RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математическая физика и компьютерное моделирование

Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 1, Мат. Физ., 2016, выпуск 1(32), страницы 24–37 (Mi vvgum92)

Проектирование механизмов управления гидрологическим режимом Волго-Ахтубинской поймы на основе геоинформационного и гидродинамического моделирования
А. А. Воронин, А. А. Васильченко, А. В. Писарев, С. С. Храпов, Ю. Е. Радченко

Список литературы

1. А.\;А. Воронин, А.\;А. Васильченко, С.\;С. Храпов, Е.\;О. Агафонникова, “Анализ эффективности природовосстановительных проектов в эколого-экономической системе «Волжская ГЭС — Волго-Ахтубинская пойма»”, Управление большими системами, 52, 2014, 133–147  mathnet  elib [A.\;A. Voronin, A.\;A. Vasilchenko, S.\;S. Khrapov, E.\;O. Agafonnikova, “Efficiency Analysis for Nature Restoration Projects in Ecological-Economic System of «Volga HPP and Volga–Akhtuba Floodplain»”, Upravlenie bolshimi sistemami, 52, 2014, 133–147]
2. В.\;Н. Бурков, Д.\;А. Новиков, А.\;В. Щепкин, Механизмы управления эколого-экономическими системами, Издательство физико-математической литературы, М., 2008, 244 с. [V.\;N. Burkov, D.\;A. Novikov, A.\;V. Shchepkin, Control Mechanisms of Ecological and Economic Systems, Izdatelstvo fiziko-matematicheskoy literatury Publ., M., 2008, 244 pp.]
3. В.\;Ю. Георгиевский, А.\;Л. Шалыгин, “Гидрологический режим и водные ресурсы”, Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем, Росгидромет, М., 2012, 53–86 [V.\;Yu. Georgievskiy, A.\;L. Shalygin, “Hydrology and Water Resources”, Metody otsenki posledstviy izmeneniya klimata dlya fizicheskikh i biologicheskikh sistem, Rosgidromet Publ., M., 2012, 53–86]
4. А.\;В. Хоперсков, С.\;С. Храпов, А.\;В. Писарев, А.\;А. Воронин, М.\;В. Елисеева, И.\;А. Кобелев, “Задача управления гидрологическим режимом в эколого-экономической системе «Волжская ГЭС — Волго-Ахтубинская пойма». Ч. 1. Моделирование динамики поверхностных вод в период весеннего паводка”, Проблемы управления, 2012, № 5, 18–25  mathnet  elib [A.\;V. Khoperskov, S.\;S. Khrapov, A.\;V. Pisarev, A.\;A. Voronin, M.\;V. Eliseeva, I.\;A. Kobelev, “The Regimen Control Task in the Ecological-Economic System «Volzhskaya Hydroelectric Power Station—the Volga–Akhtuba Floodplain». I. Simulation of Dynamics of Surface Water During Spring Floods”, Control Sciences, 2012, no. 5, 18–25]
5. А.\;А. Воронин, М.\;В. Елисеева, С.\;С. Храпов, А.\;В. Писарев, А.\;В. Хоперсков, “Задача управления гидрологическим режимом в эколого-экономической системе «Волжская ГЭС — Волго-Ахтубинская пойма». Ч. 2. Синтез системы управления”, Проблемы управления, 2012, № 6, 19–25  mathnet  elib [A.\;A. Voronin, M.\;V. Eliseeva, S.\;S. Khrapov, A.\;V. Pisarev, A.\;V. Khoperskov, “The Regimen Control Task in the Eco-Economic System «Volzhskaya Hydroelectric Power Station—the Volga–Akhtuba Floodplain». II. Synthesis of Control System”, Control sciences, 2012, no. 6, 19–25]
6. И.\;В. Землянов, О.\;В. Горелиц, А.\;Е. Павловский, Анализ экологических последствий эксплуатации Волгоградского водохранилища для сохранения биоразнообразия основных водно-болотных территорий Нижней Волги, Отчет о НИР ФГУ «ГОИН», М., 2010, 675 с. [I.\;V. Zemlyanov, O.\;V. Gorelits, A.\;E. Pavlovskiy, Analysis of the Environmental Impacts of Operating the Volgograd Reservoir for Biodiversity Major Wetlands of the Lower Volga, Otchet o NIR FGU «GOIN», M., 2010, 675 pp.]
7. В.\;В. Иванов, В.\;Н. Коротаев, “Влияние гидроузлов на деформации пойменных берегов и русловых форм в низовьях реки Волги и Кубани”, Эрозия почв и русловые процессы, 16, 2008, 224–242 [V.\;V. Ivanov, V.\;N. Korotaev, “Effect of Hydro Strain on the Shores of the Floodplain and Channel Forms in the Lower Reaches of the Volga and Kuban”, Eroziya pochv i ruslovye protsessy, 16, 2008, 224–242]
8. А.\;А. Воронин, М.\;В. Елисеева, А.\;В. Писарев, А.\;В. Хоперсков, С.\;С. Храпов, “Имитационные модели динамики поверхностных вод с использованием данных дистанционного зондирования: влияние рельефа местности”, Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 2012, № 3, 54–62 [A.\;A. Voronin, M.\;V. Eliseeva, A.\;V. Pisarev, A.\;V. Khoperskov, S.\;S. Khrapov, “Simulation Models of Surface Water Dynamics Using Remote Sensing Data: Influence of Local Relief”, Prikaspiyskiy zhurnal: upravlenie i vysokie tekhnologii, 2012, no. 3, 54–62]
9. С.\;С. Храпов, А.\;В. Писарев, А.\;А. Воронин, Т.\;А. Дьяконова, Е.\;А. Циркова, “Особенности динамики затопления Волго-Ахтубинской поймы в зависимости от режимов испарения и инфильтрации”, Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1. Математика. Физика, 2012, № 1 (16), 43–47 [S.\;S. Khrapov, A.\;V. Pisarev, A.\;A. Voronin, T.\;A. Dyakonova, E.\;A. Tsirkova, “The Role of Infiltration and Evaporation in the Flooding Dynamics of the Volga–Akhtuba Floodplain”, Science Journal of Volgograd State University. Mathematics. Physics, 2012, no. 1 (16), 43–47]
10. А.\;А. Воронин, А.\;А. Васильченко, М.\;В. Писарева, А.\;В. Писарев, А.\;В. Хоперсков, С.\;С. Храпов, Ю.\;Е. Подщипкова, “Проектирование системы эколого-экономического управления территорией Волго-Ахтубинской поймы на основе гидродинамического и геоинформационного моделирования”, Управление большими системами, 55, 2015, 79–102  mathnet  elib [A.\;A. Voronin, A.\;A. Vasilchenko, M.\;V. Pisareva, A.\;V. Pisarev, A.\;V. Khoperskov, S.\;S. Khrapov, Yu.\;E. Podshchipkova, “Designing a System for Ecological-Economical Management of the Volga–Akhtuba Floodplain on Basis of Hydrodynamic and Geoinformational Simulation”, Upravlenie bolshimi sistemami, 55, 2015, 79–102]
11. С.\;С. Храпов, А.\;В. Хоперсков, Н.\;М. Кузьмин, А.\;В. Писарев, И.\;А. Кобелев, “Численная схема для моделирования динамики поверхностных вод на основе комбинированного SPH–TVD-подхода”, Вычислительные методы и программирование, 12:2 (2011), 282–297  mathnet  elib [S.\;S. Khrapov, A.\;V. Khoperskov, N.\;M. Kuzmin, A.\;V. Pisarev, I.\;A. Kobelev, “A Numerical Scheme for Modeling the Dynamics of Surface Water Based on the Combined SPH–TVD-Approach”, Vychislitelnye metody i programmirovanie, 12:2 (2011), 282–297]


© МИАН, 2025