Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Поляков А.В. Водоотвод и дренаж на аэродромах

.pdf
Скачиваний:
28
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
16.48 Mб
Скачать

170

Учитывая отмеченные недостатки способа ГГИ 1941 г . , не­ обходимо сказать, что применение этого способа в настоящее время для расчета водоотводных систем на аэродромах обосно­ вано недостаточно. Способ ГГИ 1941 г . применим в аэродромных

расчетах в тех редких случаях, когда период повторяемости рас­

четных интенсивностей принимается

равным

р >, I году. На

аэродромах, особенно в случае Р

I года,

необходимо приме­

нять способ ЛНИИАГОЫ949 г .

 

 

Способ ЛНИИАЮЫ949 г . & 41.

Способ разработан И.В.Мо-

локовым в результате анализа всего накопиввегося в

Советском

Союзе материала об интенсивностях дождей. При этом

в основу

способа были положены сведения об интенсивностях,

полученные

при разработке способов ЛНИИКХа1938 г . и ГГИ 1941 г . Прини­ мая связь между интенсивностью и повторяемостью дождей по за­

висимости, предложенной Г.А.Алексеевым, К.В.Молоков предложил

следующий вид формулы для определения расчетных интенсивнос­ тей:

.

А

Я*ВЦР _

а (/+-£-igp)

fl(f+c lg р)

L

7 Г

t n

t n

 

t n

 

20ni„ (1*СЦУ)

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

И Л И

 

 

 

 

 

 

 

 

л /сев sa

Ir a ,

где А = 20п1гв (i+СЦР) мм/мин или А=* - °

“ м/мин -

интенсивность одноминутного дождя для данного

пункта

при принятом

эначенин

Р

;

fj

 

 

ffig J Л

 

-Jqtt

мм/ иин или

f a = - "^ 7Г -

л/сек на I га -

интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при Р = I году для данного пункта;

В

С-~д— параметр, характеризующий дождевые осадки в данной

местности ( й В - параметры, взятые из спосо­ ба ГГИ 1941 г . ) .

Остальные обозначения прежние.

171

Рис.75а. Схема распределения

интенсивности

при V =1

го­

ду для Европейской территории СССР7

 

 

Параметры цгд , п и С ,

являющиеся характеристиками

 

довдей для данной местности, приведены для территории СССР на

 

 

 

172

 

 

 

картограммах рис.75 -

77.

Параметр п

дан в

виде переменной

величины,

изменяющейся в

пределах 0,45

-

0,75 . Параметр <f20

изменяется

в пределах

40

- 200 л/сек на I

г а ;

а параметр С

78 90 96 юг 108 1Н 120 1Z6

Рис.756. Схема распределения интенсивности Qzo при

Р * I году для Азиатской территории

СССР

от 0,85 до 1 ,3 . При составлении картограмм параметров цгв ,

п и С был использован весь имеющийся материал об интенсив­

ностях дождей, собранный ЛНИИКХом' ГГИ, ЛНИИАКХом идругими органи­

зациями. Значения г приняты главным образом на основании обобщения подсчетов указанного параметра, выполненных ранее

ЛНИИКХом и ГГИ.

Из формулы для определения расчетных интенсивностей по

173

Рис.76а. Схема распределения показателя степени п для Европейской территории СССР

174

P ic .766. Схема

распределен»! показателя степени

п для Азиатской территории СССР

способ; ЛНИИАКХа1949 г .

видно, что в числителе формулы вме­

сто параметра А

, как

ато было в формуле способа ГГИ 1941 г . ,

имеется параДОгр

Ц20 . Причиной появления в формуле ЛНИИАКХа

1949 г . параметра

интенсивности двадцатиминутного дождя цге

вместо параметра

интенсивности одноминутного дождя А являет­

ся желание ввести в расчет более реальную и более точно опре­

деляемую величину. Получить расиифровкой лент дождемеров-само­ писцев -интенсивность одноминутного дождя пока за малостью мас­

штаба оси времени затруднительно; расшифровки дождеграмм про­

изводятся по 5-минутным интервалам.

Принятие ЛНИИАКХом значения ц20 как расчетного параметра оправдывается и тени соображениями, что продолжительность

Рис.7 7 . Схема распределения параметра С для территории СССР

176

дождя, равная 20 мин, занимает некоторое среднее положение в области часто встречающихся продолжительностей дождей при рас­

чете водоотводных систем.

Величина

q20 .в отличие от 4

(силь­

но зависящей при ее определении от

п

) не

является какой-то

условной величиной, как

4

, а

вполне

реально

определяется

при измерении дождевых осадков.

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, отличие

способа

ЛНИИАКХа1949

г . от способа

ГГИ 1941 г . состоит: I) в

принятии переменного

значения

п

;

2) в принятии в качестве расчетного параметра интенсивности

не одноминутного дождя Л , а

двадцатиминутного

; 3)

в

ис­

пользовании при выводах более общирных данных о дождях (в

том

числе и всех данных ГГИ),

а не только данных о ливнях.

 

 

В силу принятия вышеуказанных положений, выгодно отличаю­

щих способ ЛНИИАКХаот способа ГГИ 1941 г . ,

способ ЛНИИАГОЫ949Г.

получил широкое распространение при

расчете

городских дождевых

канализаций. Способ ЛНИИАЮЫ949

г .

следует

применять и

на

аэродромах. По этому способу более точно определяются интере­ сующие нас на аэродромах расчетные интенсивности дождей при

Р £ I году.

неохваченных изолиниями параметра Ц2о на кар­

 

Для районов,

тограммах,

 

величину

а

можно находить по формуле М.В.Молоко-

ва

[ l4 ; 15]

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/сек на I г а ,

где

^

-

интенсивность дождя продолжительностью 20 мин

 

Н

 

при

Р »

I

году;

 

-

среднегодовое количество осадков в мм;

 

d6

~ дефицит,

влажности воздуха средний, взвешенный

 

 

 

по месячным количествам жидких атмосферных осад­

 

 

 

ков за теплый (дождливый) период года, в мы.

 

Дефицит влажности во8духа, или недостаток насыщения возду­

ха

влагой,

 

подсчитывается по метеорологическим данным о влаж­

ности и температуре воздуха, имеющимся в климатологических

справочниках. Вначале подсчитываются дефициты за отдельные месяцы, а затем находится средневзвепенный дефицит за весь дождливый период.

В заключение рассмотрения способов определения расчетных интенсивностей дождей можно указать на некоторые общие недо­ статки, присущие всем способам.

 

 

177

I .

Во всех изложенных

способах приникается одно значение

п для

любых значений t .

Однако анализ получения формул

расчетных интенсивностей показывает, что в соответствии с дан­ ными о ходе дождей целесообразнее принимать не одно, а два.зна­ чения п ; одного до 15 мин и второго после 15 мин (рис.78).

Рис.78. График к пояснению желательности принятия не одного, а двух значений п.

2 . Недостаточно совершенен учет стока после окончания ко­

ротких дождей.Более правильно этот учет должен предусматривать­

ся по

кривым спада стока после дождей.

3.

Беспредельное возрастание слоя осадков, что противоре­

чит природе явления.

,

Так как

i = - j -

и i ^ - p r . то — = - р - » h = &1 1~п мм

при* £ —

/?—

=*>.

4 . Беспредельное возрастание продолжительности доздей, в то время как реальные дожди имеют конечные продолжительности;

178

причем подавляющее количество осадков выпадает за непродолжи­

тельную начальную часть дождей. Хвостовые части дождей дают

мало осадков.

В соответствии с отмеченными недостатками, дальнейшее со­

вершенствование метеорологической основы расчета водоотводных систем на аэродромах должно явиться предметом дальнейших ис­

следований .

179

Г л а в а

У1

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

ВОДООТВОДНЫХ СИСТЕМ

НА АЭРОДРОМАХ

§ 20 . ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА

ДОЖДЕВЫХ ВОД НА СКЛОНЕ

Выше указывалось, что для

определения расчетных расходов

требуется знание не только метеорологических, но и гидрологи­ ческих (стоковых) основ расчета. Необходимо знать закономер­

ности формирования стока, время добегания (движения) поверх­ ностных вод, потери осадков на водосборе и определение вели­

чины стока (расхода) с единицы плоцади. Рассмотрение законо­ мерностей формирования стока дано в настоящем параграфе,а оп­

ределение времени добегания, потерь осадков и расходов с еди­ ницы плоцади - в последующих параграфах данной главы.

Обратимся к анализу динамики стока

дождевых вод на скло­

не ^ 2 3 j . Пусть имеем склон длиной В

к , шириной а - 1 м ,

на который начал выпадать дождь с неравномерной интенсив­

ностью

L

мм/мин, покрывающий весь водосбор площадью

F = В х

I

м2 (ри с.7^ а). Частные площади водосбора, ограни­

ченные линиями с равным временем добегания воды (изохронами),

обозначим

через ff= i f x j

, fz = b2 *1 ,

f3= bt *f

и т .д .

Продолжительность выпадения осадков

обозначим

через t

минут, а

время добегания

воды по склону - череа

минут.

Выпадение осадков и их сток по склону примем по интервалам:

для осадков t'

,

а для стока

<г' ,

при этом

£ '= <Г /

. Коли­

чество интервалов

времени выпадения

осадков /7,= -р- , количе­

ство интервалов

по вреиени стока (времени добегания)

п = ^ т

Отекание слоя осадков, выпадающих на

поверхность, происходит

в пределах интервалов выпадения

этих

осадков.

Величина слоя