Определение отметок проектного уровня по уклону водной поверхности

44393
знака
13
таблиц
3
изображения

7.2 Определение отметок проектного уровня по уклону водной поверхности

Отметки проектного уровня воды на каждом километре исследуемого участка русла определяются по формуле:

 

ZHпр. n = ZHпр. 1 - Zn,

где ZHпр. 1 – отметка проектного уровня воды на первом гидропосту;

Zn = Iпр * Ln – падение на каждом километре при проектном уровне;

Ln – расстояние от первого гидропоста до рассматриваемого километра;

Iпр – уклон при проектном уровне.


7.3 Вычисление значений срезок на исследуемом участке

Вычисляются срезки по г/п

для первого поста H1 = Hmax 1 – Hпр 1;

для второго поста H2 = Hmax2 – Hпр 2.

Разница между H1 и H2 меньше 5 (1,53 < 5) (см. таблица 7.1), следовательно, срезка в верхнем сечении рассматриваемого участка определяется по формуле

 

HB = (H1 + H2) / 2

HB = (3,83 + 5,36) / 2 = 4,60 м

7.4 Определение отметок проектного уровня по значениям срезки, сравнение и анализ результатов

Определение отметок проектного уровня по значениям срезки производится по формуле:

 

ZHпр n = ZHmaxn - Hn,

где ZHmaxn – отметка максимального уровня воды каждого километра рассматриваемого участка;

Hn – срезка для каждого километра.

Расчеты:

1) =76 км; =77км; =78км; =79км; =80км; =81км;

2)

=0,000074*76*=5,624 м

=0,000074*77*=5,698 м

0,000074*78*=5,772 м

=0,000074*79*=5,846 м

=0,000074*80*=5,92 м

 м

3)

4) :

Z0 = 0,000081*76 * 103 = 6,156 м

Z1 = 0,000081 *77 * 103 = 6,237 м

Z2 = 0,000081 *78 * 103 = 6,318 м

Z3 = 0,000081*79 * 103 = 6,399м

Z4 = 0,000081 *80* 103 = 6,48 м

Z5 = 0,000081 *81* 103 = 6,561 м

5)Hпр: Zi = Zн - Zi

Z0 = 149,02 – 6,156= 142,864 м

Z1 = 149,02 –6,237 = 142,783 м

Z2 = 149,02– 6,318 = 142,702 м

Z3 = 149,02 – 6,399 = 142,621 м

Z4 = 149,02 – 6,48= 142,54 м

Z5 = 149,02 – 6,561 = 142,459 м

6)

Таблица 7.1 – Определение отметок проектного уровня
№ / № Опреде ляемые величины Верхний г/п №163 № № километра Нижний г/п №164
0 1 2 3 4 5
1

ZHmax n

152,85 147,226 147,152 147,078 147,004 146,93 146,856 137,78
2

Hn

3,83 4,362 4,369 4,376 4,383 4,39 4,397 5,36
3

ZHпр. n

149,02 142,864 142,783 142,702 142,621 142,54 142,459 132,42
4

Zn

- 4,362 4,369 4,376 4,383 4,39 4,397 -
5

ZHпр. n

- 142,864 142,783 142,702 142,621 142,54 142,459 -

Вывод:

Расчёты таблицы сделаны верно, так как Hn = Zn.

 


Информация о работе «Исследование экологического состояния участка реки и анализ русловых переформирований»
Раздел: Геология
Количество знаков с пробелами: 44393
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
224699
13
7

... в предсказании краткосрочных процессов (на 10-15 лет), что связано с отсутствием необходимых материалов о состоянии компонентов экосистем и процессах их эволюционных и циклических изменений.   1.4 Экономические последствия строительства и эксплуатации водохранилищ   1.4.1 Воздействие ГТС на земельные ресурсы Изменения, вносимые созданием и эксплуатацией ГТС в режим водотока, как и изменения, ...

Скачать
366812
5
19

... предыдущего чрезмерного стравления, в восстановлении будут преобладать разновидности сорняков.   Глава 3. Проблемы горных территорий и возможные способы их решения. Природные и антропогенные катаклизмы. Природные катаклизмы в горах представляют результат геотектонической природы гор и их экологических характеристик. Однако катаклизмы зачастую вызываются деятельностью человека. Перед ...

Скачать
8009
0
0

... на возможно более ранних стадиях, так и в качестве своеобразного инструмента, и позволит внести существенные изменения в практику управления русловым и процессами на малых реках, контролировать русловые переформирования и управлять ими, регулировать процессы стока с целью оптимизации долинно-речных ландшафтов. Список литературы Давыдов Л.К. и др. Общая гидрология Л.,Гидрометеоиздат. 1973

Скачать
104857
32
33

... Анализ причин возможной деформации говорит о том, что уровень НДС идеальный. Поэтому данный участок требует контроля своего положения но не требует немедленной реконструкции. 3. контрольно-измерительные приборы и автоматика 3.1.     Электрохимическая защита от коррозии внутриплощадочных коммуникаций КС и шлейфов Защитный потенциал подземных коммуникаций КС создается с использованием одной ...

0 комментариев


Наверх