Комиссия спелеологии и карстоведения
Московского центра Русского географического общества

ENG / RUS   Начальная страница   Письмо редактору

Список комиссии | Заседания | Мероприятия | Проекты | Контакты | Спелеологи | Библиотека | Пещеры | Карты | Ссылки

Библиотека > Книги и сборники:

Б.А. ВАХРУШЕВ
В. Н. ДУБЛЯНСКИЙ
Г. Н. АМЕЛИЧЕВ


КАРСТ БЗЫБСКОГО ХРЕБТА

(ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)

Опубликовано: Москва, Издательство Российского университета дружбы народов, 2001

СОДЕРЖАНИЕ: Введение; Физико-географическая характеристика, Геологическое строение, Карст, Новые представления, Заключение; Литература;

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общие сведения

Бзыбский массив представляет собой западную, платообразную часть одноименного хребта, протянувшегося на 48,6 км от р. Бзыбь до безымянной вершины 3129 м на Главном Кавказском хребте /42/. В схеме спелеологического районирования карстовой провинции Западной Грузии в ранге Гагро-Бзыбского района он входит в подпровинцию среднегорных и высокогорных карстовых массивов /180, 184/. В схеме тектонического районирования карста Грузии Бзыбский и Хипстинский подрайоны входят в Гагро- Бзыбский район Гагро-Джавского округа провинции Южного склона Кавказа /98/. Согласно карстологическому районированию Западного Кавказа Бзыбский район входит в подокруг Передовых хребтов южного склона, Сочинско-Абхазский округ Горно-Кавказской области. Он подразделяется на Ачибах-Лакорозский, Бзыбский, Хипстинский, Новоафонский и Гумистинский районы /121/.

Авторы проводят границы карстового района таким образом, чтобы для выделенной таксономической единицы было возможно проведение водобалансовых расчетов /71/. Бзыбский карстовый массив рассматривается в следующих границах (рис. 1): северная и западная – по р. Бзыбь, восточная по южной границе водосбора р. Решевая до перевала на Аапсту и по р. Аапста, южная – по контакту карстующихся меловых и палеоцен-эоценовых пород с более молодыми олигоцен-неогеновыми отложениями (он имеет стратиграфический или тектонический характер). Совместно с Бзыбским массивом рассматриваются расположенные к югу от него Отхарский и Дурипшский районы развития кластокарста /180/, четвертичные конгломераты которых генетически связаны с Бзыбским массивом. С запада Бзыбский массив граничит с Гагринским, с севера – с Ачибахским и Рихва, с востока – с Гумишхинским карстовыми массивами.


Рис. 1. Орогидрографическая схема Бзыбского масссива.
1 – карстующиеся породы; 2 – некарстующиеся породы; 3 – водораздельные линии внутренних хребтов; 4 – основные вершины; 5 – основные источники; 6 – граница массива

Бзыбский массив имеет асимметричное строение: северный склон короткий (средняя ширина 4 км) и крутой, южный – длинный (13 км) и более пологий. Центральная часть массива имеет вид плато со средней высотой 1900-2000 м. В его пределах некоторые исследователи выделяют орографические элементы – разновысотные хребты /94/. Общее представление об орографии района дает его блок-диаграмма (рис. 2).


Рис. 2. Блок-диаграмма Бзыбского массива /174/.
1 – долина р. Хипста; 2 – верховья долины р. Ыгри; 3 – источник Мчишта

Площадь Бзыбского массива составляет 550 км2, что хорошо согласуется с опубликованными данными /181/. В таблице 1 и на рисунке 3 приведены данные о площадях, занятых разными высотными зонами (с сечением 200 м), и о развитии в их пределах отложений разного возраста. Обращает на себя внимание примерное равенство площадей высотных зон с 600 до 1800 м (по 9-12%), что свидетельствует о поднятии массива как единого мегаблока.

Таблица 1

Высотное распределение площадей Бзыбского массива, занятых горными породами разного возраста

Высотная зона, м Площадь зоны Площадь, занятая породами
км² % J2 J3k-o J3km J3tt K1v-g K1br K1al-ap K2
> 2600 2.6 1 - - - 0,1 0,4 2,1 - -
2400-2600 17,8 3 - - - 2,5 2,4 12,9 - -
2200-2400 29,5 5 - - 0,2 12,1 2,3 15,3 - -
2000-2200 35,6 6 - 0,4 0,3 17,7 6,4 10,8 - -
1800-2000 52,6 10 - 1,1 1,5 24,1 7,6 18,3 - -
1600-1800 50,8 9 2,0 1,3 2,0 18,1 8,3 19,1 - -
1400-1600 50,5 9 2,8 2,3 1,8 16,4 8,3 18,9 - -
1200-1400 56,0 10 4,9 3,1 3,5 12,9 5,1 26,5 - -
1000-1200 56,3 10 5,8 3,3 3,0 17,0 2,8 24,4 - -
800-1000 55,5 10 5,3 3,0 6,1 12,9 1,7 24,2 0,5 0,8
600-800 61,5 12 3,8 4,2 2,3 12,0 1,7 28,6 5,6 3,3
400-600 38,8 7 2,5 0,8 0,6 8,1 1,6 14,8 2,8 7,6
200-400 25,6 5 2,0 0,8 0,5 4,6 0,3 4,6 5,5 7,3
0-200 16,5 3 3,5 0,3 0,1 0,1 0,1 1,5 1,9 9,0
Всего км² 550,0 100 33,6 20,6 21,9 158,6 49,0 222,0 16,3 28,0
% 100 - 6 4 4 29 9 40 3 5


Рис. 3. Рельеф Бзыбского массива и расположение крупных карстовых полостей.
а – изолинии высот, м; б – основные реки; в – основные источники: Б – Бзыбский, Д – Джирхва, М – Мчишта, Бт – Батский; г – крупные карстовые полости: 1 – Стахановская, 2 – Юнона, 3 – Багьянская, 4 – Надежда, 5 – Тавберидзе, 6 – В. Пантюхина, 7 – Богуминская, 8 – Ноктюрн, 9 – ТК-18/160, 10 – Радужная, 11 – Графский провал, 12 – Чапарская, 13 – Шацхоцринская, 14 – Оркус, 15 – Донецкая, 16 – Чипширинская, 17 – Енисейская, 18 – Напра, 19 – Черногорская, 20 – Капризная, 21 – Изабелла, 22 – Весенняя, 23 – НКСС-83/1, 24 – Студенческая, 25 – Форельная, 26 – 82/102, 27 – Пионерская, 28 – Белорусская, 29 – Мчишта, 30 – Жога, 31 – Сибирская, 32 – Чипширская, 33 – Пилугская, 34 – НСЭ-81/110, 35 – Чача, 36 – КРЭ-16/82, 37 – Химсульская, 38 – Вернисаж, 39 – Алексинского, 40 – Камнепадная, 41 – Ленинградская, 42 – Вулкан, 43 – Ижевская, 44 – Не в коня корм, 45 – Глухая, 46 – Сувенир, 47 – Снежная-Меженного, 48 – Каньон, 49 – Ветерок; д – южная и восточная границы района; е – направления профилей

Рельеф

Бзыбский массив является одним из фрагментов полосы известняково-карстового рельефа, протянувшейся вдоль края южного макросклона Западного Кавказа /60/. Согласно классификации, принятой в «Геоморфологии Грузии» /42/, здесь развиты тектоногенные, петрогенные, эрозионные и флювиальные, гляциальные, карстовые и гравитационные формы рельефа.

Тектоногенные формы. Бзыбский массив представляет собой складчато-блоковую морфоструктуру, имеющую прямой, частью – обращенный рельеф. Образован он в средне- и позднеальпийских структурах. В рельефе имеется хорошо выраженные антиклинальные хребты, часто осложненные сбросами (Амжуляра – Абац – Химсул – Дзышра, Чибжагра – Напра, рис. 3). Синклинальным структурам соответствуют долины (Багья). Южный, более пологий и длинный склон массива представляет собой моноклиналь, разбитую на отдельные блоки. От расположенной к югу предгорной полосы, сложенной некарстующимися породами, массив отделяется тектоническим нарушением.

Петрогенные формы. Это формы рельефа, в формировании которых наряду с другими факторами большую роль сыграл и литологический состав пород. В пределах массива к нему относят скалистые, обрывистые с зубчатыми вершинами гребни, узкие долины и каньоны. Это каньон р. Бзыбь между с. Псху и впадением р. Гега (глубина 80 м, ширина 3-4 м поверху), природный мост через Бзыбь у впадения р. Пшица, сквозная щель на г. Ахибох (остаток карстовой пещеры на высоте 2400м)1.

Эрозионные формы. Они хорошо развиты на периферии массива. Долина р. Бзыбь от впадения р. Решевая до впадения р. Гега отличается резкой асимметричностью. Ее левый (бзыбский) склон крутой, а между Амжулярой и Абацем – почти отвесный. Массив глубоко расчленяют левые притоки Бзыби – рр. Решевая (11 км) и Дзышра (7 км). Ниже последней Бзыбь принимает еще 15 притоков, но большинство из них – сухие или обводняются только после снеготаяния. Многие из них прерываются скальными обрывами высотой 400-500 м, ниже которых происходит накопление обломочного материала. От Геги до с. Калдахвара долина Бзыби носит антецедентный характер. Она имеет V-образный профиль, несколько осложняющийся при врезании в подстилающие некарстующиеся породы. Южный склон массива прорезан глубокими долинами рр. Ыгри, Хипста, Аапста, а также – многочисленными сухими ущельями, развитие которых как эрозионных форм прекратилось в связи с проявлениями карста. В зоне сочленения массива с предгорной равниной берут начало рр. Мчишта, Гудау, Дохбарта и др., полностью или частично имеющие карстовое питание. В зоне проявления гляциальных процессов эрозионные формы сохранились слабее. Это переработанные экзарацией и нивацией водосборные воронки и речные долины (троги Багья, Напра, Снежная и др.). Современная эрозионная деятельность проявляется в формировании молодых овражных врезов, тяготеющих к более древним эрозионным, гляциальным и карстовым формам.

Аллювиальные отложения развиты только в долинах рек и предгорьях. В долине р. Бзыбь выделяется от 6 /42/ до 13 уровней четвертичных террас /115/, располагающихся на высоте от 3-4 до 250-260 м над руслом. В долинах более мелких рек террасы прослеживаются фрагментарно и надежных данных по их датировке нет. На предгорьях развит спектр дочетвертичных (450-500, 290-300, 240-250 м) и четвертичных (170-210, 70- 130, 40-70, 14-40, 8-12, 4-6 м) террас, которые хорошо коррелируются с соответствующими морскими террасами. Возрастные датировки конкретных террасовых уровней весьма противоречивы. Например, конгломераты в междуречье рр. Хипста и Гудау, которые всеми исследователями трактуются в качестве конуса выноса Хипсты, датируются как поздне-плиоценовые-четвертичные, четвертичные без расчленения /92/, ранне- позднечетвертичные /40/, средне-позднечетвертичные и голоценовые /14/. Вероятно, это объясняется разновозрастностью различных частей толщи конгломератов и ее деформированностью вследствие новейших тектонических движений /111 и др./.

Гляциальные формы. Относительно масштабов развития оледенения на Бзыбском массиве в литературе нет единого мнения. С.С. Кузнецов /123/ считал, что в связи с полной пенепленизацией рельефа в дорисское время, сводовые поднятия Большого Кавказа привели к покровному оледенению в риссе. После эрозионного расчленения рельефа в рисс-вюрме и вюрмское время наблюдалось уже горно-долинное оледенение. П.В. Ковалев /108/ и Р.Д. Хазарадзе /194/, напротив, считают, что Бзыбский массив не был существенно затронут оледенением. Как обычно бывает в таких случаях, истина находится между этими крайними точками зрения /42, 63,185, 186/.

В долине р. Бзыбь в максимальную фазу позднеплейстоценового оледенения язык ледника доходил до отметки 1250 м (Л.И. Маруашвили) или 900 м (Д.В. Церетели), находясь, таким образом, за пределами района работ. На Бзыбском массиве в это время существовали два горно-долинных ледника: в долине р. Решевая (длина 3 км, язык опускался до высоты 1648 м) и в долине р. Хипста. На северном склоне массива, в верховьях рр. Серебряная, Дзышра и других безымянных притоков р. Бзыбь описаны троговые долины (опускаются до 1700 м), кары (например, у г. Кванша) и цирки. На юге каровые ледники существовали на обоих склонах хр. Хипста, в районе вершин Акугра и Ахибох. На вершинной поверхности массива ледник занимал платообразные пространства к западу от р. Ыгри, а ряд мелких каровых ледников располагался на южном склоне долины Багья у вершин Чибжагра, Напра, Чипшира.

Заключительная фаза позднеплейстоценового оледенения была значительно меньшей по масштабам. Это были в основном каровые ледники, занимающие только часть более древних кресловин. В каждом конкретном случае определить возраст гляциальных форм невозможно. Это затрудняет применение на Бзыбском массиве современной стратиграфической схемы, согласно которой вне высокогорной гляциальной зоны Кавказа выделяются только средне- и позднеплейстоценовые ледниковые комплексы /115/. Наиболее вероятно, что на Бзыбском массиве сохранились следы 1-го и 2-го Безингийских (по Д.В. Церетели, Г.М. Майсурадзе – Ненскринскому) ледниковых подкомплексов. Следует иметь в виду, что оледенение на Кавказе начиналось на четверть или даже на полцикла позже, чем на равнине /196/.

Из аккумулятивных гляциальных форм на Бзыбском массиве известны, но детально не изучены фрагменты морен разного возраста и подтипов (конечные, боковые), каменные глетчеры, отложения подпрудных озер /114/.

Карстовые формы. В пределах Бзыбского массива развит голый (на гребнях и пригребневых участках), задернованный (до границы леса), зеленый (в пределах облесенных участков), а на Дурипшском плато – покрытый карст /42/. Отмечается, что в пределах части массива, не подвергшейся оледенению, развиты воронок конической формы, а там, где имелся лед – преимущественно узкие подземные формы (колодцы, шахты) и пещеры. З.К. Тинтилозов /180/ отмечает наличие на Бзыбском массиве классических поверхностных и подземных карстовых форм, развивавшихся в условиях четвертичного оледенения. Для Дурипшского плато характерно наличие провальных и суффозионных карстовых воронок, пещер, карстовых мостов и арок. Более подробные описания карста Бзыбского массива содержатся в последней работе З.К. Тинтилозова с соавторами /190/, к сожалению, недоступной для широкого круга читателей (опубликована на грузинском языке).

Гравитационные формы развиты на крутых склонах массива в виде скальных обвалов, осыпей, в нижней части склонов – оползней. Особенно сильно они развиты на северном склоне, а также в бассейне р. Хипста и ее правого притока – р. Хыр. Специально они не изучались, хотя есть все основания считать, что здесь имеются все разновидности горного коллювия, выделенные А.В. Кожевниковым /114/: дерупций, десерпций, дефлюксий, деляпсий и делювий. Некоторые типы этих отложений (дерупций, деляпсий) могут иметь сейсмогенную природу, так как Бзыбский массив находится в зоне, где возможны 6-7- балльные землетрясения /3/. Гибель Диоскурии (1 век до н.э.), обвалы, которые привели к образованию оз. Рица (начало нашей эры), гибель Себастополиса (4-5 века н. э.), а также разрушительное Чхалтинское землетрясение 16.07.1963 г. и наличие неподалеку от массива сейсмогенных структур свидетельствуют о возможности и более сильных сейсмических толчков.

Гидрография

На Бзыбском массиве как основные гидрографические объекты выделяют постоянные водотоки, временные водотоки, озера, источники /164, 165/.

Постоянные водотоки. К постоянным водотокам относятся рр. Бзыбь, Мчишта, Аапста, Хипста, Гудау.

Река Бзыбь берет начало в восточной части Бзыбского хребта, далеко за пределами описываемого района. Она имеет длину 110 км, падение 2306 м, средний уклон 21‰. Площадь бассейна 1510 км², средняя высота 1570 м, средняя густота речной сети 0,84 км/км². В пределы Бзыбского массива река входит на высоте 672 м у впадения левого притока – р. Решевая. Затем она принимает ряд небольших левых притоков, которые увеличивают площадь бассейна всего на 30% (рис.1, 4, 5). Уклон реки на участке от устья Решевой до устья Геги 18‰, а от устья Геги до выхода на некарстующиеся породы – 6‰. Средний расход при выходе за пределы района 95,6 м³/с (табл. 2).


Рис. 4. График нарастания площади бассейна р. Бзыбь /165/

Гидрология р. Бзыбь изучена довольно хорошо /54/. Режим реки характеризуется выраженным весенне-летним половодьем (март-август 71% годового стока), частыми осенними паводками (17%) и устойчивой зимней меженью (12%). Значительную роль в питании реки играют сезонные снежники и карстовые воды. По химическому составу вода реки относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу и имеет минерализацию 100-200 мг/л. Температура воды относительно низкая. Даже в самые теплые месяцы у с. Джирхва она не нагревается выше 14,6°С. Наименьшая температура отмечена в январе (3,4 – 7,6°С).


Рис. 5. Схематический продольный профиль и основные гидрологические характеристики р. Бзыбь от впадения р. Решевая до устья (/165/, с дополнениями авторов).
1 – абсолютные отметки постов, м; 2 – расстояние от устья реки, км; 3 – уклоны между постами, ‰; 4 – средний расход, м³/с; 5 – модуль стока, л/с·км²; а – аномальные участки профиля; б – увеличение доли карстовых вод в речном стоке; в – уменьшение доли карстовых вод в речном стоке

Таблица 2

Основные гидрологические характеристики р. Бзыбь в пределах Бзыбского массива /165/

Характе-
ристика
Расчетные створы
до впадения р. Решевая после впадения р. Решевая до впадения р. Бавю после впадения р. Бавю до впадения р. Гега после впадения р. Гега с. Джирхва с. Калдах-
вара
Площадь водосбора, км² 337 386 434 632 901 1319 1410 1460
Средняя высота бассейна, м 2010 1920 1870 1830 1670 1680 1690 1660
Средний расход, м³/с 26,3 29,0 31,8 45,5 59,8 88,0 94,5 95,6
Модуль стока, л/с·км² 78,2 75,0 73,5 72,0 66,4 66,6 67,0 65,6

Река Мчишта (Черная, Шавцкала) берет начало из мощного карстового источника того же названия на южном склоне Бзыбского массива. Длина реки 16 км, средний уклон 6,8‰, площадь водосбора 169 км² (из которых в пределах Бзыбского массива находится не более 20%). Средняя высота бассейна 720 м, средняя густота речной сети 0,91 км/км². До выхода на некарстующиеся породы протекает в V-образной долине с высокими (60-80 м) и крутыми склонами. Ниже приобретает равнинный характер. В верховьях имеет почти целиком подземное питание, доля которого в низовьях снижается до 56%. Особенности режима (весеннее половодье, летне-осенние паводки, неустойчивая осенняя и зимняя межень) полностью определяются гидрогеологией района. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу и имеет минерализацию 150-200 мг/л. Вода в реке холодная (8-10°С).

Река Хипста (Белая, Тетрицкала) берет начало из родника на южном склоне Бзыбского массива в 1 км к юго-западу от г. Дзышра, на высоте 2132 м. Длина реки 33 км, средний уклон 53,6‰. Площадь бассейна 166 км², средняя высота 1220 м, густота речной сети 0,72 км/км². Средний расход на выходе за пределы развития карстующихся пород 8,95 м³/с (табл. 3). Река имеет 22 притока общей длиной 58 км: основной приток р. Ыгри (19 км). Все притоки сосредоточены в горной части массива, причем нарастание площадей происходит по обоим берегам равномерно. В пределах развития карстующихся пород средний уклон составляет 124‰, за пределами – всего 13‰ (рис. 6, 7). Это обуславливает интенсивный размыв и вынос горных пород в верховьях и отложение аллювия в низовьях.

Таблица 3

Основные гидрологические характеристики р. Хипста /165/

Характеристики Расчетные створы
отметка 1400 м после впадения р. Ыгри устье
Площадь водосбора, км² 12,0 141,0 166,0
Средняя высота бассейна, м 2200 1400 1220
Средний расход, м³/с 1,00 8,95 9,76
Модуль стока, л/с·км² 83,3 63,5 58,8

Ширина реки изменяется от 2-7 м в верховьях до 20-40 м у устья, а глубина – от 0,3 до 1,1 м. Скорость течения изменяется от 2-3 м/с в верховьях до 0,9-1,5 м/с в нижнем течении. Уровенный режим реки характеризуется паводками в течение всего года (наиболее частые и продолжительные наблюдаются осенью) и весенним половодьем, выраженным лишь в верховьях. Зимняя межень часто нарушается невысокими пиками, обусловленными дождями и таянием неустойчивого снежного покрова. Характерной особенностью р. Хипста является наличие мощных аллювиальных и пролювиальных отложений, полностью выполняющих дно долины. Русло меняет свое положение после каждого ливневого паводка. Значительная часть воды подпитывает аллювиальный водоносный горизонт, в связи с чем замеры расходов, выполненные на разных участках русла, ненадежны. По химическому составу вода в реке относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу и имеет минерализацию 100-250 мг/л.

Приведенная характеристика р. Хипста не отражает ее нескольких важных особенностей. Основным источником питания реки, обеспечивающим ее аномально высокую водность в верховьях на протяжении всего года (не менее 2,0 м³/с, в паводки более 10 м³/с), является мощный карстовый источник, не описанный в литературе. Он находится на высоте 1100 м на дне долины правого притока Бат, в 1 км от его впадения в р. Хипста. Вода выбивается из-под конуса лавинных отложений в русле реки на отметках +1…-2 м от уреза воды. Вторая особенность – грушевидность бассейна в верхней и его резкая суженность в средней части. Это вызывает значительные паводки даже при сравнительно небольших осадках или дружном снеготаянии в верховьях и приводит к формированию селевых потоков. Особенно обильный твердый сток поступает из бассейна правого притока – р. Хыр.


Рис. 6. График нарастания площади бассейна р. Хипста /165/


Рис. 7. Схематический продольный профиль и основные гидрологические характеристики р. Хипста от истока до с. Дурипш (/165/, с дополнениями авторов). Условные обозначения см. рис.5.

Река Гудау берет начало из родника, расположенного в с. Дурипш на высоте 180 м. Длина реки 11 км, средний уклон 16,4‰, площадь водосбора 27 км² , средняя густота речной сети 1,15 км/км². Бассейн реки занимает часть холмистого предгорья Бзыбского массива. Его левая часть располагается в пределах Дурипшского кластокарстового плато, сложенного четвертичными известняковыми конгломератами. Долина реки трапецеидальная, шириной до 1,0 км, склоны прямые, высотой до 35-40 м. Скорость течения изменяется от 1,4 м/с в верховьях до 0,05 м/с в устьевой части. По водному режиму р. Гудау относится к рекам черноморского типа с паводками на протяжении всего года [165].

Река Аапста (Баклановка) берет начало из родника на восточном склоне Бзыбского массива, на высоте 1445 м. Длина реки 35 км, средний уклон 41,3‰, площадь бассейна 243 км², средняя высота 670 м (табл. 4).

Таблица 4

Основные гидрологические характеристики р. Аапста /165/

Характеристики Расчетные створы
отметка 800 м с. Хабю до впадения р. Дохварта после впадения р. Дохварта устье
Площадь водосбора, км² 3,25 107 177 240 243
Средняя высота бассейна, м 1500 1150 820 680 670
Средний расход, м³/с 0,21 6,13 8,57 10,7 10,8
Модуль стока, л/с·км² 64,6 57,3 48,4 44,8 44,4

Правая часть бассейна находится в пределах Бзыбского, а левая – смежного Гумишхинского массива. Бассейн вытянут с севера на юг на 25-26 км и имеет ассиметричную форму (рис. 8). Река Аапста принимает 83 притока общей длиной 187 км. Средняя густота речной сети 0,77 км/км². Рельеф верхней части бассейна горный, сильно расчлененный преимущественно сухими оврагами. Средний уклон здесь достигает 91,5‰, снижаясь в низовьях до 6,3‰ (рис. 9). Долина реки V-образная, узкая, шириной по дну 5-15 м, склоны очень крутые. Преобладающая ширина реки 15 м, глубина увеличивается к устью от 0,3 до 2,1 м. Скорость течения 1,3-1,6 м/с. По режиму относится к рекам черноморского типа с паводками на протяжении всего года. В верховьях преобладает снежное питание, вниз по течению возрастает роль дождевого и снежного питания /165/. Воды реки относятся к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу со средней минерализацией 213 мг/л. Приведенная характеристика реки неполна. Очень важным моментом является наличие в среднем течении (южный склон г. Ахибох) области питания, сложенной некарстующимися и практически водоупорными породами. Не учтено существование зон поглощения (в межень – почти полного) между устьем р. Дзбажа и пос. Ачандара, и зон пополнения стока мощными карстовыми источниками (источник у памятника геологу Курочкину, из пещеры Хабю и пр.).


Рис. 8. График нарастания площади бассейна р. Аапста /165/


Рис. 9. Схематический продольный профиль и основные гидрологические характеристики р. Аапста от истока до с. Хабю (/165/, с дополнениями авторов). Условные обозначения см. рис.5.

Временные водотоки. Представлены многочисленными притоками рр. Бзыбь, Хипста, Аапста, а также – безымянными реками на склонах массива. Они берут начало в средней и нижней частях склонов, питаясь талой водой снежников и лавинных тел либо малодебитных источников. В летнюю межень полностью пересыхают или имеют небольшой расход (до 5 л/с), в паводки увеличивают расход до 2-5 м³/с. По этим водотокам имеются только спорадические наблюдения, в основном выполненные СГУ в 1960-1989 гг. Их температура колеблется от 5 до 15°С, минерализация – от 100 до 180 мг/л, химический состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый, а для водотоков на некарстующихся породах – гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый. Незначительные водотоки формируются после снеготаяния и на плато Бзыбского массива. Обычно это короткие маловодные ручьи, исчезающие в карстовых воронках или поглотителях в эрозионной сети.

Особенностью Бзыбского массива является сравнительно низкая густота гидрографической сети (0,51 км/км²), тогда как в целом для Западной Грузии этот показатель равен 0,79 км/км² /164/. Это объясняется широким распространением карстующихся пород, способствующих переводу 40-50? поверхностного стока в подземный. В соответствии с классификацией Г.А. Максимовича /139, 140/, постоянные водотоки Бзыбского массива относятся к транзитным (рр. Бзыбь, Аапста) и окраинным (рр. Мчишта, Гудау). Река Хипста, имеющая постоянный сток в пределах развития карстующихся пород и выходящая за контур их распространения, не соответствует ни одному из выделенных типов. По положению она внутренняя, по гидрологическим особенностям – окраинная. Временные водостоки относятся к внутренним или к окраинным.

Озёра. На Бзыбском массиве имеется несколько небольших постоянных или временных озер, располагающихся в плоских карстовых воронках с закольматированным глинистыми отложениями дном. Их диаметры не превышают 100 м при глубине 0,2-0,5 м. Вода обычно тёплая (летом 14-16°С), мутная, с повышенной до 200-250 мг/л минерализацией.

Источники. На склонах Бзыбского массива имеется много карстовых источников /49, 53/. К сожалению, по большинству из них имеются только разовые замеры. Данные многолетних (12-15 лет) режимных наблюдений есть только по двум из них – Мчишта и Джирхва.

Источник Мчишта. Самый крупный на Кавказе и в бывшем СССР, располагается на южном склоне массива, на высоте 85 м. Средний расход его за 1961-1973 гг. составляет 9,3 м³/с, а максимальный – 197 м³/с /49/. Он дренирует значительную часть массива, причём величина его топографического водосбора оценивается в 22,0-37,7 км², а подземного – в 153,0-160,0 км².

Источник Джирхва располагается на западном склоне массива у с. Джирхва на высоте около 1000 м. Условия его выхода в литературе не описаны, хотя на его базе работала небольшая ГЭС мощностью около 2000 квт. В литературе /49, 97 и др./ положение этого источника указано неверно. Средний расход его составляет 0,57 м³/с, а максимальный – 2,5 м³/с.

Во время экспедиционных работ 1980-1989 гг. сотрудники СГУ обнаружили и опробовали ряд других крупных источников, не описанных в литературе.

Источник Бзыбский расположен на западном склоне массива, на пойме и 1 надпойменной террасе левого берега р. Бзыбь против Голубого озера. Состоит из 3-4 выходов, дающих воду одной температуры и минерализации. Расход 2-3 м³/с, в паводок – много больше.

Источник Батский расположен на р. Бат в 1 км выше её впадения в р. Хипста на высоте 1100 м. Расход 4-6 м³/с.

Источник Снежной расположен в левом борту долины р. Хипста на высоте около 300 м. Через него осуществляется разгрузка системы Снежной. В межень работает как эставелла /160/.

Крупные, но, к сожалению, не опробованные источники имеются также на левом берегу р. Бзыбь ниже впадения р. Гега, в верховьях притоков Хипсты, Аапсты и пр. Нет сомнений, что при детальных обследованиях будут обнаружены источники и в труднопроходимом каньоне р. Бзыбь.

Климат

При характеристике климата Бзыбского массива использованы материалы, содержащиеся в климатических и гидрологических справочниках /164, 165/, а также работы Н.В. Гвасалия /30/, М.О. Кордзахия и М.И. Джавахишвили /118/, «Гидрогеология реки Бзыбь» /64/, Г.И. Чаракадзе /200/, Э.Ш. Элизбарашвили /214/.

В пределах Бзыбского массива нет ни одной метеостанции. Поэтому были использованы материалы по ближайшим метеостанциям и метеопостам Гагра (7 м выше уровня моря), Новый Афон (62 м), Сухуми (116 м), Гега (128 м), Дурипш (250 м), Псху (685 м), Рица (928 м), Гагрский хребет (1644 м).

Карстовые массивы Западного Кавказа обычно относят к средиземноморскому постоянно влажному типу субтропического климатического пояса /32/. М.О. Кордзахия и М.И. Джавахишвили /118/ выделяют в их пределах пять климатических зон. Первая зона с теплой зимой и прохладным летом охватывает низменную прибрежную часть региона до высот 200-400 м. Вторая зона влажного климата с мягкой теплой зимой и жарким летом охватывает низкогорную часть Бзыбского массива. Третья зона в его пределах отсутствует. Четвертая зона с умеренно-холодной зимой и продолжительным прохладным летом охватывает средне- и высокогорную часть массива, а пятая, с холодной, продолжительной зимой и прохладным летом, располагается на его наиболее приподнятой части.

Расчетные характеристики климатических условий карстовых массивов Западной Абхазии обычно получают методом построения кривых связей отдельных климатических элементов с высотой местности /19-21, 49 и др./. Авторами использован аналогичный методический прием, но модифицированный путем получения расчетных величин каждого метеоэлемента как средневзвешенных с учетом площадей разных высотных зон Бзыбского массива. При недостатке исходной информации этот прием дает наиболее близкие к действительности результаты /75/.

Температура воздуха определена по данным Э.Ш. Элизбарашвили /214/. Между средней температурой воздуха (х, °С) и высотой местности (у, м) имеется тесная обратная связь (r = –0,98 ± 0,04), описываемая уравнением

Х = –0,006у + 13,9

Среднегодовая температура воздуха на Бзыбском массиве составляет +7,5°С. Внутригодовое распределение обычное для горного Кавказа, с минимумами в декабре-феврале (-0,2…+3,0°) и максимумами в июле-августе (16,8°С). Вариация месячных температур высокая (табл. 5).

Радиационный баланс определен по графику связи, приведенному в работе Л.А. Владимирова /19/. В целом он положителен: максимум наблюдается в июне (6,8 ккал/см²), минимум (0,0 ккал/см²) в декабре (табл. 5).

Влажность воздуха. Абсолютная влажность (мб, мм.рт.ст.) определена по материалам Э.Ш. Элизбарашвили /214/. Относительная влажность (%) – перерасчетом от этих величин с использованием психрометрических таблиц. Годовой ход абсолютной влажности характеризуется минимумами (2,9-3,5 мм. рт. ст.) в месяцы холодного периода и максимумами – в месяцы теплого периода (8,9-10,6 мм.рт.ст.). Средние годовые значения абсолютной влажности понижаются от 10 мм. рт. ст. (на уровне моря) до 4 мм. рт. ст. (на высоте 2500 м). Среднее для массива значение составляет 6,3 мм. рт. ст. Относительная влажность не имеет четкого годового хода, изменяясь от 70 до 80 % (табл. 5).

Атмосферные осадки. Определены по графику связи, приведённому Г.Н.Гишнейшвили /49/. Месячные величины определены с учетом внутригодового распределения осадков (в %) на горных метеостанциях Аишхо, Гагры, Псху. Между количеством выпадающих осадков (х, мм) и высотой местности (у, м) имеется прямая связь (r = 0,63 ± 0,12), описываемая уравнением х = 0,63у + 1625. Как видно из приведенных данных, Бзыбский массив на протяжении всего года получает большое количество осадков (не менее 150 мм/месяц), годовая сумма которых составляет 2430 мм. Почти половина из них выпадает в холодный период (48%). Месячный максимум, судя по наблюдениям на смежном Гагринском массиве, достигает 300 мм и может наблюдаться как в холодный (ХП), так и в теплый (У, УП) периоды. Суточный максимум (172 мм) дают летние ливни.

Для карстообразования большое значение имеют твердые атмосферные осадки. В холодный период по данным метеостанции на Гагринском массиве снежный покров выше 1 м лежит с первой декады января до первой декады апреля. На высоте 1800 м продолжительность сохранения снежного покрова составляет 182 дня, 2200 м – 196 дней, 2500 м – 222 дня. По единовременным замерам мощность снега на Бзыбском массиве может превышать 6 м.

Испарение. Для расчета испарения нами использована кривая связи Z = f(H), приведенная Г.Н. Гигинейшвили /49/ и откорректированная авторами с учетом данных, полученных по формулам Будыко, Константинова, Тарка, Мхитаряна и Шихлинского /19/. Месячные значения испарения определены по методу А.Р. Константинова (табл. 5). Минимум испарения (27-32 мм) наблюдается в холодный, а максимум (107-108 мм) – в теплый период.

Ветер. Сведений о ветровом режиме Бзыбского массива в литературе нет. Судя по маршрутным наблюдениям, на плато и в верхней части склонов происходит значительное перераспределение снега, формируются снежные надувы и карнизы. Их срыв вызывает сход небольших, но опасных лавин. Наиболее мощные лавинные тела накапливаются в эрозионной сети (верховья р. Хипста, каньон Бзыби, верховья Решевой, Дзбажи и пр.).

Таблица 5

Климатическая характеристика Бзыбского массива (А) и Дурипшского плато (Б)

Климатические элементы Месяцы Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A
Температура, t, °С -3,0 -1,5 1,5 6,5 12,5 14,0 16,7 16,8 12,4 9,6 4,9 -0,2 7,5
Радиационный баланс, R, ккал/см² 0,9 2,0 2,8 5,7 6,1 6,8 6,1 5,7 3,9 2,0 0,4 0,0 42,4
Влажность, e, мм.рт.ст. 2,9 2,9 3,8 5,1 7,3 8,9 10,6 10,4 8,6 6,5 4,8 3,5 6,3
Влажность, r, % 78 70 74 79 68 74 75 74 80 73 75 76 75
Осадки, мм 277 262 243 165 151 165 151 146 185 199 224 262 2430
Испарение, мм 31 32 45 64 73 88 108 107 90 67 48 27 780
Б
Температура, t, °С 3,5 4,5 7,0 11,5 16,0 19,7 21,0 22,0 18,3 15,0 9,7 5,7 12,8
Радиационный баланс, R, ккал/см² 1,1 2,3 3,3 6,8 7,2 8,0 7,3 6,7 4,6 2,3 0,5 -0,1 50,0
Влажность, e, мм.рт.ст. 4,3 4,5 6,4 9,0 10,1 12,4 16,0 15,0 12,6 9,5 6,8 5,1 9,2
Влажность, r, % 73 72 75 72 76 72 81 76 76 72 70 70 74
Осадки, мм 194 170 162 140 118 100 164 131 164 149 171 181 1844
Испарение, мм 33 34 49 69 78 94 112 112 96 73 51 30 830


Приведенные данные свидетельствуют о весьма благоприятных климатических условиях развития карста на Бзыбском массиве. Этому способствует большая величина эффективных осадков (разность осадки-испарение), даже в самые теплые месяцы превышающая 30 мм, обильные ливневые осадки, значительные перепады температуры и влажности воздуха, активизирующие конденсацию. Данные табл. 5 позволяют подойти к определению водного баланса массива. Более подробно этот вопрос рассмотрен ниже.

Аналогичные данные по Дурипшскому плато (табл. 5) свидетельствуют, что для него характерны значительно более высокие среднегодовые (12,8°С) и среднемесячные (от 3,0 до 22,0°С) температуры, повышенная (в среднем 9,2 мм. рт. ст.) абсолютная влажность воздуха и сравнительно пониженное (1844 мм) количество атмосферных осадков при высоком (830 мм) испарении. В пределах Дурипшского плато возможно формирование поверхностного стока после выпадения осадков практически на протяжении всего года. Это способствует формированию значительных по протяженности полостей в конгломератах.

Климатические условия Бзыбского хребта способствуют промерзанию пород /39/. На склонах массива в диапазоне высот от 1000 до 2000 м происходит сезонное промерзание пород, имеющих среднегодовую температуру 5-100°С. Амплитуды температурных колебаний на поверхности почвы соответствуют умеренно-морскому типу и составляют 9-11°С. Глубина зимнего промерзания слабовлажных грубодисперсных отложений на глубину 0,5-0,7 м. В диапазоне высот от 2000 до 2700 м преобладает устойчивый тип промерзания. На сильно заснеженных участках формируется морской тип сезонного промерзания с амплитудой температур на поверхности 5-7°С и глубиной промерзания 0,3-0,5 м. На каменистых поверхностях и на затененных участках, сложенных развалами известняков, глубина промерзания увеличивается до 10-15 м. На самых приподнятых участках и северных склонах массива под краевыми частями снежников возможно формирование маломощных мерзлых толщ.

Почвы и растительность

Разнообразие природных условий Бзыбского массива определяет наличие почвенно- растительной зональности /124, 142/. По высоте обычно выделяются три зоны: субтропическая предгорная, горно-лесная и горно-луговая (рис. 10).


Рис. 10. Распределение почвенно-растительного покрова Бзыбского массива по высоте (составлено авторами по материалам /168, 169, 142/).
Почвы: 1 – желтоземы и подзолистые, 2 – перегнойно-карбонатные скелетные, 3 – бурые лесные, 4 – бурые лесные оподзоленные, 5 – дерновые горно-луговые, 6 – дерново- торфянистые, 7 – примитивные, щебнистые горно-луговые.
Растительность: 8 – субтропические смешанные леса колхидского типа, 9 – низкогорные дубово-грабовые леса, 10 – среднегорные буковые леса, 11 – высокогорные буково-пихтовые и буково-еловые леса, 12 – субальпийские луга, 13 – альпийские луга, 14 – субнивальная растительность; 15 – условная граница различных типов почв и растительности в горно-луговом поясе

Субтропическая предгорная зона. Располагается в пределах высот 0-300 м. Для нее характерны аллювиальные карбонатные почвы, подзолистые почвы и желтоземы. Некоторые исследователи /43/ выделяют в верхнем ярусе узкую полосу переходных желто-бурых почв. Аллювиальные карбонатные почвы залегают большими массивами по нижним террасам и высоким поймам рек. По механическому составу их представляют легкие суглинистые и супесчаные разности. Желтоземы развиваются на продуктах выветривания песчаников и конгломератов. Они располагаются на высотах от 50-100 м до 200-300 м под субтропическими лесами. Желтоземы тяжелые, суглинистые и глинистые. Содержание гумуса в среднем составляет 4-5%. По морфологическим признакам они близки к буроземам, поэтому чаще выделяются комплексно. Единственный небольшой ареал распространения примитивных, маломощных латеритных красноземов располагается в бассейне р. Аапста. Подзолистые почвы развиты на древних речных и морских террасах. Они характеризуются относительно высоким содержанием полуторных окислов и гумуса.

На большей части субтропической предгорной зоны естественная растительность в значительной мере подверглась воздействию человека, что способствует постепенному изменению видового состава фитоцинозов. Из первичной флоры сохранились рощи пицундской сосны. На отдельных склонах среди кустарниковых зарослей встречаются гранатник, инжир, орех. В нижней части склонов развиты смешанные леса с обилием клена, ясеня, ильма и особенно самшита. Вечнозеленый подлесок представлен лавровишней, падубом, иглицей.

Приморская низменность и предгорья представляют богатейшие возможности для культуры субтропических растений. Преимущество отдается чаю, из цитрусовых – мандарину, апельсину, а на защищенных местах – лимону.

Горно-лесная зона. Занимает высотный пояс от 300 до 1700 м. В ее нижней части преобладают перегнойно-карбонатные и бурые лесные почвы на продуктах выветривания мергелей и известняков. Условия рельефа и разница в растительном покрове обусловили различную степень развития и смыва перегнойно-карбонатных почв. Наибольшее распространение имеют скелетные разности малой и средней мощности, занимающие покатые склоны. Они зачастую бывают размыты и на поверхности обнажаются известняки. Содержание гумуса колеблется от 6 до 10%. По механическому составу перегнойно- карбонатные почвы представлены тяжелыми суглинками. Менее распространены выщелоченные и оподзоленные их разности, выполняющие пологие и пониженные элементы поверхности склонов. Бурые лесные почвы занимают наибольшие площади. Наличие полного комплекса факторов буроземообразования обеспечило их типичность и разнообразие. По механическому составу буроземы средне- и тяжелосуглинистые, с большим содержанием скелета. В них в достаточном количестве представлен гумус (10-13%). В смытых разностях этих почв гумуса значительно меньше. По структуре они довольно рыхлые, средне комковатые, хорошо аэрируемые и увлажняемые. Кроме типичных бурых лесных почв на Бзыбском массиве встречаются кислые ненасыщенные (под хвойными лесами), оподзоленные (под буковыми лесами) и другие варианты буроземов.

По характеру растительности в горно-лесной зоне можно выделить три высотных подзоны. В подзоне 300-700 м преобладают широколиственные леса, богатые и разнообразные по своему флористическому составу, ныне мало сохранившиеся. Основные лесообразующие породы – дуб и граб, отчасти ольха, грабинник. На затененных и увлажненных склонах преобладает граб, а на сухих и освещенных – дуб. Леса этой подзоны могут быть сведены к трем основным типам: дубово-грабинниковому, дубово-грабовому и буково-каштановому. Смешанные леса являются вторичным и развиваются там, где лес одного из этих основных типов нарушен человеком, обвалами или осыпями. В процессе дальнейшего развития смешанный лес превращается в один из указанных выше типов. Смешанные полидоминантные леса, как конечная стадия развития растительности, свойственны только глубоким ущельям. В образовании подлеска участвует до 30 видов древесных и кустарниковых пород. Грабинник и бирючина развиты на сухих солнечных склонах, а лещина, боярышник, падуб, дикий жасмин, понтийский рододендрон, азалия господствуют на более тенистых участках. Характерной особенностью является изобилие папоротников, а из вьющихся растений – обвойника, плюща, сассапарели. В местах, где известняки близко подходят к поверхности, лес переходит в редколесье, основными эдификаторами которого является самшит, грабинник, сумах. В подзоне 700-1400 м леса более однообразны. Главенствующая роль здесь принадлежит буковым лесам. Из вторичных пород более значимы – каштан, ольха бородатая, граб. Липа и клен встречаются в виде примеси. Часто в этот пояс опускаются ель и пихта. В подлеске преобладают вечно зеленные кустарники – лавровишня, иглица колхидская, буксус, рододендрон понтийский, а из листопадных – азалея, черника кавказская, орешник. Травяной и напочвенный ярус из мезофилов. Специфичных для известняков растений в этом поясе мало (самшит, тис). В подзоне 1400-1700 м произрастают высокобонитетные леса из бука, пихты, ели. В виде примеси обычны вяз эллиптический, тис. Для пихтовых и буковых лесов этого пояса характерно обилие вечнозеленого подлеска из рододендра понтийского, можжевельника, лавровишни. Верхняя граница леса на известняках проходит неровной полосой на высоте 1700-2000 м. На большей части территории верхнюю лесную опушку образуют высокоствольные парковые леса из пихты, ели, бука, сочетающиеся с высокотравьем и луговой растительностью. Общая лесистость Бзыбского массива составляет 45-60%.

Горно-луговая зона. Занимает пространство от верхней границы леса до каменистых вершин с фрагментами субнивальной растительности. В этом поясе преобладающее распространение имеют дерновые горно-луговые почвы, развитые под высокотравной субальпийской растительностью. Они характеризуются малой мощностью (30-40 см), легким механическим составом и обилием органических веществ. Содержание гумуса достигает 12-15%. Дерново-торфянистые почвы развиты под альпийским травостоем повсеместно, а торфянистые и грубо-перегнойные – лишь локально. С высотой почвы приобретают примитивный прерывистый характер, содержание мелкозема и органического вещества резко убывает.

Флористически горно-луговая зона несколько беднее предыдущей. В ней выделяются три растительной подзоны: субальпийская, альпийская и субнивальная /94, 169/. Однако, вследствие сильной расчлененности рельефа и инверсии растительности обособить эти пояса трудно. Из субальпийских сообществ особое место на известняковом высокогорье принадлежит эндемичным формациям воронозиево-осоковых и сеслериево-галиантемовых лугов. Среди альпийских сообществ, преобладают альпийские луга и ковры из кобрезника и лютика. В составе субнивальной растительности обычны кавказские анемоны и др. Неизвестняковые участки характеризуются наличием специфических формаций. Это луга из джимильской овсяницы и горной ржи, а также широко распространенные гераниевые и вейниковые луга с зарослями кавказского рододендрона. Хозяйственное значение данной зоны огромно: это основная кормовая база для животноводства, которая используется в течение 4-5 месяцев в году в качестве летних пастбищ. К сожалению, за последние 20-30 лет в связи с неумеренным выпасом, почвенно-растительному покрову нанесен значительный ущерб.

Ландшафтные особенности

Территория Бзыбского массива в ландшафтном отношении изучена очень слабо. Исследования в этом направлении проводила только К.В. Кавришвили /93-95/. На Бзыбском массиве наиболее богат и разнообразен спектр карстовых ландшафтов, которые представлены четырьмя типами.


Рис. 11. Ландшафтно-типологическая схема Бзыбского массива /94/.
Типы карстовых ландшафтов: 1 – предгорный колхидский, 2 – низкогорный лесной колхидский, 3 – среднегорный лесной мегрельский, 4 – высокогорный луговой абхазский (подтипы: а – широких платообразных гребней, б – высокогорных узлов).
Типы некарстовых ландшафтов: 5 – днищ и склонов продольных долин, 6 – среднегорный выходов среднеюрских отложений. 7 – граница внешнегорной подобласти

Низкогорный ландшафт колхидского типа располагается на южном макросклоне массива. Радиационный баланс составляет 45 ккал/см²·год, гидротермический коэффициент равен 3,5. По геоморфологическим особенностям выделяются два подтипа ландшафта. Для ландшафта низкогорной полосы склонов характерен радиационный баланс 43 ккал/см²·год. Гидротермический коэффициент равен 3,0. Годовое количество осадков достигает 2000 мм. Имеются каньонообразные долины, провальные карстовые формы рельефа. В долинах известны прирусловые пещеры и карстовые источники. Развит высокоствольный буковый и буково-грабовый лес с вечнозеленым колхидским подлеском. Для ландшафта предгорной полосы радиационный баланс составляет 48 ккал/см²·год, гидротермический коэффициент равен 4,0. Годовое количество осадков составляет 2000 мм, имеются мощные очаги разгрузки карстовых вод. Склоны покрыты видоизмененными широколиственными колхидскими лесами.

Среднегорный ландшафт мегрельского типа занимает известняковые куэсты с обращенным рельефом. Радиационный баланс составляет 40 ккал/см²·год, гидротермический коэффициент равен 4,0. Годовое количество осадков более 2200 мм, ритм осадков муссонообразный. Постоянный поверхностный сток отсутствует. Имеются многочисленные очаги водопоглощения. Широко развиты котловины, мезо- и микроворонки. Скорость карстовой денудации большая. Развиты высокоствольные буково-пихтово-еловые леса с колхидским вечнозеленым подлеском.

Высокогорный ландшафт абхазского типа занимает наиболее приподнятую центральную часть массива с высотами более 2000 м. Радиационный баланс здесь менее 35 ккал/см²·год. Гидротермический коэффициент равен 4,5. Геоморфологические особенности позволяют выделить два подтипа ландшафта. Для ландшафта высокогорных узлов свойственно полное отсутствие поверхностного стока, средиземноморский ритм осадков при их количестве, превышающем 3000 мм. Типично радиальное расположение плейстоценовых трогов, господство мезо- и микроворонок, а на дне ледниковых цирков – трещинных колодцев. Скорости карстовой денудации очень большие. Для ландшафтов широких платообразных гребней характерны необращенный рельеф, почти полное отсутствие стока, обширные очаги водопоглощения. Годовое количество осадков около 3000 мм. Типично обилие макро-, мезо- и микроворонок, подземных карстовых форм. На фоне голого карста широко распространена эндемичная известняковая растительность.

Некарстовые ландшафты в пределах Бзыбского массива развиты ограниченно. К ним относится долинный ландшафт темнохвойных лесов на склонах долины р. Бзыбь и среднегорный ландшафт в районах выходов среднеюрских отложений.

Согласно последней ландшафтной карте Закавказья /193/ карстовая полоса Западной Абхазии входит в высокогорную горно-луговую и гляциально-нивальную, среднегорную лесную влажную и умеренно-влажную и низкогорную лесную влажную климато-ландшафтные зоны.

Ландшафтная характеристика должна синтезировать наши представления об особенностях рельефа, гидрологии, климата и растительности изучаемых территорий. К сожалению, имеющиеся у нас данные пока носят описательный характер, а приводимые цифровые (количество осадков более 3000 мм) и качественные (большая скорость химической денудации и пр.) показатели не подтверждены фактическими данными. В направлении изучения ландшафтов высокогорного, среднегорного и низкогорного карста необходимы дальнейшие исследования, позволяющие перевести проблему на количественный уровень решения. Это позволит уточнить и границы отдельных ландшафтных зон, которые представляются нам недостаточно обоснованными.

Далее >>



Список комиссии | Заседания | Мероприятия | Проекты | Контакты | Спелеологи | Библиотека | Пещеры | Карты | Ссылки

All Contents Copyright©1998- ; Design by Andrey Makarov Рейтинг@Mail.ru