Лавинонебезпечна погода

Погода – архітектор лавин. Погодні умови навіть більшою мірою, ніж інші фактори, впливають на стійкість снігового покриву, змінюючи рівновагу між силами зчеплення та навантаження. Головне відповісти на наступне запитання: Чи погода сприяє нестійкості снігового покриву на схилі?!

Атмосферні опади

Тип опадів

Вплив опадів полягає у збільшенні навантаження на снігову товщу, що сприяє сходу лавин. Новий снігопад чи дощ, особливо сильний, може зробити сніг вкрай нестійким. Важлива відмінність між цими двома типами опадів у тому, що свіжий сніг може посилити міцність снігової маси, певною мірою пов'язуючи її. Злива ж збільшує вагу, не додаючи міцності шарів. Крім того, сильний дощ послаблює шари, зігріваючи їх та руйнуючи зв'язки між зернами снігу та між сніговими шарами. На початку вологий сніг стає вкрай нестійким, але після промерзання може виявитися міцним і стійким. Просочені дощем шари перетворюються на крижані кірки, що збільшують зчеплення у сніговій товщі. Однак ці кірки утворюють гладку поверхню, якою сходять лавини.

Тип старої снігової поверхні

Як свіжий сніг пов'язаний зі старим, має не менше значення, ніж тип і кількість опадів. Як правило, шорсткі, неправильні та нерівні поверхні з ямками сприяють міцнішому зчепленню, ніж гладкі. Наприклад, тонкий шар, що складається з погано зв'язаного снігу і лежить на поверхні дуже гладкої крижаної лінзи, після випадання нового снігу може сприяти лавин.

Кількість опадів

Немає однозначної відповіді на питання, якої кількості снігу достатньо для виникнення нестійкості та подальшого сходу лавин. Під час одних снігопадів можевипасти більше 60 см свіжого снігу та лавин практично не відбувається, під час інших випадає 10 см і виникає висока лавинна небезпека. Почасти це залежить від сполучних властивостей свіжого снігу, так само як і від міцності шарів усередині снігової товщі. Однак, як правило, сход лавин відбувається під впливом додаткового навантаження від великої кількості опадів або нанесених вітром.

Інтенсивність опадів

Реакція снігової товщі на навантаження великою мірою залежить від ваги снігу, що випав, і темпів його накопичення. При інтенсивному снігопаді снігова товща миттєво реагує масі свіжого снігу, так як не в стані витримати це навантаження. Ця маса називається "критичною масою свіжого снігу", і вона становить при сухому і холодному свіжому снігу зі сніжинками стандартного типу - 12 см при слабкому вітрі і 6 см при сильному вітрі. Лавинонебезпечність після інтенсивного снігопаду зберігається протягом 2-3 днів, залежно від процесів, що відбуваються всередині снігової товщі.

Тривалість опадів

Товща снігу, що повільно зростає, зазвичай реагує, пластично перетікаючи, згинаючись і деформуючись, хоча обвалення все ще може статися, особливо якщо є глибокий нестійкий сніговий шар. Чим швидше йде накопичення снігу, то швидше сніжна товща відреагує на додаткову вагу. За однакових умов 60 см нового снігу, що випав за 10 годин, швидше за все створять критичну ситуацію, ніж 60 см снігу, що випали протягом 3 днів. При зміні інтенсивності та напряму вітру завдання значно ускладнюється.

Вітер

Тривалість вітру

Вітер здатний перерозподіляти велику кількість снігу, переносячи його з навітряного схилу на підвітряний. Тривалість вітрудуже важлива характеристика, оскільки вітер руйнує снігові кристали, вдаряючи їх друг від друга. Частково метаморфізований під дією вітру сніг, як правило, утворює компактні шари, які часто віддаються глухим звуком при наїзді на них лижами. Ці шари є відповідним матеріалом для формування снігових дощок.

Напрям вітру

Напрям вітру має велике значення, тому що він визначає, на яких схилах накопичується сніг. Наприклад, сильні південно-східні вітри завантажуватимуть північний та західний схили. Вітрове перенесення здійснюється зазвичай двома способами. Завантаження верхньої частини схилів відбувається тоді, коли вітер задує через вершину гребеня і сніг осідає відразу за гребенем. Зазвичай чим сильніший вітер, тим нижче схилом накопичується сніг. Нагромадження снігу на бічних схилах відбувається, коли вітер дме впоперек схилу, переносячи сніг зліва направо (або навпаки) на підвітряний схил хребтів або гребенів, що розділяють схил.

Мінливість вітру

Під дією вітру підвітряні схили стають нестійкішими через перевантаження снігом, тиск на навітряні схили зменшується в міру здування снігу. Тому навітряні схили часто є придатними для маршрутів. Однак зміна вітру в горах є звичайним явищем. Схили, навітряні сьогодні, можливо, були завантажені снігом учора, коли вони виявлялися підвітряними.

Швидкість вітру

Швидкість вітру, необхідна переносу снігу, залежить частково від типу снігової поверхні. Наприклад, 20 см пухкого та сухого свіжого снігу під впливом вітру швидкістю 10-15 м/с можуть сформувати нестійкий сніговий покрив за пару годин. Стара снігова дошка із ущільненого вітром снігу відносно стійка і сходить рідко, крімвипадків на неї зовнішніх чинників. Хорошим індикатором спресованого вітром снігу є заструги на поверхні. Нарешті, сила вітру впливає зміни навантаження цьому схилі.

Температурний режим

Зміна термічного режиму

Зміна температури снігу може впливати на його стійкість. Ці зміни, у свою чергу, пов'язані в основному зі зміною температури повітря, сонячної радіації (безпосередньо отриманої від сонця) та відбитої радіації (від земної поверхні до атмосфери). Температура повітря передається снігової товщі шляхом провідності (від зерна до зерна) та конвекції (від вільного потоку повітря). Завдяки такому енергообміну поверхня снігу може бути значно зігріта або охолоджена, залежно від того, який процес переважає. Від термічного режиму залежить зчеплення шарів.

Режим сонячної радіації

Інтенсивність сонячної радіації, що падає на земну поверхню, залежить від широти, часу дня та сезону, експозиції схилу та хмарності. Хоча лише невелика кількість теплової енергії поглинається сніговою поверхнею, можливе її значне нагрівання.

Режим відбитої радіації

Сніг дуже ефективно випромінює тепло і при ясній погоді може значно охолоне до температур, набагато нижчих, ніж температура повітря. Цьому випромінюванню з поверхні може протидіяти, однак, зустрічне випромінювання від теплого шару хмар. Значення таких процесів полягає в тому, що температура снігу впливає на швидкість змін усередині товщі снігу, які спричиняють зміни стійкості схилу.

Температура снігу

Чим тепліша снігова товща, тим швидше відбуваються всередині неї зміни. Тепла снігова товща (тепліше –4ºC) зазвичай швидко осідає, стаючи щільнішим і міцнішим. У міру ущільнення вона стає більш стійкою до подальшого осідання. У холодній сніговій товщі нестійкі снігові умови зберігаються довше, тому що процеси усадки та ущільнення уповільнені. За інших рівних умов, що холодніший сніговий шар, то повільніше процес усадки.

Градієнти температури

Снігова товща може слабшати з часом, якщо є значна різниця в температурі окремих шарів цієї товщі. Наприклад, між ізольованим теплим снігом на глибині та холоднішими шарами поблизу поверхні. Така різниця температур при певних градієнтах сприяє формуванню слабких шарів із температурними градієнтами, особливо у нещільному снігу. Добре виражені снігові кристали, що утворилися в результаті метаморфізму під впливом перепаду температур, називаються глибинна паморозь. Ці кристали на будь-якій стадії формування є серйозною загрозою стійкості снігу.

Температура снігопаду

Зміна температури повітря під час снігопаду також має велике значення, оскільки впливає зчеплення шарів. Снігопади, які починаються холодними, а потім поступово нагріваються, швидше за все, викличуть лавину, ніж ті, за яких теплий сніг лягає на теплу поверхню. Пухнастий холодний сніг, який випадає на початку снігопаду, часто погано зчепляється зі старою сніговою поверхнею і недостатньо міцний, щоб підтримувати щільніший сніг, що падає поверх нього. Будь-яке швидке тривале підвищення температури після тривалого холодної погоди веде до нестійкості і має бути відзначено як ознака лавинної небезпеки.

Інтенсивність сонячної радіації

Зелений каже: “Можна йти, все впорядку”. Вплив сонячної радіації може бути двояким. Помірне потепління снігової товщі сприяє міцності та стабільності завдяки усадці. Однак інтенсивне потепління, яке відбувається головним чином навесні, робить верхні шари снігу вологими та важкими та послаблює зв'язок між зернами снігу. Часто це призводить до сходу мокрих лавин і обвалення карнизів, що, своєю чергою, провокує схід глибокої снігової плити. Схилом, який був стійкий вранці, вдень може зійти лавина.

Інтенсивність відбитої радіації

Слабкі шари довше зберігаються на затінених схилах, де товща снігу не настільки спресована, як на освітленому схилі, і де формування глибинного морозу часто посилене вихолоджуванням снігової поверхні.

Мінливість температури повітря

Періоди холодної та ясної погоди сприяють розвитку інею на сніговій поверхні. Ці легкі “бокалоподібні” кристали можуть формувати дуже тонкі дуже слабкі шари. Такі умови сприяють також утворенню глибинної паморозі в глибині товщі. У теплу та хмарну погоду снігова товща може прогріватися, що сприяє її осіданню та зміцненню.

Температурне розширення або стиснення снігу

При зниженні температури розміри та обсяги снігових шарів зменшуються, а за підвищення температури спостерігається протилежний процес. Ця властивість снігу може бути спусковим гачком лавини. Наприкінці дня при заході сонця за гребінь стійкий сніговий пласт може стати нестійким через різке зниження температури. І навпаки, вдень сніг може стати нестійким через різке підвищення температури.

Типові лавинонебезпечні погодні умови