Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Podobné dokumenty
Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Spodní výpusti 5. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Výpustná zařízení technická řešení, výpočty

F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka

Vodní hospodářství krajiny 2

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B Suché retenční nádrže)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

F. Stavební část F.1. Obnova Rejšického rybníka. Technická zpráva

Vodní hospodářství krajiny 2

Hráz a konstrukční zásady

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA)

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže

Vodní hospodářství krajiny 2

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Hydraulika a hydrologie

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Konstrukční zásady. Na toku budou technicky řešeny tyto objekty: spádové objekty (stupně, prahy, skluzy)

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

bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání a akumulaci a o společné povolení pro stavební záměr:

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

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

Vodní hospodářství krajiny 2

Hydraulické výpočty spádových objektů (stupeň) zahrnují při známých geometrických parametrech přelivného tělesa stanovení měrné křivky objektu (Q-h

VD Hracholusky rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ:

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, Zlín tel.: ,

VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN

VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM

A. Průvodní zpráva. Kraj: Obec: Katastr: Hradec Králové

8. Vodní dílo STANOVICE

VODNÍ DÍLO - RYBNÍK NA p.č.2661/1, k.ú. JENÍN

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

VD LUDKOVICE A VD BOJKOVICE FYZIKÁLNÍ MODEL PŘELIVU A ODPADNÍ CHODBY

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

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

přehrážky v km 0,202 a 0,370

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

Závěrečné shrnutí. Projekt VODAMIN, Cíl 3. Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace

Bezpečností přelivy rozdílné způsoby technických řešení a jejich vliv na celkovou ekonomiku výstavby malých vodních nádrží

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, Bílovec

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

Vodní skok, tlumení kinetické energie

Technická zpráva SO 03

POSOUZENÍ VODNÍHO DÍLA TĚŠETICE ZA POVODNÍ SAFETY ASSESMENT OF THE TĚŠETICE DAM DURING FLOODS

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Výzva k podání cenové nabídky. na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Vodní hospodářství krajiny 2

B.1.SO 14 - Retenční polosuchá nádrž a revitalizace toku na Mehelnickém potoce

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Vodní hospodářství krajiny 2

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, Horažďovice tel.: , fax.: ,

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

ZADÁVACÍ LIST. Část A. Název akce: Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, Zlín tel.: ,

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY POLDRU KROUNKA - KUTŘÍN. Úvod

HYDRAULICKÝ VÝZKUM VODNÍCH DĚL HARCOV, KLABAVA, KORYČANY M. Králík, L. Satrapa, M. Zukal

Suchá retenční nádrž - Topolany

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH MALÉ VODNÍ NÁDRŽE V MALÉM POVODÍ DESIGN OF THE MULTIPURPOSE SMALL WATER RESERVOIR

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Boskovice na Bělé

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD (návrh)

GEOCENTRUM, spol. s r. o. ING. ANETA MORAVCOVÁ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. BOJKOVICE OPRÁVNĚNÝ PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV RAZÍTKO

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra hydrotechniky

Příloha P.5 HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ KORYTA A OBJEKTŮ

3. Vodní dílo JESENICE

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

1141 HYA (Hydraulika)

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

Technická zpráva SO 04

TZB Městské stavitelsví

Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU.

LB PŘÍTOK JELENÍHO POTOKA. Přehrážka v km 0,540

Pobočka Jindřichův Hradec

Transkript:

Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA BS053 Rybníky a účelové nádrže

Bezpečnostní přelivy Obsah Rozdělení přelivů a konstrukční zásady Dimenzování přelivů

Bezpečnostní přelivy Bezpečnostní přelivy slouží k ochraně nádrží před účinky povodňových průtoků. Průtočné nádrže musí být vybaveny bezpečnostními přelivy vždy. Neprůtočné nádrže dimenzujeme na maximální průtoky, které mohou do nádrže přitéci nápustným zřízením, resp. na tyto průtoky zvýšené o přítok z povodí nad nádrží, které nemá přímou vazbu s tokem, ze kterého je nádrž napouštěna.

Rozdělení přelivů Podle umístění (ve vztahu k hrázi a zátopě) korunové kašnové boční šachtové sdružené funkční bloky speciální (např. násosky) Podle funkce při transformaci a ochraně hráze hlavní nouzové

Konstrukční částí, spadiště (S), hrázová část (H), skluz (SK), tlumení energie (T) korunové (H, (SK)T) kašnové (S, H, SK, T) boční (S, H, SK, T) šachtové (šachta, odpadní potrubí, T) sdružené funkční bloky (S, H, T) speciální

Korunové (přelivná hrana je v koruně hráze) Navrhujeme do 5m výšky hráze Snažíme se je umístit do rostlého terénu (při zavázání hráze) pozor na vzdušní líc - ochrana Dostatečně tuhá konstrukce Zajistit proti promrzání (žebra) Nenavrhujeme korunový obrubníky přeliv???? a kamenným záhozem!!!!! Korunový přeliv na zemní hrázi, a-terén, b-jílovitopísčité náplavy, 1-betonový práh, 2- požeráková výpust, 3-přívodní potrubí, Korunový 4-odpadní bezpečnostní potrubí, 5-drážky přeliv (J.Šálek) pro zahrazení přelivu, 6-opěry lávky s kolmými křídly, 7- opevnění návodního líce hráze kamennou dlažbou na sucho, 8-dlažba z lomového kamene do betonu, 9-štěrkopískový podsyp, 10-těsnící jádro ze svahových hlín, 11-zahliněná svahová suť, V-výrony vody nevhodná konstrukce Ing. Bilík

Kašnové (přelivná hrana zasahuje do zátopy) Zkrácená délka objektu (výhoda) Mimo osu hráze (jinak je výhodnější SFB) Skluz pokud možno přímý Zajistit proti promrzání (žebra) Pozor na umístění vzhledem k předpokládané funkci c (m) 1 2 2,5 TYP (m 3 s -1 ) 8 12 16 20 8 12 16 20 8 12 16 20 K (m) 8 10 12 15 5 6 8 10 4 5 7 8 h (m) 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6

Boční (přelivná hrana zasahuje do zátopy) Mimo osu hráze, více k zavázání Skluz pokud možno přímý Zajistit proti promrzání (žebro)

Šachtové (přelivná hrana kruhová, v zátopě mimo hráz) U malých vodních nádrží se jim vyhýbáme (norma ČSN 75 2410 je nedoporučuje - zahlcení nebo ucpání plovoucími předměty a ledem) přehrady Šachta, koleno, odpadní potrubí diafragma, výzkum, založení

Sdružené funkční bloky (přelivná hrana zasahuje do zátopy) Zkrácená délka objektu (výhoda), spojení se spodní výpustí V nejhlubším místě (hluboké spadiště) Zajistit proti promrzání (žebra) Dělíme podle konstrukce šachtové (obdélník, čtverec) jednopatrové dvoupatrové (eliminujeme hluboká spadiště)

Speciální Nouzové, tvoří rezervu v případě poruchy hradícího zařízení na hlavním přelivu (jednodušší konstrukce, možnost jejich porušení, při zavázání nebo mimo hráz) Násosky- slouží k rychlému vyprázdnění nádrží Násoskový bezpečnostní přeliv (J.Šálek)

Konstrukční zásady přelivy Hlavními hledisky bezpečnost, stabilita, proveditelnost, cena Spadiště (S) Monolitická ŽB konstrukce (doporučení) Minimální šířka spadiště b sp = 2m ( vyjímečně 1,5m) současně b sp 4*h p, kde h p je výška přepadového paprsku (0,3-0,5m) Měrný průtok v intervalu 5-12 m 2 s -1 = Q n /b sp Poměr šířky spadiště b sp ku délce L sp by měl být větší než 2 Sklon minimálně 2% Hloubka hs >= 2 * h k h k 3 * Q g * b 2 N 2 sp Opevnění líce hráze a převýšení svislé části nad přelivnou hranou 5 h p, R=5h p převýšení svislé části 0,3-0,5m nad H max

Konstrukční zásady - přelivy Hrázová část (H) Monolitická ŽB konstrukce Žebra proti promrzání (mim. šířka v základu 2 m, zasahovat do těsnění alespoň 1 m (pozor jádro rozšířit na dvojnásobek výšky hráze nad uvažovanou úrovní), filtr a samostatný drén až za žebrem, resp. zóně E Žebra proti promrzání - nesmí působit jako sedlo (podpora) založení na skálu, když ostatní konstrukce leží na zemině!!! Kapacita hrázové části na cca dvojnásobek Q N Dodržet pravidla pro betonové konstrukce v hrázi (10:1, drény apod.)

Konstrukční zásady - přelivy Skluz (SK) Monolitická ŽB konstrukce, u menších průtoků a nižších hrází (zemní opevněná, navázání přes zavazovací křídla ) Sklon nadkritický Snaha o přímou trasu Převýšení výběh vln Výpočet hladiny ve skluzu návrh tlumení energie

Konstrukční zásady - přelivy Tlumení energie (T) vývar (vodní skok, dimenzování) bezvývarové (umělá drsnost koryta) průběžná niveleta (max. 0,5 m převýšení) Vývary dělíme: Podle půdorysného uspořádání na: prizmatické (šířka a tvar je stejný po délce); divergentní (šířka se zvětšuje po délce); konvergentní (šířka se po délce zmenšuje). Podle tvaru příčného profilu na: obdélníkové; lichoběžníkové; kombinované, lichoběžník s obdélníkovou spodní částí. Výškové uspořádání Režim prodění v odp. korytě při návrhovém průtoku Doporučený typ tlumení kinetické energie Přímé napojení nivelety tlumícího objektu na přívodní zařízení bystřinné proud. říční proudění bezvývarové vývarové i bezvývarové Napojení přívodního zařízení na tlumící objekt skokem bystřinné i říční vývarové

Konstrukční zásady - přelivy Dilatace Určují se podle klimatických a geologických podmínek. Podle zkušeností je možné použít následující hodnoty: u přepadových částí 10-20 m u hrázových částí - 10-15 m u štol - do 10 m Těsněné!!!!!

Konstrukční zásady - diafragma Šachtový přeliv SFB (uzavřená hrázová část šachtový) Q μ*s d * 2*g*(K p K d ) 2* Q N kde μ výtokový součinitel, pokud je šířka diafragmy stejná jako spadiště pak μ = 0,82, jinak je třeba počítat s boční kontrakcí a využít hydraulickou literaturu, S d plocha výtokového otvoru ( jedná se o plochu na konci diafragmy), K p kóta koruny přelivu, K d kóta horní hrany výtokového otvoru.

Dimenzování bezpečnostního přelivu Přepadová část (spadiště - S) Návrh hloubky a šířky viz. konstr. zásady Stanovení délky přelivné hrany (konstrukční) Návrhový průtok Q N, volby přepadové výšky h (0,3-0,6m) Výpočet účinné délky přelivu b 0 = m* QN 2*g *h 3/2 Vliv kontrakcí b = b 0 + n * K po * h Upravení na konstrukční délku Výpočet průběhu hladiny

Dimenzování bezpečnostního přelivu Hrázová část (H) Dokonalý přepad i 1 *Lsp s * 0 H ek kde H ek h k 2 vk 2g Nedokonalý přepad (řídí hloubka vody v této části konstrukce) Q m*b 3/2 0 * z * 2*g * h Zatopený přepad (limitující pro kapacitu bezpečnostního přelivu!!!!) 1 *Lsp s * H h i *Lsp s i 0 ek 0 Volíme Q a h k ŠPATNÉ NÁVRHY NEPOUŽÍVAT!!!!! UKÁZKA ZATOPENÉHO PŘEPADU Q h 3 k *b α 2 sp *g 1 H * H ek H ek h k 2 vk 2g

Ukázka špatně navrženého přelivu ŠPATNÝ NÁVRH NEPOUŽÍVAT!!!!! 2 m 1 m Návrhový průtok Q N =8 m 3 /s odpovídající hloubka spadiště h sp =3,2m (navrženo 1,0 m) Kapacita hrázové části je cca 5.3 m 3 /s neprovede Q N ani doporučené 2Q N

Dimenzování bezpečnostního přelivu Konzumční křivka

Výpočty Posouzení kapacity bezpečnostního přelivu: návrhové parametry: typ korunový lichoběžník se sklony svahů 1:5 a šířkou ve dně 10 m. návrhový průtok Q 100 =17,4 m 3 /s Závěr posouzení návrhový průtok nepřevede ani při dosažení koruny hráze (1m). Chyba při výpočtu!!

Výpočty Vodohospodářského řešení nádrže Návrh skluzu chybí v hydrotechnických výpočtech. Parametry: délka cca 34 m, sklon cca 14,7%!!!!! Odhad rychlosti při průtoku 17,4 m 3 /s - cca 6 m/s!!! Žádné kamenivo prosypané přebytečnou ornicí nemá šanci celý skluz zmizí (už při výstavbě se patrně sesune,pokud bude bez prahů). Jeho napojení na vývar od výpusti je naprostý nesmysl!!!!

Výpočty Vodohospodářské řešení nádrže Posouzení vývaru v hydrotechnických výpočtech chybí!!! Při rychlosti 8,6 resp. 7,6 m/s je navržený vývar délky 5m a hloubky 1m jen kosmetickým a nefunkčním!!! objektem. Při této rychlosti je jen doskok paprsku více jak 6,8 m. Vývar bude odplaven!!!! Posouzení velikosti kameniva by vycházelo 500 kg navržený průměr navržených cca 0,6 m odolá 5 m/s.