
- •Ответы на вопросы по дисциплине Проектирование
- •Схемы таяния снега. Расчетный расход.
- •Типовые отверстия труб и определение их величины.
- •Определение площади водосбора.
- •Определение бытовой глубины водотока.
- •Определение отметок лотка трубы.
- •Типы укрепления русел и откосов у труб.
- •Схемы укрепления русла на выходе.
- •Определение объемов работ по устройству тела трубы (безфундаментная).
- •Определение объемов работ по устройству тела трубы (фундаментная).
- •Проектирование малых мостов. Определение отверстия моста.
- •Определение высоты и длины малого моста. Схема моста.
- •Общие сведения о переходе через водотоки.
- •Классификация рек.
- •Режим равнинной реки в зоне мостового перехода.
- •Общие размывы под мостом на пойме.
- •Общие размывы под мостом в русле.
- •Определение бытовых характеристик водотока (расчетного расхода, средней глубины воды).
- •Определение отверстия большого моста минимальной длины.
- •Определение отверстия большого моста с уширенным руслом.
- •Определение отверстия большого моста при сохранении поймы.
- •Проектирование струенаправляющих дамб. Очертание оси дамбы.
- •Определение высоты струенаправляющей дамбы.
- •Проектирование продольного профиля мостового перехода.
- •Определение требуемой высоты насыпи на пойме
- •Определение высоты моста на пойме, в русле на судоходных пролетах.
- •Поперечный профиль подходов.
- •Особые случаи проектирования мостовых переходов.
- •Задачи изысканий мостовых переходов.
- •Гидрометрические работы.
- •Обработка результатов гидрометрических наблюдений.
- •Морфометрические обследования.
- •Обработка результатов морфометрических обследований.
- •Проектирование дорожных канав, кюветов.
- •Составление схемы большого моста.
Определение высоты и длины малого моста. Схема моста.
Высота моста определяется по формуле:
Нм = Н + Z + C, где:
Н – глубина моста с учётом подпора;
Z – зазор между низом пролётного строения и уровнем воды;
С – строительная высота пролётного строения с учётом устройства покрытия на проезжей части моста.
Теоретическая длина моста определяется:
А) При свободном истечении
L
а С а
Z РУВВ
hкр
В
Lт = В + 2·m·[Нм – (hб/2)] + 2·a
Б) При затоплении
L
РУВВ
hб/2 hб
В
Lт = В + 2·(Нм – hкр) · m + 2 · a
где: m – заложение откосов конусов;
а – величина заделки пролётного строения в насыпь подхода.
Малый мост имеют пролётное строение длиной 6-9м.
Составляется схема моста с использованием типовых пролётов и вычисляется длина малого моста.
L = lб · n + bш · (n - 1), где:
bш – ширина деформационного шва;
n – количество плит.
Полученная теоретическая длина моста не учитывает толщину пролётных опор, поэтому число пролётов n принимают таким, чтобы выполнялось условие:
L > Lт + (n – 1) · to.
Общие сведения о переходе через водотоки.
По типам искусственных сооружений переходы через водные препятствия делятся на:
Мостовые переходы (мост) - наиболее распространены;
Подпорные тоннели (под проливом Ламанш);
Паромные переправы (переправа через Керченский пролив);
Ледовые переправы (на северных реках РФ).
Мостовой переход состоит из элементов:
Мост, перекрывает русло и часть поймы;
Подходы к мосту (насыпи а.д. или Ж/Д);
Струенаправляющие дамбы СНД и траверсы;
Регулярные и берегозащитные сооружения.
СНД Мост Подход
к мосту тоже,
Насыпь что и насыпь
подхода
Траверсы
Л евая пойма Правая пойма
Граница Граница размыва
размыва
Рисунок – Схема мостового перехода через равнинную реку.
Для обеспечения движения по дороге в течение всего года мосты устраивают высоководными. Они должны обеспечивать пропуск мостом расчётного расхода в паводок.
На судоходных реках высота моста назначается исходя из судоходного габарита, зависящего от класса реки.
Если в населённых пунктах этот габарит невозможно обеспечить, то устраивают разводной мост, когда движение перекрывается.
Если в паводок подходы к мосту затапливаются, то такие мостовые переходы называют низководными. Их применяют на дорогах низкой категории, устраивая наплавные мосты ( на понтонах).
Ледовые переправы устраивают на северных реках при достижении достаточной толщины льда.
Классификация рек.
Реки – большие водотоки, протекающие по относительно узким углублениям земной поверхности, называемым речной долиной.
По рельефу реки делятся на:
Равнинные;
Горные.
3 Русло 4 3
2 РУВВ 2
1 УМВ
5
Рисунок – Поперечное сечение долины реки
1 – склоны долины;
2 – почвенно-растительный слой;
3 – терассы;
4 – пойма;
5 – русло реки;
6 – аллювий;
7 – дно долины.
УМВ – уровень меженных вод;
РУВВ – уровень меженных вод.
На равнинных реках ширина речной долины может достигать до 10км.
В случае горных рек, ширина долины уменьшается, а глубина увеличивается.
1 Русло
РУВВ
2 УМВ
3
Рисунок – Русло Горных рек.
1 – склоны долины;
2 – почвенно-растительный слой;
3 – скала.
На равнинных реках вода выходит из берегов на поймы в паводок при РУВВ в беспаводочный период вода движется в русле при уровне меженных вод.
Паводок водного потока перемещается на насыпь, которая делится на донные и взвешенные. Донные наносы более крупные, перемещаются при данных слоях водного потока и образуют подвижное русло. Меньшие частицы (взвешенные) выносятся к устью реки. Их часть осаждается на поймах. Потоком данные наносы перемещаются к устью реки. На участках устья наносы аккумулируются, образуя дельту реки.
Горные реки в следствие большой скорости потока и большого продольного уклона переносят более крупные наносы. При выходе в предгорье продольный уклон и скорость уменьшаются, крупные наносы остаются неподвижными.
Дно русла поднимается и поток уходит в сторону, блуждая между скоплением наноса, следовательно горные реки при выходе их в предгорье называются блуждающими.
2 2
1 РУВВ
УМВ 3
4
Рисунок - Поперечный профиль долины блуждающей предгорной реки
исунок
1 – склоны долины;
2 – почвенно-растительный слой;
3 – скала;
4 – аллювий (гравий, булыжники).
Реки РБ протекают в зоне транито-наносов и являются равнинными.
Равнинные реки делятся на:
Меандрирующие (Нёман, Припять);
Немеандрирующие (Западная Двина).
Меандрирующие реки протекают в речных долинах с малым продольным уклоном и перемещают малое количество наносов, так как скорость течения мала.
2 1
3 1
1 – граница поймы;
2 – излучины русла;
3 – старицы.
На свободно меандрированной реке разные излучины проходят свой цикл развития.
С D
А В
Рисунок – Схема меандрирования русла
В начальный период излучены имеют форму, близкую к синусоиде, однако постепенно форма меняется. Излучены смещены по направлениям стрелок. В следствие разворота точек АВСД происходит снижение излучин и в паводок перемещения между ними может быть разрушен, образовывается новое русло, а излучина остаётся в пойме в виде страницы. Этот процесс возможен при грунтах, которые легко размываются.
Немеандрирующие реки прямолинейны или слабоизвилисты в многоводный паводок и протекают в устойчивых берегах русла.
2
3 1
1
3
1 – побочни;
2 – плесовая лощина;
3 – перекат.
В русле реки могут быть участки со значительным скоплением наносов – побочни. Напротив побочней располагается плесовая лощина (глубокие места). Между ними участок русла с малыми глубинами воды (перекат). С течением времени плесы, побочни и перекаты смещаются вниз по течению, следовательно максимальная высота в реке может изменяться.
По типам питания реки делятся на реки с:
Паводками от талых вод;
Реки с дождевыми паводками;
Реки с паводками от таяния ледников (в средней Азии);
Реки со смешенным питанием.
В РБ паводок на реках бывает весной от таяния снега.