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

Sněhová bouře 3 2020/21 | Sněhový profil recenze

Cvičení dělá mistra

05. 12. 2020
Lukas Ruetz
Lavinové výstražné služby, Prašan Alert a MeteoBlog intenzivně diskutovaly o aktuální situaci ohledně intenzivního nového sněžení na jihu a hromadění staré sněhové pokrývky. Proto se zde věnujeme ukázkovému sněhovému profilu z poloviny listopadu. Jak jej čtete a jak jej interpretujete?

Přečtěte si profil

Sněhový profil byl zaznamenán 15. listopadu na Zwieselbacher Rosskogel ve výšce 3065 m ve Stubaiských Alpách. Jedná se o 40° strmý severní svah. Během nahrávání profilu je mírně zataženo, teplota vzduchu je -1,4 °C a je bezvětří.

Pro profil bylo ručně vyříznuto 16 vrstev, které jsou rozloženy do hloubky 115 cm sněhu. Hloubka sněhu je tloušťka sněhové pokrývky měřená ve svislém směru. Tloušťka sněhu by byla tloušťka sněhové pokrývky měřená kolmo k zemi.

V horní oblasti se jedná o sled tající krusty (symbol brýlí) a mírně navršené vrstvy mezi nimi (symbol čtverce). Přímo na povrchu najdeme povrchovou námrazu o velikosti zrn tři až 20 milimetrů, tedy již obrovské destičkovité krystaly. Tato povrchová námraza sedí na tavné kůře, která již prošla určitou znatelnou strukturní přeměnou - proto se na sklech někdy zobrazuje čtverec místo kruhu.

Pod pětivrstvou strukturou zřetelně strukturně přeměněné tavné kůry se nachází extrémně měkká vrstva (tvrdost 1, modrý pruh se vychyluje jen minimálně doleva), která rovněž prošla strukturní přeměnou a kterou vidíme od 105 cm do 90 cm. Úhlové krystaly v této vrstvě mají velikost 1 až 1,5 milimetru. Na horní hranici vrstvy s tavnou kůrou je pět nýtů. Ty jsou automaticky vypočteny programem pro profil sněhu a ukazují velké rozdíly mezi vrstvami mimo jiné z hlediska tvrdosti, velikosti a tvaru zrn. Na hranici vrstev s mnoha nýty je snazší vyvolat lom. Jako zkouška sněhové pokrývky byla dvakrát provedena zkouška ECT - Extended Column Test (viz pole s poznámkami). Během 30 dopadů každého ECT byl v celé sněhové pokrývce vyvolán pouze jeden lom. Výsledku ECTP však bylo dosaženo při třetím, resp. pátém nárazu. Písmeno P znamená šíření a označuje, že slabá vrstva se zlomila v celé šířce 90 cm, nikoli pouze pod lopatkou v místě nárazu. To se označuje jako propagace lomu.

Pod ní se nachází další, jen mírně výrazná, hranatá vrstva pod ještě slabší kůrou. A pod cca 65 cm se sněhová pokrývka stává mnohem tvrdší a kompaktnější. Také zde nacházíme pouze staré, navršené vrstvy, které již prošly degradací. Jedná se o hranatě zaoblené krystaly mezi kůrami. Nejspodnější vrstvu tvoří kulatozrnný sníh a tající formy. Neexistují zde žádné důkazy o vzniku slabé vrstvy starého sněhu.

Teplotní profil ve sněhové pokrývce vykazuje v horní části silný gradient se změnou z -11,7 °C na -6,5 °C v průběhu asi 15 cm. Tedy rozdíl 5,2 °C na pouhých 15 cm. Pod touto hodnotou se gradient stává strmějším, tj. méně výrazným. Mezi naměřenými hodnotami -6,5 °C a -0,5 °C na zemi je téměř metr sněhu. Sklon je tedy pouze 6 °C/1 m.

Interpretace profilu

Obecně

Pokud se nejedná o zafoukanou kotlinu a v celém okolí místa profilu je podobné množství sněhu, má smysl v této oblasti v době záznamu používat turistické lyže. Sněhová pokrývka je dostatečně silná a především kompaktní, aby se v sypkém prachovém sněhu nebo v souvislém sypkém recyklovaném prašanu nepropadala na dno.

Teplotní křivka

Protože v době pořízení snímku byla obloha jen mírně zatažená a v polovině listopadu jsme se nacházeli na 40° strmém severním svahu s nízkou polohou slunce, dalo se očekávat, že povrch sněhu bude asi o 10 °C chladnější než vzduch. Vzhledem k předchozím dnům pěkného počasí beze srážek není překvapením ani mohutný teplotní gradient v horní části sněhové pokrývky. V horních asi 20 cm sněhové pokrývky probíhala v době pořízení snímku masivní přeměna nánosů. Tající krusty se tak viditelně rozpouštějí, stávají se měkčími a křehčími. Jejich tající formy se mění v hranaté krystaly. Výrazná, měkká a slabá vrstva pod ní však také prochází stále konstruktivnější proměnou - krystaly se stále zvětšují. Pokud bude tento proces pokračovat ještě mnoho dní, vytvoří se zde plovoucí sníh.

V dolní části sněhové pokrývky je teplotní gradient příliš slabý na to, aby se zde mohla uskutečnit konstruktivní přeměna. V současné době zde působí degradační přeměna. Její produkty již můžete rozpoznat podle kulatozrnných a hranatě zaoblených krystalů.

Lavinové nebezpečí

V době záznamu zde není žádný výrazný problém. Ačkoli test sněhové pokrývky přináší extrémně špatné výsledky s kombinací nízkého zatížení a šíření trhlin. Tvrdá tající krusta jako jediná vrstva nad slabou vrstvou je jen výjimečně vhodná pro rozsáhlé šíření trhlin a tím i laviny. Šíření trhliny ve slabé vrstvě je vždy výsledkem vlastností sněhové desky a slabé vrstvy dohromady. Pokud se přes ni prkno nevejde nebo se tam vůbec nenachází, nevzniká žádný problém. Deskovou lavinu nelze vyloučit, pokud je tvrdá tající krusta jedinou součástí nadloží snowboardu, ale je to velmi nepravděpodobné. V opačném případě byste se na jaře nemohli odvážit do terénu s nosnou sněhovou pokrývkou.

Výhled

Profil a test však nevěstí nic dobrého do budoucna. Nejvýraznější, hranatá vrstva je extrémně měkká a jakmile na ní leží vhodná deska závěje nebo čerstvého sněhu, bude zde s největší pravděpodobností rudo. Obrovské krystaly povrchového mrazu přicházejí v úvahu také jako toxická slabá vrstva, jakmile na ní leží sníh.

Není snadné zjistit, proč se povrchový mráz vytvořil, aniž bychom profil sami prokopali. Ale díky souřadnicím ve výše uvedeném infoboxu nebo v databázi profilů na lawis.at, kde je každé místo profilu vyznačeno na mapě, můžete alespoň předpokládat, že povrchová námraza byla způsobena nigg efektem.

V tomto případě byl nigg efekt skutečně příčinou. Profil se nachází přímo pod hřebenem na zastíněné straně. Při Niggově efektu teplý vzduch na slunečné straně termicky stoupá a za hřebenem na zastíněné straně opět klesá dolů, čímž se uvolňuje vlhkost na relativně chladnější povrch sněhu. V důsledku toho vlhkost obsažená ve vzduchu zmrzne na povrchu sněhu a povrchová námraza se zvětšuje.

Mimochodem, ve spodní části sněhové pokrývky nejsou žádné velké problémové děti. Tam by neměly vzniknout žádné problémy ani při intenzivním novém sněžení a velké akumulaci.

Pro fanatiky: Rozdělení podle sněhových srážek a fází počasí

Často je možné rozdělit slabé vrstvy a krusty - pokud znáte přesný průběh počasí, možnou srážkovou čáru a podmínky oblačnosti pro danou oblast. V našem případě pochází kůra u povrchu z deště a teplého, vlhkého vzduchu z 3. a 4. listopadu

Dvě volné, hranaté vrstvy pod sebou byly intenzivním novým sněžením z konce října s více než 50 cm v této lokalitě.

Závěr

Ukázkový profil, který velmi dobře ukazuje omezení výsledků testu sněhové pokrývky! Jeden nebo více špatných až otřesných výsledků testu nebo několik dobrých výsledků testu nic nevypovídá o celkové situaci a neumožňuje vyvozovat závěry o stabilitě sněhové pokrývky samotné. Nelze je použít ani k hodnocení jednotlivých svahů. Přestože se tak bohužel stále učí na mnoha školeních. Sněhový profil a test sněhové pokrývky představují vždy jen jeden dílek mozaiky v celkové situaci. Mohou být reprezentativní - ale nemusí! Důležité je tento střípek v celkovém obraze zařadit a dále s ním pracovat a nestavět svá rozhodnutí pouze na něm. To vyžaduje mnohem více znalostí a zkušeností než pouhá interpretace výsledku testu a bohužel to dokáže jen málo profesionálů.

Poznámka: Mnoho aktuálních sněhových profilů z východních Alp najdete na adrese lawis.at/profile a především z Ameriky a Nového Zélandu na adrese snowpilot.org

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