Bir Regir Tasarlama Gereklilikleri (Diyagramlı)

Bir savak tasarlamak için gereken on gereklilik hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

(i) Tasarım Taşkın Deşarjı:

Geçmişte kaydedilen bir nehrin maksimum taşma deşarj verileri toplandı. Bu bilgiyi kullanarak maksimum olası taşma deşarjı bekleniyor. Bir tasarım taşkın deşarjı olarak alınabilir.

(ii) Aşama-Deşarj Eğrisi:

Sel ve diğer mevsimlerde elde edilen su seviyeleri toplanır. Akıntıya karşı nehrin aşamasını gösteren bir grafik çizilmiştir.

(iii) Silt Verileri:

Deşarj ölçümü ile birlikte nehir suyu tarafından taşınan silt miktarı da ölçülür. Silt analizi özelliklerini bilmek için yapılır.

(iv) FSL:

FSL ve kapalı kanalın tam tedarik deşarjı.

(v) Nehrin Kesiti:

Nehrin kesiti hakkında savak sahasında ve ayrıca yukarı ve aşağı akış yönünde tam bilgi edinmek çok önemlidir. Giriş ve çıkış bölümlerini kapsayan çeşitli nehir kesitleri çizilmiştir.

(vi) Bağış Miktarı:

Savak nehirdeki su akışını engellediğinde, su savak yukarı akış tarafına doğru gider. Bu yükseliş, taşkınlar sırasında en yüksek düzeydedir. Seviyenin normal seviyenin üzerine çıkma miktarı akıntı olarak bilinir. Bu artış, giriş yönünde yeterli bir uzunluk için devam eder. Akıntı miktarı, nehirlerin eğitimi için kullanılan kılavuz kenarlarının ve koruma sınırlarının yüksekliğini ve kesitini belirler. Akış Moles değerinde bir formül kullanılarak hesaplanabilir. Yüksek akıntı sağlayarak, gereken gerçek su yolunun uzunluğunu azaltmak mümkündür. Ancak, su yolunun azaltılabileceği bir sınır da vardır.

(vii) Gölet Seviyesi:

Savak, durgun bir gölet oluşturmak için giriş yönündeki tarafında bir kafa regülatörünün önündeki suyu depolar. Kanal, bu havuzdan kafa regülatöründen su alır. Bu nedenle, havuzun seviyesini yeterli çalışma kafasını sağlamak için kanalın FSL'sinin yaklaşık 0.75 ila 1 m üstünde tutmak esastır. Tabi ki, göletten gelecek silintiler için bir miktar marj tutmak esastır. Havuz seviyesi kret seviyesini ve sağlanacak kepenklerin yüksekliğini belirler.

(viii) Su yolu:

Nehir suyunun akması için sahada verilen genişliktir. Başka bir deyişle, savağın uzunluğu.

Abutmentler arasında sağlanacak yaklaşık su yolu Lacey'in rejim çevre formülünden hesaplanabilir:

Pw = 4.825 Q 1/2

Pw, ıslanan çevredir, ancak bu durumda, dayanaklar arasındaki sürgünün metre cinsinden uzunluğunu belirtir.

Q, m3 / sn cinsinden tasarım taşması tahliyesidir.

Eğitim çalışmalarının üstesinden gelme riskini önlemek için savak uzunluğu genellikle arttırılır. Mümkünse, savak nehrin tam genişliği boyunca inşa edilmiştir. Sağlanan su yolunun gerçek genişliğinin ve Lacey formülünden hesaplanan P ω oranına gevşeklik faktörü denir. Bir gevşeme faktörü, nehirde gözlenen maksimum taşma deşarjına ve savağın metre genişliği başına deşarj yoğunluğuna bağlı olarak 1, 1 ila 1, 6 arasında değişmektedir.

(ix) Kret Seviyesi:

Savurganın tepe seviyesinin belirlenmesi, akıntı, su yolu veya boşalma yoğunluğu ve havuz seviyesi ile yakından ilgilidir. Maksimum sel sırasında elde edilen izin verilen maksimum akıntı değeri ile belirlenir. Kret seviyesi, su yolu, gölet seviyesi ve akıntı değerleri genellikle, dikkate alınabileceği gibi, birbirleri ile koordinasyon içinde belirlenir. Örneğin, su yolu L'ye, boşaltma yoğunluğuna q, ek miktar A, tepe seviyesine karar verdikten sonra, aşağıdaki gibi çalışılabilir. (Bkz. Şekil 19.1).

Nehrin rejim şartlarına ulaşması beklenen taşkın koşullarında:

Yaklaşım hızı V = q / R 1

R1'in temizleme derinliği olduğu yerde

Ayrıca, hız kafası = V 2 / 2g

Nehrin tepesi üzerindeki boşalma formülü ile verilmiştir.

q = 1, 7 (K) 3/2

K, tepenin üstündeki toplam enerji hattının (TEL) yüksekliğidir. Kret üzerindeki statik kafa + hız başlığına eşittir.

Bu nedenle, TEL yüksekliğinin weir kretinin üstünde olduğu bir zamanlar bilinen kret (TEL - K) tarafından verilmektedir.

Telin üstündeki TEL, aşağıdaki gibi işlenebilir:

Savaktaki D / S'deki TEL Seviyesi = HFL (savak) + V 2 / 2g

Savak U / S veya kret üzerindeki TEL seviyesi = D / S TEL + Afflux

(x) Ovma Derinliği:

Yüksek taşkınlar sırasında nehirdeki ovalanma derinliği, Lacey'nin ovalama derinliği formülü kullanılarak hesaplanabilir:

R1 = 1.35 (q2 / f) 1/2

Bu değeri kullanarak R1, yaklaşımın hızı ilişkisinden hesaplanabilir:

V = q / R1