Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rybník jako stavba  vodohospodářské dílo  technická zařízení na vodních nádržích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rybník jako stavba  vodohospodářské dílo  technická zařízení na vodních nádržích."— Transkript prezentace:

1 Rybník jako stavba  vodohospodářské dílo  technická zařízení na vodních nádržích

2 Funkční dělení hrází Hráze vodních nádrží na základě tvaru údolí, funkce a účelu nádrže je možno rozdělit na: čelní boční obvodové dělící

3 Podle způsobu přívodu vody se dělí nádrže na: průtočné obtokové boční

4 NÁDRŽE S ČELNÍ HRÁZÍ výhody: –nižší spotřeba materiálu na stavbu hráze (dano zejména malou délkou hráze → nižší náklady na celou investici nevýhody: –veškeré průtoky vody procházejí prostorem nádrže –v období nižších průtoků je možno ze zásobního prostoru nádrže nalepšovat minimální průtoky pod nádrží x při povodňových průtocích prochází veškerá voda nádrží nutnost návrhu bezpečnostního přelivu na vysokou hodnotu návrhového průtoku → zvyšuje investiční náklad, mohutné objekty bezpečnostních přelivů nepůsobí v krajině esteticky

5 OBTOKOVÉ NÁDRŽE vzniknou přehrazením údolí čelní hrází, avšak podél nádrže je vybudována obtoková stoka –slouží k převádění vody při prázdnění nádrže před a při výlovu, případně k jiným rybářským účelům podle kapacity obtokové stoky může být stoka využita částečně i k provádění vody při zvýšených a povodňových situacích boční hráze oddělující nádržní prostor od údolí napájecího toku jsou zásadně neprůtočné

6 NÁDRŽE S OBVODOVÝMI HRÁZEMI tvořeny bočními hrázemi, vybudovanými po všech čtyřech stranách nádrže

7 Rozdělení hrází podle půdorysného tvaru osy hráze: přímé zakřivené lomené

8 Materiál pro stavbu hrází hráze malých vodních nádrží (MVN) se navrhují zásadně jako zemní VLASTNOSTI ZEMIN PŘI VÝSTAVBĚ HRÁZÍ

9 Rybniční hráz – použití místních materiálů a) homogenní b) s vnitřním těsnícím jádrem, c) s návodním těsněním d) z různorodých mat., e) s těsnícím zámkem, f) s těsnící štětovou stěnou sklon vzdušného svahu 1:1,5 až 1:3 sklon návodního svahu 1:2,5 až 1:4,5

10 Návrh příčného profilu hráze typ hráze, její tvar, konstrukce a založení musí splňovat požadavky: filtrační stabilita hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelné odvedení průsakové vody statická a deformační stabilita jednotlivých částí i celku včetně podloží potřebné vodotěsnosti nádrže bezpečnost proti přelití a porušení hráze životnost díla

11 Úprava rybničního dna usnadňuje vypouštění a vysušení nádrže povrchové odvodnění soustavou otevřených příkopů hloubka příkopů 0,3 – 0,6 m očištění dna od pařezů, větších kamenů, vyrovnání dna nádrže opevnění břehů proti abrazi – vegetační materiál, kamenný pohoz, dlažba zatravnění okolí nádrže, vhodný vegetační porost

12 1 – prohlubeň 2 – obvodová stružka 3 – hlavní stoka 4 – otevřený odvodňovací příkop 5 – výpustné zařízení

13 ŠÍŘKA A PŘEVÝŠENÍ KORUNY HRÁZE není-li vedena po koruně hráze trvalá komunikace, musí být volná šířka koruny min. 3,5 m – umožňuje občasný pojezd vozidel pro údržbu a provoz (požární vozidla, výlov rybochovné nádrže, údržba hráze apod.) u hrází vyšších než 5 m nesmí však ani v tomto případě být šířka koruny hráze menší než 3,0 m

14 NÁVRH VÝŠKY HRÁZE celková výška hráze je dána vztahem: H cel = H zh + H zp + H rp + H bpk kde H cel - celková výška hráze od paty po korunu H zh - hloubka založení hráze H zp - hloubka zásobního prostoru nádrže H rp - hloubka retenčního prostoru nádrže H bpk - bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální hladinu vody v nádrži

15 Trubní výpusti: lopatové nebo šikmé stavidlové uzávěry na návodní straně čepové uzávěry šoupátkové uzávěry stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka požeráky Výpustní zařízení

16 Konstrukce požeráků a - jednoduchý otevřený b - jednoduchý zavřený c - otevřený dvojitý 1 – nádrž 2 – česle 3 - dlužová stěna 4 - odpadní potrubí 5 - hráz

17 Bezpečnostní přelivy (BP) ochrana před povodňovými průtoky (vlastní nádrž, zejména hráz před přelitím, poškozením; údolí pod nádrží) BP u MVN nehrazené, bez obsluhy –výhoda: plně průchodný pro větve a větší unášené předměty –může přes něj nouzově procházet větší množství vody než na jaké je konstruován –nevýhoda: velká konstrukční délka při větších spádech –nebezpečí pádu osob do otevřeného vývařiště Šikmý otevřený přepad

18 Průtok přes korunu přelivu Q = m.b.(2g) 0,5. h 1,5 (m 3.s -1 ) Q- návrhový kulminační průtok (m 3.s -1 ), Q 100,příp. další m – součinitel přepadu b – délka přelivné hrany (m) h – výška přepadového paprsku při návrhovém průtoku (m) hodnoty návrhových Q zpracuje ČHMÚ m z hydraulické literatury dle tvaru BP h v rozmezí 0,3 – 0,6 m délka přelivné hrany b = Q/(4,43.m.h 1,5 ) (m)

19 Příklad viz cvičení – výpočet přelivné hrany

20 Typy BP přímé (čelní) přelivy (hráz < než 5 m) boční kašnové (vhodný základ ve dně) šachtové kombinované Přepad (běžnější na větších spádech) byl často nazýván mlynáři "komínek„ stavebně laciný, půdorysně nezabírá mnoho prostoru snadné ucpání – ledové kry nebo silnější větve vhodné tam, kde je stálá obsluha

21


Stáhnout ppt "Rybník jako stavba  vodohospodářské dílo  technická zařízení na vodních nádržích."

Podobné prezentace


Reklamy Google