Профиль 7, для которого указанная сумма имеет минимальное значение, является оптимальным.
Рекомендуемое
Таблица 22
Значения неразмывающей скорости потока для песка, м/с
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Глубина? Диаметр частиц d, мм
потока ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H, м ?0,1 ?0,2 ?0,3 ?0,4 ? 0,5?0,6 ?0,7 ?0,8 ?0,9 ?1,0 ? 2 ? 4 ? 6 ? 8 ? 10
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,5 ?0,37?0,38?0,39?0,40?0,40?0,41?0,41?0,42?0,42?0,43?0,48?0,54?0,60?0,64?0,68
1,0 ?0,43?0,44?0,44?0,45?0,46?0,47?0,47?0,48?0,49?0,49?0,55?0,63?0,69?0,74?0,78
1,5 ?0,46?0,47?0,48?0,49?0,50?0,51?0,51?0,52?0,53?0,54?0,59?0,68?0,75?0,80?0,85
2,0 ?0,49?0,50?0,51?0,52?0,53?0,54?0,54?0,55?0,56?0,57?0,63?0,72?0,80?0,85?0,90
2,5 ?0,51?0,52?0,54?0,54?0,55?0,56?0,57?0,58?0,59?0,60?0,66?0,75?0,83?0,89?0,94
3,0 ?0,53?0,54?0,56?0,56?0,57?0,58?0,59?0,60?0,61?0,62?0,68?0,78?0,86?0,92?0,98
3,5 ?0,55?0,56?0,57?0,58?0,59?0,60?0,61?0,62?0,63?0,64?0,70?0,80?0,89?0,95?1,01
4,0 ?0,56?0,58?0,59?0,60?0,61?0,62?0,62?0,63?0,64?0,65?0,71?0,82?0,91?0,98?1,04
4,5 ?0,58?0,59?0,60?0,61?0,62?0,63?0,64?0,65?0,66?0,67?0,72?0,84?0,93?1,00?1,06
5,0 ?0,59?0,60?0,62?0,62?0,63?0,64?0,65?0,66?0,67?0,68?0,76?0,86?0,96?1,02?1,08
6,0 ?0,61?0,62?0,64?0,65?0,66?0,67?0,68?0,69?0,70?0,71?0,78?0,89?0,99?1,06?1,12
7,0 ?0,63?0,64?0,66?0,67?0,68?0,69?0,70?0,71?0,72?0,73?0,81?0,92?1,02?1,10?1,16
8,0 ?0,65?0,66?0,68?0,69?0,70?0,71?0,72?0,73?0,74?0,75?0,83?0,95?1,05?1,12?1,19
9,0 ?0,66?0,68?0,69?0,70?0,71?0,72?0,73?0,74?0,76?0,77?0,85?0,97?1,08?1,14?1,22
10,0 ?0,68?0,69?0,71?0,72?0,73?0,74?0,75?0,76?0,77?0,78?0,87?0,99?1,10?1,18?1,25
11,0 ?0,69?0,71?0,72?0,73?0,74?0,75?0,77?0,78?0,79?0,80?0,88?1,02?1,12?1,20?1,27
12,0 ?0,70?0,72?0,73?0,74?0,76?0,77?0,78?0,79?0,80?0,81?0,90?1,03?1,14?1,22?1,29
13,0 ?0,72?0,73?0,74?0,76?0,77?0,78?0,79?0,80?0,81?0,82?0,91?1,05?1,16?1,24?1,31
14,0 ?0,73?0,74?0,75?0,77?0,78?0,79?0,80?0,81?0,82?0,84?0,93?1,07?1,18?1,26?1,34
15,0 ?0,74?0,75?0,76?0,78?0,79?0,80?0,82?0,83?0,84?0,85?0,94?1,08?1,19?1,28?1,36
16,0 ?0,74?0,76?0,77?0,79?0,80?0,81?0,82?0,84?0,85?0,86?0,95?1,10?1,20?1,29?1,37
17,0 ?0,75?0,77?0,78?0,80?0,81?0,82?0,83?0,84?0,86?0,87?0,96?1,11?1,22?1,30?1,38
18,0 ?0,76?0,78?0,79?0,80?0,82?0,83?0,84?0,85?0,86?0,88?0,97?1,12?1,23?1,32?1,40
19,0 ?0,77?0,78?0,80?0,81?0,83?0,84?0,83?0,86?0,88?0,89?0,98?1,13?1,24?1,34?1,42
20,0 ?0,78?0,80?0,81?0,82?0,84?0,85?0,86?0,87?0,88?0,90?1,00?1,14?1,26?1,35?1,43
Таблица 23
Значения неразмывающей скорости потока
для крупных наносов, м/с
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Глубина ? Диаметр частиц d, мм
потока ????????????????????????????????????????????????????????
H, м ? 15 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ? 70 ? 100
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,5 ? 1,12 ? 1,23 ? 1,41 ? 1,52 ? 1,62 ? 1,75 ? 1,88
1,0 ? 1,25 ? 1,40 ? 1,60 ? 1,76 ? 1,88 ? 2,07 ? 2,30
1,5 ? 1,34 ? 1,47 ? 1,71 ? 1,88 ? 2,03 ? 2,25 ? 2,52
2,0 ? 1,38 ? 1,54 ? 1,79 ? 1,98 ? 2,22 ? 2,37 ? 2,66
2,5 ? 1,42 ? 1,58 ? 1,85 ? 2,10 ? 2,38 ? 2,47 ? 2,80
3,0 ? 1,40 ? 1,62 ? 1,90 ? 2,12 ? 2,33 ? 2,65 ? 2,87
4,0 ? 1,51 ? 1,68 ? 1,95 ? 2,19 ? 2,40 ? 2,71 ? 3,22
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Глубина ? Диаметр частиц d, мм
потока ????????????????????????????????????????????????????????
H, м ? 150 ? 200 ? 250 ? 300 ? 400 ? 500 ? 600
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,5 ? 1,97 ? 2,0 ? 2,0 ? - ? - ? - ? -
1,0 ? 2,50 ? 2,67 ? 2,74 ? 2,78 ? 2,80 ? 2,80 ? -
1,5 ? 2,83 ? 3,02 ? 3,14 ? 3,27 ? 3,34 ? 3,43 ? 3,47
2,0 ? 3,0 ? 3,26 ? 3,42 ? 3,54 ? 3,74 ? 3,90 ? 3,92
2,5 ? 3,17 ? 3,41 ? 3,63 ? 3,70 ? 4,0 ? 4,21 ? 4,28
3,0 ? 3,28 ? 3,58 ? 3,80 ? 4,0 ? 4,22 ? 4,45 ? 4,60
4,0 ? 3,43 ? 3,80 ? 4,06 ? 4,25 ? 4,56 ? 4,86 ? 5,0
Рекомендуемое
МИКРОФОРМ ПО ФОРМУЛЕ
![]() ![]() Рис. 28
![]() Рис. 29
Рекомендуемое
МЕЗОФОРМ ПО ФОРМУЛЕ
![]() ![]() Рис. 30
![]() Рис. 31
![]() Рис. 32
![]() Рис. 33
![]() Рис. 34
![]() Рис. 35
![]() Рис. 36
Рекомендуемое
СМЕЩЕНИЯ МЕЗОФОРМ ЗА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
И ВЫБОРА СХЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДВОДНОГО
ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА
Пример 1. Определить смещение побочня
Исходные данные для расчетной вертикали: кривая
; средняя крупность донных наносов d = 7,0 мм; ширина реки B = 400 м; ширина осередка 180 м; длина осередка 1400 м; высота побочня . Период наблюдений за уровнем воды составляет 50 лет (N = 18262 сут).На основании русловой съемки, таблицы рекомендуемого Приложения 4, данных об уровнях воды и кривой
находим критическое значение уровня воды , выше которого частицы донных наносов крупностью 7,0 мм находятся в состоянии движения.Ряд данных о суточных уровнях воды выше значения
за все годы наблюдений делим на четыре интервала (графа 1 табл. 24). Подсчитываем число случаев
По топографической карте с помощью кривой
определяем глубину и среднюю скорость потока на расчетной вертикали для всех частных интервалов уровней воды (графы 5 и 6).Вычисляем число Фруда (графа 7). По формулам (3) или (4) определяем высоту гряд
(графа 9).По зависимости (7) или номограммам рекомендуемого Приложения 6 определяем скорость смещения побочня для частных интервалов уровней воды (графа 10), а по формуле (8) с учетом данных графы 4 - смещение побочня за прогнозируемые интервалы времени с соответствующими интервалами уровней воды (графа 11).
Суммарное смещение побочня за прогнозируемый период в 30 лет получается суммированием всех строк графы 11 и в данном примере составляет
.Отношение суммарного смещения побочня к длине побочня
.Трубопровод следует проектировать по схеме
(см. рис. 8).Пример 2. Определить смещение побочня за 30 лет и схему проектирования перехода трубопровода в поперечном сечении 15 (см. рис. 7).
Исходные данные для расчетной вертикали: кривая
; средняя крупность донных наносов d = 0,3 мм; ширина реки B = 1200 м; длина побочня 5000 м; высота побочня 5,0 м. Период наблюдений за уровнем воды составляет 60 лет (21915 сут).На основании русловой съемки, рекомендуемого Приложения 4, данных об уровнях воды и кривой
находим критическое значение уровня воды 151,5 м, выше которого частицы донных наносов крупностью 0,3 мм находятся в состоянии движения.Единый ряд данных суточных уровней воды за все годы наблюдений выше значения 151,5 м делим на шесть интервалов.
Дальнейшая процедура расчетов аналогична примеру 1. Результаты расчета сведены в табл. 24.
Суммарное смещение побочня за прогнозируемый период составляет 489 м (графа 11).
Отношение
.Трубопровод следует проектировать по схеме
(см. рис. 8).Рекомендуемое
МЕАНДРИРУЮЩИХ РЕК
Таблица 25
Максимальная скорость размыва вогнутых берегов излучин
меандрирующих рек
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Река, участок?Максимальная?Максимальный? Средний ?Уклон ?Примечание
? на участке ?наблюденный ?многолетний?водной ?
? скорость ?расход воды,? расход ?поверх- ?
? размыва ? м3/с ?воды, м3/с ?ности, о/оо?
? берега, ? ? ? ?
? м/год ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Незавершенное меандрирование
Абакан ? 14,0 ? 5800 ? 395 ? 3,9 ?
в районе ? ? ? ? ?
с. Кайбалы ? ? ? ? ?
Старый ? 13,4 ? 3100 ? - ? - ?
Абакан, 11 км? ? ? ? ?
от устья ? ? ? ? ?
Амударья ? 100,0 ? 9210 ? 1900 ? - ?
в районе ? ? ? ? ?
г. Турткуль ? ? ? ? ?
Вычегда у ? 12,0 ? ? ? ?
д. Емышева ? ? ? ? ?
у д. Гагарье? 20,0 ? 11100 ? 6100 ? 0,08 ?
у д. Зазовня? 13,1 ? ? ? ?
Днестр. ? 6,7 ? 4180 ? 405 ? 0,5 ?
1140 - ? ? ? ? ?
1146-й км? ? ? ? ?
от устья (от ? ? ? ? ?
д. Перловица ? ? ? ? ?
до ст. ? ? ? ? ?
Мартыпанов) ? ? ? ? ?
Дунай - ? 7,5 ? - ? - ? - ?Незавершен-
Кислицкий ? ? ? ? ?ное меанд-
рукав ? ? ? ? ?рирование
? ? ? ? ?на фоне
? ? ? ? ?пойменной
? ? ? ? ?многорукав-
? ? ? ? ?ности
Обь. Начало ? 36,0 ? 12700 ? 5350 ? 0,08 ?
участка ? ? ? ? ?
в 60 км выше ? ? ? ? ?
г. Барнаула. ? ? ? ? ?
Общая длина ? ? ? ? ?
участка ? ? ? ? ?
300 км вниз ? ? ? ? ?
по течению ? ? ? ? ?
Юганская Обь ? ? ? ? ?
(протока Оби)? ? ? ? ?
77 - 85-й км ? ? ? ? ?
от устья ? ? ? ? ?
протоки Надым? ? ? ? ?
0 - 55-й км ? 3,4 ? 6820 ? 446 ? 0,21 ?Незавершен-
от устья ? ? ? ? ?ное меанд-
61 - 104-й ? 3,6 ? ? ? ?рирование
км от устья ? ? ? ? ?на фоне
? ? ? ? ?пойменной
? ? ? ? ?многорукав-
? ? ? ? ?ности
Обь ? 2,0 ? - ? - ?0,03 - 0,08?То же
у с. Локосово? ? ? ? ?
1585-й км ? ? ? ? ?
от устья ? ? ? ? ?
Терешка ? ? ? ? ?
(приток ? ? ? ? ?
Волги) ? ? ? ? ?
с. Вязовый ? 7,1 ? ? ? ?
Гай - ? ? ? ? ?
с. Поповка ? ? ? ? ?
с. Поповка -? 7,0 ? 724 ? 443 ? 0,8 ?
с. Привалы ? ? ? ? ?
с. Привалы -? 8,6 ? ? ? ?
с. Осиновка ? ? ? ? ?
с. Куриловка? 16,0 ? 1500 ? 17,4 ? 1,0 ?
- с. Садовка ? ? ? ? ?
Томь. ? 2,3 ? 17300 ? 1080 ? 0,20 ?Незавершен-
60 - 82-й км? ? ? ? ?ное меанд-
от устья ? ? ? ? ?рирование
? ? ? ? ?на фоне
? ? ? ? ?пойменной
? ? ? ? ?многорукав-
? ? ? ? ?ности
82 - 104-й ? 3,3 ? ? ? ?
км от устья ? ? ? ? ?
Ограниченное меандрирование
Дон у пгт ? 5,9 ? 15900 ? 551 ? 0,037 ?
Нововоро- ? ? ? ? ?
нежский ? ? ? ? ?
у п. ? 27,8 ? ? ? ?
Песковатка ? ? ? ? ?
Дунай 47,7 - ? 9,0 ? 14000 ? 6350 ? 0,02 ?
50,1 км от ? ? ? ? ?
устья ? ? ? ? ?
54,4-й км - ? 5,0 ? ? ? ?
г. Рени ? ? ? ? ?
Свободное меандрирование
Дунай - ? 7,5 ? - ? 4135 ? 0,004 ?
Килийский ? ? ? ? ?
рукав ? ? ? ? ?
Зея от Малой ? 7,0 ? 10900 ? 325 ? 4,0 ?
Сазанки ? ? ? ? ?
до Даниловки ? ? ? ? ?
Кеть ? 8,2 ? 1520 ? 244 ? 0,08 ?
500 - 515-й ? ? ? ? ?
км от устья ? ? ? ? ?
Кура 133,0 - ? 11,0 ? 1652 ? 819 ? - ?На участке
146,5-й км ? ? ? ? ?от Мингеча-
от устья ? ? ? ? ?урской ГЭС
146,5 - ? 27,0 ? ? ? ?до впадения
150,7-й? ? ? ? ?р. Аракс
150,7 - ? 8,0 ? ? ? ?средняя
157,0-й? ? ? ? ?скорость
157,0 - ? 18,0 ? ? ? ?плановых
162,5-й? ? ? ? ?деформаций
162,5 - ? 8,0 ? ? ? ?составляет
179,0-й? ? ? ? ?2,8 м/год.
179,0 - ? 19,0 ? ? ? ?На участке
183,0-й? ? ? ? ?от впадения
? ? ? ? ?р. Аракс до
? ? ? ? ?устья -
? ? ? ? ?3,6 м/год
Медведица ? 8,6 ? 800 ? 17,6 ? 0,64 ?
в районе ? ? ? ? ?
г. Михайловки? ? ? ? ?
Ока 167,0 - ? 6,0 ? ? ? ?
178,1-й км? ? ? ? ?
от устья ? ? ? ? ?
181,7 - ? 4,3 ? ? ? ?
250,5-й? ? ? ? ?
253,5 - ? 2,7 ? ? ? ?
257,0-й? ? ? ? ?
349,7 - ? 7,5 ? 15800 ? 655 ? 0,044 ?
389,0-й? ? ? ? ?
448,0 - ? 10,9 ? ? ? ?
452,0-й? ? ? ? ?
453,0 - ? 5,4 ? ? ? ?
454,5-й? ? ? ? ?
Полуй ? 1,1 ? ? ? ?
0 - 95-й км ? ? ? ? ?
от устья ? ? ? ? ?
95 - 162-й ? 1,2 ? - ? 11,8 ? 0,14 ?
162 - 168-й ? 1,6 ? ? ? ?
Полометь ? 2,5 ? 120 ? 7,75 ? 0,4 ?
от с. Зеленый? ? ? ? ?
Бор и выше ? ? ? ? ?
на 3,5 км ? ? ? ? ?
Риони ? 17,8 ? 2910 ? 47,2 ? 0,4 ?Средняя
от устья ? ? ? ? ?скорость
до впадения ? ? ? ? ?деформации
р. Цхенисхали? ? ? ? ?на участке
Случь возле ? 17,8 ? 2910 ? 47,2 ? 0,4 ?8,0 м/год
г. Сарны ? ? ? ? ?
Таблица 26
Максимальная и средняя скорость плановых деформаций
вогнутых берегов некоторых свободномеандрирующих рек
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Участок, ?Максимальная? Средняя из ?Средняя ?Максималь-?Средний ?Уклон
км от устья? на участке ?максимальных? на ?ный наблю-?многолет-?водной
? скорость ? на участке ?участке ?денный ?ний рас- ?поверх-
? размыва ? скорость ?скорость?расход ?ход воды,?ности,
? берега, ? размыва ?размыва ?воды, м3/с?м3/с ?о/оо
? м/год ? берега, ?берега, ? ? ?
? ? м/год ? м/год ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
р. Десна
48 - 69 ? 9,8 ? 6,3 ? 4,0 ? ? ?
131 - 151 ? 8,1 ? 5,6 ? 3,7 ? ? ?
205 - 218 ? 6,1 ? 4,4 ? 2,8 ? 8090 ? 326 ? -
229 - 254 ? 5,5 ? 3,7 ? 2,6 ? ? ?
262 - 271 ? 7,8 ? 4,9 ? 3,3 ? ? ?
280 - 299 ? 7,8 ? 4,5 ? 3,5 ? ? ?
318 - 333 ? 6,2 ? 4,4 ? 2,9 ? ? ?
336 - 374 ? 6,6 ? 3,9 ? 2,6 ? ? ?
382 - 426 ? 8,5 ? 3,9 ? 2,5 ? ? ?
483 - 518 ? 1,6 ? 1,1 ? 0,7 ? 2300 ? 158 ? 0,2
р. Днепр
1089 - 1109? 5,5 ? 5,1 ? 3,5 ? ? ?
1128 - 1137? 3,6 ? 2,7 ? 1,9 ? ? ?
1146 - 1149? 3,8 ? 2,7 ? 1,6 ? ? ?
1150 - 1158? 4,7 ? 4,7 ? 3,1 ? 4970 ? 369 ? 0,13
1222 - 1236? 2,4 ? 2,0 ? 1,4 ? ? ?
1271 - 1280? 2,7 ? 2,0 ? 1,3 ? ? ?
1238 - 1287? 2,1 ? 1,8 ? 1,2 ? 2820 ? 189 ? 0,14
1314 - 1321? 1,8 ? 1,1 ? 0,8 ? ? ?
1321 - 1325? 3,1 ? 2,8 ? 1,8 ? ? ?
1349 - 1353? 3,0 ? 2,8 ? 1,9 ? ? ?
1353 - 1367? 1,6 ? 1,5 ? 1,0 ? ? ?
1367 - 1374? 2,4 ? 1,7 ? 1,0 ? ? ?
1378 - 1388? 3,5 ? 3,2 ? 2,1 ? ? ?
1400 - 1405? 1,9 ? 1,4 ? 1,0 ? ? ?
1422 - 1436? 3,2 ? 2,1 ? 1,4 ? ? ?
1441 - 1448? 1,3 ? 1,1 ? 0,8 ? ? ?
1648 - 1660? 1,4 ? 0,8 ? 0,5 ? 2000 ? 125 ? 0,17
р. Иртыш
88 - 184 ? 17,5 ? 7,9 ? 4,1 ? ? ?
184 - 395 ? 7,9 ? 4,6 ? 2,9 ? ? ?
406 - 529 ? 10,8 ? 5,3 ? 3,4 ? 12100 ? 2150 ? 0,032
534 - 803 ? 6,2 ? 3,8 ? 2,4 ? ? ?
802 - 892 ? 7,5 ? 3,6 ? 2,3 ? ? ?
892 - 965 ? 8,3 ? 3,8 ? 2,4 ? ? ?
965 - 1079? 6,7 ? 3,2 ? 2,1 ? ? ?
1084 - 1182? 7,9 ? 3,4 ? 2,1 ? ? ?
1185 - 1290? 10,0 ? 3,9 ? 2,1 ? ? ?
1291 - 1374? 8,7 ? 4,1 ? 2,6 ? ? ?
1374 - 1467? 6,2 ? 3,5 ? 2,5 ? ? ?
1505 - 1541? 4,2 ? 3,1 ? 1,8 ? ? ?
1553 - 1593? 3,7 ? 3,2 ? 2,0 ? ? ?
1594 - 1602? 12,1 ? 7,6 ? 4,3 ? ? ?
1602 - 1610? 3,7 ? 3,7 ? 2,1 ? ? ?
1610 - 1624? 6,2 ? 5,2 ? 3,5 ? ? ?
1624 - 1635? 2,9 ? 2,4 ? 1,7 ? ? ?
р. Ока
310 - 345 ? 6,3 ? 5,6 ? 3,8 ? 15800 ? 655 ? 0,044
699 - 807 ? 4,9 ? 2,3 ? 1,6 ? ? ?
р. Сож
12,8 - 18,7? 6,8 ? 5,7 ? 3,7 ? ? ?
18,7 - 28,8? 8,8 ? 7,4 ? 4,8 ? ? ?
49,1 - 75,7? 4,4 ? 2,7 ? 1,7 ? 6600 ? 202 ? 0,21
Таблица 27
Скорости плановых деформаций русел рек центральной зоны
Байкало-Амурской магистрали
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Река ? Максимальная ? Тип руслового процесса
? скорость плановых ? на участке
?деформаций вогнутых?
? берегов, м/год ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бассейн р. Олекмы
Нюкжа ? 1,0 ?Свободное меандрирование
? 3,0 - 6,0 ?Незавершенное меандрирование
? 1,0 - 2,0 ?Ограниченное меандрирование
Верхняя Ларба ? 2,0 - 4,0 ?Незавершенное меандрирование
Средняя Ларба ? 4,0 - 6,0 ?То же
Нижняя Ларба ? 1,0 ? "
Лопча ? 1,0 - 2,0 ?Свободное меандрирование
Верхняя Сувельга ? 1,0 ?Незавершенное меандрирование
Нижняя Сувельга ? 4,0 ?То же
Талума ? 1,0 - 3,0 ? "
Унгуркхей ? 0,8 ? "
Чильчи ? 0,5 ? "
Чарская котловина
Чара ? 1,5 - 2,0 ?Свободное меандрирование
? 7,0 - 9,0 ?Незавершенное меандрирование
Лурбун ? 5,0 - 6,0 ?То же
Ингамакит ? 2,5 - 4,5 ? "
Верхний Сакукан ? 0,5 - 1,5 ? "
Средний Сакукан ? 0,5 - 1,5 ? "
Кемен ? 2,5 - 3,5 ? "
? 1,0 - 1,5 ? "
Муя ? 2,0 - 2,5 ?Свободное меандрирование
Муякан ? 0,5 - 1,5 ?То же
Куанда ? 1,0 - 2,0 ? "
Бассейн р. Гилюй
Гилюй выше устья ? 1,5 - 2,0 ?Незавершенное меандрирование
р. Малый Гилюй ? ?
Гилюй у устья ? 3,0 - 6,0 ?То же
р. Малый Гилюй ? ?
Гилюй у устья р. Могот ? 3,0 - 6,0 ? "
Гилюй у устья р. Джелтулак? 2,5 - 3,0 ? "
Могот ? 2,5 - 4,5 ? "
Геткан ? 1,0 ?Свободное меандрирование
Бассейн р. Селемджи
Бысса ? 0,5 ?Свободное меандрирование
Япсай ? 0,5 ?То же
Бурунда ? 1,0 ? "
Меун ? 0,5 ? "
Большая Эльга ? 0,5 ? "
Рекомендуемое
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПЛАНОВЫХ СЪЕМОК
И ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ РУСЛА
Пример 1. Определить погрешность совмещения плановых съемок, выполненных в масштабе 1:20000 и 1:10000 при наличии на съемках постоянных ориентиров.
Находим
, масштабный коэффициент совмещенной съемки M = 10000. По табл. 4 находим . Если повторную съемку выполнить в масштабе 1:5000, то , а M = 5000 и погрешность Пример 2. Определить случайную погрешность совмещения поперечных профилей русла при построении прогнозируемого профиля размыва на основании материалов русловой съемки, если изобаты на плане съемки проведены через 0,5 м и совмещаемые поперечники имеют вертикальный масштаб 1:100. Измерения глубин выполнены эхолотом.
В соответствии с указаниями п. 8.13 принимаем: погрешность измерения глубин
, погрешность определения глубин на плане съемки , погрешность совмещения поперечников .Общая случайная погрешность по формуле (23) равна
.Пример 3. Оценить точность прогноза плановых деформаций русла путем совмещения разновременных плановых съемок масштаба 1:20000 при отсутствии общих, неизменных во времени ориентиров. Учесть точность прогноза при определении прогнозируемого размыва берега и оценить ее влияние на объем разработки подводной траншеи для следующих исходных данных: ширина меженного русла B = 1400 м, минимальная глубина H = 18 м, коэффициент заложения характерного участка подводного берегового склона (по поперечному профилю)
, ориентировочное значение коэффициента заложения откосов подводной траншеи в приурезном участке (с учетом геологического разреза) , смещение бровки берега на совмещенных планах за период 15 лет , прогнозируемый размыв дна на вертикали с наибольшей глубиной , диаметр трубопровода с изоляцией и балластным покрытием , прогнозируемый период 27 лет. .Погрешность совмещения плановых съемок по предварительно намеченным условным ориентирам определяем на основании сопротивления нескольких возможных вариантов совмещения
(принято условно). Общая средняя погрешность равна .2. Сравниваем значение измеренного смещения берега с погрешностью.
Находим
.3. Определяем расчетную скорость плановых деформаций русла с учетом погрешности
.4. Определяем прогнозируемое смещение бровки берега за срок службы перехода (с учетом времени его строительства) и величину запаса
; .5. Определяем ориентировочное значение глубины траншеи на вертикали с максимальной глубиной воды (т.е. при H = 18 м), согласно п. 8.11 настоящих Норм:
. .По табл. 2 находим
; ; ;По графику (рис. 4) при
находим . По графику (рис. 5) при и находим . После этого переходим к определению дополнительного объема разработки траншеи.7. Определяем дополнительный объем разработки траншеи по формуле (21)
.Вывод
Учитывая большой дополнительный объем разработки подводной траншеи в связи с недостаточной точностью совмещения плановых съемок, следует использовать более качественные исходные данные, например, воспользоваться материалами аэрофотосъемки, позволяющими установить точные ориентиры совмещения и выполненными в более крупном масштабе, например, M = 10000.
Рекомендуемое
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПО УЧЕТУ ЗАНОСИМОСТИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ
Пример 1. Определить значение расчетного запаса ширины подводной траншеи на заносимость при следующих исходных данных: средняя (на вертикали) скорость течения на стрежне потока v = 0,7 м/с, глубина H = 5 м, средняя крупность донных наносов d = 0,7 мм, расчетное время занесения траншеи и после ее разработки t = 22 сут, параметры траншеи (без учета заносимости): ширина по дну
, глубина , коэффициент заложения откосов , площадь поперечного сечения .Расчет.
1. Определяем удельную интенсивность отложения наносов в траншее по формуле (35) при высоте донных гряд
; .2. Определяем технологический параметр заносимости
.3. Поскольку a > 0,1, определяем параметр формы траншеи
.4. В соответствии с п. 10.8, к рассчитанному значению
:k = 1 + (0,8 - 0,43) = 1,37;
.5. Рассчитываем запас ширины траншеи на заносимость по формуле (28):
.Пример 2. Определить минимальную производительность земснаряда при разработке подводной траншеи на русловом участке перехода, характеризующемся значениями глубин, скоростей течения (средних на вертикалях) и крупностью донных наносов, приведенных в табл. 28.
Таблица 28
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер ?Расстоя- ?Глу-?Ско- ?Круп- ? q , ? q , ?Q = q Дельта l
верти-?ние между?бина?рость?ность ? т ? т.ср ? тi т
кали ?вертика- ?H, м?v, ?донных ?м3/(сут x м)?м3/(сут x м)?
?лями ? ?м/с ?наносов? ? ?
?Дельта l,? ? ?d, мм ? ? ?
?м ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? ?3,2 ?0,75 ? 0,21 ? 1,2 ? ?
2 ? 85 ?3,6 ?1,00 ? 0,27 ? 4,4 ? 2,8 ? 238
3 ? 90 ?4,5 ?0,8 ? 0,30 ? 1,2 ? 2,8 ? 252
4 ? 50 ?2,5 ?0,47 ? 0,14 ? ? ?
5 ? 140 ?2,0 ?0,5 ? 0,32 ? ? ?
6 ? 65 ?0,6 ?0,3 ? 0,30 ?
? ? ? ? ? Сумма Q = 490 м3/сут
? ? ? ? ? тi
1. В соответствии с п. 10.10 расчетный участок русла, лимитирующий производительность земснаряда, со скоростями течения более 0,7 м/с расположен между вертикалями 1 - 3.
2. Определяем удельную и суммарную интенсивность отложения наносов в траншее на участке русла 1 - 3. Поскольку средняя крупность донных наносов менее 0,5 мм, расчет выполняем по формуле (34) и графику (см. рис. 13).
3. Определяем минимальную суточную производительность земснаряда, допустимую при указанной выше заносимости траншеи на лимитирующем участке русла. В соответствии с п. 10.10, технологический параметр заносимости
должен быть не более 0,26 для расчетного метода определения величины .Пример 3. Установить возможность протаскивания подводного трубопровода по дну траншеи при следующих исходных данных: средняя (на вертикали) скорость течения на стрежне потока v = 1 м/с, глубина H = 7 м, крупность донных наносов 0,4 мм, глубина траншеи
, расстояние от подошвы верхового откоса до осевого створа траншеи (по промерам эхолотом) , расчетная продолжительность протаскивания трубопровода .1. Определяем расчетную интенсивность отложения наносов в траншее по графику (см. рис. 13):
.2. Определяем технологический параметр заносимости траншеи при укладке:
.4. Сравниваем рассчитанное значение величины
5. Определяем условия, при которых укладка трубопровода будет допустимой:
.По графику (см. рис. 13) находим, что полученному значению при глубинах от 6 до 7 м соответствуют скорости течения v
Вывод
Протаскивание трубопровода при поддержании первоначальной ширины траншеи, т.е. при
, следует выполнять после того, как скорости (средние на вертикалях) упадут до 0,85 м/с и ниже.Рекомендуемое
ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ
Для оценки форм транспорта наносов в реках (влечение, сальтация, взвешивание) и их учета при расчетах заносимости подводных траншей на переходах трубопроводов (раздел 10 настоящих Норм) следует пользоваться формулами характерных значений вертикальной компоненты пульсационной скорости:
- осредненное во времени и по глубине потока значение вертикальной компоненты
- осредненное по глубине максимальное значение вертикальной компоненты
; (66)- наибольшее возможное при данном гидравлическом режиме значение вертикальной компоненты в зоне (0,15 - 0,40)H от дна потока
. (67)Здесь H - глубина потока;
, (68)где I - уклон поверхности потока.
Форма движения наносов устанавливается путем сопоставления гидравлической крупности частиц (см. табл. 13) с характерными значениями вертикальной компоненты, определяемыми с помощью зависимостей (65) - (68).
Если
,где u - гидравлическая крупность, наносы перемещаются в форме влечения по дну.
Если
,наносы перемещаются в форме сальтации вблизи дна.
Если
,сальтирующие частицы достигают середины глубины потока.
Если
,наносы переходят во взвешенное состояние и распространяются на всю глубину потока.
При оценке возможности выпадения взвешенных наносов в траншее следует учитывать ее размеры и характер вторичных течений в ней.
Если средняя ширина траншеи вдоль потока близка к длине водоворотной зоны, заиления траншеи взвешенными наносами не происходит.
Если средняя ширина траншеи вдоль потока существенно больше длины водоворотной зоны, часть попадающих в траншею взвешенных наносов оседает в ней.
Длина водоворотной зоны в траншеях с относительной глубиной
составляет примерно может достигать (6 - 8)Если средняя ширина траншеи существенно превышает длину водоворотной области, объем занесения траншеи взвешенными наносами составляет 3 - 10% общего объема занесения.
Обязательное
Получение исходных данных
1. Характеристики режима уровня в водоеме на участке расположения перехода трубопровода следует определять по данным многолетних систематических наблюдений за уровнем на ближайшем к участку репрезентативном гидрологическом посту УГКС.
2. Репрезентативность гидрологического поста УГКС можно оценить путем сопоставления графиков суточного хода уровня на данном посту и на временном посту, оборудованном в районе перехода трубопровода на период гидрологических изысканий. Признаком репрезентативности является сходство указанных графиков. Если Пост УГКС не репрезентативен, но имеется качественное сходство графиков, следует построить график связи соответственных уровней на обоих постах и по этому графику осуществить переход от значений уровня на посту УГКС к значениям уровня на временном посту.
3. Если створ перехода трубопровода расположен между двумя примерно равнозначными (в отношении репрезентативности и длительности наблюдений) гидрологическими постами, например в зоне выклинивания подпора на речном водохранилище, то значения уровня на участке расположения перехода допускается определять путем интерполяции соответственных значений уровня на указанных постах.
4. Для получения ежегодной информации об уровнях воды на озерных гидрологических постах УГКС и обобщенных многолетних характеристик режима уровня следует использовать справочные издания Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды.
Определение средних значений уровня
5. Средние суточные значения уровня определяют путем арифметического осреднения данных двухсрочных наблюдений или ежечасных значений уровня, снятых с ленты самописца, за сутки, средние месячные - путем осреднения средних суточных значений за месяц и средние годовые - путем осреднения средних месячных значений за год.
6. Средние месячные значения уровня в многолетнем разрезе определяют путем осреднения средних значений за один и тот же месяц всего ряда лет наблюдений. Среднее многолетнее значение уровня вычисляют путем осреднения средних месячных значений в многолетнем разрезе за все месяцы года.
7. По средним, а также максимальным и минимальным месячным значениям уровня за многолетний период следует построить график годового хода этих уровней, а по средним годовым значениям - график многолетнего хода уровня. На оба графика наносят горизонтальной линией средний многолетний уровень.
По средним суточным или средним месячным значениям уровня в многоводном, среднем по водности и маловодном годах следует построить графики годового хода уровня за указанные характерные годы.
8. Средние значения уровня за безледный период и периоды ледовых явлений (замерзание, ледостав, вскрытие) в отдельные годы определяют путем осреднения средних суточных значений за каждый из указанных периодов, а в многолетнем разрезе - путем осреднения полученных значений уровня по всему ряду лет наблюдений.
9. При определении средних многолетних значений уровня следует учитывать оптимальную точность их вычисления, равную точности измерений уровня (+/- 1 см) на гидрологическом посту.
Среднюю квадратическую погрешность
, (69)где
10. Если продолжительность ряда наблюдений n на гидрологическом посту оказывается менее требуемой для вычисления среднего многолетнего значения уровня с заданной точностью
11. Метод аналогий предполагает наличие корреляционной связи между средними годовыми или месячными значениями уровня в пункте А с коротким рядом n лет наблюдений и в пункте Б с длинным рядом N лет наблюдений. Средний многолетний уровень в пункте А за N лет
где
r - коэффициент корреляции между средними годовыми значениями уровня в обоих пунктах, вычисляемый по формуле
, (72)где
Величину
, (73)а другие значения среднего квадратического отклонения -
в формуле (72) и Определение экстремальных значений уровня
12. Максимальный и минимальный уровни в каждом году многолетнего периода наблюдений выбирают из данных ежесуточных дискретных наблюдений за уровнем или из данных регистрации уровня самописцем, а максимальный и минимальный уровни за весь многолетний период выбирают из полученных рядов соответственно максимальных и минимальных уровней каждого года.
13. Средние многолетние значения экстремальных годовых уровней определяют путем осреднения отдельно максимальных и минимальных годовых значений за многолетний период наблюдений.
14. Максимальный и минимальный уровни за безледный период и периоды ледовых явлений (замерзание, ледостав, вскрытие) отдельных лет и в многолетнем разрезе следует определять по аналогии с требованиями п. 12 настоящего обязательного приложения, а средние многолетние значения экстремумов в указанные фазы режима водоема - по аналогии с требованием п. 13.
15. Наивысшие уровни различной обеспеченности (вероятности превышения) следует определять по эмпирической кривой обеспеченности максимальных годовых уровней, которую строят по многолетнему ряду максимумов. Обеспеченность (в процентах) членов ряда при построении кривой рекомендуется вычислять по формуле
где m - порядковый номер члена ранжированного (в порядке убывания значений) ряда максимальных годовых уровней;
n - число лет наблюдений (количество членов в ряду).
16. Наинизшие уровни различной обеспеченности (вероятности положения ниже заданной отметки) определяют по эмпирической кривой обеспеченности минимальных годовых уровней, построенной по многолетнему ряду минимумов, ранжированному в порядке убывания его членов. Обеспеченность членов ряда P, %, при построении кривой рекомендуется вычислять по формуле
P = 100 - [m/(n + 1)] x 100, (75)
где m и n соответствуют обозначениям в формуле (74).
17. Если продолжительность наблюдений за уровнем в заданном пункте А недостаточна, экстремальные значения уровня
, (76)где
- экстремальный уровень заданной обеспеченности, определяемый по эмпирической кривой обеспеченности годовых экстремальных уровней в пункте-аналоге Б; и - средние многолетние значения годовых экстремумов соответственно в пунктах А и Б.Величина
определяется осреднением многолетнего ряда годовых экстремумов в пункте Б. Для нахождения нужно сделать выборку 10 - 15 наибольших (или наименьших) значений месячных экстремумов за период наблюдений в пункте А и такую же выборку за тот же период в пункте Б. Оба ряда полученных значений следует ранжировать в порядке убывания; затем нужно построить график связи между значениями экстремумов с одинаковыми порядковыми номерами в обоих рядах и по значению в пункте Б снять с графика искомое значение в пункте А.18. Наивысший уровень проточного водоема при отсутствии наблюдений за уровнем рекомендуется определять по кривой расходов Q = f(Z) в истоке согласно СНиП 2.01.14-83 "Определение расчетных гидрологических характеристик".
19. Наивысший уровень бессточного водоема при отсутствии наблюдений за уровнем рекомендуется определять по кривой зависимости объемов данного водоема от отметки уровня. Расчетный уровень при этом принимают соответствующим расчетному объему притока в водоем за период половодья, вычисляемому согласно СНиП 2.01.14-83.
20. Значение наивысшего уровня, полученное расчетным путем при отсутствии наблюдений за уровнем, необходимо откорректировать путем введения поправки (со знаком плюс) на ветровой нагон. Высоту нагона
где
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Расчет следует выполнять для двух точек, расположенных у противоположных берегов водоема в створе трубопровода. В качестве поправки в каждой точке необходимо принимать наибольшее значение
21. Обеспеченность экстремальных уровней при проектировании перехода необходимо задавать в соответствии со СНиП 2.06.04-82 "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения".
Определение колебаний уровня и расчетных уровней
малой повторяемости
22. Годовую величину колебаний уровня определяют как разность между максимальным и минимальным уровнями в году, а многолетнее значение колебаний - как разность между максимальным и минимальным годовыми уровнями за весь многолетний период наблюдений.
Среднюю годовую величину колебаний уровня находят путем осреднения годовых величин колебаний за многолетний период наблюдений.
23. Среднюю годовую величину колебаний уровня
, (78)где
Применение формулы (78) ограничено значениями
. Формула неприменима для водоемов с аномальным и искаженным естественным режимом уровня.24. Годовую величину колебаний уровня расчетной обеспеченности при отсутствии данных наблюдений следует определять по теоретической кривой обеспеченности, которая строится по значениям коэффициента асимметрии
25. Годовые величины колебаний уровня различной обеспеченности при наличии многолетних наблюдений необходимо определять по эмпирической кривой обеспеченности.
Многолетнюю величину колебаний уровня заданной обеспеченности определяют по эмпирическим кривым обеспеченности годовых экстремальных уровней как разность между максимальным и минимальным значениями уровня, имеющими одинаковую обеспеченность, равную заданной.
26. Величины колебаний уровня в безледный период и периоды ледовых явлений необходимо определять в соответствии с требованиями пп. 22 и 25 настоящего обязательного приложения путем выборки данных наблюдений не за весь год, а за указанные периоды или фазы режима водоема.
27. Кратковременные колебания уровня (продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток), вызываемые ветровыми сгонами-нагонами, сейшами и попусками ГЭС (на речных водохранилищах), определяют по записям уровня самописцем или по данным учащенных наблюдений на гидрологическом посту.
При отсутствии наблюдений величины сгона и нагона рекомендуется вычислять по формуле (77), величину сейшевых колебаний уровня допускается принимать приближенно равной величине сгонно-нагонных колебаний, а величину колебаний
, (79)где
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Формулу (79) целесообразно применять для руслового приплотинного участка протяженностью несколько десятков километров, а также для руслового участка в зоне выклинивания подпора, если водохранилище входит в каскад и ограничено гидроузлом в верхнем (входном) створе, через который осуществляются попуски.
28. Средний суточный уровень малой повторяемости - 1 раз в n лет - необходимо рассчитывать по многолетней эмпирической кривой обеспеченности средних суточных уровней в соответствии со значениями обеспеченности P% (табл. 29) при анализе режима уровня за весь год, а для безледного периода и периодов ледовых явлений (замерзание, ледостав, вскрытие) значения обеспеченности (табл. 29) следует умножить на частное от деления продолжительности года на продолжительность соответствующего периода (в сутках).
Таблица 29
Годы .... 1 5 10 20 50 100
P, % .... 0,27384 0,05477 0,02738 0,01369 0,00548 0,00274
29. Значения среднего годового, среднего месячного уровней и средних уровней за безледоставный период и периоды ледовых явлений повторяемостью 1 раз в n лет (вероятностью превышения (1/n) 100%) следует определять по многолетним эмпирическим кривым обеспеченности названных уровней в соответствии с заданным значением обеспеченности (вероятности превышения).
30. Для построения надежных многолетних кривых обеспеченности уровней, указанных в п. 29 настоящего обязательного приложения, для гидрологического поста А с коротким рядом наблюдений n пользуются следующим приемом.
Выбирают ближайший к рассматриваемому посту А и участку расположения перехода трубопровода пункт-аналог Б с длинным рядом наблюдений N и строят многолетнюю за N лет кривую обеспеченности уровней в пункте Б, затем - кривые обеспеченности за период n лет синхронных наблюдений в обоих пунктах и график связи значений уровня, соответствующих одинаковой обеспеченности на обеих кривых. По графику связи осуществляют переход от ординат (значений уровня) многолетней кривой обеспеченности уровней в пункте-аналоге Б к ординатам искомой многолетней кривой обеспеченности в заданном пункте А.
31. Перечисленные в настоящем обязательном приложении характеристики режима уровня необходимо учитывать при оценке изменения глубин в створе перехода трубопровода, при расчетах элементов волн, при расчетах переформирования берегов и деформаций дна береговых отмелей, при расчетах вдольбереговых перемещений наносов и оценках заносимости прорезей, а также при выборе технических средств и сроков проведения строительных работ.
Обязательное
Получение исходных данных
1. Характеристики режима ветра на участке расположения перехода трубопровода через водоем следует определять по данным многолетних систематических наблюдений за ветром на ближайшей и репрезентативной для участка водоема метеорологической станции УГКС. С точки зрения репрезентативности предпочтительными являются островные и плавучие станции, а из береговых станций - расположенные на открытой местности и ближе к водоему и створу перехода трубопровода.
2. Переход от скорости ветра в выбранном опорном пункте к скорости на участке расположения перехода трубопровода через водоем следует осуществлять по графику связи скоростей, который строится по материалам синхронных наблюдений за период гидрологических изысканий на участке. Синхронными наблюдениями должен быть охвачен широкий диапазон изменения скорости ветра всех направлений.
В случае частичной защищенности ветроизмерительных приборов график связи скорости ветра необходимо строить для отдельных направлений или групп направлений ветра.
3. Скорости ветра в пункте временных наблюдений на участке расположения перехода трубопровода должны быть приведены к высоте 10 м над водной поверхностью путем умножения на коэффициент, равный 1,1 и 0,9 при измерениях ветра на высотах соответственно 5 и 20 м и более над поверхностью водоема. Кроме того, скорости, измеренные флюгером, требуется откорректировать умножением на коэффициент, равный 0,95 для скоростей около 25 м/с и 0,9 для скоростей
.4. Для получения текущей информации о ветре на сети метеорологических станций УГКС следует использовать Метеорологические ежемесячники и Метеорологические ежегодники, а для получения обобщенных многолетних характеристик ветра - Справочник по климату СССР (ч. III, ветер).
Определение средней скорости ветра
5. Средние суточные значения скорости ветра определяют осреднением данных наблюдений в стандартные сроки или ежечасных данных за сутки, средние месячные значения - осреднением средних суточных скоростей за месяц и средние годовые значения - осреднением месячных скоростей за год.
6. Средние месячные значения скорости ветра в многолетнем разрезе определяют путем осреднения средних значений за один и тот же месяц всего ряда лет наблюдений. Среднее многолетнее значение скорости вычисляют осреднением средних месячных скоростей в многолетием разрезе за все месяцы года.
7. По средним, а также максимальным и минимальным месячным значениям скоростей ветра за многолетний период наблюдений следует построить график годового хода этих скоростей, а по средним годовым значениям - график многолетнего хода скоростей ветра. На оба графика наносят горизонтальной линией среднее многолетнее значение скорости.
8. Средние значения скорости за безледный период и периоды ледовых явлений в отдельные годы определяют путем осреднения средних суточных значений скорости за каждый из указанных периодов, а в многолетнем разрезе - путем осреднения полученных значений скорости за весь ряд лет наблюдений.
Определение обобщенных характеристик режима ветра
9. Обобщенными многолетними характеристиками режима ветра на участке расположения перехода трубопровода через водоем являются повторяемость и обеспеченность (вероятность превышения) ветра различной скорости и разных направлений, а также повторяемость и обеспеченность продолжительности непрерывного действия ветра различной скорости и разных направлений.
10. Повторяемость ветра заданной скорости и заданного направления следует определять как число случаев наблюдений такого ветра, выраженное в процентах от общего числа систематических наблюдений за многолетий период. Сведения о повторяемости требуется представлять в виде таблицы распределения данной характеристики по градациям скорости и направления ветра, а также в виде розы ветров (рис. 37) или графика повторяемости ветра различной скорости по направлениям (рис. 38).
![]() Рис. 37. Роза ветров (повторяемость ветра
различной скорости по направлениям)
1 - 5 -
15 - 20, > 20 м/с
![]() скорости по направлениям
1 - 5 -
15 - 20, > 20 м/с
11. Обеспеченность скорости ветра следует определять как число случаев наблюдений ветра заданной скорости и выше, выраженное в процентах от общего числа систематических наблюдений за многолетний период, и представлять в виде частных (для отдельных направлений ветра) и обобщенной (для всех направлений) кривых обеспеченности.
12. Продолжительность (в часах) непрерывного действия ветра различной скорости и разных направлений требуется определять по хронологическим графикам скорости и направления ветра, которые строят по данным ежесуточных дискретных (8 сроков) наблюдений или по ежечасным данным в случае регистрации ветра самописцем. Для каждой заданной градации скорости ветра заданного направления определяют среднее и наибольшее значения продолжительности. Результаты обработки представляют в виде таблицы распределения средних и наибольших продолжительностей действия ветров по градациям скоростей и по направлениям.
13. При наличии не менее 50 значений продолжительности, полученных для заданной градации скорости ветра заданного направления, а также по всем направлениям, следует составить таблицу распределения повторяемости периодов непрерывного действия ветра по градациям продолжительности и построить интегральную кривую обеспеченности продолжительностей периодов действия ветра.
14. Обобщенные многолетние характеристики режима ветра на участке незамерзающего водоема необходимо составлять по данным наблюдений за весь год, а на участке замерзающего водоема, кроме того, - отдельно за безледный период и периоды ледовых явлений.
15. Наряду с многолетними характеристиками, отвечающими осредненным за многолетний период условиям, следует получить обобщенные характеристики режима ветра за год с высокой и год с низкой ветровой активностью. Эти годы можно установить по графику многолетнего хода скорости ветра или по таблице средних годовых значений скорости ветра, выбрав годы с наибольшим и наименьшим значениями средней годовой скорости.
Определение расчетных скоростей ветра малой повторяемости
16. Расчетные скорости ветра малой повторяемости (1 раз в
где
Кривая обеспеченности спрямляется на билогарифмической клетчатке вероятности (см. рис. 39) и поэтому легко экстраполируется в область малых значений обеспеченности и соответственно в область больших значений скорости ветра.
![]() на клетчатке вероятности
17. Расчетные скорости ветра малой повторяемости для отдельных направлений необходимо определять по многолетним эмпирическим кривым обеспеченности скорости ветра отдельных направлений в соответствии со значениями обеспеченности
где
18. При определении расчетных скоростей ветра малой повторяемости для отдельных периодов года, например для безледоставного периода или периода ледовых явлений, на участке расположения перехода трубопровода величины
в данном случае также должны соответствовать заданному периоду времени.19. Характеристики режима ветра на участке расположения перехода трубопровода через водоем следует использовать для расчетов характеристик режима ветрового волнения, ветроволновых течений и ветрового нагона, вдольбереговых перемещений наносов и заносимости траншей.
Обязательное
Получение исходных данных
1. Основными характеристиками ветрового волнения на участке расположения перехода трубопровода через водоем являются: зависимости элементов волн - высоты, длины и периода - от скорости и направления волнообразующего ветра на высоте 10 м над водной поверхностью; многолетние статистические показатели режима волнения - повторяемость и обеспеченность (вероятность превышения) высоты волн; расчетные высоты волн малой повторяемости (1 раз в n лет).
2. Зависимости элементов волн от скорости и направления волнообразующего ветра необходимо устанавливать путем расчетов с привлечением данных натурных наблюдений, полученных в результате гидрологических изысканий. Данные натурных наблюдений используют для корректировки результатов расчетов, если систематические отклонения измеренных величин от рассчитанных составляют 10% и более.
3. Многолетние характеристики режима волнения следует определять на основании соответствующих многолетних характеристик режима волнообразующего ветра в безледный период и зависимостей элементов волн от скорости и направления ветра.
Расчеты элементов волн
4. Расчеты элементов волн рекомендуется выполнять для 3 - 5 точек в створе перехода трубопровода через водоем. Если протяженность створа перехода не превышает 3 км, а длины разгона волн и глубины по основным направлениям разгона волн различаются не более чем в 1,5 раза, допускается назначать три расчетные точки: две - у внешних склонов береговых отмелей и одну - примерно на продольной оси водоема.
В створах перехода трубопровода на участках, где ширина водоема превышает 3 км, а длины разгона волн и глубины различаются более чем в 1,5 раза, между расчетными точками у береговых отмелей необходимо назначать 2 - 3 промежуточные точки.
5. Элементы волн в расчетных точках необходимо определять по СНиП 2.06.04-82 и представлять и виде графиков зависимости каждого элемента волн от скорости ветра и в виде эпюр распределения основных элементов волн (высота, длина, скорость, период) по створу перехода при расчетных значениях скорости ветра, действующего слева и справа от створа.
6. Элементы волн на трассе перехода трубопровода через проточный водоем, например, через речное водохранилище руслового типа с выраженным стоковым течением, следует рассчитывать с учетом влияния течения на формирование волн. При этом нужно иметь в виду, что учет влияния течения целесообразен в тех случаях, когда оно вызывает изменение элементов волн по сравнению с их элементами при отсутствии течения на 10% и более и когда соблюдается условие
, (82)где
7. Расчет элементов волн на течении требуется выполнять в следующем порядке. По графикам зависимости элементов волн от скорости ветра без учета течения, полученным в соответствии с требованиями п. 5 настоящего обязательного приложения, задают значения средней длины волн
или
Для волн на течении, имеющих среднюю длину
среднюю скорость
средний период
и скорость волнообразующего ветра
где
.Расчет по формулам (85) - (88) следует выполнять при относительной скорости попутного течения
и относительной скорости встречного течения , поскольку при других значениях относительной скорости течения ветровые волны не образуются.Результаты расчетов, выполняемых для нескольких заданных значений, должны быть представлены в виде графиков зависимости элементов волн на течении от скорости волнообразующего ветра. Эти графики используются для определения основных элементов ветровых волн на течении при заданных значениях скорости волнообразующего ветра, в частности, при расчетной скорости ветра малой повторяемости (1 раз в n лет).
8. Переход от средних значений элементов волн к значениям элементов заданной обеспеченности в системе волн и выбор этой обеспеченности должны осуществляться по СНиП 2.06.04-82.
Определение режимных характеристик волнения
9. Режимные характеристики волнения достаточно определять для трех расчетных точек на трассе перехода: двух крайних (прибрежных) и одной промежуточной. Из промежуточных точек выбирается та, в которой при всех направлениях или большинстве направлений волнообразующего ветра высота волн больше, чем в других промежуточных точках.
10. Обеспеченность в режиме высоты волн i-той обеспеченности (в системе волн) следует принимать равной обеспеченности той скорости ветра, которая соответствует заданной высоте волн на графике зависимости высоты волн от скорости волнообразующего ветра заданного направления или группы направлений. Исходя из этого частные (для отдельных направлений штормов) многолетние кривые обеспеченности высот волн следует получать путем перехода от ординат (скоростей ветра) частных многолетних кривых обеспеченности скоростей волнообразующего ветра за безледоставный период к ординатам (высотам волн) искомых кривых по графикам зависимости высот волн от скоростей ветра для каждого из рассматриваемых направлений. Суммарную многолетнюю кривую обеспеченности высот волн следует строить путем обобщения частных многолетних кривых обеспеченности высот волн.
11. Повторяемость высот волн в пределах выбранной градации волнения заданного направления следует определять по многолетней кривой обеспеченности высоты волн этого направления как разность обеспеченностей, соответствующих нижней и верхней границам градации высоты волн. Полученные таким путем сведения о повторяемости высот волн по всем градациям высоты и по всем направлениям волнения должны быть представлены в виде таблицы, которая используется для расчетов деформаций берегов и береговых отмелей, вдольберегового транспорта наносов и заносимости прорези на участке расположения перехода трубопровода через водоем.
12. Высоты волн малой повторяемости (1 раз в n лет) рекомендуется определять по СНиП 2.06.04-82 в соответствии с расчетными значениями скоростей ветра или снимать по расчетным значениям скоростей ветра малой повторяемости с графиков зависимости высот волн от скорости ветра, построенным для каждого направления, для групп направлений или для всех направлений.
Пример расчета элементов ветровых волн на течении
Рассчитать элементы
ветровых волн, образовавшихся на попутном ( ) или встречном ( ) течении в глубоководном водоеме при длине разгона волн 7,3 км, если для заданного пункта водоема имеются графики зависимостей и , построенные для условия отсутствия течения.Весь диапазон длин волн
, разбиваем на ряд значений; для каждого значения образуются волны высотой и длиной (табл. 30, графа 5), расчет выполняем следующим образом.Таблица 30
и встречном течении
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ______
Характеристика ? Средняя длина волны лямбда, м
????????????????????????????????????????????????
? 1,00 ? 2,65 ? 4,25 ? 5,85 ? 7,50 ?9,10 ? 10,7
??????????????????????????????????????????????????????????????????
_
Течение отсутствует, v = 0
_
h, м ? 0,07 ? 0,155? 0,250? 0,335? 0,425?0,510? 0,600
W , м/с ? 4,00 ? 6,00 ? 8,00 ?10,00 ?12,00 ?14,00?16,00
10 ? ? ? ? ? ? ?
_ ? ? ? ? ? ? ?
c, м/с ? 1,25 ? 2,04 ? 2,57 ? 3,02 ? 3,42 ? 3,77? 4,08
___ ? ? ? ? ? ? ?
тау, с ? 0,80 ? 1,30 ? 1,65 ? 1,93 ? 2,19 ? 2,41? 2,62
_
Встречное течение, v = -0,8 м/с
_ _
v/c ? 0,640? 0,393? 0,311? 0,264? 0,234?0,212? 0,196
_ _ ? ? ? ? ? ? ?
1 - v/c ? 0,360? 0,607? 0,689? 0,736? 0,766?0,788? 0,804
W , м/с ? - ? 3,64 ? 5,51 ? 7,36 ? 9,19 ?11,03?12,86
v ? ? ? ? ? ? ?
_ ? ? ? ? ? ? ?
h , м ? - ? 0,094? 0,172? 0,246? 0,325?0,401? 0,482
v ? ? ? ? ? ? ?
_ ? ? ? ? ? ? ?
c , м/с ? - ? 1,24 ? 1,77 ? 2,22 ? 2,62 ? 2,97? 3,28
v ? ? ? ? ? ? ?
___ ? ? ? ? ? ? ?
тау , с ? - ? 2,14 ? 2,40 ? 2,63 ? 2,86 ? 3,06? 3,26
v ? ? ? ? ? ? ?
_
Попутное течение v = 0,8 м/с
_ _
v/c ? 0,640? 0,393? 0,311? 0,264? 0,234?0,212? 0,196
_ _ ? ? ? ? ? ? ?
1 - v/c ? 1,64 ? 1,39 ? 1,31 ? 1,26 ? 1,23 ? 1,21? 1,20
W , м/с ? 6,56 ? 8,36 ?10,5 ?12,6 ?14,8 ?16,9 ?19,1
v ? ? ? ? ? ? ?
_ ? ? ? ? ? ? ?
h , м ? 0,126? 0,216? 0,327? 0,423? 0,524?0,618? 0,717
v ? ? ? ? ? ? ?
_ ? ? ? ? ? ? ?
c , м/с ? 2,05 ? 2,84 ? 3,37 ? 3,82 ? 4,22 ? 4,57? 4,88
v ? ? ? ? ? ? ?
___ ? ? ? ? ? ? ?
тау , с ? 0,48 ? 0,93 ? 1,26 ? 1,53 ? 1,77 ? 1,99? 2,19
v ? ? ? ? ? ? ?
Скорость волн длиной
на стоячей воде рассчитываем по формуле (84) ,а средний период - по формуле (83)
.Скорость ветра, при которой образуются волны длиной
на встречном течении ( ), вычисленная по формуле (88), равна ,а на попутном течении (
) равна .Скорость волн длиной
на встречном течении, вычисленная по формуле (86), равна ,а на попутном течении
.Период этих волн на встречном течении, вычисленный по формуле (87), равен
,а на попутном течении
.Высота рассматриваемых волн на встречном течении, вычисленная по формуле (85), равна
,а на попутном течении
.Результаты расчетов для каждого значения длины волны сводятся в таблицу (см. табл. 30), по которой строим графики зависимости основных элементов волн на течении от скорости ветра. На основании расчетов можно убедиться, что ветер одинаковой скорости выливает на встречных течениях волны большей длины, высоты и большего периода, а на попутных течениях волны меньшей длины, высоты и меньшего периода, чем на стоячей воде при той же длине разгона волн.
Рекомендуемое
1. Характеристики стокового течения в проточном водоеме на участке расположения перехода трубопровода следует определять, как правило, по данным наблюдений озерной гидрометеорологической станции или обсерватории УГКС или по данным специальных гидрологических изысканий на указанном участке. Данные наблюдений за стоковым течением должны быть получены при штиле или слабом ветре и должны освещать основные фазы гидрологического режима водоема: безледоставный период и период ледостава, половодье и межень, плавный ход притока вод в водоем и стока из водоема, попуски ГЭС (на речном водохранилище).
2. Распределение скорости и направлений течения по сечению водоема в створе перехода трубопровода должно быть представлено эпюрами скорости и распределением ее векторов на рассредоточенных по створу вертикалях, а также эпюрами поверхностной, средней и донной скоростей в створе. По эпюре средних скоростей следует определять среднюю скорость в сечении водоема по створу перехода.
3. Течение в условиях плавного притока вод в водоем и стока из водоема следует характеризовать также эмпирическим графиком зависимости средней скорости в створе перехода от осредненного расхода притока-стока в пределах возможного его изменения. При этом допускается экстраполяция указанной зависимости не более чем на 20% диапазона изменения расхода, освещенного измерениями течения.
4. Распределение скорости течения по створу перехода при расходе притока-стока Q', превышающем наибольший из освещенных измерениями расход Q не более чем на 20%, допускается принимать аналогичным распределению скорости при указанном расходе Q, освещенном измерениями течения. Значения поверхностной, средней и донной скоростей течения
, (89)где
Величину
5. Характеристики неустановившегося стокового течения в речном водохранилище при попусках ГЭС необходимо получать по данным длительной регистрации течения автономным самописцем или по данным учащенных измерений в течение нескольких суток на репрезентативной вертикали в створе перехода. Данные измерений должны быть представлены в виде хронологических графиков скорости и направления течения. По графикам следует выделить циклы изменения течения и для каждого из циклов определить его продолжительность, время начала и окончания, среднюю и максимальную скорости течения и время наступления максимума скорости. В случае чередования во времени прямого (к сбросному створу водохранилища) и обратного (к входному створу) течений указанные характеристики следует определять для периодов непрерывного действия течения отдельно прямого и обратного направлений.
По рядам полученных характеристик неустановившегося течения должны быть определены их средние и экстремальные значения.
6. Распределение скорости течения по створу перехода трубопровода через водохранилище на различных фазах изменения течения при попусках ГЭС необходимо оценивать по данным измерений, выполненных в соответствующие фазы режима движения волны попуска и представлять в виде эпюр скоростей в соответствии с требованиями п. 2 настоящего рекомендуемого приложения.
7. График суточного изменения течения в створе перехода через речное водохранилище руслового типа при отсутствии данных измерений, указанных в п. 5 настоящего рекомендуемого приложения, рекомендуется получать следующим приближенным способом.
Выбирается характерный гидрограф попуска ГЭС при заданной отметке уровня воды в водохранилище.
Вычисляется время добегания
где
g - ускорение свободного падения;
Вычисляется время прихода волны
где
Продолжительность прохождения волны перемещения через створ перехода трубопровода принимается равной продолжительности попуска ГЭС, а волновой гидрограф в створе перехода трубопровода задается таким же, как гидрограф попуска ГЭС, но смещенным во времени на величину добегания волны
Рассчитывается график хода во времени скорости течения, осредненной по сечению водохранилища в створе перехода трубопровода, путем деления расходов воды, определяемых по волновому гидрографу для разных моментов времени, на площадь указанного сечения.
8. Если водохранилище замкнуто гидроузлами в сбросном и во входном створах, т.е. входит в каскад водохранилищ, и через оба гидроузла осуществляются ежесуточные попуски, расчет суточного цикла изменений течений в створе перехода при отсутствии данных измерений следует выполнять путем деления расходов воды, определяемых по результирующему волновому гидрографу в расчетном створе, на площадь сечения водохранилища по створу.
9. Результирующий волновой гидрограф следует строить путем суммирования частных (для отдельных волн) гидрографов при взаимном наложении длинных волн в расчетном створе, вызванных попусками обеих ГЭС. Частные гидрографы определяются в соответствии с рекомендациями п. 7 настоящего рекомендуемого приложения для следующих волн: волны попуска, распространяющейся от входного створа к сбросному, волны сработки, распространяющейся от сбросного створа к входному, и тех же волн, распространяющихся в противоположных направлениях в результате отражения от плотин по прохождении всего расстояния между ними. Продолжительность распространения волн по водохранилищу с попеременными отражениями от плотин во входном и в сбросном створах следует ограничить одними сутками от момента прихода в расчетный створ первой волны.
Построение частных гидрографов и суммирование определяемых по ним расходов воды при взаимном наложении волн необходимо выполнять с учетом направления (знака) перемещения воды каждой из налагающихся волн: положительного - для прямой (распространяющейся к сбросному створу) волны попуска и обратной (распространяющейся к входному створу) волны сработки; отрицательного - для отраженной обратной волны попуска и отраженной прямой волны сработки.
10. Характеристики стокового течения в створе перехода трубопровода через водоем следует использовать при планировании сроков выполнения технологических операций строительства перехода, при оценке транспорта наносов и заносимости прорези, а также при расчетах элементов ветровых волн на течении.
Пример расчета суточного графика хода скорости стокового
течения в створе перехода через речное водохранилище
руслового типа при попусках ГЭС
Определить суточный ход скорости стокового течения в створе перехода трубопровода через речное водохранилище руслового типа, замкнутое гидроузлами в сбросном и во входном створах, при синхронных одинаковых попусках обеих ГЭС. Гидрограф попусков показан на рис. 40, а. Створ перехода трубопровода расположен на расстоянии
от верхней ГЭС и на расстоянии от нижней ГЭС; площадь сечения водохранилища в створе (ширина 3,5 км, средняя глубина 5,7 м). Средняя глубина водохранилища между верхней ГЭС и створом , а между нижней ГЭС и створом .![]() перехода трубопровода через водохранилище
а - гидрограф попуска ГЭС; б - схема прохождения волн
попуска и сработки через створ перехода трубопровода;
в - частные гидрографы расходов воды в створе перехода
трубопровода; г - итоговый гидрограф расходов
и скоростей течения
По формуле (90) вычисляем время добегания длинной волны от верхней ГЭС до рассматриваемого створа:
![]() и от нижней ГЭС до этого же створа:
.По формуле (91) определяем время прихода к рассматриваемому створу следующих волн:
прямой волны попуска (ВП)
,где
обратной (отраженной от плотины нижней ГЭС) волны попуска (ВП')
;прямой (отраженной от плотины верхней ГЭС) волны попуска (ВП")
(т.е. 6 ч следующих суток);обратной волны сработки (ВС)
;прямой (отраженной от плотины верхней ГЭС) волны сработки (ВС')
;обратной (отраженной от плотины нижней ГЭС) волны сработки (ВС")
(т.е. 3 ч следующих суток).Строим схему прохождения названных волн через створ перехода трубопровода в виде отрезков прямых (рис. 40, б), изображающих промежутки времени прохождения каждой волны. Начало каждого отрезка совпадает с вычисленными выше значениями
В соответствии со схемой прохождения волн строим частные (для каждой волны) волновые гидрографы в створе, повторяющие полностью гидрограф попусков; расходы воды Q при обратном течении, вызываемом прямой волной сработки и обратной волной попуска, считаем отрицательными (рис. 40, в).
Строим результирующий волновой гидрограф (рис. 40, г) путем суммирования частных гидрографов при взаимном наложении волн, т.е. при взаимном наложении частных волновых гидрографов.
Рассчитываем график хода во времени скорости течения
Рекомендуемое
НА ОТКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ВОДОЕМА И ЗАЛИВА
Общие сведения о ветровых течениях
1. Ветровые течения, формирующиеся на открытых акваториях водоемов и в крупных заливах (размерами от нескольких сотен метров до нескольких километров) под действием ветров, характеризуются скоростью и направлением переноса, которые зависят от скорости ветра, его направления и продолжительности действия, от глубины, размеров и конфигурации водоема.
2. Расчеты характеристик течений необходимо выполнять с учетом деления ветровых течений на следующие виды:
- однонаправленное по глубине, при котором вся толща воды от поверхности до дна охватывается дрейфовым течением, направленным преимущественно в сторону действующего ветра;
- разнонаправленное по глубине, при котором поверхностные слои охватываются дрейфовым течением, направленным преимущественно в сторону действующего ветра, а глубинные и придонные слои охватываются компенсационным течением преимущественно встречного направления.
3. Возможный вид действующего ветрового течения на участке перехода магистрального трубопровода через водоем при типовых ветровых ситуациях устанавливается по данным изысканий или литературных сведений, а в случае отсутствия съемок течений - на основании рассмотрения схем циркуляции вод в водоемах и заливах, представленных в Рекомендациях по размещению и проектированию рассеивающих выпусков сточных вод (М.: Стройиздат, 1981).
Приближенная оценка скорости ветрового течения
4. Для приближенной оценки скорости ветрового течения в поверхностном слое (0,2 - 0,3 м от поверхности воды) следует пользоваться ветровым коэффициентом
5. Для установившегося дрейфового течения, не искаженного влиянием стокового или компенсационного ветрового течения, в водоемах с глубинами порядка 2 - 15 м, осредненное значение ветрового коэффициента принимается равным 1,70.
6. Скорость течения оценивается для двух значений скорости ветра: повторяемостью 1 раз в 25 лет и повторяемостью 1 раз в течение безледоставного периода.
7. Ветровые коэффициенты для случаев одновременного действия дрейфового и компенсационного течений встречного направления, т.е. разнонаправленного по глубине течения, следует определять по табл. 31 в зависимости от абсолютного значения глубины на вертикали и относительной глубины
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? H >= 15 м ? H < 15 м
______ ?????????????????????????????????????????????????????
H / лямбда ? 7,0 ? 5,0 ? 4,0 ?3,0 ?2,0 ?1,5 ?1,0 ?0,8 ?0,6 ?0,4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k ? 1,70? 1,46? 1,38?1,26?1,10?1,00?0,86?0,77?0,64?0,48
W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Расчет уточненных значений скорости течения
и продолжительности его развития
8. Уточненное значение поверхностной скорости дрейфового течения (м/с), охватывающего всю толщу воды в зонах водоемов с относительными глубинами
следует вычислять по формулегде H - глубина на вертикали, м;
C - коэффициент Шези, зависящий от глубины и шероховатости дна
. (93)Значения коэффициента
9. Уточненное значение поверхностной скорости при совместном действии дрейфового и компенсационного течений противоположного направления (м/с) в зонах водоемов с относительными глубинами
следует вычислять по формуле10. Среднюю на вертикали скорость дрейфового течения, охватывающего всю глубину (м/с), следует вычислять по формуле
а в случае совместного действия дрейфового и компенсационного течений противоположных направлений абсолютную среднюю на вертикали скорость необходимо принимать равной
11. Формулы (92), (94) - (96) следует применять для расчетов скорости ветровых течений не только на открытых акваториях водоемов, но и на акваториях крупных заливов при H = 2 - 15 м и
.12. Повторяемость по направлениям ветровых течений в поверхностном слое открытой акватории для безледоставного периода или для отдельных теплых сезонов года следует принимать равной повторяемости по направлениям ветров над водной поверхностью за соответствующие периоды или сезоны года.
Этот прием нельзя распространять на участки, где ширина водоема в 3 - 5 раз меньше, чем ширина соседних участков, и на участки, где в результате изменения конфигурации береговой линии преобладают ветровые течения, направленные преимущественно вдоль продольной оси водоема или вдоль генерального направления берега.
13. Для определения приближенных режимных характеристик скорости ветрового течения в случае отсутствия данных длительных наблюдений за течениями и данных о повторяемости ветров различной скорости следует использовать функции распределения скоростей течения, приведенные в табл. 32. Среднюю (в режиме) скорость ветрового течения при этом необходимо вычислять по формулам (95), (96) или (92) и (94) с использованием средней скорости ветра, полученной для водоема по короткому ряду наблюдений (1 - 2 сезона), а скорости заданного процента обеспеченности определять путем умножения средней скорости течения на коэффициент, взятый по табл. 32.
Обеспеченность, % ... 0,1 1 5 10 20 50 70 80 90
Коэффициент перехода
от средней скорости
течения (в режиме)
к средней скорости
заданной обеспе-
ченности ............ 3,77 2,91 2,23 1,91 1,54 0,96 0,60 0,45 0,28
14. Общую продолжительность периода развития ветрового течения (в часах) необходимо определять по формуле
, (97)где
15. Относительное значение средней на вертикали скорости ветрового течения для заданного интервала времени его развития следует вычислять по формуле
, (98)где
Для определения продолжительности непрерывного действия ветра следует пользоваться данными ближайшего к переходу трубопровода пункта метеорологических наблюдений, данными Справочника по климату СССР (часть III, ветер) или литературными сведениями.
Определение распределения скорости по вертикали
16. Для определения распределения по вертикали скорости установившегося дрейфового течения, охватывающего всю толщу воды, необходимо пользоваться безразмерными кривыми
(рис. 41) в зависимости от относительной глубины ![]() скоростей однонаправленного ветрового течения по вертикали
при различных значениях относительной глубины
17. Для определения распределения по вертикали скорости установившегося разнонаправленного по глубине ветрового течения для относительных глубин
и условий равенства элементарных расходов дрейфового и компенсационного течений следует пользоваться обобщенной безразмерной кривой (рис. 42).![]() Рис. 42. Обобщенная безразмерная кривая распределения
скорости разнонаправленного ветрового течения по вертикали
Рекомендуемое
В ЗОНЕ ПРИБРЕЖНОГО МЕЛКОВОДЬЯ
1. Ветровые течения в зоне прибрежного мелководья (рис. 43), ограниченной со стороны берега линией разбивания штормовых волн, а со стороны водоема - линией с глубинами, примерно равными половине длины штормовых волн (
), характеризуются преобладанием вдольберегового переноса воды с некоторым снижением скорости по мере приближения к линии берега, наличием движения вод к берегу в поверхностных слоях и оттока вод - в придонных слоях.![]() А - надводный берег; Б - береговая зона;
- глубина, с которой начинается разрушение гребней волн, высотой h; - глубина на внешней границе зоны прибрежного мелководья (2. Приближенное значение поверхностной скорости ветрового течения в зоне прибрежного мелководья, как и на открытых пространствах водоема, следует определять по ветровому коэффициенту
3. Для определения уточненного значения поверхностной скорости ветрового течения на внешней границе зоны прибрежного мелководья при наличии сведений о длинах ветровых волн и коэффициентах шероховатости дна следует пользоваться формулой (92) для однонаправленного ветрового течения.
4. Распределение скоростей ветрового течения в поверхностном слое между береговой и внешней границами зоны прибрежного мелководья при ветрах различных направлений относительно нормали к линии берега следует устанавливать путем умножения поверхностной скорости
Таблица 33
Значение относительной скорости течения
в поверхностном слое
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Угол между направлением ? l/L
ветра и нормалью ? м
к линии берега, ° ??????????????????????????????????????????????????
?0,1 ?0,2 ?0,3 ?0,4 ?0,5 ?0,6 ?0,7 ?0,8 ?0,9 ?1,0
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
20 - 70 ?0,52?0,68?0,76?0,81?0,85?0,89?0,93?0,97?0,98?1,00
70 - 110 ?0,69?0,87?0,96?0,99?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00
140 - 180 ?0,46?0,57?0,63?0,68?0,74?0,79?0,84?0,89?0,94?1,00
5. Среднюю на вертикали скорость (м/с) ветрового течения в зоне прибрежного мелководья шириной порядка 0,3 - 1,0 км и более необходимо определять по формулам
или
Скорость ветра
и соответственно.6. В случае отсутствия длительных наблюдений за ветром среднюю скорость течения на вертикалях зоны прибрежного мелководья следует вычислять по формулам (99) или (100) с использованием значений средней скорости ветра, вычисленных по короткому ряду наблюдений или взятых из Справочника по климату СССР, а для определения значений скоростей течения заданной обеспеченности в режиме - пользоваться функциями распределения, приведенными в табл. 32.
7. Наиболее надежные режимные характеристики ветровых течений для отдельных вертикалей зоны прибрежного мелководья следует определять в необходимых случаях путем статистической обработки данных регулярных наблюдений, охватывающих различные условия гидрометеорологического режима водоема. Общая продолжительность ряда наблюдений при этом должна составлять около 10 месяцев при интервале между измерениями, равном 6 ч, или около 3 месяцев при интервале между измерениями, равном 2 ч.
8. Распределение ветровых течений по направлениям на внешней границе зоны прибрежного мелководья большой ширины (0,5 - 1,0 км и более) при отсутствии наблюдений следует принимать равным распределению течений на открытой акватории водоема, т.е. в соответствии с указаниями п. 12 рекомендуемого Приложения 16.
9. Повторяемость направлений течения в пределах прибрежной зоны в случае отсутствия наблюдений допускается принимать изменяющейся пропорционально относительному расстоянию
) до нуля на береговой границе зоны ( ) для течений, направленных под острым углом и по нормали (с водоема и с суши) к линии берега; увеличивающейся повторяемости течений вдольберегового направления за счет полученного процента снижения повторяемостей течений, действующих под острым углом и по нормали к линии берега. Результаты расчета повторяемости направлений течений для одного из створов представлены в табл. 34 и показаны на рис. 44.Таблица 34
Повторяемость ветров (в процентах от общей продолжительности
безледоставного периода) и повторяемость течений
различных направлений
??????????????????????????????????????????????????????????????????
l/L ? С ? СВ ? В ? ЮВ ? Ю ? ЮЗ ? З ? СЗ
м ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Повторяемость ветров
0 ? 4,06 ? 4,04 ? 5,10 ? 6,46 ? 5,33 ? 7,43 ? 7,15 ? 4,18
Повторяемость течений
1,0 ? 5,33 ? 7,43 ? 7,15 ? 4,18 ? 4,06 ? 4,04 ? 5,10 ? 6,46
0,75 ? 4,00 ? 5,58 ? 5,36 ? 8,42 ? 3,04 ? 3,03 ? 3,82 ?10,50
0,50 ? 2,66 ? 3,72 ? 3,58 ?12,65 ? 2,03 ? 2,02 ? 2,55 ?14,54
0,25 ? 1,33 ? 1,86 ? 1,78 ?16,90 ? 1,02 ? 1,01 ? 1,27 ?18,58
0,0 ? 0 ? 0 ? 0 ?21,13 ? 0 ? 0 ? 0 ?22,62
Примечания. 1. Нормаль к линии берега имеет направление СВ - ЮЗ.
2. Суммарная повторяемость течений всех направлений принята равной повторяемости ветров скоростью более 3 м/с и составляет 43,75%.
![]() (повторяемость по направлениям в процентах)
в зоне прибрежного мелководья под влиянием берега
Обязательное
Расчет средней скорости вдольберегового течения
1. Вдольбереговые течения, возникающие на береговых отмелях (см. рис. 43) под действием трансформирующихся и разрушающихся ветровых волн и в некоторой мере под действием касательных напряжений ветра на водную поверхность, осуществляют вместе с волнами взмучивание донных наносов, вызывают вдольбереговой перенос взвешенных и донных наносов, которые частично или полностью аккумулируются в прорезях в период строительства и эксплуатации переходов трубопроводов через водоем.
2. Среднюю поверхностную скорость (м/с) вдольберегового течения на береговых отмелях шириной до 100 м следует вычислять по формуле
где
B - общая ширина береговой отмели, м;
Таблица 35
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Плановые ? альфа , °
очертания ? h
участка ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ? 10 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ? 60 ? 70 ? 80 ? 90 ?100 ?110 ?120 ?130
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Выпуклый ?0,0?0,60?0,80?0,94?0,98?1,00?0,98?0,97?0,92?0,85?0,76?0,65?0,50?0,35
Прямолинейный?0,0?0,60?0,80?0,94?0,98?1,00?0,98?0,95?0,90?0,82?0,70?0,55?0,35?0,15
Вогнутый ?0,0?0,60?0,80?0,94?0,98?1,00?0,98?0,94?0,87?0,78?0,64?0,44?0,10?0,00
3. Среднюю поверхностную скорость (м/с) вдольберегового течения на береговой отмели шириной более 100 м следует вычислять по формуле
где
4. Для расчета средней скорости (м/с) вдольберегового течения в пределах волноприбойной зоны, которая при слабом и средней силы волнении охватывает лишь часть береговой отмели, можно использовать формулу
где g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
5. При выяснении условий строительства перехода трубопровода через береговую отмель водоема определение средней скорости вдольберегового течения по формулам (101), (102) или (103) необходимо производить по расчетным значениям скорости ветра и элементов волн заданной повторяемости, а для определения мутности воды, вдольбереговых перемещений наносов и заносимости траншей - вычисления выполнять по градациям скоростей ветра в пределах всего возможного диапазона их значений и для всех направлений, при которых возможно возникновение вдольберегового течения.
Распределение скорости вдольберегового течения
на береговой отмели
6. Распределение скорости вдольберегового течения на береговой отмели при отсутствии данных наблюдений следует устанавливать по типовым кривым (рис. 45) с учетом соотношений, приведенных в табл. 36.
![]() Рис. 45. Типы распределения скорости вдольберегового
течения по ширине береговой отмели (I - IV)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Тип? Уклон ? Соотношение ? Соотношение максимальных
?отмели, °? высот волн ? и средних значений скорости
? ? и средних глубин?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? _ ?
I ?1,5 - 2,5? h < H ?v ~= 2,5v (приурезовая зона)
? ? гл 0 ? макс
? ? _ ?
II ?1,5 - 2,5? h ~= H ?v ~= 2,0v (центральная часть)
? ? гл 0 ? макс
? ? ?
? ? _ ?v ~= 1,3v (центральная часть)
III?2,0 - 3,0? h >~ H ? макс
? ? ?
? ? гл 0 ?v ~= 1,6v (приурезовая зона)
? ? ? макс
? ? _ ?
IV ?0,5 - 1,0? h >~ H ?v ~= v (вся отмель)
? ? гл 0 ? макс
7. Переход от поверхностной скорости вдольберегового течения к средней скорости на вертикали
8. Для установления приближенного распределения скорости вдольберегового течения на вертикалях береговой отмели следует пользоваться безразмерной эпюрой (см. рис. 41) для значения относительной глубины
Рекомендуемое
ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГА В ЗОНЕ УЧАСТКА
ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
1. Определение расчетных характеристик ветра и волнения
Ветровой режим водохранилища. Пример расчета ветрового режима дан применительно к пространственной ориентации береговой линии в створе перехода, представленной на рис. 46, чему соответствуют следующие четыре наветренных румба: северный, северо-западный, западный, юго-западный. Продолжительность безледоставного периода принята равной семи полным месяцам, с мая по ноябрь включительно, что соответствует 214 сут.
![]() волн к створу перехода трубопровода через водоем
Сведения о повторяемости ветра различной скорости по направлениям
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Месяц ? Скорость ? Направление ветра
?ветра, м/с ?????????????????????????????????????????????
? ? С ? СЗ ? З ? ЮЗ ? Ю - СВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Май ? 0 - 1 ? 2,5 ? 1,9 ? 2,0 ? 2,3 ? 6,9
? 2 - 5 ? 6,9 ? 7,6 ? 8,1 ? 8,9 ? 19,7
? 6 - 9 ? 2,7 ? 4,4 ? 4,3 ? 5,3 ? 7,7
? 10 - 13 ? 0,7 ? 0,4 ? 1,0 ? 2,5 ? 2,4
? 14 - 20 ? 0,03 ? 0,1 ? 0,3 ? 0,8 ? 0,53
? ? ? ? ? ?
Июнь ? 0 - 1 ? 3,2 ? 2,8 ? 2,8 ? 3,4 ? 8,4
? 2 - 5 ? 9,3 ? 9,5 ? 9,8 ? 8,1 ? 18,5
? 6 - 9 ? 2,8 ? 3,4 ? 4,1 ? 4,5 ? 5,3
? 10 - 13 ? 0,3 ? 0,2 ? 0,9 ? 1,0 ? 1,13
? 14 - 20 ? 0,03 ? - ? 0,03 ? 0,3 ? 0,2
? ? ? ? ? ?
Июль ? 0 - 1 ? 4,7 ? 4,0 ? 3,3 ? 2,7 ? 9,6
? 2 - 5 ? 10,1 ? 10,4 ? 8,7 ? 7,5 ? 20,7
? 6 - 9 ? 2,2 ? 3,3 ? 3,1 ? 2,5 ? 4,8
? 10 - 13 ? 0,3 ? 0,4 ? 0,2 ? 0,7 ? 0,74
? 14 - 20 ? - ? - ? 0,03 ? 0,03 ? 0,03
? ? ? ? ? ?
Август ? 0 - 1 ? 4,7 ? 4,4 ? 3,2 ? 3,7 ? 12,5
? 2 - 5 ? 8,9 ? 8,1 ? 8,3 ? 6,0 ? 22,9
? 6 - 9 ? 2,4 ? 2,3 ? 2,1 ? 2,5 ? 6,0
? 10 - 13 ? 0,1 ? 0,3 ? 0,3 ? 0,3 ? 0,93
? 14 - 20 ? - ? - ? 0,33 ? - ? 0,06
? ? ? ? ? ?
Сентябрь ? 0 - 1 ? 2,9 ? 2,8 ? 3,0 ? 4,5 ? 6,3
? 2 - 5 ? 7,3 ? 7,6 ? 8,8 ? 11,8 ? 14,7
? 6 - 9 ? 1,8 ? 3,2 ? 4,5 ? 7,0 ? 6,9
? 10 - 13 ? 0,3 ? 0,5 ? 0,6 ? 2,6 ? 1,33
? 14 - 20 ? 0,03 ? 0,1 ? 0,1 ? 0,2 ? 0,33
? ? ? ? ? ?
Октябрь ? 0 - 1 ? 2,3 ? 1,8 ? 2,3 ? 1,8 ? 6,5
? 2 - 5 ? 5,0 ? 6,6 ? 8,7 ? 9,5 ? 14,0
? 6 - 9 ? 2,3 ? 3,5 ? 6,3 ? 10,1 ? 7,5
? 10 - 13 ? 0,4 ? 0,7 ? 0,7 ? 3,5 ? 3,96
? 14 - 20 ? 0,2 ? 0,03 ? 0,2 ? 0,9 ? 1,2
? 21 - 24 ? - ? - ? - ? 0,03 ? -
? ? ? ? ? ?
Ноябрь ? 0 - 1 ? 2,2 ? 1,7 ? 2,4 ? 2,5 ? 5,2
? 2 - 5 ? 5,1 ? 5,2 ? 7,6 ? 10,9 ? 18,0
? 6 - 9 ? 1,6 ? 2,0 ? 4,3 ? 8,9 ? 8,6
? 10 - 13 ? 0,2 ? 0,7 ? 1,5 ? 4,3 ? 4,0
? 14 - 20 ? 0,03 ? - ? 0,3 ? 1,0 ? 1,75
? 21 - 24 ? - ? - ? - ? 0,03 ? -
По данным о повторяемости ветра за отдельные месяцы
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Скорость ветра? Направление ветра
W, м/с ????????????????????????????????????????????????????
? С ? СЗ ? З ? ЮЗ ? Ю - СВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0 - 1 ? 3,21 ? 2,77 ? 2,84 ? 2,99 ? 7,91
2 - 5 ? 7,51 ? 7,86 ? 8,57 ? 8,96 ? 18,36
6 - 9 ? 2,26 ? 3,16 ? 4,10 ? 5,83 ? 6,67
10 - 13 ? 0,33 ? 0,46 ? 0,74 ? 2,13 ? 2,07
14 - 20 ? 0,05 ? 0,03 ? 0,14 ? 0,46 ? 0,58
21 - 24 ? - ? - ? - ? 0,01 ? -
Волновой режим в створе перехода. Исходным материалом для характеристики ветрового волнения служат сведения о сезонной повторяемости скорости ветра по наветренным румбам (см. табл. 38) и волновые характеристики по тем же румбам (рис. 47).
![]() от скорости ветра разных направлений
Высоты волн вычислены в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04-82. Обеспеченности высот волн вычислены по данным о повторяемости скорости ветра для приведенных в табл. 38 интервалов. Для скоростей ветра, разграничивающих эти интервалы, по зависимости h = f(W) получены соответствующие высоты волн
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Румб ?Скорость ветра?Повторяемость? Высота ? Обеспеченность
? W, м/с ? ветра p , %?волны h, м? высоты волны, %
? ? Wс ? ????????????????????
? ? ? ? P ? lg P
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? 13,35 ? 1,1255
С ? 0 - 1 ? 3,21 ? ? ?
? ? ? 0 ? 10,15 ? 1,0065
? 2 - 5 ? 7,51 ? ? ?
? ? ? 0,40 ? 2,64 ? 0,422
? 6 - 9 ? 2,26 ? ? ? _
? ? ? 0,86 ? 0,38 ? 1,580
? 10 - 13 ? 0,33 ? ? ? _
? ? ? 1,31 ? 0,05 ? 2,699
? 14 - 20 ? 0,05 ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? 14,28 ? 1,1547
СЗ ? 0 - 1 ? 2,77 ? ? ?
? ? ? 0 ? 11,51 ? 1,0611
? 2 - 5 ? 7,86 ? ? ?
? ? ? 0,34 ? 3,65 ? 0,5623
? 6 - 9 ? 3,16 ? ? ? _
? ? ? 0,71 ? 0,49 ? 1,6902
? 10 - 13 ? 0,46 ? ? ? _
? ? ? 1,09 ? 0,03 ? 2,4771
? 14 - 20 ? 0,03 ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? 16,39 ? 1,2146
З ? 0 - 1 ? 2,84 ? ? ?
? ? ? 0 ? 13,55 ? 1,1319
? 2 - 5 ? 8,57 ? ? ?
? ? ? 0,34 ? 4,98 ? 0,6972
? 6 - 9 ? 4,10 ? ? ? _
? ? ? 0,71 ? 0,88 ? 1,9445
? 10 - 13 ? 0,74 ? ? ? _
? ? ? 1,03 ? 0,14 ? 1,1461
? 14 - 20 ? 0,14 ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? 20,38 ? 1,3092
ЮЗ ? 0 - 1 ? 2,99 ? ? ?
? ? ? 0 ? 17,39 ? 1,2403
? 2 - 5 ? 8,96 ? ? ?
? ? ? 0,37 ? 8,43 ? 0,9258
? 6 - 9 ? 5,83 ? ? ?
? ? ? 0,80 ? 2,60 ? 0,4150
? 10 - 13 ? 2,13 ? ? ? _
? ? ? 1,23 ? 0,47 ? 1,6721
? 14 - 20 ? 0,46 ? ? ? _
? ? ? 1,97 ? 0,07 ? 2,0000
? 21 - 24 ? 0,01 ? ? ?
Примечание. Цифры третьей графы соответствуют интервалам скоростей ветра второй графы. Цифры следующих граф соответствуют промежуточным значениям интервалов второй графы.
Полученные характеристики волнения оказываются отнесенными к интервалам высот волн
В рассматриваемом примере этот интервал принят равным 0,20 м. Соответствующие обеспеченности
, приведены в табл. 40, причем повторяемости для высот волн, превышающих по размерам волны, приведенные в табл. 39, получены линейной экстраполяцией.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l, м ? С ? СЗ ? З ? ЮЗ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? lgP ? P ?p, % ? lgP ? P ?p, % ? lgP ? P ?p, % ? lgP ? P ?p, %
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ?1,0065?10,15 ? ?1,0611?11,51? ?1,1319?13,55? ?1,2403?17,39?
? ? ?4,97 ? ? ?5,65 ? ? ?6,03 ? ? ?5,64
0,20 ?0,714 ?5,18 ? ?0,768 ?5,86 ? ?0,8761?7,52 ? ?1,0703?11,75?
? ? ?2,54 ? ? ?3,23 ? ? ?3,76 ? ? ?3,99
0,40 ?0,422 ?2,64 ? ?0,420 ?2,63 ? ?0,5749?3,76 ? ?0,8902?7,76 ?
? ? ?1,50 ?_ ? ?1,74 ? ? ?2,29 ? ? ?3,26
0,60 ?0,056 ?1,14 ? ?1,949 ?0,89 ? ?0,1679?1,47 ? ?0,6526?4,50 ?
?_ ? ?0,65 ?_ ? ?0,64 ?_ ? ?0,95 ? ? ?1,90
0,80 ?1,690 ?0,49 ? ?1,403 ?0,25 ? ?1,7169?0,52 ? ?0,4151?2,60 ?
?_ ? ?0,29 ?_ ? ?0,19 ?_ ? ?0,35 ? ? ?1,43
1,00 ?1,306 ?0,202 ? ?2,764 ?0,058? ?1,2210?0,17 ? ?0,0695?1,17 ?
?_ ? ?0,12 ?_ ? ?0,045?_ ? ?0,12 ?_ ? ?0,64
1,20 ?2,914 ?0,082 ? ?2,126 ?0,013? ?2,7223?0,053? ?1,7239?0,53 ?
?_ ? ?0,05 ?_ ? ?0,010?_ ? ?0,036?_ ? ?0,34
1,40 ?2,523 ?0,033 ? ?3,485 ?0,003? ?2,2237?0,017? ?1,2880?0,194?
?_ ? ?0,02 ?_ ? ?0,002?_ ? ?0,012?_ ? ?0,126
1,60 ?2,131 ?0,013 ? ?4,849 ?0,001? ?3,7251?0,005? ?2,8361?0,068?
?_ ? ?0,01 ? ? ? ?_ ? ?0,003?_ ? ?0,043
1,80 ?3,740 ?0,0055? ? ? ? ?3,2265?0,002? ?2,3842?0,025?
?_ ? ?0,003? ? ? ? ? ? ?_ ? ?0,016
2,00 ?3,348 ?0,0022? ? ? ? ? ? ? ?3,9322?0,009?
?_ ? ?0,001? ? ? ? ? ? ?_ ? ?0,006
2,20 ?4,956 ?0,0009? ? ? ? ? ? ? ?3,4803?0,003?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_ ? ?0,002
2,40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3,0284?0,001?
Энергия волн. Определение расчетной высоты волн. Расчет среднегодовой мощности волн на подходе к береговой отмели, выполненный в относительном выражении
.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2,5 ? ? ? ? ? ?
h, м ? h ?С cos альфа = ?СЗ cos альфа = ?З cos альфа = ?ЮЗ cos альфа = ?r = ?r =
? ?= 0,3827 ?= 0,9239 ?= 0,9239 ?= 0,3827 ? i ? 2,5
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2,5 ?= Сумма Сумма ph x
? ? ? 2,5 ? ? 2,5 ? ? 2,5 ? ? 2,5 ?= Сумма ph x?x cos альфа
? ?p, % ?ph x ?p, % ?ph x ?p, % ?ph x ?p, % ?ph x ?x cos альфа ?
? ? ?x cos альфа? ?x cos альфа? ?x cos альфа? ?x cos альфа? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,10 ?0,0032?4,97 ? 0,0061 ?5,65 ? 0,0167 ?6,03 ? 0,0178 ?5,64 ? 0,0069 ? 0,047 ? 0,047
0,30 ?0,0493?2,54 ? 0,0479 ?3,23 ? 0,1471 ?3,76 ? 0,1713 ?3,99 ? 0,0753 ? 0,442 ? 0,489
0,50 ?0,1768?1,50 ? 0,1015 ?1,74 ? 0,2842 ?2,29 ? 0,3741 ?3,26 ? 0,2206 ? 0,980 ? 1,469
0,70 ?0,4100?0,65 ? 0,1020 ?0,64 ? 0,2424 ?0,95 ? 0,3599 ?1,90 ? 0,2981 ? 1,002 ? 2,471
0,90 ?0,7684?0,29 ? 0,0853 ?0,19 ? 0,1349 ?0,35 ? 0,2485 ?1,43 ? 0,4205 ? 0,889 ? 3,360
1,10 ?1,2690?0,12 ? 0,0583 ?0,045? 0,0528 ?0,12 ? 0,1407 ?0,64 ? 0,3108 ? 0,563 ? 3,923
1,30 ?1,9269?0,05 ? 0,0369 ?0,010? 0,0178 ?0,036? 0,0341 ?0,34 ? 0,2507 ? 0,370 ? 4,293
1,50 ?2,7557?0,02 ? 0,0211 ?0,002? 0,0051 ?0,012? 0,0305 ?0,126? 0,1329 ? 0,190 ? 4,483
1,70 ?3,7681?0,01 ? 0,0144 ? - ? - ?0,003? 0,0104 ?0,043? 0,0620 ? 0,087 ? 4,570
1,90 ?4,9760?0,003? 0,0057 ? - ? - ? - ? - ?0,016? 0,0305 ? 0,036 ? 4,606
2,10 ?6,3907?0,001? 0,0024 ? - ? - ? - ? - ?0,006? 0,0147 ? 0,017 ? 4,623
2,30 ?8,0227? - ? - ? - ? - ? - ? - ?0,002? 0,0061 ? 0,006 ? 4,629
2. Расчет переформирования берегового уступа
Расчет предельного смещения береговой линии. Первоначальный профиль берега представлен на рис. 48. Исходя из заданного фракционного состава пород, слагающих размываемый береговой склон, приняты следующие крупности частиц, которые определяют уклоны пляжа и отмели:
и . Приведенным крупностям фракций, согласно табл. 10, соответствуют уклоны и . Коэффициент k при этом приобретает следующее значение (формула (52)): .![]() берегового склона и расчетного профиля устойчивой
береговой отмели
Коэффициент аккумуляции
В соответствии с рис. 15, высота расчетной волны
Уравнение линии криволинейной части отмели в соответствии с формулой (49) приобретает следующее частное выражение:
.Расчет профиля отмели по этой формуле до глубины размывающего действия расчетной волны, соответствующей y = 3,40, приведен в табл. 42 (графы 1 - 5).
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 2 ? 2 ? ? ? ?
y, м ? 14,28y ? y ? 9,29y ? x, м ? 0,25x ? 0,50x ? 0,75x
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,5 ? 7,14 ? 0,25 ? 2,32 ? 9,46 ? 2,36 ? 4,73 ? 7,09
1,0 ? 14,28 ? 1,00 ? 9,29 ? 23,57 ? 5,89 ? 11,78 ? 17,68
1,5 ? 21,42 ? 2,25 ? 20,90 ? 42,32 ? 10,58 ? 21,16 ? 31,74
2,0 ? 28,56 ? 4,00 ? 37,16 ? 65,72 ? 16,43 ? 32,86 ? 49,29
2,5 ? 35,70 ? 6,25 ? 58,06 ? 93,76 ? 23,44 ? 46,88 ? 70,32
3,0 ? 42,84 ? 9,00 ? 83,61 ?126,45 ? 31,61 ? 63,22 ? 94,84
3,4 ? 48,55 ?11,56 ?107,39 ?155,94 ? 38,98 ? 77,97 ?116,95
Ширина криволинейного участка профиля отмели
.Ширина прямолинейного участка профиля отмели (между вертикалями с глубинами H = 3,4 м и H + D = 5,4 м) в соответствии с формулой (51) равна
.Полная ширина отмели равна
.Путем графического совмещения начального профиля берегового склона и расчетного профиля устойчивой береговой отмели с включением подводного и надводного береговых склонов, принятых равными соответственно 0,5 и 1,0 (см. рис. 14), получены в первом приближении следующие характеристики: объем разрушения
, объем аккумуляции , смещение береговой линии L' = 111,0 м. Полученным значениям вместо требуемого 0,7. Для того, чтобы выполнить это условие, вводится поправка .Здесь
.Исправленное значение конечного смещения береговой линии
Уточненные объемы разрушения и аккумуляции представляются в виде
![]() и равны соответственно
; ,а их отношение равно принятому коэффициенту аккумуляции
.Результаты совмещения профиля начального берегового уступа и профиля отмели показаны на рис. 48.
При
и предельное смещение береговой линии будет равно 109,4 м.Расчет развития процесса береговых деформаций во времени. Расчет развития процесса во времени сводится к установлению зависимости величины смещения береговой линии
В табл. 43 дается расчет энергии волн. В двух первых графах приведены в относительном выражении значения мощности
Таблица 43
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
h , м? r ? Ширина береговой отмели B , м
i ? i ? k
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10 ? 20 ? 40 ? 60 ? 80 ? 100 ? 120 ? 140 ? 160 ? 180 ? 200 ? 220 ? 240
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,10 ?0,047?0,020? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
0,30 ?0,442?0,357?0,271?0,101? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
0,50 ?0,980?0,866?0,753?0,526?0,299?0,072? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
0,70 ?1,002?0,919?0,836?0,670?0,505?0,339?0,173?0,007? - ? - ? - ? - ? - ? -
0,90 ?0,889?0,832?0,775?0,660?0,546?0,432?0,317?0,203?0,088? - ? - ? - ? - ? -
1,10 ?0,563?0,533?0,504?0,444?0,385?0,326?0,267?0,207?0,148?0,189?0,030? - ? - ? -
1,30 ?0,370?0,285?0,285?0,304?0,271?0,238?0,205?0,172?0,139?0,106?0,073?0,040?0,007? -
1,50 ?0,190?0,183?0,175?0,161?0,146?0,131?0,117?0,102?0,087?0,073?0,058?0,043?0,029?0,014
1,70 ?0,087?0,084?0,081?0,051?0,069?0,063?0,057?0,051?0,046?0,040?0,034?0,028?0,022?0,016
1,90 ?0,036?0,035?0,034?0,032?0,028?0,027?0,025?0,023?0,021?0,018?0,016?0,014?0,012?0,010
2,10 ?0,017?0,016?0,016?0,015?0,014?0,013?0,012?0,011?0,010?0,009?0,009?0,008?0,007?0,006
2,30 ?0,006?0,006?0,006?0,005?0,005?0,005?0,004?0,004?0,004?0,004?0,003?0,003?0,003?0,002
r ?4,629?4,136?3,735?2,970?2,270?1,646?1,178?0,781?0,543?0,339?0,223?0,136?0,079?0,047
k ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Потери волновой энергии определены исходя из предположения, что они пропорциональны ширине отмели
. Исходя из этих положений получена формула , по которой рассчитано относительное выражение мощности В табл. 44 приведен расчет времени, в течение которого формирующаяся береговая отмель достигнет ширины
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? _ ? ?
B , м ? r ?L , м ?Омега , м2?Дельта Омега ? r ?Дельта t,? t,
k ? k ? бk ? pk ? p? k ? год ? год
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10 ? 4,136 ? 0 ? 0 ? ? ? ? 0
? ? ? ? 40 ? 3,935 ? 0,199 ?
20 ? 3,735 ? 5,5 ? 40 ? ? ? ? 0,20
? ? ? ? 38 ? 3,353 ? 0,222 ?
40 ? 2,970 ? 11,5 ? 78 ? ? ? ? 0,42
? ? ? ? 46 ? 2,260 ? 0,344 ?
60 ? 2,270 ? 17,5 ? 124 ? ? ? ? 0,76
? ? ? ? 44 ? 1,958 ? 0,440 ?
80 ? 1,646 ? 23,5 ? 168 ? ? ? ? 1,20
? ? ? ? 52 ? 1,412 ? 0,722 ?
100 ? 1,178 ? 29,5 ? 220 ? ? ? ? 1,93
? ? ? ? 50 ? 0,980 ? 1,000 ?
120 ? 0,781 ? 36,0 ? 270 ? ? ? ? 2,93
? ? ? ? 55 ? 0,662 ? 1,628 ?
140 ? 0,543 ? 42,8 ? 325 ? ? ? ? 4,55
? ? ? ? 51 ? 0,441 ? 2,267 ?
160 ? 0,339 ? 49,5 ? 376 ? ? ? ? 6,82
? ? ? ? 66 ? 0,281 ? 4,693 ?
180 ? 0,223 ? 56,3 ? 442 ? ? ? ?11,42
? ? ? ? 64 ? 0,179 ? 7,008 ?
200 ? 0,136 ? 63,3 ? 506 ? ? ? ?18,43
? ? ? ? 68 ? 0,107 ? 12,456 ?
220 ? 0,079 ? 70,2 ? 574 ? ? ? ?30,89
? ? ? ? 71 ? 0,063 ? 22,083 ?
240 ? 0,047 ? 77,2 ? 645 ? ? ? ?52,98
Значения
) на первоначальный профиль берега с соблюдением коэффициента аккумуляции (табл. 45).![]() и смещений береговой линии
??????????????????????????????????????????????????????????????????
B /B ? B , м ? Омега , м2 ? L , м
k о ? k ? рk ? бk
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,25 ? 77,7 ? 155,4 ? 24,0
0,50 ? 155,4 ? 380,1 ? 48,8
0,75 ? 233,1 ? 600,3 ? 77,0
1,00 ? 310,8 ? 894,7 ? 109,4
Координаты криволинейной части профиля береговой отмели для вышеприведенных стадий ее развития приведены в табл. 42 (графы 6 - 8). Результаты наложения этих профилей на начальный профиль берега показаны на рис. 50.
![]() значений полной ширины отмели (
)на первоначальный профиль берега
В табл. 44 приведены приращения объема разрушения
и сопротивляемость породы волновому воздействию принята равной . В рассматриваемом примере N = 214 сут, или 5136 ч. Следовательно, , а приращение времени .Суммарное значение t приведено в последней графе табл. 44. По данным табл. 44 строится график зависимости
, а ширина береговой отмели .![]() береговой линии
Рекомендуемое
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ВДОЛЬБЕРЕГОВЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ СТВОР
БЕРЕГОВОЙ ОТМЕЛИ ВОЛНАМИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ЗАДАННОГО СРОКА (ОДИН МЕСЯЦ)
1. Скорость и повторяемость ветра различных градаций (табл. 46) в течение заданного срока (в данном примере один месяц) взяты из Справочника по климату СССР (вып. III, ветер) по ближайшему репрезентативному для участка водоема пункту наблюдений.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Скорость ?Повторяе-?Продолжи-?Высота?Средняя ?Площадь?Средняя?Расход ?Расход ?R + ?Общее
ветра ?мость ?тельность?волны ?скорость?живого ?мут- ?взве- ?донных ? вз ?коли-
W , м/с ?ветров ?действия ?h , м?течения ?сечения?ность ?шенных ?наносов?+ R , ?чество
10 ?различной?ветров ? 1% ? v, м/с ? F, м2 ?на ?наносов?R , ? д ?наносов
?скорости ?t, ч ? ? ? ?отмели ?R , ? д ? кг/с ?(R +
?p, % ? ? ? ? ?ро , ? вз ? кг/с ? ? вз
? ? ? ? ? ? ср ?кг/с ? ? ?+ R )t,
? ? ? ? ? ?кг/м3 ? ? ? ? д
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?т
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2,5 - 5,0 ? 3,36 ? 222 ? 0,22 ? 0,08 ? 13 ? 0,080 ? 0,083 ? - ? 0,083 ? 66,33
5,0 - 7,5 ? 1,91 ? 126 ? 0,45 ? 0,17 ? 17 ? 0,194 ? 0,560 ? 0,280 ? 0,840 ?381,02
7,5 - 10,0 ? 0,34 ? 22 ? 0,65 ? 0,25 ? 24 ? 0,267 ? 1,602 ? 0,384 ? 1,986 ?157,29
10,0 - 12,5? 0,09 ? 6 ? 0,82 ? 0,32 ? 30 ? 0,326 ? 3,130 ? 0,376 ? 3,506 ? 75,73
12,5 - 15,0? 0,06 ? 4 ? 0,98 ? 0,38 ? 36 ? 0,340 ? 4,651 ? 0,372 ? 5,023 ? 72,33
15,0 - 17,5? 0,01 ? 0,7 ? 1,14 ? 0,44 ? 40 ? 0,440 ? 7,744 ? 0,310 ? 8,044 ? 20,27
2. Продолжительность действия ветра каждой градации скорости (графа 3 в табл. 46) вычислена путем умножения данных графы 2 на продолжительность заданного периода в часах за вычетом штилевого периода (30 сут x 24 ч - 60 ч = 720 - 60 = 660 ч).
3. Высоты волн для средней скорости ветра каждой градации вычислены согласно требованиям СНиП 2.06.04-82 с использованием крупномасштабной (1:50000) карты водоема в изобатах.
4. Площадь живого сечения F по створу береговой отмели, имеющей уклон 0,02 - 0,03, принимается равной произведению ширины зоны разрушения волн
.5. Средняя скорость вдольберегового сечения v (графа 5) вычисляется по формуле (101) с учетом коэффициента 0,83 и ширины береговой отмели B до 100 м, независимо от высоты волн.
6. Средняя мутность воды
Таблица 47
??????????????????????????????????????????????????????????????????
d, мм ? d , мм ? u, м/с ? p , % ? p u <*>
? ср ? ? d ? d
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,1 - 0,05 ? 0,075 ? 0,0032 ? 12,8 ? 0,00041
0,05 - 0,01 ? 0,03 ? 0,00062 ? 6,5 ? 0,00004
? ? ? ? 0,00045
-------------------------------
<*> При вычислении
Гидравлическая крупность u донных грунтов определяется по табл. 13 на основании фракционного состава.
7. Расход взвешенных наносов
8. Расход донных наносов
9. Полный расход наносов
.10. Количество наносов, перемещаемых волнами каждого диапазона высоты (графа 11), принимается равным произведению суммы расходов взвешенных и донных наносов (
) на продолжительность действия ветра (графа 3) соответствующей градации скорости, выраженную в секундах.11. Количество наносов, перемещаемых в результате действия ветров всех градаций скорости данного направления за расчетный период, определяется путем суммирования всех значений графы 11 в табл. 46.
12. Аналогичным способом определяется перемещение наносов для каждого направления действия ветра со стороны водоема (исходя из 8 или 16 румбов). Затем суммированием определяется количество наносов, перемещаемых слева и справа от нормали к линии берега, а также величина и направление результирующего перемещения наносов.
Рекомендуемое
На береговой отмели, имеющей ширину
и среднюю глубину , сооружена траншея вдоль створа, ориентированная по нормали к генеральному направлению линии берега на участке перехода трубопровода через водоем.Длина траншеи 100 м, ширина 30 м, глубина (от поверхности воды) 3,0 м.
Расчетную высоту волны
; ; d > 0,1 мм - 68%.Количество наносов, переносимое через створ отмели в течение трех месяцев, согласно расчетам по пп. 15.7 - 15.14, составляет 31769 м3.
1. В течение одной декады сезона через створ береговой отмели перемещается следующее количество наносов: 31769/9 = 3491 м3.
2. Количество донных наносов, аккумулирующихся в траншее в течение одной декады, согласно п. 15.17, составляет и среднем 10% общего количества перемещаемых вдоль берега наносов, т.е. 349 м3.
3. Слой отложения наносов в траншее за счет поступления донных наносов при условии равномерного их распределения по всей поверхности дна траншеи составляет 349/(100 x 30) = 0,12 м.
4. Поскольку содержание мелкозернистых фракций d < 0,01 мм в грунтах отмели составляет 1%, то, согласно табл. 19 п. 15.17, через траншею в течение одной декады будет перенесено за ее пределы 35% наносов их общего количества, что равно (3491 x 35)/100 = 1222 м3.
5. В траншею в течение декады из состава взвешенных наносов с крупностями частиц d > 0,01 мм поступит 3491 - (349 + 1222) = 1920 м3.
6. Из 1920 м3 взвешенных наносов в траншее, имеющей относительную глубину
, в соответствии с табл. 20 п. 15.17 ( ), аккумулируется наносов 1920 x 0,92 = 1766 м3.7. В случае равномерного распределения аккумулирующихся наносов по всей поверхности дна и бортов траншеи слой аккумуляции за одну декаду составит
.8. Общий слой аккумуляции наносов за одну декаду за счет поступления взвешенных и донных наносов составит 0,58 + 0,12 = 0,70 м, а глубина траншеи уменьшится на эту величину, т.е.
.9. Далее аналогичный расчет повторяется для следующих декад с учетом изменившейся глубины траншеи. Результаты дальнейших вычислений представлены в табл. 48.
Таблица 48
по декадам безледоставного периода
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Декада? Глубина траншеи ?Коэффициент? Объем ? Слой отложений, м
????????????????????????????аккумуляции? аккумуляции ??????????????????????
?h , ?(h - ?относительная ? каппа (по ? взвешенных ?взвешенных?взвешенных
? т ? т ?(h - 0,12)/H ? табл. 20) ? наносов ? ? и донных
? м ?0,12),? т о? ? за декаду ? ? (0,12 м)
? ? м ? ? ?1920 x каппа,? ?
? ? ? ? ? м3 ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?3,00? 2,88 ? 5,76 ? 0,92 ? 1766,4 ? 0,58 ? 0,70
2 ?2,30? 2,18 ? 4,36 ? 0,82 ? 1574,0 ? 0,52 ? 0,64
3 ?1,66? 1,54 ? 3,08 ? 0,63 ? 1209,7 ? 0,40 ? 0,52
4 ?1,14? 1,02 ? 2,04 ? 0,37 ? 710,4 ? 0,24 ? 0,36
5 ?0,78? 0,66 ? 1,32 ? 0,18 ? 345,6 ? 0,12 ? 0,24
6 ?0,54? - ? - ? - ? - ? - ? -
Несколько другие результаты, чем в табл. 48, получим, если учтем свойственное береговым отмелям неравномерное распределение перемещения наносов по ширине отмели и обусловленную этим процессом неравномерность аккумуляции наносов в траншее по табл. 17. В траншее, торец которой совмещен с линией уреза, относительное значение коэффициента аккумуляции наносов в зоне уреза равно 1,6. Следовательно, слой отложения наносов в этой зоне к концу первой декады составит 0,7 x 1,6 = 1,12 м.
Глубина траншеи в приурезовой зоне на конец первой декады будет равна
, а относительная глубина .Производя расчет аккумуляции наносов в соответствии с рассмотренной выше частью примера, получим результаты, представленные в табл. 49, из которой следует, что уже к концу третьей декады траншея в приурезовой зоне будет занесена на 76%. Отсюда следует вывод о необходимости сокращения времени между подготовкой траншеи и укладкой трубопровода примерно до одной недели или об увеличении ширины и глубины траншеи.
Таблица 49
Заносимость траншеи взвешенными и донными наносами
по декадам безледоставного периода
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Декада? Глубина траншеи ?Коэффициент? Объем ? Слой отложений, м
??????????????????????аккумуляции? аккумуляции ??????????????????????
?h , ?(h - ?(h - ? каппа (по ? взвешенных ?взве- ? взвешенных
? т ? т ? т ? табл. 20) ? наносов ?шенных? и донных
? м ?0,12),?0,12)/H ? ? за декаду ? ???????????????
? ?м ? о? ?1920 x каппа,? ?сред- ?макси-
? ? ? ? ? м3 ? ?ний ?мальный
? ? ? ? ? ? ?слой ?слой
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?3,00?2,88 ? 5,76 ? 0,92 ? 1766,4 ? 0,58 ? 0,70 ? 1,12
2 ?1,88?1,76 ? 3,52 ? 0,72 ? 1382,5 ? 0,46 ? 0,58 ? 0,93
3 ?0,95?0,83 ? 1,66 ? 0,28 ? 542,6 ? 0,18 ? 0,32 ? 0,48
4 ?0,47? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
Обязательное
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ
Задачи обследования подводных переходов
1. Основными задачами обследования эксплуатируемых подводных переходов является определение надежности работы трубопровода и соответствие пространственного положения трубопровода и его технического состояния требованиям СНиП "Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования" и данным проекта подводного перехода.
2. На основании обследований подводного перехода в соответствии с основными задачами должны быть получены следующие данные:
- фактическое плановое и высотное положение трубопровода относительно линии дна и склонов берега на дату обследования и по сравнению с проектным профилем створа перехода;
- состояние защитного и изоляционного покрытий оголенных и провисающих участков труб;
- состояние траншеи и пригрузки трубопровода;
- изменение рельефа дна, местоположение береговых склонов и крупных аккумулятивных форм в русле по сравнению с их состоянием и положением в период проектирования и строительства перехода;
- изменение гидравлики потока и руслового процесса по сравнению с периодом первоначальных изысканий;
- состояние информационных знаков ограждения;
- сохранность опорной плановой и высотной топографической основы, наличие и состояние знаков закрепления промерных створов и створов наблюдений за переформированием береговых склонов;
- сохранность сооружений защиты берегов от размыва и волновых воздействий;
- наличие новых сооружений I и II категорий, оказывающих влияние на участок перехода.
3. На основании обследований подводного перехода по материалам п. 2 настоящего приложения в случае обнаружения дефектов в техническом состоянии трубопровода или наличия размыва и провисания трубопровода решаются следующие вопросы:
- определяется состав, объем и сроки дополнительных изысканий;
- осуществляется сбор материалов по режиму водотока или водоема за период эксплуатации перехода трубопровода, а также проектных материалов, исполнительной документации и материалов предыдущих обследований трубопровода;
- проводятся инженерные изыскания;
- составляется прогноз предельных высотных и плановых деформаций русла (береговой зоны) на оставшийся период эксплуатации;
- разрабатываются мероприятия по ликвидации размыва дна или берега на участке обнажения трубопровода и его стабилизации;
- на участке перехода определяются виды и объемы ремонтно-восстановительных работ.
Периодичность и состав работ
при обследовании подводного перехода
4. Периодичность и состав работ при обследовании подводного перехода трубопровода определяют в зависимости от интенсивности деформаций берегов и дна на участке перехода, от размеров водной преграды, класса капитальности сооружений и технического состояния трубопровода, установленного на основании предыдущих обследований.
5. Ежегодное обследование подводного перехода проводится на участках рек, где после прохождения половодий и паводков возможно обнажение и провисание трубопровода на протяжении нескольких десятков (50 - 80) метров и возникновение нежелательных колебаний трубы под действием набегающего потока.
Такую же периодичность обследований назначают на переходах через вновь созданные водохранилища, где возможные годовые смещения линии берега составляют 5 м и более, внутригодовые колебания уровня более 2 м, а на береговых склонах возможно развитие просадочных явлений или значительных обрушений пород берега. Ежегодные обследования переходов выполняют на участках русел, где разрабатываются карьеры по добыче аллювия.
К числу основных видов работ при обследовании относят:
- определение положения трубопровода с установлением протяженности обнаженного участка и возвышения трубы над дном;
- определение состояния изоляционного покрытия и футеровки, сохранность балластных грузов и наличие завалов трубы посторонними предметами;
- установление угрозы размыва трубы в результате смещения русловых форм или волновых размывов берегового склона;
- состояние сооружений защиты берега от воздействий потока, волновых и ледовых воздействий;
- наличие завалов обнаженной части трубы посторонними предметами;
- состояние сохранности знаков планово-топографической и высотной основы, сигнальных знаков ограждения и водомерных устройств.
На подводных переходах, где в результате русловых или береговых деформаций, колебаний или завалов обнаженных участков трубы посторонними предметами возникает угроза аварийной ситуации, кроме основных ежегодных обследований должны быть назначены 2 - 3 дополнительных обследования.
Если в результате обследований устанавливается необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ, они должны выполняться на основании проведения изысканий и расчетов, указанных в основных разделах настоящих Норм. К анализу должны быть привлечены также материалы всех предшествующих обследований перехода и данные о ходе элементов режима водотока или водоема за время между строительством перехода и его ремонтом.
6. Обследования подводных переходов с периодичностью 2 - 3 года назначаются на участках рек, где глубинные деформации, определяемые перемещениями микроформ, достигают 2 м, ежегодные размывы и смещения берегов достигают 1,5 м, а возможная протяженность участков обнажения труб может достигать 10 - 20 м.
На переходах через внутренние водоемы указанная периодичность обследований назначается в случаях, когда высотные деформации на пляже и в приурезовой зоне достигают 1,5 м, деформации на внешней части береговой отмели достигают 1,0 м, а ежегодные смещения линии берега составляют в среднем 1,0 - 1,5 м.
Для защиты обнаженных участков труб в таких случаях обычно следует предусматривать засыпку щебнем, дополнительную пригрузку труб балластными грузами или крепление берегов каменной наброской. Проведение детальных изысканий на таких переходах, а также последующие расчеты и обоснование заглубления трубопровода предусматриваются только в случаях ожидаемой в ближайшее время активизации процесса деформаций дна или берега, например, в результате смещения русловых мезоформ или в случае ожидаемой активизации волновых размывов береговых склонов в результате повышения уровня воды в водоеме.
7. Обследования подводных переходов с периодичностью 5 - 6 лет назначаются на участках рек, где глубинные деформации достигают 1,0 м, ежегодные смещения берегов достигают 0,5 м, а возможная протяженность участков обнажения труб не должна превышать нескольких метров. К таким участкам относят переходы трубопроводов через предустьевые и устьевые участки рек, где преобладают процессы аккумуляции наносов, а незначительные местные размывы дна и берега возможны в результате паводков или половодий редкой повторяемости.
По материалам таких обследований иногда предусматривают проведение мероприятий защиты обнажаемых участков труб, но без проведения дополнительного заглубления и переукладки.
8. Обследования подводных переходов с периодичностью 10 - 12 лет назначают на переходах через малые реки (ширина до 50 м), а также через средние и крупные реки и внутренние водоемы с устойчивым дном и практически недеформируемыми берегами. На таких переходах при обеспечении требуемого заглубления труб под уровень дна и требуемой врезки труб в береговые склоны в результате хода естественных процессов трубы не обнажаются, но локальные обнажения труб возможны в результате случайных явлений или местных антропогенных воздействий. В задачу обследований таких переходов входит выявление местных препятствий и местных нарушений естественных процессов в створе перехода трубопровода с целью их устранения.
9. В связи с необходимостью выполнения специальных работ в состав группы по обследованию перехода включают наряду с инженером-гидрологом и подсобными рабочими следующих специалистов: прибориста для работы с эхолотом, звуколокатором и другими приборами; водолазов для обеспечения подводных обследований; геодезиста; моториста катера и маломерного судна; шофера; техников (2 - 3 человека) для проведения гидрометрических работ.
Сроки и основные способы проведения обследований
10. Проведение обследований переходов на реках назначают на меженные периоды и, в частности, на период ледостава, а на переходах через внутренние водоемы - на периоды преобладания штилевой погоды и низкого стояния уровня.
11. На переходах через реки, характеризующиеся значительными изменениями интенсивности руслового процесса, обследования трубопровода могут быть назначены также на периоды прохождения половодий или паводков. Данные таких обследований должны обеспечить получение сведений о сезонных изменениях протяженности обнаженного участка, размахах и периодах колебаний трубопровода, возвышении обнаженных участков трубы над дном и другие характеристики.
12. Для определения планового и высотного положения подводного трубопровода (заглубленного в грунт и обнаженного) следует пользоваться звуколокационными приборами типа эхолота, звуколокатора и др.
13. Положение обнаженного участка трубопровода в водотоках и водоемах определяется по отношению к линии дна и к горизонту воды на основании промеров или эхолотирования.
14. Эхолотирование выполняется эхолотом, установленным на катере или маломерном судне. Эхолотирование может осуществляться по продольникам русла или по поперечнику, совпадающему со створом размещения трубопровода. Продольники назначают и закрепляют буями через 0,1 или 0,2 ширины водной преграды. Эхолотирование по поперечнику осуществляют путем перемещения судна по тросу, натянутому заранее через водную преграду, или путем движения судна по створу, закрепленному береговыми вехами или буями. Допустимость использования эхолота на подводном переходе определяется техническими характеристиками прибора с учетом конкретных глубин и скоростей потока.
15. Положение трубопровода на переходах через водные преграды, имеющие ширину менее 300 м, и в прибрежных зонах внутренних водоемов можно определять путем промеров с судна или со льда. Промеры можно проводить наметкой (при глубинах менее 6 м), лот-линем или гидрометрической лебедкой со счетчиком глубин. Местоположение промерных вертикалей определяют по тросу, по дальномеру или путем засечек угломерными инструментами.
16. Приборы и устройства, указанные в пп. 13 и 14 настоящего обязательного приложения, используются также и для промеров глубин при осуществлении съемок подводного рельефа на участке перехода трубопровода через водную преграду.
17. Сохранность футеровки и изоляции на обнаженных участках трубопровода, состояние балластных грузов и наличие завалов посторонними предметами, величины и периоды колебаний обнаженных частей трубопровода, а также влияние на трубопровод внутриводного льда и шуги устанавливаются путем водолазных обследований. Путем водолазных обследований устанавливается также состояние сохранности и надежности работы подводных частей сооружений защиты берегов от воздействий потока, волновых и ледовых воздействий.
18. Наряду с обследованием трубопровода проводится рекогносцировочное обследование участка перехода, а при обнаружении заметных изменений подводного рельефа и положения берегов - топографическая съемка участка.
19. Сохранность знаков планово-топографической основы перехода устанавливается путем их осмотра и сопоставления с картой или схемой участка. Сохранность знаков высотной основы устанавливается путем проведения нивелировок. Если на участке перехода имеется временный гидрологический пост, путем нивелировки проверяются высотные отметки всех свай и уровнемерных устройств реечного типа.
20. Сохранность створных знаков и сигнальных знаков ограждения перехода трубопровода устанавливается путем их общего осмотра, определения прочности крепления, выяснения надежности окраски и достаточной видимости на фоне окружающей местности.
21. Скорости течения в створе перехода трубопровода измеряют вертушечным способом. В периоды ледохода, паводков и половодий допускается использовать поплавочный способ измерения поверхностных скоростей.
22. При проведении мерных обследований перехода трубопровода после сдачи его в эксплуатацию водолазными обследованиями оценивается степень засыпки траншеи на русловом участке и на береговых отмелях внутренних водоемов.
Техническая документация результатов обследования
подводного перехода
23. Обработанные материалы обследований перехода включаются в технический паспорт перехода и оформляются в виде краткого отчета.
- характерные черты и особенности руслового и берегового процессов;
- техническое состояние трубопровода (повреждения изоляции, сохранность балластных грузов, протяженность обнажившихся и провисающих частей, размах и период колебаний трубы);
- профиль по створу перехода с нанесенным положением трубы;
- состояние сооружений защиты трубопровода от воздействий потока, а также волновых и ледовых воздействий;
- план или схема участка перехода с указанием местоположения русловых и береговых форм (острова, осередки, побочни, плесовые лощины, перекаты и др.), а также положение береговой линии;
- эпюры скоростей течения по створу перехода;
- степень занесения траншей в русле реки и прорезей на береговых отмелях внутреннего водоема;
- состояние створных знаков и знаков ограждения трубопровода;
- наличие завалов трубы посторонними предметами;
- сохранность планово-топографической и высотной основы;
- сохранность и высотные отметки уровнемерных устройств свайного или реечного типов;
- профили береговых склонов с указанием размера смещения линии берега и береговых склонов за время между завершением строительства и обследованием перехода;
- нарушение состояния перехода в результате влияния близлежащих гидротехнических сооружений и различных видов хозяйственного использования водоема или водотока;
- влияние ледовых явлений на состояние трубопровода;
- обоснование предложений по проведению ремонтно-восстановительных работ и дополнительных инженерных изысканий.
25. В техническом отчете приводятся все материалы, полученные в результате обследований перехода трубопровода, и более полно, чем в техническом паспорте, освещаются все вопросы, перечисленные в п. 24 настоящего обязательного приложения. Более полно обосновывают также предложения по проведению дополнительных инженерных изысканий и ремонтно-восстановительных работ.
26. В случае необходимости проведения капитальных ремонтно-восстановительных работ в заключении технического отчета указывается необходимость проведения инженерных изысканий, расчетов или гидравлического моделирования в полном объеме, предусмотренном требованиями настоящих Норм.
Рекомендуемое
УЧАСТКА ПЕРЕХОДА И ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВЛИЯНИЕМ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
1. Общие требования к учету руслового процесса на участке перехода трубопровода состоят в следующем.
В соответствии с п. 1.14, переход магистрального трубопровода через русло и пойму реки относится к пассивным сооружениям. К этому типу сооружений относятся и элементы перехода: подводные поперечные траншеи в случае подводной укладки трубы и опоры, устанавливаемые в русле и на пойме в случае надводной укладки труб. Переход в целом и указанные его элементы подвержены влиянию русловых деформаций, вызываемых перемещением всех типов русловых образований: макро-, мезо- и микроформ. Оценка этого влияния для естественного состояния русла (без воздействия на него активных сооружений) производится в соответствии с рекомендациями разделов 4 - 10.
Прогноз дополнительного влияния, вызванного воздействием на участок перехода сооружениями I и II категории, может производиться в соответствии с существующими рекомендациями по оценке руслового процесса при проектировании этих типов сооружений.
В общем виде учет руслового процесса при проектировании перехода как пассивного сооружения должен состоять в определении тех русловых форм и тех активных сооружений, под влияние которых попадает переход, и в определении диапазона русловых деформаций, вызываемых этими русловыми образованиями и сооружениями. Переход должен находиться вне пределов указанного диапазона деформаций в течение расчетного срока эксплуатации этого сооружения.
Если переход нельзя разместить за пределами найденных границ русловых деформаций, задача его проектирования решается одним из следующих способов:
- путем отыскания нового, приемлемого по развитию русловых деформаций, участка местоположения сооружения;
- путем отработки нового типа перехода (например, вместо подводного - надводный, вместо одной нитки - несколько ниток и т.д.);
- путем стабилизации русла с помощью русловыправительных сооружений II категории.
2. При оценке русловых деформаций на участке перехода магистрального трубопровода необходимо учитывать общие принципы выделения русловых прогнозов и прогнозируемых характеристик руслового процесса, вытекающие из гидроморфологической теории руслового процесса.
3. Под прогнозом руслового процесса (русловым прогнозом) понимается предвычисление в пространственном или временном интервале любого изменения морфологического строения русла, основанное на знании закономерностей развития русловых процессов, определяющих это явление в конкретных условиях данной реки или канала.
В классификации русловых прогнозов различают их признаки и виды.
Выделены следующие признаки русловых прогнозов: общецелевое назначение, генезис (происхождение) водотока, вид водотока (для рек и каналов), схема взаимодействия руслового процесса с инженерными сооружениями, время предвычисления, метода предвычисления. Каждый признак предопределяет выделение соответствующих видов прогнозов.
По признаку общецелевого назначения выделяются прогнозы научно-познавательные, инженерные и природоохранные. Проектирование перехода трубопровода через русло и пойму реки требует учета двух последних видов прогноза.
Признак "генезис водотока" введен в целях разделения прогнозов, выполняемых для рек и каналов.
Для учета в прогнозах разных природных условий они разделяются по признаку "вид водотока" на прогнозы для равнинных рек, для рек в особых условиях (карст, многолетняя мерзлота), для каналов в выемках, для каналов в насыпях, для каналов в поймах рек и др.
По признаку "характер взаимодействия инженерных сооружений с русловым процессом" выделяют прогнозы при сооружениях I категории (см. табл. 1), прогнозы при сооружениях II категории, прогнозы при пассивных сооружениях, прогнозы на урбанизированных участках рек, застроенных сооружениями разных типов.
По времени предвычисления выделяют прогнозы полных циклов развития русловых форм (период сползания гряд, мезоформ, ограниченных излучин, развития свободных излучин и т.п.) и прогнозы стадий (части циклов) развития русловых форм. Такое деление прогнозов обусловлено тем, что в абсолютном выражении время протекания явлений руслового процесса на разных структурных уровнях весьма различно. Так время прохождения песчаными грядами своей длины (период их движения) колеблется от минут до десятков суток, период сползания мезоформ - от нескольких суток до нескольких лет; полный же цикл развития макроформ, например излучин, может продолжаться и сотни суток и сотни лет. Выбор того или иного вида прогноза по времени предвычисления зависит от соотношения расчетного времени строительства или эксплуатации сооружения и времени полного цикла развития русловых форм.
В зависимости от сложности явлений руслового процесса, капитальности сооружения, точности прогноза, стадии проектирования, степени возможного нарушения природной среды по методам предвычисления прогнозы подразделяются на гидроморфологические, гидравлико-морфометрические, гидравлическое моделирование.
4. Прогнозированию при проектировании переходов трубопроводов через реки могут подлежать следующие виды деформаций:
- изменения русловых форм на уровне отдельных частиц (при бесструктурном транспорте наносов), на уровне русловых микро-, мезо-, макроформ;
- деформации указанных русловых форм в зависимости от направленности русловых деформаций в реке (обратимые или знакопеременные, необратимые или однонаправленные, совместные включающие обратимые и необратимые);
- деформации русловых форм, вызванных влиянием смежных русловых образований одного или разных структурных уровней (например, влияние смежных излучин в зависимости от степени их развитости, влияние спрямления излучины на расположенные ниже мезо- и макроформы и т.п.).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_27524.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||