Přeskočit na obsah

Cookies 🍪

Tato stránka používá cookies, které vyžadují souhlas.

Dozvědět se více

Tato stránka je také k dispozici v English.

Zur Powderguide-Startseite Zur Powderguide-Startseite
Sněhová bouře

SchneeGestöber 8 2016/17 | Měřící stanice a další nástroje pro plánování výletů

Je toho mnohem víc než jen zpráva o lavině.

23. 12. 2016
Lukas Ruetz
Existuje mnoho online pomůcek pro plánování túr a vyhodnocování rizik, které přesahují klasické nástroje, jako jsou mapy, průvodci, lavinové bulletiny a zprávy o podmínkách. Jsou důležité zejména na začátku sezóny nebo v době, kdy polovina vašich přátel již tráví volný čas na venkovním koupališti a varovné služby nemají k dispozici téměř žádné informace.

Měřicí stanice - základy

V horách existuje mnoho různých typů měřicích stanic a technik. Lavinové výstražné služby v alpské oblasti zpřístupňují většinu údajů ze stanic online. Nejdůležitějšími parametry jsou zde teplota vzduchu, rosný bod nebo relativní vlhkost, rychlost a směr větru, výška sněhu a množství čerstvého sněhu. Kromě toho se někdy měří povrchová teplota, globální záření, albedo, tlak vzduchu a teplota sněhu v různých výškách sněhové pokrývky. Často se v místě stanice nachází sněhová stanice pod úrovní hřebene a vrcholu a větrná stanice výše. Ve většině případů se na obou stanicích měří i všechny ostatní parametry. Náklady na zřízení nové stanice pro danou lokalitu se vždy pohybují v pětimístné částce eur. Navíc údržba a servis mohou být poměrně nákladné. Poměrně často se stává, že přístroje jsou poškozeny vnějšími vlivy a je třeba je opravit nebo vyměnit. V naprosté většině případů se data přenášejí prostřednictvím sítě GSM, tj. přes infrastrukturu mobilní telefonní společnosti, a to zvyšuje další náklady. Stanice, které se nacházejí mimo síť mobilních telefonů, nemohou pravidelně přenášet svá data na servery, a proto zpravidla nejsou viditelné online. Při osobní analýze údajů a grafů stanic je nesmírně důležitá zdravá míra skepse. Jedná se o tzv. neověřená nezpracovaná data, která nejsou kontrolována ani opravována. To znamená, že pokud měřicí přístroj poskytne nesprávné údaje - což není tak neobvyklé - budou předány stejným způsobem.

Hloubka sněhu

Nejčastější dezinformace poskytuje měření výšky sněhu: Za prvé, výška sněhu z jednoho místa - bez ohledu na to, jak je chráněno před větrem - nemá pro větší měřítka velkou vypovídací hodnotu. Za druhé se opakovaně stává, že se mění povrchové podmínky (zejména vlivem rostlin), a tím i výška terénu, a hloubku sněhu proto nelze určit správně. To znamená, že výška sněhu na stanici má pro plánování túr jen velmi omezený význam. Na začátku zimy je třeba znát terén a povrchové podmínky v dané lokalitě velmi přesně, aby bylo možné určit proveditelnost túry pomocí hloubky sněhu. Ještě důležitější je kvalita a hustota sněhu. Současná sněhová situace ve východních Alpách je toho dobrým příkladem: I 70 cm sněhové pokrývky je málo platné, pokud je téměř celá navršená a vy se v ní propadáte. Na travnatém povrchu může stačit 20 cm mírně zpevněného sněhu, abyste mohli lyžovat bez kontaktu se zemí. Zde nepomůže žádná stanice, pouze procesní myšlení, pokud nejsou k dispozici jiné zpracované informace ze specializovaných kanálů.

Globální záření

Globální záření je součet slunečního záření, které dopadá na zem - tedy zářivá energie Slunce. Viditelné světlo je pouze část záření vyzařovaného Sluncem. V alpské oblasti dosahuje globální záření v poledne na konci prosince maxima přibližně 400 wattů na metr čtvereční. Na konci června se tato hodnota zvyšuje na více než 1 200 wattů. Pro plánování zájezdů může být zajímavá křivka globálního záření v posledních dnech: Pokud je křivka roztřepená, prošly během "okrajů" mraky, které intenzitu záření utlumily - pokud je křivka zcela zploštělá, můžete předpokládat zcela zamračený den. Zvláště zajímavé je to od února s ohledem na šíření rozbředlého sněhu.

Síla a směr větru

Jelikož nadregionální směr větru nelze určit na základě jedné stanice kvůli lokálním vlivům výchylky, které jsou téměř vždy přítomny, měla by být celková situace vyhodnocena pomocí několika stanic nebo by měla být použita shromážděná vizualizace, jako je například vizualizace od společnosti LWD Tirol, viz zde. Vítr je samozřejmě poměrně snadno použitelný pro účely plánování: Čím silněji fouká, tím častěji se vyskytují závěje a tím jsou silnější. Vyskytují se především na expozicích, které jsou orientovány ve směru větru. Odhad se provádí v kombinaci s teplotou vzduchu: čím je chladněji, tím jsou náchylnější k narušení. Lze také zjistit, kdy vítr zeslábl na rychlost kolem 20 km/h (samozřejmě v závislosti na sněhových podmínkách), a odhadnout tak stáří případných závějí. Kromě toho náhlé změny směru větru ukazují, zda je lokalita již pod vlivem fronty, nebo ne, například - jako u jižního fénu: pokud se směr náhle změní a síla větru krátce poklesne severně od hlavního hřebene, srážky předpovídané fronty brzy začnou. Pokud anemometr ukazuje přesně konstantní směr větru s nulovou silou větru, je anemometr zamrzlý - obvykle jen dočasně. V jarní lavinové situaci (promočená nebo promáčená sněhová pokrývka, lavinové nebezpečí pro lyžaře závisí především na noční tvorbě sněhové pokrývky) je silný vítr výhodou: sníh se téměř nedá transportovat nebo křehkost sněhových balíků v závějích je velmi nízká, ale vítr masivně ochlazuje povrch odpařovacím ochlazováním, protože je neustále dodáván čerstvý vzduch schopný absorbovat vodní páru - o tom více níže.

Teplota

Na jedné straně teplota pomáhá s otázkou, jaké oblečení si zabalit. Na druhou stranu pomáhá také s křehkostí sněhových balíčků: Pokud panují teploty kolem 0 °C nebo vyšší, jsou závěje z čerstvého sněhu méně křehké (lámavé) a závěje, které se tvoří z již existujícího sněhu, také rychleji ztrácejí svou křehkost. Přesto je čerstvý ujetý sníh vždy nebezpečný a je třeba se mu důsledně vyhýbat! Čím je však tepleji (nebo čím tepleji bylo v posledních dnech), tím rychleji se křehkost vytvořeného ujetého sněhu snižuje.

Rozptylový bod & relativní vlhkost

S rostoucí teplotou může balík vzduchu absorbovat více vodní páry. Absorpční schopnost se zvyšuje exponenciálně, stejně jako lavinové nebezpečí s rostoucím stupněm nebezpečí. Pokud množství vody ve vzduchové parcele stoupne nad maximální množství, přebytečná vodní pára kondenzuje a vytváří vodní kapky, tj. mlhu nebo mraky. To znamená, že čím chladnější je balík vzduchu, tím méně vody může pojmout, a naopak, čím teplejší je vzduch, tím více vodní páry může "unést". Jakmile se balík vzduchu ochladí natolik, že vodní pára dosáhne mezní hodnoty, vlhkost zkondenzuje - a je dosaženo rosného bodu. Rosný bod je tedy teplota, na kterou se musí vzduch ochladit, než začne vodní pára kondenzovat. Je-li rosný bod velmi nízký, je nízká i relativní vlhkost. Pokud se rosný bod blíží teplotě vzduchu, relativní vlhkost se zvyšuje. Pokud se rosný bod rovná teplotě vzduchu, je relativní vlhkost 100 %. Vzduch je nasycen vodní párou. Kondenzace nebo mlha může být malá nebo žádná a mohou se již vyskytovat mraky.

Samotný rosný bod nevypovídá nic o oblačnosti. Rosný bod je velmi zajímavý pro plánování na jaře: čím je vzduch vlhčí, tím méně může absorbovat vlhkost z povrchu sněhu a tím ochlazovat jeho povrch. Pokud sníh sublimuje nebo se vlhkost na povrchu odpařuje a mění se tak na vodní páru, odebírá se sněhové pokrývce energie, a proto se zvlhčuje pomaleji nebo se v noci tvoří silnější sněhová pokrývka. Kombinace rosného bodu, teploty vzduchu a.....

...povrchové teploty

může poskytnout velmi dobrý základ pro posouzení lavinového nebezpečí v klasické jarní situaci. Když povrch sněhu dosáhne nuly stupňů Celsia, začíná promáčení. Čím déle povrchová teplota nedosáhne bodu mrazu, tím déle může sněhová pokrývka vydržet. Pokud křivka povrchové teploty dodává hodnoty nad bodem mrazu, je na měřicí stanici ledovka. Pokud však výška sněhu v tomto případě určuje kladnou hodnotu, jedná se o chybu měření. Mimochodem, povrch promočené sněhové pokrývky zůstává za bezmračné noci stabilní až do teploty vzduchu zhruba +5 °C - to však velmi závisí na vlhkosti vzduchu a lze to použít jen jako opravdu hrubé vodítko! Protože jak již bylo řečeno: čím sušší vzduch, tím více sněhu může na povrchu sublimovat nebo se vlhkost může přeměnit na vodní páru, a tím se povrch lépe ochlazuje.

Webkamery

Pokud poslední tři parametry zkombinujete s webkamerami na www.foto-webcam.eu, pomocí kterých můžete dokonale odhadnout míru oblačnosti v noci, získáte opravdu dobrý základ pro plánování v jarních situacích. Webové kamery na tomto portálu pracují se zrcadlovkami, které exponují své snímky v noci až po dobu 30 sekund. To znamená, že noční snímky jsou natolik jasné, že můžete odhadnout stupeň oblačnosti a vyvodit tak závěry o schopnosti sněhové pokrývky vyzařovat teplo - pokud však mraky během expoziční doby jednotlivých snímků poměrně rychle přejdou, uvidíte "rozmazanou" obrazovku mraků. Doby, kdy se sněhové závěje v dubnu a květnu fotily uprostřed noci za proměnlivého počasí, aby se člověk podíval z okna (i když budík byl stejně nastaven dostatečně brzy na nadcházející prohlídku), jsou již minulostí.

Satelitní film a srážkový radar

Současný satelitní film a srážkový radar jsou užitečné zejména pro velmi krátkodobé posouzení doby příchodu front, kterou denní předpověď počasí - ať už připravovaná meteorology nebo čistě na základě počítačů s modely - nedokáže přesně odhadnout, aby bylo možné získat představu o tom, jak daleko již fronta a její pásmo oblačnosti nebo srážek postoupily. Například satelitní film od ZAMG a srážkový radar Valluga.

Poznámka: Plánování cesty s daty ze stanic vyžaduje mnoho zkušeností, které si však můžete osvojit sami. Jedna hodnota sama o sobě nemá téměř žádný význam - kombinace několika je velmi smysluplná.

Sněhový kočárek vám přeje krásné Vánoce! Dítě Ježíšek nám asi nepřinese bílou nadílku, kterou měl asi každý na svém seznamu přání...

Fotogalerie

Poznámka

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí DeepL a poté upraven. Pokud si přesto všimnete pravopisných či gramatických chyb nebo pokud překlad ztratil smysl, napište prosím mail redakci..

K originálu (Německy)

Související články

Komentáře