Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общие сведения 3 страница




где - плотность взвешенных наносов, которую с учетом взвешивающего действия воды принимают равной 1100 кг/м3.

3. Вычисление объемов твердого стока. Месячный объем твердого стока определяется для всех месяцев по формуле

 

,

где Т – число секунд в месяце (см. лабораторную работу 1, с. 4).

4. Построение графиков. По данным табл. 12 строят график «Динамика расхода наносов» (рис. 7). На него выносятся вычисленные значения среднемесячного объемного расхода взвешенных наносов Qн.об. Далее строят график «Интегральная кривая твердого стока (взвешенные наносы)» (рис. 8).

 

 

Рис. 7. Динамика расхода наносов

 

Рис. 8. Интегральная кривая твердого стока

 

 

Данная кривая представляет собой изменение объема твердого стока реки, полученного нарастающей суммой с первого до последнего дня года.

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗИМНЕГО РЕЖИМА РЕКИ

 

Вводные понятия

Началом зимнего периода считается момент появления льда на реке. За конец зимнего периода принимается момент полного освобождения реки от льда. Зимний период делится на три фазы: замерзание, ледостав и вскрытие. Замерзание заканчивается образованием сплошного ледяного покрова, а ледостав завершается вскрытием реки.

Образование на реках в зимнее время ледяного покрова изменяет режим течения. Ледяной покров вначале возникает на мелководье: у берегов, в заливах. На неглубоких местах с малыми скоростями течения вода охлаждается наиболее интенсивно.

Порядок выполнения работы

1. Анализ зимних явлений на реке. Даты наступления явлений зимнего режима на реке устанавливают по данным таблицы «Ежедневные уровни воды» гидрологического ежегодника. Их заносят в табл. 13. По данным табл. 13 необходимо написать вывод о явлениях, происходящих в зимний период, проанализировать их продолжительность.

Таблица 13

Основные явления зимнего режима

Явление Дата первого наблюдения Дата последнего появления
Забереги 16.11 21.11
Сало - -
Шуга 16.11 17.11
Зажор - -
Ледоход осенний 18.11 20.11
Ледостав 21.11 10.04
Вода поверх льда 05.04 05.04
Закраины 05.04 05.04
Подвижка льда 10.04 10.04
Ледоход весенний 11.04 14.04
Конец зимнего периода 15.04 -

 

2. Построение графика «Динамика изменения толщины льда». Из таблицы «Толщина льда» гидрологического ежегодника выписывают значения толщины льда по декадам. Данные заносят в табл. 14.

Таблица 14

Изменение толщины льда, см

Декада Месяц
ноябрь декабрь январь февраль март апрель
I -         -
II -         -
III           -

 

По данным табл. 14 строят график изменения толщины ледяного покрова. График охватывает месяцы зимнего периода и имеет ступенчатую форму (см. рис. 9).

Рис. 9. Динамика изменения толщины льда

 

Особенности зимнего режима рек учитывают при проектировании, строительстве и эксплуатации мостовых переходов.


Приложение

Таблица 1

Отклонения от среднего значения ординат биномиальной

кривой распределения

Сs Отклонения Фр при вероятности превышения р, %  
0,1               99,9
0,00 3,09 2,33 1,64 0,84 0,00 -0,84 -1,64 -2,33 -3,09
0,10 3,23 2,40 1,67 0,84 -0,02 -0,85 -1,61 -2,25 -2,95
0,20 3,33 2,47 1,70 0,83 -0,03 -0,85 -1,58 -2,18 -2,81
0,30 3,52 2,54 1,72 0,82 -0,05 -0,85 -1,55 -2,10 -2,67
0,40 3,66 2,61 1,75 0,82 -0,07 -0,85 -1,52 -2,03 -2,54
0,50 3,81 2,68 1,77 0,81 -0,08 -0,85 -1,49 -1,96 -2,40
0,60 3,96 2,75 1,80 0,80 -0,10 -0,85 -1,45 -1,88 -2,27
0,70 4,10 2,82 1,82 0,79 -0,12 -0,85 -1,42 -1,81 -2,14
0,80 4,24 2,89 1,84 0,78 -0,13 -0,85 -1,38 -1,74 -2,02
0,90 4,38 2,96 1,86 0,77 -0,15 -0,85 -1,35 -1,66 -1,90
1,00 4,53 3,02 1,88 0,76 -0,16 -0,85 -1,32 -1,59 -1,79
1,10 4,67 3,09 1,89 0,74 -0,18 -0,85 -1,28 -1,52 -1,68
1,20 4,81 З,15 1,91 0,73 -0,19 -0,84 -1,24 -1,45 -1,58
1,30 4,95 3,21 1,92 0,72 -0,21 -0,84 -1,20 -1,38 -1,48
1,40 5,09 3,27 1,94 0,71 -0,22 -0,84 -1,17 -1,32 -1,39
1,50 5,23 3,33 1,95 0,69 -0,24 -0,82 -1,13 -1,26 -1,31
1,60 5,37 3,39 1,96 0,68 -0,25 -0,81 -1,10 -1,20 -1,24
1,70 5,50 3,44 1,97 0,66 -0,27 -0,81 -1,06 -1,14 -1,17
1,80 5,64 3,50 1,98 0,64 -0,28 -0,80 -1,02 -1,09 -1,11
1,90 5,77 3,55 1,99 0,63 -0,29 -0,79 -0,98 -1,04 -1,05
2,00 5,91 3,60 2,00 0,61 -0,31 -0,78 -0,95 -0,99 -1,00
2,10 6,04 3,65 2,01 0,59 -0,32 -0,76 -0,91 -0,94 -0,95
2,20 6,14 3,68 2,02 0,57 -0,33 -0,75 -0,88 -0,90 -0,91
2,30 6,26 3,73 2,01 0,55 -0,34 -0,74 -0,85 -0,87 -0,87
2,40 6,37 3,78 2,00 0,52 -0,35 -0,72 -0,82 -0,83 -0,83
2,50 6,50 3,82 2,00 0,50 -0,36 -0,66 -0,77 -0,77 -0,80
2,60 6,54 3,86 2,00 0,48 -0,37 -0,70 -0,76 -0,78 -0,78
2,70 6,75 3,92 2,00 0,46 -0,38 -0,68 -0,74 -0,74 -0,74
2,80 6,86 3,96 2,00 0,44 -0,39 -0,67 -0,71 - -

 

Таблица 2

Трехпараметрическое гамма-распределение (С.М. Крицкого – М.Ф. Менкеля)

Р, % Коэффициенты расхода Кр при коэффициентах вариации Сv
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Сsv = 2
0,1 1,34 1,73 2,70 3,89 5,30 6,91 8,65
0,5 1,28 1,59 2,38 3,20 4,19 5,30 6,50
  1,25 1,52 2,16 2,89 3,71 4,61 5,50
  1,20 1,41 1,88 2,39 2,94 3,51 4,05
  1,17 1,35 1,74 2,15 2,57 3,0 3,45
  1,08 1,16 1,31 1,44 1,54 1,61 1,62
  1,00 0,99 0,95 0,88 0,80 0,69 0,58
  0,92 0,83 0,66 0,49 0,35 0,22 0,13
  0,84 0,70 0,45 0,25 0,13 0,05 0,02
  0,78 0,59 0,31 0,13 0,04 0,01 0,002
99,9 0,72 0,49 0,19 0,05 0,008 0,001 0,4∙10-4
Сsv = 3
0,1 1,35 1,80 3,00 4,58 6,31 8,43 10,68
0,5 1,29 1,63 2,48 3,5 4,58 5,85 7,16
  1,25 1,55 2,25 3,07 3,92 4,80 5,85
  1,21 1,42 1,91 2,42 2,94 3,47 3,99
  1,17 1,36 1,75 2,14 2,51 2,89 3,23
  1,09 1,16 1,29 1,38 1,45 1,49 1,50
  0,99 1,03 0,93 0,86 0,78 0,70 0,61
  0,91 0,88 0,67 0,53 0,41 0,31 0,22
  0,84 0,76 0,49 0,33 0,21 0,13 0,07
  0,79 0,62 0,37 0,21 0,12 0,06 0,03
99,9 0,73 0,53 0,27 0,13 0,06 0,02 0,007
Сsv = 4
0,1 1,38 1,87 3,29 5,07 7,02 9,25 11,65
0,3 1,34 1,73 2,81 4,09 5,46 9,94 8,54
0,5 1,30 1,67 2,60 3,69 4,81 6,02 7,31
  1,23 1,58 2,34 3,17 4,01 4,90 5,82
  1,19 1,43 1,92 2,44 2,90 3,35 3,84
  1,17 1,36 1,75 2,11 2,45 2,77 3,07
  1,08 1,15 1,26 1,34 1,40 1,42 1,43
  0,99 0,98 0,92 0,85 0,78 0,71 0,63
  0,91 0,83 0,68 0,55 0,45 0,36 0,27
  0,85 0,72 0,52 0,37 0,26 0,18 0,12
  0,80 0,64 0,42 0,27 0,17 0,11 0,06
99,9 0,74 0,56 0,33 0,104 0,104 0,054 0,026

Таблица 3

Координаты горизонтальной шкалы клетчатки вероятностей

р,% х, мм р,% х, мм р,% х, мм р,% х, мм
    32 и 68 20,1 17 и 83 41,0 8 и 92 60,4
48 и 52 2,1 30 и 70 22,5 16 и 84 42,7 7 и 93 63,5
46 и 54 4,3 28 и 72 25,0 15 и 85 44,6 6 и 94 66,8
44 и 56 6,5 26 и74 27,6 14 и 86 46,5 5 и 95 70,7
42 и 58 8,7 24 и 76 30,3 13 и 87 48,0 4 и 96 75,3
40 и 60 10,9 22 и 78 33,2 12 и 88 50,6 3 и 97 80,9
38 и 62 13,1 20 и 80 36,2 11 и 89 52,7 2 и 98 88,3
36 и 64 15,4 19 и 81 37,7 10 и 90 55,1 1 и 99  
34 и 66 17,7 18 и 82 39,3 9 и 91 57,6 0,1 и 99,9  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Гидрологический ежегодник. Бассейн Карского моря (восточная часть). Вып. 0, 1, 5-8. - Красноярск: КУГМС, 1970. Т.7.

2. Константинов, Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия: учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 2. Специальные вопросы / Н.М. Константинов, Н.А. Петров, Л.И. Высоцкий. – М.: Высш. шк., 1987. – 431 с.

3. Дорожно-мостовая гидрология: справочник / под ред. Б.Ф. Перевозникова – М.: Транспорт, 1983. – 199 с.

4. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – М.: Госстрой России, 2004. – 74 с.

5. Гавриш, Ю.Е. Гидрология, гидрометрия и гидротехнические сооружения: конспект лекций / Ю.Е. Гавриш. – Красноярск: КрасГАСА, 2001. – 57 с.

6. Проектирование переходов через водотоки: методические указания к курсовой работе для студентов специальности 291000 - «Автомобильные дороги и аэродромы» / сост. Т.В. Гавриленко, П. В. Милашенко, Е.А. Иванова. – Красноярск: КрасГАСА, 2001. – 44 с.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Общие сведения.……..……………………………………………………..…….…3

Лабораторная работа 1. Определение источников питания реки и доли

каждого источника в общем объеме стока..………………………………..…..…..4

Лабораторная работа 2. Построение графиков уровней воды, графиков

связей бытовых уровней и расходов воды..…….………………...…………….…7

Лабораторная работа 3. Построение кривой обеспеченности максимальных

расходов воды при наличии многолетних данных гидрометрических наблю-

дений.………………………….…………………………………………. ………...13

Лабораторная работа 4. Определение характеристик твердого стока реки…….19

Лабораторная работа 5. Определение характеристик зимнего режима реки….. 23

Приложение…………………………………………………………………………26

Библиографический список………………………………………………………..29

5 6 8 9 20

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 236; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.032 сек.