- •С одержание
- •В ведение
- •1 Определение технической категории дороги
- •2 Геофизические условия района проложения трассы
- •2.1 Условия проложения трассы и географическое положение
- •2.2 Продолжительность теплого и холодного сезона
- •2.6 Растительность
- •2.7 Гидрография
- •2.8 Природные ископаемые
- •2.3 Рельеф местности
- •2.4 Почва и грунты
- •2.5 Климат
- •3 Трассирование и описание вариантов проложения трассы
- •3.1 Разбивка пикетажа и расчет закруглений первой трассы (красная)
- •Определение величины румбов(красный вариант)
- •3.2 Разбивка пикетажа и расчет закруглений второй трассы (синяя)
- •Определение величины румбов(синий вариант)
- •3 .3 Описание трассы
- •3 .4 Сравнение вариантов трассы
- •4 . Гидравлический расчет водопропускных сооружений на автомобильной дороге.
- •4.1. Расчет искусственных водопропускных сооружений.
- •4.2 Определение расчетного расхода
- •4.2.1 Максимальный сток воды рек весеннего половодья
- •4.2.2 Определение максимального стока воды рек дождевых паводков
- •4.2.3 Определение расхода и объема ливневого стока
- •4.3 Определение отверстия сооружения
- •4.4 Определение режима работы трубы.
- •6. Продольный и поперечный профиль автомобильной дороги
- •6.1 Расчет руководящей рабочей отметки
- •6.2 Расчет элементов вертикальных кривых
- •6.3 Определение положения нулевых точек
4.2.2 Определение максимального стока воды рек дождевых паводков
Максимальный мгновенный расход воды дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2% для водосборов с площадями менее 50 км2 определяются по формуле предельной интенсивности стока:
Q′1% = q′1% · φ · Н′1% · δ · λ2% · А,м3/с (4.3)
где: q′1% максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1%, определяемый по рекомендуемому прил. 21 [9];
φ сборный коэффициент стока, определяемый по ф.(4.5);
Н′1% 90мм – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения 1%,;
δ =1,0 – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер;
λ2% = 0,76 переходный коэффициент от максимальных расходов воды ежегодной вероятности превышения 1% к максимальным расходам воды другой вероятности превышения, принимаем по прил. 20 [9].
А площадь водосбора.
Определяем гидроморфометрические характеристики склонов водосборов по формуле:
Фск
=
(4.4)
где: L - средняя длина безрусловых склонов водосборов, км;
nск =0,3 – коэффициент, характеризующий шероховатость склонов водосбора, принимаемый по рекомендуемому прил. 26[9];
φ - сборный коэффициент стока для равнинных рек, определяется по ф.(4.5).
Определяем сборных коэффициент стока для равнинных рек при отсутствии рек – аналогов по формуле:
φ
=
(4.5)
г
де: СS
- эмпирический коэффициент, принятый
для лесостепной зоны 1,3;
φ0 =0,07 – сборный коэффициент стока для водосбора площадью 10 км со средним уклоном водосбора iв = 30‰ принимаем по рекомендуемому прил. 24[9];
n6 =0,7– эмпирический коэффициент, принятый по прил. 24[9];
Определяем длину главных логов:
ПК6+00 L1= 0,16 км;
ПК11+00 L2= 0,46 км;
ПК15+00 L3=0,14 км;
ПК19+50 L4= 1,58км;
Определяем густоту речной сети водосбора:
P
=
,
(4.6)
где: L длина главного лога;
А водосборная площадь.
Определяем среднюю длину безрусловых склонов водосборов:
L
=
км, (4.7)
где: Р густота речной сети водосбора.
Определяем средневзвешенный уклон русел водосборов по данным продольных профилей:
iр=
, (4.8)
где: hл, hп высота левого и правого водораздела;
lл, lп длина склонов водосборного бассейна.
Определяем гидроморфологические характеристики русел водосборов по формуле:
Фp
=
,
т (4.9)
где: p - гидравлический параметр русел, принимаемый по рекомендуемому прил. 18[9] в зависимости от средневзвешенного уклона русел водосборов;
p = 9
1/3 – параметр, принимаемый по рекомендуемому прил. 18[9] в зависимости от средневзвешенного уклона русел водосборов;
ПК6+00
СS - 1,3;φ0=0,54 ; n6=0,7 ;А=0,09; nск=0,3;р=9.
φ
=
=0,07
P
=
2
L
=
=0,16км,
iр=
‰,
Фск
=
= 11,18
Определяем продолжительность склонового добегания воды по рекомендуемому прил. 25 [9]:
τ1= 180,00 мин.
Определяем максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1% по рекомендуемому прил. 21[9].
q′1 = 0,086
Фp
=
Определяем максимальный мгновенный расход воды дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2%:
Q′1
=
= 3 м³/с
ПК11+00
СS - 1,3;φ0=0,54 ; n6=0,7 ;А=0,25; nск=0,3;р=9.
φ
=
=0,02
P
=
2
L
=
=0,46км,
iр=
‰,
Фск
=
= 35,73
Определяем продолжительность склонового добегания воды по рекомендуемому прил. 25 [9]:
τ1= 180,00 мин.
Определяем максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1% по рекомендуемому прил. 21[9].
q′1 = 0,086
Фp
=
Определяем максимальный мгновенный расход воды дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2%:
Q′1
=
= 2,9 м³/с
ПК15+00
СS - 1,3;φ0=0,54 ; n6=0,7 ;А=0,07; nск=0,3;р=9.
φ
=
=0,03
P
=
2
L
=
=0,14км,
iр=
‰,
Фск
=
= 15,94
Определяем продолжительность склонового добегания воды по рекомендуемому прил. 25 [9]:
τ1= 180,00 мин.
Определяем максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1% по рекомендуемому прил. 21[9].
q′1 = 0,086
Фp
=
Определяем максимальный мгновенный расход воды дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2%:
Q′1
=
= 2,82 м³/с
ПК19+50
СS - 1,3;φ0=0,54 ; n6=0,7 ;А=0,84; nск=0,3;р=9.
φ
=
=0,5
P
=
2
L = =1,58км,
iр=
‰,
Фск
=
= 9,56
Определяем продолжительность склонового добегания воды по рекомендуемому прил. 25 [9]:
τ1= 180,00 мин.
Определяем максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1% по рекомендуемому прил. 21[9].
q′1 = 0,086
Фp
=
Определяем максимальный мгновенный расход воды дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2%:
Q′1
=
= 2,47 м³/с
