PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10 tel. (074) 524815 TEMAT : Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne BRANśA: Melioracje wodne. Naprawa i odbudowa ubezpieczeń Pieszyckiego Potoku km 8+200 8+395 OBIEKT : Potok Pieszycki ADRES: Pieszyce Górne gm.pieszyce Powiat DzierŜoniów woj. Dolnośląskie. INWESTOR: Gmina Pieszyce ul. Kościuszki 2 58-250 Pieszyce ZAŁĄCZNIKI : 1. Obliczenia / pieczęć nagłówkowa / NAZWISKO I IMIĘ DATA PODPIS mgr inŝ.wojciech Kaźmierowski upr. UAN.VI-f/3/26/87 ANF 2/9/83 mgr inŝ. Zbigniew Adamus upr. UAN VI-f/3/16/90 Marzec 2009 Marzec 2009
Spis treści : 1.0 Charakterystyka zlewni potoku. 1.1 Dane podstawowe 1.2 Opis zlewni, 2.0 Obliczenia przepływów charakterystycznych 2.1 Obliczenie przepływów według Iszkowskiego 2.2 Obliczenie wód wielkich wg. C.U.G.W 3.0 Określenie przepływów regulacyjnych Pieszycki-operat hydrologiczny 2
1.0 Charakterystyka zlewni potoku. 1.1 Dane podstawowe -współczynnik szerokości zlewni do przekroju objętego regulacją F: L 2 = 14,60 : 4,87 2 = 0,614 -powierzchnia zlewni całkowita F c = 21 km 2 -pow. zlewni do przekroju objętego regulacją tj km 8+200 F 8+200 = 14,60 km 2 z tego : - powierzchnia lasów F ł = 12,16 km 2 - powierzchnia łąk F ł = 0,06 km 2 -średni spadek potoku w rejonie objętym naprawą J śr = 24 % o -średni opad w zlewni potoku H = 825 mm ( odczytano na podstawie map izohiet opadu ) 1.2 Opis zlewni, Potok Pieszycki rozpoczyna swój bieg powyŝej miejscowości Kamionki gm. Pieszyce źródliska potoku biorą swój początek u podnóŝa Wielkiej Sowy. Potok jest lewobrzeŝnym dopływem rzeki Piławy do której wpada poniŝej DzierŜoniowa. Potok Pieszycki na odcinku objętym naprawami jak i powyŝej posiada charakter cieku podgórskiego. Powierzchnia lasów na terenie zlewni potoku w przekroju obliczeniowym to jest km 8+200 wynosi : 12,16 km 2 co stanowi 83 % pow. zlewni. Średni opad w zlewni ustalony na podstawie izohiet wynosi 825 mm. 2.0 Obliczenia przepływów charakterystycznych Ze względu na to Ŝe w zlewni potoku nie prowadzi się obserwacji przepływu wód -obliczenia ich wielkości przeprowadzono metodami empirycznymi to jest : - formułą Iszkowskiego, wody średnie i niskie, - formułami CUGW oraz Walkowicza dla wód wielkich. 2.1 Obliczenie przepływów według Iszkowskiego Przepływ średnioroczny według Iszkowskiego wyniesie Q = 0,03171 x C x H x F = 0,03171 x 0,45 x 0,825 x 14,60 = 0,171 m 3 /s gdzie C= 0,45 współczynnik średniorocznego odpływu, H =0,825 m F= 14,6 km 2 ϑ = 0,60 x 0,75 = 0,45 Przepływ absolutnie najniŝszy, Q o = 0,2 x v x Q śr =15,4 dm 3 /s Pieszycki-operat hydrologiczny 3
Przepływ średni niski ; Q 1 = 0,4 x v x Q śr = 31,0 dm 3 /s Przepływ średni normalny Q 2 = 0,7 x v x Q śr = 54,0 dm 3 /s Przepływ maksymalny Q 4 = C h x m. x H x F = 0,190 x 10 x 0,825 x 14,60 = 22,88 m 3 /s 2.2 Obliczenie wód wielkich. Wielka woda wg C.U.G.W wynosi : Q max = F 2/3 x ( ν x h - z ) 3/2 x ψ x β x δ gdzie : Q max - przepływ największy o prawdopodobieństwie wystąpienia p % F - powierzchnia zlewni w km 2 ν - współczynnik zaleŝny od rodzaju gleb - przyjęto 0,60. h - wysokość opadu atmosferycznego w mm zaleŝna od p %, czasu trwania opadu nawalnego t, średniego opadu H i natęŝenia opadu i. ψ - współczynnik charakteryzujący spadek cieku dobrano w wysokości 0,13 β - wskaźnik charakteryzujący rzeźbę terenu zlewni, odczytano 0,9. δ - wskaźnik charakteryzujący udział jezior 1,0 Dla czasu spływu wody 45 minut 0, 75 h ( czas funkcją długości cieku ) odczytano natęŝenie opadów nawalnych dla poszczególnych prawdopodobieństw i. Wysokość opadu h = i x t. v = 0,60 15 x12,16 + 5,0 x 0,06 z = --------------------------------- = 12,51 mm 14,60 Pieszycki-operat hydrologiczny 4
p i h=i xt F 2/3 (ν x h -z) 3/2 ψ x β x δ Q p % % mm/h h m 3 /s 0,1 56,4 42,3 5,97 46,17 0,117 32,24 0,5 46,7 35,02 24,79 17,23 1 42,5 31,87 17,00 11,87 2 38,2 28,65 10,12 7,07 5 32,8 24,6 3,37 2,35 10 28,7 21,52 0,25 : 0,18 Wielka woda o prawdopodobieństwie wystąpienia p 50% według Walkowicza dla zlewni potoku Pieszycki wyniesie : Q 50% = c* F n = 0,45 * 14,60 0,75 = 3,36 m 3 /s 3.0 Określenie przepływów regulacyjnych. Przyjęto następujące wielkości miarodajnych i kontrolnych przepływów regulacyjnych ( wytyczne projektowe wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1975 r Zabudowa potoków górskich ) : Wielkość przepływu miarodajnego dla ustalenia połoŝenia korony budowli regulacyjnych którymi w przypadku potoku Pieszycki jest generalnie Ŝłób przyjęto zgodnie z p. 2.2.3.8 w/w Wytycznych Q 1% ( Q= 11,87 m 3 /s ) Obliczenia hydrauliczne koryta potoku. B H b Pieszycki-operat hydrologiczny 5
Potok Pieszycki km 8+200-8+395 J= 15,6 %o 8+363-8+395 0,40 4,50 0,2 0,2 4,66 1,83 5,32 0,492 0,022 45,45 0,0156 2,8 5,12 0,60 4,50 0,2 0,2 4,74 2,77 5,72 0,617 0,022 45,45 0,0156 3,5 9,71 0,68 4,50 0,2 0,2 4,772 3,15 5,89 0,660 0,022 45,45 0,0156 3,7 11,81 1,00 4,50 0,2 0,2 4,9 4,70 6,54 0,803 0,022 45,45 0,0156 4,6 21,41 1,20 4,50 0,2 0,2 4,98 5,69 6,95 0,875 0,022 45,45 0,0156 5,0 28,26 J= 16,4 %o 8+200-8+267 0,40 4,50 0,2 0,2 4,66 1,83 5,32 0,492 0,022 45,45 0,0164 2,9 5,25 0,60 4,50 0,2 0,2 4,74 2,77 5,72 0,617 0,022 45,45 0,0164 3,6 9,96 0,68 4,50 0,2 0,2 4,772 3,15 5,89 0,660 0,022 45,45 0,0164 3,8 12,11 1,00 4,50 0,2 0,2 4,9 4,70 6,54 0,803 0,022 45,45 0,0164 4,7 21,96 1,20 4,50 0,2 0,2 4,98 5,69 6,95 0,875 0,022 45,45 0,0164 5,1 28,98 0,40 4,50 0,2 1,5 5,18 1,94 5,63 0,491 0,025 40 0,0164 2,5 4,87 0,70 4,50 0,2 1,5 5,69 3,57 6,48 0,672 0,025 40 0,0164 3,4 12,28 1,00 4,50 0,2 1,5 6,2 5,35 7,32 0,811 0,025 40 0,0164 4,2 22,24 J=16,6 %o 8+310-8+340 0,40 4,50 0,2 0,2 4,66 1,83 5,32 0,492 0,022 45,45 0,0166 2,9 5,28 0,50 4,50 0,2 0,2 4,7 2,30 5,52 0,558 0,022 45,45 0,0166 3,3 7,52 0,60 4,50 0,2 0,2 4,74 2,77 5,72 0,617 0,022 45,45 0,0166 3,6 10,02 0,67 4,50 0,2 0,2 4,768 3,10 5,87 0,655 0,022 45,45 0,0166 3,8 11,90 1,00 4,50 0,2 0,2 4,9 4,70 6,54 0,803 0,022 45,45 0,0166 4,7 22,09 J= 21,7 %o 8+340-8+363 0,40 4,50 0,2 0,2 4,66 1,83 5,32 0,492 0,022 45,45 0,0217 3,3 6,03 0,60 4,50 0,2 0,2 4,74 2,77 5,72 0,617 0,022 45,45 0,0217 4,1 11,45 0,62 4,50 0,2 0,2 4,748 2,87 5,76 0,628 0,022 45,45 0,0217 4,2 12,06 1,00 4,50 0,2 0,2 4,9 4,70 6,54 0,803 0,022 45,45 0,0217 5,4 25,26 1,20 4,50 0,2 0,2 4,98 5,69 6,95 0,875 0,022 45,45 0,0217 5,9 33,34 J=34,8 %o 8+267-8+310 0,40 4,50 0,2 0,2 4,66 1,83 5,32 0,492 0,022 45,45 0,0348 4,2 7,64 0,50 4,50 0,2 0,2 4,7 2,30 5,52 0,558 0,022 45,45 0,0348 4,7 10,89 0,53 4,50 0,2 0,2 4,712 2,44 5,58 0,577 0,022 45,45 0,0348 4,9 11,93 0,80 4,50 0,2 0,2 4,82 3,73 6,13 0,718 0,022 45,45 0,0348 6,1 22,69 Pieszycki-operat hydrologiczny 6
1,00 4,50 0,2 0,2 4,9 4,70 6,54 0,803 0,022 45,45 0,0348 6,8 31,98 0,40 4,50 0,2 1,5 5,18 1,94 5,63 0,491 0,025 40 0,0348 3,7 7,10 0,55 4,50 0,2 1,5 5,435 2,73 6,05 0,589 0,025 40 0,0348 4,4 12,00 1,00 4,50 0,2 1,5 6,2 5,35 7,32 0,811 0,025 40 0,0348 6,1 32,39 Analiza przepustowości zaprojektowanego koryta wykazuje, Ŝe przyjęte parametry techniczne w oparciu o istniejącą zabudowę jak i wielkości przepływów wielkich tj. szerokość, głębokość oraz nachylenia są właściwie dobrane- napełnienie wodą miarodajną Q 1% =11,87 m 3 /s wynoszą średnio w poszczególnych przekrojach od h=0,53 do 0,68 m przy średniej głębokości koryta h=1,7-2,0 m. Pieszycki-operat hydrologiczny 7