Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Формула Шези и ее практическое значение.

где V - средняя скорость потока; R - гидравлический радиус; i - уклон поверхности воды или дна потока; С – скоростной коэффициент. Формула применяется для расчета скорости движение воды.
21.Типы водного питания Тип водного питания - комплекс природных факторов, которые характеризуют условия поступления воды на участки суши, определяют химический состав воды и формируют водный режим объекта.
1. Атмосферный тип водного питания. Наблюдается на участках, расположенных на водоразделах и в верхних частях склонов. В таких условиях на слабоводопроницаемых грунтах при наличии понижений образуются заболоченные земли и формируются болота за счет атмосферных осадков. Грунтовые воды не участвуют в заболачивании. Могут образовываться бедные верховые болота.
2. Грунтовый тип водного питания. Отмечается на понижениях и в условиях притока фильтрационных вод из рек и водохранилищ. Заболачивание наблюдается в следующих случаях: а) на пониженных элементах рельефа с малым уклоном на слабо водопроницаемых почвах, когда грунтовые воды, стекающие с верхних частей водосбора, создают избыток влаги в понижениях; образуются низинные или переходные болота б) в условиях замкнутых понижений, с хорошо водопроницаемыми грунтами, где вода, стекающая с водосбора и выпадающая при атмосферных осадках, создает переувлажнение почв; в таких условиях идет интенсивное заболачивание с образованием преимущественно низинных и частично богатых переходных болот со значительной мощностью торфа. в) при высоком положении уровней грунтовых вод в реках и водохранилищах за счет инфильтрации воды на прилегающих землях может происходить подъем грунтовых вод не только вблизи, но и на значительных удалениях от рек и водохранилищ. Это приводит к развитию процессов заболачивания вначале на пониженных элементах рельефа , а затем и на значительной или на всей территории в зоне подпора.
3. Г р у н т о в о - н а п о р н ы й тип. Обычно встречается в нижних частях склонов, часто в долинах рек, когда напорный водоносный горизонт, подводящий воду, располагается между слабоводопроницаемыми или водоупорными слоями. Заболачивание происходит в следующих случаях: • в местах разгрузки грунтовых вод, когда они выходят на поверхность, образуя ряд озер, расположенных цепочкой, часто соединенных протоками, или ряд заболоченных участков; • в местах подъема по капиллярам, без выхода на поверхность грунтовых вод; заболачивание в таких случаях усиливается выпадающими осадками.
4. Н а м ы в н о й тип Вызывается регулярным поступлением на пониженные участки долин или пойменных террас рек аллювиальных или делювиальных вод. Заболачивание происходит в следующих случаях: а) когда речные воды поступают в период весенних половодий или летне-осенних паводков вследствие подъема уровней рек, затопляя пониженные участки ; в таких условиях образуются богатые низинные пойменные болота, обычно с небольшой мощностью торфа ; б) когда выпадающие осадки не успевают фильтроваться вглубь и стекают по склонам в виде делювиальных потоков; в таких условиях чаще образуются переходные, а иногда и верховые болота.
5. С м е ш а н н ы й тип Наблюдается в случаях совместного действия нескольких из названных выше типов. Заболачивание и образование болот может происходить в различных местах, где имеются понижение рельефа или участки пологих склонов, подпитываемых грунтовыми водами. Заболачивание может проходить в несколько стадий и заканчиваться образованием болота. Болота могут образовываться как на суше, так и на месте озер путем их зарастания.
22.Виды заболачивания. Классификация переувлажненных земель. Объекты осушения. Виды заболачивания: 1. 3аболачивание лесосек (вырубок). При вырубке древостоя увеличивается поступление влаги на поверхность почвы, а суммарное испарение уменьшается. При вывозке леса с лесосеки происходит разрушение напочвенного покрова и лесной подстилки, образуются углубления и понижения. Все это способствует увеличению и накоплению влаги в понижениях. Появляется гигрофитная растительность - осоки, кукушкин лен, сфагновые мхи. Начинается заболачивание вырубки. При больших площадях рубок на концентрированных лесосеках (вырубках) возможно образование болот. 2. 3аболачивание горельников. Схема заболачивания roрельников близка к заболачиванию лесосек. Заболачивание происходит вследствие нарушения составляющих водного баланса. После сгорания леса увеличивается поступление влаги на поверхность почвы и снижается ее расход на суммарное испарение. Поскольку площадь сгоревших лесов может быть значительной, то возможность образования болот здесь очень велика. 3. Заболачивание речных пойм и стариц. Пойма - ежегодно затапливаемая половодьем часть речной долины. Весенние воды приносят в пойму большое количество веществ, богатых органикой. В случаях с широкими поймами при малых их уклонах долго застаивающаяся вода намывного питания приводит к появлению вначале гигрофитной растительности. Растительный опад, образующийся в большом количестве, совместно с илистыми отложениями реки создает богатый торфяник низинного типа. В дальнейшем с появлением сфагновых мхов в этих условиях может сформироваться и переходное болото. Заболачивание может происходить в зоне разгрузки грунтовых вод в местах выхода ключей в нижней части пологих склонов. В таких случаях образуются присклоновые (висячие) болота. 4. Нарушение режима стока. При строительстве дорог, прокладке трубопроводов и различного рода кабелей нарушается естественное движение грунтовых вод. Нередко при движении по шоссе можно наблюдать усыхание древостоя с той стороны дороги, где грунтовые воды поднялись, и некоторое улучшении роста с противоположной стороны, где произошло некоторое понижение их уровня. В результате такого воздействия образуются тысячи гектаров заболоченных земель. 5. Зарастание водоемов.. Образование болот часто происходит на местах бывших озер путем их заторфовывания. В озерах появляется органическая жизнь, вначале в виде свободно взвешенных мелких растительных и животных организмов. Среди водорослей встречаются, прежде всего, сине-зеленые. Представители животных - различные мелкие ракообразные. Одновременно с развитием планктона и накоплением сапропеля происходит развитие прибрежной водной растительности. В зоне растительности постоянно идет отложение и накопление растительных остатков. На дне и в мелководной зоне вместе с сапропелем при участии кислорода идет формирование торфяного слоя. Со временем в мелководной зоне образуется осоковый торф, в глубоководной - камышовый или тростниковый. Водоем мелеет, дно поднимается и с годами полностью зарастает (заторфовывается). С течением времени весь водоем, заторфовываясь, превращается в болото. Классификация переувлажненных земель В ее основу положен тип водного питания, в значительной степени определяющий наличие в торфе питательных веществ. Выделены три основных типа болот: низинные - обогащенные болота, переходные - средние по богатству, верховые - бедные болота. У каждого вида болота свои торфообразователи. Евтрофным болотам свойственны торфа: тростниковый, камышовый, хвощевой, осоковый. Мезотрофные болота состоят из разных видов мхов и часто из кукушкина льна. Олиготрофные болота: сфагновые мхи (фускум, медиум, пушица, шейхцерия). Объекты осушения лесных земель можно разделить на три основных типа: 1) болота с мощностью торфа не менее 30 см и с постоянным избыточным увлажнением; 2) заболоченные земли с мощностью торфа менее 30 см, характеризующиеся постоянным избыточным увлажнением; 3) временно избыточно увлажненные земли, на которых торфа нет, а избыток влаги наблюдается только весной и осенью и в отдельные многоводны.
23.Образование, рост и трансформация болот. Заболачивание суши и формирование избыточно увлажненных земель происходит тогда, когда приход водного баланса превышает расход. Приходная часть баланса может быть разного типа. Типы водного питания - комплекс природных факторов, которые характеризуют условия поступления воды на участки суши, определяют химический состав воды и формируют водный режим объекта. Определяют следующие основные типы водного питания: атмосферный, грунтовый, грунтово-напорный, намывной, смешанный . 1. Атмосферный тип водного питания наблюдается на участках, расположенных на водоразделах и в верхних частях склонов. В таких условиях на слабоводопроницаемых грунтах при наличии понижений образуются заболоченные земли и формируются болота за счет атмосферных осадков. Грунтовые воды, как правило, не участвуют в заболачивании. Бедные верховые болота. 2. Грунтовый тип водного питания отмечается на пониженных элементах рельефа, в замкнутых понижениях и в условиях притока (подъема) фильтрационных вод из рек и водохранилищ. Переходные и низинные болота. 3. Грунтово-напорный тип водного питания обычно встречается в нижних частях склонов, часто в долинах рек, когда напорный водоносный горизонт, подводящий воду, располагается между слабоводопроницаемыми или водоупорными слоями. Уровень напорных вод может располагаться как в верхних почвенных горизонтах, так и выше поверхности земли. образуются низинные болота. 4. Намывной тип водного питания вызывается регулярным поступлением на пониженные участки долин или пойменных террас рек аллювиальных или делювиальных вод. 5. Смешанный тип водного питания наблюдается в случаях совместного действия нескольких из названных выше типов.
Болота могут образовываться как на суше, так и на месте озер путем их зарастания. Заболоченные земли по продолжительности наличия избытка влаги подразделяются на временно или постоянно избыточно увлажненные. 1. Временно избыточно увлажненные земли испытывают переувлажнение весной после снеготаяния. Иногда избыток влаги отмечается и осенью. Летом ее избыток наблюдается крайне редко, обычно в многоводные годы. Поскольку на таких участках нет постоянного избытка влаги, то в таких условиях нет моховой растительности, нет достаточного опада и травяной растительности, не образуется торфяный горизонт, а следовательно, не происходит и заболачивания. 2. Постоянно избыточно увлажненные земли-переувлажненные в течение всего года. Гигрофитная растительность здесь представлена в значительной степени различного вида сфагновыми мхами, кукушкиным льном по кочкам, осоками.
По величине мощности торфа постоянно избыточно увлажненные земли подразделяются на заболоченные и болота. К заболоченным относятся участки суши с глубиной торфяного горизонта не более 0,3 м. Участки с глубиной торфа более 0,3 м относят к болотам. Болота в зависимости от характера (типа) водного питания относят к верховому или низинному типу. Если основная часть влаги на участок поступает в виде осадков, то в таких условиях формируются бедные верховые болота. Если влага постyпает путем фильтрации через грунт, то формируются богатые низинные болота. Низинные болота с течением времени могут за счет нарастания торфа трансформироваться в переходные и верховые.
24.Исследования болот. Классификация болот. Виды торфа. Классификация болот. 1) низинные травяные (собственно низинные); 2) переходные травяно-сфагновые (начальная стадия переходного болота); 3) переходные бедные травяно-кустарничково-сфагновые (собственно переходные); 4) верховые пушицево-сфагновые (начальная стадия верхового болота); 5) верховые кустарничково-сфагновые (сформировавшиеся верховые болота); 6) верховые грядово-озерково-мочажинные (исключительно бедные верховые болота - дистрофные).
У каждого вида болота свои торфообразователи. Евтрофным болотам свойственны торфа: тростниковый, камышовый, хвощевой, осоковый. Мезотрофные болота: торф таких болот состоит из разных видов мхов и часто из кукушкина льна. Олиготрофные болота: торфообразователями являются сфагновые мхи (фускум, медиум, пушица, шейхцерия, клюква, багульник, вереск).
Исследуя болота, измеряют глубину торфа, производят зондировку. При небольшой мощности торфа используют металлическую трость с боковым желобком вдоль трости. При большой мощности применяют сборный зонд из металлических свинчивающихся штанг. Для отбора образцов торфа одновременно с зондировкой используется специальный бур Гиллера.
Виды торфа: 1. Сфагновый торф -обычно бурого цвета, на воздухе темнеет. В торфе встречаются шейхцерия, клюква, вереск. 2. Пушице-сфагновый торф- характерно присутствие пушицы в виде мочалообразных пучков черно-бурого, а иногда черного цвета. 3. Древесный торф - черный, бесструктурный. 4. Осоковый торф - цвет различный: от светло-коричневого до бурого, характерно присутствие стеблей осоки. 5. Осоково-гипновый торф - цвет различный. Консистенция войлочная, плотность небольшая. 6. Тростниковый торф -от светлого до темно-коричневого цвета, в зависимости от степени разложения. Характерно присутствие неразложившихся стеблей тростника. Точно ботанический состав торфа можно определить в лабораториях под микроскопом по остаткам растений. Важной качественной характеристикой торфа является степень разложения. По степени разложения торф принято делить на: слаборазложившийся - 5-25%, среднеразложившийся - 25-45%, сильноразложившийся >45%. Важной качественной характеристикой торфа является зольность.Кислотность торфа (рН) твердых критериев не имеет..
25.Гидрология болот. К.Е.Иванов и В.Д. Лопатин выделили на болотах два горизонта: деятельный (активный) и инертный. Деятельный горизонт - это верхний слой торфяной залежи. Мощность его часто ограничена глубиной 10-20 см. Этот горизонт находится в постоянном контакте с атмосферой. Для этого горизонта характерно: 1) колебание в его пределах уровней грунтовых вод; 2) высокая водопроницаемость; 3) изменение содержание влаги в течение вегетации; 4) периодический доступ воздуха, когда понижается уровень грунтовых вод; 5) хорошая аэрация и интенсивная микробиологическая активность и разложение торфа; 6) нахождение корневых систем. Ниже деятельного располагается инертный горизонт, где отмечается постоянное наличие воды, отсутствие кислорода, а значит, и нет аэробных процессов, а также ничтожно малая водопроницаемость. Наличие деятельного горизонта обеспечивает саморегулирование и устойчивость болотных систем. В деятельном горизонте коэффициент фильтрации сверху вниз снижается в 100-1000 раз. Такое распределение водопроницаемости обеспечивает быстрый сброс дождевых и весенних талых вод при незначительном понижении уровней грунтов талых вод при малых уклонах поверхности болот, при небольшом снижении уровней грунтовых вод прекращается горизонтальная фильтрация. При этом уровни грунтовых вод остаются высокими, не происходит обезвоживания торфяной залежи, изменения видового и количественного состава болотного фитоценоза, разрушения болотной системы, обеспечивается ее устойчивость.
Характеристики торфа и их особенности. Пористость характеризуется наличием свободных промежутков между твердыми частицами торфа. Твердый скелет торфа непостоянен во времени и зависит от степени и длительности увлажнения. Высокая пористость и большое количество крупных пор ограничивает подъем влаги по капиллярам к поверхности торфяной почвы. Влагоемкость торфа. Общее количество воды, содержащейся в торфе, определяемое отношением объема воды, заключенной в данном объеме торфа, к этому объему называется объемной влажностью торфа и выражается в долях от единицы или в процентах. Предельное максимальное содержание воды определяет понятие полной объемной влажности или влагоемкости торфа. Водоотдача торфа. Водоотдача - способность насыщенного водой торфа обеспечивать ее стекание под влиянием силы тяжести. Количественным показателем служит коэффициент водоотдачи, который характеризуется отношением объема воды, стекающей из залежи выше уровня грунтовой воды, к полному ее объему в этом слое залежи. В естественных условиях водоотдача осуществляется при понижении уровней грунтовых вод послойно из слоев выше уровня грунтовых вод. Общее количество свободно вытекающей воды из грунта выше уровня грунтовых вод, отнесенное к единице объема торфа, выражает удельную водоотдачу. Величина водоотдачи торфяной залежи зависит от следующих факторов: влагоемкости различных слоев торфа в залежи, распределения пористости в слое торфа над уровнем грунтовых вод и величины понижения уровней грунтовых вод. В верхних горизонтах водоотдача выше, чем в нижних. В повышенных элементах болотного рельефа коэффициент водоотдачи больше, а в пониженных - меньше. Величина водоотдачи характеризует величину стока. Удельная водоотдача влияет на выбор расстояний между осушительными каналами, ее показатель входит в расчетные формулы. Водопроницаемость торфа. Водопроводимость торфяного грунта численно характеризуется коэффициентом фильтрации. В торфяных грунтах коэффициент фильтрации сильно варьируют на площади. На коэффициент влияют ботанический состав торфа, объемный вес твердой фазы, влагонасыщенность. Однако основным физическим критерием, определяющим коэффициент фильтрации, является степень разложения торфа. Кроме увеличения степени разложения торфа на водопроводимость его влияет «набухание» частиц торфа за счет внутриклеточной влаги. Сток с болот. Сток с болот и его внутригодовое распределение обусловлены различием водопропускной способности деятельного и инертного горизонтов.
26.Способы и методы осушения Два способа: открытыми каналами и закрытым дренажем. Лесные земли осушают преимущественно открытыми каналами, в садово-парковом хозяйстве используют также дренаж. Применяют два метода осушения: 1) ускорения внутреннего стока с отводом воды через почвогрунт ниже основной массы корней или через корнеобитаемую зону; 2) ускорения поверхностного стока.
В основу выбора метода и способа осушения положен тип водного питания и способ отвода избыточной воды. При атмосферном водном питании устраивают открытые каналы. При грунтовом и грунтово-напорном питании пользуются открытыми каналами или закрытым дренажом. Для перехвата притока грунтовых вод при неглубоком их залегании можно устраивать перед осушаемым участком специальные ловчие каналы. При склоновом водном питании рекомендуется устройство со стороны склона нагорных каналов с целью перехвата поступающего склонового стока. В условиях намывного водного питания гидромелиоративные мероприятия должны быть направлены на исключение затопления участков во время половодий и паводков. В этих случаях необходимо или регулировать речной сток путем его ускоренного сброса по рекам, или задерживать его в верховьях рек и их притоков с помощью водохранилищ, или устраивать дамбы для защиты затапливаемых участков.
Особые виды осушения: Кольматаж (наполнение, насыпь). Регулирование водного режима переувлажненных территорий путем искусственного повышения земной поверхности. Осушение с машинным водоподъемом. Такой способ осушения применяют тогда, когда осваиваемая территория располагается ниже уровня воды прилегающего водоема или периодически затапливается ими. В таких случаях строят осушительную сеть. Осушение с помощью водопоглощающих колодцев (вертикальный дренаж). В отдельных случаях на водоупорных грунтах в блюдцеобразных понижениях застаивается талая и дождевая вода, вызывающая переувлажнение почвы. Если в таких местах под водоупорным горизонтом имеется водопроницаемый ненасыщенный водой горизонт, то в понижениях устраивают буровые скважины, заглубляя их в водопроницаемый горизонт. Поступающая в водопоглощающий колодец вода отводится через скважину в нижние водоносные горизонты. Осушение откачкой воды из колодцев. Такой способ можно применять при осушении территорий с достаточно водопроницаемыми грунтами.
27. Действие осушительных каналов Осушение земель, воздействуя на баланс влаги, изменяет режим грунтовых вод. После осушения почвенно-грунтовые воды почти постоянно находятся ниже поверхности почвы, особенно возле осушительных каналов. Поскольку с ближайших к осушителям участков грунтовая вода проходит меньший путь при движении к каналам, чем с удалённых, и встречает меньше сопротивления движению благодаря большим уклонам, то вблизи осушительного канала наблюдается большее понижение грунтовых вод с постепенным повышением их по мере удаления от канала. На участках, осушенных системой параллельных каналов, формируются кривые депрессии уровней грунтовых вод.
28.Нормы осушения населенных мест, мест отдыха, спортивных площадок. Норма осушения - величина, на которую следует понизить грунтовые воды для создания оптимального водно-воздушного режима почв и нормального роста древостоя.

29.Норма осушения, её величина для различных древостоев и угодий. Норма осушения - величина, на которую следует понизить грунтовые воды для создания оптимального водно-воздушного режима почв и нормального роста древостоя. Норма осушения зависит от возраста насаждений и богатства почвы. Чем беднее почва, тем больше нужно понижать грунтовые воды. Для лесовыращивания на торфяных землях необходимо понижать грунтовые воды на 30-50 см, на минеральных – до 70 см.
30.Водорегулирующая роль леса и ее изменения при гидромелиорации. Лесные земли осушают преимущественно открытыми каналами, и редко применяют закрытым дренажем. Применяют 2 метода осушения: 1)ускорение внутреннего стока с отводом воды через почвогрунт. 2)ускорение поверхностного стока. Осушение лесных земель вызывает изменение ряда экологических характеристик: снижаются уровни почвенногрунтовых вод на осушаемых землях, изменяются соотношение расходных статей водного баланса, а также состав растительности и ее качественные и количественные показатели. Особенно значительны перемены при осушении болот. Отсутствие водорегулирующей роли болот и особенно прекращение с них стока летом объясняется громадным расходом влаги болот на испарение с малой степенью их дренированности. Повышенный расход влаги на испарение приводит к уменьшению стока. К. Е. Иванов: сток воды в болотах происходит преимущественно в деятельном верхнем горизонте, ограниченном в основном глубиной 0,3-0,5 м. С течением времени, по мере эвтрофирования озер, происходило их постепенное зарастание и формирование на их месте болот. Чем шире русло реки и выше уровень воды в озере, тем больше сток реки. После зарастания озера сток с болот, согласно закону Дарси, происходит путем фильтрации через грунт, что резко снижает расход и объем стока.
31.Водорегулирующая роль осушенных болот и ее влияние на водное питание рек. Осушение болот оказывает влияние на водное питание рек. При интенсивном осушении модуль стока с болот выше, чем в реке. Неблагоприятное воздействие на состояние рек может оказывать вынос в реки по каналам в первые годы после строительства твердого стока. Поэтому необходимо устройство илоуловителей при впадении проводящих каналов в водоприемники. Отсутствие водорегулирующей роли болот и особенно прекращение с них стока летом объясняется громадным расходом влаги болот на испарение с малой степенью их дренированности. Повышенный расход влаги на испарение приводит к уменьшению стока. С течением времени, по мере эвтрофирования озер, происходило их постепенное зарастание и формирование на их месте болот. Чем шире русло реки и выше уровень воды в озере, тем больше сток реки. После зарастания озера сток с болот, согласно закону Дарси, происходит путем фильтрации через грунт, что резко снижает расход и объем стока.
32.Эффективность осушения лесных земель и факторы ее определяющие. Примеры. Осушение земель проводят для регулирования водного режима верхних корнеобитаемых горизонтов почвы. Для этого понижают уровень грунтовых вод. Величина понижения грунтовых вод характеризуется нормой осушения. После удаления избытка влаги улучшается не только рост леса, но и условия ведения лесного хозяйства, эстетическое состояние лесных участков, повышаются возможности дорожного строительства, обогащается флора и фауна. Такие изменения определяет понятие общехозяйственная эффективность осушения.Основная задача: повышение продуктивности лесных земель, в лесах зеленых зон повышение устойчивости к рекреационным нагрузкам и эстетического состояния насаждения. Эффективность гидромелиорации, проявляющейся на приросте древостоев и оцениваемая по приросту, называется лесоводственной эффективностью осушения. Факторы. Эффективность осушения зависит: - от наличия в почве в достаточном количестве питательных веществ. - от типа водного питания болота (низинные болота богаты зольными веществами, в отличие от верховых. Поэтому осушение низинных болот всегда эффективнее, чем верховых. По исследованиям Х.А.Писарькова, в Лисинском лесхозе на Кузнецовском болоте, где осушение не дало эффекта, зольность составляет 0,6-1,5 % . На болотах Суланда с высокой эффективностью осушения зольность торфа равна 4-6% и более.) - мощности торфа ( В 1915 г. Д.М. Кравчинский, анализируя в Лисино рост леса на болотах Суланда и Рамболовское, отмечал, что на Суланде, где мощность торфа была 0,8-1,0 м, получен высокий лесоводственный эффект. В настоящее время здесь произрастают сосново-еловые древостои I-II классов бонитета. На Рамболовском болоте при мощности торфа 2-3 м эффект осушения был ничтожным . В настоящее время здесь растут сосняки IV -V класса бонитета. Создается впечатление действительно низкого эффекта осушения с увеличением мощности торфа, однако в том же Лисино на Хейновском болоте с мощностью торфа 2-3 м сформировались древостои II класса бонитета). - от климатических факторов. (На примере Карелии установлен различный рост леса на болотах при одинаковых зольности и норме осушения, но расположенных в различных климатических зонах. В средней части Карелии дополнительный прирост после осушения в однотипных условиях по сравнению с южной частыю Карелии составляет около 80%, а в северной только 50-60 %.. Основной причиной снижения класса бонитета по мере продвижения на север является недостаток тепла, что при снижении количества пищи резко снижает прирост.)
33.Осушение лесных земель и окружающая среда. Лесные земли осушают преимущественно открытыми каналами, и редко применяют закрытым дренажем. Применяют 2 метода осушения: 1)ускорение внутреннего стока с отводом воды через почвогрунт. 2)ускорение поверхностного стока. Осушение лесных земель вызывает изменение ряда экологических характеристик: снижаются уровни почвенногрунтовых вод на осушаемых землях, изменяются соотношение расходных статей водного баланса, а также состав растительности и ее качественные и количественные показатели. Особенно значительны перемены при осушении болот. При отсутствии осушения, с течением времени, по мере эвтрофирования озер, происходило их постепенное зарастание и формирование на их месте болот. После зарастания озера сток с болот, согласно закону Дарси, происходит путем фильтрации через грунт, что резко снижает расход и объем стока.
34.Изыскание при проектировании осушительных систем. Какие документы готовятся при общих обследованиях и в результате окончательного проектирования. Изыскания проводят с целью сбора необходимых данных для проектирования гидромелиоративных работ. Для разработки технического или технорабочего проекта осушения на объектах, отобранных по результатам общих мелиоративных обследований, проводят комплексные изыскания. К ним относятся:
1. Топографо-геодезические изыскания (ТГИ) проводят на плановой основе лесоустроительных планшетов. При нивелировании используют документы Управления геодезии и картографии и Руководство по осушению лесных земель.
2. Гидрологические и гидротехнические изыскания (Г и ГИ) В результате составляют кривые расходов воды, определяют по фактическим наблюдениям или аналогу расчетные модули стока, плановое положение водостоков и сооружений на них, составляют план регулируемого водоприемника, продольных и поперечных профилей водотоков, создают эскизы сооружений.
3. Лесоводственно-мелиоративные изыскания необходимы для уточнения планового положения гидромелиоративного фонда, оценки древостоя и лесоводственной эффективности на примере староосушительных объектов. Основой гидромелиоративных изысканий являются таксационные и лесоустроительные материалы.
4. Почвенно-грунтовые и гидрогеологические изыскания (ПГ и ГИ) проводят для изучения характера грунтов для определения проходимости землеройной техники и установления устойчивости откосов каналов. При ПГ и ГИ определяют обеспеченность почвы питательными веществами, устанавливают степень разложения и ботанический состав торфа.
35.Методы определения расстояний между осушителями. Расстояние между каналами регулирующей сети определяет величину и скорость понижения почвенно-грунтовых вод на осушаемой площади.
1. Гидрологический метод основан на скорости понижения уровня грунтовых вод на требуемую глубину за определенное время. Для расчета расстояния между каналами по этому методу существует несколько формул. Известно, что чем больше водопроницаемость и водовместимость грунта, тем выше водоотдача и большее количество воды требуется отводить. Однако, определяя расстояние между каналами, следует учитывать и расход влаги на суммарное испарение. При его увеличении уменьшается потребность в отводе воды осушителями. Поэтому повышенная водоотдача не всегда ведет к увеличению расстояния между осушителями.
2. Лесоводственный метод определения расстояния между осушителями основан на выявлении изменения влияния осушения на рост леса по мере удаления от каналов. Расстояние от канала на участке, где производительность древостоя снижается на один класс бонитета по сравнению с производительностью возле канала, принимается за половину расстояния между осушителями. Недостатком этого метода является то, что снижение влияния осушения по мере удаления от осушителей происходит постепенно и трудно установить предельную удаленность влияния осушения . Даже в сходных лесорастительных условиях влияние осушения на рост будет распространяться по-разному в зависимости от глубины осушителей, уклонов поверхности, состава и производительности древостоя. Совершенно недопустим лесоводственный метод определения расстояний между осушителями по оценке эффективности осушения на участках, осушенных одиночными каналами.
3. Технико-экономический метод определения расстояния между осушителями, выявляет наибольшую рентабельность средств, вкладываемых в осушение. Его задачей является наивыгоднейшее соотношение расходов на осушение и доходов от него. Такой метод требует точного прогнозирования изменения прироста на разных удалениях от каналов, что сложно сделать. Это и является его недостатком.
4. Комплексный метод предлагает определять расстояние на основе всех вышеизложенных методов или части их.
36.Правила расположения осушительной сети в плане при осушении лесов. Основным элементом осушительной системы является регулирующая сеть. Она предназначена для понижения уровней почвенно-грунтовых вод до необходимой глубины, обеспечивающей норму осушения. К каналам регулирующей сети относятся: осушители, нагорные, ловчие и тальвеговые каналы, а также борозды. Проводящая сеть служит для сбора воды из регулирующей сети и отвода ее в водоприемники. К проводящей сети относятся транспортирующие (собиратели) и магистральные каналы. Водоприемники необходимы для приема воды из осушительной сети. Водоприемниками могут служить ручьи, реки (включая и малые), озера, водохранилища, карстовые воронки, балки и др. Расположение осушительной сети на местности зависит от многих причин. Осушители располагают под острым углом к горизонталям, не пересекая одну и ту же горизонталь дважды. Желательно осушители располагать параллельно квартальной сети и без поворотов. Осушители не должны, пересекать квартальные просеки и дороги, так как в местах пересечения необходимо устраивать мосты или укладывать трубы для переезда через каналы. В целях уменьшения поступления талой и дождевой воды на квартальные просеки или дороги осушительные каналы необходимо проводить с верховой (по уклону) стороны просек или дорог. Нагорные каналы служат для перехвата поверхностных вод, преимущественно при заболачивании делювиальными водами. Их располагают по границам осушаемых участков с верховой стороны в направлении, параллельном осушителям. Глубина нагорных каналов принимается близкой к глубине осушителей. Ловчие каналы применяют для перехвата грунтовых вод. В условиях грунтово-напорного типа водного питания их располагают так же, как и нагорные каналы. Тальвеговые каналы служат для осушения вытянутых понижений рельефа. Их размещают в виде одиночных или нескольких каналов по тальвегам и применяют при выборочном осушении или для улучшения действия систематической осушительной сети. Глубина каналов принимается равной глубине осушителей для данных условий. Собиратели необходимо располагать по наиболее низким местам рельефа, а в условиях ровного склона - вдоль квартальных просек с верховой стороны. Магистральные каналы устраивают для сбора воды из собирателей и транспортировки (пропуска) ее в водоприемники. Магистральные каналы располагают по наиболее низким местам рельефа. Осушительную сеть на плане начинают размещать с определения местоположения проводящих, а затем регулирующих каналов. Оградительные (защитные) каналы рекомендуется устраивать для ограничения роста болот в стороны в целях предотвращения заболачивания окружающих земель.
37.Поперечный профиль каналов. От чего зависит крутизна откосов? Поперечный профиль характеризуется глубиной канала, шириной дна и крутизной откосов. Открытый лесомелиоративный канал обычно имеет трапецеидальную форму. Проектная глубина рассчитывается исходя из почвенно-грунтовых условий и глубины торфа. Ширина канала по дну зависит от категории канала, землеройного механизма и объема пропускаемой через канал воды. Для осушительной сети и транспортирующих каналов она составляет 0,4 м. Откосы являются наиболее важным элементом поперечного профиля каналов. Крутизну откосов выражают через коэффициент: m = l / T, где m - коэффициент откоса, l - заложение откоса, T - глубина канала. Коэффициент откоса принимается по справочным данным, но основывается на почвенно-грунтовых условиях.
38.Гидрологические и гидравлические расчеты. Гидрологические расчеты проводят для вычисления расчетных модулей стока, необходимых для определения размеров поперечных сечений водоприемников, каналов проводящей сети и сооружений. При гидрологических расчетах устанавливают также модули стока. При осушении лесных земель гидрологические расчеты проводят для следующих фаз режима стока: весеннего половодья, летне-осенних паводков, меженного периода. Каналы проводящей сети, а также водоприемники рассчитывают на пропуск летне-осенних паводков 25% обеспеченности. По модулям стока 25% обеспеченности производится проверка таких каналов на устойчивость размыву. При осушении в лесах зеленых зон проводящие каналы и водоприемники рассчитывают по модулям стока летне-осенних паводков 10% обеспеченности. Устойчивость русел каналов на размыв проверяется по модулям стока весенних половодий 25% обеспеченности. Проверку каналов на заиление при осушении лесных земель и высоту крепления откосов в неустойчивых грунтах проводят по модулям стока 50% обеспеченности. Расчет мостов и труб на осушительных системах проводят по расчетным модулям 1-5% обеспеченности. Гидравлические расчеты проводят для определения размеров поперечных сечений регулируемых водоприемников и проводящих каналов. Поперечные сечения регулирующих каналов принимают без расчета, устанавливая необходимую глубину и ширину по дну 0,3 м с необходимыми коэффициентами откоса. При гидравлических расчетах по расходам воды заданной обеспеченности подбирают поперечное сечение каналов, способных пропускать необходимые расходы воды. Расчет пропускной способности воды производится при ее уровне на 0,2-0,3 м ниже бровки канала. При осушении парков и лесопарков положение расчетного горизонта принимают равным 0,4-0,5 м ниже бровки. Каналы рассчитывают на пропуск воды после осадки торфа.
39.Расчетные модули стока и способы их определения. Расчетные модули определяют по фактическим наблюдениям, по аналогам или рассчитывают по формулам. Для определения модулей стока по фактическим наблюдениям необходимо иметь длительный ряд наблюдений на гидрологических постах за расходами воды. Минимальный срок наблюдений, допустимый для гидрологических расчетов осушительных систем, принимается в 10-15 лет. При отсутствии фактических наблюдений на гидрологических постах, выполненных в той же природной зоне, где производится проектирование осушительных систем, подбирают бассейн-аналог. Площадь водосбора бассейна-аналога может отличаться от площади неизученного бассейна, где ведется проектирование, не более чем в 5 раз при площади водосбора 1000 км2 и в 10 раз - менее 1000 км2. Для перехода от модулей стока, определенных по аналогам, к модулям стока с другими водосборными площадями используют формулу: qp=qн или приближенно qp=qн где qp и Fp - модуль стока и площадь водосбора для расчетного сечения; qH и F H - те же значения для аналога, где проводились наблюдения; С - добавка к площади водосбора.
40.Строительство осушительной сети. Условия строительства. Типы машин и механизмов, применяемых при осушении земель. Успешность проведения гидромелиоративных работ зависит от возможности механизации всех работ. Степень механизации строительных работ определяется проходимостью машин и механизмов, в зависимости от чего объекты гидромелиорации делятся по условиям работ на три категории: легкие, средние, тяжелые.
1. Легкие условия создаются на минеральных и слабооторфованных землях начальной стадии заболачивания. Древостои здесь представлены в основном долгомошниковыми, реже черничниковыми типами. Максимально допустимое удельное давление на грунт 50 кПа и более. В этих условиях можно применять тракторы типа Т130 Г -1, Т-110 МБГС, ДТ -75, гусеничные экскаваторы, прицепные и навесные каналокопатели плужного типа, кусторезы и др.
2. Средние условия возникают на заболоченных землях с глубиной торфа до 30-40 см. Максимально допустимое удельное давление на грунт - до 35 кПа. Здесь можно использовать тракторы Т100 МБГП, ДТ-75Б, экскаваторы Э-304 и их модификации, Э-3М, каналокопатели плужного типа: прицепные ЛКА-2М и навесные ПКЛН-500 и ЛКН-600.
3. Тяжелые условия создаются на болотных землях с глубиной торфа более 0,4 м, постоянно сильно обводненных, с грунтовыми водами, располагающимися у поверхности. допустимое удельное давление на грунт не должно превышать 25 кПа. В этих условиях допустимо использование тракторов T-100, МБГС, ДТ-75Б, экскаваторов 3-304, каналокопателей фрезерного типа КФН-1200, MK-1,8. Тракторы, используемые на гидромелиоративных работах, агрегатируют с бульдозерными ножами, кусторезами, прицепными, навесными или фрезерными каналокопателями.
41.Регулирование водоприемников. Водоприемниками служат ручьи, реки, озера, водохранилища, балки, овраги по достижении базиса эрозии. В отдельных случаях в качестве водоприемников можно использовать карстовые воронки, а также водопроницаемые свободные от гравитационной воды слои грунта. Неудовлетворительное состояние водоприемников может являться следствием разных причин:
1. Естественные причины: извилистость русла, образовавшаяся за счет большого количества меандр (наблюдается обычно у равнинных рек); чередование участков с широкими руслами, но малыми глубинами,
2. Искусственные причины: плотины; шлюзы; недостаточные размеры проемов мостов и отверстий трубопереездови др.
Методы регулирования водоприемников На участках с извилистыми руслами в целях увеличения продольного уклона необходимо спрямление русла. Минимальный уклон дна определяется по формуле Шези: где V - средняя скорость потока; R - гидравлический радиус; i - уклон поверхности воды или дна потока; С – скоростной коэффициент. Формула применяется для расчета скорости движение воды. Увеличение пропускной способности русла водоприемников можно достигнуть выправлением русла. Для этого необходимо устраивать полузапруды (буны) или струенаправляющие сооружения. Полузапруды - дамбы, устраиваемые под углом к берегу. Действие полузапруд заключается в том, что затекаемая между ними вода откладывает илистые частицы (наносы), постепенно заполняя промежутки между бунами и выравнивая русло. Струенаправляющие сооружения - прерывистые дамбы, устраиваемые вдоль берега и сужающие русло. Для исключения течения воды между берегом и дамбой каждый отрезок дамб соединяют с берегом.
42.Эксплуатация осушительных систем. Эксплуатация осушительных систем начинается сразу после их строительства. Наиболее часто встречающиеся виды повреждений О.с.: - разрушение откосов на малоустойчивых грунтах, выпирание грунта в нижних частях откосов, размыв дна и подмыв откосов - разрушение мостов и трубопереездов и пр. Причинами являются крутые откосы, узкие бермы, отсутствие сточных воронок и др. В систему мероприятий, проводимых для обеспечения нормальной работы осушительной системы, входят надзор за системой, уход и ремонт. Надзор за осушительной системой включает: 1.контроль за ее состоянием; 2. наблюдение за работой ОС; 3. контроль за соблюдением противопожарных мероприятий; 4. наблюдение за влиянием ОС на рост леса; 5. разъяснительные работы среди населения по правилам поведения. Уход за ОС включает: 1. удаление из каналов посторонних предметов; 2. подготовку сооружений и каналов к пропуску весенних и летне-осенних паводков; 3. очистку сооружений (труб, мостов, шлюзов и пр.); 4. устранение мелких разрушений ОС и сооружений. Если не обеспечена сохранность ОС мероприятиями по надзору и уходу, приходится проводить капитальный и аварийный ремонт.
43.Техника безопасности при осушении лесных земель. До начала работ машинисты-эскаваторщики, их помощники и другие рабочие должны быть проинструктированы по тех.безопасности,ознакомлены на плане осушительной сети с опасным для работы местами. Лица не прошедшие инструктаж к работе не допускаются. Валка деревьев на трассах каналов производится на лесозаготовках. При валке деревьев машинам запрещается подходить к ним ближе чем на 20 м. При корчевке пней лебедками не разрешается находится по линии тяги каната. В транспортном положении экскаватора стрела должна быть направлена по ходу гусениц, ковш освобожден от грунта и подтянут к стреле. При переезде через мосты, трубы и другие сооружения необходимо убедится в достаточной их прочности. Проезд экскалаторов и тракторов под проводами высоковольтных электролиний допускается только в том случае, если расстояние от верха экскаватора до провода-2м и более. Работы вблизи электросетей должны согласовываться с управлениями электросетей. На крутых склонах спуск и подъем должны производиться с помощью лебедки или трактора. Во время остановки ковш необходимо опустить на грунт. Перед началом работы необходимо подать звуковой сигнал. Во время работы не разрешается пребывание людей в зоне, поворота экскаватора и стрелы, запрещается стоять под стрелой. При работе на болотах с большой мощностью рыхлого торфа необходимо применение сланей, на которых должен находится экскаватор. В кабине экскаватора должны находится огнетушитель и аптечка, запрещается хранение легковоспломеняющихся жидкостей. Проведение работ на расстоянии менее 20 м от склада топлива запрещено. Все выступающие вращающиеся части двигателя необходимо ограждаться кожухами. Нельзя ремонтировать и смазывать механизмы во время их работы. При работе каналокопателями не разрешается находится на его рабочем органе.
44.Влияние осушения лесных земель на эдафические процессы и водный режим окружающих территорий. Строительство мелиоративной системы изменяет направленность и интенсивность природных процессов в почве и приземном слое атмосферы, распределение водных ресурсов, в результате чего вся экосистема региона приобретает новые свойства. Мелиоративная система влияет на окружающую среду прямо и косвенно. Прямое воздействие – это удаление избыточной воды и создание условий для ведения интенсивного сельскохозяйственного земледелия на мелиорированных землях. Косвенное воздействие – это, как правило не предусмотренное проектом влияние на некоторые факторы природной среды на самом объекте, а также на прилегающих землях. Из всего комплекса претерпевающих изменения факторов, прежде всего, выделяют следующие: - расход и уровни воды в водотоках; - объем запасов поверхностной и подземной воды в регионе; - уровни грунтовых вод на объекте и прилегающих землях; - объем и характер испарения с водной поверхности и почвы; - температурный режим почвы; - ход и возможное изменение направленности почвообразовательного процесса;смена флоры и фауны региона. Осушение болот и заболоченных территорий неминуемо связано с понижением уровней грунтовых вод на объекте и перераспределением объемов воды. В связи с этим первопричинами изменений в окружающей среде являются изменение уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также смена растительности в результате культуртехнических работ и планировок. Под влиянием осушения происходит: - повышение степени дренированности водосборного бассейна. - осадка торфа, при этом изменяется поверхность болота - изменяются условия испарения. При сельскохозяйственном использовании территории дикорастущая влаголюбивая растительность сменяется культурой, что вызывает изменение транспирации, а следовательно и суммарного испарения. - изменяется температурный режим почв. - влияние осушительных систем на ландшафты: уничтожение гидроморфных комплексов, лесной и кустарниковой растительности и т.п. Это приводит к образованию антропогенного ландшафта с присущими ему процессами мелиоративной эрозии, дефляции, минерализации и сработки торфяной залежи, уплотнения почвы и полной перестройки орнитофауны. При этом проявляются новые свойства ландшафта:увеличение пожарной опасности на торфяниках,уменьшение продолжительности безморозного периода и снижение температур почвы и воздуха в ночное время,сокращение и даже исчезновение некоторых видов естественной фауны.
45. Дренаж. Общие понятия, виды дренажа. Порядок строительства. Дренаж - Осушение почвы посредством системы траншей или труб, а также сама система таких траншей и труб. Дренаж бывает гончарным, пластмассовым, деревянным трубчатым, жердяным, фашинным, каменным. Устраивают также кротовый и щелевой дренаж, не требующий строительных материалов. Наибольшее распространение получил гончарный и пластмассовый дренаж. При строительстве дренажа роют траншеи определенной глубины для укладки дренажного материала. Вода в дрены поступает за счет напора, создаваемого разностью уровней воды в дренах и грунтовой воды между дренами. Дренажная система состоит из дрен разного назначения. Регулирование водного режима осушаемой территории достигается дренами-осушителями. Для поступления воды из дреносушителей служат коллекторы, из которых вода поступает в главные коллекторы, а затем в водоприемники. Главные коллекторы, а иногда и простые коллекторы устраивают в виде открытых каналов. Для обеспечения стока воды дрены всех назначений должны иметь определенный уклон. При осушении значительных по площади переувлажненных территорий необходима система дрен (систематический дренаж), включающих дрены-осушители и коллекторы. Осушение отдельных понижений достигается выборочным дренажем, иногда состоящим из отдельных одиночных дрен-осушителей.
46. Виды дренажа. Особенности устройства разных видов дренажа. Дренаж - Осушение почвы посредством системы траншей или труб, а также сама система таких траншей и труб. Дренаж бывает гончарным, пластмассовым, деревянным трубчатым, жердяным, фашинным, каменным. Устраивают также кротовый и щелевой дренаж, не требующий строительных материалов. Наибольшее распространение получил гончарный и пластмассовый дренаж.
1. Гончарный дренаж. Трубки изготавливают из хорошо обожженной глины. Осушительные дрены из гончарных трубок должны иметь уклон от 0.002 до 0.01 м. Дренажные трубки укладывают в траншею вплотную одна к другой. При засыпке траншеи дренажные трубки сначала засыпают вручную слоем грунта из верхних горизонтов почвы, обладающих лучшей водопроницаемостью. Затем засыпают грунтом, вынутым экскаватором. Для лучшего действия дренажа траншеи засыпают крупным песком.
2. Пластмассовый дренаж. Изготавливают из поливинилхлорида или полиэтилена. На дно траншеи укладывают перфорированную дренажную трубку, подаваемую с барабана. Во время укладки трубка обматывается лентой из стеклохолста.
47.Сооружения на дренажной сети. К ним относятся: устья дрен-осушителей и коллекторов, смотровые колодцы, водомерные сооружения, регуляторы уровня. Устья коллекторов и дрен обеспечивают их выход в открытые коллекторы или водоприемники. Дренажные устья могут замерзнуть, оползти или обвалиться при деформации откосов, образовании наносов, проходе животных или людей по откосам каналов. Устья из сборного железобетона. Смотровые колодцы изготавливают из сборных железобетонных элементов для наблюдения за работой ДС. Они служат для очистки от ила, выносимого из ДС., уменьшения уклона дрен и выполняют роль регуляторов уровня воды. ДС по сравнению с открытой осушительной сетью имеет ряд преимуществ. Она находится под землей, не препятствуя передвижению людей и механизмов, поэтому почти не требуется устройства мостов и труб, переездов, уход и надзор за ней проводятся реже. Д. имеет и недостатки: его устройство дорого, он медленнее отводит верховодку, требует повышенных уклонов. Д. целесообразно применять при осушении питомников по выращиванию посадочного материала, земель, используемых для сельскохозяйственного производства, при благоустройстве приусадебных участков лесхозов и лесничеств, особенно перспективен при садово-парковом строительстве.
48.Устройство гончарного дренажа, порядок строительства. Защита дрен от заиления. Трубки для гончарного дренажа изготавливают из хорошо обожженной глины. Внутренний диаметр трубок принимается равным 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 и 250 мм при длине каждой трубки 333 мм. Трубки могут быть цилиндрической формы или граненые. Строительство дренажа начинается с рытья траншей специальными многоковшовыми экскаваторами (ЭТЦ-202, ЭТЦ-171) или обычными. Дно траншей тщательно нивелируют. Осушительные дрены из гончарных трубок должны иметь уклон от 0,002 до 0,01. Дренажные трубки укладывают в траншею вплотную одна к другой. Вода поступает в дрены через зазоры на стыках дренажных трубок. Во избежание заиления дрен зазоры между трубками обкладывают фильтрующим материалом - стеклотканью, стекловолокном, а при их отсутствии — сфагновым мхом. При засыпке траншей дренажные трубки сначала засыпают вручную слоем грунта из верхних органогенных, влагоемких, пронизанных корнями растений горизонтов почвы, обладающих лучшей водопроницаемостью. Затем траншеи засыпают грунтом, вынутым экскаватором при их рытье. Для улучшения действия дренажа траншеи засыпают крупным песком (фильтрующая засыпка).
Для предупреждения заиления дренажа при его проектировании и строительстве необходимо предусматривать специальные мероприятия, которые заключаются в защите водоприемных отверстий дрен подходящим фильтрующим материалом для конкретных грунтовых и гидрогеологических условий осушаемого участка.
49.Гидротехнические сооружения на осушительной сети Гидротехнические сооружения предназначены для управления потоком воды при ее удалении с осушаемой территории, поддержания необходимого водно-воздушного режима почв, обеспечения переезда через каналы. На осушительных и осушительно - увлажнительных системах проектируют сооружения на каналах и на закрытой сети. Сооружения должны обеспечивать: -регулирование водоподачи и уровней, плановое водораспределение; -сопряжение бьефов; -возможность пересечения каналами дорог, коллекторов, водотоков, оврагов; -регулирование качества воды; -недопущение переполнения каналов и лотков, опорожнение трубопроводов; -рыбозащиту. Местоположение, компоновку и тип сооружений следует выбирать в зависимости от их назначения, природных условий района строительства, наличия строительных материалов, условий и способов производства работ и эксплуатации. При проектировании сооружений должны быть обеспечены: - заданные гидравлические условия; - устойчивость и прочность сооружений в целом и отдельных его частей; - фильтрационная прочность грунтов основания; - надежность и удобство в эксплуатации, возможность осмотра и ремонта сооружения; - выполнение требований по охране окружающей природной среды;в - ысокий уровень индустриализации строительства; - экономное расходование дефицитных строительных материалов; - широкое применение местных строительных материалов. На каналах устраивают регуляторы, переезды, перепады и быстротоки. Регуляторы предназначены для регулирования расходов, поддержания в каналах необходимых уровней воды и накопления ее перед сооружением. Они подразделяются на открытые и закрытые (трубчатые). Мостовые переезды предназначены для перехода через каналы или другие водотоки без ледохода или с ледоходом. Мосты на осушительных каналах делаются обычно деревянные, балочной системы. Шлюзы на осушительных каналах служат для регулирования уровня воды в каналах, сообразно потребностям осушаемых угодий. Шлюзы строят деревянные, с щитовыми затворами.ж Перепады и быстротоки. Перепады на осушительных каналах приходится устраивать в том случае, когда уклон поверхности земли по трассе канала больше максимального допустимого уклона дна канала. Вместо ряда перепадов могут быть устроены быстротоки и крепление канала на всем протяжении, где скорость течения воды в канале превышает допустимую в отношении размываемости грунта.
|