Режим промыва верхнего бьефа гидроузлов горных рек при устройстве в составе сооружения косонаправленного порога переменной высоты

Исследование возможностей успешной эксплуатации гидроузла и подачи потребителям очищенной от наносного материала воды. Определение принципа действия косонаправленного порога переменной высоты. Рассмотрение схемы разбиения подпорного бьефа на створы.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.05.2018
Размер файла 415,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГОУ ВПО МГУП

Режим промыва верхнего бьефа гидроузлов горных рек при устройстве в составе сооружения косонаправленного порога переменной высоты

УДК 626.627

М.М. Абидов

Научный руководитель аспиранта д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ И.С. Румянцев

Москва, Россия

В русле горных рек непрерывно происходит глубинная и боковая эрозия. Речной поток оказывает постоянное динамическое воздействие на формирование рельефа дна и положение русла в плане. Поэтому характерной особенностью для рассматриваемых рек являются большие объемы твердого стока и изменчивость их перемещения во времени. Учитывая, что коэффициенты водозабора на многих низконапорных гидроузлах горных районов практически достигают 100 %, единственной возможностью обеспечения безнаносного водозабора является эксплуатация гидроузла в режиме периодического занесения и промыва подпорного бьефа.

Успешная эксплуатация гидроузла и подача потребителям очищенной от наносного материала воды возможна лишь при правильном учете накопившихся в подпорном бьефе наносов и своевременно проведенной промывке бьефа. Таким образом удается привязать водозаборное сооружение к естественному режиму водоисточника и уменьшить интенсивность процессов переформирования русла реки. Только добившись баланса накопившихся и промытых в нижний бьеф наносов с учетом переформирования вышележащих и нижележащих по течению участков реки, можно обеспечить надежность работы водозаборного гидроузла длительное время.

В лаборатории гидравлики водопропускных сооружений кафедры гидротехнических сооружений МГУП проведены исследования промыва подпорного бьефа водозаборного гидроузла для горных рек при устройстве в его составе косонаправленного порога переменной высоты.

Устройство перед водоприемником выдвинутого в верхний бьеф косонаправленного порога создает достаточно специфичную, отличную от других бьефов, картину занесения наносами. Данная специфика выражается в некотором перекосе фронта гряды занесения, в различных высотах ее гребня у противоположных берегов подпорного бьефа, что, в свою очередь, обусловливает определенную картину промыва бьефа от наносных отложений.

Принцип действия косонаправленного порога переменной высоты основан на возбуждении поперечной циркуляции потока в результате перераспределения расхода течения по ширине русла [3, 4] в сторону промывных пролетов водоподпорной плотины. При этом порог удаляет гряду наносных отложений от водоприемника в сторону промывника, что улучшает промыв подпорного бьефа. Устройство порога вызывает некоторое сужение живого сечения потока в зоне промывных пролетов плотины, что также увеличивает интенсивность промыва.

Размыв гряды наносных отложений происходит неравномерно по времени [1,2]. После открытия всех промывных затворов уровни воды резко снижаются, что приводит к столь же резкому увеличению продольных скоростей потока и интенсивному размыву гряды в зоне ее фронта. Первоначально размыв гряды ускоряется за счет сил собственного веса частиц, слагающих крутой откос гребня гряды. В результате откос как бы сползает при одновременном переливе через него воды и размыве наносов. Спустя некоторое время скорости потока устанавливаются размывающими и происходит интенсивный размыв поверхности гряды. В конечной стадии промыва наблюдается более интенсивный размыв начальной части гряды.

Нами рассмотрена неравномерность промыва гряды наносных отложений по ширине подпорного бьефа. Косонаправленный порог перед водоприемником является определенным препятствием при промыве подпорного бьефа. Гряда отложений наносов в зависимости от подпора Н и высоты порога Рср не доходит до подпорной плотины на некоторое расстояние. Чем больше подпор Н и меньше высота порога Рср, тем быстрее происходит занесение порога и наносы начинают поступать в водоприемник, и тем дальше от плотины стабилизируется фронт гряды наносных отложений (рис. 1…3).

а б в г

Рис. 1. Формирование фронта гряды перед косонаправленным порогом, расположенным под углом 30 к оси течения при различных коэффициентах водозабора в: а - в = 0,3; б - в = 0,5; в - в = 0,7; г - в = 0,9

а б в г

Рис. 2. Формирование фронта гряды перед косонаправленным порогом, расположенным под углом 22 к оси течения при различных коэффициентах водозабора в: а - в = 0,3; б - в = 0,5; в - в = 0,7; г - в = 0,9

а б в г

Рис. 3. Формирование фронта гряды перед косонаправленным порогом, расположенным под углом 15 к оси течения при различных коэффициентах водозабора в: а - в = 0,3; б - в = 0,5; в - в = 0,7; г - в = 0,9

В результате перераспределения порогом расходов течения в подпорном бьефе происходит неравномерное по высоте формирование фронта гряды. В первоначальный момент промыва происходит более интенсивный размыв фронта гряды. При этом в большей степени подвергаются размыву участки гряды наносных отложений, расположенные на пониженных отметках, что вызывает неравномерность промыва по ширине русла.

Для оценки эффективности промыва подпорного бьефа по ширине подводящее русло было разбито на три створа: створ в зоне действия косонаправленного порога переменной высоты, средний створ по ширине русла и створ противоположного порогу берега (рис. 4).

Рис. 4. Схема разбиения подпорного бьефа на створы

Проведенные исследования показали, что при увеличение подпора, а следовательно, и высоты гряды наносных отложений в бьефе размыв происходит быстрее, и неравномерность промыва по ширине бьефа увеличивается (рис. 5). Из графиков видно, что при отношении Рсрср = 0,70 создаются более благоприятные условия равномерного по ширине промыва бьефа от наносов.

В створе порога может образоваться бар непромываемых наносных отложений. Поверхность гряды при этом частично обнажается и эффективность смыва отложений снижается. В створе промывных пролетов подпорной плотины, наоборот, происходит увеличение продольных скоростей течения, и поток работает весь период промыва на глубинный размыв (рис. 6). гидроузел бьеф косонаправленный

а) Кв = 0,3; Рсрср = 0,78 б) Кв = 0,5; Рсрср = 0,73

в) Кв = 0,7; Рсрср = 0,65 г) Кв = 0,9; Рсрср = 0,58

Рис. 5. Динамика промыва подпорного бьефа от наносных отложений при различных условиях водозабора:

- створ наносорегулирующего порога;

- створ по центру бьефа;

- створ противоположного порогу берега.

а б в г

Рис. 6. Промыв подпорного бьефа от наносных отложений при различных коэффициентах водозабора в: а - в = 0,3; б - в = 0,5; в - в = 0,7; г - в = 0,9

Неравномерность промыва напрямую зависит от угла расположения порога в плане. В результате проведенных нами исследований выявлено, что наиболее эффективный промыв подпорного бьефа от наносных отложений происходит при расположении порога под углом 20…25 к оси потока.

Библиографический список

1. Кромер Р.К. Исследование процессов занесения и промыва подпорных бьефов низконапорных гидроузлов на реках горно-предгорной зоны: Автореф. дис.…канд. техн. наук. М., 1979.

2. Кромер Р.К. Занесение и промыв верхних бьефов водозаборных сооружений. //ТИИИМСХ. Ташкент, 1987.

3. Соболин Г.В. Борьба с наносами при водозаборе в каналы оросительных систем горно-предгорной зоны. Автореф. дис.…д-ра техн. наук. М., 1987.

4. Соболин Г.В. Защита сооружений на реках и каналах от наносов. Фрунзе: Кыргызстан, 1968.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение максимального расхода от ливневых вод. Расчет минимальной высоты насыпи земляного полотна над трубой и ее длины. Установление режима протекания воды под мостом. Определение минимальной высоты моста. Геологическое строение (грунты) местности.

    курсовая работа [353,3 K], добавлен 11.01.2015

  • Влияние высоты уступов на технико-экономические показатели разработки и безопасность ведения открытых горных работ, их выбор по условиям безопасности ведения выемочно-погрузочных работ и способу выемки. Скорость углубки и подвигание бортов карьера.

    лекция [49,0 K], добавлен 26.08.2013

  • Фокусное расстояние аэрофотоаппарата. Допустимая погрешность измерения расстояния по карте. Выбор двух идентичных точек на карте и на аэроснимке. Определение абсолютной, относительной и средней высоты фотографирования. Определение масштаба аэроснимка.

    лабораторная работа [76,3 K], добавлен 16.11.2011

  • Расчет основного и подпорного магистрального насоса. Пересчет характеристик основного и подпорного насосов с воды на вязкую жидкость. Определение числа насосных станций. Расстановка насосных станций по трассе нефтепровода. Расчет гидравлического уклона.

    контрольная работа [737,8 K], добавлен 03.06.2015

  • Вертикальная зональность - закономерная смена почв с изменением высоты. Условия почвообразования в условиях горного рельефа. Влияние на этот процесс ветровального и денудационно-аккумулятивных процессов. Характеристика типов горных почв и их охрана.

    презентация [6,4 M], добавлен 20.03.2013

  • Выбор схемы водоснабжения, трассировка водопроводной сети. Особенности гидравлического расчёта и составления схемы сети. Расчёт магистрали трубопровода, сложного ответвления, высоты водонапорной башни, равномерного распределения воды к потребителю.

    курсовая работа [469,5 K], добавлен 29.05.2015

  • Определение производственной мощности и срока существования рудника, определение высоты этажа и объема горных работ. Выбор варианта вскрытия и подготовки. Система разработки месторождения, расчет технологического комплекса отбойки и доставки руды.

    курсовая работа [90,8 K], добавлен 26.11.2011

  • Характеристика района возведения гидроузла. Выбор основных размеров профиля плотин. Определение отметки гребня в глубоководной зоне. Откосы, бермы и дренажные устройства. Фильтрационный расчет грунтовой плотины. Проектирование водовыпускного сооружения.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.04.2015

  • Выбор способа аэрофотографической съёмки, масштаба залета, фокусного расстояния АФА, высоты фотографирования и числа плановых, высотных и планово-высотных опознаков. Расчёт высоты сечения рельефа, аэросъемки. Составление проекта фотограмметрической сети.

    курсовая работа [304,1 K], добавлен 18.11.2014

  • Общая характеристика грунтовой плотины, ее разновидности и отличительные черты. Порядок определения высоты тела плотины, отметки ее гребня. Методика и этапы конструирования тела плотины, ее фильтрационный расчет. Устройство и назначение водосброса.

    курсовая работа [474,2 K], добавлен 15.05.2009

  • Расход потока грунтовых вод при установившемся движении в однородных пластах. Фильтрационный поток между скважинами при переменной мощности водоносных слоев фильтрация воды через однородную прямоугольную перемычку. Приток воды в строительные котлованы.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.10.2014

  • Определение углов откосов борта карьера и высоты щели вертикального отрыва. Вычисление угла откоса борта вогнутого, плоского и выпуклого профиля. Схема расположения дренажных устройств карьера. Построение круглоцилиндрической поверхности скольжения.

    курсовая работа [937,6 K], добавлен 05.10.2012

  • Вариант гидроузла с каменно-земляной плотиной. Паспорт гидроузла, определение отметки гребня грунтовой плотины. Состояние строительства плотин из укатанного бетона в мире. Гидравлический расчет водосбросного сооружения. Водосбросное сооружение, его выбор.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.11.2009

  • Рассмотрение схемы и принципов действия гидравлической поршневой насосной установки. Анализ спуска и подъема погружного агрегата. Расчет оборудования при фонтанной эксплуатации скважин. Определение глубины спуска, давления в скважине, диаметра штуцера.

    курсовая работа [631,3 K], добавлен 22.04.2015

  • Вода как одно из самых распространенных веществ на Земле. Классификация и категории воды в горных породах, ее разновидности и отличительные особенности, значение в природе. Анализ и оценка влияния химического состава воды на свойства горных пород.

    контрольная работа [17,2 K], добавлен 14.05.2012

  • Основные стадии процесса добычи полезного ископаемого. Предел прочности горных пород при растяжении, методы и схемы определения, количественная оценка. Деформация твердого тела. Методы определения хрупкости горных пород. Хрупкое разрушение материала.

    реферат [303,3 K], добавлен 14.02.2014

  • Проектирование комплексного гидроузла. Физико-технические характеристики грунтов основания. Гидравлические расчеты водосливной плотины. Конструирование подземного контура и фильтрационные расчеты. Гидравлический расчет пропуска строительных расходов.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 21.12.2010

  • Журнал тахеометрической съёмки. Нивелирование по квадратам. Порядок произведения поверки нивелира. Производство угловых измерений и нивелирование вдоль оси линейного сооружения. Построение заданного горизонтального угла, точки заданной высоты.

    курсовая работа [377,0 K], добавлен 30.01.2011

  • Применение метода вертикального сейсмического профилирования для возможности повышения эффективности наземных наблюдений, его сейсмограмма. Задачи ВСП на этапе разведки и эксплуатации месторождений. Изменение формы прямой волны в зависимости от высоты.

    курсовая работа [10,3 M], добавлен 14.05.2015

  • Этапы развития гидрогеологии. Состояние воды в атмофере: парообразное, капельножидкое и твердое. Виды воды в горных породах: парообразная, связанная, гравитационная, каппилярная, кристаллизационная, лед. Понятие о скважности и пористости горных пород.

    курсовая работа [24,5 K], добавлен 19.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.