Контрольная работа: Пример инженерной оценки гидродинамической аварии
Задача. В результате весеннего половодья произошел подъём уровня воды в реке Ижорка, через которую наведен металлический мост. Близь реки расположен пос. Коптяевка, и недалеко от него имеется водохранилище с плотиной.
После переполнения водохранилища и прорыва плотины через проран в ней с параметром в безразмерном виде - В =0,5 началось резкое увеличение уровня воды в р. Ижорке, и гидропоток воды устремился к пос. Коптяевка.
Известны высота уровня воды в верхнем бъефе плотины Н 0 =80м, удаление створа объекта от плотины L =5 км, гидравлический уклон водной поверхности реки i =1·10-3 , а также высота месторасположения объекта h м =2м, максимальная высота затопления участка местности (поселка) по створу объекта h зат =8 м и высота прямоугольника, эквивалентного по площади смоченному периметру в створе объекта, h ср = 5 м.
Объект экономики: здания - каркасные панельные; склады - кирпичные; оборудование - сети КЭС: кабель подземный. В поселке 57 одноэтажных кирпичных домов, их подвалы - каменные. В каждом доме проведены трубы газоснабжения. В поселке проходит дорога с асфальтобетонным покрытием. Определить параметры волны прорыва - высоту, скорость и степень возможных разрушений на объекте и в поселке
Исходные данные:
- Высота уровня воды в верхнем бъефе плотины : Н 0 =80м
- Удаление створа объекта от плотины : L =5 км
- Гидравлический уклон водной поверхности реки: i =1·10-3
- Высота прямоугольника, эквивалентного по площади смоченному периметру в створе объекта : h ср = 5 м
РЕШЕНИЕ:
1. Высота волны прорыва (рис 1.)
гидродинамическая авария половодье волна
Из табл.1 для В =0,5, Н 0 = 80 м, i = 1· 10-3 , находим А1 =320, В1 =166. Тогда:
= 4,45 (м)
Рисунок 1
Таблица 1
Значения коэффициентов А, В при гидравлическом уклоне реки
B | Н0 , м | i=1 · 10-4 | i=1 · 10-3 | ||||||
А1 | В1 | А2 | В2 | А1 | В1 | А2 | В2 | ||
1,0 | 20 | 100 | 90 | 9 | 7 | 40 | 10 | 16 | 21 |
40 | 280 | 150 | 20 | 9 | 110 | 30 | 32 | 24 | |
80 | 720 | 286 | 39 | 12 | 300 | 60 | 62 | 29 | |
150 | 1880 | 500 | 78 | 15 | 780 | 106 | 116 | 34 | |
250 | 4000 | 830 | 144 | 19 | 1680 | 168 | 208 | 40 | |
0,5 | 20 | 128 | 204 | 11 | 11 | 56 | 51 | 18 | 38 |
40 | 340 | 332 | 19 | 14 | 124 | 89 | 32 | 44 | |
80 | 844 | 588 | 34 | 17 | 320 | 166 | 61 | 52 | |
150 | 2140 | 1036 | 62 | 23 | 940 | 299 | 113 | 62 | |
250 | 4520 | 1976 | 100 | 27 | 1840 | 470 | 187 | 79 | |
0,25 | 20 | 140 | 192 | 8 | 21 | 40 | 38 | 15 | 43 |
40 | 220 | 388 | 13 | 21 | 108 | 74 | 30 | 50 | |
80 | 880 | 780 | 23 | 21 | 316 | 146 | 61 | 65 | |
150 | 2420 | 1456 | 41 | 20 | 840 | 172 | 114 | 89 | |
250 | 4740 | 2420 | 67 | 16 | 1688 | 452 | 191 | 116 |
2. Скорость волны прорыва:
Из табл.1 для В =0,5, Н 0 = 80 м, i = 1 · 10-3 находим А2 =61, В2 =52. Тогда:
= 0,858 (м/с)
3. Время прихода гребня (t гр ) и фронта (t фр ) волны прорыва.
Определяем по табл.2 при Н 0 = 80 м, L = 5 км, i = 1 · 10-3, что t гр = 1,1 ч = 66 мин и t фр = 0,1 ч = 6 мин.
Таблица 2
L , км | Н 0 =20м | Н 0 =40м | Н 0 =80м | |||||||||
i =10-3 | i =10-4 | i =10-3 | i =10-4 | i =10-3 | i =10-4 | |||||||
t фр | t гр | t фр | t гр | t фр | t гр | t фр | t гр | t фр | t гр | t фр | t гр | |
5 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
10 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
20 | 1,6 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 0,4 | 1,0 |
40 | 5,0 | 14 | 4,0 | 10 | 3,0 | 10 | 2,0 | 7,0 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
80 | 13 | 30 | 11 | 21 | 8,0 | 21 | 6,0 | 14 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 |
150 | 33 | 62 | 27 | 43 | 18 | 40 | 15 | 23 | 7,0 | 17,0 | 6,0 | 9 |
200 | 160 | 230 | 113 | 161 | 95 | 140 | 70 | 98 | 25 | 32 | 35 | 59 |
4. Время (продолжительность) затопления территории объекта:
t зат = β (t гр - t фр ) (1-h м / h )
Коэффициент β находим по табл.3 при
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--