Определение расходов воды в дренаж 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Определение расходов воды в дренаж



При односторонних дренажах несовершенного вида расход воды в траншею рассчитывается по формуле:

q = 2qп + 2qдп, (2.17)

где: qп – расход воды на каждый погонный метр дренажа с полевой стороны

qп = К∙Iо , (2.18)

где: εо – величина, на которую высота живого потока воды у стенки дренажа превышает ho:

εо = . (2.19)

εо = = 0.057.

qдп – расходы воды на каждый погонный метр дренажа с половины дна траншеи

qдп = К∙(H)∙qч, (2.20)

значение qч находим по графику в зависимости от величин α и β:

α = ; β = . (2.21)

α = ; β =

qч = 0.13 м3/с,

qдп =0.65∙10-6 м3/с,

qп = 0.65∙10-6∙0.03

q = м3/с.

Определение расхода воды на конечном участке дренажа

 

На конечном участке дренажа расход воды определяется по формуле:

Qo = (Qтр + q∙L)m, (2.22)

где: Qтр – транзитный расход воды, который принимается дренажем, который проектируется, от дренажей, которые присоединяются к нему, м3/с; (по зад. Qтр = 0.014м3/с);

L – длина водозаборной траншеи проектируемого дренажа, м; (по заданию L= 550 м);

m – коэффициент, учитывающий возможность постепенного замуливания дна трубы; принимается m = 1.5.

Qo = м3/с.

 

Подбор сечения дренажных труб

Подбор сечения дренажных труб проводят методом попыток, задавшись для этого, скоростью течения воды в дренажной трубе и уклоном труб.

При расстоянии между смотровыми колодцами LДК = 60 м и Δhпер уклон трубы i = 0.004. При расходе воде Qo = 0.0366 м3/с и скорости течения V = 0.72 м/с диаметр трубы назначается 250 мм.

Обратное сечение проверяется на возможность пропуска рассчитанного количества воды Qo на конечном участке дренажа. При этом расход воды, которую может пропустить выбранная труба, должен быть большим или равным расходу воды на конечном участке дренажа, т.е. Qт ≥ Qo.

Обратное сечение трубы может пропустить расход воды равный:

Qт = ω∙V, (2.23)

 

где: ω – площадь поперечного сечения дренажной трубы, м2.

ω = . (2.24)

ω = = 0.049 м2.

V – скорость течения воды в трубе, м/с.

V = C ; (2.25)

R = ; x = πd, (2.26)

R = = 0.0625 м.

где: R – гидравлический радиус трубы, м;

x – смоченный периметр трубы, м;

С – коэффициент, определяемый по формуле академика Павловского:

С = , (2.27)

где: n – коэффициент гидравлической шероховатости труб; для керамических и железобетонных труб n = 0.012;

y – показатель степени; y = 0.164 при R ≤ 1 м.

С = = 52.89.

i – продольный уклон дренажной трубы на расчетном участке, определяемый в зависимости от принятой величины перепада hпер (разности отметок) входящей в смотровой колодец и выходящей из него труб:

i = iДК, (2.28)

где: LДК – расстояние между смотровыми колодцами, LДК = 60 м;

iДК – продольный уклон дна кювета, iДК = 0.01.

i = 0.01 − = 0.0059,

V = 52.89 = 1.016 м/с,

Qт = 0.049∙1.016 = 0.05 м3/с.

При трубе диаметром 0.25 м, расстоянии между смотровыми колодцами 60 м и продольным уклоном 4‰ есть достаточное сечение типовых труб.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 751; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.39.55 (0.005 с.)