- •1.Предмет, метод и задачи дисциплины «схм».
- •3. Из истории развития мелиорации.
- •4. Классификация мелиораций (типы, подтипы, виды), их комплексность.
- •5. Особенности мелиорации земель в рб.
- •6.Основные причины мелиорации
- •7.Основные объекты осушения. Мелиоративный фонд
- •8.Типы осушаемых почв
- •9.Причина и следствие переувлажнения земель
- •10.Влияние осушения на компоненты природной среды и урожай
- •11. Факторы, влияющие на водный режим земель (почв). Особенности формирования водного режима по эл-там рельефа.
- •12. Основные источники и твп, причины избыточного увлажнения земель.
- •13.Роль воднобалансовых расчётов в обосновании типа гидромелиоративных систем.
- •14. Приходно-расходные балансовые элементы.
- •15. Частные воднобалансовые уравнения.
- •16. Общий вид ур. Водного баланса и исследование его составляющих на экстремумы.
- •17. Обоснование типа гмс по результатам водноболансовых расчётов
- •18. Факторы ,влияющие на рост и развитие растений.
- •19. Режим осушения-основные понятия.
- •20. Комплексные показатели режима осушения.
- •21.Требования ткп 45-3.04-8-2005 к водно воздушному режиму почв.
- •23.Агромелиоративные мероприятия для целей регулирования увлажнённости земель.
- •24.Осушительная системы и её основные элементы
- •25.Виды регулирующей осушительной сети
- •26.Принципы действия регулирующей сети
- •27.Конструкции регулирующей осушительной сети
- •28.Условия применения регулирующей осушительной системы
- •30.Общие положения по проектированию закрытой и открытой регулирующей осушительной сети в соотв. С требованиями ткп 45-3.04-8-2005.
- •34. Фасонные детали и арматура трубчатой осушительной сети.
- •35. Технические требования к разработке чертежей проектов мелиоративных систем.
- •36. Вертикальный дренаж, как регулирующий элемент осушительной системы(условия применения)
- •37. Состав мероприятий и сооружений для организации поверхностного стока.
- •38. Условия применения и порядок проектирования ложбин.
- •39 Условие применения и порядок проектирования колодцев поглотителей
- •40 Условие приминения и порядок проектирования водоемов копаней
- •41. Особенности осушения земель с западинным рельефом
- •42 Особенности проведения глубокого рыхления почв тяжелого гран. Состава.
- •43. Расположение в лане открытой и закрытой проводящей сети.
- •44.Расположение в плане оградительной сети.
- •45.Сопряжение элементов осушительной сети в вертикальной плоскости.
- •47.Проектирование продольного и поперечного профилей каналов проводящей осушит.Сети.
- •48.Виды дефформаций русел
- •49. Оценка устойчивости к деформациям русел проводящей осушительной сети.
- •50. Защита от деформаций открытой осушительной сети (способы и конструкции креплений)
- •51. Требования к водоприемникам осушительных систем. Улучшение водоприемников.
- •52.Способы регулирования рек-водоприемников.
- •53. Мелиорация затопляемых и подтопляемых пойм.
- •54. Осушительные мероприятия на обвалованных землях.
- •55. Прогноз водного режима обвалованных земель.
- •58. Конструктивные особенности польдерных систем.
- •59.Расчет основных элементов польдерных систем
- •60. Осушение болот для добычи торфа.
- •61. Осушение территорий строит. Площадок и нас. Пункт.
- •63.Мероприятия по защите лесов и болот от пожаров.
- •64. Культуртехнические мелиорации и их виды.
- •65. Принципы и схемы размещения дорожной сети на осушаемых землях.
- •66.Типы и конструкции дорожного полотна на минеральных землях и торфяниках
- •67.Гтс на открытой и закрытой осушительной сети.
47.Проектирование продольного и поперечного профилей каналов проводящей осушит.Сети.
При проектировании продольных профилей осуш.сети на составленые профили поверхности земли на трассе каналов наносят отметки устьев всех впадающих линейных элементов младшего порядка и по этим отметкам наносят проектное дно с соблюдением перепадов,необходимых при сопряжении отдельных участков одного канала с другим.При проектировании продольных профилей соблюдается проверка устойчивости русел,которая достигается созданием оптимального режима скоростей воды.Оптимальные скорости:
Грунт русла канала |
VMIN(ЗАИЛ),м/с |
VMAX(размыв),м/с |
Илистый |
0,25 |
0,15-0,30 |
Песчаный |
0,25 |
0,40-0,90 |
Глинистый |
0,25 |
0,90-1,20 |
Торф.хорошо разложившийся |
0,25 |
0,50-0,70 |
.... Средне….. |
0,25 |
0,70-1,10 |
….Слабо…… |
0,25 |
1,10-1,40 |
Минимальные допустимые скорости исходя из условия зарастания VMIN≥0,5 м/с.
48.Виды дефформаций русел
Разрушение русел мелиор.каналов происходит под действием различных факторов.Виды
Дефформаций:-размыв русла(происходит на тех участках,где уклоны и скорости превышают допустимые значения).Неустийчивые к размыву мелкозернистые и пылеватые песчаные и супесчаные грунты.Предупреждение размывов,взвешенных русловым потоком,достигается следующими способами: 1)создание в русле допустимых на размыв уклонов и скоростей.
2) придание руслу надлежащих марфометрических параметров 3)применение соответствующих конструкций креплений.
Защита от эррозии дождевой водой производиться созданием на поверхности надводной части откосов устойчивого травянистого покрова.Уклоны уменьшают до допустимых значений на размыв посредствам удлинения трассы канала или путём устройства быстротоков или перепадов.
-заиление и зарастание русла.Для предупреждения заиления предусматривают следующие мероприятия: 1)обеспечение надлежащей устойчивости откосов, 2)создание в руслах скоростей выше заиляющих, 3)надлежащая эксплуатация, 4)сопряжение впадающего канала с принимающим в местах слияния потоков под углом 30-60 градусов. –оползание и оплывание откосов (откосы каналов и дамб в зоне выклинивания ГВ подвергаются фильтрационному давлению).-дефформация русла при осадке торфа, -дефформации связанные с человеческим фактором(ошибки в проектировании ,эксплуатации).
49. Оценка устойчивости к деформациям русел проводящей осушительной сети.
Устойчивость русла – способность сохранить свои размеры, форму и плановое расположение под воздействием водного и фильтрационного потока, а также от фильтров. В зависимости от характера основных действующих на русло сил оценивают деформационную устойчивость русла к размыву русловым потоком, фильтрационному давлению, эрозии, вызываемой поверх-ми водами.
Расчет
устойчивости русла к размыву. Различают
статическую и динамическую устойчивость
русла. При статической устойчивости
поперечные и продольные профили русла
не меняются во времени, движение наносов
отсутствует. В динамической устойчивости
русла происходит сбалансированный
грунтообмен между потоком и ложем. При
этом метрические параметры русла
сохраняются. Устойчивость дна широких
русел можно приближено оценить по
критерию Лохтина-Великанова: ny=
,
где H,I – глубина и уклон потока;
d – диаметр зерен грунта на дне.
Устойчивость
русла можно определить по обратной
величине называемой критерием подвижности
:fd=
При fd=0,08-0,09 – начало влечения отдельных зерен грунта;
fd = 0,16-0,18 – начало образования донных град.;
fd=f - интенсивное перемещение донных наносов.
Для русел трапецеидального сечения в несвязных и слабосвязных грунтах устойчивость русла к размыву можно определить по критериям Михневича:
Для откоса
Для дна
y1 – плотность частиц грунта во взвешенном состоянии, y0 – плотность воды; β,β1 – коэффициент влияния отн-я в/н; b–ширина русла по дну, m – к-т заложения откосов; Ср – расчётное удельное сцепление грунта при размыве.
Выбор формы русла
Осуществляется в соответствии с грунтовыми условиями, его макс глубиной и расчетным расходом. Первоначально принимается (m) в соответствии с требованиями ТКП, а затем его проверяют на местную устойчивость. Если откосы неустойчивы, то их уплотняют.
Местная устойчивость в зоне выхода грунтового потока:
m=
d90 – диаметр крупных частиц, мельче которых в грунте содер-ся 90% по массе; hв – высота выклинивания грунтовых вод на откос в однослойных грунтах.
