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

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

enýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I 141RIN 1

Proudění podzemní vody

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

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

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

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Měření na povrchových tocích

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

141 HYA (Hydraulika)

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

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

1141 HYA (Hydraulika)

Hydraulika a hydrologie

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

Základy hydrauliky vodních toků

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

6. Mechanika kapalin a plynů

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

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

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

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

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

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

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

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

09 Vnitřní kanalizace 2.díl

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Ukázky otázek z předmětu VTO

Mechanické čištění odpadních vod

Měření a výpočet průtoků II

Analýzy erozních a odtokových poměrů, návrh protierozních opatření v PSZ. prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., VUT v Brně

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Mechanika kapalin a plynů

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Identifikace zkušebního postupu/metody

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Revitalizace vodního toku. 2. cvičení

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

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

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

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

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

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

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

Kvantitativní fázová analýza

Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

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

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

Základem klasifikace zemin je mezinárodní klasifikační systém, ze kterého vychází i ČSN:

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

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

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

Závlahové nádrže a vodojemy

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

Odvozování charakteristik odtoku

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

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Spodní výpusti 5. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

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

Hydrologie cvičení Měření průtoku hydrometrickou vrtulí

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

Krevní oběh. Helena Uhrová

Pedologie pro zahradníky

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

Název: Proudění kapalin

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

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

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

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Stanovení účinku vodního paprsku

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

Transkript:

SPLAVENINY

Splaveniny = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti Vznik splavenin plošná eroze (voda, vítr) a geologické vlastnosti svahů (sklon, příp. materiál) eroze toku hydraulické parametry koryta sklon, rychlosti, hloubka toku a jeho vodnost - geologické vlastnosti hlavně materiál koryta

G A. i a i intenzita deště [mm/min] Množství splavenin G z plošné eroze a parametr stanovený empiricky (0,7 2,2) A součinitel zohledňující ostatní vlivy G B. I b I sklon svahu odtokový součinitel ψ O F Hs odteklé množství G C. L c L délka svahu odtokový součinitel, kontakt s materiálem podloží Erozně kritický déšť - empirický vzorec H s t 4 5 při dané době trvání musí mít déšťurčitý minimální úhrn, aby způsobil erozi

Splaveniny = souhrnně všechny tuhé částice přemisťované vodou dnové splaveniny plaveniny v závislosti na rychlosti proudění Nejdůležitější vlastnosti splavenin velikost měrná hmotnost tvar rozměry a,b,c protáhlost/kulovitost destičky sféroidy jehličky plátky usazovací rychlost pevnost a nasákavost smáčecí schopnosti koagulační schopnosti rozdělení zrnitosti sítová analýza

Charakterizace splavenin Pro určení velikosti splavenin se používá tzv. sítový průměr d s střední šířka nejmenšího otvoru síta, kterým ještě částice může projít sítová analýza křivka zrnitosti částic splavenin složení směsi splavenin d e d x d osa x sítový průměr osa y kolik procent splavenin z celkové hmotnosti vzorku je menší než daný sítový průměr i p p d 60 / d 10 i i průměr efektivního zrna číslo nestejnorodosti vzorku d x < 5 stejnozrnný materiál 5 d x 15 středně nestejnozrnný d x > 15 nestejnozrnný materiál

Hrubé splaveniny sítový průměr částic balvany velmi velké 2-4 m malé 0,25-0,5 m oblázky velké 130-250 mm malé 64-130 mm štěrk velmi hrubý 32-64 mm velmi jemný 2-4 mm písek velmi hrubý 1-2 mm velmi jemný 0,062-0,125 mm Jemné splaveniny sítový průměr částic prach hrubý 31-62 µm velmi jemný 4-8 µm jíl hrubý 2-4 µm velmi jemný 0,24-0,5 µm

Měrná hmotnost splavenin ρ P (přirozená štěrkopísková směs) 2,65 P H 2O Usazovací rychlost plavenin w [m/s] w = f (μ, ρ, ρ p, d, α, g) Re v s d pro rozlišení proudění laminární x turbulentní v s rychlost proudění kapaliny klidná voda laminární pohyb Re < 1 d 50 150 µm STOKES w P g d 18 2 turbulentní pohyb - Re > 200 NEWTON 8 g w 3 P r k 1/ 2 k odporový součinitel r poloměr částice přechodná oblast mnoho různých vzorců Re 1-200

Výpočet zanášení nádrže T W p W m 1 W p R o 31,5 10 3 T průměrná doba zanesení (roky) W m mrtvý objem nádrže (m 3 ) - část prostoru pod úrovní spodních výpustí W p průměrný objem plavenin za rok (m 3 ) δ - koeficient - plaveniny proteklé / plaveniny přiteklé (pro rovinné toky 0,3 0,4) R 0 -střední roční průtok plavenin (kg/s) β - hustota usazeného materiálu (t/m 3 ) Čím víc z přiteklých splavenin nádrží proteče (míň se usadí), tím bude větší δ, menší Wp a tudíž větší doba T, déle se bude nádrž zanášet. A naopak.

Výpočet zanášení nádrže W 0 - maximální (limitní) objem nánosů W t - objem nádrže, který se nezanese od počátku zanášení až po dobu t k zanesení nádrže dojde, když R i W 0 R i - množství splavenin uložených za období t R i - množství splavenin uložených v i-tém roce

Měření a určení množství splavenin Kalnost C [kg/m 3 ] hmotnost plavenin / objem vzorku Koncentrace C v [1] objem plavenin/objem vzorku Analýza kalnosti odběr ve svislicích přímé měření nebo odběr a měření v laboratoři (hmotnost po vysušení 105 C, ev. sítová analýza ZŽ při 600 C podíl organických plavenin) - 5ti bodová analýza u dna, 0,2H, 0,6H, 0,8H, u hladiny - 2 bodová 0,2H a 0,8H - 1 bodová 0,6H - graficky zjistíme střední hodnotu kalnosti ve svislici c s

Měření a určení množství splavenin Průtok plavenin ve svislici q P c u V celém profilu P Bh h 0 c u dy dy db Průtok splavenin ve svislici Průtok plavenin v průtočném průřezu Q Q q p i P B Průměrná kalnost v průtočném průřezu B 0 0 0 0 c c si s u u si s h i h i b i q P db c kalnost v bodě svislice u bodová rychlost vody c.u průtok plavenin v bodě svislice adekvátní vyhodnocení průtoku podle Harlachera průměrná kalnost a rychlost proudění ve svislici (střední svislicová rychlost proudění a kalnost) Q p C Q průtok vody

Vakuový batometr GR-61 Poljakovova turbidisonda

Q Měření a určení množství dnových splavenin Měření batometry lapáky Pro každé místo lapače v dané vertikále profilu toku vyhodnotíme průtok dnových splavenin q d spl m 100 t B Celkový průtok dnových splavenin d spl Q Q spl spl q1,001 2 n 1 B 0 q spl d i q b d q i spl db b q... objemový průtok m hmotnost dnových splavenin v dané vertikále profilu toku (g) t doba zachytávání materiálu přístrojem(s) B šířka vstupního otvoru přístroje (cm) hmotnostní průtok Průměrné průtoky denní, měsíční, roční q b 1 2 n1 n 0 b0 1 n1 2 2 q q n 2 b n q i q n elementární průtoky dnových splavenin v i-té vertikále b i b n-1 odlehlosti mezi příslušnými vertikálami b 0, b n odlehlosti mezi krajními vertikálami a břehem