Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Экспериментальные исследования закономерностей формирования песчаных русел каналов и разработка рекомендаций к их гидравлическому расчету

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Цель работы — выявить особенности закономерностей формирования песчаных русел каналов при пропуске постоянного расхода осветленной водыопределить основные факторы, влияющие на плановую устойчивость русла, а также их критериальные значенияустановить особенности кинематической структуры потока в каналахуточнить рекомендации по определению неразмывающей скорости течения и установить допустимые… Читать ещё >

Экспериментальные исследования закономерностей формирования песчаных русел каналов и разработка рекомендаций к их гидравлическому расчету (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ВВЗДШИЕ
  • 1. ДЕФОРМАЦИЯ РУСЕЛ ПЕСЧАНЫХ КАНАЛОВ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИХ УСТОЙЧИВОГО СЕЧЕНИЯ
    • 1. 1. Особенности процесса руслсформирования в песчаных каналах
    • 1. 2. Опыт изучения деформации песчаных русел каналов на лабораторных опытных каналах
    • 1. 3. Методы гидравлического расчета устойчивых каналов с необлицованным руслом в мелкозернистых грунтах
    • 1. 4. Некоторые особенности песчаных каналов с осветленным потоком. Основная цель и задачи исследований и методика их решения
  • Выводы
  • 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРАЗМЬШАЙЩЕИ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ГРЯДОВОГО ДВИШШ ДОННЫХ НАНОСОВ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО И НАТУРНОГО ПЕСКА
    • 2. 1. Состояние вопроса
    • 2. 2. Физико-механические свойства керамзитового и натурного песка.542.3. Неразмывающая скорость потока для керамзитового и натурного песка
      • 2. 3. 1. Экспериментальная установка, состав опытов и методика их проведения
      • 2. 3. 2. Основные результаты экспериментальных исследовании неразмывающей скорости течения потока ."
    • 2. 4. Сравнение расчетных зависимостей для неразмы-вающей скорости течения с рекомендациями других авторов
    • 2. 5. Результаты исследований формирования русел, сложенных из керамзитового и натурного песка в условиях плоской задачи
  • Выводы
  • 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЙ ПЕСЧАНЫХ РУСЕЛ НА БОЛЬШИХ ОЛЫТНЫХ КАНАЛАХ
    • 3. 1. Описание опытных каналов
    • 3. 2. Состав опытов и методика их проведения
    • 3. 3. Исследования предельной (статической) устойчивости песчаных русел каналов
    • 3. 4. Исследование взаимосвязи основных параметров песчаных каналов с гидравлическими характеристиками потока в процессе их формирования НО
    • 3. 5. Основные факторы, влияющие на устойчивость русла. Г
    • 3. 6. Плановое распределение средних по вертикали скоростей течения песчаных русел каналов
    • 3. 7. Результаты исследований грядового движения и фракционного состава донных наносов в опытных песчаных каналах
  • Выводы
  • 4. УСТОЙЧИВЫЕ ФОРМЫ РУСЕЛ ПЕСЧАНЫХ КАНАЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ РАСЧЕТУ
    • 4. 1. Форма поперечного сечения устойчивого русла песчаных каналов
    • 4. 2. Определение показателя степени параболы для устойчивых песчаных каналов
    • 4. 3. Исследование коэффициента заложений откосов устойчивых русел песчаных каналов
    • 4. 4. Факторы, определяющие параметр формы русел устойчивых русел песчаных каналов
    • 4. 5. Достоверность полученных результатов исследований
    • 4. 6. Предложения к гидравлическому расчету каналов в мелкопесчаных грунтах и их экономическая эффективность
  • Выводы

Актуальность проблемы. В решениях ХХУ1 съезда партии, майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, ряде других партийных документов подчеркивается, что основным ключом развития продовольственной программы и других социально-экономических проблем нашей страны является комплексная мелиорация земель. Это мероприятие включает презде всего улучшение мелиоративного состояния существующих земель и освоение новых площадей. В свою очередь это требует их гарантированного водообеспечения.

В связи с этим решениями 2ХУ1 съезда КПСС предусмотрено начать подготовительные работы по переброске части стока северных рек в бассейн Волги и продолжить научно-исследовательские и проектные проработки по переброске части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан. Техническое решение указанных задач требует проектирования и строительства крупных каналов с расходом осветленной воды 500−1000 м3/с и более, не имеющих аналогов, а также нормативных документов для их проектирования.

Рациональное проектирование крупных каналов требует научной основы для разработки более обобщенной методики их гидравлического расчета. Этой связи необходимо изучить процесс формирования песчаных русел каналов и определить их оптимальные параметры, обеспечивающие устойчивость сечений и экономичность в строительстве.

Цель работы — выявить особенности закономерностей формирования песчаных русел каналов при пропуске постоянного расхода осветленной водыопределить основные факторы, влияющие на плановую устойчивость русла, а также их критериальные значенияустановить особенности кинематической структуры потока в каналахуточнить рекомендации по определению неразмывающей скорости течения и установить допустимые скорости потокавыявить устойчивые формы русел каналов, сформированных потоком, и определить факторы, влияющие на их параметрыразработать рекомендации по гидравлическому расчету каналов в песчаных грунтах.

Научная новизна. Исследования гидравлики песчаных русел каналов, впервые выполненные на опытных каналах больших размеров (при расходах до 0,53 уР/g) показали, что формирование гидравлических и морфометрических характеристик русла в опытных каналах, а также в натурных каналах происходит аналогично. Кроме того, экспериментальные исследования закономерностей формирования русел в песчаных грунтах позволили выявить закономерности формирования русел каналов в песчаных грунтах при пропуске осветленного потокаполучить уточненную формулу для неразмывающей скорости и установить допустил^ую скорость теченияопределить степень влияния начальных параметров потока и русла на плановую деформацию и устойчивость самого русланайти устойчивые формы поперечных сечений русел каналов и заложение их откосов у уреза воды, сформированные самим потоком, определить их оптимальные параметры и основные факторы, влияющие на нихустановить зависимость устойчивости русла от особенностей кинематической структуры потока, выявить закономерность планового распределения осредненных по вертикали скоростей течения в каналах, сложенных из песчаных грунтовопределить степень влияния формы русла на предельные значения касательных напряжений, параметры гряд и распределение крупности донных наносов.

Практическая ценность работы. С использованием установленных в ходе экспериментальных исследований закономерностей разработаны конкретные рекомендации для расчета оптимальных параметров устойчивых каналов, проектируемых в песчаных грунтах. Это позволит значительно сократить затраты на земляные работы и обеспечить их надежную эксплуатацию. Данные, полученные в результате исследований, могут явиться основой для разработки более обобщенной и научно обоснованной методики гидравлического расчета каналов.

Реализация работы. Результаты исследований использованы при составлении ТЭО Главного канала переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, а также в проектной проработке Левобережного Тюямуюнского канала в Хорезмской области.

Апробация. Основные положения диссертационной работы получили положительную оценку на научно-производственных конференциях ТИИИМСХ в I976−1981 гг. (Ташкент) — X конференции молодых ученых Узбекистана по сельскому хозяйству в 1978 г. (Ташкент) — совещании, посвященном встрече молодых ученых с академиками ВАСХНИЛ в 1979 г. (Москва) — техническом совете института «Узгипроводхоз» в 1981 г. (Ташкент) — республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов по водному хозяйству в 1981 г. (Ташкент) — координационном совещании по проблеме переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан в 1981 г. (Ташкент) — на расширенных семинарах кафедр «Инженерная мелиорация и гидрология и охрана окружающей территории» и «Гидравлика» ЛПИ им. М. И. Калинина в 1981 г. (Ленинград), отдела научно-исследовательских работ по крупным каналам института «Союзгипроводхоз» в 1982 г. (Москва), отдела русел и лаборатории крупных каналов, эксплуатационной гидрометрии, эксплуатации водозаборных узлов, защитно-регулировочных сооружений и эксплуатации водохранилищ САНИИРИ в 1982 и 1984 гг. (Ташкент) — заседании совета МАГИ в 1983 г. (Москва) — на научных семинарах кафедры «Гидравлика» МГМИ и кафедры «Гидравлика и гидротехнические сооружения» Университета дружбы народов им. Д. Лумумбы в 1984 г. (Москва) и на республиканской конференции института механики и сейсмостойкости сооружений АН УзССР в 1984 г. (Ташкент). Материалы диссертационной работы использованы при составлении основных глав семи научно-технических отчетов (за 1978;1983 гг.), проведении научно-исследовательских работ по заданиям 04.0I.H4 и 03.02,Д1 проблемы 0.85.06 плана ГКНТ при СМ СССР.

Состав работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы (187 наименований).

ВЫВОДИ.

1. В результате взаимодействия потока с песчаным руслом канала, имеющего прямолинейную форму в плане, поперечное сечение приобретает относительно симметрично криволинейное очертание, которое можно описать уравнением параболы (4.1) или (4.2). Показатель степени параболы определяется параметром формы русла Ji и коэффициентом заложения откоса русла у уреза водызначение его следует вычислять по формуле (4.12).

2. Заложение откосов русел песчаных каналов у уреза воды, сформированные под динамическим воздействием осветленного потока при отсутствии волновых воздействий потока), не зависит от относительной скорости течения и определяется в основном характеристиками грунта и законом распределения скорости по ширине русла.

3. В результате лабораторных исследований при 0,529 отмечено, что основным фактором, влияющим на параметр формы русла песчаных каналов как в лабораторных, так и в натурных условиях, является относительная скорость течения.

Достоверность этого вывода подтверждается и лабораторными, и натурными измерениями других авторов.

4. Для каналов в мелкопесчаных грунтах оптимальными параметрами следует принять не более 1,3 и параболическое очертание формы русла при степени параболы ос ^ 2,5.

Проектирование крупных каналов с оптимальными параметрами в мелкопесчаных грунтах обеспечить устойчивость русла. При этом значительно сокращаются объем земляных работ, эксплуатационные расходы и сохраняется проектная пропускная способность.

1. Проектирование и реконструкция крупных песчаных каналов большой протяженностью требует разработки более совершенных методов гидравлического расчета их русел. Основой таких методов является изучение на больших опытных каналах динамики формирования их русел и параметров потока, определение факторов, влияющих на их устойчивость, нахождение предельных неразмывающих и допустимых значений скоростей течения, а также оптимальных форд и параметров поперечных сечений.

2. Исследования гидравлики песчаных русел на опытных каналах больших размеров показали, что наблюдаемый процесс формирования идентичен с процессами в натурных каналах.

3. Установлено, что на местоположение зон первых подвижек частиц грунта и образований первичных гряд в канале влияет заложение откоса и параметр форды русла. Выявлена зависимость предельных значений касательных напряжений трений от формы русла (значения напряжений в песчаных каналах примерно в три раза больше, чем в гидравлических лотках). Получены уточненные формулы для расчета неразмывающей скорости течения (2.9), а также предельных осредненных значений касательных напряжений (3.1) и (3.2) в песчаных руслах каналов.

4. Основные факторы, влияющие на параметры потока и русла, а также характеристики рельефа дна, одинаковы как для натурного, так и керамзитового песка и процесс формирования параметров русла и потока в этих песках идентичен, что позволяет использовать керамзитовый песок в качестве заменителя натурного.

5. При динамическом воздействии потока и скоростях течения происходит общее переформирование как параметров потока и русла, так и характеристик русловых форм и фракционного состава донных наносов. Интенсивность и общий характер процесса формирования русла, а также их устойчивость определяются начальными условиями.

6. Процесс деформации русла, интенсивность его формирования и параметров потока и самого канала с = 18−25 и более (но не выше 40−45) при = (1,1−1,3)1% и числа Фруда Fg < 0,08 протекает весьма слабо и заканчивается стабилизацией уклона и всех элементов русла, что способствует сохранению его устойчивой и призматической формы прямолинейной в плане с одной динамической осью потока. Оптимальным параметром формы поперечного сечения русла, формирующегося при < 1,31% и Fz <0,08 для опытных каналов можно принимать = 20−22.

Для прогноза возможных переформирований русла можно использовать построенные по результатам опытов графические связи изменений основных параметров потока и русла.

7. В руслах песчаных каналов, сформированных цри активном воздействии потока (1>>%), наблюдается уменьшение размеров и скоростей перемещения гряд, а также крупности донных наносов от их центральной части к урезу воды.

8. Поперечные сечения сформированных потоком русла песчаных каналов на прямолинейных участках целесообразно описывать уравнением параболы (4.1) или (4.2), определяя значение показателя степени в зависимости от J3 по формуле (4.12).

9. Анализ данных исследований на опытных каналах и в натурных условиях показал, что основным фактором, влияющим на парао метр формы русла, является относительная скорость течения (-S-).

17о.

Для мелкопесчаных каналов получена графическая связь fic и .

10. В русле песчаных каналов с ft = 15−40 при скоростях течения = и плановое распределение средних по вертикали скоростей течения удовлетворительно описывается параболическим законом (3.4) или (3.5). Для оценки локальной устойчивости русла по длине его смоченной поверхности, а также для проверки связи мевду средней скоростью течения на осевой вехэтикали и по живому сечению можно использовать (3.5) и (3.7) приняв б" = 0,20.

11. Предложены основные положения гидравлического расчета мелкопесчаных каналов с допустимой скоростью течения и оптимальными параметрами формы русла.

12. Разработка общей методики гидравлического расчета песчаных каналов требует проведения дополнительных натурных исследований, а также их обобщения с имеющимися опытными данными, что является предметом дальнейших исследований.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих литературных источниках:

I. О допустимых скоростях потока в крупных земляных каналах. -Гидротехника и мелиорация, $ 7, 1981, — с.20−22, (соавторы А. М. Мухамедов и 'Г.Ж.Жураев).

2. Результаты экспериментальных исследований неразмывающих скоростей течения для натурного и керамзитового песка. — Доклады ВАСХНИЛ, № 4, 1981, — с.37−38 (соавторы A.M.Мухамедов и Т.Ж.Жу-раев).

3. Об устойчивости и методике гидравлического расчета крупных каналов. — В кн.: Внедрение НИР в водное хозяйство. — Ташкент, Изд. MGX УзССР, 1981, — с.148−150.

4. К методике гидравлического расчета крупных каналов. — Труды САНИИРИ, Ташкент, вып.162, 1981, — с.118−125 (соавторы А.М.Му-хамедов и Т.Ж.Жураев).

5. Исследование форм гряд для естественного и керамзитового песка. — Доклады ВАСХНИ1, I, 1982, — с.42−44 (соавторы Т. Ж. Жураев и Т.Ш.Мажидов).

6. О форме поперечного сеченш устойчивых земляных каналов. -Доклады АН УзССР, Ташкент, вып. Jfc 2, 1982, — с.12−14.

7. Об устойчивости русел крупных земляных каналов. — Доклады ВАСХНИЛ, Jfc II- 1982, — с.47−48 (соавтор А.М.Мухамедов).

8. Исследования устойчивости русел больших каналов на крупномасштабных моделях. — Гидротехническое строительство, J? 8, 1983, — с.21−24 (соавторы А. М, Мухамедов и Т.Ж.Жураев).

9. Влияние относительной скорости на параметр формы русел песчаных каналов. — В кн.: Исследование русловых процессов для практики народного хозяйства. — М., изд. МГУ- 1933, — с.91−92 с о авт оры А. М. Мухамедов и Т. Ж. Жураев).

10. Модельные исследования параметра формы русел песчаных каналов. — Труды САНИИРИ, Ташкент, вып.168, — с.64−62 (соавторы A.M.Мухамедов и Т.Ж.Жураев).

11. Исследование кинематической структуры потока в устойчивых песчаных каналах. — В кн.: Гидродинамика многофазных сред и ее приложения к нефтедобыче и орошению. Ташкент, 1984. — с.15 (соавторы Курбанов Х. А. и Алимов З.А.).

Показать весь текст

Список литературы

  1. С.Х. Движение глинистой взвеси в каналах. -В кн.: Вопросы гидротехники. Ташкент, 1955, вып. I. с. 98−100*2* Абальянц С. Х. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах. Л.- Гидрометеоиздат, 1981. — 240 с.
  2. Абальянц С. Х* Форма русла предельного равновесия. -Труды САбИИРИ" Ташкент, 1981, вып. 162. о. 12−21.
  3. Абальянц С.Х." Галкин В. А. форма русла земляного канала с ограниченными деформациями. В кн.: Гидравлические исследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, М., 1982. -с. 19−24.
  4. Х.А. Гидроморфодогические зависимости ирригационных каналов бассейна реки Амударьи: Автореф.дис.канд.техн.наук. Ашхабад, 1973. — 24 с.
  5. Т.П., Алтунин B.C., Васильев С. В. и др. Руководство по гидравлическому расчету земляных каналов с определением потерь воды на фильтрацию. Труды В/О Союзводпроект и Союзгипро-водхоз, М., 1981. — 46 с.
  6. B.C., Селяметов М. М., Myлюкова Н.Б. О гидродинамических устойчивых руслах больших земляных каналов. Гидротехническое строительство, 1978, № 9* - с. 32−38.
  7. Алтунин В. С*, Аннаев С. А. Масштабный эффект моделирования устойчивых русел длинных необлицованных каналов. Гидротехническое строительство, 1978, вып. I. — с. 32−38.10* Алтунин B.C. Мелиоративные каналы в земляных руслах. 1. М.: Колос, 1979. 255 с.
  8. B.C., Селяметов М. М. Повышение устойчивости земляных каналов с помощью частичного крепления откосов. Гидротехническое строительство, 1981. № 3. — с. 43−45.
  9. B.C., Алиев Т. П. Современное состояние проблемы устойчивости земляных каналов. Обзорная информация ЦБНТИ, М., 1981, вып. 14. — 72 с.
  10. B.C. и др. Основные направления научных исследований в области гидравлики больших каналов. В кн.: Гидравлические исследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, М., 1982. — с. 3−6.
  11. B.C., Алиев Т. А. Характеристики крупного канала в мелкопесчаных грунтах с различными показателями устойчивости русла. В кн.: Гидравлические исследования в водной хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, М., 1982. — с. 7−18.
  12. B.C. Регулирование русел. М.: Сельхозиздат, 1962. — 352 с.
  13. А.Л. Гидравлические сопротивления. М.: Недра, 1970. — 216 с.
  14. С.А., Халлыклычев Б. Р. Временные рекомендации по гидравлическому расчету крупных каналов. Ашхабад, Туркмен-НИИГиМ, 1981. — 18 с.
  15. Антроповекий В"И. Определение параметров больших земляных каналов на основе гидрологоморфологической аналогии. Гидротехническое строительство, 1981. № 10. — с. 37−40.
  16. К.И. О гидравлических сопротивлениях в каналах нижне-амударьинских оросительных систем. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1981, вып. 162. — с. I0I-II0.
  17. .К. Каракумский канал. Ашхабад. Ылым, 1979. — 194 с.21* Бюнгер А* Исследование движения влекомых наносов и прогнозирования равнинных водохранилищ в условиях малых рек ГДР. -Автореф.дис.канд.техн.наук, Ташкент, 1979. — 26 с.
  18. М.А. Динамика русловых потоков. Т.2. М.: Гостехиздат, 1955. — 324 с,
  19. М.А. Русловой процесс. М.: Физматиздат, 1958.- 395 с.
  20. М.А. Морфометрия равнинных рек как основа моделирования руслового процесса. Труды Ш Всесоюзного гидрологического съезда. — Л.: Гидрометеоиздат, I960. — с. 262−270.
  21. Л.И. Русловые процессы в земляных каналах. -Труды Гидропроекта. М., вып. 30, 1973. с. 73−86.
  22. Л.И., Дымишц Е. А., Саливанова Е.А • и др. Экспериментальное исследование процесса расширения песчаных каналов. В кн.: Динамика и термина речных потоков. М., Наука" 1972.- с. 81−88.
  23. Л.И., Шишова О. Н., Селиванова Е. А. Лабораторное исследование деформаций песчаных каналов. В кн.: Водные ресурсы, № 4, М., Изд. АН СССР, 1981. — с. 91−102.
  24. Л.И., Плетнева Е. В. Влияние ширины русла на образование и развитие в нем крупных русловых форм. Труды МГМЙ, М., 1981, вып. — с. 66−74.
  25. М.С. К вопросу о расчете уклона и ширины устойчивого самоформирующегося канала. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент. Изд. АН УзССР, 1955, вып. 1.-е. 5−24.
  26. Гиршкан С"А. Устойчивое сечение оросительных каналов.- Гидротехника и мелиорация, 1950, № 5. с. 3−19.
  27. В.Г. Вопросы теории и методы гидрологических исследований. М.: Изд. АН СССР, 1961. — 416 с.32* Гончаров В. Н. Движение наносов. М.:Л.: ОНТИ, 1938. -- 312 с.
  28. Гончаров В. Н* Основы динамики русловых потоков. JI.: Гидрометеоиздат, 1954. — 452 с.
  29. И.И. К вопросу о транспортирующей способности оросительных каналов амударвинских оросительных систем: Автореф. дис.канд.техн.наук. Ташкент, 1954. — 9 с.
  30. А.Н. Устойчивое русло. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1955, вып. 1.-е. 24−33.
  31. К.В. Устойчивость русел рек и каналов. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 144 с.
  32. К.В. Динамика русловых потоков. Изд. 2. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. — 311 с.
  33. В.К. К исследованию неразмывающих скоростей руслового потока. Труды МИИТ, М., 1968, вып. 319. — с.78−87.
  34. С.Д. Особенности эксплуатации дельтовых ирригационных систем Амударьи. Нукус, изд. Каракалпакистан, 1975. — 157 с.
  35. С.Д., Бузунов И. А. Русловые деформации при эксплуатации оросительных систем в низовьях Амударьи. -Нукус. Изд. Каракалпакистан, 1979. 156 с.
  36. Доу-ГО-Жень. Перемещение наносов и устойчивость дна водных потоков.: Автореф.дис.". док.техн.наук. Л., I960.- 38 с.
  37. Доу-Го-Жень. Вопросы устойчивости речных русел. В кн.: Труды Ш всесоюзного гидрологического съезда. Т.5 — Л.: Гидрометеоиздат, I960. — с. 176−182.
  38. И.А. Повышение эксплуатационной надежности оросительных каналов. М.: Колос, 1975. — 136 с.
  39. И.В. Коэффициент начальной влекущей силы транспорта влекомых потоком наносов. Доклады АН Армянской ССР,
  40. Том. ХП, Ереван, 1950, tel. с. 9−14.
  41. В.И. Исследование структуры дюнно-грядового рельефа дна и его влияние на гидравлические сопротивления: Авто-реф.дис.канд.техн.наук. М., 1982. — 19 с.
  42. Г. В., Аннаев С. А. Формирование русла Каракумского канала. Вестник сельскохозяйственных наук. Ашхабад, 1967, № 5 — с. 51−58.
  43. Г. Б. Теоретические основы гидрометрии. -Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 291 с.
  44. Г. В., Дебольский В. Х. 0 грядовом движении наносов при их различной плотности. Доклады ВАСХНИЛ, 1971, № 2. — с. 42−45.
  45. Г. В. Пропускная способность русел каналов и рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 311 с.
  46. Е.А. Транспортирующая способность и допускаемые скорости течения в каналах. М.:Л.: Госстройиздат. 1951. — 84 с.
  47. А.П. Гидравлические потери на трение в каналах и трубопроводах. М., Л.: Госстройиздат, 1957. — 278 с.
  48. Н.С. Донные наносы и русловые процессы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 191 с.
  49. Ибад-Заде Ю. А. Водопроводные каналы. М.: Стройиздат. 1975. — 192 о.
  50. Ибад-Заде Ю.А., Крупник М. Я., Асадуслаева Э. А. Новый метод определения устойчивого поперечного сечения русла в несвязных грунтах. Гидротехническое строительство, 1982, № 6. -- с. 34−37.
  51. Ибад-Заде Ю.А. и др. Исследование неразмывающей скорости потока в канале. В кн.: Гидравлические исследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, М., 1982. — с. 49−60.
  52. А.А. Исследование плотностных эффектов взвесенесущего потока Каракумского канала им. В.0.Ленина: Автореф. дис.канд.техн.наук. Киев, 1981. 24 с.
  53. Ю.Г. Формы равновесия аллювиальных русел.
  54. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1965, вып. 26. с. 5−19.
  55. Ю.Г. Обобщенное уравнение транспорта потоком влекомых и взвешенных наносов. Труды координационных совещаний по гидротехнике. Л., Энергия, вып. 36. — с. 42−51.
  56. Ю.Г., Бурцев Ю. П. Русло предельного статического равновесия. Труды ТИИИМСХ, Ташкент, 1980, вып. Ш. — с.51−52.
  57. Исаков X. X^. Результаты экспериментальных исследований допустимой неразмывающей скорости потока в несвязных грунтах. -Труды ТИИИМСХ, Ташкент, 1977, вып. 93. с. 93−98.
  58. Х.Х. К расчету средней скорости потока в устойчивых земляных каналах. В кн.: Материалы X конференции молодых ученых Узбекистана по сельскому хозяйству (секция гидротехники, орошения, мелиорации и ирригации). Ташкент, 1980. — с. 36−42.
  59. Ишанов Х. Х*, Жураев T.S., Мажидов Т. Ш. Исследование форм гряд для естественного и керамзитового песка. Доклады ВАСХНИЛ, 1982, № I. — с. 42−44.
  60. Х.Х. О форме поперечного сечения устойчивых земляных каналов. Доклады Академии наук УзССР, Ташкент, 1982, № 2. — с. 12−14.
  61. Х.Х., Курбанов Х. А., Алимов З. А. Исоледование кинематической структуры потока в устойчивых песчаных каналах. В кн.: Гидродинамика многофазных сред и ее приложения к нефтедобыче и орошению, Ташкент, 1984. с. 15.
  62. А .А. 0 построении линий токов и их свойствах в условиях открытых турбулентных потоков. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1972, вып. 130. — с. 56−117.
  63. А.А. 0 природе коэффициента Шези и путях его определения. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1978, вып. 157.с. 86−97.
  64. А.А., Бузунов И. А. К вопросу расчета неразмыва-ющих скоростей. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1979, вып. 158.с. 122−139.
  65. А.А., Скрыльников В. А., Нуритдинов З. Н. Определение неразмывающих скоростей в Кызылкумском канале и сопоставление полученных результатов с существующими рекомендациями. -Труды САНИИРИ, Ташкент, 1981, вып. 162. с. 3−12.
  66. А.А., Буланкин В. И. Учет сопротивления сдвигу (прочности) мелкозернистых грунтов при гидравлическом расчетечканалов. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1981, вып. 162. — с. 22−33.
  67. А.А., Буланкин В. И. Стабилизация русел крупных каналов в несвязных и полусвязных грунтах. В кн.: Гидравлические доследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект. М., 1982. — с. 61−70.
  68. И.Ф. Русловые процессы при переброске стока. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 288 с.
  69. И.Ф. Гидравлические сопротивления и оптимальныеразмеры каналов переброски речного стока. Гидротехническое строительство, 1983, № 4. — с. 29−33.
  70. Каналы систем водоснабжения, ирригации (рекомендации по проектированию и эксплуатации каналов). М.: Госстройиздат, 1982. 152 с.
  71. А.В. Речная гидравлика. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 416 с.
  72. P.M. Обобщенный метод гидравлического расчета каналов путем сопоставления с гидравлически наивыгоднейшим профилем. Труды ТИИИМСХ, Ташкент, 1961, вып. 18. — с. 31−46-
  73. P.M. Гидравлические устойчивые живые сечения. -Гидротехника и мелиорация, 1967, № 6. с. 92−99.
  74. P.M., Исаков Х. Х. О допустимой неразмывающей скорости каналов при легкоразмываемых грунтах. Труды ТИИИМСХ, Ташкент, 1974, вып. 67. — с. 62−71.
  75. P.M. Гидравлический расчет каналов. Ташкент, ТИИИМСХ, 1976. — 146 с.
  76. P.M., Ишанов Х. Х. Гидравлический расчет каналов с циклоидальным сечением. Труды ТИИИМСХ, Ташкент, 1978, вып. 94. — с. 53−60.
  77. О.А. Исследование кинематической структуры потока и местного размыва у массивных поперечных шпор.: Автореф. дис.канд.техн.наук. Ташкент, 1969. — 29 с.
  78. B.C. Неразмывающая скорость для мелкозернистых грунтов. Гидротехническое строительство, 1953, to 8. — с.21−24.
  79. B.C. О деформациях дна и о влиянии их на гидравлический режим потоков. Труды Ш Всесоюзного гидрологического съезда, т. 5. — Л.: — с. 166−176.
  80. B.C. Неразмывающая скорость для несвязных грунтов и факторы ее определяющие, Известия ВНИИГ, т. 59, 1958. -с. 62−81.86* Кнороз B.C. Влияние макрошероховатости русла на его гидравлические сопротивления. Известия ВНИИГ, 1959, т. 62. -с. 54−75.
  81. B.C. Неразмывающие (предельные) скорости разно-зернистых по крупности несвязных материалов. Известия ВНИИГ, 1962, т. 71. — с. 19−38.
  82. Н.Е. и др. Русловой процесс. Л.: Гидро-метеоиздат, 1959. — 371 с.
  83. Ю.В., Троицкий В. П. Предельные скорости течения и касательные напряжения для мелкозернистых лесков при наличии на дне канала выступов макрошероховатости. Труды ЛПИ, Л., 1976, № 351. — с. 42−48.
  84. З.Л. Лабораторные исследования грядового движения крупных наносов. Труды ГГИ, Л., 1972, вып. 204. — с.61−75.
  85. В.Е. К выводу обобщенной формулы неразмывающей скорости несвязных грунтов. Гидротехническое строительство, 1976, № 10. — с. 27.
  86. А.Ф. Опыт исследования закономерностей русловых процессов на размываемых моделях: Автореф.дис.канд.техн. наук. Л., 1958. с.
  87. И .А. О взаимодействии потока и грунта его ложа. Труды Гидропроекта, М., 1964, вып. 12. — с. 286−293.
  88. И.А. Объект изучения и развитие взглядов на русловые процессы в инженерном деле. Труды Гидропроекта, М", 1973, вып. 30. — с. 6−14.
  89. И.А. Русловые процессы и их изменение под воздействием гидротехнических сооружений. Труды Гидропроекта, М., 1973, № 30. с. 37−72.
  90. Ю.М., Иваненко Ю. Г. К вопросу о границе равновесного состояния сечения русла в легкоподвижных грунтах. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1967, вып. 39. — с. 41−47.
  91. Ю.М. Мелиоративные каналы в легкоразмываемых грунтах. М.: Колос, 1977. — 192 с.
  92. А.И., Троицкий В. П. Экспериментальное исследование некоторых параметров устойчивого земляного канала в несвязных грунтах. Труды ЛПИ, Л., 1976, К 34. — с. 64−66.
  93. B.C., Дубинчик Е. И. Опыт моделирования русловых деформаций р. Сыр-Дарьи у Чардаринского гидроузла. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1963, вып. 13. — с. 123−129.
  94. И.И. Динамика русловых потоков. М.: Л.: Гос-энергоиздат, 1957. — 252 с.
  95. И.И. Моделирование гидравлических линий. Л.: Госэнергоиздат, 1967. — 210 с.
  96. Л.Б. Устойчивые формы поперечных сечений русел каналов. В кн.: Исследования деформаций каналов и влияния орошения на грунтовые воды в низовьях Амударьи. — Изд. АН СССР, 1956. — с. 61−69.
  97. С. Введение в речную гидравлику. Перевод с английского языка. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. — 230 с.
  98. Я.И. Теория корреляции и ее применение к анализу производства. М.: Госстройиздат, 1958. — 388 с.
  99. Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. -М.: Изд. АН СССР, 1955. 311 с.
  100. Т.Ш. К вопросу исследования естественной крутизны несвязных грунтов. В кн.: Материалы X конференции молодых ученых Узбекистана по сельскому хозяйству (секция гидротехники, орошения, мелиорации и ирригации). — Ташкент, 1980. — с.94−97.
  101. Межзональное перераспределение водных ресурсов. Под редакцией А. А. Соколова и И. А. Шикломанова. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. — 375 с.
  102. Ц.Е. Размыв русел и методика оценки их устойчивости. М.: Колос, 1967. — 180 с.
  103. Н.А., Шевченко О. Б., Селяметов М. М. Лабораторные исследования формирования устойчивых русел каналов. -Гидротехническое строительство, 1980, № 7.-е. 41−46.
  104. М.А. Особенности гидравлического расчета крупных необлицованных каналов в несвязных грунтах с учетом транспорта наносов. Труды ЛПИ, Л., 1976, № 346. — с. 66−71-
  105. М.А. Материалы по гидравлическому моделированию крупных каналов. Известия ВНИИГ, 1976, т. 108. — с.26−39-
  106. М.А. Критериальные условия начала трогания частиц несвязных зернистых грунтов, расположенных в потоке жидкости на дне и на береговом откосе. Известия ВНИИГ, 1978, т.126. — с. 103−108.
  107. М.А., Павлов С. Я. Гидравлический расчет необли-цованных каналов. В кн.: Гидравлика и инженерная гидрология. Калинин, КГУ, 1981. — с. 13−25.
  108. М.А. Распределение скорости течения по живому сечению каналов различного поперечного сечения при равномерном движении. Труды ЛПИ, Л., 1982, № 383. — с. 8−15.
  109. М.А. Очерк теории руслового потока. М.: Изд. АН СССР, 1959. — 446 с.
  110. A.M., Хураев T.I., Ишанов Х. Х. Исследование устойчивости русел больших каналов на крупномасштабных размываемых моделях. Гидротехническое строительство, 1983, № 8.с. 21−23.
  111. A.M., Ишанов Х. Х., Хураев T.S. Результатыэкспериментальных исследований неразмывающих скоростей течения для натурного и керамзитового песка. Доклады ВАСХНИЛ, 1981, № 4. — с. 37−38.
  112. A.M., Ишанов Х.Х-, Жураев Т. Ж. О допустимых скоростях потока в крупных земляных каналах. Гидротехника и мелиорация, 1981, № 7. с. 20−22.
  113. A.M., Ишанов Х. Х., Жураев Т. Ж. Некоторые результаты модельных исследований параметра формы устойчивых сечений каналов. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1982, вып. 162. — с. 6872.
  114. A.M., Ишанов Х. Х. Об устойчивости русла крупных земляных каналов. Доклады ВАСХНИЛ, 1982, to II. — с.47−48.
  115. A.M., Ишанов Х. Х., Жураев Т. Ж. К методике гидравлического расчета крупных каналов. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1982, вып. 162. — с. II8-I26.
  116. A.M., Жураев Т. Ж., Ишанов Х. Х. Модельные исследования параметра формы русел песчаных каналов. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1983, вып. 168. — с. 54−62.
  117. A.M., Жураев Т. Ж., Ишанов Х. Х. Влияние относительной скорости на параметр формы русел песчаных каналов.
  118. В кн.: Исследование русловых процессов для практики народного хозяйства. М., МГУ, 1983. с. 91−92.
  119. И.К. Турбулентный русловой поток и процессы в придонной области. Киев, Изд. АН УССР, 1963. — 143 с.
  120. З.Н. Экспериментальные исследования грядового движения наносов.: Автореф.дис.канд.техн.наук. Ташкент, 1976. 20 с.
  121. .К. Деформация русла крупного канала в начальный период его эксплуатации (на примере канала Иртыш-Караганда). Автореф.дис.канд.техн.наук. Алма-Ата, 1979. — 27 с.
  122. И.Я. О расчете режима потока в незаиляемых и не-размываемых каналах, в отстойниках и песколовках. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1955, вып. I. — с. 75−86.
  123. С.Я. О распределении донных касательных напряжений по ширине открытого канала с зернистой шероховатостью. В кн.: Гидравлика сооружений и русловые процессы. Калинин, КГУ, 1979. — с. 54−64.
  124. Палад-Заде А. П. Статистические характеристики шероховатости дна и гидравлические сопротивления каналов.: Автореф. дис.канд.техн.наук. М., 1980. — 19 с.
  125. Пас М. Х. Исследование влияния формы русла на кинематические характеристики потока и разработка рекомендаций по расчету земляных каналов.: Автореф.дис.канд.техн.наук. М., 1983. — 23 с.
  126. Н.К. Стабильные формы русел рек и больших каналов и методы их расчета.: Автореф.дис.канд.техн.наук. -М., 1984. 21 с.
  127. И.В. Деформация речных русел и гидротехническое строительство. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 363 с.
  128. .А., Федоров Б. П. Результаты изучения взвешенных наносов в каналах Азизбековской ирригационной системы. -Тбилиси. Бюллетень ЗакНИИВХ, 1931, № 7. с. 1−98.
  129. Е.К. Метод расчета больших земляных каналов. -Гидротехника и мелиорация, 1976, № 2. с. 19−27.
  130. Е.К. Теоретические основы расчета переформирования русел рек при переброске стока и регулировании. В кн.: Труды ЭДН, М., 1982. — с. 45−67.
  131. Рабкова Е. К", Елфимов В. И., Хавьер Пас Мартинес. Кинематическая структура потока в трапецеидальном русле. Гидротехническое строительство. 1984, № 3. — с. 24−27.
  132. Д.Я. Опыт натурных исследований грядового движения наносов. Труды ГГИ, Л., 1966, вып. 132. — с. 139−148.
  133. С.К. Исследования размываемости грунтов. Труды Белорусок. НИИ мелиорации и водного хозяйства. Минск, 1958, т. 8.- с. 102−125.
  134. Н.А. Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети. Л.: Гидрометеоиздат. I960.- 238 с.
  135. Н.А. Характеристика общих форм речного русла и каналов. Труды УДН, М., 1982. — с. 3−27.
  136. Н.А. Водный режим рек активный фактор русло-формирующих процессов. — В кн.: Исследование русловых процессов для практики народного хозяйства. М., МГУ, 1983. — с. 8−9.
  137. В.В. Типы руслового процесса в связи с определяющими факторами. Труды ГГИ, Л., 1968, вып. 155. — с. 56−63.
  138. К.И., Кузьмин И. А. Речное русло. Гл. 2 -В кн.: Гидрологические основы речной гидротехники. М.: Л.: Изд. АН СССР, 1950. — с. 52−97.
  139. А.Д. Движение наносов и деформация русел в системе каналов. В кн.: Исследования деформаций каналов и влияния орошения на грунтовые воды в низовьях Амударьи. М.: 1956. -с. 47−60.
  140. Э. Каракумский канал. Ашхабад, Илым, 1971. -157 с.
  141. М.М. формирование устойчивого русла канала.- Гидротехническое строительство, 1981, № 7. с. 27−30.
  142. Г. П. Гидравлический расчет устойчивых земляных каналов по методу эпюр скоростей. Гидротехническое строительство, 1980, № б. — с. 25−28.
  143. Г. П. Влияние боковых стенок лотков на определение неразмывающих скоростей и предельных напряжений трения для грунтов. В кн.:Гидравлические исследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, 1982. — с. I07-II4.
  144. Г. П. Метод эпюр скоростей и его приложения к расчету земляных каналов. В кн.: Промышленная теплотехника и гидравлика. — Труды Чувашского университета, Чебоксары, вып.2, 1976.
  145. В.А. Методические указания по расчету русловых моделей с мелкопесчаными наносами при искаженном масштабировании. Часть I (самоформирующиеся модели). Ташкент, САНИИРИ, 1977. — 59 с.
  146. В.А., Губина Т. Ю. К вопросу расчета устойчивых сечений крупных каналов в мелкопесчаных грунтах. Ташкент. Известия АН УзССР, серия технических наук, 1980, $ I. — с.61−67.
  147. В.А. Методика моделирования плановой устойчивости русел крупных каналов в мелкопесчаных грунтах. Труды САНИИРИ, Ташкент, 1981, вып. 162. — с. 40−55.
  148. В.А. Расчет гидравлических элементов устойчивых сечений крупных каналов в мелкопесчаных грунтах. Гидротехническое строительство, 1983, № 2. — с. 32−34.
  149. .Ф. Движение песчаных гряд в естественных водных потоках. Труды 1ТИ, Л., 1966, № 136. — с. 88−91.
  150. .Ф., Копалиани З. Д. О масштабе времени русловых деформаций при гидравлическом моделировании. Метеорология и гидрология, Л., 1978, В 8. — с. 89−92.
  151. .Ф. О скорости движения гряд в реках и лабораторных условиях. Труды ГГИ, Л., 1978, вып. 252. — с. 20−37.
  152. Строительные нормы и правила СНиП. 11−52−74, Часть П. Глава 52. М.: 1975. — с. 4−9.
  153. .И. Размывающая способность потока и методы русловых расчетов. М.: Стройиздат, 1964. — 184 с.
  154. Технические условия по проектированию каналов оросительных систем. М.: 1955. — 104 с.
  155. А.Б. К вопросу о форме гидравлически устойчивых сечений каналов. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1935, вып. I. — с. 15−35.
  156. В.П., Ишанов Х. Х. Экспериментальное исследование значений предельных неразмывающих скоростей течения и касательных напряжений, отвечающих условиям плоской задачи. Труды ТИИШСХ, Ташкент, 1977, вып. 93. — с. II7-I25.
  157. В.П., Лаксберг А. И., Агеев А. Я. Результаты экспериментальных исследований на лабораторных песчаных каналах, В кн.: Гидравлические исследования в водном хозяйстве. — Труды В/О Союзводпроект, М., 1982. — с. 89−100.
  158. У-Вен-Тейн. Исследование связи между шероховатостью и гидравлическими элементами потока для размываемых русел в условиях предельного равновесия.: Автореф.дис.канд.техн.наук. -М.: 1970.
  159. А.А. О заилении ирригационных каналов. В кн.: Материалы для проектирования ирригационных каналов. — Л.: Гидропроиз., 1936. — с. 97−127.
  160. Г. С. О показателях устойчивости русел каналов оросительных систем. В кн.: Вопросы гидротехники, Ташкент, 1955, вып. I. — с. 61−73.
  161. Ю.В. Сочетание гидроморфологических характеристик потока и русла при транзите наносов. Труды Ш Всесоюзного гидрологического съезда. Том У. — Л.: Гидрометеоиздат, I960. -с. 290−296.
  162. В.В. Заиление ирригационных каналов. Часть I.- Петроград, 1915. 60 с.
  163. Чоу В. Т. Гидравлика открытых каналов. Перевод с английского языка. М.: Стройиздат, 1969. — 464 с.
  164. P.P. Гидравлика. М.: Энергия, 1975. — 599 с.
  165. P.P., Алтунин B.C. Рациональная схема проектирования крупных земляных каналов. Гидротехническое строительство, 1979, J* I. — с. 17−19.
  166. Г. И. Речные наносы. Л.: Гидрометеоиздат, 1954. — 347 с.
  167. Х.Ш. Насыщение потока мелкопесчаными наносами различной крупности. Гидротехническое строительство, 1970,1. I. с. 31−33.
  168. Х.Ш., Алиев Т. П. Динамика формирования русла Каракумского канала. Гидротехника и мелиорация, 1977, № 4. -с. 27−32.
  169. Н.С. Исследование развития речных русел на малых экспериментальных площадках. Труды Ш Всесоюзного гидрологического съезда. Том У. — Л.: Гидрометеоиздат, I960. — с. 283 290.
  170. Шарль-Шукри-Сакла. Исследование общего размыва русла ниже плотин и упрощенный метод его расчета.: Автореф.дис., канд.техн.наук. Ташкент, 1964. — 20 с.
  171. П.А. К расчету поперечных сечений русел регулируемых рек и неукрепленных каналов. В кн.: Вопросы гидромелиорации в Грузии, Тбилиси, 1979. — с. 177−183.
  172. Д.В., Палад-Заде А.П., Плетнева Е. В. Связь гидравлических сопротивлений со статистическими характеристиками рельефа дна (на примере Кызылкумского канала) — Гидротехника и мелиорация. 1980, № 5. с. 25−28.
  173. .А. Физика волн на поверхности сыпучей сферыи жидкости. М.: Наука, 1971. — 400 с. 1.9>Allen J.R. Cn geometry and current riples in relation to the fluid flow. «Georafiska Annaler», 1969, A.54, HI-2, p.61−96.
  174. Alvarez A .M., Flores II.G. Threshorld velocities for non conesive sediments. Ill World congress on water resources. Mexico, 1979, Papers 6.
  175. Ackers P. Experiments on small streams in alluvium. Jour.Hydraul.Div.Proc .ASCE .1964 .HY4 .pp .1−37 •
  176. Blench T. Regime theory desson and drainage division. ASCE, vol.96, KIR2, June, 1970.
  177. Einstein H.A. The «bed-load function for sediment transportation in open channel flows. Y. S .Depth Agriculture soil Eons. Serv.Techn.Bull., 1026, 1950.
  178. Inglis G.C. Discussion of «Uniform convegance channels in alluvial materials» by D.B.Simons and M.G.Albertson. Trans. ASCE, vol.128, 1 963 185. Leopold L.B., Wolman M.S., Miller L.B. Pluvial process in geomorphology. London, 1964.
  179. Simons В .D Albertson M.L. «Uniform water convegance channels in alluvial material». Journal of the Hydraulics division. ASCE., vol .86. Ho. HY5.
  180. Mukhamedov A.M., Juraev T.J., Ishanov H.H. Hydromor-phological technique for calculation of large unlined co-nals in loose earths. XX IAHR Congress. Proceedings, subject D, volume V, 1983, p.252−260.
Заполнить форму текущей работой