Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Конструкции и размеры каналов.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Поперечное сечение и продольный профиль канала должны обеспечивать бесперебойную подачу воды на поля, неразмываемость и незаиляемость их русла, минимальную фильтрацию, возможность строительства существующими машинами и механизмами. Уровень воды в старших каналах должен командовать над уровнем воды в младших, а во временных оросителях при поверхностном способе полива - над поверхностью орошаемого поля. Конструкция каналов в земляном русле определяется: расходом канала; требуемой величиной командования канала; характером грунта, в котором он прокладывается; назначением канала и расположением его на местности; формой поперечного сечения; габаритами рабочего органа механизмов, применяемых для прокладки каналов. Форму поперечного сечения каналов выбирают в зависимости от их размеров, характера грунтов основания и способа производства работ. Формы каналов показаны на рис. 2.47.
Рис. 2.47 - Формы поперечного сечения каналов: а - трапецеидальная; б - прямоугольная; е- полигональная; г- параболическая; д, е- составная; ж - треугольная; з - ложбинообразная
Каналы средней и малой пропускной способности, как правило, имеют трапецеидальную форму. Каналы прямоугольного сечения с креплением дна и стенок проектируют редко (например, на косогорах, в сыпучих или сильно фильтрующих грунтах). Каналы глубиной более 4... 5 м часто строят с полигональной формой сечения, устойчивой и гидравлически более выгодной, чем трапецеидальная. Сечения параболической формы неудобны для выполнения, но во всех других отношениях являются наилучшими. Сечения составной формы целесообразны в тех случаях, когда по каналам в течение краткого периода времени пропускаются большие расходы, а в остальное время - малые. Треугольная форма сечения характерна для выводных борозд и временных оросителей. Этим же каналам для удобства прохода через них сельскохозяйственных машин может придаваться ложбинообразный профиль. По условиям производства работ с учетом рельефа каналы разделяют на четыре типа: в выемке, полувыемке-полунасыпи; в насыпи; на косогоре. Каналы в выемке (рис. 2.48). На участках, где не требуется обеспечения командования над поверхностью земли, а также в случаях, когда уклон канала принимают меньше, чем уклон местности по его трассе, каналы предпочтительнее строить в выемке.
Рис. 2.48 - Сечения каналов в выемке: 1 - кавальер; 2 - берма
Каналы в полувыемке-полунасыпи приведены на рисунке 2.49. При прохождении каналов в глубоких выемках для предупреждения случайных деформаций откосов и возможности механизированной очистки канала устраивают бермы. Ширину бермы принимают равной d=(t-H)/2, где t-H ~ глубина выемки над бермой, но не менее 1м.
Рис. 2.49 - Поперечные сечения каналов в полувыемке-полунасыпи: 1 - выемка; 2 - насыпь с послойным уплотнением; 3 - отвал или кавальер; 4 - срезка растительного слоя; 5 - наружный резерв; 6 - внутренний резерв
Каналы в насыпи (рис. 2.50) применяют, когда трасса канала проходит по пониженным местам рельефа или по плоскому безуклонному рельефу и требуется обеспечить командование над орошаемой территорией.
Рис. 2.50 - Сечения каналов в насыпи: а - без насыпного дна; б - с насыпным дном Расстояние между подошвой откоса дамбы и бровкой внешнего резерва грунта должно быть не менее 1,5 м при глубине резерва до 0,5 м и не менее 3 м при глубине резерва 0,5 м и более. Воду из внешних резервов отводят в водосбросную сеть. Канал на косогоре (рис. 2.51). При проектировании каналов на косогорах с крутизной ската до 20° поперечное сечение канала, проложенное в глинистых грунтах, необходимо принимать таким, чтобы поверхность земли проходила через точку пересечения откоса с форсированным уровнем воды в канале. Для повышения устойчивости дамбы рекомендуют придавать ступенчатое очертание линии сопряжения тела дамбы с основанием. При этом с верховой стороны косогора предусмотрена берма шириной не менее 1 м.
Рис. 2.51 - Сечения каналов на косогорах
При устройстве каналов на косогорах с крутизной ската 20° и более поперечное сечение канала надлежит принимать полностью в выемке с устройством с верховой стороны косогора бермы шириной не менее 3 м. Откосы постоянных каналов оросительных систем закладывают с учетом устойчивости откосов существующих каналов, эксплуатируемых в аналогичных условиях. При отсутствии таких аналогов величины заложения откосов каналов глубиной до 5 м принимают в соответствии с данными, приведенными в табл. 2.8, а более глубоких каналов - на основании расчетов в соответствии с рекомендациями СНиП. Фильтрация воды из трапецеидальных каналов, работающих без подпора, будет минимальной при наиболее выгодном соотношении между шириной канала по дну b и его глубиной h, определяемой по формуле Наибольшей пропускной способностью при заданной площади поперечного сечения обладают каналы, имеющие гидравлически наивыгоднейшее сечение. Таблица 2.8 - Заложение откосов каналов H<5м
, (2.59) где т — коэффициент заложения откоса. В практике принимают: b= (l...2) h при Q<1 м3/с; b= (1... 3) h при Q = l...3 м3/c и b= (2...6) h при Q = 3...5 м3/с. Ширину канала по дну стандартизуют и принимают: 0,4; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 2,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 м и т. д. Источники орошения Источниками воды для орошения и обводнения могут быть реки в естественном и зарегулированном состоянии, местный поверхностный сток, подземные, сточные, дренажно-сбросные и морские воды. К водоисточникам предъявляют такие требования: вода должна быть пригодна для орошения, а при обводнении - для обеспечения бытовых и хозяйственных нужд; запасы и расход ее в водоисточнике должны полностью удовлетворять нуждам орошения. Пригодность воды для орошения определяется взаимодействием различных факторов. Важнейшие из них следующие: общее содержание солей в воде; химический состав воды; механический состав и водно-физические свойства почвы, содержание и состав солей в почве; дренированность территории. Для большинства сельскохозяйственных растений безвредна вода с минерализацией до 1 г/л. Источник орошения должен обеспечивать потребность в воде в течение всего поливного сезона. Если в отдельные периоды водоисточник имеет меньший расход, чем требуется для полива, то его режим следует согласовать с режимом орошения путем регулирования, приспособления режима орошения культур к режиму водоисточника, одновременного регулирования водоисточника и изменением режима работы оросительной системы. Оросительную способность водоисточника (F, га) определяют по формуле
где W - объем воды, забираемой для орошения, м3; η - КПД оросительной системы;
Здесь M1, M 2,...,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 2412; 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 - 216.73.216.156 (0.007 с.) |