукты ожидают окончания данной процедуры в тепле, что может плохо сказаться на их качестве.

Если вы обратили внимание, что размораживать холодильник приходится слишком часто, то пришло время задуматься о том, исправен ли ваш агрегат. Ведь нарастание наледи не является неисправностью само по себе, а представляет собой последствия выхода из строя одного из узлов прибора. Итак, что необходимо предпринять, прежде всего?

Перво-наперво нужно убедиться, а действительно ли холодильник вышел из строя.

Причины намерзания льда и снега, не связанные с поломкой холодильника

  • Режим охлаждения включен на максимум в жаркую погоду . Проверьте, не установлен ли режим охлаждения на максимальное значение. Многие владельцы холодильников думают, что чем жарче в доме, тем сильнее нужно понизить температуру внутри агрегата, чтобы сохранить продукты. Запомните, что температурный режим внутри холодильника никак не зависит от температуры окружающей его среды. Поэтому даже в знойный летний день не стоит включать охлаждение «на полную».
  • Включен режим суперзаморозки . В некоторых моделях холодильников этот режим отключается автоматически, но если в вашем агрегате автоматическое отключение не предусмотрено, то не забывайте выключить его вручную. В режиме суперзаморозки мотор холодильника работает, почти не отключаясь, а холодильник сильно морозит.

Режим охлаждения выбран корректно, но в холодильная и/или морозильная камера все равно покрывается льдом? К сожалению, приходится констатировать факт неисправности.

Наиболее распространенные поломки, из-за которых в холодильнике образуется наледь

Понаблюдайте за холодильником. Выясните, в какой из камер намерзает лёд, каков характер его образования. В приведенной ниже таблице представлены наиболее часто встречающиеся неисправности.

Признаки неисправности

Возможная причина возникновения

Цена *
(работа + запчасти)

В холодильнике с независимым управлением температурой в камерах (два терморегулятора) в морозильном отделении образовался равномерный слой льда. При этом холодильник редко отключается, работает почти непрерывно.

Вероятная причина образования наледи - выход из строя термодатчика воздуха морозильной камеры . Из-за поломки он ошибочно сообщает, что внутри морозилки недостаточно холодно, тем самым «заставляя» мотор морозить интенсивней. В результате морозилка обрастает снежной «шубой».

Необходима замена термодатчика.

от 2500 до 4500 руб.

В агрегате с независимым управлением температурой в камерах (два терморегулятора) холодильное отделение перемораживает, задняя стенка покрылась наледью. Мотор холодильника работает с редкими и недолгими перерывами.

Возможная причина намерзания льда – выход из строя термодатчика воздуха холодильной камеры , по команде которого отключается режим охлаждения холодильного отделения. Вследствие поломки, датчик не дает своевременного сигнала мотору о завершении цикла охлаждения, тем самым «заставляя» компрессор дольше морозить. В результате, холодильное отделение перемораживает, а внутри него на задней стенке образуется лёд.

Необходима замена датчика.

от 2500 до 4500 руб.

В агрегате с одним терморегулятором обе камеры перемораживают, в них образуется снег и лед, компрессор холодильника редко отключается.

Вероятная причина - выход из строя термостата , расположенного в испарителе. Из-за поломки термостат не посылает в нужный момент сигнал мотору о необходимости завершения режима охлаждения. В результате, компрессор работает дольше обычного, холодильник - перемораживает, и внутри него образуется наледь.

Данная неисправность характерна для холодильников с простым устройством, когда температура в обеих камерах регулируется одним термостатом, расположенным в испарителе холодильной камеры.

Необходима замена термостата.

от 1900 до 3500 руб.

В холодильнике с No Frost на дне морозильной камеры образуется слой льда.

В моделях ноу фрост с капельной системой разморозки холодильного отделения (Free Frost) также может скапливаться вода внутри холодильной камеры или под холодильником.

Засорилось дренажное отверстие, через которое влага, образующаяся в результате оттайки, должна стекать в специальную ванночку под холодильником и там испаряться. Когда дренаж засорился, вода не может уйти и скапливается на дне морозилки, замерзая толстым слоем льда. В моделях ноу фрост с капельной системой разморозки дренажное отверстие также предусмотрено в холодильном отделении, поэтому в случае засора вода будет собираться также и в холодильной камере под ящиками для овощей и фруктов.

Необходимо прочистить дренажное отверстие самостоятельно или вызвать мастера.

самостоятельно
или

от 1000 до 2900 руб.

В холодильнике с системой No Frost задняя стенка морозильной камеры покрылась толстым слоем льда, мотор агрегата работает почти постоянно, но температура внутри морозилки повышена. В холодильниках Full No Frost также плохо охлаждает холодильное отделение.

На корпусе холодильника, как правило, горит или мигает аварийный индикатор температуры. Некоторые модели также могут пищать и выдавать сообщение об ошибке на дисплее температуры.

Вышла из строя система оттайки (в моделях с No Frost). Поломка одного из элементов системы - таймера оттайки, ТЭНа испарителя или поддона каплепадения, дефростера, термоплавкого предохранителя и др – не позволяет холодильнику войти в режим оттайки. Как следствие, испаритель агрегата обмерзает, его холодопроизводительность падает, и температура в морозилке повышается. Чтобы компенсировать недостаток холода, компрессор начинает работать более интенсивно, что приводит к еще большему слою наледи на испарителе и образованию льда в морозилке.

В холодильниках с системой Full No Frost также перемерзает канал подачи холодного воздуха в холодильную камеру, из-за чего она перестает охлаждать.

Необходима замена неисправных элементов системы оттайки.

от 2900 до 8000 руб.

(в зависимости от количества вышедших из строя узлов в модуле оттайки)

В месте, где проходит испаритель морозильной камеры – толстый неравномерный слой наледи. Компрессор не отключается, но, несмотря на это, температура внутри морозилки повышена, о чем сигнализирует температурный индикатор на корпусе холодильника. Также агрегат может пищать.

После полной разморозки морозилка или обе камеры – вообще перестают работать.

Вероятно, произошла утечка фреона . При данной неисправности хладопроизводительность агрегата понижается, и чтобы компенсировать недостаток холода мотор работает постоянно. В результате в холодильнике образуется снежная «шуба». После того, как остатки фреона испарятся из системы, компрессор перестаёт работать.

Наиболее часто утечка фреона происходит:

  • в локринговых соединениях (в местах заводских паек);
  • в стальном контуре обогрева периметра морозильной камеры;
  • в «плачущем» испарителе холодильной камеры
Необходимо устранить утечку и перезаправить систему хладагентом. В случае утечки в испарителе – потребуется и его замена.

от 3500 до 6500 руб.

утечка в запечатанной части – от 8000 руб.

Внутри холодильной камеры – неравномерный слой льда и снега, мотор агрегата работает, не отключаясь, но температура, все равно, выше нормы. Горит или мигает температурный индикатор на корпусе холодильника. Электронные модели также могут издавать писк и высвечивать код ошибки на дисплее.

После полной разморозки холодильная камера или полностью холодильник перестают охлаждать.

Стенки морозильной камеры, ближе к дверце, покрылись слоем льда и снега. Температура внутри морозилки повышена, а холодильник пищит или сообщает об ошибке миганием аварийного индикатора температуры.

Скорее всего, износился резиновый уплотнитель двери морозильного или холодильного отделения (в зависимости от того, в какой камере образовалась наледь). В результате дверца холодильника закрывается не плотно и пропускает теплый воздух внутрь агрегата, что приводит к повышению температуры внутри соответствующей камеры холодильника. Как следствие, мотор агрегата начинает работать интенсивней, чтобы понизить температуру до заданного значения. Это приводит к образованию льда в соответствующем отделении.

от 2500 до 7000 руб.

Задняя стенка холодильного отделения покрылась снегом и наледью, мотор холодильника редко отключается, а температура внутри холодильного отделения – выше заданного значения. В современных моделях холодильников горит или мигает аварийный индикатор повышения температуры внутри агрегата, и раздается писк.

Образовался слой льда на задней стенке холодильной камеры, сама камера - плохо охлаждает, а мотор холодильника работает с редкими отключениями. В современных моделях холодильников горит или мигает индикатор температуры, и раздается писк.

Произошел частичный засор капиллярного трубопровода , который затрудняет циркуляцию хладагента по системе.

Причиной непроходимости фреона мог стать «тромб», образовавшийся в результате «подгорания» машинного масла, которое присутствует в системе вместе с фреоном.

Требуется прочистка капиллярного трубопровода и заправка холодильника фреоном. Также необходима проверка масла и при необходимости его замена.

от 3500 до 6500 руб.

Холодильная камера однокомпрессорного холодильника перемораживает, на ее задней стенке наросла снежная «шуба». При этом температура в морозильном отделении повышена.

Вышел из строя электромагнитный клапан переключения режимов охлаждения между отделениями в однокомпрессорном холодильнике.

Исправная работа клапана заключается в попеременном переключении двух режимов: охлаждения морозилки отдельно и обеих камер одновременно. При «залипании» клапана в режиме одновременного охлаждения морозилки и холодильного отделения, холодильная камера перемораживает, а морозилка, наоборот – плохо морозит.

Необходима замена электромагнитного клапана.

от 3500 до 8000 руб.

*В таблице указаны ПОЛНЫЕ ЦЕНЫ , включающие стоимость работ мастера и новых запчастей.

Больше информации о неисправностях, которые могли привезти к ситуации, когда холодильник покрывается льдом, вы найдете в следующих наших статьях:

  • « » -если вы столкнулись с проблемой снежного нароста в холодильном отделении;
  • « » - если «шуба» нарастает в морозилке

Если вы не в первый раз обнаруживаете снежный нарост в холодильнике, и после разморозки проблема повторяется снова и снова, значит, ваш агрегат нуждается в профессиональной диагностике и ремонте.

Специалисты сервисного центра «РемБытТех» обладают всеми необходимыми знаниями, навыками, а также специализированным оборудованием для того, чтобы раз и навсегда избавить вас от «ледяной» проблемы.

7 (495) 215 – 14 – 41

7 (903) 722 – 17 – 03

Мы выполним вашу заявку оперативно - уже в течение 24 часов с момента ее получения, и с гарантией до 2 лет. Обращайтесь в «РемБытТех»!

Как только водоемы покрываются коркой льда, тут же появляется целая армия ценителей зимнего экстрима - рыболовы, туристы, любители съехать с гористого берега реки на санках или желающие превратить часть реки или пруда в каток. Автолюбители тоже не дремлют: наконец-то им не нужно добираться до ближайшего моста или переправы, ведь есть ледовая дорога! Жители озерных и речных краев устраивают пешеходные и автомобильные переправы, чтобы сократить путь до пункта назначения. Как определить, безопасно ли передвигаться по льду пешком, на автомобиле или кататься на коньках? Не стоит рисковать, подвергая опасности себя и товарищей: для каждого из таких случаев существуют специальные правила. Если у вас есть дети, обязательно научите их тому, какая толщина первого льда безопасна. Легче предупредить несчастный случай, чем спасать попавшего на непрочный лед!

Для человека

Опытные охотники и рыболовы умеют распознавать примерную толщину льда по его цвету. Синеватый или «с зеленью» лед считается прочным, и чем прозрачнее ледовое покрытие, тем оно прочней. Матово-белый или с желтизной цвет свидетельствует о ненадежности. Если вы видите участок реки подо льдом, на котором отсутствуют следы животных и человека, задумайтесь, отчего это. Скорее всего это место, где бьют ключи, корочка льда там очень тонка, а из-за снега этого не видно.

Это нужно знать:

  1. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
  2. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
  3. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
  4. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Видео о правилах нахождения на льду

Закрепим материал о прочности льда:

  • лёд голубого цвета – прочный,
  • белого – прочность его в 2 раза меньше,
  • матово белый или с желтоватым оттенком – ненадежен.

Не стоит относиться к зимним прогулкам легкомысленно и не готовиться заранее. Провалившемуся под лед очень трудно выбраться, так как края полыньи будут обламываться под его тяжестью. Взрослый или ребенок могут утонуть от переохлаждения, которое наступает через четверть часа. У некоторых случается холодовой шок.

Памятку о безопасности и правилам поведения на льду, вы можете скачать после статьи

Для зимней переправы

Приводим данные в таблице ниже.

Безопасная толщина, м С учетом веса, т
там, где пресная вода там, где морская вода
0,10 0,15 до 0,1 5
0,20 0,25 до 0,8 10
0,25 0,30 до 3,0 20
0,35 0,45 до 6,5 25
0,40 0,50 до 10 26

Для техники

Безопасная толщина, м С учетом веса, т С учетом расстояния до кромки льда, м
там, где пресная вода там, где морская вода
0,70 0,55 до 20 30
100 0,95 до 40 40

Занимаясь организацией переправы для техники, учитывают следующие факторы:

  • глубину водоема;
  • скорость течения;
  • расстоянием между берегами реки;
  • интенсивность грузопотока;
  • когда поблизости расположена гидроэлектростанция, данные по расчету трассы сопоставляются с режимом работы ГЭС.

Теория и практика

Ледовую трассу расчищают от снега по обе стороны от оси (не меньше, чем на 10м) и обозначают вехами (каждые 15-20 м). Поскольку движение на трассе одностороннее, дорогу с обратным движением следует прокладывать не менее, чем в 100 м. Толщина льда измеряется путем пробивания лунок на протяжении 5 м друг от друга (у берегов расстояние сокращается до 3 м), диаметр лунок - от 6 до 10 см. Лунки располагаются по принципу шахматных клеток на расстоянии 5 м от оси по направлению в обе стороны. Для безопасности их ограждают снеговой насыпью по окружности и закрывают щитами из дерева. Возникающие «зависания» льда обрушивают механическим путем. Замеры производит местная гидрометеослужба каждые 5 дней, а в случае оттепелей - чаще.

Помимо веса техники, делаются поправки на интенсивность движения по формуле:

H тр = n a · P

В ней учитываются:

  • H – толщина льда;
  • n – коэффициент интенсивности движения (при пропускаемости 500 автомашин в сутки показатель n равен 1, если 1 – это 500, то 400 – 0,8 и т.д.);
  • a – показатель характеристики нагрузки (колесная, гусеничная);
  • P – масса груза, т.

Формула может быть дополнена, в зависимости от особенностей местных условий.

Как видите, гораздо легче обезопасить передвижение одного человека, но лишь в том случае, если этот человек будет соблюдать правила. В конечном счете, таблица допустимой толщины льда (и нагрузки на него) при организации переправы техники будет выглядеть следующим образом:

Требуемая толщина ледяного покрова (см) с учетом среднесуточной t в течение 3 прошедших суток Дистанция между автомашинами, м
– 10 °и ниже – 5 °С При кратковременной оттепели до 0 °
Гусеничная техника
4 18 20 28 10
6 22 24 31 15
10 28 31 39 20
16 36 40 50 25
20 40 44 56 30
30 49 54 68 35
40 57 63 80 40
50 63 70 88 55
60 70 77 98 70
Колесная техника
3,5 22 24 31 18
6 29 32 40 20
8 34 37 48 22
10 38 42 53 25
15 46 50 64 30

Поправки и уточнения

При использовании таблицы следует учитывать, что берется среднесуточная температура и «идеальные» условия для формирования разновидности льда «пресноводный раковистый». Показатель толщины пористого льда придется удвоить. При наличии в водоеме соленой воды коэффициент поправки снижается до 1,2. При частых оттепелях грузоподъемность каждой единицы техники определяется практическим путем.

В случае необходимости ледяной покров утолщают искусственно, очищая для этого пространство, поливая его водой и ожидая, пока слои намерзнут. Если требуется переправа техники к месту проведения водолазных работ в местах, где лед покрывает морские водоемы, условия меняются так, как это изложено в первой таблице статьи.

Но вернемся еще раз к требованиям поведения зимой на реке или пруду, действительным для человека, и особенно, для детей, которые чаще, чем взрослые, бывают неразумны. Считается, что лед для безопасного нахождения человека на нем должен быть не менее 10-15 см (в зависимости от воды-пресная или соленая). В случае массовых мероприятий на льду, норма увеличивается до 25 см. Следует знать еще и как себя вести, если кто-то (или вы сами) провалились под лед, ведь паника может привести к печальному исходу.

Когда казавшийся прочным лед для безопасного передвижения сменился пористым и ломким, вы можете внезапно оказаться в воде, возьмите себя в руки и следуйте рекомендациям:

  1. Раскиньте руки в стороны, чтобы можно было опереться, не ломая края «купели» и не захлебнуться.
  2. Из полыньи придется выползать, избегая порывистых движений. Если при вас имеются «ледовые шилья» и веревка, воспользуйтесь ими для подтягивания.
  3. Основное правило: не опираться на отдельные участки небольшой площади, а стараться располагаться так, чтобы опорой служила максимально большой участок.
  4. Откатитесь от краев провала, а встав на ноги, не бегите, двигайтесь не спеша и не поднимая ног над поверхностью льда.
  5. При оказании помощи провалившемуся, найдите то, что поможет расширить площадь опоры (спортивный инвентарь, фанера, пластик).
  6. Не становитесь на край полыньи, действуйте на оптимальном расстоянии.
  7. Бросайте оказавшемуся в полынье веревку и равномерными движениями тяните, помогая выбраться.
  8. Добравшись до дома, переоденьте пострадавшего, напоите чаем (без добавок алкоголя!) и звоните в «скорую».

Спасатели, действующие в условиях, когда требуется передвижение по льду, должны помнить:

  1. При выборе маршрута необходимо помнить о дрейфующих льдах (на море, озере), узнавать скорость и направление течения, ветра.
  2. Стоит запастись противоскользящими приспособлениями.
  3. На воде с течениями толщина льда везде может быть разной.
  4. На болотах, в отличие от рек, лед прочнее в центре, а слабее по краям.

Правила поведения на замерзшем водоеме

  1. Не экспериментируйте с проверкой прочности покрова ногами, берите с собой жердь.
  2. Находите уже имеющиеся утоптанные тропы.
  3. Если вы прокладываете такую пешеходную тропу одним из первых, пробуйте лед на прочность впереди себя палкой, избегайте мест, не вызывающих доверия.
  4. Запомните признаки непрочного покрытия: треск, подвижность, появление воды над поверхностью. Если это происходит, передвигайтесь от этого места расставив ноги пошире, неторопливо или даже ползком.
  5. Нельзя двигаться компанией (между путниками или идущими на лыжах нужен промежутков не менее 5 метров), с пристегнутыми к ногам лыжами, с надетыми на руки креплениями лыжных палок.
  6. Рыболовам необходимо рассчитывать число лунок на определенной площади и сверлить их на значительном расстоянии друг от друга.
  7. Если у вас груз есть (ранец, рюкзак), лучше закрепить его веревкой и тащить на расстоянии.
  8. Если возникла необходимость преодолеть участок непрочного льда, отправляйтесь туда со страхующим, Даже двигаясь на расстоянии 5 метров, он окажет помощь при несчастном случае.
  9. Если у вас есть такая возможность, лучше всего просверлить лунку и измерить толщину льда перед зимним походом.
  10. Не рекомендуется ловить рыбу поблизости от подтаявших или поврежденных участков льда.
  11. Запаситесь двенадцати метровой (или длиннее) веревкой, на одном ее конце должен быть груз.

С наступлением холодов многие рыболовы устремляются на водоемы, чтобы порыбачить в своей удовольствие. Подледная рыбалка приносит много положительных впечатлений, однако нужно помнить об элементарных правилах безопасности, чтобы ловля на льду не была омрачена различного рода происшествиями.

К сожалению, нередки случаи, когда рыбаки проваливаются под неокрепший лед, когда тонут выезжающие на замерзшие водоемы машины. Также нередки случаи, когда рыбаки оказываются на оторванных от берега льдинах.

Это происходит чаще всего в двух случаях: при выходе на еще не установившийся, осенний лед, либо при выходе на лед, который уже начал таять благодаря весеннему солнышку. О том, какой лед считается безопасным, и пойдет речь в этой статье.

Когда на водоемах России образуется лед?

Россия – северная страна, поэтому ледостав здесь в большинстве регионов начинается поздней осенью. Обычно уже к концу ноября-началу декабря на водоемах образуется лед, способный выдержать вес человека, ближе к январю – лед, по которому может ездить автотранспорт. Именно тогда и открываются санкционированные ледовые переправ через главный водные артерии регионов, которые действуют до весны.

Однако год на год не приходится, и если в прошлом сезоне уже в ноябре можно было смело ездить на зимнюю рыбалку, не боясь провалиться под лед, то в нынешнем году лед непрочен и рыхл вплоть до новогодних праздников. Поэтому самое главное – узнавать прогноз погоды и ориентироваться на внешний вид ледового покрытия.

Оптимальная толщина для льда для рыбалки

В большинстве регионов нашей страны оптимальной толщиной льда для рыбалки в зимнее время года считается лед не менее семи сантиметров, а оптимально – десять-двенадцать сантиметров.

Переправы, по которым можно перебираться пешком с одного берега на другой, должны быть при условии толщины льда не менее пятнадцати сантиметров.

Автомобильные санкционированные ледовые переправы открываются тогда, когда лед на водоемах достигает не менее тридцати сантиметров толщиной.

Стоит отметить, что лед может быть разной толщины в различных участках водоема: так, наиболее тонкий он в районе берегов, в местах слияния рек, а также там, где реки впадают в море, на различных изгибах рек, а также в месте, где сливается канализация.

Признаки непрочного льда

Как поймать больше рыбы?

За 13 лет занятия активной рыбалкой я нашел много способов, как улучшить клев. И вот самые эффективные:
  1. Активатор клева . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов , входящих в состав и стимулирует ее аппетит . Жаль , что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу .
  2. Более чувствительные снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти на страницах моего сайта .
  3. Приманки на основе феромонов .
Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие мои материалы на сайте.

Запомните основные признаки непрочного льда, на который смертельно опасно выходить:

  • Обычно это рыхлый, пористый лед белого цвета.
  • Вода вытекает из лунок.
  • Раздается характерный звук хлюпания и треска.
  • Непрочный лед может быть припорошен снегом, поэтому таит в себе еще большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть

Как проверить толщину льда?

Перед тем, как выйти на лед, можно удостовериться в его прочности следующим образом:

  • Оцените внешний вид ледового покрытия. Лед, способный выдержать вес человека, обычно ровный, гладкий, не нем отсутствуют трещины, а цвет такого льда – голубоватый
  • Если лед издает характерный треск, прогибается под вашим весом, значит, он недостаточно прочен.
  • Спускаться на лед в первый раз нужно осторожно с берега.
  • Выйдя на лед, необходимо постучать по нему палкой. В случае, если на поверхности льда вы заметите воду, либо раздастся треск – лед непрочен. В таком случае не мешкая вернитесь на берег.
  • Если вы все-таки отошли от берега и только тогда заметили, что лед тонкий, либо он начал ломаться, поступайте так: ложитесь на ледовое покрытие, широко раскинув ноги, и медленно ползите к берегу.

На чем можно передвигаться по льду по время зимней рыбалки?

Лыжи

Часто рыбаки, которые добираются к водоему на общественном транспорте или бросают свою машину около берега передвигаются по льду на лыжах. Помните, для таких передвижений толщина льда должна быть 8-10 сантиметров.

Снегоходы

Для того, чтобы безопасно передвигаться по льду водоема на снегокате, толщина льда должна составлять не менее 15-20 сантиметров. Лучше используйте этот вид передвижения в глухозимье, когда морозы крепко сковали водоем.

Санкционированные ледовые переправы

Как уже говорилось выше, такие ледовые переправы (обычно они автомобильные) открываются, когда лед на водоемах достигает не менее тридцати сантиметров толщиной.

Такие переправы принимаются обязательно специальными комиссиями, состоящими из представителей органов исполнительной власти и инспекторов ГИМС МЧС. Чтобы определить толщину льда, нужно прорубить кусок и померить его толщину.

Опасные участки на водоемах зимой

  • Самый опасный лед бывает либо осенью (еще не образовался окончательно), либо весной (уже начал таять).
  • Обычно у берегов реки лед более тонкий, чем по середине водоема.
  • Очень опасен лед, покрытый снегом и сугробами – под снежной массой невозможно определить, каково ледяное покрытие.
  • Также опасны покрытые небольшим слоем льда проруби, трещины на льду, полыньи и рыбацкие лунки. Наступив на такой участок, можно неожиданно провалиться в воду.
  • Лед становится очень опасным во время активного снеготаяния в марте. Такой лед становится белого цвета, рыхлым, пористым и мягким. Выход на такой лед смертельно опасен!
  • Крайне непредсказуемы районы с болотистой местностью, так как здесь всегда находятся участки, покрытые тонкой коркой льда. При этом, обычно по краям болот лед наблюдается тоньше, чем на его середине. Выход на такое замерзшее болото не рекомендуется даже в лютую зиму.

Советы, как обезопасить себя во время зимней рыбалки на льду

Запомните основные правила, при выполнении которых ваша рыбалка не будет омрачена различными происшествиями:

  • перед тем, как выходить на лед, убедитесь, что он прочен и надежен.
  • старайтесь идти по льду так называемыми «нахоженными тропами». Если раньше здесь проел человек – здесь, скорее всего, безопасно.
  • Если такие тропы отсутствуют, передвигайтесь по льду, проверяя подозрительные участки с помощью палки.
  • Если вы заметили на поверхности воду, либо слышите треск, то не мешкая возвращайтесь на берег (лучше – ползком).
  • Избегайте мест скопления рыбаков – под тяжестью многих людей лед может трескнуть.
  • Старайтесь на выезжать на подледную рыбалку во время неблагоприятных погодных условий: тумана, снегопада, дождя. Также не рекомендуется выходить на лед в темное время суток.
  • Старательно огибайте все полыньи, проруби и различные перекаты. Если вы не уверены в крепости льда, лучше перестрахуйтесь и не выходите на него, а обойдите данный участок водоема по берегу.
  • Не нужно кататься на льдинах!
  • Нельзя оценивать крепость льда ударом ноги.

По условиям формирования пресноводные льды делят на три группы: речные , озерные и льды небольших водоемов . Особенность речного льда заключается в том, что ледообразование происходит при движении воды. Озерные льды образуются как при спокойном состоянии воды, так и при ветровом волнении. Льды небольших водоемов большей частью образуются при спокойном состоянии воды и устойчивом распределении температуры в водоеме.

По мере понижения температуры воздуха усиливается перемешивание воды. Поверхностный слой охлаждается, плотность воды увеличивается. Охлажденная вода опускается ко дну, а на ее место поднимается более теплая вода из нижних слоев. Такой процесс может продолжаться до тех пор, пока вся толща воды не охладится до температуры +4°С, при которой плотность воды достигает максимального значения. После этого дальнейшее охлаждение происходит лишь в приповерхностном слое. Температура водной поверхности опускается ниже нуля, и начинается процесс ледообразования. Зародившиеся на поверхности воды кристаллы льда растут вниз, часть из них выклинивается, а оставшиеся утолщаются. Ледяной покров приобретает столбчатую структуру.

Купить кеды ванс http://kkeds.com.ua лучшие материалы, лучшие цены, доставка по всей Украине.

При замерзании воды в условиях сильного перемешивания, быстрого охлаждения и наличия большого количества центров кристаллизации растут изометричные кристаллы неправильной формы с отсутствием четко выраженных граней и беспорядочной ориентировкой их осей. Лед такой структуры образуется на реках с быстрым течением и озерах в условиях сильного волнения в период ледостава.

Помимо поверхностного водного льда, в ряде случаев образуются водно-снеговые и водно-шуговые льды. Снег, выпадающий на переохлажденную поверхность воды, а также насыщенные водой слои снега на ледяном покрове при промерзании превращаются в непрозрачный лед с большим количеством полостей и воздушных включений. Водно-шуговой лед возникает при замерзании воды, содержащей шуговые образования. Он менее прозрачен, чем водный лед, и имеет неправильную структуру.

Полосы льда, окаймляющие берега рек, озер и водохранилищ при незамерзшей остальной части водного пространства, называют заберегами . Под влиянием ветра и течения могут образовываться нагромождения льдин у берегов - навалы льда.

р.Мрассу, забереги

При наличии переохлажденной воды в потоках, где частицы воды с отрицательной температурой попадают в глубь потока или ко дну, образуются внутриводные льды в виде донного льда и шуги. Донный лед интенсивно формируется на небольших горных реках в периоды сильных похолоданий, особенно на поверхности валунов и камней на дне. Накапливаясь в больших количествах, скопления донного льда приобретают плавучесть, отрываются ото дна и всплывают. На поверхности воды образуются мелкие ледяные кристаллы - ледяное сало. Всплывающие комки донного льда вместе с ледяным салом образуют и скопления шуги .
Наиболее интенсивно шуга образуется на реках со скоростью течения больше 0,4 м/с. Ледяной покров обычно начинает формироваться не по всей реке, а сначала на участках с небольшими уклонами, в местах сужений и на крутых поворотах русла, где имеются условия для роста заберегов и возникновения ледяных перемычек. Шуга, образовавшаяся на безледном участке, плывет в нем по течению и попадает под уже сформировавшийся ледяной покров. Часть шуги намерзает снизу ледяного покрова, уменьшая живое сечение потока. Это может привести к образованию зажора в виде скопления шуги и мелкобитого льда, препятствующего речному стоку.

Зажоры образуются на шугоносных реках осенью, в период формирования ледяного покрова в местах, где большой уклон сменяется малым и продвижение кромки льда вверх по течению задерживается, а также в местах стеснения русла островами и валунами. Зажоры образуются также при ледоставе ниже крупных полыней. В нижних бьефах ГЭС, где полыньи сохраняются в течение всей зимы, зажоры образуются в процессе перемещения кромки льда на участках с повышенными скоростями течения.

Голова зажора формируется непосредственно у кромки ледяного покрова после многократных подвижек, сопровождающихся торошением и увеличением мощности зажорных скоплений.

Толщина зажорных скоплений в зависимости от формы поперечного профиля русла может превышать 10 м, а длина скоплений - достигать 10-20 км. Образование зажора приводит к повышению уровня воды в реке на участке выше по течению и затоплению прибрежной полосы. Высота подъема уровня воды часто достигает 3 м и более.

В районах с суровым климатом на ледяном покрове рек часто образуются наледи. Они возникают в результате послойного замерзания выступающей на поверхность ледяного покрова воды через трещины при сужении подледного потока или увеличении его расхода.

Время начала и продолжительность ледостава зависят от климатических условий, температурного и ветрового режимов, толщины снежного покрова на льду и конкретных характеристик реки или водоема. В период ледостава происходят упрочнение подвижных масс льда, нарастание толщины льда путем кристаллизации воды на нижней поверхности ледяного покрова и промерзание шуги под покровом, а также смерзание находящегося на покрове пропитанного водой снега.

Ледостав устанавливается в течение октября-ноября на реках азиатской части России и в ноябре-декабре на европейской части. Продолжительность ледостава на реках России от одного-трех месяцев в южной части европейской части до 7 месяцев и более за Полярным кругом.
Толщина ледяного покрова начинает увеличиваться после начала ледостава и достигает своего максимума во второй половине зимнего периода или в начале весеннего сезона. Затем толщина покрова уменьшается, чаще всего сначала за счет подтаивания на нижней поверхности, а затем вследствие таяния с поверхности. При наличии снежного покрова общая толщина льда может увеличиваться за счет водно-снегового льда и уплотненного снега. Максимальная толщина ледяного покрова на северных реках достигает 2-2,5 м.

Прочность снегового и шугового льдов существенно меньше прочности кристаллического водного льда, поэтому при характеристике ледяного покрова, помимо сведений о его общей толщине, желательно иметь данные о строении, плотности и толщине всех составляющих покров слоев.

Целостность ледяного покрова характеризуют наличием в нем трещин, полыней, промоин и проталин. Формирование и развитие ледяного покрова связано с образованием термических трещин, возникающих при быстром понижении температуры воздуха. Такие трещины чаще всего распространяются лишь в верхних слоях ледяного покрова, сквозные трещины встречаются редко. При повышении температуры трещины "залечиваются". При изменении уровня воды возникают трещины вдоль берегов реки. В ледяном покрове небольшой толщины, распространенном на значительной площади, трещины могут образовываться под действием сил сжатия, вызываемых ветровым воздействием. В местах выхода грунтовых вод и на участках рек с быстрым течением образуются полыньи. В период таяния целостность ледяного покрова нарушается вследствие образования снежниц , проталин и промоин.

Распределение температуры в ледяном покрове и ее изменение в значительной степени определяют прочностные характеристики льда и покрова в целом. Температура нижней поверхности ледяного покрова нулевая, а верхнего слоя льда при отсутствии на нем снега близка к температуре воздуха. В соответствии с суточными и более длительными колебаниями температуры воздуха во льду распространяются температурные волны, затухающие с глубиной. В течение зимнего периода температура верхних слоев льда обычно значительно ниже температуры средних слоев. В весенний период температура льда в верхних слоях повышается и становится выше, чем в средних. Подобное распределение наблюдается и во время оттепелей. К периоду разрушения ледяного покрова температура всей толщи ледяного покрова приближается к нулевой.



 

Возможно, будет полезно почитать: