§ 43. Речные наносы
Частицы грунта, переносимые и откладываемые водой, называют наносами.
Хозяйственное использование рек требует знания не только ее водного режима, но и режима переносимых рекой наносов.
Наносы образуются вследствие размыва русла реки (боковая и глубинная эрозия) и в результате смыва грунта и почвы с поверхности бассейна (водная эрозия почвы). Влияние каждого из названных факторов существенно различное. Продукты размыва составляют обычно 1—3% от общего количества наносов, перемещаемых рекой. Главное место занимают продукты смыва, которые и образуют основную массу наносов.
Интенсивность смыва с поверхности бассейна зависит от состава и состояния грунта, состояния и вида растительного покрова, от уклона рельефа, от величины и характера стока (ливни или обложные дожди). Большее количество наносов несут горные реки; у равнинных рек наносов меньше; в водах северных рек наносов меньше, чем в южных.
По характеру перемещения речные наносы делят на взвешенные, донные, растворенные.
Взвешенные наносы представляют собой тонкие илистые или глинистые частички грунта, удерживаемые во взвешенном состоянии только благодари турбулентности речного потока. Более тяжелые частички грунта не могут быть подняты завихряющимся водным потоком, и поток их перекатывает по дну — это донные или влекомые наносы.
Вес влекомых частиц грунта прямо пропорционален шестой степени скорости потока. В итоге водный поток, движущийся со скоростью 0,6 м/с, в состоянии перемещать крупный песок; при скорости 1—1,2 м/с поток увлекает за собой гравий и гальку размером до 20 см.
Речная вода всегда содержит какой-то процент растворенных в ней веществ — растворимых наносов. Растворимые наносы чаще представлены ионами углекислого кальция, хлористого натрия, а на заболоченных территориях гумусовыми кислотами. Минерализация воды выше у рек засушливой зоны и менее у рек избыточного увлажнения (северные реки).
Из названных выше трех видов наносов наибольшее значение имеют взвешенные наносы, поскольку они для равнинных рек составляют основную массу — около 95% и только 5% приходится на долю донных.
Количественное содержание в воде взвешеных наносов определяют двумя показателями: относительной мутностью воды и расходом взвешенных наносов.
Относительной мутностью называют весовое Р количество наносов, содержащихся в единице объема v воды, т. е.
Относительная мутность значительно меняется по глубине потока: она выше у дна и минимальна у поверхности. Относительная мутность подвержена колебаниям в связи с временем года: весной и после прошедших ливней летом мутность резко возрастает. Это происходит от усиливающегося смыва грунта и почвы с поверхности бассейна.
Расход r взвешенных наносов подсчитывают по формуле
в которой Q — расход воды на исследуемом створе.
Расход g донных наносов вычисляют по формуле
где — среднее количество донных наносов, приходящихся на 1 м ширины реки;
В — ширина реки.
Расход растворимых наносов вычисляют по формуле
где - весовое количество наносов в единице объема воды.
Суммарное количество взвешенных, донных и растворенных наносов, проносимых через живое сечение потока за определенное время (год, месяц, сутки), называют твердым стоком.
Сток взвешенных наносов за время Т находят по формуле
сток за год будет равен
где m — расход растворимых наносов.
Суммарный твердый сток равен
По аналогии с модулем стока воды вычисляют и модуль твердого стока, т. е. находят отношение
определяющее количество наносовв приходящихся на 1 км2 площади F водосбора.
На многих реках ведутся наблюдения за взвешенными и влекомыми наносами, однако фактических данных имеется еще очень мало, особенно на малых водосборах. Это обстоятельство осложняет расчеты твердого стока и делает их недостаточно надежными.
В зависимости от материала для расчета твердого стока применяют специальные карты, эмпирические формулы, метод аналогии.
При полном отсутствии наблюдений за наносами для расчетов твердого стока используют специальную карту мутности рек СССР (рис. 71), составленную Г. В. Лопатиным и Г. И. Шамовым; на этой карте вся территория разделена на семь зон с различной относительной мутностью, изменяющейся от 50 и менее до 5000 г/м3 и более.
Карта может применяться для рек с площадью водосбора 500— 20 000 км2. Более точные карты помещаются в изданиях водного кадастра Советского Союза, именуемого «Ресурсы поверхностных вод СССР».
Расчеты твердого стока необходимы при проектировании гидротехнических сооружений, так как наносы могут существенно влиять на работу этих сооружений.
Наличие в воде наносов вызывает ускоренный износ насосных и дождевальных установок, турбин гидростанций, заиление каналов и водохранилищ. Для ослабления вредного воздействия наносов на механизмы и сооружения проектировщикам приходится принимать специальные конструктивные решения; в каналах, например, назначать так называемые незаиляемые скорости (уклоны), устраивать отстойники.
Особенно вредно воздействие наносов на водохранилища.
Скорость речного потока, впадающего в водохранилище, в силу значительного увеличения площади живого сечения падает до нуля, и наносы, лишенные удерживающей или толкающей силы (от турбулентности потока и лобового давления), отлагаются на дне водоема.
Заполнение водохранилища взвешенными наносами называют заилением, а донными наносами — занесением. Заиление и занесение водохранилища происходит непрерывно, и не только за счет наносов, приносимых рекой, но и за счет разрушения берегов водохранилища при их переработке.
Заиление и занесение приводят к потере водохранилищем его регулирующей способности — способности перераспределять речной сток во времени, обеспечивать бесперебойное снабжение водой населенных пунктов, промышленных предприятий, удовлетворять нужды сельского хозяйства.
Очистка водохранилища от наносов — задача исключительно трудоемкая и дорогостоящая. Поэтому обычно предусматривается ряд мер по борьбе с заилением. В частности, уменьшение смыва почвы с поверхности речного бассейна путем насаждения растительности (травяной и древесной), определенную систему вспашки полей и размещения сельскохозяйственных культур, укрепление активно Размываемых береговых участков реки, систематические промывки водохранилища путем сброса воды через донные отверстия в плотинах. При строительстве ГЭС ослабление вредного воздействия наносов на работу сооружения достигается проектированием в водохранилище так называемого мертвого объема (рис. 72), т. е. выделением из всего объема водохранилища его наиболее низкорасположенной части, которая не может быть использована при регулировании стока, а играет лишь вспомогательную роль — поддерживает в водохранилище требуемый уровень воды (НПУ), поэтому не столь существенно, будет ли этот объем заполнен водой или наносами. Главное для водохранилища — полезный объем, или объем
сливной призмы, которая обеспечивает регулирование стока и необходимый запас воды.
Итак, наличие мертвого объема хотя и не препятствует заилению водохранилища, существенно удлиняет сроки его заполнения наносами. В связи с этим при проектировании водохранилищ и ГЭС ведется расчет времени заиления, для чего применяют различные методы: детальные и приближенные. Эти методы с различной степенью детальности учитывают: годовой объем твердого стока, гранулометрический состав и объемный вес наносов, расход воды, характеристики водохранилища.
Приближенно расчет времени заиления может быть выполнен на основе сравнения проектного объема заиления и объема наносов WH за время Т, т. е. по формуле
Емкость всего водохранилища и его частей при различных НПУ, в том числе и мертвого объема, подсчитывают на основе планиметрических измерений по топографическим картам и указывают в проекте. Объем наносов WH находят на основе суммарного годового твердого стока (R + G) с учетом объемного веса наносов по формуле
Для пояснения приведем пример.
Определим продолжительность заиления водохранилища объемом = 207 тыс. м3, созданного на р. Цыганка — с. Краснополье (район г. Умани, УССР), имеющей площадь водосбора F = 248 км2.
Вычисления начнем с определения по карте среднего годового стока (см. рис. 64), для центра тяжести бассейна, величины модуля M0 = 1,8 л/с*км2; далее с известной площадью бассейна по формуле (5) находим Q0
по карте средней многолетней мутности (см. рис. 71) находим величину относительной мутности = 300 г/м3 = 0,3 кг/м8 и расход взвешенных наносов по формуле
Полагая, что донные наносы составляют около 5% от взвешенных находим
Объем взвешенных и влекомых наносов, поступающих в водохранилище за 1 год, при = 0,8 т/м3 составляет
Длительность заиления составит
- Глава I
- § 1. Основные виды инженерных сооружений
- § 2. Проект и его содержание
- § 3. Стадии проектирования
- § 4. Изыскания
- Глава II
- § 5. Роль, состав и виды экономических изысканий
- § 6. Экономическое сравнение вариантов
- § 7. Экономическое трассирование
- § 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве
- § 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород
- § 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений
- § 1. Подземные воды
- Глава IV
- § 12. Просадочные явления на лёссовидных породах
- § 13. Суффозия
- § 14. Оползни
- § 15. Болота - торфяники
- § 16. Промерзание грунта
- § 17. Вечная мерзлота
- § 18. Тектонические явления
- Глава V
- § 20. Инженерно-геологические карты
- § 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы
- § 22. Правила безопасного| ведения
- § 23. Геодезическая привязка геологических выработок
- § 24. Электроразведка
- § 25. Сейсморазведка
- § 26. Магнитная разведка
- § 27. Гравиметрическая разведка
- § 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов
- § 29. Гидрогеологические исследования
- § 30. Поиски строительных материалов
- Глава VI
- § 31. Роль гидрологических изысканий
- § 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс
- § 33. Речная система
- § 34. Река и ее характеристики
- § 35. Закономерности движения воды в русле
- § 36. Режим уровней и расходов воды
- § 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток
- § 38. Способы определения нормы стока
- § 39. Обеспеченность стока
- § 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды
- § 41. Работа и энергия реки
- § 42. Кривая подпора
- § 43. Речные наносы
- § 44. Регулирование стока
- Глава VII
- § 45. Изучение колебаний уровней воды
- § 46. Геодезические работы
- § 48. Определение расходов воды
- § 49. Изучение твердого стока
- § 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ
- Глава VIII
- § 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий
- § 52. Технические требования
- Глава IX
- § 53. Состав
- § 55. Трассирование
- § 56. Полевое трассирование
- § 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи
- Глава X
- § 58. Состав инженерно-геодезических изысканий
- § 59. Виды планового
- § 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования
- 1. Оценка проекта планового обоснования
- § 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования
- § 62. Обработка результатов измерений
- § 63. Крупномасштабные топографические съемки
- § 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях
- Глава XI
- § 65. Требования
- § 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов
- § 67. Выбор места и глубины закладки знаков
- § 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий
- § 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков