PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowa koncepcja forsowania koryt dużych rzek nizinnych przez ciężkie pojazdy na północno-wschodnim kierunku strategicznym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The new concept for the heavy vehicles crossing in the large lowland riverbeds in the North East Strategic Direction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesna koncepcja forsowania koryt rzecznych przez ciężkie pojazdy zakłada wykorzystanie sprzętu inżynieryjnego, np. zmotoryzowanych parków pontonowych. Jest to sposób skuteczny w przypadku uregulowanych rzek Niziny Europejskiej, w przypadku nieuregulowanych rzek Niziny Polskiej, ze względu na dużą zmienność stanów wody i rzeźby dna koryta, koncepcja ta wymaga modyfikacji. W artykule przedstawiono nową koncepcję forsowania koryt dużych rzek nizinnych przez ciężkie pojazdy w oparciu o analizy hydrologiczne oraz doświadczenia zebrane podczas wieloletnich badań hydrograficznych i geologicznych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej SGGW w Warszawie.
EN
The current method of crossing river channels by heavy vehicles involves engineering equipment such as the Motorized Floating Bridge. It has high efficiency when crossing regulated channels of large European Lowland rivers with stable hydrological conditions. In the case of unregulated rivers of the Polish Lowlands, this concept needs to be modified due to the high variability of water levels and the shape of the river bottom. This paper presents a new approach to crossing the channels of large lowland rivers by heavy vehicles. It is based on hydrological analyses and experience gained during many years of hydrographic, geological, and geomorphological studies conducted at the Department of Hydraulic Engineering and Applied Geology of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW).
Czasopismo
Rocznik
Strony
59--77
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Warsaw University of Life Sciences SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  • Warsaw University of Life Sciences SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Bibliografia
  • 1. Bihałowicz J.S., Wierzbicki G.: Rivers Try Harder. Reversed “Differential Erosion” as Geological Control of Flood in the Large Fluvial Systems in Poland. Water 2021, 13, 424. DOI: 10.3390/w13040424.
  • 2. Bujakowski F., Falkowski T.: Hydrogeological Analysis Supported by Remote Sensing Methods as A Tool for Assessing the Safety of Embankments (Case Study from Vistula River Valley, Poland). Water 11 (2), 266, 2019, DOI: 10.3390/w11020266.
  • 3. Byczkowki A.: Hydrologia tom 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
  • 4. Byczkowki A.: Hydrologia tom 2. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
  • 5. CNIM Groupe: https://cnim.com/ecn/businesses/defense-security-and-digitalintelligence/motorized-floating-bridge-pfm, data dostępu 17.06.2022 r.
  • 6. Falkowski E.: Variability of channel processes of lowland rivers in Poland and changes of the valley floors during the Holocene. Biuletyn Geologiczny 19, 45–78, 1975.
  • 7. Falkowski T.: Naturalne czynniki stabilizujące wybrane odcinki strefy korytowej Wisły środkowej. Rozprawy Naukowe i Monografie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
  • 8. Falkowski T.: Alluvial bottom geology inferred as a factor controlling channel flow along the Middle Vistula River, Poland. Geol. Q. 51, 91–102, 2007.
  • 9. Falkowski T.: Budowa geologiczna dolin rzek na Niżu Polskim i jej związek z warunkami forsowania koryt. Journal of KONBiN 52 (3), 2022, DOI: 10.2478/jok2022-0031.
  • 10. Falkowski T., Ostrowski P.: Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu. Przegląd Geologiczny vol. 65, nr 6, 375-382. Warszawa 2017.
  • 11. Falkowski T., Ostrowski P., Bogucki M., Karczmarz D.: The trends in the main thalweg path of selected reaches of the Middle Vistula River, and their relationships to the geological structure of river channel zone. Open Geosciences 2018, 10:554-564. DOI: 10.1515/geo-2018-0044.
  • 12. Falkowski T., Ostrowski P., Siwicki P., Brach M.: Channel morphology changes and their relationship to valley bottom geology and human interventions; a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Poland. Geomorphology 2017, vol. 297: 100–111 2017. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.09.011.
  • 13. Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J.: Hydrologia Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2017.
  • 14. Karczmarz D.: Teledetekcyjna metoda identyfikacji warunków geologiczno--inżynierskich w korytach rzek nizinnych z wykorzystaniem sensorów rozpoznania obrazowego. Rozprawa doktorska, Warszawa 2022.
  • 15. Karczmarz D., Mądrzycki P.: Identification of geological and engineering conditions for forging the bed of a large lowland river, based on low-ceiling ad hoc aerial photographs. Journal of KONBiN 52 (4) 2022, DOI: 10.2478/jok-2022-0044.
  • 16. Karczmarz D., Mądrzycki P., Szkudlarz H., Puchalski W., Gorczyca J., Ciepliński M., Falkowski T., Ostrowski P.: Ocena możliwości wykorzystania sensorów rozpoznania obrazowego do identyfikacji warunków geologiczno-inżynierskich w korytach rzek nizinnych. Journal of KONBiN 48 (1) 2018, DOI: 10.2478/jok-2018-0052.
  • 17. Komornicki L.: Przygotowanie obronne terytorium Polski: północno-wschodni kierunek strategiczny. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. https://www.defence24.pl/przygotowanie-obronne-terytoriu-polski-polnocnowschodni-kierunek-strategiczny-opinia, data dostępu 12.12.2021.
  • 18. Leopold L.B., Wolman M.G., Miller J.P.: Fluvial processes in geomorphology. WH Freeman & Co, San Francisco 1964.
  • 19. Mądrzycki P., Burek M., Marcinkowska M., Rusewicz M., Ostrowski P.: Potrzeby rozpoznania warunków forsowania koryt rzecznych Niżu Polskiego przez pojazdy wojskowe w świetle normatywów NATO. Journal of KONBiN 49 (4), 2019, DOI: 10.2478/jok-2019-0080.
  • 20. Mikulski Z.: Zarys hydrografii Polski. PWN, Warszawa 1963.
  • 21. NATO – Doktryna wojsk inżynieryjnych sił lądowych – ATP – 52, Norm. 16/98, Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej MON, Warszawa 1998.
  • 22. Ostrowski P.: Teledetekcyjne możliwości rozpoznania miejsc dogodnych do forsowani koryt dużych rzek nizinnych przez ciężkie pojazdy. Journal of KONBiN 52 (3), 2022, DOI: 10.2478/jok-2022-0026.
  • 23. Ostrowski P.: Wykorzystanie GIS i GPS w badaniach hydrograficznych prowadzonych w celu dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich (na przykładzie koryta dużej rzeki nizinnej i sztucznego zbiornika) Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, 2006, 239-247.
  • 24. Ostrowski P., Falkowski T.: Application of Remote Sensing Methods to Study the Relief of Lowland River Valleys with a Complex Geological Structure - A Case Study of the Bug River. Water 2020, 12, 487, DOI: 10.3390/w12020487.
  • 25. Ostrowski P., Falkowski T., Utratna-Żukowska M.: The effect of geological channel structures on floodplain morphodynamics of lowland rivers: A case study from the Bug River, Poland; CATENA, Volume 202, 105209, ISSN 0341-8162, 2021. DOI: 10.1016/j.catena.2021.105209.
  • 26. Ostrowski P., Utratna M.: Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 27 (1), 2018: 57–70, 2018.
  • 27. Projekt badawczy KBN nr 8 TO7G 020 21 „Związek dynamiki wybranych procesów korytowych ze zróżnicowaniem rzeźby i litologii podłoża aluwiów na przykładzie doliny Wisły od Annopola do Modlina”, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie, Warszawa 2004.
  • 28. Projekt badawczy MNil nr 2P04E06929 „Znaczenie czynników morfogenetycznych w kształtowaniu różnorodności siedliskowej wybranych odcinków dolin rzek na Niżu Polskim”, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie, IMUZ, UW; Warszawa 2008.
  • 29. Regulamin działań wojsk lądowych, DW Ląd 16/99, Warszawa 1999.
  • 30. Szelka J.: Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO. Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Jceea, t. Xxxiv, z. 64 (3/i/17), 2017, DOI: 10.7862/rb.2017.112.
  • 31. Tockner K., Zarfl Ch., Robinson Ch. (editors): Rivers of Europe. Elsevier 2022. DOI: 10.1016/C2017-0-03745-X.
  • 32. Wierzbicki G., Ostrowski P., Falkowski T.: Applying floodplain geomorphology to flood management (The Lower Vistula River upstream from Plock, Poland). Open Geosciences 2020, DOI: 10.1515/geo-2020-0102.
  • 33. Wierzbicki G., Ostrowski P., Falkowski T., Mazgajski M.: Geological setting control of flood dynamics in lowland rivers (Poland). Science of the Total Environment 636, 2018, 367–382, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.250.
  • 34. Wierzbicki G., Ostrowski P., Mazgajski M., Bujakowski F.: Using VHR multispectral remote sensing and LIDAR data to determine the geomorphological effects of overbank flow on a floodplain (the Vistula River, Poland). Geomorphology, 2013, vol. 183, DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.06.020.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e62fc7f5-360f-4452-a5b4-4518034a719a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.