Строительство. Архитектура Поэтому при расчете каждого из звеньев каскада канала с гидравлическими стабилизаторами расхода воды первоначально рассматривается картина установившегося движения воды в канале. Длина звена каскада определяется из условия поддержания перед стабилизаторами на водовыпускных сооружениях допустимых наполнений, при которых обеспечивается постоянство отводимых расходов во- ды. При этом предварительно нужно подобрать подходящие для проектных условий (топографических, гидрологических, природно-климатических и др.) стабилизаторы расхода воды. С учетом выбранных конструкций стабилизаторов, обладающих диапазоном колебаний АН = Н ; — Н „» длина бьефа (звена) каскада принимается таким образом, чтобы наполнение Й, в начальном створе звена было не менее Н,, а наполнение Л. в конечном створе звена не более Н Конструктивные параметры канала в первом приближении определяются гидравлическим расчетом исходя из требуемой пропускной способности и проектной трассы канала. Далее расчетом неравномерного режима движения воды в канале уточняется длина бьефа (звена) каскада и намечается расположение водо- выпусков вдоль звена каскада. Установив длину звена каскада, вычисляют величины наполнений в канале на каждом водовыпуске. Ес- ли оказывается, что наполнение / на каком-то водовыпуске й > Н „ или Й < Н„ (Н, Н„ минимальное и максимальное допустимые наполнения перед стабилизаторами, при которых обеспечивается постоянство отводимых расходов воды), следует изменить параметры канала или тип стабилизатора и повторить расчет таким образом, чтобы соблюдалось условие /„ > Н йм < Н„ При этом следует помнить, что наиболее т — тах тах предпочтительным является расположение стабилизаторов вдоль звена каскада канала на расстоянии от ниж- него створа равном 0,3/ < /| <0,8/ (/ — длина звена каскада с неравномерным режимом движения потока) [1]. Для выявления особенностей динамики процессов в проектируемом канале необходимо проанализи- ровать изменения наполнений в каждом из рассматриваемых звеньев каскада канала с гидравлическими стабилизаторами расхода воды, возникающие в результате возмущающих воздействий в створах звеньев каскада. Изменение положения уровня в канале, где перегораживающие сооружения автоматизированы регу- ляторами уровня нижнего бьефа, что наиболее предпочтительно для каналов с уклонами меньше критиче- ских, определяется для трех основных моментов: » — когда имеет место возмущение в конечном створе звена каскада [2]: он вибв) ) @ 2 2 + (1) АЙН=72—NoК к 2 › В в0 в0 о- [° о- [° — В В а где а, = —1‚ Аа1 — абсолютное приращение открытия, отсчитываемого от значения при начальном режи- а1 ме; а, — открытие стабилизатора нижнего перегораживающего сооружения; дО, а М, = Э—ЦЁ‚ О, — расход воды в створе нижнего перегораживающего сооружения; а, © а+ Й 2’В ох В =2би= ‚а+5=228|1-2 394 | 2/аб 0 20 22й /, = хр (—Т2 аб ) ‚ , = _80) —В › 5 — расстояние вдоль канала от рассматриваемого створа до нижне- 2 Э— — го перегораживающего сооружения; @ — живое сечение потока воды в канале; В — ширина потока по верху; ъ — средняя скорость воды в канале; е — ускорение силы тяжести; х — гидравлический показатель русла; Г- уклон канала; » — когда имеет место возмущение в начальном створе и отсутствует влияние обратной волны [3]: Noехр(да2+д)_1 оехр| -г #6 2в)|1+ ! [8® Вбо ‘ 2 В Вбо о\ В 2 лу- 78® ма ) 8 _^ (2) й + х ехр —(1—111) Во у, Гхво 1 |20 | — ), в0 о и |во | Вло 1+ -,> 7+2'1(1—‚и)— 1+ —° — |- — о\ В е о \ В ) ео 86 Вестник КРСУ. 2014. Том 14. No 7