În scopul excluderii debitului de pe bazinul hidrografic de pe suprafața bazinului hidrografic, sunt amenajate canale montane. Lungimea canalelor de munte este luată din condiția protejării teritoriului poligonului de pe versantul muntelui. Debitul de suprafață, colectat de canalele canalului, este deviat într-un corp de apă, curs de apă sau în bazine-evaporatoare sau sonde de absorbție a apei. Alegerea unui receptor de scurgere de suprafață depinde de condițiile hidrologice și geologice ale teritoriilor.
Traseul canalului montan, pentru a evita introducerea nisipului prin acesta, ar trebui, pe cât posibil, să coincidă cu direcția fluxului de ape de inundații. Garnitura trebuie efectuată cu un număr mic de ture. Canalul este îmbinat cu un orificiu de admisie a apei la un unghi de 45-60 °. Panta minimă a fundului canalului este 0.002 - 0.003, iar panta maximă este luată din condiții care nu permit erodarea canalului. Costurile de inundații vânt-toamnă ar trebui să fie pe deplin cuprinse în canal, iar nivelul apei în acesta ar trebui să fie de 10 - 30 cm sub margine.
Calculul hidraulic al canalelor montane se realizează în scopul determinării trecerii apelor de inundații calculate.
Luăm forma trapezoidală a secțiunii transversale a canalului montan, luându-ne în considerare solul nisipos, se ia egalitatea de 1: 2,5.
Pe de o parte, fluxul de apă al canalului în perioada de primăvară este determinat de formula 57, iar pe de altă parte de formula 58
unde
- bazin hidrografic, ha; - suprafață și modul de scurgere la sol, l / s ha.Mai mult, determinăm adâncimea apei în canal prin metoda estimărilor succesive, comparând valorile debitului de apă în canal cu formulele 57 și 58.
Definiți fluxul
, pe care se calculează dimensiunile canaluluiunde
- suprafața secțiunii vii a canalului, m 2;v - viteza apei în canal, m / s.
Secțiunea de viață a canalului, adică partea din aria secțiunii transversale a canalului ocupată de apa în mișcare, este determinată de formula
unde
- adâncimea apei în canal, m; - lățimea canalului de-a lungul fundului, m (acceptăm b = 0,4 m); - coeficientul de traversare a canalului.Adâncimea apei în canal
= 2 m și coeficientul de înclinare al canalului= 2,5, deoarece solul canalului montan este nisip [3].Viteza de apă v în canal se găsește prin formula Chezy
unde C este coeficientul de viteză;
- raza hidraulică, m; - canalul inferior al canalului.Raza hidraulică R (m) este determinată de dependența:
unde P este perimetrul umed (m), se determină prin formula:
Coeficientul de viteză C poate fi determinat din graficul lui NN Pavlovsky, cunoscând R și coeficientul de rugozitate a canalului canalului
. Deoarece R = 0,97 m și = 0,011, apoi C = 91 [3].Se calculează cu ajutorul formulei 58 debitul de apă din canalul montan
m 3 / s pentru o dată= 2 m a fost obținut mai mult decât fluxul de apă din canal în perioada de primăvară prin formula 57m 3 / s, prin urmare, efectuați oa doua estimare a adâncimii apei în canal, reducând valoarea inițialăpână la= 0.7 m. Apoi repetăm calculele.Deoarece R2 = 0,35 m și
= 0,011, apoi C = 78 [3].Se compară dependența adâncimii apei din canal și a debitului apei și pe care determinăm că adâncimea apei în canalul montan în perioada de primăvară
= 0,6 m.Figura 1 - Dependența adâncimii apei din canalul de mare pe debitul de apă
Adâncimea totală a canalului este determinată de formula 63
unde h este adâncimea apei din canal (calculat), m;
- adâncimea de alimentare cu apă pe lungimea canalului, m; - rezerva de adâncime a canalului în cazul debitului forțat, m; - rezerva de adâncime pentru a evita scurgerea apei din canal, m;Luăm adâncimea canalului de 1 m.