- •Дипломный проект
- •Содержание
- •Введение
- •1 Общая часть
- •Место положения объекта
- •1.2 Климатическая характкристика
- •1.3 Источники водного питания
- •1.4 Растительный покров и геологические условия
- •1.5 Современное состояние объекта
- •2. Техническая часть
- •2.1 Варианты проектных решений
- •2.2 Техническая схема осушения
- •2.3 Методы и способы осушения
- •2.4 Норма осушения
- •2.5 Проектирование сети в плане
- •2.5.1 Проводящая сеть
- •2.5.2. Регулирующая сеть
- •2.6 Определение расстояния между дренами
- •2.7 Проектирование осушительной сети в вертикальной плоскости
- •2.7.1. Регулирующей сети
- •2.7.2. Проводящей сети
- •2.8 Гидравлический расчёт закрытого дренажа
- •2.9 Защита дренажа от заиления
- •2.10 Гидрологический расчёт канала к-1
- •2.11 Гидравлический расчёт открытой осушительной сети
- •2.12 Крепление откосов канала к-1-2-3
- •2.13 Подбор сооружений на каналах
- •2.14 Сооружения на дренаже
- •2.15 Организация поверхностного стока
- •2.16. Мероприятия по увлажнению земель
- •2.17 Радиационная обстановка на мелиорированных землях
2.9 Защита дренажа от заиления
Основные виды деформации дрен – заиление, заростание корнями растений. Для предохранения дренажных труб от поступления в них частиц грунта, вымываемого поступающими в них грунтовыми водами, применяют защитно-фильтрующие материалы. Защитно-фильтрующий материал выполняет две функции:
- защищает дрену от заиления мелкими частицами грунта.
- при применении фильтров водоприемная способность дрен в тяжёлых грунтах увеличивается в 2-3 раза по сравнению с дренами без фильтров.
Защитно-фильтрующий материал должен задерживать частицы грунта, способные заилять дренажные трубы; не создавать необходимой прочностью; быть химически и биологически стойким; не загрязнять дренажные воды; стоимость его должна быть экономически оправданной.
а – обёртка стыков труб полосками холста;
б – сплошная обёртка лентой;
в – укладка труб на подстилочную ленту;
г – сплошная защита двумя лентами (подстилочной и покровной);
1 – труба (гончарная, пластмассовая и др.);
2 – защитно-фильтрующий материал (стеклохолст, нитрон
Рисунок 2.3 Защита дренажа от заиления
В настоящем проекте применены и разработанные на основе достижений науки, техники и передового опыта следующие прогрессивные технические и технологические решения, так же оборудование устройство дренажа из пластмассовых труб со сплошной обработкой стеклохолста двумя лентами (подстилочной и покровной) общей протяжённостью – 12,21 км.
2.10 Гидрологический расчёт канала к-1
Целью гидрологического расчёта является: определение модулей стока и расходов воды в расчётные критические периоды: период весеннего половодия обеспеченности, период дождевых паводков обеспеченности, предпосевной период обеспеченности и среднемеженный период обеспеченности. Расчёт выполняем на 10%-ую обеспеченность.
Основной
гидрологической характеристикой
является расходы воды Q
/с,
т.е. объём воды, протекающий через
поперечное сечение водотока в единицу
времени.
Модуль
стока q(л/с)
-
это количество воды, стекающей в единицу
времени с единицы площади водосбора.
Максимальный сток весеннего половодья
Расчётный
максимальный расход воды весеннего
половодья
заданной вероятности превышения
(обеспеченности)
определяется по формуле:
, м3/с
, м3/с
, м3/с
где:
-
параметр, характерезующий дружность
весеннего половодья, определяется по
формуле:
где:
e – основание натурального лагорифма, e=2,72
-
лесистость
водосбора, включающая лес заболоченный
лес и по суходолу.
– заболоченность в %, включающая болота,
заболоченные и мелиоративные земли на
осушенных болотах.
I
– уклон
водостока в
0,21
∑l,
га
0,21 13=2,73 га
=54,6
%
∑l- суммарная длина открытой мелиоративной сети, принимается от 10…15.
,
мм
,
мм
hp% - расчётный слой суммарного стока ежегодной вероятности
превышения р% в мм;
λ - переходный коэффициент к слоям стока других обеспеченностей, в
определяется по таблице. В данном проекте принимаем 10% обеспеченности – 0,66.
h1% - слой стока весеннего половодья 1%-ой обеспеченности в мм,
определяется
по карте изолиний. Согласно карты
в мм для Гомельской области принимаем
h1%=150
мм;
μ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических
параметров слоя стока и максимальных расходов воды, для реки Вить μ 10% обеспеченности равно μ=0,84.
δ - коэффициент, учитывающий снижение максимального стока рек,
зарегулированных
озерами, так как в дипломном проекте
<2%,
то δ=1,0.
Дождевой сток
Так как в дипломном проекте максимальные расходы воды дождливых паводков обеспеченностью 10% для расчёта каналов осушительных и осушительно-увлажнительных систем при площади водосборов менее 50 и отсутствии рек аналогов определяем по формуле:
,м3/с
,м3/с
,м3/с
где:
-
модуль стока дождевых паводков 10%-ой
обеспеченности, л/с/
.
F- площадь водосбора,
Модуль стока дождевых паводков 10%-ой обеспеченности определяется по формуле:
,
л/с/км2
,
л/с/км2
,
л/с/км2
где:
А10% - физико-географический параметр, определяемый по карте
изолиний. При отсутствии карты изолиний ориентировочно А10%
можно принять для Гомельской области 100 мм.;
B - средняя ширина водосбора;
L - протяжённость водосбора, км;
с - коэффициент густоты речной сети;
i - уклон канала (реки) в ‰.
Предпосевной сток
Расчетные расхода предпосевного стока определяют пропускную способность проводящих каналов и рек - водоприемников осушительных и осушительно-увлажнительных систем на дату оптимального срока сева ранних яровых зерновых культур (начало посевного периода).
Расчетные расхода вода предпосевного периода определяются по формуле:
Q10%=A10%×δF×δ(Fб+Fл)×δоз×δ∆T×F×10-3 , м3/с
Q10%устья=12×1,67×1,63×1×1×5×10-3 =0,16, м3/с
Q10%верховья= 12×1,67×1,63×1×1×3,5×10-3,=0,11 м3/с
где: A10% - параметр, представляющий собой модуль предпосевного стока с
единицы плошади водосбора, который принимаем для
Гомельской области 14 л/с/км2;
F - площадь водосбора, км2;
δF - коэффициент, отражающий возрастание модуля предпосевного
стока с увеличением площади водосбора;
δ(Fб+Fл) - коэффициент учёта влияния заболоченности и лесистости;
δоз. - коэффициент учета влияния озёрности
δ∆T - коэффициент учитывающий не одновременность схода снега по
водосбору.
где:
Fp - расчетная площадь водосбора, км2 в пределах которой модули
предпосевного стока возрастают;
δ(Fб+Fл) – коэффициент учитывающий влияние заболоченности и
залесённости, определяется по формуле:
δ(Fб+Fл)= 1+0,0003×h’×(fб+fл)
δ(Fб+Fл)= 1+0,0003×50×(28+14)=1,63
где: h’ - средний многолетний слой, стока весеннего половодья, мм
При отсутствии карты h’ (мм) ориентировочно принимаем для
Гомельской области 500мм.;
При fоз<5%, то δоз=1 + 0,01 × fоз =1+ 0,01 × 0 =1
δ∆T - определяется по таблице. В данном проекте принимаем δ∆T= 1.0
Среднемеженный сток
Среднемеженный сток является расчетным видом стока, определяющим условия сопряжения элементов регулирующей и проводящей сети осушительных и осушительно-увлажнительных систем в вертикальной плоскости в период летне-осенней межени. Расчетные расходы среднемеженного стока 50%-ой обеспеченности, определяются по формуле:
Q=q50%×F×10-3 м3/с
Q=2,0
5×10-3
=0,01 м3/с
Q=2,0×3,5×10-3 =0,007 м3/с
где: q50% - модуль среднемеженного стока 50% обеспеченности, который
принимаем для Гомельской области 2 л/с/км2;
F - расчетная площадь, км2.
Результаты гидрологического расчёта сводим в таблицу 2.2.
Таблица 2.8 Ведомость гидрологических расчётов
Водоток, створ |
Площадь водосброса |
Расходы, м3/с |
|||
весен. пол. - 10% |
лет.осен. паводки-10% |
пред.пос. период-10% |
бытовой период-50% |
||
МК Устье |
5 |
0,67 |
0,33 |
0,16 |
0,01 |
МК Верховье |
3,5 |
0,49 |
0,25 |
0,11 |
0,007 |
