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

2362

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.01.2021
Размер:
379.4 Кб
Скачать

Стадии проектирования и производства изысканий мелиоративных процессов на осушаемых землях слагаются из нескольких видов работ – общее проектирование, производство изысканий, проектирование строительных сооружений, освоение осушаемых земель, эксплуатация осушаемых территорий.

Сток – движение воды по поверхности земли, а также в толще почв и горных пород в процессе круговорота ее в природе. Сток подразделяется на поверхностный – происходящий по земной поверхности; склоновый – по склонам водоразделов, балок, оврагов; почвенный – в почвенной толще;

русловой и речной – по русловой и речной сети. К русловому стоку можно отнести и сток по каналам осушительной сети. Сток воды определяется большим количеством природных и антропогенных факторов, которые его уменьшают и увеличивают.

Строительство осушительной сети – подготовка территории к про-

изводству работ (разрубка трасс, каналов, проездов, площадок под водоемы,

земляные работы по устройству каналов и проездов, строительство искусственных сооружении (труб-переездов, мостов, сопрягающих со-

оружений). При устройстве каналов осушительном сети в первую очередь выполняют работы по регулированию водоприемников, затем прокладывают магистральные и проводящие каналы и в последнюю очередь, регулирующую и оградительную сеть. Работы по устройству осушительных русел каналов,

как правило, начинают от их устья, двигаясь к их верховью.

Суходол – нижнее звено гидрографической сети без постоянного водотока; характеризуется асимметрией склонов и наличием извилистого русла временного потока.

Тальвег – линия, соединяющая наиболее; низкие точки поперечных сечений речкой долины.

Тальвеговые каналы прокладывают вдоль лощин (тальвегов) и других понижений по самым низким отметкам местности.

41

Текучесть – основной признак жидкости. Отличие от твердых тел в том, что у жидкостей малая сила сцепления между частицами. Жидкости способны сохранять почти неизменным объем и оказывают сопротивление силам сжатия и растяжения.

Тип водного питание – комплекс природных факторов, которые ха-

рактеризуют условия поступления воды на участки суши, определяют хи-

мический состав воды и формируют водный режим объекта. При определении типа водного питания и большого разнообразия участвующих в формировании водного режима факторов можно выделить главный, определяющий увлажнение территории. По определяющему фактору выделяют основные типы водного питания: атмосферный, грунтовый, грунтово-напорный,

намывной, смешанный.

Тип водного режима рек – определяется источниками питания и подразделяется на три группы: а) группа рек с весенним половодьем,

формирующимся за счет таяния снегов на равнинных и невысоких горах

(ниже границы вечных снегов); б) группа рек с весенне-летним и летним половодьем, формирующихся в основном за счет таяния сезонных и вечных снегов и ледников; в) группа рек с паводковым режимом, который определяется дождевыми осадками.

Типы водомерных постов. Водомерные посты бывают четырех типов: свайный, реечный, комбинированный, автоматический. Водомерные посты устанавливаются через 50 – 80 км по каждой реке от дельты до истока.

Нумерация постов начинается сначала по главной реке, затем по рекам первого порядка, затем рекам второго порядка и т.д.

Тип болот. Выделяют три основных типа, низинные, переходные и верховые. К низинным относятся болота, увлажняемые водами, богатыми минеральными веществами. Водное питание низинных болот в значительной степени осуществляется за счет притока грунтовых вод. Верховые болота увлажняются водами, бедными минеральными веществами. Источником

водного питания верховых болот служат преимущественно атмосферные

42

осадки. Переходные болота формируются на стадии перехода болота от низинного к верховому типу.

Типы плотин. 1) Однородные плотины, тело которых насыпается достаточно водонепроницаемым грунтом, лучше суглинком с содержанием фракций песка около 50 – 75%. 2) Плотины с пластичным ядром. В целях уменьшения фильтрации воды через тело плотины по центру устраивается водонепроницаемое ядро. Материал – глина, суглинок, глинобетон. Форма плотины трапецеидальная с коэффициентами откосов 1/6 – 1/12. Размер ядра:

в верхней части не менее 1,0 – 1,5м, в нижней части не менее 3 м. Нижняя часть врезается в водоупорный горизонт на 0,5 м. Верх ядра выше максимального горизонта на 0,5 – 0,75 м. 3) Плотина с пластичным экраном

(наклонной стенкой) устраиваемым в теле плотины из глины или суглинка.

Толщина экрана в верхней части 1,0 м, внизу не менее 2 м. Замок и ядро аналогичны предыдущей плотине. 4) Плотины с жесткой диафрагмой из камня, железобетона или бетона. Устраиваются такие плотины, когда отсутствует подходящий грунт для строительства плотины. 5) Смешанные плотины изготавливаются из имеющихся в наличии грунтов, укладываемых в тело плотины послойно.

Тление – анаэробный ускоренный процесс разложения при свободном доступе кислорода.

Торф – грунт буро-черного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения с примесью значительного количества минеральных, известковых и железистых веществ.

Турбулентный режим движения жидкости – это беспорядочное перемещение частиц, как во времени так и по длине потока.

Тушение пожаров – в поселках на каждую тысячу жителей принимают объем воды, выливаемой через две пожарные струи, с расходом на каждую 2,5 л/с при продолжительности тушения пожара 2 часа и рассчитываем:

43

Vn

2,5л/с 7200 с

2

36 м3, Vo = Vn n

1000

 

 

 

 

где: Vn – объем воды на тушение пожаров на 1 тыс. жителей; Vo – общий объем воды на пожары;

n – количество жителей в тыс. чел.

Уравнение Дарси – в естественных условиях ламинарный режим движения жидкости отмечается в порах грунта при капиллярном подъеме влаги, который описывается уравнением Дарси:

V=K i (в грунте)

где: K – коэффициент фильтрации, i – уклон местности.

Уравнение Шези – это беспорядочное перемещение частиц, как во времени так и по длине потока: V=C Ri,

где: V – средняя скорость потока,

R – гидравлический радиус ,

i – уклон поверхности воды или дна потока,

C – скоростной коэффициент Шези.

Установившееся движение жидкости – такое движение, при котором скорость и давление в данной точке потока не изменяется с течением времени. Установившееся неравномерное движение характеризуется тем,

что гидравлические элементы потока жидкости меняются, а по времени движение постоянно.

Фашина – пучок хвороста диаметром 0,1 – 0,4 м, длиной 2,5 – 6 м,

перевязанный проволокой. Применяется для укрепления низовой части откосов каналов и берегов рек, устройства фашинного дренажа.

Фашинные запруды состоят из трех-четырех фашин (связок хвороста,

тростника, камыша), уложенных одна за другой. Вертикальный ряд фашин со стороны устья оврага удерживают сваи, забиваемые через 1м одна от другой,

а со стороны вершины оврага – земляная отсыпка. Через каждые 0,5 м

44

фашины пришиваются к грунту дубовыми кольями. С целью заглубления фашин в дно и стенки оврага предварительно поперек дна роют траншею глубиной 0,5 м и шириной 0,2-0,3 м. Земляную отсыпку и водобойную площадку укрепляют дерном.

Формула проф. И. И. Агроскина С=1/ n + 17,72 lg R – скоростной

коэффициент для закрытых труб,

где: n – коэффициент шероховатости трубы.

Формула К. В. Базина C=87/(1+ /R),

где: - коэффициент шероховатости стенок и дна канала (для чистых земляных русел =1,3; для заросших русел =1,75).

Характеристика водного режима рек и выполнения различных гидрологических расчетов используются следующие единицы и характеристики стока: а) расход воды Q м3 – характеризует водный режим объекта в любой момент времени (с, мин, час, сутки, декада, месяц, год);

б) средний расход

Qср = Qi/n – определяется как сумма ежесекундных, ежеминутных,

ежесуточных расходов Qi поделенных на число наблюдений n; в) объем стока за любой промежуток времени W = 86400 Qср t, м3; г) высота слоя стока h = Wст/1000 F, мм; д) коэффициент стока к = h/, где: - высота слоя осадков; е) модуль стока = 1000 Qср/ F, л/с с 1 км2 .

Ширина гребня (Вгр) плотины зависит от класса проходящей дороги

и рассчитывается по формуле: Вгр 2 Нпл .

Ширина отверстия водослива определяется по формуле водослива с широким порогом:

где: m – коэффициент расхода водослива с широким порогом

0,32...0,35;

45

В – ширина отверстия водослива, м;

g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;

H – напор на водосливе, равный превышению максимального проектного горизонта над нормальным проектным горизонтом, м.

Элементы земляной плотины – насыть поперек балки в поперечном сечении, имеющая форму неравнобокой трапеции и состоящая из следующих элементов: гребень плотины – горизонтальная плоскость, ограничивающая те-

ло плотины сверху, характеризующаяся шириной и длиной; подошва плотины

– основание или нижняя часть плотины, имеющая ширину; высота плотины – расстояние oт подошвы до гребня плотины а вертикальной плоскости,

проходящей через ось плотины; длина плотины – горизонтальное расстояние по гребню между крайними точками насыпной части плотины; откосы плотины – наклонная плоскость, ограничивающая тело плотины со стороны пруда (верховой или мокрый откос) и со стороны, противоположной пруду -

низовой или сухой откос; тело плотины – вся искусственно образованная насыпь, ограниченная сверху гребнем плотины, снизу – подошвой плотины и с боков – ее откосами; заложение или основание откоса - горизонтальная проекция этих откосов на основание плотины. Заложение откоса – расстояние больше высоты плотины на величину коэффициента заложения,

характеризующего крутизну откоса.

Эстуария – тип устья, представляющего собой затопленные нижние участки речных долин.

46

Библиографический список

1. Бабиков Б.В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст]:

учеб. для вузов – СПб: ЛТА, 2002. – 293 с.

2. Бабиков Б.В. Гидротехнические мелиорации лесных земель [Текст]:

методические указания по лабораторно-практическим занятиям для студентов специальности 31.12. - Л.: 1989. - 27 с.

3. Дюков А.Н., Андрющенко П.Ф. Гидравлика, гидрология, гидро-

метрия [Текст]: текст лекций. - В.: ВГЛТА. 1997. - 64 с.

4. Дюков А.Н., Андрющенко П.Ф. Краткий словарь основных гидротехнических терминов и определений / Методические указания для выполнения курсового проекта по гидротехническим мелиорациям.

Специальность 260400. –«Лесное хозяйство». Воронежская государственная лесотехническая академия. – Воронеж, 1998. – 16 с.

5. Основные положения по гидролесомелиорации. С.-П.: НИЛУ, 1995. -

58 с.

6. Сабо Е.Д., Иванов Ю.К., Шатало Д. А. Справочник гидролесоме-

лиоратора. М.: Лесная промышленность, 1981. - 200 с.

7. Шевелев Я. З., Ревут В.И., Даищев Ш.Г. Справочник – словарь мелиоратора. – Л.: Лениздат, 1988. – 207 с.

47

Дюков Анатолий Николаевич

Андрющенко Петр Федорович

Михина Елена Александровна

Малинина Татьяна Анатольевна

Деденко Татьяна Петровна

Учебное пособие

Краткий словарь основных гидротехнических терминов, формул и

определений по гидротехническим мелиорациям по направлению подготовки

250100 – Лесное дело

Редактор С.Ю.Крахотина

Подписано в печать 12.03.2013. Формат 60x90/16. Объем 2,94 п. л Усл.п.л- 2,94. Уч. -изд.л-3,00. Тираж 100 зкз. Заказ .

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» РИО ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8

Отпечатано в УОП ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» 394087, г. Воронеж, ул. Докучаева, 10

48

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]