
- •Инженерное обустройство территории методические указания по выполнению курсового проекта
- •Введение
- •1. Проектирование пруда и определение режима его работы
- •1.1. Выбор места створа плотины
- •1.2. Расчет притока воды в пруд
- •1.4. Оросительная способность водохранилищ
- •2. Расчет земляной плотины
- •2.1. Определение размеров элементов плотины
- •2.2. Составление поперечного и продольного профилей плотины
- •2.3. Составление плана основания плотины
- •2.4. Определение объема земляных работ.
- •3. Расчет водосбросов
1. Проектирование пруда и определение режима его работы
Одним из основных элементов оросительной системы является источник орошения, который определяет технические особенности системы и размеры орошаемой площади. Для орошения используют реки в их естественном или зарегулированном состоянии; поверхностный местный сток, аккумулируемый в прудах, водохранилищах; подземные воды и др.
Под местным стоком понимают сток временных водотоков, образующихся во время весеннего снеготаяния или выпадения летних ливневых дождей.
Эти водные ресурсы можно задерживать на месте их образования различными агротехническими мероприятиями, лесомелиорацией, а также при помощи гидротехнического строительства − создания водохранилищ, прудов, лиманов.
Воду местного стока используют на орошение и обводнение.
1.1. Выбор места створа плотины
При проектировании водохранилищ и прудов на местном стоке большое значение имеет правильно выбранное место под водохранилище, так как оно во многом определяет надежность работы всей оросительной системы.
Перед проектированием водоема производится ряд изысканий на местности. Эти изыскания включают: выбор места створа плотины и получение гидрогеологических характеристик ложа будущего водоема (Рис. 1).
Створ плотины выбирается с учетом следующих требований:
1. Плотина должна быть расположена по возможности ближе к потребителю.
2. Плотина должна располагаться в самом узком месте балки, что обеспечит минимум земляных работ.
3. Продольный уклон дна балки в месте устройства пруда не должен превышать 0.005.
4. Грунты в основании и ложе водохранилища должны быть слабоводопроницаемыми.
5. Высота плотин сельскохозяйственных прудов не должна превышать 15 м.
6. Вода должна быть пригодной для орошения, её количество должно полностью удовлетворять потребность.
Рис. 1 Карта водосборной площади М 1:50000
Сечение рельефа – 5 метров
- Зона затопления
П лощадь водосбора = 20 км2
Место для водоема можно считать пригодным, если ложе и склоны балки сложены водоупорными породами (глинами, суглинками) с коэффициентом фильтрации Кф = 0.01 м/сутки. Мощность залегания данных пород должна быть не менее 3-4 м.
Если полевые исследования фильтрационных свойств грунта не про- водились, слой фильтрационных потерь принимается равным:
- для водопроницаемых пород (песок, супесь) - 1...2 м/год и более;
- для суглинков – 0.5 ... 1.0 м/год (2...3 мм/сутки);
- для глинистых грунтов – 0.5 м/год (1...2 мм/сутки).
На основании гидрогеологических изысканий делается заключение о пригодности выбранной балки для устройства на нем водохранилища.
ЗАДАНИЕ: Выбрать место строительства плотины и нанести створ плотины на карту масштаба 1:50 000. Определить высоту и длину плотины. Выделить водосборную площадь пруда и определить её величину.
1.2. Расчет притока воды в пруд
Рассчитать ожидаемый приток воды в пруд от весеннего снеготаяния можно по формуле:
W = 1000 ·hс ·F1, м³ ;
где hс - слой весеннего стока при 85%-ной обеспеченности, мм;
F - площадь водосбора, км2.
Слой весеннего стока hс определяется:
hс
=
·Кр,
мм ;
где - норма весеннего стока;
Кр - модульный коэффициент.
Норма весеннего стока ( ) берется по карте изолиний нормы стока для своего района (приложение 1). Если < 50 мм, вводится поправочный коэффициент, который выбирается по графику (приложение 2 или 3) в зависимости от величины водосборной площади и нормы весеннего стока.
Например: для Волжского района = 45 мм. Это меньше 50 мм, следовательно, вводим поправку. При площади водосбора 20 км2 поправка будет 1.12 и величина нормы стока с ее учетом составит:
= 45 · 1.12 = 50.4 мм
Модульный коэффициент Кр берется из приложения 4 в зависимости от коэффициента вариации СV, и расчетной обеспеченности, на которую рассчитывается пруд (для сельскохозяйственных прудов Р = 85%).
Коэффициент вариации весеннего стока показывает размах колебаний значений годового стока относительно нормы стока. Значения его колеблются в зависимости от климатической зоны, степени обводнения территории и т.п. (приложение 1). Для водосборов, площадь которых меньше 100 км2 , как в нашем случае, полученное по карте значение СV умножается на 1.25 для учета местных условий.
В нашем примере: СV = 0.5, что с учетом местных условий составит:
СV = 0.5 · 1.25 = 0.6 (СV определяется с точностью до 0.1).
В нашем примере коэффициенту вариации С„ = 0,6 соответствует модульный коэффициент Кр = 0.42 (из приложения 4).
Слой весеннего стока для 85%-ной обеспеченности:
hс = · Кр = 50.4 ·0.42 = 21 мм
Объем весеннего стока:
W = 1000 · hс · F1 = 1000 · 21 · 20 км2 = 420000 м3
Именно на этот объем (420000 м3) необходимо рассчитать пруд. Все расчеты сводим в таблицу 1.
Таблица 1.
Расчет притока воды в пруд (район ................)
Показатели |
Ед. измерения |
Расчетные величины |
1. Площадь водосбора (F1) |
км2 |
20 км2 |
2. Норма весеннего стока ( ) |
мм |
45 мм |
3. Поправочный коэффициент весеннего стока |
- |
1.12 |
4. Коэффициент вариации (СV) |
- |
0.5 |
5. Расчетная обеспеченность (Р ) |
% |
85% |
6. Коэффициент вариации с учетом поправки на местные условия 7. Модульный коэффициент (Кр) 8. Слой весеннего стока (hс) 9. Объем весеннего стока |
-
- мм м3
|
0.6
0.42 21 420 тыс.
|
ЗАДАНИЕ: Вычислить объем весеннего стока согласно выданных данных, все расчеты свести в таблицу 1 курсового проекта.
1.3. Определение объемов пруда и режима его работы
Полный объем водохранилища (пруда) определяют как сумму полезного объема (Wполезн.), мертвого объема (Wумо) и объема потерь воды на испарение и фильтрацию (Wпот.).
Полезный объем складывается из объемов воды на орошение и водоснабжение.
Сумма полезного объема и объемов потерь воды на испарение и фильтрацию определяется как рабочий объем. Полный объем воды в пруду определяется как сумма объемов отдельных горизонтов воды в нем.
Для этого на план водоема в масштабе 1:5000 или 1:2500 с горизонталями через 1 м (Рис. 2 и 3) наносят ось плотины и определяют все площади, заключенные между осью плотины и каждой горизонталью.
Рис. 2. План участка водоема
М 1:5000
Сечение рельефа – 1 метр
F152 = 32 кл. · 625 м2 = 200000 м2
F153 = 49.6 · 625 м2 = 31000 м2
F154 = 64 · 625 м2 = 40000 м2
F155 = 111 · 625 м2 = 69500 м2 и т.д. (см. таблицу 2)
Рис. 3. Определение объемов воды в пруду
Объемы по каждому слою равны:
W1
=
W2
=
и
т. д.
Объем последнего слоя, заключенного между последней горизонталью и ложем пруда, получают по формуле:
Wn = 1/3 ·Fn ·h ;
где: F1, F2 , Fn – площади водного зеркала ограниченные горизонталями, м2;
h - глубина воды (сечение горизонталей).
Сумма всех послойно определенных объемов дает общий (полный) объем водохранилища (пруда).
Все вычисления заносим в таблицу 2.
Таблица 2
Определение объема воды в пруду (пример)
Отметка уровня воды у плотины Н, м |
Площадь водного зеркала F, м2 |
Средняя площадь Fср, м2 |
Высота слоя воды между соседними горизонталями h, м |
Объем воды в слое W, м3 |
Объем воды при соответствующей отметке горизонтали W, тыс. м3 |
151.1
152.0
153.0
154.0
155..0
156.0
157.0
158.0
159.0
160.0 |
0
20000
31000
40000
69500
90500
110500
119500
160700
200300 |
I = 6667
25550
35550
54750
79500
100500
115000
140000
180500 |
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 |
6000
25550
35550
54750
79500
100500
115000
140000
180500 Σ = 737500 |
0
6.0
31.55
67.10
121.85
201,50
301.85
416.85
556.95
737.50 |
Рис. 4. График зависимости объемов воды и площадей водного зеркала от глубины наполнения пруда
По оси ординат в масштабе 1:100 откладывают отметки уровней воды Н, по оси абсцисс - площади водного зеркала F и объемы W в произвольном масштабе.
На графике отмечаются три нормативных (характерных) уровня:
УМО - уровень мертвого объема;
НПУ - нормальный подпорный уровень;
ФПУ - форсированный {максимальный) подпорный уровень.
Глубина мертвого объема сельскохозяйственного пруда обычно принимается равной 1.5...2 метра. В нашем примере примем 2 м, тогда:
НУМО = 151.1 + 2 = 153.1 м
На графике такой отметке соответствует объем 40 тыс. м3, и площадь водного зеркала FУМО = 31.5 тыс. м2.
Отметка нормального подпорного уровня − это отметка, до которой поднимается вода в пруду при его расчетном наполнении. В нашем примере расчетное наполнение − 420 тыс. м3. Такому наполнению соответствует отметка 158.1 м на графике, по которой площадь водного зеркала составит:
FНПУ = 119.5 тыс. м2
Форсированный подпорный уровень для сельскохозяйственных прудов выбирается на 1 метр выше ННПУ. Таким образом, НФПУ = 159.1 м.
Такой отметке на графике соответствует WФПУ = 560 тыс. м3 и площадь водного зеркала FФПУ = 161 тыс. м2.
В нашем примере рабочий объем пруда:
Wраб. = Wполн. – WУМО = WНПУ – WУМО = 420 тыс. м3 – 40 тыс. м3 = 380 тыс. м3
Для определения полезного объема первоначально определяют потери воды на испарение и фильтрацию.
Фильтрационные потери принимаются в зависимости от водопроницаемости грунтов, слагающих дно и берега пруда, и определяются как произведение слоя фильтрации на среднюю площадь зеркала пруда.
В нашем примере, при слабоводопроницаемых грунтах объем потерь воды на фильтрацию составит:
Wф
=
м3
Потери на испарение определяются по формуле:
Wисп.= Fисп · hисп. ;
где hисп - слой потерь на испарение;
hисп = 0.0018 ·(25 + t)2· (100 – а), мм/месяц;
где t - среднемесячная температура, °С;
а - среднемесячная относительная влажность воздуха, %
В условиях Самарской области слой потерь на испарение составляет приблизительно 0.4 м/год для северных и центральных районов и 0.5 м/год для южных районов.
В нашем примере:
Wисп.
=
тыс.
м3
в год.
Общий объем потерь:
Wпотерь = Wф + Wисп. = 37750 + 30200 = 67950 м3
Полезный объем пруда:
Wполезн. = Wраб. – Wпотерь = 380000 – 67950 =312050 м3
Таким образом, из пруда для орошения и прочих хозяйственных нужд можно взять 312050 м3 воды в год.