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

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

Revitalizace vodního toku

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

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

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

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

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ZÁSADY ÚPRAV DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00

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

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK

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

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

Vodohospodářské stavby BS001 Vodní toky a jejich úprava Hrazení bystřin

Nástroje krajinného plánování ZÁSADY REVITALIZACE KRAJINY

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

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

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

Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

NÁVRH VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ 2 VARIANTY:

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

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

Revitalizace ve městech zkušenosti s různými druhy úprav revitalizace suchého poldru Čihadla

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

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

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

mlýn Maděra Lužnice Obr. 1 Podmínky situačního řešení mlýnského náhonu

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

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Přednáška pro posluchače předmětu Projekt z vodních toků. Petr Sklenář

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

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

Jindřichovický potok

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota...

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

B.1.SO 15 - PBPO Mehelnického potoka v intravilánu obce Semice

VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí

Revitalizace vodního toku. Petr Koudelka, HK: Út 9:30 11:30 B607,

ZADÁNÍ ročníkového projektu pro III.a IV.ročník studijního oboru: Konstrukce a dopravní stavby

HEM. Hydroekologický monitoring. Hodnocení ukazatelů. Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků

Vodohospodářské stavby BS001 Vodní toky a jejich úprava Hrazení bystřin

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

Technická zpráva. Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 14,895, opevnění koryta Plavební a závlahový kanál (Baťův kanál), Veselí nad Moravou Petrov

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

Revitalizace vodního toku. 2. cvičení

Vodohospodářské stavby BS001 Vodní toky a jejich úprava Hrazení bystřin

Bc. Jan Touš projektování pozemních komunikací Inženýrská, konzultační a projektová činnost

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF).

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

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

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

Investiční záměr zpracování PD

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

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

Suchá retenční nádrž - Topolany

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

Hydraulika a hydrologie

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

VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA V SOUČASNÉ LEGISLATIVĚ Porada vodoprávních úřadů 31. října 2013 Lázně Libverda

Kraj Okres Obec Katastrální území

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

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km A Technická zpráva

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice)

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

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS ; z,zk

Vřesůvka, Výšovice - optimalizace toku INVESTIČNÍ ZÁMĚR k.ú. Výšovice, okres Prostějov

Revitalizace vodních toků pomohou komplexní pozemkové úpravy? Ing. Martin Neruda,Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem

přehrážky v km 0,202 a 0,370

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Učební texty pro popularizátory vědy

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

CENÍK ZEMNÍ PRÁCE

Vodní hospodářství krajiny 2

Studie záplavového území toku Bochovský potok

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

Transkript:

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. Podélný profil toku vystihuje sklonové poměry toku v podélném směru. Zajímají nás především sklon hladiny vody v korytě a její umístění pod terénem pokud můžeme v toku předpokládat rovnoměrný pohyb vody, tedy i sklon a výškové umístění dna. Při návrhu nivelety se má vycházet z podélného profilu stávajícího toku a nový z něj odvozovat (proto jsme stanovovali charakteristiky současného koryta sklon, hloubka koryta). Niveleta musí být řešena ve vzájemné souvislosti s velikostí a tvarem koryta, trasou, pohybem splavenin, opevněním apod. Návrh nivelety provádíme ve výkresu podélného řezu terénem v navržené trase toku. Pro přípravnou dokumentaci stačí vynést podélný řez ze situačního plánu. Postup při vynášení podélného řezu: Je vhodné vypracovat tabulku psaného podélného řezu (Obr.1), která se sestavuje tak, že ve směru staničení jsou zaznamenávány postupně výšky terénu v jednotlivých charakteristických bodech trasy spolu s jejich staničením. Do výkresu podélného profilu vynášíme: - důležité terénní zlomy (paty břehů původního koryta, břehové čáry, hrany a koruny hrází a objektů apod.) - objekty dosavadní i projektované na navržené trase (jezy, stupně ve dně, mosty, odběry vody, zaústění přítoků a odpadů, křížení s energetickými, trubními a jinými vedeními) - další důležité údaje (horizonty podzemních vod, geologické a pedologické sondy) Charakter jednotlivých bodů je vhodné doprovodit poznámkou. Hustota bodů je závislá na členitosti terénu; čím je terén členitější, tím kratší volíme vzdálenosti mezi sousedními body.,, Obr. 1 psaný podélný řez terénem Grafická úprava výkresu podrobného podélného profilu Při vynášení podrobného podélného profilu je z hlediska prostorového uspořádání výkresu třeba mít na zřeteli konečnou výstupní úpravu tzv. podrobného podélného profilu úpravy (obr. 2). Vykresluje se ve stejném délkovém měřítku jako podrobná situace (M 1:1000) a je i stejně

orientován, výškové měřítko se obvykle volí 1:50 (100), tj. podrobný podélný profil je převýšený. Výšky terénu se vynášejí od srovnávací roviny. Obr. 2 ukázka konečné výstupní podoby podrobného podélného profilu

Výškové umístění budoucího dna koryta Dno koryta se má se zřetelem na vegetaci navrhnout tak, aby nejčastěji se vyskytující hladina byla přibližně v optimální výši podzemní vody v přilehlém území. Úroveň této hladiny odpovídající zhruba průtoku Q 180d závisí v extravilánu (mimo městskou trať) na způsobu využití pozemků a fyzikálních vlastnostech půdy (Tab I). Tab. I úroveň hladiny podzemní vody pod povrchem terénu Druh pozemku Louky Pastviny Pole Sady Lesy Chmelnice Optimální hodnota (cm) 50 60 60-80 100-120 140 160 150-200 180-200 Minimální přípustná hodnota (cm) 30 40 40-50 60-70 70 100 80-100 100-120 */ Nižší hodnota platí pro půdy lehčí, vyšší hodnoty pro těžší půdy. V intravilánu (v městské a průmyslové zóně) závisí výškové umístění dna na úrovních spodních konstrukcí podlah suterénních místností, hloubce studní, na poloze vrchní stavby komunikací na kapacitě mostních konstrukcí a na hloubce založení jejich pilířů. V obou případech je nutno dbát na plynulé výškové napojení úpravy k sousedním úsekům a na rozsah zemních prací. Podélný sklon nivelety Podélný profil se má plynule zmenšovat od pramene k ústí. Při návrhu podélného sklonu dna je třeba přihlédnout zejména k odolnosti dna vůči navrhovanému průtoku při voleném sklonu zamezení zanášení dna při transportu splavenin z výše ležících úseků toku a z přítoků k podélnému sklonu celého toku k podélnému sklonu údolní nivy Úprava podélného sklonu dna má zajistit stabilitu toku. Přitom stabilním dnem se rozumí takový stav, kdy nánosy a výmoly vzniklé po úpravě nepřesáhnou očekávanou míru. Cílem je zajistit, aby se splaveniny v toku trvale neukládaly a aby nedocházelo ani k trvalému vymílání dna, popř. svahů. Stanovení sklonu nivelety K dispozici jsou tyto údaje průměrný sklon dna v původním vedení toku i staré sklon, který je k dispozici v novém vedení trasy a který vyplývá z výškového převýšení KÚ ZÚ začátku a konce úpravy i nové, který lze vyjádřit jakoi nové, kde ZÚ, KÚ jsou L výšky dna na, které se napojí úprava v začátku resp. konci úpravy, L je délka nové trasy úpravy sklon údolní nivy, který se určí i údolí, iúdolí istaré. s, kde s je zjištěná vlnovitost původní trasy toku. Je zřejmé, že platí relace i údolí > i nové > i staré sklon stabilní i stabilní určený ze zjednodušené formy Mayer-Peterovy rovnice pro dno v klidu de istabi ln í 0, 0755, kde d e je velikost efektivního zrna dnového materiálu [m], h je hloubka h vody při návrhovém průtoku (Q 1 ) [m]. Pokud úsek stávajícího toku je v rovnováze z hlediska transportu splavenin, mělo by platit i stabilní i staré.

Na základě těchto údajů je třeba zvolit návrhový sklon dna i návrh, pro který by mělo platit i návrh i stabilní. Pokud platí i stabilní << i staré je třeba přehodnotit hloubku h pro návrhový průtok (zmenšit), většinou za cenu rozšíření koryta nebo změny drsnosti opevnění toku. Návrh příčného profilu V místech, kde bude koryto vytvořeno nově (v úsecích průkopů, v místech zvětšení průtočného profilu v krčcích, v místech odchýlení od stávající osy koryta), je třeba navrhnout příčný profil koryta tak, aby odpovídal svojí kapacitou požadované kapacitě úpravy. Při návrhu tvaru příčného profilu koryta - zejména tvaru břehů je třeba přihlédnout jednak k charakteru příčného profilu stávajícího koryta a hlavně ke způsobu zajištění stability břehů (jejich opevnění). Kapacita koryta úpravy bude navržena na průtok Q 20. Pro takovýto návrhový průtok odpovídá poloha hladiny úrovni břehových čar, případně můžete uvažovat s převýšením břehů radovo par cm. Pro návrh příčného profilu budeme uvažovat s lichoběžníkovým tvarem. Sklony svahů se podle druhu opevnění volí (Tab. II). Tab. II. nábřežní zdi, pilotové stěny a monolitické obklady 1:1 až svislé Srubové stěny 1:1 až svislé kamenné záhozy a rovnaniny 1:1,5 až 1:1 Dlažby 1:2 až 1:1 kamenné pohozy a vegetační opevnění sypké zeminy bez opevnění c 1:2,5 a menší 1:3 a menší podle úhlu vnitřního tření b d Obr. 3 Typy příčného profilu a - celý zahloubený, b s pobřežními hrázemi, c miskovitý v přímé, d miskovitý v oblouku Rozměry koryta se stanoví výpočtem ze základních parametrů jako je navržený podélný sklon dna, zahloubení dna a hladin podzemní vody pod terénem, velikost návrhového průtoku pro kapacitu koryta a s ohledem na stabilitu přirozeného materiálu dna koryta. Sklon svahů břehů se volí s ohledem na charakteristiky materiálu svahu (efektivní zrno d e, úhel přirozené sklonitosti zeminy, soudržnost c), podzemní vodu vytékající do koryta, účinek proudící vody, umožnění přístupu k hladině, s ohledem na druh opevnění svahu a v neposlední řadě s ohledem na možnost ekonomického nasazení mechanizace při provádění stavby a údržbě koryta. Šířka koryta ve dně b by měla zajistit při Q 210d dostatečnou hloubku [0,4 m??] (z důvodu prohřívání vody v letním období) a dostatečnou rychlost [0,4 ms -1?] (z důvodu zanášení dna a

usazování jemných plavenin). Při Q 180d by měla hladina korespondovat s doporučenou úrovní hladiny podzemní vody pod povrchem údolní nivy, (z Tab. 1 pro louky je to 0,5 m). Rozměry příčného profilu U lichoběžníkového koryta je hloubka koryta h závislá pro zvolený návrhový průtok a sklony svahů na šířce ve dně b, resp. šířce v březích B. Z předchozí analýzy stávajícího koryta a zároveň z požadavku na minimální zábor plochy korytem vyplývají rozmezí vhodných hodnot hloubek a šířek koryta (Obr. 4). Pro funkční vztah h=f(b) lze v průniku obou oblastí vhodných hodnot hloubek a šířek najít optimální parametry koryta. Výsledná hodnota šířky koryta b zaokrouhlená na celé metry by měla umožnit mechanizované provádění koryta (šířka pracovní lopaty prováděcího stroje). VHODNÉ h 1 Obr.č. 4 Na první odhad rozměrů příčného profilu lze využít nomogramy.