63
q1 « 46,744 v?/a,
Q2 - 377*540 ■?/■,
Q3 « 72*441 n3/s,
Q * Q1 + Q2 + % * 496,725 a3/#.
Jak podano we wprowadzenia, obliczenia przepływu w korycie naturalnym nośna wykonać również z zastosowaniem innej postaci wzoru llataklewieza (2*38),
V - t (hfo) P (I).
Punkoje głębokości średnich oraz spadku zwierciadła wody odczytany z tabel nv i XV. ['93.
h1śr |
* 0,693 |
®* |
t |
<h1śr> * °*805* |
h2śr |
m 2,0 mj |
» |
t |
(h2śr> * M90, |
h3śr |
« 0,806 |
m. |
t |
(h3śr) * °*895* |
X ■ ( |
5,00025, |
p |
(I) - 0,56, | |
«1 " |
Ai ti - |
104 • |
0, |
805 • 0,560, |
«2 * |
AZ t2 “ |
400 • |
1* |
,69 • 0,560, |
Q3- |
i373 - |
145 • |
o, |
,895 • 0,560, |
Q1 ‘ |
46,883 m3/*, | |||
«2- |
378,560 |
B^/s | ||
Q3 H |
72,674 m3/s, | |||
Q - Q1 + Q2 + Q3 - |
498,117 m3/s* |
Jak widać, różnica wyników wynosi około 0,3%, co oznacza, ie w obliczeniach praktycznych można z powodzeniem stosować uproszczoną postać wzoru Itatakiewioza z wykorzystaniem opracowanych przez niego tabel*
Przykład 2,10
W km 100 + 005 rzeki Bobrzyoa projektuje się jaz w oclu spiętrzenia wody i jej energetycznego wykorzystania w pobliskiej ścieralni drewna* Dysponując uzyskanym w drodze pomiarów terenowych przekrojem poprzecznym koryta rzeki (rys* 2*10), współczynnikiem szorstkości oraz krzywą zmian spadków podłużnych zwierciadła wody (rys* 2*11) określić krzywą konsumoyjną tego przekroju* Krzywą określić w całym zakresie napełnień dla koryta zasadniczego oraz terenów zalewowych, a następnie sporządzić krzywą sumaryczną* Obliczenia wykonać za pomocą wzoru Mata-kiewicza (2*97) oraz wzorem Chezy ze współczynnikiem prędkości C według Manninga*