AKADEMIA ROLNICZA ROK STUDIÓW II W KRAKOWIE SEKCJA 19
KATEDRA GOSPODARKI WODNEJ
I OCHRONY WÓD
OPERAT
Z pomiarów hydrometrycznych.
L.p. |
Skład sekcji |
Zaliczenie ćwiczeń |
Data |
Ocena |
Gwizdała Tomasz |
|
|
|
|
Trala Grzegorz |
|
|
|
|
Wszołek Andrzej |
|
|
|
|
Zając Stanisław |
|
|
|
|
Zieliński Marcin |
|
|
|
ROK AKADEMICKI 1998/99
AKADEMIA ROLNICZA ROK STUDIÓW II W KRAKOWIE SEKCJA 19
KATEDRA GOSPODARKI WODNEJ
I OCHRONY WÓD
ZAŁĄCZNIK NR 1
Temat: Pomiar objętości przepływu metodami pośrednimi.
Załącznik zawiera:
1. Pomiar prędkości płynącej wody przy pomocy młynka hydrometrycznego.
1.1.Wyciąg z protokołu pomiaru.
1.2 Obliczenie prędkości przepływu w poszczególnych pionach przekroju hydrometrycznego.
1.3. Wykresy rozkładu prędkości w poszczególnych pionach hydrometrycznych (tachoida).
Obliczenie objętości przepływu metodą graficzną Harlachera.
Obliczenie objętości przepływu metodą wykreślną Harlachera.
Obliczenie objętości przepływu metodą Culmana.
Pomiar objętości przepływu metodą pływakową.
6. Pomiar objętości przepływu metodą niwelacyjną.
ROK AKADEMICKI 1998/99
1. Pomiar prędkości płynącej wody przy pomocy młynka hydrometrycznego.
1.1.Wyciąg z protokołu pomiaru.
Data pomiaru: 1999-05-27
Dorzecze Wisły
Rzeka - Rudawa
Najbliższy wodowskaz - Kraków Balice
Odległość od wodowskazu - ?
Warunki przepływu - ?
Stan wody na wodowskazie - ?
Strefa stanów - ?
Typ ustalonego młynka - Żestwskiego
Sygnalizacja - dzwiękowa
Stałe młynka - α = 0,1133 β = 0,1122
Pomiar wykonała sekcja nr 19
1.2 Obliczenie prędkości przepływu w poszczególnych pionach przekroju hydrometrycznego.
V =α+βn
α,β - parametry charakteryzujące dany egzemplarz młynka;
n - prędkość obrotowa;
m - liczba obrotów skrzydełka młynka pomiędzy sygnałami (wielkość stała);
r - liczba zmierzonych sygnałów;
t - czas w sekundach pomiędzy sygnałami.
Wyniki pomiarów:
Nr pionu |
Odległość od brzegu [m ] |
Głębokość pionu [m] |
Położenie młynka w pionie [m] |
Parametry młynka |
r Il. sygnałów |
t czas [s] |
n prędkość obrotowa |
V prędkość przepływu wody [m/s] |
||
|
|
|
|
α |
β |
m |
|
|
|
|
I |
1,50 |
0,50 |
0,10 |
0,1133 |
0,1122 |
20 |
1 |
47,90 |
0,42 |
0,16 |
|
|
|
0,25 |
|
|
|
1 |
24,60 |
0,81 |
0,20 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
1 |
15,20 |
1,32 |
0,26 |
II |
2,50 |
0,60 |
0,10 |
|
|
|
1 |
24,80 |
0,81 |
0,20 |
|
|
|
0,25 |
|
|
|
1 |
26,50 |
0,75 |
0,20 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
1 |
10,00 |
2,00 |
0,34 |
|
|
|
0,50 |
|
|
|
1 |
9,20 |
2,17 |
0,36 |
III |
4,00 |
0,70 |
0,10 |
|
|
|
1 |
20,70 |
0,97 |
0,22 |
|
|
|
0,30 |
|
|
|
1 |
10,90 |
1,83 |
0,32 |
|
|
|
0,45 |
|
|
|
1 |
13,00 |
1,54 |
0,29 |
|
|
|
0,60 |
|
|
|
1 |
10,00 |
2,00 |
0,34 |
IV |
5,50 |
0,50 |
0,10 |
|
|
|
1 |
26,60 |
0,75 |
0,20 |
|
|
|
0,25 |
|
|
|
1 |
20,30 |
0,99 |
0,22 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
1 |
17,40 |
1,15 |
0,24 |
2. Obliczenie objętości przepływu metodą graficzną Harlachera.
Określenie elementarnych powierzchni w warunkach normalnych.