6.1.5. При отсутствии груза необходимой минимальной массы следует применять оттяжки или дополнительно измерять угломером угол относа (отклонение от вертикали) стального каната фи, после чего фактическая глубина рассчитывается по формуле:
1
h = h - (------ - 1) х Z - ДЕЛЬТА, (6.1)
и cos фи
где:
h - измеренная глубина, м;
и
Z - расстояние от точки подвеса каната до поверхности воды, м;
ДЕЛЬТА - поправка на относ подводной части каната, м, определяемая по
табл. 3.
Таблица 3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная глубина, ?Угол отклонения каната от вертикали, градус?
? м ?????????????????????????????????????????????
? ? 10 ? 14 ? 18 ? 22 ? 26 ? 30 ? 34 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ?0,01 ?0,01 ?0,02 ?0,03 ?0,04 ?0,05 ?0,06 ?
?2 ?0,01 ?0,02 ?0,03 ?0,05 ?0,07 ?0,09 ?0,13 ?
?3 ?0,02 ?0,03 ?0,05 ?0,08 ?0,11 ?0,14 ?0,19 ?
?4 ?0,02 ?0,04 ?0,06 ?0,10 ?0,14 ?0,19 ?0,25 ?
?5 ?0,03 ?0,05 ?0,08 ?0,12 ?0,17 ?0,24 ?0,31 ?
?6 ?0,05 ?0,05 ?0,10 ?0,15 ?0,20 ?0,30 ?0,40 ?
?7 ?0,05 ?0,05 ?0,10 ?0,15 ?0,25 ?0,30 ?0,45 ?
?8 ?0,05 ?0,05 ?0,10 ?0,20 ?0,30 ?0,35 ?0,50 ?
?9 ?0,05 ?0,08 ?0,12 ?0,22 ?0,32 ?0,38 ?0,55 ?
?10 ?0,05 ?0,10 ?0,15 ?0,25 ?0,35 ?0,40 ?0,60 ?
?12 ?0,10 ?0,10 ?0,20 ?0,30 ?0,40 ?0,60 ?0,80 ?
?15 ?0,10 ?0,20 ?0,30 ?0,40 ?0,60 ?0,70 ?1,00 ?
?20 ?0,10 ?0,20 ?0,30 ?0,50 ?0,80 ?1,00 ?1,30 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
6.1.6. На мелководных горных реках глубина должна определяться как разность расстояний до дна и поверхности воды, измеряемых штангой или наметкой от перетянутого через реку каната, настила моста и т.п.
6.1.7. При набеге воды на штангу необходимо использовать свободно перемещающийся по штанге металлический ползунок со стрелкой - указателем поверхности воды вне зоны набега.
6.2. Промеры глубин на гидростворе при измерении расхода воды
6.2.1. Промеры глубин производятся для определения площади водного
сечения F и его отсеков f . При устойчивом русле допускается использовать
s
результаты предшествующих промеров и не производить их при каждом измерении
расхода воды. Устойчивость русла оценивается на основании анализа
совмещенных профилей поперечного сечения потока по гидроствору, а также по
рассеянию точек эмпирической связи F(Н) - зависимости площади водного
сечения от уровня воды.
6.2.2. Если при совмещении поперечных профилей отклонение отдельных точек не превышает +/- 5%, а точки зависимости F(Н) отклоняются от осредняющей их кривой не более чем на +/- 3%, промеры глубин допускается производить не при каждом измерении расхода воды, а один раз в трех - пяти измерениях.
6.2.3. Промеры глубин необходимо производить при каждом измерении расхода воды одним ходом в следующих случаях:
вертикальные деформации русла выражены, но за время измерения расхода воды не превышают допускаемой среднеквадратической погрешности промеров глубин;
русло устойчиво, свободно от ледовых образований, но измерения расхода проводятся эпизодически (один-два раза за период характерной фазы гидрологического режима).
6.2.4. Промеры глубин следует выполнять при каждом измерении расхода воды в два хода, если:
вертикальные деформации русла за время измерения расхода превышают допускаемую среднеквадратическую погрешность промеров глубин;
расход воды измеряется реже трех раз за фазу водности и в живом сечении отмечаются шуга и внутриводный лед;
русло в створе измерений неровное, сложено валунами или с выходами коренных пород.
6.2.5. В случаях, когда выполнение промеров на пойме затруднено, глубины в пойменной части гидроствора должны определяться по профилю, полученному инструментальной съемкой в меженный период с учетом фактических уровней воды.
6.2.6. В первые два-три года работы гидрологического поста промеры глубин должны выполняться в два хода при каждом измерении расхода воды для обоснования последующих измерений, производимых в соответствии с п. п. 6.2.2, 6.2.3.
6.3. Количество промерных вертикалей
6.3.1. Количество промерных вертикалей (или засечек местоположения
гидрометрического судна при промерах с помощью эхолота) следует назначать в
зависимости от формы профиля водного сечения, исходя из требования:
относительная среднеквадратическая погрешность измерения площади сечения
%
сигма не должна превышать 2%.
F
6.3.2. В основных руслах равнинных и полугорных рек минимальное
количество промерных вертикалей n (min) следует назначать в соответствии с
h
табл. 4 в зависимости от параметра формы русла.
Таблица 4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? h ? n (min) ?
? и ? h ?
? фи = --- ? ?
? h ? ?
? ср ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1,5 ?20 ?
?2,0 ?25 ?
?2,5 ?30 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
6.3.3. При неоднородном распределении глубин по ширине потока необходимо назначать дополнительные промерные вертикали в гидростворе на всех участках излома линии дна.
6.4. Местоположение промерных вертикалей
6.4.1. В основных руслах промерные вертикали следует размещать равномерно по ширине реки и дополнительно в переломных точках поперечного профиля.
6.4.2. На реках с неустойчивым руслом в зоне максимальных глубин число промерных вертикалей следует увеличить в 1,5 раза.
6.5. Вычисление рабочей глубины на вертикали
6.5.1. Рабочая глубина на вертикалях должна рассчитываться по имеющемуся поперечному профилю с учетом срезки уровня, если имеет место несовпадение уровней при промерах и измерении расхода воды. При измерении расхода воды используются данные предварительных промеров.
6.5.2. При выполнении промеров глубин в два хода рабочая глубина на вертикалях вычисляется как среднее арифметическое из двух промеров.
6.5.3. В случаях, когда измерение глубины на скоростных вертикалях по условиям работы производится с меньшей погрешностью, чем при промере, на поперечный профиль следует наносить также и глубины, измеренные на скоростных вертикалях. Если эти глубины систематически отклоняются от глубин, полученных от промеров, последние должны быть исправлены на значения систематического отклонения с интерполяцией поправок глубин между скоростными вертикалями.
6.5.4. В качестве рабочих необходимо принимать глубины с исключенным систематическим отклонением в соответствии с п. п. 6.1.5 и 6.5.3.
6.6. Вычисление площади водного сечения потока
6.6.1. Площади отсеков водного сечения f необходимо вычислять по
s
следующим формулам:
m
s
f = SUM 0,5 х (h + h ) х b , (6.2)
s i=1 i i+1 i,i+1
где:
m - количество промерных вертикалей в s-м отсеке сечения;
s
h - рабочая глубина на i-й вертикали, м;
i
b , b - расстояние между i-й и (i + 1)-й промерными вертикалями.
i i+1
6.6.2. Площадь водного сечения потока должна определяться по формуле:
N
F = SUM f , (6.3)
В s=1 s
где N - число отсеков водного сечения потока.
6.6.3. При наличии в водном сечении зон мертвого пространства расход
воды вычисляется по живому сечению потока F:
n
F = F - SUM f , (6.4)
В k=1 МПк
где f - площади между скоростными вертикалями, ограничивающими
МПк
мертвое пространство потока.
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЙ НА ВЕРТИКАЛИ
7.1. Назначение числа и положения скоростных вертикалей для основного и детального способов измерения расхода воды
7.1.1. Число скоростных вертикалей в створе N должно составлять от 8
V
до 15 в зависимости от особенностей скоростного поля потока. При
одномодальной плановой эпюре поверхностных скоростей N = 8 - 10; при
V
многомодальной форме эпюры скоростей N = 12 - 15. Для особо точных
V
измерений при установившемся режиме число скоростных вертикалей может быть
увеличено.
7.1.2. Минимально допускаемое число скоростных вертикалей для малых рек и каналов зависит от ширины потока В и составляет:
5 при 3 м <= В < 10 м;
3 при 1 м <= В < 3 м;
1 при В < 1 м.
7.1.3. При размещении скоростных вертикалей по ширине потока необходимо соблюдать следующие условия:
в основной части потока скоростные вертикали должны назначаться таким
образом, чтобы отсеки живого сечения, ограниченные соседними скоростными
вертикалями, пропускали одинаковые частичные расходы q полного расхода Q,
s
составляющие:
q ~ Q / N. (7.1)
s
При многомодальном характере распределения поверхностных скоростей по ширине реки дополнительные скоростные вертикали назначаются в характерных точках плановой эпюры скоростей:
скоростные вертикали назначаются только в пределах живого сечения потока. Границы мертвых пространств должны быть установлены до начала или во время измерения скоростей пуском поверхностных поплавков или по результатам рекогносцировочных измерений скоростей вертушкой;
прибрежные вертикали, а также вертикали, граничащие с мертвым пространством водного сечения, назначаются на таком расстоянии от берегов или мертвого пространства, чтобы частичный расход воды в краевом отсеке не превышал 30% от частичных расходов основной зоны живого сечения;
на пойме скоростные вертикали должны назначаться в характерных точках
поперечного профиля. В понижениях поймы, где образуются обособленные
потоки, пропускающие частичный расход q > 0,1Q, необходимо назначать не
s
менее трех скоростных вертикалей.
7.2. Точечные способы измерения средней скорости течения на вертикали
7.2.1. Измерение скоростей течения производится на скоростных вертикалях гидрометрическими вертушками, соответствующими ГОСТ 15126-80.
7.2.2. Количество точек измерения и их относительное заглубление под поверхность воды (льда) назначается в зависимости от способа измерения расхода воды, способа крепления гидрометрической вертушки в потоке, состояния русла и соотношения глубины на скоростной вертикали h и диаметра лопастного винта вертушки D в соответствии с табл. 5.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Соотношение ? Состояние русла ?
?рабочей глубины на????????????????????????????????????????????????????????
? вертикали h и ? свободное ? заросшее, ледостав или шуга ?
? диаметра ? ? ?
?лопастного винта D? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?5D > h >= 1,5D ? 1 ? 1 ?
? ?--- ?--- ?
? ?0,6 ?0,5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?10D > h >= 5D ? 2 ? 3 ?
? ?-------- ?---------------- ?
? ?0,2; 0,8 ?0,15; 0,50; 0,85 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?h >= 10D ? 5 ? 6 ?
? ?------------------------?-----------------------------?
? ?пов.; 0,2; 0,6; 0,8; дно?пов.; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; дно?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Числитель - число точек, знаменатель - относительное заглубление точек на вертикали.
7.2.3. Заглубление вертушки рассчитывается относительно ее горизонтальной оси.
7.3. Установка вертушки в точку измерения скорости потока
7.3.1. При установке вертушки на скоростной вертикали в различных точках по глубине должны быть соблюдены следующие условия:
вертушка располагается таким образом, чтобы кромка лопасти винта находилась на удалении не менее 2 - 3 см от поверхности воды или дна, а при работе с судна в условиях волнения таким образом, чтобы избежать ударов лопастей о дно реки;
установка вертушки в точках измерения должна выполняться с абсолютной среднеквадратической погрешностью: 1 см - при рабочей глубине на скоростных вертикалях до 1 м; 2 см - при глубинах от 1 до 3 м; 3 см - при глубинах от 3 до 5 м; 5 см - при глубинах более 5 м;
во всех случаях, где это возможно (см. п. 6.1.3), следует применять способ жесткого крепления вертушки на гидрометрической штанге либо на кронштейне гидрометрического груза типа ПИ-1;
в случае канатного подвеса вертушки должны применяться специальные гидрометрические грузы, отвечающие требованиям п. 6.1.4. При этом глубину погружения вертушки в заданную точку относительно заглубленной части промерного каната допускается определять без поправки на его относ.
7.3.2. При измерении скоростей потока допускается использовать два способа крепления вертушки на штанге:
вертушка жестко закрепляется на штанге зажимными винтами на требуемой высоте и нижний конец штанги опускается до дна потока;
штанга не упирается в дно, а жестко фиксируется так, чтобы ее нижний конец находился на требуемой глубине; вертушка неподвижно крепится на нижнем конце штанги и поднимается или опускается вместе с нею. Ориентация оси вертушки устанавливается по штанговому указателю.
7.4. Продолжительность измерения скорости потока в точке
7.4.1. Продолжительность измерения скорости в точке Т должна
и
составлять не менее 100 с:
Т >= 100 с. (7.2)
и
следует рассчитывать необходимое значение Т , обеспечивающее сглаживание
и
пульсаций скорости, в зависимости от допускаемой погрешности измерений
дельта , числа Ка и среднего времени корреляции скорости тау , с:
Д к
Ка 3/2
и к дельта
Д
при этом дельта <= Ка.
Д
Минимальное допускаемое значение Т для любых условий должно быть не
и
менее 40 с. Методика оценки характеристик тау и Ка дана в Приложении 2.
к
7.4.3. В тех случаях, когда одновременно со значением модуля скорости течения определяется и его направление, за время измерения скорости должно быть зафиксировано не менее 10 значений направления течения через равные интервалы времени.
7.5.1. Вычисление средней скорости на вертикали производится по данным точечных измерений скорости на основе следующих формул.
При свободном ото льда и водной растительности русле применяется:
пятиточечный способ:
V = 0,05U + 0,347 (U + U ) + 0,173U + 0,083U ; (7.4)
пов 0,2 0,6 0,8 дно
двухточечный способ при монотонном убывании скоростей от поверхности
ко дну потока:
V = 0,5 (U + U ); (7.5)
0,2 0,8
двухточечный способ при заглубленном максимуме скорости потока (в том
числе при ледоставе):
V = 0,53U + 0,47U ; (7.6)
0,2 0,8
одноточечный способ при монотонном убывании скоростей от поверхности
ко дну потока:
V = U . (7.7)
0,6
При заросшем русле и наличии ледяного покрова применяются:
шеститочечный способ:
V = 0,1 (U + 0,2U + 2U + 2U + 2U + U ); (7.8)
пов 0,2 0,4 0,6 0,8 дно
трехточечный способ:
1
V = - (U + U + U ); (7.9)
3 0,15 0,5 0,85
одноточечный способ:
0,5
Характер распределения скоростей по глубине потока и значение коэффициента К в формуле (7.10) устанавливаются на основании предыдущих многоточечных измерений, а при их отсутствии коэффициент К принимается равным 0,9.
7.5.2. Графический способ определения средней скорости на вертикали применяется при измерении скоростей в пяти и более точках. При этом строится эпюра распределения скоростей по глубине потока, а средняя скорость на вертикали вычисляется по формуле:
V = q / h, (7.11)
где q - элементарный расход, кв. м/с, представляющий собой площадь эпюры скорости в масштабе чертежа, получаемую в результате планиметрирования.
7.5.3. При работе вертушкой на канатном подвесе в условиях косоструйности, характеризуемой средним углом отклонения альфа направления струй на вертикали от нормали к гидроствору, среднюю скорость на вертикали необходимо определять по формуле:
и
где V - средняя скорость на вертикали, вычисленная без учета
и
косоструйности.
7.5.4. Поправка на косоструйность не вводится при измерении скорости
вертушкой, жестко закрепленной на штанге нормально к гидроствору, и
значениях среднего угла косоструйности альфа, не превышающих критического
для данного типа вертушки угла альфа , при котором систематическая
к
погрешность измерения продольной составляющей скорости превышает 1,5%.
В случае, когда альфа > альфа , необходимо использовать канатный подвес
к
вертушки, а вычисление средней скорости на вертикали производить с
введением поправки на косоструйность согласно п. 7.5.5.
поверхностных поплавков с геодезической засечкой их положения на участке
измерений. При невозможности выполнения этих наблюдений допускается
использование привязных поверхностных либо заглубленных поплавков на нити
длиной l ~ h (где h - глубина потока на вертикали) с измерением угла
н
отклонения нити от нормали к гидроствору с помощью геодезического
транспортира. При малых глубинах потока l должна составлять не более 1 м.
н
7.5.6. При наличии средств для измерения косоструйности по глубине потока необходимо в каждой точке на вертикали при измерении скорости потока выполнять измерение направлений течения согласно п. 7.4.3.
7.6.1. При выполнении интеграционных измерений скорости на вертикали
необходимо выдерживать следующее соотношение между скоростью перемещения
вертушки омега и продольной скоростью потока V, в зависимости от
допускаемой погрешности интеграции дельта :
Д
дельта (%) 0,5 1,0 1,5 2 3
Д
омега / V 0,12 0,16 0,24 0,30 0,44.
7.6.2. Продольная составляющая средней скорости течения на скоростной вертикали устанавливается с использованием градуировочного графика вертушки по частоте вращения лопастного винта, определенной как частное от деления суммарного числа оборотов винта за время интеграции на время интеграции.
7.6.3. При интеграционном измерении скорости на вертикали среднее значение скорости вычисляется по формуле (7.12), при этом значение среднего угла косоструйности на вертикали принимается по данным специальных наблюдений, выполненных согласно п. 7.5.5.
7.6.4. Для исключения систематической положительной погрешности
интегрирования средней скорости на вертикали, обусловленной неполным
освещением придонной зоны потока, в измеренное значение скорости следует
вводить корректирующий множитель К :
h
альфа 0,30 0,20 0,15 0,10 0,05
К 0,90 0,93 0,95 0,97 0,98,
h
где альфа - относительное минимальное удаление оси вертушки от дна потока (в долях от глубины).
8.1. Вычисление расхода воды на основе линейно-детерминированной модели при основном или детальном способе измерений
8.1.1. В соответствии с линейно-детерминированной моделью (в дальнейшем ЛД-моделью) расход воды рассчитывается по формуле:
V + V V + V
1 2 n-1 n
Q = К V f + ------- f + ... + --------- f + К V f , (8.1)
i i 0 2 i 2 n-1 n n n
где f - площади отсеков живого сечения потока, i = 1...n.
i
Вычисление средней скорости на вертикали V должно производиться в
i
поперечного сечения потока приводится в разд. 6.
8.1.2. Коэффициенты К и К для скоростей V и V на прибрежных
1 n 1 n
скоростных вертикалях при отсутствии мертвого пространства принимаются
равными:
0,7 - при пологом береге с нулевой глубиной на урезе; вблизи границы
скопления неподвижной шуги;
0,8 - при естественном обрывистом береге или неровной стенке (бут,
неотесанный камень);
0,9 - при гладкой бетонной или сплошь обшитой досками стенке, а также
при течении воды поверх льда.
При наличии мертвого пространства в прибрежной зоне коэффициенты К и
1
К равны соответственно 0,5.
n
8.1.3. ЛД-модель допустимо использовать при вычислении расхода воды при
числе скоростных вертикалей N , удовлетворяющем требованиям п. 7.1.2.
V
8.2. Вычисление расхода воды на основе интерполяционно-гидравлической модели при сокращенном способе измерений
8.2.1. Применение сокращенного способа измерений с последующим вычислением расхода воды по интерполяционно-гидравлической модели является целесообразным и допускается, если при уменьшении числа скоростных вертикалей до трех - пяти (для потоков с шириной сечения более 10 м) отклонения результатов измерения от значений, полученных детальным способом, носят случайный характер, а среднеквадратическое отклонение не превышает 5%.
8.2.2. Согласно линейной интерполяционно-гидравлической модели (в дальнейшем ЛИГ-модели) расход воды должен вычисляться по формуле:
N
s 2/3 2/3 2/3
Q = SUM f [ah + P (V - ah + V - ah ) ], (8.2)
s=1 s s s i i j j s
где:
ДЕЛЬТА - число отсеков водного потока;
s
i, j - индексы ограничивающих s-й отсек скоростных вертикалей;
P - весовой коэффициент, равный 0,7 для прибрежных отсеков и 0,5 - для
s
основного водного сечения;
a - гидравлический коэффициент, вычисляемый по формуле:
N V
1 V i
a = -- х SUM ----, (8.3)
N i=1 2/3
V h
i
где N - число скоростных вертикалей в живом сечении.
V
8.2.3. В случае, когда живое сечение потока состоит из выраженных гидравлически обособленных зон (например, разделено затопленным осередком), в каждой из них необходимо вычислять расход воды как для отдельного русла, а общий расход в гидростворе определять суммированием этих значений.
8.2.4. Прибрежные скоростные вертикали (или ближайшие к границе
обособленных зон сечения) должны быть расположены на удалении не более 0,3
b от урезов (или границ обособленных зон), где b - ширина соответствующей
k k
гидравлически обоснованной зоны живого сечения.
8.3. Графический способ вычисления расхода воды
8.3.1. Графический способ целесообразно применять при сложном
распределении скоростей по глубине и ширине потока, обеспечив достаточно
большое количество (не менее пяти) точек измерения скоростей течения на
вертикали и число вертикалей в сечении N >= 8.
V
8.3.2. Расход воды вычисляется в следующем порядке:
на миллиметровой бумаге вычерчивается профиль поперечного сечения по расчетному уровню воды и приведенным к нему глубинам, с нанесением скоростных вертикалей;
вычерчиваются эпюры распределения скорости течения по вертикали и определяются средние скорости на вертикалях посредством планиметрирования площадей эпюр, выражающих элементарный расход воды на скоростных вертикалях (см. п. 7.5.2);
на профиль живого сечения наносится плавная эпюра распределения средних скоростей на вертикали по ширине потока V(в);
на основе эпюры V(в) и профиля глубин строится эпюра распределения по ширине потока элементарного расхода воды q(в).
расход воды определяется как площадь эпюры q(в).
8.3.3. Масштаб изображения эпюр распределения скоростей, глубин и удельных расходов должен выбираться таким, чтобы все элементы расхода воды, вычисляемые графическим способом, размещались на листе миллиметровой бумаги размером 407 х 288 или 407 х 576 мм.
Наиболее удобными масштабами изображения являются:
для эпюр скоростей: вертикальный - в 1 см 0,5 м; горизонтальный - в 1 см 0,2 м/с;
для профиля глубин: вертикальный - в 1 см 0,5 м; горизонтальный - в 1 см 2, 5, 10, 20 м;
для кривой элементарных расходов: вертикальный - в 1 см 1 кв. м/с.
8.4. Вычисление уровня, соответствующего измеренному расходу воды
8.4.1. Для построения кривой расхода Q(H) измеренному расходу воды Q должен соответствовать уровень Н, при котором расход Q измерен:
N
1 s
Н = - х SUM q H , (8.4)
Q s=1 s s
где H - уровень воды, отвечающий частичному расходу q , полученный
s s
интерполяцией между наблюдаемыми значениями уровней (см. п. 4.2).
8.4.2. Если относительное изменение уровня за время измерения расхода
воды не превышает 2% от средней глубины сечения, применяется упрощенная
формула:
H + H
н k
H = -------, (8.5)
2
где H и H - соответственно уровни воды в начальный и конечный период
н k
времени измерений.
8.4.3. Расчетный уровень, определенный для дополнительного поста, приводится к уровню на основном посту по связи соответственных уровней.
8.5. Оперативный контроль точности измерений
8.5.1. Контроль точности измерений должен выполняться непосредственно на гидростворе при производстве измерений. Сомнительные значения элементов расхода воды (глубины, скорости, расстояния, уровня) уточняются и исправляются либо подтверждаются проведением повторных измерений.
8.5.2. При устойчивой (однозначной) связи расхода и уровней расход воды измеряется с целью контроля устойчивости многолетней кривой расхода Q(H). В свою очередь эта кривая используется для оперативного контроля точности измерений и выявления промахов наблюдений на основе критериального соотношения:
%
i кр
где:
дельта Q - относительное отклонение i-го измеренного расхода от
i
кривой Q(H);
%
сигма - относительное среднеквадратическое отклонение от кривой Q(H)
кр
расхода, принятых для обоснования связи.
При соблюдении условия (8.6) расход воды считается измеренным надежно.
В противном случае измерение должно быть повторено, и, если первоначальное
значение Q подтверждается, оно и принимается в качестве действительного
i
значения для учета стока и корректировки связи Q(H).
9.1. Оптимизация детальности измерений
9.1.1. Характеристиками детальности измерительного процесса являются:
N - число частичных отсеков в сечении потока;
s
n - среднее число промерных вертикалей в частичном отсеке сечения;
s
N - среднее по сечению число точек измерения скорости на скоростной
m
вертикали.
9.1.2. Детальность измерительного процесса считается оптимальной, если
вектор (комбинация) характеристик детальности (N , n , N ) удовлетворяет
s s m
условию:
Q s s m i Д
где:
S - относительная, суммарная погрешность измерений;
Q
дельта - допускаемая погрешность.
Д
9.1.3. Поставленная задача оптимизации относится к классу
некорректных, так как допускает неоднозначность решений, т.е.
неединственность выбора оптимального вектора характеристик детальности. На
практике достаточно остановиться на любом векторе (N , n , N ),
s s m
удовлетворяющем условию (9.1) и обеспечивающем достаточные удобство и
безопасность, удовлетворительные трудоемкость и энергоемкость процесса
измерений расхода воды.
Q
оценивается с учетом методических, инструментальных и неустраненных
систематических погрешностей по формуле:
2 2 0,5
S = [сигма + сигма ] , (9.2)
Q Q(осн) нс
где:
сигма - основная составляющая;
Q(осн)
сигма - неустраненная систематическая погрешность.
нс
Если отсутствуют специальные исследования для оценки сигма , ее
нс
значение принимается равным погрешности сигма .
Q(осн)
9.1.5. Основная составляющая сигма вычисляется по формуле частных
Q(осн)
погрешностей:
бета 2 2 1/2
сигма = [---- (сигма + сигма )] , (9.3)
Q(осн) N f V
s s s
где:
сигма и сигма - случайные составляющие основной погрешности
f V
s s
измерения площади и средней скорости потока в отсеках живого сечения;
N - число отсеков в живом сечении;
s
s - индекс текущей нумерации отсеков;
бета - метрологический параметр, характеризующий равномерность
распределения частичного расхода по ширине потока:
N
s 2
SUM q
s=1 s
бета = N ---------. (9.4)
s N
s 2
(SUM q )
s=1 s
Наименьшее значение параметра бета = 1 (при фиксированном N )
s
достигается в случае равенства частичного расхода q (при соблюдении
s
требований п. 7.1.3).
9.1.6. Для практических расчетов оценки составляющих сигма и
f
s
сигма допустимо выполнять по графическим зависимостям на черт. 1 и 2 (не
V
s
приводятся).
9.2. Оптимизация длительности измерений
9.2.1. Длительность измерительного процесса Т является одним из
и
определяющих факторов точности измерений расхода: при уменьшении Т
и
погрешность возрастает за счет недостаточного осреднения пульсаций
скорости; при увеличении Т возрастает погрешность, обусловленная "срезкой"
и
пиков и провалов водности при прохождении волн попусков и паводков.
Длительность Т должна находиться в интервале:
и
Т <= Т <= Т , (9.5)
min и max
где Т и Т - минимально и максимально допустимая длительности
min max
измерительного процесса.
Время Т определяется из зависимости (7.3), а Т - по формуле:
min max
%
1 + А sin фи 1/2
Т = 0,8Т (дельта ------------) , (9.6)
max п Д %
А |sin фи|
где:
Т - период колебания волн попуска (паводка), ч или сут.;
п
фи - фаза периода колебаний, на которую приходится середина интервала
времени измерений Т ; 0 <= фи <= 2пи;
и
А - относительная амплитуда волн попуска:
Q - Q
% max c
А = ---------, (9.7)
Q
c
где Q и Q - максимальный и средний за период попуска расходы воды
max c
соответственно.
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
10.1. Требования к квалификации исполнителя
10.1.1. Квалификация наблюдателя должна соответствовать условиям, средствам и методам измерений.
На малых реках, в условиях межени и небольшой глубины потока, когда допустимо производство наблюдений вброд, а из технических средств используются лишь вертушка и гидрометрическая штанга, а также в других случаях к измерениям расходов воды допустимо привлекать технический персонал с квалификацией гидрометеонаблюдателя, специально обученный и проинструктированный относительно особенностей измерений в данном створе.
10.1.2. В тех случаях, когда используются более сложные технические средства (например, дистанционные установки, различного типа судовые комплексы, эхолоты и т.д.), а также в период повышенной опасности наблюдений при высокой водности потока, значительных глубинах и скоростях течения, при неустойчивости русла, значительной косоструйности потока и других осложняющих измерения факторах к работе следует привлекать исполнителей с классификацией не ниже техника-гидролога.
10.1.3. Наблюдатель должен знать принцип действия и устройства средств измерения и уметь обращаться с ними при выполнении измерений; знать водный и русловой режим на участке измерений и условия их выполнения при различных фазах режима; уметь использовать электронные калькуляторы для обработки расходов воды и результатов измерений.
10.2. Требования к технике безопасности работ
10.2.1. К выполнению измерений расхода воды в открытых руслах допускаются только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Результаты инструктажа фиксируются в специальном журнале, хранящемся на гидрологической станции.
10.2.2. При выполнении измерений расходов воды необходимо руководствоваться "Правилами по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета" (Гидрометеоиздат, 1983).
11.1. При выполнении измерений расхода воды должны быть применены измерительные установки, средства измерений и устройства, приведенные в табл. 7.
Таблица 7
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование измерительной ? Наименование измеряемых ?
? установки, измерительной системы, ?физических величин и параметров ?
? средства измерений, устройства ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Вертушка гидрометрическая: ГР-21, ГР-99 ?Средняя скорость потока ?
?Кипрегель ?Горизонтальное проложение до ?
? ?точки визирования ?
?Теодолит ?То же ?
?Нивелир ?Превышения ?
?Рейка нивелирная ?То же ?
?Рейка водомерная переносная ГР-104 ?Уровень воды ?
?Рейка водомерная с успокоителем ГР-23 ?Уровень воды при волнении ?
?Рейка ледоснегомерная ГР-31 ?Толщина ледяного покрова ?
?Максимальная рейка ГР-45 ?Наибольший уровень между сроками?
? ?наблюдений ?
?Штанга гидрометрическая ГР-56 ?Глубина потока ?
?Самописец уровня: СУВ-М "Валдай", ГР-38 ?Непрерывная регистрация уровня ?
? ?воды ?
?Секундомер ?Длительность измерений ?
?Установка для измерения расхода воды ?Глубина и скорость потока, ?
?дистанционная: ГР-70, ГР-64М ?расстояние от постоянного начала?
?Лебедка гидрометрическая ?Глубина потока ?
?Рулетка измерительная ?Расстояние ?
?Груз гидрометрический: ГГР, ПИ-1 ?Глубина потока ?
?Канат разметочный ?Расстояние от постоянного начала?
?Люлька гидрометрическая ?- ?
?Мостик гидрометрический ?- ?
?Канатная переправа ?- ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Справочное
Вертикаль промерная - вертикаль, на которой проводится измерение глубины потока.
Вертикаль скоростная - вертикаль, на которой производится измерение средней на вертикали скорости потока.
Вертушка гидрометрическая - средство измерения осредненной во времени скорости потока, чувствительным элементом которого служит лопастной винт.
Водность потока - сравнительная характеристика количества воды, протекающей в конкретном гидростворе. Численно может выражаться отношением данного расхода воды к некоторому характерному значению (например, норме стока или среднему из наибольших измеренных расходов и т.д.).
Глубина рабочая - глубина потока на вертикали, принимаемая для вычисления расхода воды.
Межень - устойчивые периоды внутригодового цикла, в течение которых наблюдается низкая водность, обусловленная резким уменьшением притока воды с водосборной площади.
Начало постоянное - знак на местности (столб, метка на сооружении и т.д.), от которого всегда производится измерение расстояний в гидрометрическом створе.
Нуль поста - высотная отметка, к которой приводятся отсчеты уровня воды.
Паводок - кратковременное, эпизодически повторяющееся, интенсивное увеличение водности реки, вызываемое дождями или снеготаянием во время оттепелей.
Половодье - ежегодно повторяющаяся фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей в году водностью, вызываемой снеготаянием, совместным таянием снега и ледников или выпадением обильных дождей.
Попуск - кратковременное резкое увеличение водности потока в конкретном створе, вызванное сбросами воды из вышерасположенного водохранилища.
Пост гидрологический - пункт на водном объекте, оборудованный для выполнения систематических наблюдений за элементами гидрологического режима.
Пост уровнемерный - гидрологический пост, оборудованный для выполнения наблюдений за уровнем и температурой воды.
Промер глубин - серия последовательных измерений глубин по поперечникам или по промерным галсам.
Пространство мертвое - часть поперечного водного сечения водотока, в которой скорость течения меньше порога чувствительности средства измерения скорости.
Пульсация скорости - непрерывное изменение скорости течения в точке как по значению, так и по направлению.
Расход воды - объем воды, протекающий через сечение водотока в единицу времени.
Расход воды элементарный - произведение средней скорости на вертикали на глубину потока на вертикали.
Расход воды частичный - расход, протекающий через отсек живого сечения, ограниченный соседними скоростными вертикалями.
Сечение потока водное - сечение потока в вертикальной плоскости по гидрометрическому створу.
Сечение живое - часть поперечного водного сечения водотока, в которой скорость течения больше порога чувствительности средства измерения скорости.
Срезка уровня - разность между средним уровнем при измерении расхода воды (скоростей потока) и уровнем при выполнении промеров глубин в гидростворе.
Створ гидрометрический (гидроствор) - специально выбранный поперечник водотока, в котором измеряется расход воды и производятся другие виды гидрометрических работ.
Уровень воды - высотная отметка поверхности воды.
Справочное
КОРРЕЛЯЦИИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
Основной способ.
Обозначим:
Y(X) или Y(t) - случайный процесс как функция продольной координаты
Y - значения элемента - глубин (п. 5.2.5) или мгновенных скоростей
потока (п. 7.4.2);
С - коэффициент вариации элементов:
Y
сигма(Y)
С = --------, (2.1)
Y _
Y
где:
сигма(Y) - среднее квадратическое отклонение элемента;
_
Y - математическое ожидание значений Y(X) и Y(t);
кси - радиус корреляции (п. 5.2.5).
к
кси ~ arg R(кси)? ; (2.2)
к ?R(кси)=0,5
тау - среднее время корреляции:
к
тау ~ arg R(тау)? ; (2.3)
k ?R(тау)=0,5
где R(кси) и R(тау) - автокорреляционные функции соответственно для
Y(X) и Y(t). Определение кси и тау удобно производить по графикам
к к
функций R(кси) и R(тау), рассчитанных по стандартной программе
математического обеспечения ЭЦВМ для данной выборки значений {Y(X)} и
{Y(t)}.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/7/mi_72047.html
На правах рекламы:
|