Hydraulika a hydrologie

Podobné dokumenty
Hydrologie. Prof. Ing. Miloš Starý, CSc. Literatura Hydrologie pro kombinované studium Hydrologie. Metodické návody do cvičení

Hydrologie. Literatura Hydrologie pro kombinované studium Hydrologie. Metodické návody do cvičení

Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové

Hydrologie a pedologie

Odvozování charakteristik odtoku

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

VIZP Vodohospodářské inženýrství

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Slide By Default! A Free sample background from

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Základy hydrologie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Bilance průtoků Extrémní průtoky

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Výpar, vlhkost vzduchu, srážky a jejich měření, zpracování údajů

Stavební objekty PSZ. Petr Kavka

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

HYDROLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROF.ING. MILOŠ STARÝ, CSC. MODUL 01 FAKULTA STAVEBNÍ

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy

DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

OBDOBÍ SUCHA. Období nedostatku atmosférických srážek, které ovlivňuje vývoj vegetace, živočichů a komunální zásobování vodou.

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

Výpar. = změna skupenství l,s g závisí na T a p. Probíhá. z vodní hladiny z povrchu půdy z povrchu rostlin ze sněhu a ledu.

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

Měření na povrchových tocích

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM

Pracovní list: řešení

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

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

Hydrologická bilance povodí

Obr Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov

Klimatické podmínky výskytů sucha

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

Výpar. = změna skupenství l,s g závisí na T a p. Probíhá. z vodní hladiny z povrchu půdy z povrchu rostlin ze sněhu a ledu.

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR

3. HYDRAULICKÝ VÝPOČET

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Hospodaření s dešťovými vodami

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

T E C H N I C K Ý N Á V O D BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY, VÝZTUŽ DO BETONU, TRANSPORTBETON

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Retence, ale jaká? Rozdílnost velikosti a funkce složek retence vody v krajině

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

APE Retence krajiny srážko-odtokové vztahy a bilance (povodně a sucho)

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Historie povodní na JM a povodňové škody

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

09 Vnitřní kanalizace 2.díl

Český hydrometeorologický ústav

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje

HYDROLOGICKÁ ROČENKA

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, Kunovice ostrava@epssro.cz

Činitelé a mechanismus erozních procesů klimatický a hydrologický geologický a půdní vegetačního krytu morfologický hospodářsko-technický

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Vliv lesních ekosystémů na odtokové poměry krajiny

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

5.4 Předpovědi v působnosti CPP Praha Povodí Sázavy Obr Obr. 5.17

Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí VIZP

a b c. c z B&BC TN PREFA 4/01 Štěrbinové žlaby SZI: Návrh odvodnění ploch s pomocí štěrbinových žlabů o b c h o b a b c.

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

Transkript:

Hydraulika a hydrologie

Názvy vědních oborů Hydor voda Logos výskyt Aulos - žlab Hydor + logos Hydor + aulos hydrologie hydraulika

Hydrologie Věda, která se systematicky a vlastními prostředky zabývá zákonitostmi výskytu a oběhu vody v přírodě Využití Vodní stavby, hydrotechnika Krajinné inženýrství a hydromeliorace Zdravotní inženýrství Dále stavebnictví a jiné rezorty

Dělení hydrologie Hydrologie oceánů Hydrologie pevniny Hydrometeorologie Potamologie Limnologie Glaciologie Hydropedologie

Styčné obory Meteorologie a klimatologie Pedologie a geologie Agrotechnika Hydraulika Využívá Matematiku, teorii pravděpodobnosti a statistiku, fyziku, chemii a další

Vývoj hydrologie Starověké civilizace Do 15 stol. - intuice a dohady Do 19. stol. pozorování, měření, experimenty, modernizace, matematizace Od r.1900 jako samostatný vědní obor (Pitotova trubice, Chézyho rovnice, Hydrometrická vrtule

Koloběh vody na zemi Vo = So + P Vp = Sp P Vo + Vp = So + Sp

Povodí

Orografické a hydrologické povodí

Srážkoodtokový proces v povodí

Srážkoodtokový proces v povodí

Modelování SOP Složité modely - hydraulika Hydrologické modely - zjednodušení Základní bilanční rovnice - extrémní zjednodušení!!! H o H s H v H o H s H v H R..

Meteorologie a klimatologie Meteorologie jevy probíhající v zemské atmosféře momentální stav atmosféry předpovědi počasí Klimatologie nauka o podnebí klasifikace podnebí a vymezování klimatických oblastí studium kolísání a změn klimatu

Srážky Skupenství - kapalné, pevné Vzniku - vertikální, horizontální Orografické - přechod oblačnosti přes horské masívy Regionální - malá intenzita, velká zasažená plocha, dlouhá doba trvání povodně ve velkých povodích Přívalové - velká intenzita, malá zasažená plocha, krátká doba trvání povodně v malých povodích

Deště Kapalné vertikální srážky Intenzita Periodicita i A B C p m M [mm.h-1] Průměrná doba opakování N 1 p M m [počet roků]

Deště Truplovy diagramy

Měření srážek Ombrometr, ombrograf, totalizátor

Měření srážek Impulsní srážkoměr

Měření srážek Meteorologický radar

Měření srážek Meteorologická družice - METEOSAT

Měření srážek Normály ročních úhrnů

Předpovědi srážek Lace Orografie v ČR Aladin

Sněhová pokrývka V VO Vodní hodnota. V VS Hustota m V SN SN Měření: sněhoměrná lať, sněhoměrné snímky, družice Tání sněhové pokrývky Metoda stupeň-den HV H. SN H 45,72. k. T D

Vlhkost ovzduší Absolutní vlhkost -, e e Relativní vlhkost - r 100 E Maximální vlhkost - max, E - koresponduje s teplotou Sytostní doplněk d Vlhkoměry psychrometry vlasové kondenzační

Výpar Výpar z vodní hladiny Výpar z holé půdy Výpar z rostlin (z povrchu, z pórů - transpirace, evapotranspirace) Klimatický výpar

Výpar z vodní hladiny V průměru 1 4 mm za den V průměru 200 800 mm za rok Šermerův výparoměr

Výpar z půdy Lyzimetr Popova

Geografičtí činitelé povodí Fyzikálně geometrické vlastnosti (poloha, velikost, tvar, sklonitost) Geologické vlastnosti (rychlost vsaku, drsnost, proudění v nenasycené a nasycené zóně) Vegetační pokryv (rychlost povrchového odtoku, infiltrace) Říční síť (rychlost odtoku vody z povodí)

Říční síť Řády toků

Říční síť Konvexní a konkávní břeh

Říční síť Konvexní a konkávní břeh

Říční síť Vliv protáhlého a vějířovitého povodí na průběh odtoku

Vodní stavy - měření Limnigrafická stanice

Bodové rychlosti - měření Hydrometrická vrtule

Stanovení průtoku měrným profilem Q u( x, y) d x d y A A dq Harlacher Q B h v d B B s 0 0 A s d B

Měrná křivka průtoku Q a b h c 2 h Q a h b c

Režim vodních toků Průběh průtoku Q d, Berounka/Křivoklát, 1937

Odtokové poměry H H o, a s, a Součinitel odtoku Specifické dlouhodobé průměrné odtoky - q a

Zpracování hydrologických dat Q D Q, Q, C V,Q C S,Q E Q Pravděpodobnostní křivky Statistické charakteristiky

Maximální průtoky Hydrogram povodně 40

Maximální průtoky p = 1- e -p p = 1- e -1/N N p 0,01 0,02 0,05 0,10 0,18 0,39 0,63 p 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 N 100 50 20 10 5 2 1 Q N Stanovení N-letých maximálních průtoků 41

Tvar návrhového hydrogramu povodně Typický tvar 42

Metoda izochron t V 1 = H 1.U 1 V 2 = H 2.U 1 + H 1.U 2 V 3 =H 3.U 1 + H 2.U 2 + H 1.U 3 V 4 = H 4.U 1 + H 3.U 2 + H 2.U 3 + H 1.U 4 V = H(U 1 + U 2 + U 3 + U 4 ) Q = H/ t U 1 + U 2 + U 3 + U 4 ) Q N = i N. S P. 43

Maximální průtoky malá povodí Q N = i N. S p. Tab. p' 1 N i N N p k Intenzitní vzorec 44

Součinitelé odtoků Číslo Způsob zastavění a druh pozemku, příp. druh úpravy povrchu Sklonitost území do 1% 1-5% nad 5% I Zastavěné plochy ( střechy) 0,90 0,90 0,90 II Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou 0,70 0,80 0,90 III Obyčejné dlažby (pískové spáry) 0,50 0,60 0,70 IV Štěrkové silnice, dlažba ze štětového kamene 0,30 0,40 0,50 V Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 VI Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 VII zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 VIII Lesy 0,00 0,05 0,10 Poznámka: V tabulce uvedení odtokoví součinitelé mají platnost pro půdu střední propustnosti. U propustné půdy (písek) se zmenšuje o 10%, při nepropustné (jíl, skála) se zvyšuje o 10%. 45

Odtokové poměry Součinitel odtoku Specifický odtok q H H Q S p o, a s, a Specifické dlouhodobé průměrné odtoky - q a 46

Maximální průtoky malá povodí Exponenciální vzorce q A Q 100 p 100 n n n 1 S S p S p p A S A Q N = Q 100 N CN - křivky (DesQ) H o ( H H S S I I a a ) 2 A, V o = H o S P A =1000/CN 10 potenciální maximální retenci povodí I a = 0,2 A počáteční retence povodí v bezodtokové fázi 47

Minimální průtoky Absolutní minimální průtok - Q abs min N-letý minimální průtok - Q N,min Q 20,min Q 50,min Q 100,min m - denní vody - Q md Q 270d Q 355d Q 365d Q 10,min Minimální zůstatkový průtok Q 355d Iszkowského vztah - Q 0,2. n. Q abs, min a a n a 0.3;0. 8 Analogie - Q Q A a x a K Q Q A 330d x 330d Q Q A 50min x 50min

Vodní nádrže dv = [ Q( t ) - O(V(t)) ] dt dv Q( t) O( V ( t)) dt Základní rovnice nádrže

Vodní nádrže Batygrafické křivky

Vodní nádrže Funkční prostory v údolní nádrži

Vodní nádrže Transformace hydrogramu povodně - V RN