Modely popisu hydraulicko- morfologického chování toku.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
FORMOVÁNÍ POVRCHU Vnější činitelé.
Advertisements

C) Změna optima při změně mzdové sazby
Stejnosměrné stroje II.
Provoz a údržba vodních toků
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Obecná Limnologie 02: Hydrosféra
D) Substituční a důchodový efekt
OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE JORDÁN
Rovnovážná cena je cena, při níž je trh v rovnováze Při rovnovážné ceně nedochází k tlakům na její zvýšení (převis poptávky) ani k tlakům na její snížení.
1.lekce TEZE: Terminologie k popisu oběhu vody v přírodě Schematizace povodí v rámci srážko-odtokového procesu, hlavní složky bilanční rovnice Klimatické.
Agregátní poptávka a nabídka
FORMOVÁNÍ POVRCHU ZEMĚ
Základy hydrauliky a hydrologie
Pohyb vody na Zemi.
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Tvary vytvořené tekoucí vodou
BUDUJE VODNÍ ELEKTRÁRNY?
Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy.
Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
Diplomová práce Modelování vlivu lesního vegetačního krytu a lesní půdy na srážko-odtokové vztahy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Unucka Studijní obor:
ÚTVARY VE DNĚ Interakce proudu a pohybu splavenin vede ke vzniku útvarů ve dně, jako např. vrásy, duny, antiduny, splaveninové lavice. Tyto útvary mohou.
Typy deformace Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů Anelastická.
Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880
Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní
Drsnost vegetace Ing. Daniel Mattas, CSc..
Fluviální pochody Holubová, Hartová, Prokopová, Kučerová, Lázňovská, V5A.
Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí.
Interpretace odborného textu referát k předmětu fluviální geomorfologie Jan Trávníček, Brno 2005 Reakce řek na pokles terénu v důsledku „evaporite solution“…
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I
Hydrosféra (XII. Část) Název školy
Anastomózní řeky v Northern Plains v aridní centrální Austrálii Leoš Pelikán.
Hydrosféra (VIII. Část)
Odvodnění jezerní nádrže Ha!Ha! a následné geomorfologické dopady na dolním toku řeky Ha!Ha!, Quebec, Kanada G.R. Brooks, D. E. Lawrence.
Nestabilita koryta v zalesněném povodí (Tim J. Cohen, Gary J. Brierley) - Jones Creek, East Gippsland, Austrálie - Petr Münster1.ročník, N-GK, PřF MU Brno.
ZÁKLADY HYDROGEOLOGIE
Fluviální geomorfologie Zdeněk Máčka
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem II
Hydraulika podzemních vod
Faktory ovlivňující využívání ložisek. Faktory – rizika, vnitřní faktory interní (geologická rizika) externí (technologická, ekonomická, strategická,
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_12_09 Název materiáluNabídka.
Makroekonomie II Petr Musil Krátkodobá rovnováha v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, Mundell-Fleming model.
Adaptace v krajině, jejich potenciál a význam David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Hana Matoušková. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN , financovaného.
Protierozní ochrana 8. cvičení Téma: Posouzení erozní ohroženosti pomocí programu SMODERP 143YPEO ZS 2015/ ; z,zk.
Postřehy z praxe v ochraně přírody a krajiny Petr Hůla
Základy elektrotechniky Elektromagnetická indukce
Úprava a stabilizace řeky Bečvy po povodních 1997
Protierozní ochrana 7. cvičení Téma: Posouzení erozní ohroženosti pomocí programu SMODERP 143YPEO ZS 2016/ ; z,zk.
N. Petrovičová, A. M. Šimková, T. lányiová, M. MATUŠKOVÁ
Fyzika kondenzovaného stavu
STABILIZACE ŘÍČNÍHO DNA POMOCÍ VALOUNOVÝCH PŘEHRAD V SEVERNÍ ITÁLII
RIN –souvislost s ostatními předměty
OCHRANA ČISTOTY VOD I. RNDr. J. DURAS, Ph.D..
Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní
Revitalizace vodních toků
Anaerobní práh.
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Tvary vytvořené tekoucí vodou
Fluviální geomorfologie Lekce 4
Zhongyuan Chen Jiufa Li Huanting Shen Wang Zhanghua
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem
Název školy : Základní škola a mateřská škola,
Digitální učební materiál:
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
Manningův drsnostní součinitel
Modely popisu hydraulicko-morfologického chování toku
Vlnění šíření vzruchu nebo oscilací příčné vlnění vlna: podélné vlnění.
Tržní síly nabídky a poptávky, elasticita a její aplikace TNH 1 (S-3)
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
Transkript prezentace:

Modely popisu hydraulicko- morfologického chování toku

model nemá význam v úpravách toků modely nemají význam v revitalizacích toků

Modely s uplatněním v revitalizacích toků

Význam jednotlivých parametrů v modelech popisu

Hodnocení odezvy toků na antropogenní činnost a přírodní změny

Zajímáme se o morfologickou (tvarovou) odezvu toku na změnu řídících parametrů Řídící parametry u aluviálních koryt jsou: Q …charakteristický průtok vody (Q k, Q a, ….) [m 3 /s] Q s … průtok splavenin (dnových) [m 3 /s] Parametry odezvy (morfologie): B …šířka koryta [m]D 50 …velikost zrna [m] Q s …průtok splavenin (dnových) [m 3 /s]  o …prům. tečné napětí na dno [Pa]  …vlnová délka [m 3 /s ] U…průřezová rychlost [m/s] i o …sklon koryta [-]v …vlnovitost toku [-] Základní vazby na řídící parametry:

Případy odezvy: [ – klesá, + roste ] 1.Q + ≈ B +, H +,Λ +, i o – 2.Q – ≈ B –, H –,Λ –, i o + 3.Q s + ≈ B +, H -,Λ +, i o +, v – 4.Q s – ≈ B –, H +,Λ –, i o –, v + Uvedené případy souvisí s těmito situacemi (lidskou činností) odvedení nebo přivedení vody do říčního systému (odlehčovací systémy, převádění průtoků mezi povodími, odběr pro zásobování) 3. -zvýšená eroze v povodí → důsledek odlesnění, zvýšení % zemědělsky využité plochy 4. -zlepšení podmínek ochrany před erozí, pravidelné odtěžování splavenin na toku

Pro přirozené procesy je typická současná změna Q i Q s 5.Q + Q s + ≈ B +, H ±,Λ +, i o ±, v –, B/H + 6.Q – Q s – ≈ B –, H ±,Λ –, i o ±, v +, B/H – 7.Q + Q s – ≈ B ±, H +,Λ ±, i o –, v +, B/H – 8.Q – Q s + ≈ B ±, H –,Λ ±, i o +, v –, B/H +

Po dosazení za hodnotu τ o Kvalitativní rovnice odezvy

Příklady použití kvalitativní rovnice odezvy Popis: Do hlavního toku s průtokem vody Q a průtokem splavnin Q s je zaústěn horský přítok s výrazným splaveninovým režimem (průtok vody Q´ a průtok splavenin Q s ´ ). Zaústěním přítoku se v hlavním toku významně zvýší transport splavenin, nikoliv však jeho vodnost. Odezva: Na hlavním toku se musí upravit transportní schopnost proudu ke zvýšenému množství transportovaných splavenin. Splaveniny se budou usazovat pod zaústěním, čímž bude klesat transportované množství v proudu, takže s rostoucí vzdáleností od zaústění bude intenzita usazování stále nižší. Nerovnoměrné usazování povede k růstu podélného sklonu na hlavním toku. Nárůst podélného sklonu bude pokračovat do té doby, než zvýšený podélný sklon i´ kompenzuje zvýšený průtok splavenin Q s ´ - tak je dosažen nový rovnovážný stav.

Příklady použití kvalitativní rovnice odezvy Popis: Výstavbou přehrady na splaveninonosném toku se omezil transport splavenin do dolní části toku pod přehradou. Původní průtok splavenin Q s poklesl na Q s ´, přičemž průtok vody zůstal nezměněn (Q´ = Q). Odezva: Na části toku pod přehradou se musí upravit transportní schopnost proudu ke sníženému množství transportovaných splavenin Q s ´. Transportní schopnost proudu vody převyšuje toto množství splavenin, proto se proud začne obohacovat o splaveniny vlivem zvýšené eroze dna. Postupně jak proud nabírá splaveniny ze dna se transportní schopnost proudu snižuje, což se projeví i zmenšenou tendencí k erozi dna. Nerovnoměrná eroze vede k poklesu sklonu dna i´. Pokles podélného sklonu dna bude pokračovat do té doby, než snížený podélný sklon kompenzuje snížený průtok splavenin Q s ´ - tak je dosažen nový rovnovážný stav.