
- •Конспект лекций
- •1. Предмет гидрологии
- •2. Свойство и происхождение воды
- •3. Распределение и круговорот воды на Земле
- •4. Водный баланс
- •5. Водные ресурсы и водообеспеченность
- •1. Гидрографическая сеть суши
- •2. Основные элементы речных систем
- •3. Тип питания рек. Фазы водного режима
- •1. Гидрограф стока
- •2. Характеристики и факторы стока
- •3. Режим уровней воды в водотоках.
- •4. Связь расходов и уровней воды
- •5. Ледовый режим рек
- •6. Мониторинг состояния водных объектов
- •2. Основные способы определения расчетных
- •3. Максимальные расчетные расходы воды
- •6. Внутригодовое распределение стока воды
- •7. Минимальный сток
- •8. Расчетные гидрографы стока воды
- •2. Движение паводочной волны
- •3. Распределение скоростей воды по живому сечению реки
- •4. Циркуляция воды в руслах рек
- •Тема 7 Регулирование стока воды
- •1. Основные положения
- •2. Водохозяйственные балансы
- •3. Основы расчета водохранилищ
- •5. Противопаводковые водохранилища
- •1. Структура речного русла
- •2. Твердый сток
- •3. Русловые процессы и их типизация
- •2. Побочневый:
- •3. Ограниченное меандрирование.
- •Вариант перекрытия мостом всего пояса меандрирования (1-1);
- •Частичное перекрытие этой зоны с укреплением подмываемых берегов (2-2)
- •4. Свободное меандрирование (с прорывам).
- •5. Незавершенное меандрирование.
- •6. Осередковый (русловая многорукавность).
- •7. Пойменная многорукавность.
- •Тема 9 Мостовая гидрология. Задачи гидрологических и гидравлических расчетов водопропускных труб и мостов.
- •Гидрологические основы определения параметров
- •3. Морфометрические работы
- •4. Перенос расчетных расходов и уровней
- •Тема 10
- •1. Определение размеров отверстия
- •2. Расчеты размыва подмостового русла
- •3. Основные регуляционные сооружения (рс) мп
- •5. Принципы технико-экономического обоснования
- •Тема 11
- •Тема 12
- •2. Плотины
- •3. Грунтовые плотины (гп).
- •4. Бетонные и ж/бетонные плотины
- •5. Водопропускные сооружения (впс)
- •6. Берегозащитные и регуляционные гтс
- •Тема 13
- •1. Озера.
- •2. Болота
- •Тема 14 Основные требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
- •1. Системы водоснабжения
- •2. Системы водоотведения
- •3. Мостовой переход
5. Противопаводковые водохранилища
Выше были рассмотрены основные методы расчета запасных водохранилищ сезонного и многолетнего регулирования стока.
Задерживающие ВДХ, как отмечено выше, служат для трансформации половодий и паводков с целью борьбы с наводнениями и подтоплением.
Для расчета трансформации половодья или паводка ВДХ схематизируем приток и сброс воды из него в виде гидрографов треугольной или трапециедальной формы (рис.23).
Рис. 23. Схемы трансформации стока воды водохранилищем
(а – треугольная форма притока воды, б – трапециедальная
форма притока)
Wп = Qмак* Т/2- объем притока, Wсб = qмак * Т/2= qмак * Wп/Qмак – объем сброса.
Тогда, Vф = Wп - Wсб = Wп ( 1 – qмак/Qмак),
Qмак = Qмак (1 – Vф/Wп ).
Можно задаться максимальным сбросом qмак, таким, чтобы не было существенного затопления и подтопления земель в нижнем бъефе ВДХ и определить необходимый объем форсировки, отметку ФПУ и параметры водосбросных сооружений.
Тема 8
Структура речного русла. Твердый сток.
Русловые процессы и их типизация.
Особенности выбора мостового перехода в
зависимости от типа руслового процесса
1. Структура речного русла
Русло в плане имеет, как правило, извилистую форму. По генезису различают два вида речных извилин:
Орографические. Обусловлены наличием в русле каких либо местных сопротивлений, например, в виде трудно размываемых участков дна.
Гидрографические. Обусловлены размывающей деятельность потока.
Процесс формирования извилин под действием размывающей деятельности потока называется меандрированием. В ходе этого процесса извилины растут, сползают вниз по течению, происходят прорывы извилин, образование протоков и стариц.
Извилистая форма является наиболее устойчивой для рек, протекающих в легко размываемых грунтах.
Допустим, искусственно созданный прямолинейный участок реки под действием какой-либо причины отклоняется от прямолинейного. Берег, в который ударяется струя, будет размываться с отложением продуктов размыва ниже по течению. Отразившись от размываемого берега, струя ударяется о противоположный берег, и так до тех пор, пока все русло не примет извилистую форму.
Расположение глубин русла тесно связано с его плановым положением.
В результате измерение глубин строится план русла с изобатами, т.е. линиями равных глубин (рис. 24). Распределение изобат в плане показывает, что равнинные реки представляют собой чередование глубоководных участков – плесов и мелководных - перекатов, которые за год могут перемещаться до 200 м и более. Динамическая ось потока (линия наибольших скоростей) смещается к вогнутому берегу. Гребень переката, как правило, пересекает водоток под углом вниз по течению. На выгнутой излучине в сторону переката формируется зона отложений наносов (побочни) (рис. 25).
Рис. 25. Схема излучины реки.
1 – верхний плес, 2 – верхний побочень,
3 – нижний плес, 4 – нижний побочень, 5 – гребень переката,
6 – форватор, 7 - поперечный профиль.