- •Содержание
- •Раздел 1 гидрологические и водохозяйственные расчеты……….......4
- •1.1 Гидрологические расчеты………………………………………...……….... 5
- •1.2 Водохозяйственные расчеты…………………………..……………........ 8
- •Раздел 2 проектирование орошения сельскохозяйственных культур………………………………………………………………………………………..
- •2.2 Организация орошаемой территории………………………………..
- •Раздел 3 проектирование водоподпорных и водопропускных гидротехнических сооружений………………………………………………….
- •Введение
- •Раздел 1 гидрологические и водохозяйственные расчеты
- •Гидрологические расчеты
- •Определение расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений Определение нормы стока
- •1.1.2 Внутригодовое распределение стока
- •1.1.3 Расчеты максимального стока
- •1.1.4 Максимальные расходы воды весеннего паводка
- •1.1.5 Максимальные расходы воды дождевых паводков
- •1.1.6 Расчеты твердого стока
- •1.1.7 Расчеты дополнительного испарения
- •1.2 Водохозяйственные расчеты
- •1.2.1 Топографические характеристики водохранилища.
- •1.2.2 Определение мертвого объема
- •1.2.3 Потери воды на испарение
- •1.2.4 Потери воды на льдообразование
- •1.2.5 Потери воды на фильтрацию
- •1.2.6 Сезонное регулирование стока (таблично-цифровые расчеты)
- •Список использованных источников
- •Раздел 2 проектирование орошения сельскохозяйственных культур
- •2.1 Природные условия района строительства
- •2.1.1 Расположение и назначение объекта проектирования
- •2.1.2 Климат
- •2.1.3 Рельеф
- •2.1.4 Геология и гидрогеология
- •2.1.5 Почвы и их характеристики
- •2.1.6 Местные строительные материалы
- •2.2 Организация орошаемой территории
- •2.3 Выбор техники полива и планового положения оросительной сети
- •2.4. Расчет режима орошения и техники полива с/х культур
- •2.4.1 Расчёт режима орошения наиболее влаголюбивой культуры севооборота
- •2.4.2 Расчёт элементов техники полива
- •2.4.3 Построение графика совместной работы дождевальных машин на
- •2.5 Гидравлический расчет оросительной сети
- •2.6 Построение продольного профиля
- •2.7 Проектирование гидротехнических сооружений, дорог и лесополос
- •2.7.1 Проектирование и подбор гидротехнических сооружений
- •2.7.2 Проектирование полевых и эксплуатационных дорог
- •2.7.3 Проектирование полезащитных лесополос
- •Список использованных источников
- •Раздел 3. Проектирование водоподпорных и водопропускных гидротехнических сооружений
- •3.1. Выбор и обоснование типа плотины из грунтовых материалов
- •3.2. Определение класса капитальности сооружения
- •3.3. Проектирование плотин из грунтовых материалов
- •3.3.1. Очертание откосов плотины
- •3.3.2. Гребень плотины
- •3.3.3. Определение отметки гребня плотины
- •3.3.4. Крепление откосов
- •3.3.5. Противофильтрационные устройства плотин из грунтовых материалов
- •3.3.6. Дренажные устройства плотин
- •3.3.7. Сопряжение тела плотины с основанием и берегами
- •3.4. Водосбросные сооружения при плотинах из грунтовых материалов
- •3.4.1. Общее положения
- •3.4.2. Открытый береговой водосброс с фронтальным отводом воды
- •3.5. Пропуск расходов воды при строительстве плотин из грунтовых материалов
- •3.6. Гидравлический расчет водосливной плотины
- •3.7. Расчет сопряжения бьефов
- •3.7.1. Проектирование эксплуатационного режима сопряжения бьефов
- •3.8. Определение основных размеров элементов подземного контура плотины
- •3.8.1. Понур
- •3.8.2. Плотина
- •3.8.3. Водобой
- •3.8.4. Рисберма
- •3.8.5. Концевое устройство
- •3.9. Построение профиля водосливной поверхности плотины
- •3.10. Пропуск строительных расходов методом гребенки
1.1.5 Максимальные расходы воды дождевых паводков
Максимальные мгновенные расходы воды дождевых паводков определяют по формуле:
(1.9)
где
– модуль максимальных
расходов воды обеспеченностью Р =
1% при
,
приведенный к площади водосбора А = 200
км2; определяется по карте
Приложения 16 [2], м3/(с
км2 );
А – площадь водосбора, км2;
– коэффициент
для учета изменения q200
при изменении средней высоты водосбора
в горных районах; для равнинных рек
[5];
– коэффициент
перехода от обеспеченности Р = 1% к
заданной обеспеченности; определяется
по таблице Приложения 17 [2];
–
коэффициент
редукции, определяется по таблице
Приложения 19 [2].
1.1.6 Расчеты твердого стока
При отсутствии наблюдений норму стока наносов и объем стока наносов определяют, используя карты средней мутности воды рек.
Расход наносов определяется по формуле:
,
кг/с (1.10)
где
– мутность воды, которая определяется
по карте Приложения 21 [2];
Q – расход воды, м3/с.
Масса наносов за тот или иной период вычисляется:
,
кг (1.11)
где Т – длительность расчетного периода (месяц, сезон, год), с.
1.1.7 Расчеты дополнительного испарения
Для
определения слоя дополнительного
испарения
,
рекомендуется
карта Приложения
22
[2].
Внутригодовое распределение слоя
дополнительного испарения в процентах
от средней величины приведено в таблице
Приложения
23
[2].
1.2 Водохозяйственные расчеты
1.2.1 Топографические характеристики водохранилища.
Топографическими характеристиками, которые используют при расчетах водохранилищ, является зависимость площади F и объема воды V от его наполнения, или отметок воды в нем. Зависимости F(Z) и V(Z) изображают графически, или выражают в форме таблиц.
Площади зеркала водохранилища при различных положениях уровня воды в нем определяют планиметрированием на топографических картах участков, ограниченных контурами горизонталей и линией продольной оси подпорного сооружения, замыкающего горизонтали с обоих берегов.
Для
построения кривой V(Z)
вычисляют объемы воды при различном
наполнении водохранилища. Объемы при
различных значениях Z
вычисляют последовательным сложением
частичных объемов
,
начиная со дна. Частичные объемы
вычисляют по формуле:
(1.12)
где
– площади зеркала водохранилища
соответственно на отметках
,
м2;
– разница
отметок, м (высота слоя воды).
1.2.2 Определение мертвого объема
Способ
расчета величины
зависит от назначения водохранилища;
например, при использовании водохранилища
как объекта водоподачи, мертвый объем
служит для аккумуляции наносов. Кроме
того, мертвый объем определяется с
учетом санитарных условий, которые
сводятся к недопущению образования
мелководья. Для этого глубина водохранилища
на уровне мертвого объема не должна
быть меньше 2 м.
В водохранилище откладываются наносы, масса которых Р в среднем за год составляет:
(1.13)
где Р – масса взвешенных наносов, которая вычисляется по формуле (1.21);
m – коэффициент, который учитывает количество движимых (донных) наносов как часть взвешенных наносов,
m = 0.01 + 0.1 для равнинных рек,
m = 0.1 + 1.01 для горных рек;
е
– коэффициент, который учитывает
отложения, образовавшиеся на дне
водохранилища при отмирании растительных
и животных организмов
,
е = 0.15 + 0.2 – при интенсивном развитии растительности;
е = 0.1 + 0.15 – при среднем развитии;
е = 0.05 + 0.1 – при слабом развитии растительности.
Объем заиления водохранилища за период его работы:
,м3
(1.14)
где N – количество лет эксплуатации водохранилища, г;
– объемная масса наносов, вычисляется
по формуле:
(1.15)
где А, В, С – коэффициенты, которые зависят от грунтовых условий водозабора (определяют по Приложению 24 [2]);
– значение e
, выраженное в процентах.
Уровень
мертвого объема определяется по
характеристике V(Z);
при этом к уровню, соответствующему
объему заиления
,
необходимо добавить слой воды, высотой
1.5 … 2.0 м (санитарный запас). Мертвый
объем тогда будет определяться как
сумма объемов заиления и санитарного
запаса.
