<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">hydrophysics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Фундаментальная и прикладная гидрофизика</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Fundamental and Applied Hydrophysics</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-6673</issn><issn pub-type="epub">2782-5221</issn><publisher><publisher-name>St. Petersburg Research Center of the Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.59887/fpg/peru-3z3h-gazh</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">hydrophysics-701</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ПРОЦЕССЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>HYDROPHYSICAL AND BIOGEOCHEMICAL FIELDS AND PROCESSES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Нестационарный режим водохранилища: опыт моделирования русловых процессов с подвижным дном</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Regime of Reservoir: Experience in Modeling Riverbed Processes with a Movable Bed</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рахуба</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rakhuba</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>445003, ул. Комзина д. 10, г. Тольятти</p></bio><bio xml:lang="en"><p>445003, Komzina, 10, Togliatti</p></bio><email xlink:type="simple">rahavum@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шмакова</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shmakova</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>196105, ул. Севастьянова, д. 2 9, г. Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>196105, Sevastyanova, 9, St. Petersburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Институт экологии Волжского бассейна РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Samara Federal Research Scientific Center RAS, Institute of Ecology of the Volga River Basin RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Институт озероведения РАН – обособленное структурное подразделение ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Institute of Limnology RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>25</day><month>06</month><year>2022</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><fpage>138</fpage><lpage>149</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Рахуба А.В., Шмакова М.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Рахуба А.В., Шмакова М.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Rakhuba A.V., Shmakova M.V.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://hydrophysics.spbrc.ru/jour/article/view/701">https://hydrophysics.spbrc.ru/jour/article/view/701</self-uri><abstract><p>В работе приводятся результаты взаимосвязанного расчета неустановившегося неравномерного движения речного потока и переформирования дна крупнейшего в Евразии проточного Куйбышевского водохранилища в разные фазы водности. В основе этих расчетов лежат гидродинамическая модель «Волна» и алгоритмы расчета твердого стока (аналитическая формула расхода наносов), изменения транспортирующего потенциала потока и, как следствие последнего, изменения отметок дна. При этом динамика отметок дна учитывается в последующих расчетах и является одним из аргументов модели. На основе проведенных модельных расчетов исследовано пространственное распределение донных отложений в акватории водохранилища и построены карты аккумуляции и размыва ложа в разные фазы водности. Показано, что за весь расчетный период наблюдается неравномерное перераспределение наносов в водохранилище: в верхней части происходит размыв, а в средней и нижней — аккумуляция. В целом для Куйбышевского водохранилища вклад в заиление только русловыми наносами незначителен. В среднем за 150-дневный период моделирования для всей акватории водохранилища аккумуляция наносов составляет 0.5 мм/период. Слабая динамика течений на обширной акватории плесов водохранилища не способствует активным русловым преобразованиям. Наиболее интенсивно процессы преобразования дна протекают в местах сужения акватории, где лучше всего выражен вклад нестационарного режима в формирование рельефа дна на подъеме и спаде половодья. Более полноводные годы также приведут к более интенсивному перераспределению поступающего из верхних створов твердого стока и донных отложений.</p><p> </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of the interrelated calculation of the unsteady uneven movement of the river flow and the re-formation of the bottom of the largest flowing Kuibyshev reservoir in Eurasia in different phases of water content. These calculations are based on the hydrodynamic model “Wave” and algorithms for calculating solid runoff (analytical formula for sediment flow rate), changes in the transport potential of the flow and, as a result of the latter, changes in the bottom marks. In this case, the dynamics of the bottom marks is taken into account in subsequent calculations and is one of the arguments of the model. Based on the model calculations, the spatial distribution of bottom sediments in the water area of the reservoir was investigated and maps of accumulation and erosion of the bed in different phases of water content were constructed. It is shown that for the entire calculation period, an uneven redistribution of sediments in the reservoir is observed: erosion occurs in the upper part, and accumulation occurs in the middle and lower parts. In general, for the Kuibyshev reservoir, the contribution to siltation only by river sediment is insignificant. On average, over the 150-day modeling period for the entire reservoir water area, sediment accumulation is 0.5 mm/period. The weak dynamics of currents in the vast water area of the reservoir reaches does not contribute to active channel transformations. The most intensive processes of bottom transformation occur in places of narrowing of the water area, where the contribution of the non-stationary regime to the formation of the bottom relief during the rise and fall of the flood is best expressed. More full-flowing years will also lead to a more intensive redistribution of solid runoff and bottom sediments coming from the upper strata.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водохранилище</kwd><kwd>моделирование</kwd><kwd>переформирование дна</kwd><kwd>наносы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>water body</kwd><kwd>modeling</kwd><kwd>reshaping the bottom</kwd><kwd>sediment</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работа выполнена при финансовом обеспечении за счет средств Федерального бюджета в рамках тем: № 1021060107175-5-1.6.19 (ИЭВБ РАН — филиал СамНЦ РАН) и № 0154-2019-0003 (ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН).</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>Работа выполнена при финансовом обеспечении за счет средств Федерального бюджета в рамках тем: № 1021060107175-5-1.6.19 (ИЭВБ РАН — филиал СамНЦ РАН) и № 0154-2019-0003 (ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kerssens P.J.M., van Rijn L.C. Model for non-steady suspended sediment transport // Project Engineers Delft hydraulics laboratory. Delft, Netherlands, 1977. 8 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kerssens P.J.M., van Rijn L.C. Model for non-steady suspended sediment transport. Project Engineers Delft hydraulics laboratory. Delft, Netherlands, 1977. 8 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van Rijn L.C. Sedimentation of dredged channels by currents and waves // Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering. 1986. Vol. 112, N 5. P. 541–559.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van Rijn L.C. Sedimentation of dredged channels by currents and waves. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering. 1986, 112, 5, 541–559.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nicolas A.P. Modeling and monitoring flow and suspended sediment transport in lowland river flood plain environments // Erosion and Sediment transport Measurement in River: Technological and Methodological Advances (Proceedings of the Oslo Workshop, June 2002). IAHS Publ. 2003. 283 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nicolas A.P. Modeling and monitoring flow and suspended sediment transport in lowland river flood plain environments. Erosion and Sediment transport Measurement in River: Technological and Methodological Advances (Proceedings of the Oslo Workshop, June 2002). IAHS Publ. 2003. 283 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Singh V. Two-dimensional sediment transport model using parallel computers // B. Tech. Banaras Hindu University, India. 2002. 109 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Singh V. Two-dimensional sediment transport model using parallel computers. B. Tech. Banaras Hindu University, India, 2002. 109 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wu Weiming. Computational River Dynamics. CRC Press, 2007. 509 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu Weiming. Computational River Dynamics. CRC Press, 2007. 509 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хабидов А.Ш., Леонтьев И.О., Марусин К.В., Шлычков В.А., Савкин В.М., Кусковский В.С. Управление состоянием берегов водохранилищ. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 239 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khabidov A. Sh., Leontiev I.O., Marusin K.V., Shlychkov V.A., Savkin V.M., Kuskovsky V.S. Managing the condition of reservoir shores. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, 2009. 239 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sanchez A., Wu W. A non-equilibrium sediment transport model for coastal inlets and navigation channels. In: Roberts T.M., Rosati J.D., and Wang P. (eds.) // Proceedings, Symposium to Honor Dr. Nicholas C. Kraus. Journal of Coastal Research. Special Issue. 2011. N 59. P. 39–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sanchez A., Wu W. A non-equilibrium sediment transport model for coastal inlets and navigation channels. In: Roberts T.M., Rosati J.D., and Wang P. (eds.). Proceedings, Symposium to Honor Dr. Nicholas C. Kraus. Journal of Coastal Research. Special Issue. 2011, 59, 39–48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потапов И.И., Снигур К.С. Моделирование эволюции песчано-гравийного дна канала в одномерном приближении // Компьютерные исследования и моделирование. 2015. Т. 7, № 2. С. 315–328.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Potapov I.I., Snigur K.S. Modeling of the evolution of the sand-gravel bottom of the channel in a one-dimensional approximation. Komp’yuternye Issledovaniya i Modelirovanie. 2015, 7 (2), 315–328 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra). 2013. URL: http://www.csoft.ru/catalog/soft/aquaterra/aquaterra-2013.html (дата обращения: 04.02.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra). 2013. URL: http://www.csoft.ru/catalog/soft/aquaterra/aquaterra-2013.html (Accessed: 04.02.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">DHI. URL: http://www.dhigroup.com (дата обращения: 04.02.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">DHI. http://www.dhigroup.com (Accessed: 04.02.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual (CPD‑69). Gary W., Brunner. Version 4.1. January 2010. 411 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual (CPD-69). Gary W., Brunner. Version 4.1. January 2010. 411 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">SOBEK Suite. URL: https://www.deltares.nl/en/software/sobek/ (дата обращения: 04.02.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SOBEK Suite. URL: https://www.deltares.nl/en/software/sobek/ (Accessed: 04.02.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лепихин А.П., Тиунов А.А. Современные гидродинамические модели русловых процессов // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2019. № 4. С. 114–143. doi:10.35567/1999-4508-2019-4-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lepihin A.P., Tiunov A.A. Modern hydrodynamic models of riverbed processes. Vodnoye Hozyajstvo Rossii: Problemy, Tekhnologii, Upravlenie. 2019, 4, 114–143 (in Russian). doi:10.35567/1999-4508-2019-4-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Berger R.C., Tate J.N., Brown G.L., Savant G. Adaptive Hydraulics (AdH) Version 4.5. Hydrodynamic User Manual. January. 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berger R.C., Tate J.N., Brown G.L., Savant G. Adaptive Hydraulics (AdH) Version 4.5. Hydrodynamic User Manual. January. 2015.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Delft3D-FLOW Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments. User Manual. January 12, 2011 Delft Deltares. 672 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Delft3D-FLOW Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments. User Manual. January 12, 2011. Delft Deltares. 672 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Reference Manual «RiverFlow2D Two-Dimensional River Dynamics Model», August, 2016, Hydronia LLC. 229 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reference Manual «RiverFlow2D Two-Dimensional River Dynamics Model», August, 2016, Hydronia LLC. 229 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куйбышевское водохранилище / Ред. А.В. Монаков. Л.: Наука, 1983. 214 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuibyshev reservoir / Ed. A.V. Monakov. Leningrad, Nauka, 1983. 214 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Широков В.М. Формирование современных донных отложений в Куйбышевском водохранилище // Труды Куйбышевской гидрометеорологической обсерватории. 1965. Вып. 5. С. 28–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shirokov V.M. Formation of modern bottom sediments in the Kuibyshev reservoir. Trudy Kujbyshevskoy Gidrometeorologicheskoy Observatorii. 1965, 5, 28–32 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Законнов В.В., Законнова А.В., Цветков А.И., Шерышева Н.Г. Гидродинамические процессы и их роль в формировании донных осадков водохранилищ Волжско-Камского каскада // Труды ИБВВ РАН. 2018. Вып. 81 (84). С. 35–46. doi:10.24411/0320-3557-2018-1-0004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakonnov V.V., Zakonnova A.V., Cvetkov A.I., SHerysheva N.G. Hydrodynamic processes and their role in the formation of bottom sediments in reservoirs of the Volga-Kama cascade. Trudy IBVV RAN. 2018, 81 (84), 35–46 (In Russian). doi:10.24411/0320-3557-2018-1-0004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рахуба А.В. Опыт использования измерительно-вычислительной системы «Хитон-Волна» в гидроэкологических исследованиях прибрежной акватории г. Тольятти // Сборник научных трудов по материалам 8-й Международной научно-практической конференции. Экологические проблемы промышленных городов. Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 2017. С. 484–488.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakhuba A.V. Experience of using the measuring and computing system “Chiton-Wave” in hydroecological studies of the coastal water area of Togliatti. Ekologicheskie Problemy Promyshlennyh Gorodov. Saratov, 2017, 484–488 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шмакова М.В. Расчёты твердого стока рек и заиления водохранилищ. СПб.: Издательство ВВМ, 2018. 149 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shmakova M.V. Calculations of solid river flow and reservoir siltation. SPb., Izdatel’stvo VVM, 2018. 149 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Марчук Г.И. Методы вычислительной математики: учеб. пособие. М.: Наука, 1989. 608 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marchuk G.I. Methods of computational mathematics. Moscow, Nauka, 1989. 608 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вольцингер Н.Е., Пясковский Р.В. Теория мелкой воды. Океанологические задачи и численные методы. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 207 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volcinger N.E., Pyaskovskij R.V. Shallow water theory. Oceanological problems and numerical methods. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1977. 207 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рахуба А.В., Шмакова М.В., Кондратьев С.А. Численное моделирование массопереноса в проточном водоеме // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2021. Т. 14, № 2. С. 89–97. doi.10.7868/S2073667321020088</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakhuba A.V., Shmakova M.V., Kondratiev S.A. Numerical modeling of mass transfer in a flowing reservoir. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2021, 14 (2), 89–97 (in Russian). doi.10.7868/S2073667321020088</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьев С.А., Шмакова М.В., Игнатьева Н.В., Иванова Е.В., Гузиватый В.В. Экспериментальные и модельные исследования распространения вод реки Ижоры в русле реки Невы // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2020. Т. 13. № 3. С. 83–92. doi:10.7868/S2073667320030077</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kondratiev S.A., Shmakova M.V., Ignatieva N.V., Ivanova E.V., Guzevaty V.V. Experimental and model studies of the distribution of the waters of the Izhora River in the bed of the Neva River. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2020, 13 (3), 83–92 (in Russian). doi:10.7868/S2073667320030077</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рахуба А.В., Шмакова М.В. Численное моделирование заиления приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища речными наносами // Метеорология и гидрология. 2018. № 1. С. 68–75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakhuba A.V., Shmakova M.V. Numerical simulation of siltation of the near-dam ples of the Kuibyshev reservoir by river sediments. Meteorologiya i Gidrologiya. 2018, 1, 68–75 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алексеевский Н.И., Беркович К.М., Чалов Р.С., Чалов С.Р. Пространственно-временная изменчивость русловых деформаций на реках России // География и природные ресурсы. 2012. № 3. С. 13–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alekseevskij N.I., Berkovich K.M., CHalov R.S., CHalov S.R. Spatial and temporal variability of channel deformations on Russian rivers. Geografiya i Prirodnye Resursy. 2012, 3, 13–21 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ступишин А.В., Трофимов А.М., Широков В.М. Географические особенности формирования берегов и ложа Куйбышевского водохранилища. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. 184 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stupishin A.V., Trofimov A.M., SHirokov V.M. Geographical features of the formation of the banks and the bed of the Kuibyshev reservoir. Kazan’, Izd-vo Kazan. un-ta, 1981. 184 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изменения уровней водохранилищ ГЭС РусГидро. URL: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/ (дата обращения: 26.04.2022)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Changes in reservoir levels of HPPs RusHydro. URL: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/ (Accessed: 17.12.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гидрологический ежегодник 2015 г. Т. 1 Вып. 24, ч. 1–2. Бассейн р. Волги (среднее и нижнее течение) и Урала. Самара: Приволжское УГМС, 2016. 318.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hydrological Yearbook 2015. Vol. 1 Issue. 24, ch. 1–2. River basin Volga (middle and lower reaches) and the Urals. Samara: Privolzhskoye UGMS, 2016, p. 318.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru"></mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
