- •Введение
- •1. Проект пойменной насыпи
- •1.1. Определение требуемой плотности грунта насыпи и проектирование защитного слоя
- •1.2. Проектирование поперечного профиля насыпи, расчет на устойчивость ее низового откоса (с учетом подтопления насыпи паводковыми водами)
- •1.3. Определение осадки основания насыпи и требуемого уширения основной площадки
- •Определение напряжения в природном состоянии в основании насыпи
- •Определение вертикальных нормальных напряжений , действующих по подошве насыпи
- •Определение суммарных напряжений от внешней нагрузки и собственного веса грунта
- •Определение осадки основани
- •Определение уширения основной площадки
- •1.4. Проектирование конструкции укрепления откосов
- •2. Проект выемки
- •2.1. Проектирование нагорной канавы и ее укрепления при заданных уклонах продольного профиля по оси канавы и расхода воды
- •2.2. Проектирование противопучинных мероприятий в выемке
- •Определение глубины заложения дренажа
- •Определение притока воды в дренаж
- •Гидравлический расчет дренажных труб
- •Гидравлический расчет дренажа
- •Определение сроков осушения
- •Функция осушения для полевой стороны (функция ):
- •Функции осушения для междудренажной стороны:
- •Теплоизоляционное покрытие (подушка) или защитный слой
- •Литература
Определение притока воды в дренаж
В расчетной схеме для определения притока воды в дренаж приняты следующие допущения (рис.2.2.2):
- запасы воды в области питания считаются неограниченными, т.е. приток воды на 1м дренажа постоянный;
- до устройства дренажа зеркало грунтовых вод и поверхность водоупора горизонтальные, а скорость фильтрации воды равна нулю;
- после устройства дренажа движение воды равномерное, т.е. применим закон Дарси.
Рис. 2.2.2 Расчетная схема для определения притока воды в дренаж:
Т- расстояние от дна дренажа до водоупора;
-
высота выклинивания кривой депрессии
над верхом трубы.
Приток воды в дренаже определяется по формуле:
,
(2.2.10)
где:
- притоки воды соответственно из зон А,
Б, В;
- притоки воды из междудренажного
пространства.
Высота высачивания кривой депрессии:
;
(2.2.11)
м.
Длина проекции кривой депрессии:
(2.2.12)
м.
Приток воды из зон А и Б:
,
(2.2.13)
где: Кf
- коэффициент фильтрации, Кf
=
м/с.
м2/с.
Приток воды из зоны В:
(2.2.14)
где:
- приведенный приток со дна; определяется
по графикам (см. рис.6.20 стр.398 [1]), в
зависимости от
и
.
,
(2.2.15)
;
,
(2.2.16)
.
Так как
>
,
то приведенный расход воды со дна будет
определяться по формуле
,
(2.2.17)
где:
-
приведенный приток со дна, при
=
и
определяемого
по формуле
,
(2.2.18)
,
м2/с.
Тогда
м2/с.
Следовательно
м2/с.
Общий приток с полевой стороны
м2/с.
Боковой приток из междудренажного пространства (зона М):
,
(2.2.19)
где:
-
стрела кривой депрессии в зоне М
;
(2.2.20)
м;
Тогда
м2/с.
Донный приток из междудренажного пространства (зона М):
;
(2.2.21)
Определение приведенного притока со дна в зависимости от и .
;
.
По
значениям
и
определяем
,
т.е.
=0,284
м2/с.
Тогда
м2/с.
Суммарный приток из междудренажного пространства:
;
(2.2.22)
м2/с.
Общий приток воды в дренаж определяется по формуле 2.2.10
м2/с.
Расход воды определяется по формуле:
,
(2.2.23)
где
- длина водосборной части дренажа,
=344
м.
м3/с.
Гидравлический расчет дренажных труб
Транзитный расход воды, проходящей к верхнему сечению данного участка:
.
(2.2.24.)
Для круглой трубы:
м2.
Определим скорость движения воды.
Принимаем п =0,012; у =0,164.
м;
м;
м;
м/с,
где: iv
– продольный уклон выемки, iv
= 9
.
Следовательно,
м3/с.
Необходимо соблюдение условия:
,
(2.2.25)
где:
- допустимый расход воды,
м3/с.
м3/с.
0,033 > 0,000632 м3/с.
Таким образом, необходимые условия соблюдаются – использование трубы с гладкой бетонной поверхностью и диаметром 0,2 м рационально.
