Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Zaopatrzenia w wodę I odprowadzania ścieków
Ćwiczenie projektowe nr 1
z przedmiotu Hydrologia i nauka o ziemi
Temat: Operat Hydrologiczny
Prowadzący: |
|
Wykonał: |
|
|
II SD |
|
|
C-1 |
Charakterystyka zlewni
Powierzchnia zlewni [km2]
Fc = 39,4 [km2]
Powierzchnia prawostronna zlewni [km2]
Fp = 12,6 [km2]
Powierzchnia lewostronna zlewni [km2]
Fl = 26,2 [km2]
Długosc cieku głównego
Lg = 9,1 [km]
Suma długości dopływów
∑Li = 24,7 [km]
Obwód zlewni
Oz = 24,5 [km]
II. Określenie parametrów kształtu zlewni, charakteru geologicznego oraz rzeźby terenu zlewni
Średnia Szerokość zlewni
[km]
W = 4,33 [km]
Średnia Szerokość prawej strony zlewni
[km]
Wp = 1,38 [km]
Średnia Szerokość lewej stronu zlewni
[km]
Wl = 2,88 [km]
Wskaźnik Symetryczności zlewni
Ks = 0,48
Wskaźnik zawartości zlewni
Kc = 1,10
Gęstość sieci hydrologicznej
[km/km2]
D = 0,23
Wskaźnik Belgranda
[km/km2]
Bel = 4,35
Wskaźnik formy
CF = 0,48
Nie wiem co tu ma być
Wk= 0,82
Deniwelacja zlewni
[m]
∆H = 120 [m]
Średnia wysokość zlewni
[m]
Hz = 590 [m]
……
I=
I= 19,10 [m/km]
….
Ic=
Ic=955,41
….
Ys=
Ys=13,19
Wskaźnik jeziorności
Jo = 4,77%
Wskaźnik lesistości
Ls = 23,86%
Zestawienie obliczeń dotyczących charaterystyki oraz wskaźników określających kształt, warunki geograficzne oraz rzeźbę terenu.
Parametr |
Jednostka |
Wartość |
Fc |
km2 |
39,4 |
Fp |
km2 |
12,6 |
Fl |
km2 |
26,2 |
Lg |
km |
9,1 |
∑Li |
km |
24,7 |
Lc |
km |
44 |
Oz |
km |
24,5 |
W |
km |
4,33 |
Wp |
km |
1,38 |
Wl |
km |
2,88 |
Ks |
- |
0,48 |
Kc |
- |
1,10 |
S |
- |
4,3 |
D |
km/km2 |
0,23 |
Bel |
km/km2 |
4,35 |
CF |
- |
0,48 |
∆H |
m |
120 |
Hz |
m |
590 |
Jo |
% |
4,77 |
Ls |
% |
23,86 |
Wykres Przyrostu powierzchni zlewni
Przekroje |
Fi |
Lgi |
Jednostka |
Km2 |
km |
0-1 |
8,10 |
1,6 |
1-2 |
2,7 |
3,1 |
2-3 |
11,3 |
4,7 |
3-4 |
3,1 |
3,7 |
4-5 |
7,3 |
2,7 |
5-6 |
3,4 |
|
6-7 |
1,2 |
|
Profil podłużny rzeki
Hmax = 129 [m]
Hmin = 70 [m]
|
Wysokość |
Lgi |
|
m n.p.m |
km |
Hmax |
129 |
0 |
H1 |
110 |
2,6 |
H2 |
100 |
4 |
H3 |
90 |
5 |
H4 |
80 |
2,8 |
Hmin |
70 |
2,6 |
Obliczenia charakterystycznych przepływów wzorami Iszkowskiego
Przepływ średni roczny
Opis: bardziej strome pagórki i przedgórza
α = 0,40
H – wysokość normalnego opadu rocznego [m]
H – 0,5 [m]
Qśr = 0,254 [m3/s]
Przepływ absolutny najniższy
Opis: teren pagórkowaty
ν = 0,6
Qo = 0,0305 [m3/s]
Przepływ średni niski
Q1= 0,061 [m3/s]
Przepływ normalny
Q2 = 0,107 [m3/s]
Przepływ katastrofalny
hmax=0,52 [m]
Opis: dorzecze średnio przepuszczalne, podgórskie z silną roślinnością, w terenie górskim o powierzchni 150 – 1000 km2
ω – 0,155
μ – 0,87
Qmax = 4,069 [m3/s]
Obliczanie charakterystycznych stanów metodą kolejnych przybliżeń
Spadek zwierciadła wody
ic = 0,003471
Szerokość koryta rzecznego
b = 5 [m]
Szorstkość koryta rzecznego
Opis: Koryto ziemne nie umocnione, w korycie nieliczna roślinność.
nc = 0,027
Nachylenie brzegów koryta rzecznego
m = 3
Zakładam trapezowy przekrój koryta rzecznego
Równanie ciągłości
Fpp – Powierzchnia przekroju poprzecznego koryta rzecznego
v – średnia prędkość przepływu wody
Q = 1,207 [m3/s]
Wzór Manninga
v = 0,807 [m/s]
Rh – Promień hydrauliczny
Rh = 0,225 [m]
Ozw – Obwód przekroju poprzecznego rzeki zwilżony cieczą
Ozw = 6,638 [m]
b – szerokość dna koryta rzeki
h – wysokość
h = 0,259 [m]
Fpp = 1,496 [m2]
2014/2015