enýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I 141RIN 1

Podobné dokumenty
Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

enýrství 141RIN (3+0) zk ová(b825), Krupička (B819)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

1141 HYA (Hydraulika)

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

enýrství Úpravy toků,, vznik a vývoj výmolů, preventivní opatřen ení 141RIN 1

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

Revitalizace vodního toku. 2. cvičení

6. Mechanika kapalin a plynů

Ukázky otázek z předmětu VTO

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

p gh Hladinové (rovňové) plochy Tlak v kapalině, na niž působí pouze gravitační síla země

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 2

141 HYA (Hydraulika)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

enýrství 141RIN (3+0) zk 17,30

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Proudění podzemní vody

Základy hydrauliky vodních toků

Hydraulika a hydrologie

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Hydromechanické procesy Obtékání těles

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

ěřen na tyto oblasti prostřed společnost) legislativa

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Charakter morfologických změn v aluviálních korytech 27. Charakter morfologických změn v aluviálních korytech

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

3.3. ANALYTICKÁ GEOMETRIE KRUŽNICE A KOULE

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Ilustrační animace slon a pírko

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Vodní skok, tlumení kinetické energie

Teoretické otázky z hydromechaniky

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

(koryto versus inundace)

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Manningův drsnostní součinitel Seminární práce z předmětu Morfologie a říční inženýrství

Mechanika kapalin a plynů

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Rušené usazování Úvod: Při rušeném usazování dochází ke srážkám částic a jejich narážení na stěny nádoby. Výsledkem je prodlužování dráhy částic a

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Analýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabu. Uncertainty analysis of sediment transport measurements in tilting flume

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

Zdroje. osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vodohospodářské stavby BS001 Vodní toky a jejich úprava Hrazení bystřin

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Zrnitost zemin se zjišťuje zkouškou zrnitosti, která se provádí 2 způsoby:

Smyková pevnost zemin

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Stanovení účinku vodního paprsku

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Matematické modelování transportu sedimentů otevřených koryt za podpory GIS/CAD

Příloha-výpočet motoru

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Základní škola Kaplice, Školní 226

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Přípravný kurz - příklady

CVIČENÍ 4: Podélný profil, návrh nivelety, výpočet příčného profilu

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34.

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Skalární a vektorový popis silového pole

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Pedologie pro zahradníky

Transkript:

Říční inženýrstv enýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I 141RIN 1

Co očeko ekáváte, že e se dovíte?.... a co se chcete dozvědět t? 141RIN 2

Proč má smysl se pohyblivým dnem zabývat? Erozní činnost (degradation( degradation) ) a zanáš ášení (aggradation)) v korytě Pohyb splavenin (spotřeba energie na pohyb částic) Tvorba splaveninových útvarů (makrodrsnost dna) 141RIN 3

Eroze a zanáš ášení koryta Obecná výmolná činnost (general scour) důsledek rovnovážné bilance transportních procesů Výmol v zúženz ení (constriction scour) výsledkem zúženz ení proudu nebo jeho koncentrací do hlavního ho koryta Lokáln lní výmol (local( scour) je vyvolán účinkem konstrukce na proud 141RIN 4

Všeobecný výmol Vývoj dna Úroveň dna v [m] 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 roků 2 roky 4 roky 6 roků 8 roků 10 roků konečný s. 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 Vzdálenost v [m] 141RIN 5

Výmol v zúženz ení 141RIN 6

Lokáln lní výmol 141RIN 7

Spotřeba energie proudu Transport splavenin zmenšuje rychlost vody což lze dokázat úvahou o hybnosti ( ( V V ) ρ + V ρ ) 1 s v s Vρv = 1, kde hmotnost M objemu V směsi si vody a splavenin je V 1 je objem splavenin M = ( V V1)ρ + V1ρ s tedy rychlost směsi v s v s = v ρ + V V ρ, v v 1 ( ρ ρ) s < s 141RIN 8

Spotřeba energie proudu v s < v Důsledkem nerovnosti je reakce proudu na zbavení splavenin, kdy se zvětší rychlost proudu hladová voda. Pokud uvažujeme ujeme průřezovou rychlost směsi vody a splavenin v s, lze nárůst odporů spočítat např. z Manningovy rovnice 141RIN 9

Tvorba útvarů ve dně Část částic je v kontaktu se dnem a část ve vznosu 141RIN 10

Tvorba útvarů ve dně Částice u dna ztrácej cejí dočasn asně pohyb, vytvářej ejí dnové útvary proud postup vrásy Důsledek drsnější dno zvýšen ení odporů 141RIN 11

Tvorba útvarů ve dně drsnější dno zvýšen ení odporů 141RIN 12

Vyjádřen ení zvýšen ení odporů dnovými útvary Metoda Meyer- Petera vyjádřen ení v podobě zvýšen eného hydraulického ho sklonu čáry energie i = i + i E E E Metoda Einsteina vyjádřen ení v podobě zvýšen eného hydraulického ho poloměru R = R + R 141RIN 13

Přehled oblastí proudění s pohybem splavenin Shieldsův diagram splaveniny ve vznosu ploché dno dnové splaveniny vrás y duny pohyb splavenin žádný pohyb písek štěrk 141RIN 14

Vlastnosti splavenin 141RIN 15

Charakteristiky splavenin K důled ležitým vlastnostem splavenin patří Velikost d,, tvar zrna, zrnitostní složen ení splaveninové směsi si (křivka zrnitosti) Usazovací rychlost w Úhel vnitřního třent ení φ pod vodou Měrná hmotnost částic ρ s 141RIN 16

Úhel vnitřního třent ení částicového materiálu Je možné jej zjistit vsypáním částic sedimentu do stojící vody a měřm ěřením m kritického úhlu u paty ponořen eného kuželu uložen eného sedimentu. Úhel třent ení ponořen eného materiálu závisz visí na velikosti, tvaru a měrnm rné hmotnosti (reprezentativní) částice splaveninové směsi si pod vodou 141RIN 17

Úhel vnitřního třent ení částicového materiálu pod vodou 141RIN 18

Křivka zrnitosti 141RIN 19

Konečná usazovací rychlost w kulovité částice Rovnováha tíhovt hové vztlakové a odporové síly d 6 C 8 π 3 2 s = w D 2 ( ρ ρ ) g πd w ρ = 3 4 ( ρ ρ) s ρ gd C Tato usazovací rychlost je konečnou nou (termináln lní), pokud je splněna na rovnováha sil. D V počáte teční fázi velké rychlosti usazování w odporová síla převažuje a dochází ke zpomalování rychlosti usazování až do okamžiku dosažen ení rovnovážného stavu. 141RIN 20

Konečná usazovací rychlost w kulovité částice Součinitel odporu C D závisí na tvaru a mění se s hodnotou Reynoldsova čísla Re 141RIN 21

Konečná usazovací rychlost w kulovité částice Pro oblast nízkých Re=wD/ν< 0,1, (tj. průměr částic d < 0,05 mm při ρ s =2600 kg/m 3 ) je platný Stokesův zákon C D =24/Re w Stokes = 1 ρs ρ gd 18 ρ ν 2 Pro oblast Re>500, (tj. průměr částic d > 2 mm při ρ s =2600 kg/m3) je C D =0,445 w = 1. 73 ( ρs ρ) gd ρ 141RIN 22

Konečná usazovací rychlost w nekulovité částice Nekulový tvar částice redukuje její usazovací rychlost. Redukce je pomocí tvarového faktoru, který je definován n jako poměr r rychlostí nekulovité a rychlosti kulovité částice w ξ = Tvarový faktor je funkcí: w Objemového tvarového faktoru k (k=0.26 pro písek p, štěrk) bezrozměrn rného průměru ru částice d* nekul kul Velikost konečné usazovací rychlosti pískové částice je cca 50-60% hodnoty rychlosti kulovité částice ekvivalentního průměru 141RIN 23

Konečná usazovací rychlost pískovp skové částice 141RIN 24

Konečná usazovací rychlost pískovp skové částice Konečná usazovací rychlost pískových a štěrkových částic užitím m rovnic Stokesovy, Budryckovy a Rittingerovy 141RIN 25

Rušen ená sedimentace usazovací rychlost 141RIN 26

Rušen ená sedimentace usazovací rychlost 141RIN 27

Hustota splaveninových částic V přirozených p podmínk nkách se ze všech v parametrů mění nejmémn mně,, pro přirozenp irozené splaveniny se můžm ůže e uvažovat hodnota 2650 kg/m 3 (obvykle pro štěrkopískové částice v rozmezí 2500-2800). 2800). Závisí na mineralogickém m složen ení. Měrná hmotnost splaveninové směsi si je třeba t uvažovat s pórovitostí přirozeného nebo uložen eného materiálu. 141RIN 28