dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

Podobne dokumenty
dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jaz ruchomy z zasuwą płaską WYMIAROWANIE PRZELEWU JAZU

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wały przeciwpowodziowe.

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Ochrona przed powodzią

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Hydraulika i hydrologia

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Inwestor Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

Inżynieria wodna. Water engineering. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami Dyrektywy Powodziowej

Obliczanie światła przepustów

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Głównym celem tych aktów prawnych jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie działań technicznych i

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski

Zabezpieczenia skarp przed sufozją.

Program Żuławski 2030 I Etap

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Założenia, wymagania, problemy

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość?

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN Eurokod 7

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 4

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Ochrona przed powodzią

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykład 12 maja 2008 roku

Opinia techniczna dotycząca wpływu inwestycji na budynki gospodarcze znajdujące się na działce nr 104

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

Stateczność dna wykopu fundamentowego

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. I

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Transkrypt:

Zagrożenia i ochrona przed powodzią Ćwiczenie: Projektowanie wałów przeciwpowodziowych dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wezbranie a powódź Bardzo często pojęcie powodzi utożsamia się z pojęciem wezbrania - jest to nieprawidłowe ponieważ są to dwa różne zjawiska. Wezbranie każdy znaczny wzrost stanów wody w ciekach i jeziorach wywołany: zwiększonym zasilaniem naturalnym (opady deszczu, tajanie śniegu) zahamowaniem odpływu (zatory lodowe lub śryżowe, silny wiatr) Powódź na tyle duże wezbranie, że woda występując z koryta głównego rzeki, zalewa tereny nadbrzeżne (doliny rzek) powoduje straty gospodarcze, społeczne i moralne.

Wezbranie a powódź 1. Wezbranie jest zjawiskiem przyrodniczym i stanowi pojęcie hydrologiczne 2. Powódź jest zarówno zjawiskiem przyrodniczym jak i gospodarczym 3. Każda powódź jest wezbraniem, ale nie każde wezbranie jest powodzią 4. Pojęcie powodzi nie obejmuje zjawisk zatapiania małych obszarów bezodpływowych.

Metody ochrony przed powodzią

Tereny zagrożone, obecnie intensywnie zagospodarowane wymagają coraz skuteczniejszej ochrony Programy rozwoju gospodarczego i użytkowania terenu powinny być dostosowanie do potencjalnego zagrożenia powodziowego: wyznaczanie stref zagrożenia planowanie i gospodarka w przestrzenna musi uwzględniać ograniczenia w użytkowaniu i zabudowie terenów zalewowych Jako priorytetowe rozwiązania ochrony przed powodzią uznaje się obecnie działania wpływające na wzrost retencji w zlewni: renaturyzacja rzek i dolin budowa polderów, suchych zbiorników oraz obiektów małej retencji retencyjne przysposobienie zlewni Istniejące obiekty wymagają racjonalnej modernizacji w celu poprawy ich funkcjonowania

Środki techniczne, rodzaje działalności i główne ich cele zwiększanie retencji terenowej - zatrzymywanie wód opadowych w terenie poprzez racjonalną gospodarkę rolną i leśną, tworzenie sztucznych zbiorników retencyjnych - magazynowanie płynących wód (dodatkowe wymierne korzyści), ochrona terenów zalewowych o znaczącej wartości gospodarczej (tereny zurbanizowane i o wysokiej kulturze rolnej) przed zalaniem lub podtopieniem przez wody powodziowe, ochrona koryta rzeki, obiektów komunikacyjnych i budowli inżynierskich przed szkodliwym działaniem wód wezbrania powodziowego.

Środki ochrony przed powodzią Środki techniczne Środki ochrony czynnej Środki ochrony biernej Zmniejszają wysokość fali wezbraniowej i redukują wielkość przepływów: Poldery Suche zbiorniki Wielozadaniowe zbiorniki retencyjne Obiekty małej retencji Retencyjne przysposobienie zlewni Wpływają na bezpieczne odprowadzenie wód wielkich: Wały przeciwpowodziowe Regulacja rzek Kanały ulgi

Środki techniczne ochrony czynnej Zbiorniki zalewowe - poldery Poldery sterowane - zalewane w przypadku niebezpieczeństwa przerwania wałów Poldery przepływowe - zalewane w czasie każdego wezbrania

Środki techniczne ochrony czynnej Poldery sterowane - zalewane w przypadku niebezpieczeństwa przerwania wałów

Środki techniczne ochrony czynnej

Środki techniczne ochrony czynnej Wielozadaniowe zbiorniki retencyjne Widok zbiornika wodnego w Czorsztynie Redukcja fali wezbraniowej w lipcu 1997 roku

Środki techniczne ochrony biernej Regulacja rzek Zwiększenie przepustowości koryta rzeki Widok w planie koryta rzeki meandrującej Likwidacja miejsc zatorogennych Koryto rzeki roztokowej Koryto rzeki meandrującej Przekrój poprzeczny koryta

Środki techniczne ochrony biernej Kanały ulgi Kanał ulgi w Opolu

Środki techniczne ochrony biernej Wały przeciwpowodziowe - budowle ziemne, które ograniczają zasięg zalania terenów nadrzecznych płaskich o dużej powierzchni, gdy poziom wezbrania jest znacznie wyższy od brzegów głównego koryta rzeki

Wały przeciwpowodziowe chroniące np. nisko położone osiedla w dolinie rzecznej, gdzie wybudowane wały ochraniają znajdujące się blisko zakola rzeki nizinnej osiedle przed okresowo powtarzającymi się zalewami Obwałowanie lokalne na zakolu rzeki: 1-rzeka, 2-wały przeciwpowodziowe, 3-zabudowania, 4-drogi

Wały przeciwpowodziowe Schemat obwałowań doliny rzecznej: 1-rzeka, 2-wał otwarty, 3-wał zamknięty, 4-wały poprzeczne (działowe), 5-przepusty

Wały przeciwpowodziowe Schemat ideowy przekroju poprzecznego wału przeciwpowodziowego: a) przekrój poprzeczny z głównymi elementami; b) wariant skarpy odpowietrznej z ławą; c) plan; 1-skarpa odwodna, 2-skarpa odpowietrzna, 3-korona wału, 4-ekran szczelny, 5-rdzeń szczelny, 6- uszczelnienie podłoża, 7-drenaż, 8-rów odwadniający, 9-ława, 10-krzywa depresji w przypadku wału jednorodnego (bez uszczelnień).

Stan techniczny wałów przeciwpowodziowych: do I klasy - 6%, do klasy II 30%, do III klasy 25%, do IV klasy 36%, do pozaklasowych 3%.

Według: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie DZIAŁ II Budowle hydrotechniczne Rozdział 1 Ogólne warunki techniczne budowli hydrotechnicznych 8. 1. Ziemne budowle hydrotechniczne, w tym ich podłoże, powinny być stateczne w każdych warunkach pracy, a w szczególności w przyjętych w projekcie budowlanym warunkach obciążeń, w całości i elementach takich jak korpus, skarpy, umocnienia, uszczelnienia, warstwy ochronne, drenaże. 2. Ziemne budowle piętrzące, takie jak zapory, wały przeciwpowodziowe, obwałowania kanałów i nadpoziomowych zbiorników gromadzących substancje płynne lub półpłynne, wykonuje się z gruntów naturalnych lub antropogenicznych, w których zawartość składników podlegających rozkładowi lub rozpuszczeniu w wodzie nie zagraża trwałości i bezpieczeństwu zarówno w czasie budowy, jak i podczas użytkowania.

Klasy budowli hydrotechnicznych według: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Ocena stateczności wału przeciwpowodziowego Według: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 29.Obliczanie stateczności i nośności budowli hydrotechnicznych wykonuje się według metod określonych w Polskich Normach dotyczących tych obliczeń. 32. Ziemne budowle piętrzące sprawdza się w zakresie:: 1) stateczności skarp wraz z podłożem; 2) gradientów ciśnień filtracyjnych i możliwości przebicia lub sufozji; 3) chłonności, wydajności drenaży; 4) wartości osiadań korpusu i odkształceń podłoża budowli hydrotechnicznej; 5) niebezpieczeństwa wystąpienia poślizgu po podłożu i w podłożu; 6) niebezpieczeństwa wyparcia słabego gruntu spod budowli hydrotechnicznej.

Definicje według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie : Przepływ miarodajny ( Qm ) rozumie się przez to przepływ, na podstawie którego projektuje się budowle hydrotechniczne Przepływ kontrolny ( Qk ) rozumie się przez to przepływ, na podstawie którego sprawdza się bezpieczeństwo budowli w wyjątkowym układzie obciążenia. Podstawowy układ obciążeń budowli piętrzącej - obciążenia występujące przy pełnej sprawności jej urządzeń i poziomie piętrzenia przy wezbraniu obliczeniowym o przepływie Qm. Wyjątkowy układ obciążeń budowli piętrzącej - obciążenia mniej korzystne niż obciążenia występujące w podstawowym układzie obciążeń budowli piętrzącej, w tym obciążenia: a) przy przepływie Qk lub najwyższym obliczeniowym stanie wody (Hm), o którym mowa w 42 pkt 3 i 43, b) dynamiczne powstałe w wyniku oddziaływań sejsmicznych lub parasejsmicznych, c) spowodowane awarią budowli hydrotechnicznej, jej elementów lub niesprawnością drenażu, d) wywołane nierównomiernym odkształceniem powierzchni na terenach górniczych, na obszarach występowania zjawisk krasowych oraz zapadania gruntów lessowych, e) dynamiczne wywołane ruchem pojazdów, kry i innych przedmiotów pływających, f) spowodowane huraganowym wiatrem, g) spowodowane nagłym obniżeniem poziomu piętrzenia;

Według: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Ocena stateczności wału przeciwpowodziowego γ n E dest m E stab E stab stab - obliczeniowe oddziaływania stabilizujące, którymi są: obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego, suma rzutów na płaszczyznę poślizgu wszystkich sił od obciążeń obliczeniowych przeciwdziałających przesunięciu, wyznaczonych z uwzględnieniem obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych, moment wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających obrotowi, składowa pionowa obciążeń obliczeniowych w poziomie posadowienia przy sprawdzaniu stateczności na wypłynięcie. E dest dest - obliczeniowe oddziaływania destabilizujące, którymi są: obciążenia przekazywane przez fundamenty na podłoże gruntowe, składowa styczna wszystkich obciążeń obliczeniowych mogących spowodować przesunięcia budowli hydrotechnicznej w płaszczyźnie poślizgu, momenty wszystkich sił obliczeniowych mogących spowodować obrót, składowa pionowa wartości obliczeniowej wyporu w poziomie posadowienia przy sprawdzaniu stateczności na wypłynięcie.

Ocena stateczności wału przeciwpowodziowego Warunek stateczności dla stanu granicznego nośności: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie γ n E dest m E stab

Średnia prędkość przepływu wody w przekroju koryta v = 1 n R 2 / 3 I 1/ 2 R = A U Q = va n - współczynnik szorstkości ścian i dna koryta; R promień hydrauliczny, U obwód zwilżony; Q natężenie przepływu; A przekrój przepływu.

Określenie wysokości zwierciadła wody dla przepływu miarodajnego Q = v da i h (Q m ) rzędna zwierciadła wody Koryto wielodzielne traktuje się jako koryto złożone z kilku odrębnych części, dla których wyznaczamy niezależnie prędkość i przepływ. Uwaga: przy obliczaniu obwodu zwilżonego uwzględniamy jedynie rzeczywistą długość zetknięcia się z korytem (nie uwzględniamy umownych linii podziału).

Przepływ ustalony, jednostajny

ZADANIE PROJEKTOWE Przedstawić projekt koncepcyjny przekroju wału przeciwpowodziowego wraz z odpowiednimi obliczeniami w oparciu o dane hydrologiczne oraz następujące założenia Klasa budowli: III Materiał gruntowy: piasek średni, I s = 0,97 Materiał podłoża wału: G πz, I L = 0,15 Rzędna zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym: 151,8 m NN Odległość [m] Rzędna [m] nad NN 0.0 159.00 15.0 145.00 25.0 142.50 65.0 143.50 88.0 149.00 254.0 151.00 365.0 156.00 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Znaczenie określeń NN, NAP stosowanych w określeniu wysokości nad poziomem morza (n.p.m.) budowli hydrotechnicznych. W XVI wieku w Amsterdamie używano standardu średniego poziomu morza zwanego wówczas Poziomem Miejskim (stadspeil), z czasem ten standard zaczęto używać w reszcie kraju i nazwano go Amsterdamskim Poziomem (Amsterdams Peil). W roku 1956 pod placem Dam wbito pal, na wierzchu którego umieszczono ćwiek z bronzu. Ten punkt nazwano Normalnym Amsterdamskim Poziomem (Normaal Amsterdams Peil w skrócie NAP). W Niemczech nazywa się go Normalnull - NN. Ćwiek znajduje się 90 cm pod chodnikiem a 1,43 m powyżej NAP. Później w roku 1988, po wybudowaniu nowej amsterdamskiej opery, zwanej Stopera, umieszczono w niej następny pal na wysokości 0 m NAP. Natomiast w Polsce e "poziom morza" odnosi się do: Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Petersburga w Rosji, Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie, Morza Adriatyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Trieście. Rzędne w układzie wysokości określa się z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej kraju wysokościowej osnowy geodezyjnej. Układ wysokości Kronsztad jest częścią państwowego systemu odniesień przestrzennych wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 i jedynym obowiązującym od 1 stycznia 2010. Układy wysokościowe Amsterdam, Triest oraz lokalne przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2009, jednak w zasobach ośrodków geodezyjnych są nadal przechowywane i są używane przez geodetów jako obligatoryjne do czasu przejścia na jednolity układ odniesienia. Poziom zerowy morza (Pz) odniesiony do wodowskazu w porcie morskim Kronsztadt oznacza się jako zero kronsztadzkie (Kron). Do przeliczania wysokości pomiędzy zerem amsterdamskim (HAmst.) oraz zerem kronsztadzkim (HKron.) stosuje się, wyrażoną w metrach, zależność: HKron. = HAmst. + 0,08 (dokładniej 0,084 m)

Dane hydrologiczne krzywa konsumcyjna: Q=f(H) Sporządzamy analityczną krzywą konsumcyjną dla następujących założeń: H wysokość napełnienia koryta, powyżej poziomu dna koryta rzeki. 10 Rzędna dna koryta: 142,5 m NN Średni spadek zwierciadła wody: I= 0.625 %0 n koryta = 0,03 m -1/3 s n zalewu = 0,06 m -1/3 s H 1 =100 cm (144,0 m NN) Q=12,44 m 3 /s 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 500 1000 1500 2000 2500 Lp Hi [m] U1 [m] A1 [m 2 ] R1 [m] n1 v1 [m/s] Q1 [ m3/s] U2 [m] A2 [m 2 ] R2 [m] n2 v2 [m/s] Q2 [ m3/s] Q [ m3/s] 1 0.500 22.00 6.0 0.27 0.030 0.350 2.10 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 2.10 2 1.000 44.00 23.0 0.52 0.030 0.541 12.44 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 12.44 3 2.500 57.50 99.0 1.72 0.030 1.197 118.51 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 118.51 4 6.500 77.00 402.0 5.22 0.030 2.508 1008.17 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 1008.17 5 8.500 82.00 560.0 6.83 0.030 3.000 1679.79 166.50 166.0 1.00 0.060 0.526 87.31 1767.11 6 9.300 85.00 623.0 7.33 0.030 3.144 1958.93 175.00 301.0 1.72 0.060 0.757 227.74 2186.67

Spiętrzenie wody w międzywalu

W korycie naturalnym: rzędna zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym: 151,8 m NN rzędna dna koryta: 142,5 m NN H = 151,8 142,5 = 9,3 m Q m =2187 m 3 /s Po wybudowaniu wału: Lp Hi [m] U1 [m] A1 [m 2 ] R1 [m] n1 v1 [m/s] Q1 [ m3/s] U2 [m] A2 [m 2 ] R2 [m] n2 v2 [m/s] Q2 [ m3/s] Q [ m3/s] 1 0.500 22.00 6.0 0.27 0.030 0.350 2.10 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 2.10 2 1.000 44.00 23.0 0.52 0.030 0.541 12.44 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 12.44 3 2.500 57.50 99.0 1.72 0.030 1.197 118.51 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 118.51 4 6.500 77.00 402.0 5.22 0.030 2.508 1008.17 0.00 0.0 0.00 0.060 0.000 0.00 1008.17 5 8.500 82.00 560.0 6.83 0.030 3.000 1679.79 48.60 97.9 2.01 0.060 0.840 82.23 1762.02 6 9.300 85.00 623.0 7.33 0.030 3.144 1958.93 49.50 153.5 3.10 0.060 1.121 172.04 2130.97 7 9.410 85.12 633.0 7.44 0.030 3.175 2009.73 49.62 155.0 3.12 0.060 1.126 174.57 2184.30 Rzędna zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym: 142,5 + 9,41 = 151,91 m NN

Ustalenie maksymalnych rzędnych

Ustalenie maksymalnych rzędnych Rzędna zwierciadła wody dla Q m : 151,91 m npm. Minimalna rzędna korony wału = rzędna zwierciadła wody dla Q m + a Klasa III 151,91 + 0,7 = 152,61 m npm Przyjęta rzędna korony wału: 152,7 m npm

Dobór wymiarów wału przeciwpowodziowego w przekroju poprzecznym Wymiary przyjmujemy zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, rozdział 9.3.1

Nachylenie skarp wału przeciwpowodziowego w przekroju poprzecznym według wytycznych przedstawionych w Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, rozdział 9.3.1 tabela 9.6: