Перейти к содержимому

Уровень над 0 графика как посчитать

  • автор:

§ 60. Уровень воды над нулем графика вычисляется путем сло­жения записанного в книжке отсчета по рейке над нулем наблю­дения с приводкой.

Пример. Уровень, измеренный 9/V в 03 ч над сваей № 2, равен 55 см. Приводка сваи Ni 2 равна 237 см. Уровень воды над нулем графика: 55+237-292 см (см. рис. 21).

Полученный результат записывается в графу «Над нулем гра­фика». Отсчеты, произведенные вниз от головки сваи или ниже нулевого деления постоянной рейки, вычитаются из соответствую­щей приводки. Если отсчеты высоты уровня были сделаны одно­временно по двум соседним сваям (переходные наблюдения), эти отсчеты приводятся к нулю графика и записываются каждый в от- дельности.

В тех случаях, когда разница между значениями уровня над нулем графика, полученными в результате отсчетов по двум сваям, оказывается больше 2 см, следует обязательно сразу же произ­вести ватерпасовку или нивелирование уровня воды от ближай­ших свай, находящихся на незатоплениом берегу; это позволит выяснить, какая из свай, по которым производились отсчеты, изме­нила свое высотное положение. Уровень воды над нулем графика в этом случае вычисляется по свае, сохранившей свою отметку. В дальнейшем для сваи, изменившей свое высотное положение, изменяется соответственно приводка.

§ 61. При обработке результатов измерений по отметчику — по максимальной рейке — сначала вычисляется ее приводка. Для вычисления приводки используются записанные в книжке одно­временные отсчеты высоты уровня по ближайшей свае и по деле­ниям на трубе максимальной рейки в момент ее установки. Раз­ница между этими двумя отсчетами показывает, на сколько нуль наблюдения максимальной рейки выше или ниже нуля наблюдения сваи или рейки.

Пример. Отсчет по делениям на трубе максимально!) рейки ранен 16 см, отсчет по свае М 2 равен 28 см. Следовательно, нулевое деление рейки распо­ложено выше сваи на 28—16 = 12 см и приводка рейки на 12 см больше при­водки сваи № 2. Если приводка сван Ni 2 равна 237 см, приводка максимальной рейки 237+12=249 си.

В том случае, когда высотное положение отметчика определя­ется по нивелировке, приводка рейки вычисляется по величине превышения нулевого деления отметчика относительно репера или ближайшей сван.

Пример. Нулевое деление максимальной рейки по результатам нииелипова- ния оказалось ниже сваи № 3 на 37 см. Приводка сваи № 3 равна 286 см. Следовательно, приводка максимальной рейки 286—37 — 249 см.

Значение вычисленной приводки максимальной рейки записы* вается в примечаниях в той же строке, где записаны одновременно измеренные высоты уровня на посту и по максимальной рейке.

При каждой перестановке максимальной рейки приводка дол- жна вычисляться заново.

Значение отмеченного максимальной рейкой высокого уровня «ВУ» между сроками наблюдений приводится к нулю графика также путем сложения отсчета высоты оставленного водой следа на стержне рейки с приводкой.

§ 62. Ежедневно вычисляется средний уровень воды за сутки и его значение записывается в графу водомерной книжки «Средний за сутки».

При односрочных наблюдениях измеренный и приведенный к нулю графика уровень воды за данный срок принимается за средний суточный.

При двухсрочных наблюдениях (08 и 20 ч) средний суточный уровень вычисляется как среднее арифметическое из значений а* оба срока.

При четырехсрочных наблюдениях (02, 08, 14 и 20 ч) средне­суточный уровень вычисляется как среднее арифметическое из зна­чений уровня за эти четыре срока.

При многосрочных наблюдениях через равные промежутки вре. мени средний уровень за сутки вычисляется по формуле

где Но и #24 — значения уровня воды соответственно в 0 и 24 ч; Нj, #2 и т. д. — значения уровней через принятые равные проме­жутки времени (исключая 0 и 24 ч); п — принятый интервал времени, ч.

Примеры вычисления среднего суточного уровня при много­срочных наблюдениях через равные промежутки времени (через 1, 2 и 4 ч) приведены в табл. 4. Значения уровня воды при много­срочных наблюдениях через равные промежутки ежедневно пере­писываются в таблицу формы ТГ-11 с небольшими изменениям» (приложение 4).

§ 63. По окончании месяца в водомерной книжке подсчитыва- ется сумма средних суточных значений уровня воды за все дни месяца и делится на число дней в месяце, в результате чего полу­чается средний уровень за месяц.

Из всех записанных в книжке результатов измерений высоты уровня, включая ВУ и НУ, по указателю уровня или по максимальной рейке, а также из книжек КГ-4 и КГ-64 выбираются значения выс­шего и низшего уровней за месяц. Если в прошедшем месяце был отмечен высший уровень по следам и меткам на берегу путем ни­велирования, выписывается его значение с указанием «по нивели­ровке» и обязательно с приложением листка с записями результа­тов нивелирования. Сумма средних суточных значении уровня воды, значения среднего, высшего и низшего уровней за месяц записываются в книжке КГ-1 в конце раздела записи ежедневных срочных наблюдении. Сумма и средний за месяц уровень записы­ваются черным карандашом; высший обводится красным, а низ­ший— синим карандашами. Справа от записи значения высшего и низшего уровней в скобках ставится число (или числа) месяца, когда они наблюдались.

В случае пропуска наблюдений по каким-либо причинам хотя бы за одни сутки вычисление среднего месячного уровня не про­изводится — его вычисление выполняется на станции.

Обработка их результатов

Наблюдения на водомерных постах. Состав работ на специальных постах, обслуживающих различные отрасли народного хозяйства, устанавливают в зависимости от назначения этих постов.

Измерение уровней воды производится на водомерных постах два раза в сутки – в 8 и 20 ч. В период летней и зимней межени часто ограничиваются одноразовым измерением уровня в 8 ч утра, а в периоды половодья или паводков количество измерений увеличивается.

На реечном водомерном посту измерение уровня сводится к отсчету по рейке деления, до которого поднялась вода. Отсчеты округляют до целых сантиметров. Для измерения уровня на свайном посту переносную рейку устанавливают на головку ближайшей к берегу затопленной сваи.

Температуру воды и воздуха измеряют на водомерных постах в те же часы, что и уровни воды. Температуру воздуха измеряют круглый год, а воды – только в период отрицательных температур. Толщину льда в зимнее время измеряют через каждые 5–10 дней. Визуальные наблюдения за состоянием погоды фиксируются краткими записями, например: ясно, пасмурно, дождь, ветер слабый или сильный, по течению или против течения и др. Все наблюдения записывают сначала в карманную полевую книжку, а затем переносят в настольный журнал.

Первичная обработка результатов наблюдений. Она включает приведение отсчетов высоты уровня воды к нулю графика поста, составление годовой таблицы ежедневных уровней и построение графика колебаний уровня.

Высоту уровня над нулем графика реечного поста определяют суммированием отсчета по рейке и приводки поста. Для приведения высоты уровня к нулю графика свайного поста нужно к отсчету по переносной рейке прибавить приводку той сваи, на которую устанавливалась рейка при измерении уровня.

По данным полевых книжек составляют годовую таблицу ежедневных уровней воды, в которую заносят среднесуточные и среднемесячные уровни, наивысшие и наинизшие уровни за каждый месяц, а также средний, наивысший и наинизший уровни за целый год.

В таблице выделяют условными знаками фазы ледостава, ледохода и ряд других явлений.

Графики колебаний уровней воды строят на миллиметровой бумаге в масштабах: горизонтальный – в 1 мм – 1 сутки; вертикальный – в 1 мм – 2 или 5 см. Для наглядного сопоставления графиков колебаний уровней за ряд лет по одному и тому же посту или за один и тот же год по разным постам их часто совмещают на одном листе.

Повторяемость и обеспеченность уровней. Важными характеристиками для оценки колебаний уровней воды в реках являются их повторяемость и обеспеченность. Повторяемость (частота) уровней характеризуется числом дней в году, в которые наблюдались уровни в определенных интервалах, например от 600 до 550 см, от 550 до 500 см и т. д. Обеспеченность показывает, в течение скольких дней в году наблюдались уровни данной или большей высоты.

Для изучения повторяемости всю амплитуду колебаний уровней разбивают на равные интервалы по 10–50 см и, пользуясь годовой таблицей уровней, подсчитывают в течение скольких дней в году уровни находились в каждом из рассматриваемых интервалов. В табл.11.2 приведен пример результата такого подсчета. Обеспеченность уровней устанавливают путем последовательного суммирования их повторяемости.

Т а б л и ц а 11.2. Ведомость повторяемости и обеспеченности уровней

Интервалы уровней, см над нулем графика Повторяемость Обеспеченность Интервалы уровней, см над нулем графика Повторяемость Обеспеченность
дни % дни % дни % дни %
Высший 426 0,3 0,3 199–150 1,6 8,2
425–400 1,1 1,4 149–100 3,3 11,5
399–350 1,6 3,0 99–50 12,1 23,6
349–300 1,4 4,4 49–21 75,8 99,4
299–250 1,1 5,5 низший 20 0,6
249–200 1,1 6,6

По данным табл.11.2 строят график повторяемости и обеспеченности уровней (рис.11.6). Значения повторяемости откладываются на графике посредине каждого интервала (1), а обеспеченности (2) – на их нижних границах.

Рис.11.6. График повторяемости и обеспеченности уровней.

Графики повторяемости и обеспеченности строят как для целого года, так и для отдельных периодов (половодья, сплавной навигации и др.).

Линии связи уровней воды. Для сравнения показаний двух водомерных постов, расположенных на одной и той же реке, или на разных реках, близких по своим физико-географическим характеристикам, строят линии связи уровней воды (рис. 11.7).

Рис.11.7. Линия связи уровней по водомерным постам №1 и №2.

Эти линии позволяют находить уровни воды на временных водомерных постах по показаниям постоянных постов для периодов, когда на временных наблюдений не ведут.

На практике пользуются линиями связи мгновенных и соответственных уровней. Первые из них строятся по данным одновременных наблюдений на двух связываемых постах, т. е. по наблюдениям, выполненным в одни и те же календарные дни. Для построения линии связи соответственных уровней используют данные не одновременных наблюдений, а показания постов, соответствующие характерным уровням, например пикам весеннего половодья и осеннего паводка, летней межени и др.

Для построения линии связи на осях графика размечают шкалы высот уровней и по измеренным значениям одновременных или соответственных уровней наносят на график опытные точки. Посредине полосы этих точек проводят плавную линию, которая является линией связи уровней.

Линии связи уровней нельзя строить для постов, между которыми имеются плотины или крупные притоки, а также, если они находятся в зоне естественного или искусственного подпора.

Отчет по гидрологической практике. 1 Гидрологическая характеристика реки Сож

Нуль графика и нуль наблюдений поста. При составлении таблиц и графиков колебания уровней воды все уровни принято отсчитывать от воображаемой горизонтальной плоскости, называемой плоскостью нуля графика водомерного поста. В качестве нуля графика назначается наинизшая отметка дна реки в створе поста. При таком выборе нуля графика высота всех уровней воды над ним, даже самых низких, окажется положительной. Положение нуля графика сохраняется неизменным на все время действия поста. Это дает возможность сопоставлять данные многолетних наблюдений.

Действительная точка на водомерном посту, от которой отсчитываются уровни в процессе их измерений, называется нулем наблюдений. На реечном водомерном посту нуль наблюдений соответствует нулевому делению рейки, а на свайном – поверхности головки той сваи, на которую устанавливается переносная рейка при измерении уровня.

Превышение нуля наблюдений над нулем графика поста называется приводкой. Если обозначить высоту уровня над нулем наблюдений через hизм и приводку через hп, то высоту уровня над нулем графика можно установить по зависимости
H = hизм + hп . (11.1)

Для определения отметки уровня воды z нужно к отметке нуля графика z0 прибавить высоту уровня над ним Н:
z = z0 + H.
3 Измерение скорости течения и расхода воды

3.1. Распределение скоростей в живом сечении потока

Для русла реки, близкого по форме к призматическому, при отсутствии пойм и в условиях малых колебаний уровня движение можно считать равномерным. При этом распределение скоростей в живом сечении потока определяется величинами сопротивлений движению шероховатой поверхности русла и берегов. В открытом потоке на любой вертикали скорость уменьшается от максимальной величины uп на поверхности до некоторого значения придонной скорости uд , измеряемой обычно на расстоянии ≈ 15 см от дна (рис. 3.1)


Рис. 3.1. Распределение скоростей в живом сечении потока.

Закон распределения скоростей – логарифмический или степенной, т.е. аналогичен распределению местных скоростей в канале или трубе при квадратичной зоне сопротивления. Наиболее простой и удобной является формула

где m – переменный параметр, зависящий от скоростного коэффициента Шези (Св) на рассматриваемой вертикали. Его можно вычислить по приближенной зависимости

Как известно из гидравлики, коэффициент Шези зависит от гидравлического радиуса Rг и коэффициента групповой шероховатости русла n и может быть вычислен по формуле Н.Н. Павловского или И.И. Агроскина.

Так, например, расчеты показали, что при Rг = 1,0–10 м и n = 0,02 (канализованные реки в плотных грунтах с тонким слоем илистых отложений) параметр m ≈ 7,0 и, следовательно, формула (3.1) аналогична закону одной седьмой Т. Кармана распределения скоростей в трубе.

При нарушении равномерного режима безнапорного движения в реке меняется и сам закон распределения скоростей, и в частности соотношение между средней vв и придонной uд скоростями. Например, образование ледяного покрова значительно изменяет распределение скоростей по вертикали (рис. 3.1, б). Из-за этого движение речного потока происходит в напорном режиме. Трение воды о поверхность льда создает дополнительное сопротивление. Поэтому максимум скоростей на вертикали смещается в направлении дна. В открытых потоках при наличии встречного ветра или поперечной циркуляции максимум скорости будет наблюдаться ниже свободной поверхности.

На рис.3.1, в представлено распределение максимальных и средних скоростей в горизонтальных направлениях по ширине В русла. Максимумы этих скоростей находятся в средней части ширины, вдали от берегов. Линии равных местных скоростей (u1, u2, u3, u4) называются изотахами. Очертание изотах тесно связано с формой русла и изменением его шероховатости. Если считать, что донная скорость равна 0, то смоченный периметр можно рассматривать как нулевую изотаху.

Таким образом, распределение местных скоростей по живому сечению речного потока имеет сложный характер. Объем эпюры скоростей представляет собой расход. Его можно достаточно точно определить путем расчленения на отдельные элементарные объемы упрощенного вида (численный метод) или применяя методы определения средней скорости потока.

3.2. Устройство гидрометрических створов

Гидрометрическим створом называется поперечное сечение реки, в котором производится измерение скоростей течений для определения расхода воды. Гидрометрические створы подразделяют на постоянные и временные. На постоянных гидрометрических створах, совмещаемых обычно с опорными водомерными постами гидрометеослужбы, измерение скоростей течения производят систематически в течение нескольких лет. Временные гидрометрические створы устраивают различные изыскательские партии для изучения гидравлических характеристик на интересующих участках реки. Вблизи временных гидрометрических створов организуют временные водомерные посты для наблюдения за уровнями воды в период промера глубин и измерения скоростей течения.

При выборе места для устройства гидрометрического створа нужно соблюдать следующие условия:

а) участок реки, равный по длине 3–5-кратной ширине русла, должен иметь по возможности параллельно струйное течение без резких изменений живых сечений потока;

б) в месте расположения гидроствора река не должна иметь рукавов, широких затопляемых пойм, заводей, обратных течений и различных русловых образований, затрудняющих определение расхода воды;

в) русло реки должно быть устойчивым, без крупных камней, водорослей и других препятствий, мешающих измерению, глубины и скорости течения;

г) на мелких реках с небольшими скоростями течения гидростворы лучше располагать в узких местах, где скорости и глубины могут быть измерены более точно;

д) на глубоких и быстрых реках для устройства гидростворов желательно выбирать более широкие участки;

е) гидростворы нельзя располагать в зоне действия естественного или искусственного подпора.

На участке реки, выбранном для устройства гидрометрического створа, производят нивелировку берегов и промер глубин по трем поперечникам, перпендикулярным направлению течения реки (рис.3.2).

Рис. 13.2. Гидрометрический створ.

Поперечники связываются между собой на одном берегу базисной прямой. Средний поперечник 2–2 называют главным створом, а крайние 1–1 и 3–3 – вспомогательными. Последние располагают от главного створа на расстояниях, равных 0,5–2-кратной ширине русла.

Главный створ закрепляют на обоих берегах реперами, устанавливаемыми на незатопляемых местах. В точках пересечения главного и вспомогательных створов с базисом устанавливают низкие столбики, которые служат началом для отсчета горизонтальных расстояний. При наличии русловой съемки гидроствор привязывают к ее планово-высотной основе и наносят на план участка реки.

Для определения расхода нужно знать скорости течения в разных точках живого сечения, как по ширине, так и по глубине реки. Имея представление о распределении скоростей в живом сечении потока, можно площадь живого сечения разделить на части и для каждой из них подсчитать частные расходы путем умножения их площадей на соответствующие скорости течения. Общий расход определится при этом по формуле

где Δωi – площади частей живого сечения;

vi – соответствующие скорости течения.

Наибольшее распространение получили два способа измерения скоростей течения в реках: при помощи поплавков и при помощи вертушек. Первые служат для измерения скоростей течения на поверхности воды, а вторые – в точках, расположенных на различной глубине. Поплавки применяют для измерения скоростей течения в безветренную погоду в русле, свободном ото льда и водной растительности. Положительным качеством этого способа измерения скоростей является его простота и небольшие затраты времени. Непосредственное измерение поплавками целесообразно при малых скоростях течения и малых глубинах, а также при содержании в воде большого количества наносов. Кроме этого, поплавки успешно применяются на больших реках для измерения скоростей аэрометодами. Точность вычисления расходов воды по скоростям, измеренным поплавками, лежит в пределах 10–20%.

Вертушки – наиболее распространенные, совершенные и точные приборы для измерения скоростей течения. Они обеспечивают высокую точность определения расходов воды (2–3%).

3.3. Измерение скоростей течения поплавками и вычисление расходов воды

В качестве поплавков для измерения скоростей течения чаще всего используются деревянные кружки высотой 5–6 см, отпиленные от бревна диаметром 10–25 см. Помимо главного и двух вспомогательных створов, на реке намечают створ для пуска поплавков, который располагают на 10–20 м выше верхнего вспомогательного створа.

Для определения расхода воды на реках шириной до 100 м нужно иметь 15–20 поплавков. Поплавки пускают последовательно один за другим в различном удалении от берега по 3–4 с каждого места. Если какой-либо поплавок задержался у берегов или время его прохождения между створами значительно отличается от времени движения других поплавков одной группы, пускают новый поплавок.

Среднюю поверхностную скорость течения для каждой группы поплавков подсчитывают, деля расстояние между верхним и нижним створами на среднюю продолжительность хода поплавков данной группы.

Для вычисления расхода воды площадь живого сечения гидрометрического створа разбивают по ширине на ряд интервалов. Границы интервалов устанавливают посередине между точками, соответствующими средним расстояниям от постоянного начала до мест прохождения каждой группы поплавков через средний створ.

Расход, вычисленный умножением площади живого сечения на поверхностную скорость течения, называется фиктивным.

Фиктивный расход определяют по формуле:

где Δωi – площади частей живого сечения в расчетных интервалах;

un i – средние поверхностные скорости течения в соответствующих интервалах.

Расчеты по определению фиктивного расхода удобно вести в табличной форме.

Так как поверхностные скорости течения больше средних скоростей по глубине потока, для определения действительного расхода воды нужно фиктивный расход умножить на эмпирический коэффициент kп:

3.4. Измерение скоростей течения вертушками

Вертушками измеряют скорости течения в различных точках живого сечения, определенным образом распределенных по ширине и глубине реки. По ширине гидрометрического створа намечают ряд скоростных вертикалей (см. рис. 3.1, в) на каждой из которых проводят измерение скоростей течения в одной или нескольких точках на разной глубине от поверхности.

На реках шириной до 100 м обычно намечают 5–7 скоростных вертикалей, шириной 100–150 м – до 11 вертикалей.

Распределение скоростных вертикалей по ширине реки проектируют на поперечном профиле гидрометрического створа. В первую очередь намечают вертикали по стрежню реки и в местах резкого изменения поперечного уклона дна русла. Остальные вертикали располагают примерно на одинаковых расстояниях друг от друга.

Количество точек для измерения скоростей течения на каждой вертикали назначают в зависимости от глубины реки и требуемой точности определения расхода воды. Стандартные точки измерения установлены в долях глубины вертикали, отсчитываемой от поверхности. При h 1,5 м – пятиточечный: у поверхности, на глубинах 0,2hi , 0,6hi , 0,8hi и вблизи дна или сокращенный по трем вышеуказанным точкам; при наличии ледяного покрова – на глубинах 0,15hi , 0,5hi, 0,85hi .

При назначении точек для измерения скоростей на вертикалях нужно следить, чтобы расстояния между ними были не менее 1,5 диаметров винта вертушки, а также, чтобы лопасти вертушки не выходили при вращении из воды и не касались дна или ледяного покрова

Работу на каждой скоростной вертикали начинают с измерения ее глубины. Затем вычисляют соответствующие доли глубины для определения мест установки вертушки. Скорости на вертикали измеряют сперва у поверхности воды, а затем последовательно в остальных точках.

Речные потоки характеризуются значительной пульсацией скоростей. Скорости в одних и тех же точках потока изменяются во времени как по величине, так и по направлению. Для измерения осредненных скоростей нужно продержать вертушку в каждой точке достаточное время для устранения влияния пульсации. Так как у дна реки пульсация больше, чем у поверхности, скорости следует измерять здесь дольше. Минимально необходимое время для измерения средних скоростей составляет: вблизи дна 5 мин; на глубине 0,8hi – 4 мин; на глубине 0,6hi – 3 мин; на глубине 0,2hi и у поверхности – 2 мин. Обычно при измерении скоростей течения на равнинных реках вертушку в каждой точке выдерживают до получения пяти сигналов.
3.5. Определение расходов воды по скоростям, измеренным вертушкой

Расходы воды можно определить по измеренным скоростям аналитическим, графоаналитическим и графомеханическим способами. В настоящем параграфе рассмотрен аналитический способ как наиболее простой и распространенный. С другими способами вычисления расхода воды можно ознакомиться в специальной литературе.

При аналитическом способе общий расход воды в реке определяют путем суммирования частных расходов воды, протекающей через все части живого сечения, ограниченные смежными скоростными вертикалями.

Расчет начинают с вычисления средних скоростей течения на каждой вертикали, которые в зависимости от принятого способа измерения скоростей течения определяются по формулам:

при пятиточечном способе

при трехточечном способе

при двухточечном способе

при одноточечном способе для открытого русла

при наличии ледяного покрова

Средние скорости для частей живого сечения, заключенных между двумя смежными скоростными вертикалями, принимаются равными полусумме средних скоростей на этих вертикалях. Например, средняя скорость для части живого сечения между второй и третьей вертикалями определится по выражению

Для крайних частей живого сечения, примыкающих к урезам воды, средние скорости устанавливают по соотношениям

где v1 и vn–1 – средние скорости на крайних скоростных вертикалях.

Площади частей живого сечения между смежными скоростными вертикалями определяют геометрическим способом по поперечному профилю реки при расчетном уровне воды с учетом всех измеренных глубин на промерных и скоростных вертикалях.

Расход воды, протекающей через часть живого сечения между двумя смежными вертикалями, вычисляется по зависимости

Общий расход воды Q определяется по формуле

Расчет расхода воды аналитическим способом удобно вести в табличной форме. Числовой пример такого расчета приведен в табл. 3.2.

Уровень 0 графика

Структура проведения наблюдений за уровнем воды. Уровни воды характеризуют ее расход в реке, озере, канале. Наблюдения за уровнями воды позволяют определить их величины и характер изменения во времени. Различают многолетнее, годовое, сезонное и суточное колебания уровней воды. Характер этих колебаний зависит от вида питания реки, метеорологических условий района, географического положения, геологического строения бассейна и др. Сведения об уровнях воды необходимы для судоходства, лесосплава, проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем. Наблюдения за отметкой поверхности воды над условной горизонтальной плоскостью сравнения производят на водомерных постах ежедневно в 8 и 20 часов. Одновременно,определяют температуру воды и воздуха, а также проводят наблюдения за скоростью и направлением ветра, волнением, ледовым режимом, водной растительностью и другими явлениями. Водомерный пост состоит из водомерных устройств,— приспособлений для измерения уровней реек, свай, специальных устройств и постоянных высотных знаков реперов , относительно которых проверяется правильность высотного положения водомерных устройств. Для сопоставления измерений по ряду постов уровни воды относят к условной горизонтальной плоскости, принимаемой за нуль отсчета. Эта плоскость называется нулем графика водомерного поста. Отметка нуля графика поста выбирается с таким расчетом, чтобы она оставалась меньше отметки самого низкого уровня воды, не менее чем на 0,5 м в реке или на 0,5… 1 м ниже отметки проектного уровня сработки в водохранилище. Высотное положение плоскости нуля графика поста определяется вычитанием расстояния из отметки репера. Если репер, имеет абсолютную отметку, то такой будет и отметка нуля графика водомерного поста. На водомерных постах имеется один или несколько нулей наблюдения. Нулем наблюдения называется горизонтальная плоскость, от которой производится отсчет уровня воды в момент наблюдения. Его высотное положение определяется по превышению репера над головками свай или нулями реек поста. Разность высотных отметок нулей реек или головок свай над нулем графика поста называется приводкой этих реек или свай, которая выражается в сантиметрах. Измерение уровней воды на свайном посту производится при помощи переносной рейки длиной 1,0—1,2 м, деревянной или металлической. Для отсчета уровня рейку устанавливают в вертикальное положение на головку первой от уреза воды затопленной сваи. При значительном волнении применяется специальная рейка с успокоителем ГР Основной частью самопишущего поста является прибор — самописец для автоматической записи колебаний уровня воды. Наш коллектив Курский монтажный техникум О проекте Словарь. Экология в КМТ сайт специальности Гидрология Практические работы по гидрологии ecologyadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *