Примечание.
3.9. Для защиты водоприемных отверстий дренажных труб от заиления и увеличения водоприемной способности дренажа следует применять сыпучие и волокнистые защитно-фильтрующие материалы, допущенные к применению в установленном порядке.
3.10. При устройстве дренажа в водонасыщенных грунтах необходимо устройство объемного фильтра. Расчет фильтра из сыпучего материала приведен в обязательном Прил. 6. Допускается применение других конструкций фильтра при наличии специальных исследований или опыта эксплуатации.
В сухих и слабопроницаемых грунтах конструкция фильтра (из сыпучих или волокнистых материалов) определяется на основании технико-экономического сравнения вариантов. При выборе фильтра из искусственных волокнистых материалов следует руководствоваться данными рекомендуемого Прил. 7.
3.11. При расчете параметров дренажа с фильтром из минерально-волокнистых материалов (без дополнительной подсыпки) и при строительстве его способами, производящими нарушение естественного сложения грунта вблизи дрены, необходимо дополнительно учитывать фильтрационное сопротивление, обусловленное экранирующим действием обратной засыпки грунта и уплотнением придренной зоны. Это фильтрационное сопротивление определяется исследованиями на опытно-производственных участках или принимается по данным объекта-аналога.
3.12. Толщину объемного фильтра из сыпучего материала следует принимать, как правило, не менее 8 см. Общая потребность в объемных фильтрующих материалах на 1 м дрены должна определяться на основании принятой технологии строительства, с учетом формы дренажной полости в грунте, образуемой рабочим органом экскаватора-дреноукладчика.
3.13. При проектировании закрытого дренажа из трубофильтров объемный фильтр не предусматривается, если согласно рекомендуемому Прил. 7 пористые стенки выполняют роль фильтра. В противном случае необходима укладка трубофильтров на подсыпку из несортированной песчано-гравийной смеси или песка толщиной 10 см.
3.14. Гидравлический расчет открытых коллекторов следует проводить как для проводящих каналов осушительных систем в соответствии с требованиями СНиП 2.06.03-85, пп. 3.67 - 3.70. При этом расчетный расход воды в открытых коллекторах необходимо определять как сумму расходов впадающих в него дрен или коллекторов низшего порядка.
Гидравлический расчет дрен следует производить по участкам, отличающимся величиной расхода и уклона, влияющего на диаметр трубопровода.
3.15. Коллекторы старшего порядка должны рассчитываться на пропуск расхода дренажного стока, равного сумме расходов, впадающих в него коллекторов и дрен.
3.16. Расчетный дренажный сток необходимо определять при значении среднегодового дренажного модуля стока в период постоянной эксплуатации.
3.17. Пропускную способность дрен и коллекторов следует проверять по максимальному дренажному модулю стока, образуемого при производстве влагозарядковых и промывных поливов.
Значения расходов воды в дренах должны устанавливаться по площади, обслуживаемой дреной, и расчетному модулю дренажного стока.
3.18. Расчетный диаметр дренажного трубопровода должен определяться из условий пропуска максимального расхода при полном заполнении его полости и приниматься по стандартному ряду внутренних диаметров дренажных труб, равному ближайшему в сторону большего значения. При незначительном расхождении расчетного диаметра от стандартного (на 5 - 10% меньше) следует принимать расчетное значение диаметра труб, при этом допускается кратковременный (до 5 сут) напорный режим работы дрен.
3.19. Гидравлический расчет закрытых дрен и коллекторов, определение глубины заложения и расстояний между дренами следует проводить согласно обязательному Прил. 8 с учетом требований пп. 2.209, 2.210 СНиП 2.06.03-85.
3.20. Для защиты орошаемой территории от подтопления со стороны рек, водохранилищ и вышерасположенной территории необходимо предусматривать береговые и головные дрены, расчет которых следует проводить в соответствии с обязательными Прил. 9 и 10.
3.21. С целью экономии фильтрующего материала и трудовых затрат при расчете параметров дренажной сети следует также учитывать дренирующее действие открытых и закрытых фильтрующих коллекторов в соответствии с рекомендуемым Прил. 11.
3.22. Сопряжение дрен с коллекторами в вертикальной плоскости необходимо осуществлять следующим образом: закрытую дрену с закрытым коллектором - при помощи смотровых колодцев так, чтобы низ трубы дрены был выше дна трубы коллектора не менее чем на
3.23. На коллекторно-дренажной сети (КДС) следует предусматривать сооружения, обеспечивающие:
самотечный отвод дренажных и сбросных вод с мелиорируемой территории в водоприемник или их перекачку;
сопряжение бьефов и устранение опасности размыва;
проезд транспорта вдоль и через открытые коллекторы;
пересечение КДС с оросительной сетью;
постоянный надзор за работой сети;
учет количества и качества отводимых дренажных вод.
3.24. При невозможности самотечного отвода дренажных вод местоположение и число дренажных насосных станций должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.
В проектах необходимо предусматривать опережение ввода в действие насосных станций над строительством коллекторно-дренажной сети.
3.25. Размещение и конструкция колодцев должны обеспечивать беспрепятственное проведение сельскохозяйственных работ и защиту дрен от засорения согласно п. 2.212 СНиП 2.06.03-85.
3.26. Водомерные сооружения следует совмещать со смотровыми колодцами или устьевыми сооружениями на закрытых дренах и коллекторах. На открытых коллекторах водомерные сооружения необходимо предусматривать при их впадении в коллектор высшего порядка и на границах отделений, хозяйства и гидромелиоративной системы.
3.27. Строительство горизонтального закрытого дренажа должно осуществляться комплексно-механизированными способами (узкотраншейный, траншейный и бестраншейный).
В неустойчивых (обрушающихся) грунтах и при укладке дрен ниже уровня подземных вод строительство дренажа узкотраншейным и траншейным способами должно производиться с предварительным водопонижением по трассе дрены.
В грунтах легкого механического состава при коэффициенте фильтрации 0,3 м/сут и более допускается строительство дренажа бестраншейным способом с рулонными защитно-фильтрующими материалами. При укладке дрен в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут необходимо устройство объемного фильтра из сыпучих материалов.
При выборе способа строительства дренажа необходимо использовать прогрессивный опыт его устройства на орошаемых землях других регионов.
4.1. Вертикальный дренаж должен проектироваться в виде водозаборных скважин, оборудованных электропогружными насосами. Условия применения вертикального дренажа определены п. 2.200 СНиП 2.06.03-85.
4.2. Расчет вертикального дренажа должен включать:
определение параметров всей системы (количество скважин, расстояние между ними);
расчет параметров скважин (дебита, понижения в скважине и в характерных точках массива, радиуса влияния) и их конструктивных элементов (диаметра и глубины скважин, длины и диаметра фильтра, толщины и состава обсыпки).
4.3. Размещение скважин систематического вертикального дренажа в зависимости от увязки с оросительной сетью следует выполнять в виде сетки с равномерным или неравномерным шагом скважин в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом скважины не должны располагаться у каналов без противофильтрационной "одежды".
4.4. Систематический вертикальный дренаж и линейные системы скважин должны рассчитываться согласно рекомендуемому Прил. 12. Расчет линейных систем дренажа следует проводить при заданном понижении воды в скважине или известном дебите.
4.5. В сложных природных условиях при перераспределении потоков подземных вод, изменении напорного питания в результате работы дренажа, взаимодействии крупных дренажных систем необходимо использовать математическое моделирование.
4.6. Конструкция скважин вертикального дренажа должна определяться:
литологическим строением водоносного комплекса и химизмом вод каптируемого пласта;
эксплуатационными параметрами - дебитом и понижением уровня воды в скважине;
методами производства строительных работ и оборудования скважин;
схемой и объемом автоматизации;
требованиями к ремонтным работам.
4.7. Водоприемная часть скважин должна удовлетворять следующим требованиям:
диаметр фильтрового каркаса должен позволять свободный монтаж и демонтаж электропогружного насоса и приборов автоматики и телемеханики;
обеспечивать максимальный водозабор, долголетнюю и бесперебойную работу скважин.
4.8. Конструктивные элементы скважин: глубина, диаметр скважины, длина и диаметр фильтра, скважность, размер и форма проходных отверстий фильтра и механический состав гравийной обсыпки должны определяться расчетами.
4.9. Глубину скважины следует определять по формуле:
, (3)где
Длину эксплуатационной колонны следует определять исходя из гидрогеологических условий, величины понижения, местоположения насоса и условия его работы.
4.10. Длину фильтра-каркаса следует выбирать с учетом стандартной длины звена заводского изготовления и с соблюдением требований п. 2.216 СНиП 2.06.03-85.
4.11. Диаметр скважины должен определяться по следующей формуле:
, (4)где
4.12. Диаметр фильтрового каркаса следует рассчитывать по формуле:
, (5)где
Допустимую скорость движения воды в прифильтровой зоне необходимо определять по формуле:
, (6)где
k - коэффициент фильтрации водоносного грунта, м/сут.
Скорость движения воды в фильтровой колонне и водоподъемных трубах не должна превышать 2 м/с.
4.13. Скважность фильтров, как правило, следует принимать не более следующих значений: для стальных каркасно-стержневых и просечных из стальных листов - 30%; для асбестоцементных и пластмассовых 25%.
Увеличение скважности должно быть обосновано расчетами фильтров на прочность.
4.14. Размеры и форму проходных отверстий следует подбирать в зависимости от фракционного состава фильтровой обсыпки. Размеры проходных отверстий при устройстве фильтров с гравийно-песчаной обсыпкой должны составлять:
для круглой перфорации
;для щелевой перфорации
; ,где
Круглые отверстия на фильтровом каркасе следует располагать в шахматном порядке, а щелевые - винтообразно с углом наклона 15°.
Число отверстий, соответствующее заданной скважности фильтрового каркаса на 1 м его длины, необходимо определять по формулам.
Для круглой перфорации:
. (7)Для щелевой:
. (8)4.15. Расчет фильтровой обсыпки для скважин вертикального дренажа следует производить в соответствии с обязательным Прил. 13.
4.16. Электропогружной насос следует располагать, как правило, над фильтром. Если по геолого-структурным условиям невозможно установить насос над фильтром, его следует располагать в отстойнике или в фильтре (при условии перекрытия этой части фильтра "глухой" трубой). Выбор электропогружного насоса следует производить согласно рекомендуемому Прил. 14.
4.17. Станция управления насосными агрегатами, средства автоматики, телемеханики и связи, контрольно-измерительная аппаратура должны располагаться в специальном шкафу или здании.
4.18. Водоотводящая сеть скважин вертикального дренажа должна быть выполнена из труб, лотков, облицованных каналов или в земляном русле. В последнем случае участок водоотвода длиной 40 - 50 м от скважины должен быть "глухим" (труба, лоток).
Отводящие трубопроводы должны быть оборудованы задвижками и водовыпусками в водоприемник. Стенки и дно водоприемников в месте сброса дренажных вод должны быть надежно защищены от размыва.
4.19. При проектировании следует разрабатывать режим работы системы вертикального дренажа в соответствии с п. 2.220 СНиП 2.06.03-85.
4.20. Режим работы системы вертикального дренажа должен составляться отдельно для периодов освоения и эксплуатационного. Для эксплуатационного периода коэффициент полезной работы скважин (КПР) допускается принимать 0,7 - 0,8 (отношение продолжительности фактической работы к календарному времени в году).
4.21. Проектирование вертикального дренажа без систем автоматики не допускается. Объемы телемеханики и связи следует устанавливать в каждом конкретном случае и определять на основании требований к режиму работы скважин и надежности оборудования, с учетом улучшения условий труда и сокращения численности обслуживающего персонала.
4.22. Диспетчерское управление автоматизированной системой должно обеспечивать централизацию управления и контроль за работой скважин и оборудования.
4.23. Каждая скважина или группа скважин должна оборудоваться контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей измерять:
количество откачиваемой воды;
положение динамического уровня воды в скважине;
минерализацию воды;
количество затраченной электроэнергии;
напряжение и силу тока в цепи.
5.1. Комбинированный дренаж следует проектировать в случаях, оговоренных в п. 2.200 СНиП 2.06.03-85.
Расчет комбинированного дренажа следует проводить согласно рекомендуемому Прил. 15.
5.2. Расчет линейного (отсечного) комбинированного дренажа должен выполняться по формулам для линейного горизонтального дренажа, в которые вместо фильтрационных сопротивлений горизонтального дренажа подставляются фильтрационные сопротивления комбинированного дренажа.
5.3. Подключение скважин-усилителей к горизонтальным дренам должно обеспечивать контроль работы скважин при их эксплуатации, а также соблюдение требований п. 2.223 СНиП 2.06.03-85. Для этого следует предусматривать:
подключение водоотводящей трубы скважин к смотровому колодцу выше уровня воды в колодце или верха дренажных труб не менее чем на 0,6 - 0,8 ее диаметра;
подключение скважин-усилителей к открытой коллекторной сети на уровне расчетного горизонта воды, соответствующего пропуску средневегетационного расхода.
5.4. Длину фильтровой части скважин-усилителей следует принимать равной мощности водоносного пласта, но, как правило, не более 10 м.
Рекомендуемое
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Для создания оптимального мелиоративного режима необходимо обеспечивать в корнеобитаемом слое почв режим влажности, при котором не происходит повышения концентрации почвенного раствора по сумме токсичных солей или отдельных ионов выше допустимых пределов. Пределы допустимого содержания солей в почве в зависимости от типа засоления следует назначать в соответствии с рекомендуемым Прил. 21 СНиП 2.06.03-85.
При проектировании водного режима почв следует использовать данные табл. 1.1. Для почв, подверженных осолонцеванию, необходимо руководствоваться табл. 1.2.
Таблица 1.1
на орошаемых землях
Примечание. ППК - почвенно-поглощающий комплекс;
Таблица 1.2
подверженных осолонцеванию
Рекомендуемое
1. Уравнение водного баланса
1.1. Общий водный баланс и баланс вод зоны аэрации для территории, подлежащей мелиорации, в естественном состоянии (до орошения и ввода дренажа) следует определять по уравнениям (составляющие уравнений водного баланса даны в м3/га):
а) общий водный баланс
, (1)где
P - атмосферные осадки;
U - транспирация;
б) баланс поверхностных вод и влаги в зоне аэрации
, (2)где
в) баланс подземных вод
, (3)где
1.2. Общий водный баланс и баланс вод зоны аэрации для территории с существующим орошением до строительства дренажа следует определять по уравнениям:
а) общий водный баланс
, (4)где B - водозабор в оросительную систему;
,где
,где
,где
б) баланс поверхностных вод и влаги в зоне аэрации
в) баланс подземных вод
. (6)1.3. Водный баланс для орошаемой территории при наличии дренажа необходимо определять из уравнений:
а) общий водный баланс
, (7)где W - объем дренажного стока (нагрузка на дренаж);
б) баланс поверхностных вод и влаги в зоне аэрации должен определяться согласно уравнению (5);
в) баланс подземных вод
Из приведенных водобалансовых уравнений необходимо определять нагрузку на дренаж и ее составные элементы для расчета параметров дренажа.
При расчете на среднегодовые условия многолетнего ряда (
; ) из уравнения (8) нагрузка на дренаж определяется по формуле:1.4. Составляющие водного баланса
В зависимости от конкретных условий уравнение водного баланса следует упрощать. В частности, при расположении мелиорируемой территории на водоразделе можно принять
; на засоленных землях, характеризующихся слабой отточностью, допускается ; при отсутствии напорного подпитывания балансового слоя следует принимать 1.5. Величину осадков P следует принимать по близлежащей метеостанции. Величина оросительной нормы
Суммарное испарение
в течение вегетационного периода следует принимать равным водопотреблению, отвечающему применению современной техники орошения, поддержанию высокого агротехнического фона и плодородия почв, и устанавливается расчетами или экспериментальными данными.1.6. Потери на фильтрацию из оросительных каналов необходимо устанавливать путем проведения натурных наблюдений на проектируемых землях, по объектам-аналогам или гидродинамическими расчетами. Эта величина определяется по формуле:
, (10)где
1.7. Поверхностный приток
Подземный приток
1.8. При расчете подземного бокового притока на массив следует руководствоваться формулой
, (11)где T - проводимость водоносной толщи;
i - уклон подземного потока.
1.9. Интенсивность вертикального водообмена балансового слоя с нижележащими водоносными слоями должна определяться по следующей формуле:
, (12)где t - продолжительность периода, сут;
k, h - коэффициент фильтрации и мощность разделяющего слоя, м/сут; м.
1.10. Вертикальный водообмен балансового слоя с нижележащими водоносными слоями определяются по формуле:
, (13)1.11. Интенсивность питания подземных вод за счет фильтрационных потерь из канала определяется по формуле:
, (14)где t - продолжительность периода, сут.
1.12. При глубоком залегании уровня подземных вод (положение уровня за пределами высоты капиллярного поднятия) величина вертикального водообмена принимается при непромывном режиме орошения
: ;меньшее значение - для слабопроницаемых почв, большее значение - для легких почв;
при промывном режиме орошения:
.1.13. При близком залегании уровня подземных вод (положение уровня в пределах высоты капиллярного поднятия) величина вертикального водообмена за расчетный период определяется по формуле:
,где t - продолжительность периода, сут.
1.14. При непромывном режиме орошения интенсивность вертикального водообмена между зоной аэрации и подземными водами с учетом водно-физических свойств почвогрунтов при известной средней за расчетный период времени величине расхода влаги на поверхности почвы допускается определять по формуле:
. (15)При известной средней за расчетный период в активном слое почвы
; ; ; ; ;где
k - коэффициент фильтрации при полном насыщении, м/сут;
n - показатель степени (n = 3,5 - 6,0);
t - расчетный период времени (год, вегетационный период и пр.), сут;
Допускается принимать
.1.15. При промывном режиме орошения интенсивность водообмена между зоной аэрации и подземными водами определяется по формуле:
.1.16. Более обоснованно интенсивность водообмена (инфильтрации) определяется путем решения уравнения влагопереноса и фильтрации методами математического моделирования.
2. Уравнение солевого баланса
2.1. Общий солевой баланс и частные балансы для территории, подлежащей мелиорации в естественном состоянии (до орошения и ввода дренажа), следует определять по уравнениям:
а) общий солевой баланс
, (16)где
;б) баланс солей в зоне аэрации
, (17)где
в) баланс солей подземных вод
, (18)где
2.2. Солевые балансы для территории с существующим орошением до строительства дренажа следует определять по уравнениям:
а) общий солевой баланс
, (19)где
б) баланс солей в зоне аэрации
в) баланс солей подземных вод
, (21)где
2.3. Солевые балансы для орошаемых территорий при наличии дренажа необходимо определять по уравнениям:
а) общий солевой баланс
, (22)где
б) баланс солей в зоне аэрации выражается уравнением (20);
в) баланс солей подземных вод
. (23)2.4. Балансовые уравнения необходимо дополнять расчетами прогноза водно-солевого режима.
2.5. Поступление и вынос с поверхностными водами следует определять по формуле:
, (24)где
2.6. Поступление и вынос солей с подземными водами следует определять по формуле:
, (25)где
2.7. При длительной работе оросительных каналов допускается принимать
, где 2.8. Вынос солей с дренажными водами
2.9. Величина
Рекомендуемое
При прогнозировании водного режима на фоне дренажа балансовым методом запасы влаги в слое
, (1)где
; ; , где n - пористость; p - объем защемленного воздуха, p = 0,05 - 0,07 (большее значение соответствует более тяжелым по гранулометрическому составу грунтам);Так, при
; имеем , где Схема равновесных эпюр влажности при различном увлажнении почв приведена на черт. 3.1.
![]() Черт. 3.1. Схема равновесных эпюр влажности при различном
увлажнении почвогрунтов
I - эпюра влажности почв перед поливом;
II - эпюра влажности после полива, когда увлажняется только
активный слой почвы до значения
; влажности;
- активный слой почвы; III - эпюра влажностипосле полива, когда увлажняется слой почвы до значения
в равновесной эпюре влажности; IV - эпюра влажности после
промывного полива. Поливная норма равна
;солевого режима i-го слоя
Изменение запасов влаги за счет суммарного испарения в течение времени
, (2)где
Изменение запасов влаги за счет снижения уровня подземных вод при действии дренажа необходимо определять по формуле:
, (3)где
y - ордината уровня подземных вод, м.
Величину текущей водоотдачи при колебании уровня подземных вод в диапазоне глубин, не превышающих ординату
. (4)При
коэффициент водоотдачи допускается принимать постоянным и равным , (5)где
.Общее изменение запасов влаги в слое выше плоскости заложения дренажа следует определять по формуле:
. (6)Восполнение запасов воды в свободной емкости зоны аэрации должно регулироваться сроками и нормами подачи воды при поливах. В период между поливами запасы влаги зоны аэрации расходуются на суммарное испарение и за счет действия дренажной системы. Полив необходимо производить тогда, когда влажность в активном слое достигает допустимого предела в соответствии с Прил. 1.
Для систематического дренажа (горизонтального, комбинированного или в виде линейного ряда скважин) в однородном грунте с постоянной проводимостью T с учетом несовершенства дрен для определения положения уровня подземных вод следует вести по следующим формулам:
а) при определении превышения уровня подземных вод посередине между дренами
; (7)б) при определении притока к дрене
; (8)в) при определении превышения уровня подземных вод вблизи дрены
. (9)В приведенных формулах:
H - превышение уровня подземных вод в междренье над горизонтом воды в дрене в момент времени t, м;
, м, определяется по формуле: , ;T - проводимость, принимаемая
;f - фильтрационное сопротивление, обусловленное гидродинамическим несовершенством дренажа по степени вскрытия водоносной толщи, определяется по формулам Прил. 8;
и параметра несовершенства определяются по графикам черт. 3.2 - 3.5;g - интенсивность инфильтрационного питания, м/сут;
k - коэффициент фильтрации, м/сут;
h - средняя высота подземного потока, м.
.![]() ![]() Черт. 3.3. График для определения коэффициента
![]() Черт. 3.4. График для определения коэффициента
![]() Задачей расчета солевого режима является обеспечение благоприятного солевого режима в активном слое почвы.
Для условий пустынной и полупустынной зоны перераспределение легкорастворимых солей (Na, Cl, сумма токсичных солей) для равномерной эпюры засоления в однородной мощной толще
следует определять по формуле:где C - концентрация солей в почвенном растворе.
По формуле (1) построена номограмма (черт. 4.1).
![]() для определения концентрации солей, промывной нормы,
коэффициента конвективной диффузии и процесса рассоления
равномерно засоленной толщи почвогрунтов
Для пользования номограммой необходимо знать следующие параметры:
1) коэффициент конвективной диффузии
2) активную пористость грунта
3) скорость нисходящей фильтрации промывных вод (осредненное значение)
4) координату точки
в заданный момент времени Имея эти данные, подсчитывается
и . Далее, находя , откуда найдется концентрация ,где
В случае неравномерного засоления водонасыщенной однородной толщи неограниченной мощности для расчета солепереноса следует пользоваться формулами:
,где
; ; ; ;erfc(-U) = 2 - erfc(U).
В формулах (2) и (3) приняты обозначения:
i - номер горизонта отбора проб почвы;
i = 0 - верхний горизонт;
j - количество горизонтов отбора проб почвы;
- содержание солей в i-м горизонте; , г/л;erfc(U); ierfc(U) - функции, определяются по табл. 4.1; 4.2.
Таблица 4.1
Значение функции erfc(U)
Таблица 4.2
Для почв сухостепной и степной зон прогноз солевого режима и динамики поглощенных оснований (Na, Ca, Mg) следует вести на основе решения уравнений конвективной диффузии (4) и уравнений изотерм ионного обмена (5).
p = 1, 2, 3;
; ,где
- концентрация ионов в почвенном растворе, мг-экв/100 г;x - глубина (координата) от поверхности почвы, м; 0 <= x <= h;
t - время, сут;
h - мощность расчетного слоя почвы, м;
p = 1, 2 и 3 относятся соответственно к характеристикам ионов Na, Ca, Mg;
Решение уравнений (4) - (6) позволяет определить динамику ионов Na, Ca, Mg в почвенном растворе и ППК, если предварительно будут определены их начальные распределения в почвенном растворе
, их суммарное содержание в ППК , их концентрация в поливной воде Допускается прогноз водно-солевого режима выполнять на основе нелинейных моделей влагосолепереноса.
Определение коэффициента конвективной диффузии
Значение коэффициента конвективной диффузии
,где
.![]() дисперсии
гранулометрического состава
Коэффициент конвективной диффузии
- концентрации солей соответственно в промывной воде, начальную и в каком-либо сечении и . Далее, из точки , взятой на ординате графика, проводится горизонтальная прямая до пересечения с линией и, следовательно, .Коэффициент гидродинамической дисперсии допускается определять по номограмме (черт. 4.3). Для этого необходимо знать:
и для нахождения .![]() гидродинамической дисперсии
Определение коэффициентов изотерм
ионообменной сорбции
Коэффициенты изотерм ионообменной сорбции следует определять по данным почвенным изысканиям, моделированием процесса "засоление - рассоление" на опытных площадках и монолитах. Для этой цели составляется таблица, в которую записываются для каждого горизонта данные по содержанию катионов Na, Ca, Mg в почвенном растворе (
, .Порядок расчета
Расчет солевого режима должен выполняться в следующей последовательности:
а) по результатам почвенной съемки устанавливаются расчетные эпюры засоления по отдельным интересующим ионам или сумме токсичных солей (расчет следует выполнять для эпюры 90%-ной вероятности по засолению);
б) для рассматриваемой территории подбираются севообороты с характерным набором культур. Для каждой культуры в севообороте устанавливается режим орошения (расчет выполняется до наступления квазистационарного режима - одна-две ротации севооборота);
в) определяются гидрохимические параметры
г) составляется таблица статей водного баланса по периодам;
д) определяется распределение влаги и солей по глубине;
е) для интересующих горизонтов строятся графики изменения запасов влаги в почве, концентрации солей в почвенном растворе и положение уровня подземных вод во времени.
В случае ухудшения мелиоративного состояния данной территории корректируется либо режим орошения и предусматриваются химические мелиоранты, либо положения уровня грунтовых вод, либо то и другое вместе и вновь составляется прогноз водно-солевого режима.
Рекомендуемое
Для горизонтального дренажа прогноз и оценку изменения минерализации дренажных вод следует определять по формуле:
, (1)где
t - время, год;
Рекомендуются следующие значения параметров:
- для хлоридов; - для сульфатов; - для гидрокарбонатов.При расчете изменения концентрации одного из анионов следует принять
В сложных гидрогеологических условиях следует выполнять моделирование на ЭГДа. При этом фильтрационный поток разбивается в междренье на ленты тока. Концентрация солей воды, поступающая в дрены, определяется по формуле:
, (2)где
j - число лент тока;
При применении вертикального систематического дренажа, когда водозабор производится из нижнего хорошо проницаемого слоя, перекрытого сверху слабопроницаемой засоленной покровной толщей, прогнозную минерализацию дренажного стока для расчетного периода времени допускается определять по формуле:
, (3)где
- осредненная минерализация дренажных вод, г/л, отводимых скважиной в момент времени , здесь , ; - минерализация раствора, поступающего из верхнего покровного слоя в нижний слой через кровлю в момент времени T - продолжительность расчетного периода, сут;
Минерализация воды
, поступающей из верхнего покровного слоя в нижний слой в момент времени t, определяется по номограмме черт. 4.1 (Прил. 4).Рекомендуемое
1. Водопроницаемость фильтра должна быть выше водопроницаемости дренируемого грунта:
при дренировании связных грунтов
, (1)при дренировании несвязных грунтов
где
k - коэффициент фильтрации грунта, м/сут.
2. Фильтры, защищающие несвязные грунты, должны быть несуффозионными.
Несуффозионность материала проверяется по условию
, (3)где
здесь
- для щебенистых грунтов; - для песчано-гравийно-галечниковых грунтов.3. При подборе фильтровой обсыпки коэффициент неоднородности
при устройстве дренажа в связных грунтах
; (5)при устройстве дренажа в слабосвязных грунтах
; (6)при устройстве дренажа в несвязных грунтах
, (7)где
В случае использования материалов фильтра с коэффициентом неоднородности, выходящим за пределы указанного диапазона, возможность их применения должна быть обоснована лабораторными и натурными исследованиями.
4. Толщина фильтра
4.1. Толщина фильтра и его фракционный состав должны удовлетворять условиям и способам производства работ
, где 4.2. Содержание в фильтре частиц диаметром менее 0,1 мм не должно быть более 10%.
4.3. Максимальный диаметр фракции в фильтре, защищающем связный дренируемый грунт, не должен превышать 40 мм.
5. При устройстве дренажа в связных грунтах зерновой состав фильтра должен удовлетворять условию
, (9)где
5.1. Если число пластичности дренируемого грунта
(где e - коэффициент пористости дренируемого грунта при соответствующей влажности
5.2. Расчетный диаметр пор фильтра определяется по формуле
где
; .5.3. Если число пластичности дренируемого грунта
Для дренируемого грунта супесь при условии
. (13)Для пылеватых грунтов с содержанием частиц диаметром менее 0,05 мм, более 20% по весу
6. Максимальный диаметр пор фильтра вычисляется по формуле
, (15)где
; .7. При устройстве дренажа в несвязных несуффозионных грунтах, исходя из условия непросыпаемости, гранулометрический состав фильтра должен удовлетворять условию
где
8. Допустимый межслойный коэффициент вычисляется по формуле
9. Фактический межслойный коэффициент определяется по формуле
где
10. Процентное содержание сводообразующих частиц в зависимости от коэффициента неоднородности дренируемого грунта и материала фильтра определяется по формуле
где
- для песчано-гравийных и гравийно-песчаных смесей; для щебенистого материала); .11. При устройстве дренажа в несвязных суффозионных грунтах диаметр сводообразующих частиц фильтра должен удовлетворять зависимости
где
, (21)где n - пористость дренируемого грунта в долях единицы;
k - коэффициент фильтрации дренируемого грунта, м/сут;
; , (22)где
, (23)где
следует принимать При условии
расчетное значение При
диаметр сводообразующих частиц определяется по формуле (20).Проектирование зернового состава фильтра
при дренировании связных грунтов
12. Построение верхней границы зоны допустимых отклонений необходимо выполнять в следующей последовательности:
а) из условия (8) определяется величина диаметра
; (24)б) вычисляется величина эффективного диаметра частиц, фильтра
где
;в) определяется диаметр частиц фильтра при
где
;г) определяется контролирующий диаметр частиц фильтра
д) максимально допустимая крупность фракций фильтра принимается равной
;ж) через полученные значения
13. Построение нижней границы зоны допустимых отклонений необходимо выполнять в следующей последовательности:
а) принимается в соответствии с требованием допустимого содержания частиц диаметра меньше 0,1 мм,
;б) вычисляется минимальное значение контролирующего диаметра по формуле (27), где
Через полученные значения
14. Проектирование кривой зернового состава необходимо выполнять в следующей последовательности:
а) в зависимости от числа пластичности, влажности грунта и выполнения условия (10) по формуле (11) или (12 - 14) находится расчетный диаметр пор фильтра;
б) принимается величина коэффициента неоднородности фильтра в пределах допустимого. Определяется пористость фильтра по формуле (4);
в) по значениям
;г) по формулам (25, 26, 27) при известном
15. Предельные кривые зерновых составов фильтровых материалов при дренировании супесчаных суглинистых и пылеватых грунтов даны на черт. 6.1 (Прил. 6).
![]() защищающих слабосвязные грунты
1 - супесь Голодной степи; 2 - карьерная смесь;
3 - нижняя предельная кривая; 4 - верхняя предельная кривая
фильтрового материала, защищающего песчаный грунт;
5 - верхняя предельная кривая фильтрового материала,
защищающего суглинистый грунт; 6 - верхняя предельная
кривая фильтрового материала, защищающего пылеватый грунт
Проектирование зернового состава фильтра
при дренировании несвязных грунтов
16. Проектирование зернового состава фильтра, предназначенного для защиты несвязного несуффозионного грунта, необходимо выполнять в следующей последовательности:
а) в зависимости от материала фильтра и коэффициента неоднородности грунта
б) определяется диаметр сводообразующих частиц
в) принимается величина коэффициента неоднородности фильтра в интервале допустимых значений. Пористость
г) исходя из условия непросыпаемости частиц дренируемого грунта в фильтр, определяется размер фракции фильтра
д) определяется минимальный диаметр частиц фильтра по формуле
;ж) при значениях
вычисляются соответствующие значения , .По найденным значениям строится проектная кривая зернового состава фильтра.
17. При подборе зернового состава фильтра допускается отклонение от расчетной кривой в пределах "зоны допустимых отклонений", которую выбирают так, чтобы расчетная кривая была ограничена снизу касательной и кривой, проходящей через точку
18. Проверяется выполнение условия (8).
Если условие не выполняется и по какой-либо причине толщину слоя фильтра увеличить нельзя, следует заново запроектировать состав фильтра путем соответствующего уменьшения размера максимальных фракций фильтрового материала.
Запроектированный фильтр должен удовлетворять условию (16).
Рекомендуемое
ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Расчет трубофильтров
Основными фильтрационными параметрами трубофильтров являются величины средневзвешенного диаметра пор и водопроницаемости их стенок.
Средневзвешенный диаметр пор следует определять по водопроницаемости стенок (черт. 7.1).
![]() Черт. 7.1. График зависимости начального коэффициента
фильтрации от средневзвешенного диаметра пор трубофильтров
Трубофильтры не требуют фильтровой защиты в следующих случаях:
при укладке в несвязных грунтах с коэффициентом фильтрации более 1 м/сут;
при укладке в несвязных несуффозионных грунтах.
При проектировании дренажа из трубофильтров в связных грунтах должно соблюдаться условие
, (1)где
Для различных категорий дренируемых грунтов
для суглинков
, (2)для супесей
, (3)для пылеватых грунтов
, (4)Расчетный градиент напора в дренируемом грунте на границе с трубофильтром следует определять по формуле:
, (5)где
H - превышение поверхности подземных вод в междренье над горизонтом воды в дрене;
При проектировании дренажа из трубофильтров в неоднородных грунтах фильтрационный расчет следует проводить для самого слабого по фильтрационной прочности грунта (в порядке уменьшения - суглинки, супеси, пылеватые грунты).
В фильтрационных расчетах следует использовать конечный коэффициент фильтрации трубофильтров
Конечный коэффициент фильтрации стенок трубофильтров
.При невыполнении условия
подбирается другой состав заполнителя или требуется фильтровая подсыпка ("подушка") из несвязных материалов.2. Проектирование фильтров из искусственных материалов
Дренажные фильтры из искусственных волокнистых материалов должны удовлетворять следующим требованиям:
коэффициент фильтрации при давлении 0,1 МПа должен быть для защитно-фильтрующего покрытия из полиэтилена не менее 70 м/сут; для нетканого иглопробивного материала - не менее 20 м/сут;
толщина слоя искусственного фильтра при укладке дренажа до 5,0 м должна быть для защитно-фильтрующего покрытия из полиэтилена не менее 1,5 мм; для нетканого иглопробивного материала - не менее 3 мм;
средний диаметр пор фильтра должен быть не более 0,2 мм;
дренажные фильтры из искусственных волокнистых материалов допускается применять во всех малосвязных и связных, несуффозионных и слабосуффозионных грунтах (вынос до 6%), при установившейся и неустановившейся фильтрации при любом направлении фильтрационного потока к фильтру; в грунтовых водах с pH от 4 до 9 и суммарном содержании минеральных солей до 50 г/л, при содержании закисного железа не более 3 мг/л.
Во избежание кольматации запрещается укладывать фильтры из волокнистых материалов в водонасыщенные грунты без предварительного понижения уровня грунтовых вод по трассе дрены. Для волокнистых фильтров используются материалы, характеристики которых приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
и разрабатываемых защитно-фильтрующих материалов
отечественного и зарубежного производства
(состояние на январь 1986 г.)
В целях экономии материала фильтрующей обсыпки рекомендуется при строительстве траншейными способами устраивать подсыпку (подушку) толщиной не менее 10 см из неотсортированных естественных сыпучих материалов.
При укладке дренажа с применением однослойных фильтрующих обсыпок из местных неотсортированных песчаных и песчано-гравийных материалов с оберткой труб материалами, приведенными в табл. 7.1, подбор грансостава обсыпок производится с помощью графика черт. 7.2. Грунт обсыпки должен быть несуффозионным или слабосуффозионным с коэффициентом неоднородности
![]() обсыпок для дрен с фильтрами из волокнистых материалов:
1 - предельный (минимально допустимый) состав материала
обсыпки для дрен с фильтрами из нетканых материалов;
2 - предельный (максимально допустимый) на контакте
со связным грунтом
Обязательное
1. Гидравлический расчет закрытых дрен и коллекторов
1.1. Гидравлический расчет закрытых дрен и коллекторов следует выполнять с соблюдением СНиП 2.06.03-85. В результате гидравлического расчета должен быть определен диаметр закрытой дрены или коллектора в зависимости от величины расчетного расхода воды, уклона дрены или коллектора, материала и конструкции дренажных труб.
1.2. Расчетный расход воды в дрене (коллекторе) следует определять по формуле
, (1)где Q - расход воды в дрене (коллекторе), л/с;
A - площадь, обслуживаемая дреной (коллектором), га.
1.3. Пропускную способность дренажных трубопроводов следует определять по формулам равномерного движения, трубы рассматривать как безнапорные. Допускается пропускную способность труб определять по формуле:
, (2)где Q - пропускная способность дренажного трубопровода, м3/с;
C - коэффициент Шези, определяемый по формуле:
, (3)где n - коэффициент шероховатости.
Коэффициент шероховатости при отсутствии опытных данных следует принимать:
керамические трубы длиной более 0,33 м 0,017
бетонные и железобетонные трубы 0,015
асбестоцементные трубы 0,013
гладкие пластмассовые трубы 0,012
Для определения пропускной способности пластмассовых дренажных трубопроводов из гофрированных и витых труб следует использовать, как правило, результаты гидравлических исследований, выполняемых научно-исследовательскими организациями.
1.4. Полученные расчетом значения пропускной способности дренажного трубопровода для ряда стандартных диаметров труб следует сравнить с расчетным расходом воды. Принимается диаметр дрены (коллектора) с ближайшим большим значением пропускной способности.
2. Расчет параметров горизонтального дренажа
сравнительно однородная толща, залегающая на водоупоре;
двухслойная толща с заложением дренажа в верхнем или нижнем слое;
трех- или четырехслойная толща с заложением дренажа в верхнем слое;
двухслойная или однородная толща с напорным питанием при заложении дренажа в верхнем слое.
2.2. Расчет параметров дренажа должен производиться на эксплуатационный период по формулам установившейся фильтрации и проверяться в соответствии с прогнозом водно-солевого режима и динамики грунтовых вод в характерные периоды.
2.3. Расстояние между дренами
и следует определять по формуле: , (4)где g - интенсивность инфильтрационного питания, м/сут;
H - превышение поверхности подземных вод в междренье над горизонтом воды в дрене, м;
k - коэффициент фильтрации грунта, м/сут;
h - высота всей водоносной толщи от водоупора, м;
2.4. Для закрытых дрен с обсыпкой ее расчетный диаметр
, (5)где
Для открытых дрен при условии
![]() , (6)где
2.5. Выполняется проверка водоприемной способности дрены по формуле при условии
![]() , (7)где
k - коэффициент фильтрации, м/сут;
q - приток воды к дрене с двух сторон, м2/сут.
2.6. Для первой, второй и третьей схемы (п. 2.1) при конечной величине залегания водоупора (h = const) расстояние между дренами определяется по формуле:
где T - проводимость водоносной толщи, м2/сут, определяемая по формуле
, где H - превышение уровня подземных вод в междренье над горизонтом воды в дренаж, м;
f - фильтрационное сопротивление, обусловленное несовершенством дренажа от степени вскрытия водоносной толщи, м.
2.7. Фильтрационное сопротивление f определяется по следующим формулам в случаях:
а) однородная толща (черт. 8.1)
где
; ; ;при условии m = 0 и r << h
где r - радиус дрены, м;
б) двухслойная толща при расположении дрены в верхнем слое (черт. 8.2)
где h - высота (мощность) всей толщи от водоупора, м, равная
, здесь и ![]() ![]() в верхнем слое
![]()
При условии
; (13)в) двухслойная толща при расположении дрены в нижнем слое со свободной поверхностью подземных вод в верхнем слое (черт. 8.4)
, (14)где
г) двухслойная толща при расположении дрены и свободной поверхностью подземных вод в нижнем слое (черт. 8.5)
, (15)д) трехслойная толща с дренажем в верхнем слое (черт. 8.6). При условии
; и фильтрационное сопротивление определяется по формуле: , (16)где
; и ![]() в нижнем слое со свободной поверхностью подземных вод
в верхнем слое
![]() при расположении дренажа и свободной поверхности
подземных вод в нижнем слое
![]() с дренажем в верхнем слое
При условии
и фильтрационное сопротивление определяется по формуле:где
,где вместо
![]() При условии
и .Во всех случаях при
ж) трехслойная толща со средним слабопроницаемым раздельным слоем.
При условии
фильтрационное сопротивление определяется по формуле: , (18)где T - проводимость, равная
; ; ; . При з) четырехслойная толща с верхним слоем покровных слабопроницаемых отложений
при
; и фильтрационное сопротивление определяется по формуле:где
, где .При
![]() ![]() с дренажем в верхнем слое
2.8. При расположении дрены в нижнем слое со свободной поверхностью подземных вод в верхнем слое (см. черт. 8.4) при расчете расстояния между дренами по формуле (8) вместо H принимается превышение напора в нижнем слое
2.9. Приток к дрене с двух сторон на 1 п.м дрены следует определять по формуле
. (22)2.10. В условиях инфильтрационного и напорного питаний с постоянным напором для двухслойной толщи при условии
приток к дрене определяется по формуле:при условии
![]() , (24)при условии
![]() где
; ; .![]() с инфильтрационным и напорным питанием
2.11. В условиях инфильтрационного и напорного питания с постоянным напором для двухслойной толщи превышение поверхности грунтовых вод между дренами над уровнем воды в дренах определяется по формуле при условии
где
; ![]() при
, .![]() 2.12. Интенсивность притока воды из напорного горизонта
, (29)где q - суммарный приток воды к дрене, м2/сут.
В случае g = 0 расчет горизонтального дренажа в двухслойной толще осуществляется только с учетом напорных подземных вод.
2.13. В условиях инфильтрационного и напорного питания для однородной толщи при близком залегании напорного горизонта
, (30) , (31)где
,при условии
![]() , (32) , (33)где
.Параметр
.Рекомендуемое
1. При расположении дрены между двумя строго фиксированными границами питания (река или водоем с одной стороны и орошаемая территория с известными значениями уровня подземных вод - с другой) на расстоянии
а) при совершенных границах питания приток к дрене определяется по формуле
, (1) ;![]() а)
![]() б)
расположенных между двумя строго фиксированными уровнями:
а) напорный пласт; б) безнапорный пласт
Отток из левой и правой границ питания соответственно определяется по формуле:
, (2) , (3)где
.Кривую депрессии для превышения
на участках зона 1
зона 2
где x - координата кривой депрессии;
; ; ; ;б) при несовершенных границах питания (водоемы, широкие каналы) приток к дрене определяется по формуле
, (6)где
, (7) , (8)где
; ; ; ; ; ![]() ,f - фильтрационное сопротивление на несовершенство дренажа определяется согласно обязательному Прил. 8;
.Оттоки из левой и правой границ питания определяются по формулам:
, (9) . (10)Кривая депрессии для превышения
на участках ; .В случае однородности безнапорного потока с горизонтальным водоупором при отсутствии испарения
; (11) , (12)Кривую депрессии для уровней на участках
зона 1
, (13)зона 2
, . (14)Во всех рассмотренных схемах кривую депрессии, построенную по расчетным уравнениям, следует совместить с границей уреза воды в водоеме (дрене).
2. При расположении дрены между водоемом и отдаленной областью питания (черт. 9.2) приток к дрене определяется по формуле:
. (15)![]() Черт. 9.2. Схема для расчета береговых дрен
Ордината кривой депрессии y в сторону водораздела определяется по уравнению:
. (16)Приток фильтрационных вод, поступающих из водохранилища, определяется по формуле:
, (17)где
, ; ; ; ; ,Таблица 9.1
Рекомендуемое
Приведенный расчет следует применять для случая устройства головных дрен в напорном потоке любой мощности, а также в потоке со свободной поверхностью подземных вод - при глубоком, но конечном залегании поверхности водоупора (при
Расчетом одиночной ловчей дрены определяется величина понижения уровня подземных вод выше и ниже ее (черт. 10.1). Расчет необходимо вести в следующей последовательности:
![]() Черт. 10.1. Расчетная схема головных дрен
а) определяются значения дальности осушительного действия дрены на участках справа и слева от нее
, (1) , (2)где
б) определяются координаты
; ; ; , (3)где x; z - расстояние от дрены до расчетного сечения;
в) находится функция
по графику (черт. 10.2);![]() Черт. 10.2. График для определения функции
![]() г) определяется величина понижения уровня подземных вод на расстоянии от дрены
, (4)где
; ,здесь
Таблица 10.1
Примечание.
Допускается, как правило, при расчетах принимать
д) приток к ловчей дрене определяется по формуле:
. (5)Рекомендуемое
Коллекторная сеть, проходя по наиболее пониженным участкам рельефа местности, характеризуется более глубоким заложением, чем закрытые горизонтальные дрены, и поэтому может обладать значительной дренирующей способностью, что позволяет в ряде случаев отказаться от систематического дренажа.
Дренирующее действие коллекторов необходимо учитывать для условий двухслойной толщи, когда мощность покровных отложений небольшая. При более мощных покровных отложениях следует усиливать коллекторы скважинами-усилителями.
Расчет дренажа в таких условиях должен начинаться с расчета глубины залегания подземных вод, обусловленной действием только коллекторов, и последующего сопоставления ее с заданной нормой осушения.
Расчет уровня подземных вод необходимо проводить по всему расчетному профилю рассматриваемого орошаемого массива, ограниченного четко фиксированными проницаемыми или непроницаемыми границами.
Если коллекторная сеть для данного рельефа местности не обеспечивает требуемой нормы осушения, то расчет производится с необходимой дренажной сетью на массиве.
Таким образом, расчет дренажа в условиях расчлененного рельефа и дренирующего действия коллекторов осуществляется подбором количества дрен и междренных расстояний, при которых в любой точке расчетного профиля обеспечивается требуемая норма осушения.
Расчет дренажа необходимо выполнять в следующей последовательности:
устанавливаются уровни воды в дренах и коллекторах для принятого варианта дренажа;
рассчитываются расстояние от дрен до водораздела, максимальный уровень на этом водоразделе, расходы дрен и уровни вблизи дрен. Затем с использованием этих уровней строятся кривые депрессии на участке каждого междренья;
определяется норма осушения в отдельных сечениях рассматриваемого орошаемого массива (разница между отметкой поверхности земли и отметкой уровня подземных вод);
если расчетная норма осушения окажется меньше заданной, расчет повторяется для других междренных расстояний или другой схемы дренажа.
При расчете дренирующего действия коллекторов необходимо пользоваться следующими зависимостями (черт. 11.1).
, (i = 2, 3,..., n - 1); (1) ; ; ; ; ; ; .![]() дрен и коллекторов
Система решается подбором и в качестве первого приближения следует принимать
и . Число n уравнений на единицу больше числа дрен и коллекторов на орошаемом массиве (при этом границы питания и стока не учитываются, см. черт. 11.1).Максимальные уровни воды между дренами
; (2) .Двухсторонний приток к каждой дрене (коллектору) определяется из уравнения
. (3)Уровень или превышение вблизи дрен (коллекторов) рассчитывается по формуле:
. (4)При расчете необходимо учитывать, что дрены (коллекторы) должны располагаться друг от друга и от границ питания (стока) на расстоянии
, где h - общая мощность водоносной толщи. Для трехслойной водоносной толщи (см. черт. 11.1) , здесь В случае, если
или , т.е. водораздел в указанных зонах отсутствует.Расход, поступающий в дрену из ближайшей границы питания с уровнем
, (5)где
. (6)Если ближайшей к дрене будет граница стока, то условия
и и В случае несовершенных границ питания и стока (каналов, водоемов, рек), не полностью прорезающих водоносную толщу, последние могут быть приведены к совершенным путем удлинения пути фильтрации на величину сопротивления.
Кривая депрессии для уровней
. (7)Для схемы дренажа в однородном или слоистом грунте, изображенной для случая однородного грунта на черт. 11.2, расчет следует осуществлять по формуле:
уровень в любом сечении
![]() ; (8)максимальный уровень
; (9)расходы воды коллектора
; , (10)где
, (11) ;![]() а - одна дрена и один коллектор;
б - две дрены и один коллектор
Для схемы дренажа в однородном (см. черт. 11.2) или слоистом грунте с учетом средней проводимости примерно одинаковой по длине потока (
, где T' - средняя проводимость потока на участке ).Расчет проводится по формулам:
а) для уровней на участке
б) для уровней на участке
![]() , (13) ,расходы коллектора
; ,в которых уровни вблизи дрены (коллектора)
Приведенные формулы следует использовать для расчетов указанных схем дренажа и в случае трехслойного грунта со средним слабопроницаемым слоем. Однако при этом необходимо учитывать следующие условия:
; ; ,где
Рекомендуемое
1. Систематический дренаж
1.1. При проектировании систематического вертикального дренажа следует выполнять расчеты его параметров при расположении скважин по сетке с равномерным и неравномерным шагом (черт. 12.1).
![]() Черт. 12.1. Схемы размещения в плане систематического
вертикального дренажа с равномерным (а) и неравномерным (б)
шагом сетки
1.2. При схематизации гидрогеологических условий необходимо выделять следующие расчетные схемы:
однородная или двухслойная толща;
трех- или четырехслойная толща;
двухслойная толща с напорным питанием.
1.3. Для схем I и II (черт. 12.2, а, б, д) уровень подземных вод в слое, где располагается фильтр скважин, следует определять по формуле:
где
a - расстояние между рядами скважин, м;
b - расстояние между скважинами в ряду, м;
T - проводимость водоносной толщи, м2/сут, определяемая по формуле (8) Прил. 8;
g - интенсивность инфильтрационного питания, м/сут;
![]() ![]() в слоистых толщах
1.4. Для сетки с неравномерным шагом a > b внешнее фильтрационное сопротивление необходимо определять по формулам:
посередине между рядами скважин:
; (2)посередине между скважинами в ряду:
где
1.5. Для сетки скважин с равномерным шагом при a = b внешнее фильтрационное сопротивление определяется по формуле (3).
1.6. Шаг скважин "b" в сетке с равномерным шагом находится по формуле (1) подбором при заданных H, b и g.
1.7. Шаг скважин "a" в сетке с неравномерным шагом следует определять по формуле:
, (4)где f - определяется по формуле:
1.8. Для схемы II (трехслойная толща со средним слабопроницаемым слоем), но с фильтрами скважин в обоих водоносных слоях уровни подземных вод посередине между скважинами в сетке с равномерным шагом следует определять по формулам:
, (6) , (7)T - проводимость, равная
, здесь ; ;R - радиус влияния скважины, равный
; ; ; ;1.9. Общий дебит скважины
состоит из расходов, поступающих в скважину из верхнего ; (8) ; (9)где
.1.10. Приведенными выше формулами следует пользоваться при соблюдении условий a > 2h и b > 2h. При этом необходимо учитывать, что свободная поверхность подземных вод располагается в верхнем слое, не пересекает границы слоев пласта.
1.11. Для трехслойной толщи со средним слабопроницаемым слоем при
и средний слой с параметрами 1.12. При расположении фильтра скважин в верхнем слое величина H соответствует превышению уровня подземных вод
посередине между скважинами (рядами скважин) над уровнем воды в них (см. черт. 12.2, а, б, д).1.13. При расположении фильтра скважин в нижнем слое (см. черт. 12.2, в, г) величина H соответствует превышению
в нижнем слое посередине между скважинами (рядами скважин) по сравнению с уровнем в них. При небольшом различии коэффициентов фильтрации слоев в расчетах допускается .1.14. Для трехслойной толщи (см. черт. 12.2, в)
, а переход к превышению уровня в верхнем слое для ряда скважин:
; (10)для скважин с равномерной сеткой:
; (11)где
при при В остальных случаях при расположении фильтра скважин в нижнем слое переход к превышению
для трехслойной толщи:
; (12)для двухслойной толщи (черт. 12.2, г, е)
. (13)1.15. При наличии напорного питания подземных вод с постоянным напором
общий дебит скважины
; (14)дебит скважины от инфильтрационного питания
; (15)дебит скважины от напорного питания
. (16)![]() в двухслойной толще при инфильтрационном и напорном питании
![]() 1.16. При наличии напорного питания уровень подземных вод посередине между скважинами определяется по формуле
, (17)где
при
![]() , (18) , (19)при
![]() , (20) , (21)где
;![]() 1.17. Фильтрационное сопротивление определяется по формуле:
, (22)где
При расчете величинами фильтрационных сопротивлений
допускается пренебрегать. Если фильтр скважины не полностью перекрывает водоносную толщу, необходимо учитывать сопротивление по степени вскрытия пласта .1.17.1. В случае однородной толщи (см. черт. 12.2, д)
При
для фильтра, примыкающего к кровле (подошве) пласта
![]() ,где
Таблица 12.1
Для фильтра, не примыкающего к кровле (подошве) пласта
![]()
где
Таблица 12.2
1.17.2. Двухслойная толща:
при расположении фильтра в верхнем слое (см. черт. 12.2, б)
; (26)при расположении фильтра в нижнем слое (см. черт. 12.2, г)
где
; 1.17.3. Трехслойная толща:
при расположении фильтра в верхнем слое и
(черт. 12.2, а) ; (28)при расположении фильтра в нижнем пласте и
(см. черт. 12.2, в) . (29)Для расчета сопротивлений необходимо принимать следующие мощности:
для
;для
;для
;для
для
; (30) . (31)Здесь сопротивления
1.17.4. Трехслойная толща со средним слабопроницаемым слоем:
при расположении фильтра в верхнем слое
; (33)при расположении фильтра в нижнем слое
и ![]() , (34)где
; ; - для сетки скважин с равномерным шагом; - для линейного ряда скважин при ![]() 1.17.5. Четырехслойная толща:
, (35)где
; ; ; ; - для сетки скважин с равномерным шагом определяются из графиков (черт. 12.5) при , для линейного ряда скважин при 2. Расчет линейных систем дренажа
2.1. Расчет линейных систем дренажа при наличии границ с постоянным напором проводится по формулам установившейся фильтрации.
2.2. При заданном понижении дебит каждой скважины линейного ряда определяется по формуле:
. (36)2.3. При заданном дебите понижение в скважине определяется по формуле:
, (37)где
Внешнее фильтрационное сопротивление
Таблица 12.3
![]() Рекомендуемое
Гравийно-песчаная обсыпка для вертикального дренажа должна удовлетворять следующим требованиям:
водопроницаемость гравийно-песчаной обсыпки должна быть значительно больше водопроницаемости грунта водоносного пласта;
предотвращать механическую суффозию грунта водоносного пласта и не кольматироваться;
обладать достаточной механической и химической прочностью и обеспечивать минимальные входные сопротивления при расчетных дебитах скважин.
Для оценки суффозионной устойчивости дренируемой водоносной породы следует построить дифференциальную кривую гранулометрического состава. Если эта кривая имеет разрывы и прогибы в содержании отдельных фракций, то водоносная порода является суффозионной. Для окончательного выбора фильтровой обсыпки необходимо грунт водоносного пласта разделить по месту разрыва или прогиба дифференциальной кривой на скелет и заполнитель.
Процентное содержание отдельных фракций в заполнителе и в скелете следует определять по формуле
, (1)где
Далее следует построить интегральные кривые скелета и заполнителя, определить средний диаметр частиц заполнителя, рассчитать пористость и гидравлический эквивалент пор скелета.
Расчетную пористость скелета необходимо определять по формуле
. (2)Максимально возможная пористость скелета породы
![]() фильтровой обсыпки:
I - область щебеночных грунтов; II - область
песчано-гравийно-галечниковых грунтов
Гидравлический эквивалент пор скелета следует определять по формуле:
, (3)где
, (4)здесь
Возникновение механической суффозии в породе определяется из условия
где
При известном коэффициенте неоднородности заполнителя
,по графику (черт. 13.2) определяется процентное содержание сводообразующих частиц
и с помощью интегральной кривой породы (заполнителя) диаметр ![]() Черт. 13.2. График зависимости процентного содержания
сводообразующих частиц от коэффициента
неоднородности грунта:
1 - тонкозернистый песок; 2 - мелкозернистый песок;
3 - среднезернистый и крупнозернистый песок
Если условие (5) выполняется, то грунт считается суффозионным и проектирование фракционного состава гравийно-песчаной обсыпки для скважин вертикального дренажа следует проводить в следующей последовательности.
1. Определяется расчетный диаметр частиц гравийно-песчаной обсыпки по формуле:
, (6)где
. Меньшее значение коэффициента неоднородности рекомендуется при подборе состава обсыпки для скважин вертикального дренажа, закладываемых в тонко- и мелкозернистых водоносных грунтах, а большее - в средне- и крупнозернистых.2. Определяется минимальный диаметр частиц обсыпки по формуле:
, (7)где
.3. Диаметр частиц обсыпки, соответствующей 10% содержанию, определяется по формуле:
. (8)4. Определяется диаметр частиц обсыпки, соответствующий 60% содержанию, по формуле:
. (9)Фракционный состав гравийно-песчаной обсыпки считается правильно подобранным, когда в ее составе имеются частицы всех размеров. Логарифмическая кривая гранулометрического состава обсыпки должна быть плавной и одновершинной. Коэффициент кривизны обсыпки для вертикального дренажа принимается
.5. Определяется диаметр частиц обсыпки, соответствующий 30% содержанию по формуле:
. (10)6. Межслойные коэффициенты при проектировании скважин в тонко- и мелкозернистых водоносных грунтах должны удовлетворять условию:
в мелко- и среднезернистых грунтах
в тонко- и мелкозернистых грунтах
в средне- и крупнозернистых грунтах
. (13)7. Согласно формулам (11 - 12) определяется диаметр частиц обсыпки, соответствующий 50% ее содержанию
. (14)Верхний предел значения диаметров частиц гравийно-песчаной обсыпки принимается 10, 20, 30 мм, соответственно для тонко-мелкозернистых, мелко-среднезернистых и средне-крупнозернистых грунтов водоносного пласта.
8. Таким образом, зная значения диаметров частиц
Если водоносный грунт несуффозионный, тогда при проектировании фильтровой обсыпки за расчетный диаметр частиц грунта водоносного пласта принимается диаметр частиц, который определяется по интегральной кривой неразделенного на скелет и заполнитель грунта водоносного пласта. Расчет гранулометрического состава гравийно-песчаной обсыпки для несуффозионных грунтов следует осуществлять как и для суффозионных.
График допустимой области подбора оптимального состава гравийно-песчаного фильтра приведен на черт. 13.3.
![]() Черт. 13.3. Кривые оптимального состава гравийно-песчаного
фильтра при
:I - зона глинистых и тонкозернистых песков;
II - зона тонкозернистых и мелкозернистых песков с
;III - зона мелкозернистых и среднезернистых песков с
;IV - зона среднезернистых, крупнозернистых и гравелистых
песков с
![]() Толщина фильтра
Внешний диаметр скважины следует определять по формуле:
, (15)где
для оптимальной длины фильтрового каркаса .Толщина фильтровой обсыпки определяется по формуле:
, (16)где
Толщина фильтровой обсыпки для различных составов водоносных грунтов изменяется в пределах от 350 до 600 мм. Причем большее значение его относится к тонко- и мелкозернистым песчаным отложениям водоносного грунта, а меньшее - к крупнозернистым.
Фильтровая обсыпка устраивается однослойной и проектируется на всю глубину скважины.
Необходимый объем гравийно-песчаного материала для устройства фильтра следует определять по формуле:
, (17)где
.Рекомендуемое
ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА
Для оборудования скважин вертикального дренажа следует, как правило, применять центробежные скважинные насосы с погружными электродвигателями ЭЦВ (черт. 14.1).
![]() типа ЭЦВ
При выборе оборудования следует располагать следующими технико-эксплуатационными данными;
статический уровень воды в скважине;
характеристика скважины, выражающая зависимость между динамическим понижением уровня воды в скважине и дебитом, а также значения расчетных параметров динамического понижения
глубина скважины, диаметр обсадной колонны (глухой и фильтровой части), интервал установки фильтра;
отметки устья скважины и центра выходного отверстия отводящего трубопровода;
требуемое избыточное давление при работе на закрытую трубопроводную сеть.
Требуемый напор следует определять по формуле:
, (1)где
, (2)где
![]() на 100 м длины
![]() трубопровода (типовой скважинной установки, включающей:
6 - 8 секций труб, плавное колено 90°, задвижку, прямое
колено 90° и выход трубопровода)
При подборе насоса необходимо использовать его напорную характеристику только в области высокого КПД (см. черт. 14.1).
Развиваемый напор
.Наилучший режим работы системы будет при совпадении оптимального режима работы насоса и скважины
и .Допустимо применение насоса, у которого напор до 5% ниже требуемого. При этом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
применить отводящий трубопровод увеличенного диаметра;
уменьшить значения расчетных параметров
При расположении рабочего интервала напорной характеристики выше расчетного режима скважины необходимо предусмотреть один из следующих способов регулирования:
дросселирование потока воды;
подрезка рабочих колес насоса;
снятие ступеней насоса;
комбинированный способ.
Выбор того или иного способа регулирования определяется на основе технико-экономического расчета при условии минимума стоимости 1 м3 откачиваемой воды. Стоимость 1 м3 откачиваемой воды определится по формуле:
, (3)где t - календарное время года (час);
V - объем откачиваемой воды;
U - доп. затраты на регулирование.
Предварительно способ регулирования выбирается по формуле:
, (4)где
j - количество ступеней:
а) при
необходимо оставить одну ступень и обточить рабочие колеса;б) при
необходимо оставить одну ступень без обточки рабочего колеса;в) при
необходимо оставить две ступени и обточить рабочее колесо одной или двух ступеней;г) при
необходимо оставить две ступени и т.д.При уменьшении мощности, потребляемой насосом, в результате подрезки диаметра рабочего колеса или снятием ступени следует предусмотреть замену погружного электродвигателя на меньший из ряда типоразмеров. Требуемую мощность электродвигателя допускается определять по формуле:
, (5)где
Регулирование дросселированием допустимо при условии
.Коэффициент полезного действия погружного насоса при дросселировании определяется по формуле:
. (6)Подрезка наружного диаметра рабочего колеса приводит к снижению напорной характеристики насоса Q - H. При подрезке снижается также потребляемая мощность P и значительно КПД -
, (7)где D;
![]() Черт. 14.4. Зависимость коэффициентов пересчетов
от подрезки рабочих колес погружных скважинных насосов
Напор многоступенчатых насосов снижается пропорционально числу снятий ступеней. КПД насоса практически остается постоянным.
Наилучший режим установки достигается, если напорная характеристика после снятия ступени проходит через заданную точку, в противном случае необходимо погасить излишний напор насоса посредством регулирования.
Комбинированный способ регулирования включает в себя снятие ступени с одновременной подрезкой рабочего колеса и заменой погружного электродвигателя с меньшей номинальной мощностью.
Рекомендуемое
1. При схематизации гидрогеологических условий необходимо выделять следующие расчетные схемы:
двухслойная толща с фильтром в нижнем слое;
трех- или четырехслойная толща с расположением фильтра в нижнем слое или во втором слое четырехслойной толщи;
трехслойная толща с напорным питанием с нижележащего пласта.
2. Расчет междренных расстояний
![]() 3. В случае двухслойной толщи (черт. 15.1, а; 15.2) сопротивление
где f - сопротивление на гидродинамическое несовершенство горизонтального дренажа, определяется по формуле (12) Прил. 8;
![]() 4. В случае четырехслойной толщи и расположения скважин-усилителей в верхнем водоносном горизонте (черт. 15.1, б) сопротивление
, (2)5. Превышение напора в слое, в котором расположена скважина,
6. Расстояние между скважинами-усилителями, расположенными по линии горизонтального дренажа, следует принимать
.7. В случае трехслойной толщи и расположения скважин-усилителей в нижнем водоносном слое (см. черт. 15.1, в) расчет междренных расстояний необходимо определять по формуле:
, (3)где
; ; , здесь .8. Расчет комбинированного дренажа в трехслойной толще с напорным питанием (см. черт. 15.1, г) при
выполняется по формулам (23), (26) Прил. 8, в которых , где рассчитывается по формуле (1). Сопротивление U остается прежним и вычисляется по формуле (27), (28) Прил. 8. При вычислении сопротивлений ; ; .9. При определении сопротивления
,где
, (4)где Q - дебит скважины-усилителя;
, здесь C - коэффициент Шези для соответствующего материала.10. Скважность фильтрового каркаса скважины-усилителя следует определять по формуле:
, (6)где
а) при использовании в расчетах коэффициента фильтрации обсыпки
,где
;б) при применении в расчетах значения диаметра зерен d по формуле:
,где n - пористость грунта;
I - кинематический коэффициент вязкости.
Размеры водоприемных отверстий фильтрового каркаса следует рассчитывать по формуле:
- при наличии круглых отверстий; - при наличии щелевых отверстий.
11. Оптимальные параметры фильтровой обсыпки, обеспечивающие минимальные сопротивления водоприемной части скважин-усилителей, следует принимать по табл. 1.
Таблица 15.1
Рекомендуемые параметры фильтровой обсыпки
скважин-усилителей
12. Толщину фильтровой обсыпки
, (7)где
, (8)где Q - дебит скважины-усилителя, м3/сут;
k - коэффициент фильтрации грунта, м/сут;
Справочное
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Характеристика грунта и фильтра
n - пористость грунта;
e - коэффициент пористости грунта;
T;
2. Балансовые уравнения и водно-солевой режим
V - запасы влаги в слое над начальным уровнем подземных вод;
P - атмосферные осадки;
U - транспирация;
B - водозабор в оросительную систему;
W;
C;
N - содержание ионов в ППК;
3. Расчетные характеристики дренажа
Q - расход воды в дрене (дебит скважины);
q - двухсторонний приток к дрене;
g - интенсивность инфильтрационного питания;
4. Геометрические характеристики
D - диаметр дрены;
b - расстояние между скважинами в ряду;
r - радиус дрены;
R - радиус влияния скважины;
h - высота всей водоносной толщи от водоупора;
t - время;
j - количество;
a - расстояние между рядами скважин;
H - превышение уровня подземных вод в междренье над уровнем воды в дрене (превышение уровня подземных вод посередине между скважинами над уровнем воды в них);
f;
x; y; z - координаты.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/1/vsn_94616.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||