Файл: Ахмедов, Х. А. Осушительные мелиорации учебник для гидромелиоративных факультетов технических и сельскохозяйственных вузов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 67

Скачиваний: 0

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

Иначе

подбор,

создаваемый

 

 

 

горизонтом воды старшего ка­

 

 

 

нала,

прекратит дренирование

 

 

 

осушаемой территории.

 

 

 

 

Главный

межрайонный,

 

 

 

районный

межхозяйственный,

 

 

 

хозяйственный

коллекторы

 

 

 

трассируют

по

наиболее

низ­

 

 

 

ким отметкам осушаемой тер­

 

 

 

ритории по направлению наи­

 

 

 

больших уклонов. От правиль­

Рис. 68. Схема

осушительной сети:

ного

расположения

боковых

/ —магистральный

канал; 2 —водоотводный

водоотводных

каналов

(кол­

капал (коллектор); 3

—осушительный регули­

лекторов младшего

порядка),

 

рующий канал; 4 —дорога.

 

и установления оптимального

впадающих

в главный-коллектор,

расстояния

между ними

зависит

не только

хорошая работа

осушительной системы, но и стоимость ее строительства. Сильное понижение уровня грунтовых вод, особенно слабо-

минерализованных (1—3 г!л), экономически невыгодно.' По­ требуется увеличить количество поливов и, следовательно, дополнительно подавать поверхностную воду. Увеличение ко­ личества поливов связано с дополнительными механизирован­ ными обработками. Поэтому в нужные периоды, сообразно требованиям сельскохозяйственных культур, влажность почвы на полях регулируют, поднимая уровень относительно пресных грунтовых вод при помощи перегораживающих сооружений в коллекторах.

Расположение

регулирующей

осушительной

сети (дрен) и

проводящих осушительных каналов (групповых

собирателей

и коллектора) должно

быть взаимоувязанно (рис. 6 8 ). При

впадении дрены

3 в

групповой

собиратель 2 должна быть

соблюдена глубина, обеспечивающая прием воды из дрены в собиратель (проводящий канал). Например, длина регулирую­

щей дрены / =

300 м,

уклон

ее /= 0,005, уклон

местности по

направлению дрены / =

0,004.

В этом случае

падение дрены

h =

/ ( / - / )

=

300 (0,005 - 0,004) =

0,3

м.

Следовательно, глубина группового собирателя должна быть на 0,30 м больше, чем регулирующей дрены.

При одностороннем расположении проводящих каналов (рис. 69) расстояние между групповыми собирателями

 

L — I c l ,

(7. 6 )

где I —длина открытой

регулирующей

дрены;

а — ширина дороги.

расположении

расстояние между от­

При двустороннем

крытыми собирателями L = 21 -f а (рис. 69, тип 1).

и *

163


/

///

§

5:

Q.

13

I

со

I

Рис. 69. Общая схема осушительной системы.

Если регулирующие дрены располагаются по типам II и III, расстояние между группо­ выми собирателями равно оди­ нарной длине регулирующих дрен. На рис. 69 пунктиром показаны закрытые регули­ рующие дрены, сплошной ли­ нией — групповые собиратели, впадающие в главные коллек­ торы. По типу IV и собира­ тели — закрытые, они впадают в коллектор первого порядка.

На заболоченных участках с продольным и поперечным уклонами (рис. 70) главный коллектор располагают по

Рис. 70. Осушительная система при тальвегу. наличии тальвега.

§37. Особенности гидравлического расчета

иконструирования проводящих осушительных каналов

Ширину по дну проводящих осушительных каналов опре­ деляют гидравлическим расчетом -при известном расчетном расходе воды канала. Минимальная ширина канала по дну определяется габаритом ковша экскаватора. При меньшей ши­

164

рине по дну не обеспечивается высокая производительность экскаватора.

Скорость течения воды в каналах устанавливают в зави­ симости от их заиляемости и зарастания. Чтобы русло канала не зарастало, скорость течения воды должна быть не менее 0,5 Mj-сек. Однако получить такую скорость не всегда удает­ ся. В практике проектирования за минимально допустимую скорость воды в бытовой период принимают 0,20 Mjceu. За­ растание каналов сильно увеличивает (до 0 ,2 0 ) коэффициент шероховатости, и пропускная способность их резко уменьша­ ется. Требования к незаиляемости осушительной сети не так высоки, как в оросительных каналах, так как вода, поступа­ ющая в осушительные каналы, обычно не содержит наносов. Поэтому проверки на заиляемость проводящих каналов осуши­ тельной сети не делают.

Средняя скорость течения воды в проводящих осушитель­ ных каналах назначается исходя из неразмываемости. По дан­ ным А. Н. Костикова, размыв грунта в руслах осушительных

каналов будет

происходить при следующих

значениях ско­

рости:

Г р у н т

Mjcex

 

 

Ил, мелкий песок,

плы вун...................................................................

0,15—0,30

П е с о к ...................................................................................................

 

0,40—0,90

Глина (в зависимости от плотности)............................................

0,70—1,20

Торф хорошо разложившийся.......................................................

0,50—0,70

средне

„ ...................................................................

0,70—1,10

,

слабо

„ ...........................................................

• . 1,10—1,40

 

Постепенное увеличение скорости течения воды в каналах

осушительной

сети сверху вниз (по мере увеличения ее рас­

хода) — закономерное явление. Уменьшение скорости к устью нежелательно, так как это может вызвать зарастание и заиле­ ние канала.

Уклоны дна проводящих осушительных каналов и откосы их принимаются согласно техническим указаниям и нормам проектирования. Откосы весьма неустойчивы, если они круче угла естественного откоса данного грунта, особенно при близ­

ком расположении отвалов (кавальеров) у бровки

канала и

при увлажнении их выклинивающимися по откосу

грунтовы­

ми водами.

 

Гидравлический расчет проводящих осушительных кана­ лов. Ширину по дну b и наполнение h канала устанавливают гидравлическим расчетом, так же как при расчете ороситель­ ного канала. Очень большая ширина канала по дну нежела­ тельна. Поэтому рекомендуется рассчитывать сечение по от­

ношению р = jp которую находят по формуле:

 

0_ — т,

(7. 7)

h ? v

 

520

165


Q — расход воды в осушительном канале,

м3/сек-

h — наполнение в канале, м\

 

 

v — скорость течения воды, м/сек-,

 

т — коэффициент откоса.

 

гидравлически

Определив значение (3, вычисляют ширину

устойчивого канала (коллектора)

по выражению b =Щ.

Для гидравлического расчета

осушительных

каналов при

равномерном режиме работы их используют известные формулы гидравлики. Гидравлический расчет удобно и проще всего про­ изводить по специальным таблицам, графикам или линейке инж. В. Ф. Пояркова.

Одна из характерных особенностей гидравлического расчета коллекторов заключается в том, что в противовес оросительным каналам, где расчетные расходы по участкам к концу канала убавляются и поперечные сечения его делаются меньше, в кол­ лекторах происходит обратное явление. Расходы по мере впаде­ ния в коллектор боковых каналов и непосредственного стока возрастают и потому сечения крупных.магистральных проводя­ щих каналов по участкам увеличиваются с приближением к устью.

§38. Проектирование осушительных каналов

впоперечном и продольном профиле

Осушительные каналы проводят в выемке. Вынутый грунт разравнивают тонким (0,3—0,5 м) слоем по осушаемой площа­ ди или заполняют им низины. Если вынутый грунт включает шагал (гравий с песком) или примеси, вредные для сельскохо­ зяйственных культур, его не разравнивают, а профилируют в виде отвалов (кавальеров) или по обеим сторонам коллектора, или по одной стороне. Если вдоль коллектора строится дорога, то шагал, вынутый из коллектора, используется на насыпку ее полотна.

Отвалы располагают от бровки коллектора на таком рас-

о,г

берма

17 Ч

Рис. 71. Сечение коллектора с одной бермой:

1 — уровень грунтовых вод; 2 — разравнивание; 3— отвал.

166


стоянии, чтобы дополнительное давление от веса грунтовок не вызвало бы разрушения откосов и выпучивания дна коллек­ тора. Такие явления наблюдаются преимущественно на торфя-* ных или плывунных грунтах. Ширина бермы не меньше 1 мй при глубоких каналах -=-2 м. Очень часто ширина бермы при­ нимается по габариту строительных машин, проходящих по ней.

На крупных, коллекторах:

 

1 2

Дарьялыкском, Большом Озер-

 

ном. (Хорезм), Риштаи-Баг-

 

 

дадском, Сарысуйском (Фер­

 

 

ганская долина) и др.,

на уча­

 

 

стках, где глубина более 4 м,

 

 

устраивают несколько

берм,

Рис. 72. Сечение коллектора с мно*

причем первая берма делается

гимн бермами:

на высоте 0,5 м от расчетного

1 — расчет:тный уровень

воды; 2 бытовой

горизонта воды в канале (рис.

уровень воды;

3 бермы.

71—72).

Чтобы обеспечить устойчивость русла коллектора, когда он проходит в плывунах или песчаном грунте, применяют три спо­ соба крепления: 1) укладка чима и выстилка хворостяных матоп на откосах. Хворост укладывают поперек течения воды и закре ­ пляют жердями, кольями; 2 ) устройство плетневой вертикаль­ ной стенки; 3) устройство подпорных стенок из жердей, пластпл или досок.

Если коллектор проходит в плывунных грунтах или торфя­ ной бузе, более рационально уложить асбестоцементную трубу (в одну или две нити). В условиях Средней Азии может быть уложена и бетонная труба, выполненная на сульфатостойком цементе.

Коллекторы делают в большинстве случаев открытыми, так как в них легко сбрасывать поверхностные воды и обходятся они дешевле закрытых. Однако открытые каналы имеют ряд недостатков: большая потеря полезной площади, затраты йа постройку мостов на пересечениях с дорогами: Если они распо­ ложены друг от друга на расстоянии меньше, чем 300—400 м„ то затрудняют механизацию сельскохозяйственных работ. По­ этому устройство закрытых коллекторов экономически вполнеоправдано, особенно в условиях современных механизированных хозяйств.

Чтобы обеспечить устойчивость поперечного сечения канала, устраивают правильные откосы, дно предохраняют от размыва, укрепляя нижнюю часть откоса, каналу придают достаточную ширину по дну. В слабых и плывунных грунтах или при недопу­ стимо больших скоростях воды откосы укрепляют. Продольный профиль будет устойчивым, если каналу придать соответствую­ щий уклон, исключающий возможность размыва русла. Это до­ стигается устройством перепадов или креплений русла на соот­ ветствующих участках.

167


Деформация русел коллекторов

Сброс воды с рисовых плантаций или с полей суходольных культур, особенно в ночное .время, нередко наблюдается в неко­ торых районах Средней Азии. Минерализация воды в Шурузякском коллекторе (старая зона орошения Голодной степи) летом не превышает 3—4 г/л. Это является неоспоримым доказатель­ ством большого сброса в коллектор поверхностных вод. В лет­ ний период коллекторы заиляются сбросными поверхностными водами, в межень зарастают камышом. Обрушение, оплывание откосов, выпучивание дна чаще всего обусловлено выклинива­ нием грунтовых вод на участках с песчаными прослойками. В результате разрушения сечение коллектора становится более широким и менее глубоким (коллекторы в старой зоне орошения Голодной степи). Ширина коллектора увеличивается на 30—50%, глубина уменьшается на 20—30%.

Деформация дна и откосов осушительных каналов не только уменьшает их пропускную способность, но и ухудшает дрениро­ вание, создавая подпор, распространяющийся вверх — в сторо­ ну орошаемых земель. Деформации русла устраняют при еже­ годной очистке и капитальном ремонте каналов.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1.Каково назначение проводящей осушительной сети?

2.Расскажите о плановом расположении и конструкции проводящих осу­

шительных каналов.

3.Какие требования предъявляют к проводящей осушительной сети?

4.Что такое модуль стока и как определяются расчетные расходы про­ водящей осушительной сети?

5.Расскажите об особенностях гидравлического расчета и конструиро­ вания проводящих осушительных каналов (уклоны, откосы, скорости тече­ ния воды, коэффициенты шероховатости, устойчивость и деформации русла).

ГЛАВА VIII ВОДОПРИЕМНИКИ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

§ 39. Виды водоприемников и основные требования, предъявляемые к ним

Водоприемниками для дренажных систем могут служить реки, саи, балки, закрепленные овраги, водохранилища, боль­ шие озера, иногда подземные водопроницаемые слои грунта, способные вместить большое количество воды.

Эффективность действия осушительной системы целиком и полностью определяется способностью водоприемника прини­ мать дренажные воды, отводимые с осушаемой территории. Примером может служить современная территория Кокандской Группы районов Ферганской области Узбекской ССР, на кото­ рой до революции в качестве водоприемника использовались мелкие озера, и заболоченность орошаемых земель района все рремя увеличивалась. Заболоченность на этом массиве была лик­

1б8