Obraz2

Obraz2



iSystemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe

E|P = 222 mm

Pś-S|P ~ Pś-s!V + Pś-sv "*■    ■ Pś-sV| 37 + 50 + 0,5 • 86 — 130 mm

Nś-S|p = 222 - 130 = 92 mm

7.2.2. w II pokosie

Nś-S||P - ^iip ' ^ś-S||P [mm]

E||P = 221 mm

Pś-snp — 0,5 • Pś-sV| + Pś-sVn Pś-sV|n 0,5 ■ 86 + 81 + 56 — 180 mm

Nl1|lp = 221 - 180 = 41 mm

7.3. z określonym prawdopodobieństwem przewyższenia

7.3.1. z 10% prawdopodobieństwem przewyższenia

Nio% = Aio% • Eo ' Bi0o/o -Pn [mm]

Aio%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność niedosytów wilgotności powietrza dla prawdopodobieństwa 10% - ryc. 3 i 4,

B-io%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność rozkładu opadów dla prawdopodobieństwa 10% - ryc. 5 i 6,

E0 - potrzeby wodne za rozpatrywany okres wg Ostromęckiego,

Pn - suma opadów atmosferycznych za rozpatrywany okres (opady średnie z wielolecia dla lat normalnych).

7.3.1.1. w I pokosie

N10%|P =aio%ip -Eoip -Bio%|p ' Pn,p [mm]

Aio%,p - 1,16

Bio%,p = 0,57

Ni0o/o|p = 1,16 • 220 - 0,57 • 152 = 168,6 = 167 mm

7.3.1.2. w il pokosie

N10%„p = A10%„p • E0„p - B10%„p • Pn„p [mml

Aio%llp - 1,28 Bi°o/0||p = 0,61

N10%|lp= 1,28 • 228- 0,61 211 = 163,1 = 163 mm

7.3.3. z 25% prawdopodobieństwem przewyższenia

^25% = A25% ' E0 ' B25% ‘ Pn [mm]

A25%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność niedosytów wilgotności powietrza dla prawdopodobieństwa 25% - ryc. 7 i 8,

B25%- współczynnik regionalny uwzględniający zmienność rozkładu opadów dla prawdopodobieństwa 25% - ryc. 9 i 10,

E0 - potrzeby wodne dla rozpatrywanego okresu wg Ostromęckiego,

Pn - suma opadów atmosferycznych za rozpatrywany okres (opady średnie z wielolecia dla lat normalnych).

7.3.3.1.    w I pokosie

N25%lp = A25%,p -E0|p - B25%,p -Pn,p [mrn]

A25%lp = 1,06

B25%|P = 0,68

N25o/o|p = 1,06 • 220 - 0,68 * 152 = 129,8 = 130 mm

7.3.3.2.    w li pokosie

N25%„p = A25%„pE0„p ‘ B25%„p ' Pnllp tmm]

A25%llp = 1,10 B25%llp = 0,76

N25%llp = 1,10 ■ 228 - 0,76 -211 = 90,4 = 90 mm

24


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obraz2 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweE
Obraz3 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 26
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe wzrostu prędkości wody w rurocią
Obraz3 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe obwód zwilżony: 0 = b + 2t/1 + n
Obraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe przekształcając powyższy wzór
Obraz5 _„Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe12.3. kubatura wykopu rowów
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe_Tabela 11Higrometryczne współczy
Obraz1 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweTabela 12 Stosunek (z) sum niedos
Obraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe
Obraz5 Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 8. Obliczenie zapotrzebowania wod
Obraz6 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z - zapotrzebowanie wody do nawo
Obraz7 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z przeprowadzonej analizy danych
Obraz8 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Ti = 0,61 0,30 -32,52 2-3,2 (4,8
Obraz9 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych" - nawodnienie podsiąkowe Potrzebny dopływ jednostkow
Obraz1 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweF-™Ud-M tm] 4    M
Obraz2 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe11.2. Obliczenie światła

więcej podobnych podstron