ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.06.2025

Просмотров: 553

Скачиваний: 0

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

СОДЕРЖАНИЕ

2. Категории автомобильных дорог общего пользования

3. Основные показатели дорог общего пользования и подъездных дорог

4. Основные показатели внутрихозяйственных дорог

Глава 2. Проектирование автомобильной дороги в плане

7. Ведомость углов поворота прямых и кривых, 1-й вариант (см. Рис. 9,10)

Глава 3. Гидравлический расчет водопропускных сооружений

11. Коэффициент перехода от интенсивности ливня продояжительностью в1 ч к[ красчетной интенсивности

12. Коэффициент потери стока ав зависимости от площади ивида грунтов на поверхности водосборного бассейна

13. Значение коэффициента редукции V?

Продолжение

17. Гидравлические муццрмяшняни прямоугольных труб

9. Гидравлический расчет малых мостов

20.Допускаемые скорости течения воды для укреплений (идоп), м/с

21. Унифицированные балки пролетных строений

22. Коэффициенты сжатия « н скорости V потока у входа в сооружение

Глава 4. Проектирование продольного профиля дороги

при длине лога Ln = 1,23 км и уклоне in =24 °/„0(/л- (222,5 - - 192,4) /1230) =0,024); Kt =2,38 (см. табл. 11);

при площади водосборного бассейна F=0,59 км1(т. е. менее 1км1) и суглинистых грунтах а =0,75 (см. табл. 12); при F- 0,59 км1 <р -0,64(см. табл. 13).

Таким образом, максимальный расход ливневых вод для трубы на ЯК"-25+60

Qn =J6,7 - 0,81 • 238 • 0,59 • 0,75 • 0,64 = 9,12 м3/с. Объем стока для расчета отверстия трубы

W = 60000 . 8922 м3.

-/гм

  1. Максимальный расход от стока талых вод рассчитьтают по фор- муле, предложенной Государственным гидрологическим институтом (преобразованной формуле Д.Л. Соколовского),

(F+1)"

где Ка т- коэффициент дружности половодья (табл. 14); F площадь водосбор­ного бассейна, км1; Ар - расчетный слой суммарного стока hp= hKp мм; h - средний многолетний спой стока, мм (см. рис. б).

Значения h по карте соответствуют водосборным бассейнам с F > 100 км1. Для. малых бассейнов вводят поправочные коэффициенты км: 1,1 - при холмис­том рельефе и глинистых грунтах; 0,9 - при равнинном рельефе и песчаных поч­вах; 0,5 — при особо больших потерях стока (сосновые леса на песках)

h =hkM;

Кр— модульный коэффициент, зависящий от трех параметров (рис. 14); ВП, С{)/,и Сф- ВП- вероятность превышения паводка, %\ Сц/, - коэффициент ва­риации. К значениямCuh, полученным по карте (см. рис. 7), необходимо вводите поправочные коэффициенты: 1,25 - при F = (0...50) кмг; 1,20 - при F =(51... 100) км2; Сф —коэффициент асимметрии, который принимают для равнинных водосборов 2C(j,; для водосборов, расположенных на северо-западе и северо- востоке страны, Сф= 3, а для горных районов Сф -(3—4) С; 8,- коэффи­циент, учитывающий снижение расхода, при наличии на площади бассейна озер более 2 % принимают равным:

2...5 0,90

5-.10 0,80

10.. .15 0,75

> 15 0,70

Озерность, % S,

6i - коэффициент, уптывающий эалесеиность и заболоченность площади водо­сборного бассейна (табл. 15). Для малых бассейнов6, =1,так как болота могут быть осушены, а лес вырублен; п - показатель степени (см. табл. 14).


Ка

0,010...0,00б 0,103...0,010

14. Значения коэффициента дружности половодья Кйи показателя степениft

Зона, район

Лесотундровая зона

Европейская территория СССР 0,17 и Восточная Сибирь

2а =e„(i-wnp/o,7H0; 52

^пр =[0"i + m2)/6in] Я*р, (2) 52

2,0 57

В = Сс/135Я3^2. (6) 65

Я = (&/U5Я)2/3. . С7) 67

/in !!!!!! , / ill> г a 78

Зона засушливых степей и полупустыни

Западный и Центральный Казахстан

Горные районы

Урал

Карпаты

Алтай

Камчатка

Сахалин

0,35 0,060—0,040

0,15 0,025-0,018 0,15 0,0045

0,15 0,0025-0,0015 0,15 0,0010

0,15 0,0014-0,0020

Примечание:Fn иF6 - соответственно площади, занятые лесами и болотами.

Пример.Определим максимальный расход талых вод для моста на ПК-33+80через р. Белая в Курской области при следующих исход­ных данных:

К» =0,02; п =0,25; F = 4,51 км2; 6] =52=1 (при отсутствии_озер- ности, залесенности и заболоченности бассейна водосбора); йр=й/Гр= = 88 • 2,1 = 185 мм; при h = 80 мм (см. рис. 6) км=1,1 (при холмис­том рельефе и глинистых почвах), т. е.

h= hkM =80 • 1,1 =88 мм;

Cvft =0,4, при малых бассейнах (0...50 км2) - значение, найденное по карте, надо умножить на коэффициент 1,25. Тогда Cvf, -0,4 • 1,25 = = 0,5. В соответствии с этим значением для ВП= 3% и Cs/, - 2Cvf, (при

P=0.J% j

Csh2Cvb

//0,5/

'//v


0.5

10

Рис. 14. Кривыемодульных коэффициентов слоев стока А"р 44

h

9,0

8.0 го 6,0 5,0 W 3.0 2,0 1.0

Jvh

равнинных водосборах) по графику кривых модульных коэффициен­тов слоев стока (рис. 14) получимКр =2,1.

При указанных исходных данных максимальный расход талых вод для моста на ПК-33+80 будет

185-0,02.4,51 От= — = 10,89 м3/с.

(4,51 + 1)0,25

Аналогичным путем по формуле определяем максимальный рас­ход талых вод для трубы на /Ж-25+60, где все исходные данные оста­ются те же, что и при расходе талых вод для моста, только меняется плошаДьводосборного бассейна (F = 0,59 км2).

Таким образом, максимальный расход талых вод для трубы на Л7С-25+60 будет

0_ 185 0,02-0,59 _0Q 3.Ут - —- = 1,89 мл/с.

(0,59+I)0'25

8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЙ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Около 90% водопропускных сооружений на автомобильных доро­гах составляют трубы. Трубы имеют большие преимущества по сравне­нию с малыми мостами: устройство их проще, чем строительство мос­тов, стоимость при пропуске одного и того же расчетного расхода во­ды меньпв; устройство трубы в насыпи не нарушает непрерывности земляного полотна, улучшает эксплуатационные качества дороги и безопасность движенияпо ней; эксплуатационные расходы на содер­жание трубы значительно меньше, чем на содержание моста; трубы можно устраивать при любых сочетаниях плана и профиля дороги.

Проектирование водопропускных труб включает следующие этапы: установление исходных данных для определения расхода воды; опреде­ление расхода от ливня и снеготаяния, расчетного расхода; подбор наиболее экономичного отверстия типовой трубы; определение мини­мальной высоты насыпи у трубы, длины трубы при фактической вы­соте насыпи (рабочей отметки на продольном профиле).

После определения расхода воды от ливня и снеготаяния (см. § 7) устанавливают расчетный расход.

Если максимальный расход от талых вод больше максимального расхода от ливневых, т. е. Qr > Qn, за расчетный принимают максималь­ный расход от талых вод:Qp -Qr. Если максимальный расход от лив­невых вод больше максимального расхода от талыхQn >QT и образова­ние пруда перед сооружением невозможно, в качестве расчетного берут максимальный расход от ливневых вод Qp = Q„. Если при Qn > QT образование пруда перед сооружением возможно и целесообразно, за расчетный принимают расход с учетом аккумуляции воды перед со­оружениемQp =Qi (бываетредко).


Расход с учетом аккумуляции

2а =e„(i-wnp/o,7H0;

^пр =[0"i + m2)/6in] Я*р, (2)

где - объем воды, накопленной в пруде, который зависит от среднего укло­на лога гл(десятичная дробь), коэффициентов заложения склоновm, = 1 : ит, =1 : /,,а также от глубины пруда перед сооружением Япр, которой задаются исходя из возможного затопления (рис. 15);W - объем стока.

Режим протекания воды в трубах бывает безнапорный, полунапор­ный и напорный.

При безнапорном режимепоток имеет свободную поверхность по всей протяженности трубы (рис. 16, в). Между верхом внутренней по­верхности входного отверстия трубы и поверхностью воды зазор для круглых труб не менее1/4dTp; для прямоугольных высотой до 3 м — не менее1/g АТр, т. е. высоты трубы в свету. Глубина воды перед тру­бой Я < 1,2 Атр(в ысоты или диаметра трубы).

Для полунапорного режима(рис. 16, б)характерно наличие участ­ка трубы на входе, работающего полным сечением (при 1,2 йтр< Н <<1,4hTp), а на остальном протяжении поток имеет свободную поверх­ность. ,

Если большая часть трубы работает полным сечением и лишь на выходе поток имеет свободную поверхность, т. е. при Я > 1,4 Атр(рис. 16, в), — это напорный режим.

При пропуске расчетных паводков трубы должны работать, как правило, в безнапорном режиме. При напорном и полунапорном режи­мах существует опасность затопления сельскохозяйственных угодий, находящихся перед трубой, заиливания, а иногда и заболачивания с верховой стороны лога, а также сильной фильтрации воды в насыпи. Чтобы избежать этого требуются усиление водонепроницаемости швов между звеньями трубы, устройство фундаментов и обеспечение устой­чивости насыпи от напора воды перед трубой.

Согласно СНиП 2.05.03-84 (п. 1.13 и 1.34) отверстие труб и их высоту в свету следует назначать, м (не менее): 1,0 при длине трубы до 20 м; 1,25 - при 20 м и более.

Отверстия труб на автомобильных дорогах ниже II категории до­пускается принимать равными, м: 1,0 при длине трубы до 30 м; 0,75 — до 15 м; 0,5 — на съездах. На внутрихозяйственных дорогах при длине трубы 10 м и менее допускается принимать отверстие 0,5 м (СНиП 2.05.11-83).

Гидравлический расчет труб выполняют с учетом режима проте­кания в них воды.

При безнапорном режиме (аналогия - водослив с широким поро­гом) 46

Ч ^S^v"- ■

V

Расстоянии, м

240 | 190

Отметки, м j

Й сз g са гс ^

55 сч Js 55 о» й;

Рис.15. Схема к определению объема пруда на ПК-25+60


УУл

А

mffWn J?

ь

Рве. 16. Схемы режима протекания воды в трубе, а также определения ад ни маль­вой высоты насыпи угрубый длины труба при режиме:

а- безнапорном; б— полунапорном; в— напорном; Я -глубина водыперед трубой; Лтр- высота трубы; Ад - глубина потока (бытовая); Л - толщина засыпки под трубой у входного оголовка (принимают равной 0,50 м) ; Д' - воз­вышение бровки у входного оголовка вед горизонтом подпертой воды ГПВ (при­нимают равным 1,0 м); I - длина трубы без оголовка; п - тошцша стенки оголов­ка (принимают равной 0,35 м);Lrp — полная длина трубы; М - длина оголовка

Qc "

где Qc расход воды, проходящей в сооружении; ыс- площадь сжатого сечения в трубе, вычисляют при птубине йс= 0,5//; g -ускорение свободного падения(g = 9,81 м/с5); Н- напор воды перед трубой; ^ - коэффициент скорости, зависит от формы оголовков (обычно принимают ^ = 0,85, кроме обтекаемого оголовка с коническим эвеном на входе, обеспечивающего протекание по напор- ному режиму).

Для прямоугольных Сечений при wc =0,56//Qc =P,s v6y/JbHW, ' ' (3)

или

Qc =1,35W/3/2. (4)

Формулы (3) и (4) могут быть использованы также для расчета отверстий малых мостов.

При полунапорном режиме (аналогия - истечение из-под щита)

йс=ipa ewTy/2g(H -hc},

где Лс** 0,6 Лт- высота входа в трубу.

При значениях i^n = Фь = 0,85 и коэффициенте сжатия потока е =-0,6

Qc ~0,5gjt\JlgiH -0,6ft т).(5)

Полную площадь сечения входа о^ легко вычислить для прямо­угольного и круглого сечений.

При напорном режиме (аналогия — истечение из трубопровода)

Qc = ■Vto «г.Ь \/Ат.о) - ^т Ош - ' т ) 1»

где и>т-0и /гт о- соответственно площадь сечения и высота основного участка трубы; -if>n - коэффициент скорости (для обтекаемого оголовка у>н =0,95); ;т- уклон трубы; уклон трения; /т- длина трубы.