Файл: Шкинкис, Ц. Н. Проблемы гидрологии дренажа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

вдесятки раз превышающий размеры разовых капиталовложений

встроительство дренажа.

Анализ гидрологических явлений показал, что 1961-62 г. отнюдь не является каким-то катастрофическим годом, повторение кото­ рого маловероятно. Установлено, что, например, для Латвийской ССР этот год по степени водности соответствует в среднем 10— 15%-ной обеспеченности [183]; действующие нормы степени дрени­ рования рассчитаны на недостаточно высокую обеспеченность.

Надо подчеркнуть, что в Прибалтике в настоящее время при­ меняется меньшая степень дренирования, чем до первой мировой войны, когда полевые работы здесь в основном выполнялись вруч­ ную и лошадьми.

Многочисленными опытами установлено, что при большей сте­ пени дренирования урожаи сельскохозяйственных культур являются более высокими, а срок окупаемости дренажа — меньшим [133, 164, 175—177]. Это подтверждается и приведенными в табл. 48, 72 дан­ ными. Но, как отмечено выше, на осушаемых связных минераль­ ных почвах, а также на глубоких и мелких болотах со слабопро­ ницаемым основанием высокая урожайность при правильной агро­ технике всегда обеспечена, если обеспечены условия механизации полевых работ. Правда, причиной низкого урожая может быть ост­ рая засуха в летний период, когда требуется искусственное увлаж­ нение почв. Однако, как отмечалось, дренаж не способствует уве­ личению дефицита влажности в сухие периоды, а, наоборот, спо­ собствует сохранению влаги в почве.

Таким образом, при определении Е и t в нашей стране, как и в некоторых зарубежных странах с высокой культурой земледе­ лия, на первый план выдвигаются вопросы проходимости механиз­ мов на осушаемых землях. Это объясняется тем, что за последние

два десятилетия фактически произошла

техническая

революция

в сельскохозяйственном производстве. В

недалеком

будущем на

повестку дня станет вопрос о полной механизации производствен­ ных процессов. При этом ожидается, что гусеничные машины за­ менятся более легкими и экономичными колесными машинами. Нельзя забывать, что от правильного определения степени дрени­ рования в значительной мере зависят возможности интенсифика­ ции сельскохозяйственного производства в течение не только бли­ жайших лет, но и нескольких десятилетий, т. е. в течение всего периода ожидаемой нормальной эксплуатации дренажа. Это, ко­ нечно, значительно повышает требования к интенсивности осушения переувлажненных почв. По нашему мнению, интенсивность осуше­ ния дренированных почв должна обеспечить свободную проходи­ мость поля всеми машинами (в том числе колесными), начиная со времени оттаивания почвы весной и до ее замерзания осенью.

При определении оптимальной степени дренирования, кроме закономерностей движения грунтовых вод в дренажном поле, дол­ жны использоваться и другие показатели гидрологического харак­ тера. Так как дренаж является гидротехническим сооружением, то расчетные его параметры должны определяться по общепризнан­

313


ному принципу расчета параметров гидротехнических сооружений, т. е. в зависимости от гидравлической нагрузки определенной рас­ четной обеспеченности. В качестве нагрузки для дренажа можно принять отводимое дренажем количество избыточных вод в целях обеспечения необходимого понижения уровня грунтовых вод и зависящей от него влажности в активном слое почвы.

Количество воды, которое должно сбрасываться дренажем, ре­ комендуется определять по материалам натурных наблюдений за дренажным стоком в рассматриваемом районе. Однако, учитывая, что таких наблюдений еще мало и они в основном кратковре­ менны, в расчетах также можно использовать данные гидрологии малых рек (см. главу VI). По нашим исследованиям, как дренаж­ ный сток, так и сток на малых реках отражает суммарное влияние всех климатических факторов текущего года и очень хорошо ха­ рактеризует степень водности и необходимости осушения почв [183]. По наблюдениям за дренажным стоком или за стоком на ма­ лых реках рекомендуется установить расчетный год, соответствую­ щий 5%-ной обеспеченности дренажного стока расчетного периода действия дренажа, для которого надо определить необходимые Е и t. Для Прибалтики расчетным периодом действия дренажа явля­ ется весенний период.

Согласно агротехническим требованиям, в расчетном году за период времени с пика весеннего половодья до начала предпосев­ ного периода Тд дренаж на пахотных минеральных землях должен обеспечить понижение уровня грунтовых вод на глубине не менее 0,4—0,6 м (меньше — для песчаных, больше—для глинистых почв). Это условие и надо учитывать при определении оптимальных Е и t. Степень дренирования для каждого конкретного района, ко­ нечно, будет зависеть от природных условий. Например, для се­ верной и средней частей территории Латвии, где упомянутый пе­ риод времени Тд составляет 10—15 суток, очевидно, потребуются значительно меньшие Е, чем для некоторых южных и западных районов, где Тл часто превышает 20 суток.

Вышеупомянутое требование к интенсивности осушения в ве­ сенний период сохраняется и для пастбищ на минеральных почвах, так как последние часто превращаются в пашню и наоборот, в за­ висимости от специализации хозяйства, его экономического состоя­ ния и других временных факторов. Меньшее понижение уровня грунтовых вод к началу предпосевного периода требуется на лу­ гах, а также на пастбищах, размещенных на болотах (порядка 0,3—0,4 м от поверхности земли).

По данным исследований интенсивности и эффективности дре­ нажа нами установлена оптимальная степень дренирования для опытно-производственных участков Латвийской ССР (см. табл. 137). Пользуясь методом гидрологической аналогии, составлен график определения нормативных расстояний между дренами Еп для связных дерново-глеевых, дерново-карбонатных и дерново-подзоли­ стых почв республики (см. рис. 99). На основании этого метода также уточнены коррективы для определения проектируемых рас­

314


стояний между дренами Ер в зависимости от степени оглеения по­ чвы, степени водности данного района и других факторов. Как отмечено выше, эти коррективы более удобно применять в виде соответствующих поправочных коэффициентов.

Для определения проектируемых расстояний между дренами Ер на глинистых и суглинистых почвах для конкретного дренируе­ мого поля в условиях Латвийской ССР рекомендуется следующая зависимость:

 

 

Ер=--ЕпК,

(226)

где

Еп — нормативное

расстояние между

дренами, определяе­

мое

по теоретическим

или эмпирическим

зависимостям; К =

= KuKgKhKrKhKi — поправочный коэффициент, зависящий от при­ родных условий данного объекта, учитывающий несовершенство

эмпирических

и гидромеханических

зависимостей,

применяемых

при определении Еп;

Ки — коэффициент, зависящий от степени вод­

ности данного

района;

Kg — коэффициент,

зависящий от степени

оглеения

минеральных

почв

(табл.

144); Kh — коэффициент,

зави­

сящий

от

гидрогеологических

условий

(табл.

145);

Кг — коэффи­

циент, зависящий от условий рельефа

(табл.

146);

Ки-—коэффи­

циент,

зависящий

от

химических

свойств

минеральных

почв

(табл.

147); Ki — коэффициент, зависящий

от вида

использования

земли (для лугов 1,20, садов 0,60—0,70, остальных

1,00), приме­

няемый при определении Еп эмпирическим способом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 144

 

Коэффициент Kg, зависящий от степени оглеения минеральных почв

 

Степень оглеения

 

 

Количество частиц физической глины (<0,01 мм)

 

<10

 

10-25

 

 

26-50

>50

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоглееная

Дренаж

не

Дренаж не

 

1,00

1,00

почва

 

нужен

 

нужен

 

 

 

 

 

 

к'

 

1,00

 

0,9 5 -1 ,0 0

 

0,90 -0,95

0,8 5 -0 ,9 0

g"

 

0,9 5 -1 ,0 0

0,90—0,95

 

0,85 -0,90

0,80 -0,85

g"'

 

0,8 5 -0 ,9 0

0,80 -0,85

 

0,75 -0,80

0,70 -0,75

П р и м е ч а н и е . Большие значения коэффициента Kg относятся к случаям, когда основной причиной оглеения почвы на осушаемой площади был задер­ жанный сток избыточных вод. При определении Е п гидромеханическим методом Kg не учитывается {Kg= 1).

 

 

 

 

Таблица 145

 

Коэффициент Kh, зависящий от гидрогеологических условий

 

 

Характеристика

 

Kh

Однородная почва в условиях атмосферного

питания . . .

1,00

В подпахотном слое на глубине более 40 см имеются хорошо

1,10-1,20

В

фильтрующие включения, толщина которых

> 1 0 см . . .

условиях смешанного

питания................................................

 

0,90 -0,70

В

местах выклинивания

ключевых в о д ......................................

 

0,65 -0,55

315


 

 

 

 

 

 

Таблица 146

 

Коэффициент Кг , зависящий от условий рельефа

 

 

 

 

Уклон поверхности поля

 

Характеристика

2%

2-5%

5-10%

 

 

 

На верхней части склона, ориенти­

 

 

 

рованного

на юг ,

юго-восток

и

1,20 -1,30

1,30 -1,40

ю го-запад

...........................................

 

1,00

На верхней части склона другой

1,10—1,20

1,20 -1,30

ориентации

.......................................

 

1,00

На средней и нижней части склона,

 

 

 

ориентированного на юг, юго-вос­

1,10 -1,20

1,20 -1,25

ток и юго- ...............................запад

 

1,00

На средней и нижней части склона

1,05 -1,15

1,15 -1,20

другой ориентации ...........................

 

1,00

У подножья склона и в ложбинах

 

 

 

между холмами ................................

 

0,70 -0,80

П р и м е ч а н и е .

Большие значения коэффициента Кг

соответствуют боль­

шим пределам продольного уклона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 147

Коэффициент Кн, зависящий от химических свойств минеральных почв

 

 

 

Количество частиц физической глины

 

 

 

 

(<0,01

мм), %

 

Характер почвы

<10

 

 

 

 

 

 

10—25

26-50

>50

Карбонатная почва (карбонатные сое­

 

 

 

динения СаС О з на глубине менее

1,00

1,05

1,10

0,6 м от поверхности ....................)

1,00

В почве имеется значительное коли-

 

 

 

чество соединений железа (в грун­

0,90

0,85

0,80

товой воде ....................

>10 м л / л )

0,95

Поправочный коэффициент на степень водности данного района Ки служит для дифференцирования нормативных расстояний ме­ жду дренами по территории республики (области). Величину этого коэффициента рекомендуется определять по зависимости

Ки = У \ ,

(227)

где qn — средний для республики (области) расчетный дренажный сток; q — расчетный дренажный сток для данного района.

Зависимость (227) получена, исходя из гидромеханических фор­ мул (например, из формулы И. Роте), учитывая, что имеет силу соотношение

V

Яп_

(228)

ЕЙ

я '

 

316


Значения коэффициента Ки для территории Латвийской ССР вычислены по величинам расчетного дренажного стока, получен­ ным на основании данных непосредственных наблюдений за режи­ мом гидрологического действия дренажа (см. главу I). Карто­ грамма коэффициента Ки для территории Латвийской ССР при­ ведена на рис. 100.

В слоистых почвах нормативное расстояние между дренами Е рекомендуется определять по формуле в соответствии с работой

[268]

 

E\h\ -f- Ефч + . . . + Em (hm -\~ 0,2)

(229)

 

 

t — а + 0,2

 

 

 

 

 

где

Е 1— расстояние

между дренами,

соответствующее

первому

(верхнему) однородному слою почвы без учета пахотного

слоя а;

£ 2,

Ещ — расстояния,

соответствующие

второму и последнему

(нижнему) однородному слою почвы; hi, h%, ..., hm—толщина от­ дельных слоев.

Для песчаных, легких супесчаных, а также макроагрегатных пойменных почв нормативное расстояние между дренами Еп реко­ мендуется определять гидромеханическим методом в зависимости от коэффициента фильтрации k, допускаемой величины подъема кривой депрессии над дренами (t — 0,5) и мощности фильтрую­

щего

слоя под уровнем

дрен Т по номограмме, приведенной на

рис.

 

 

Т

 

101. В зависимости от величин —---——и k на средней шкале

 

 

 

t — u,t>

 

номограммы

определяют

величину ——

Умножив найденную

величину на

 

Г ■и,о

 

(t — 0,5), получают значение Еп- Проектируемое рас­

стояние между дренами

Ер в данном случае

также определяется

по формуле (226), принимая £g= l,00.

В местах, где величина Е р получается больше 40 м, с точки зрения интенсивности осушения дренаж фактически не нужен, т. е. достаточная интенсивность осушения может быть достигнута ред­ кой сетью каналов. На практике в таких местах дренаж иногда всетаки строится из соображений облегчения и удешевления работ по технической эксплуатации мелиоративных систем, а также улуч­ шения условий механизации полевых работ.

Для торфяных почв низинных болот проектируемые расстояния между дренами Ер рекомендуется определять по следующей за­ висимости:

(230)

где Еп — нормативное расстояние между дренами для торфяных почв при атмосферном питании (для условий Латвийской ССР

значения £„ даны в табл. 148 и 149);

К' = KuK'hK'aK'h— поправоч­

ный коэффициент,

аналогичный

коэффициенту К;

K'h— ко­

эффициент, зависящий

от гидрогеологических условий

болота

317