Введение 3
1. Методики построения кривых расходов воды Q=f(H) 5
1.1 Методики, используемые Росгидрометом 5
1.2 Построение кривых Q=f(H) при проведении
гидрометеорологических изысканий
12
2. Построение кривых расходов воды Q=f(H) на примере реки
Северная Двина
15
2.1 Физико-географическое описание и климатическая
характеристика района
15
2.1.1 Местоположение района 15
2.1.2 Рельеф 15
2.1.3 Почвы и растительный покров 16
2.1.4 Климат 17
2.1.5 Водный режим 18
2.1.6 Гидрологический режим 19
2.1.7 Описание гидрологического поста 22
2.2 Исходные данные и анализ 23
Заключение 41
Список использованных источников 42
В стандартную программу производства гидрометеорологических
работ, как правило, входит построение кривых Q=f(H), для чего используется
формула Шези. Для этого русло разбивается на отсеки с одинаковой
шероховатостью русла и поймы и одинаковым уклоном, и для каждого
отсека строится кривая Q=f(H). Затем эти кривые суммируются, и строится
общая кривая.
Коэффициент шероховатости n, как правило, назначается в
соответствии с таблицами, а уклон I берется по данным изысканий или как
средний уклон лога. В большинстве случаев коэффициент шероховатости и
уклон остаются неизменными во всем диапазоне изменений уровня воды Н.
В практике гидрометеорологической службы кривые расходов строятся
по измеренным величинам: ежедневному уровню воды Н и ежедневному
расходу воды Q. При этом характер изменения кривой Q=f(H) различен,
особенно ее верхней части: при параллельности динамических осей потока
уклон не изменяется, при схождении кривая зависимости I=f(H) отклоняется
влево, при пересечении данная зависимость имеет криволинейный характер и
наклонена преимущественно влево.
На самом деле уклон меняется не только с увеличением уровня воды,
но и во времени при прохождении по руслу мезоформ. В настоящее время в
гидрометрии хорошо известны методы построения кривых Q=f(H) при
деформируемом русле, например, метод Стаута. Но, возвращаясь к
гидрометеорологическим изысканиям, организовать наблюдения длиной в
несколько десятилетий нет возможности, к тому же формула Шези не
учитывает деформации.
Поэтому для решения данной проблемы предлагается при наличии
мезоформ в русле строить не одну кривую Q=f(H), а серию кривых.
Используя для этого поперечные профили, которые получают...
В данной выпускной квалификационной работе были построены
кривые расходов воды Q=f(H) и поперечные профили для семи створов на
участке 644–636 км реки Северная Двина, а так же предельный профиль
размыва на участке. Для каждого из створов в отдельности был произведен
анализ кривых Q=f(H) и поперечников, который позволил выявить наличие
ярко выраженных побочней практически на всех свторах (ПК0, ПК+1000,
ПК+2000, ПК+3000 и ПК+4000) в 1977 году. К 1985 году этих побочней уже
не наблюдается. В створе ПК-1000 в 1985 году можно наблюдать
неоднозначную зависимость Q=f(H), это может быть следствием прихода
острова на данный створ.
Была подтверждена зависимость положения кривой Q=f(H) в
зависимости от наличия мезоформ в русле: при подъеме дна реки кривая
Q=f(H) смещается вверх, при понижении – вниз.
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что
при проведении гидрометеорологических изысканий необходимо учитывать
наличие мезоформ в русле. Это позволит учесть ошибки при определении
расходов воды требуемой обеспеченности.
1. Барышников Н. Б., Исаев Д. И. Русловые процессы – Спб.: РГГМУ,
2014 – 504 с.
2. Быков В. Д., Васильев А. В. Гидрометрия. – Л: Гидрометеоиздат,
1977 – 448 с.
3. ВСН 163-83 (Миннефтегазстрой) Учет деформаций речных русел и
берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных
трубопроводов (нефтегазопроводов)
4. Двинских С. А., Девяткова Т. П., Китаев А. Б., Тереханова Т. А.
Динамика кривых расходов воды как индикатор русловых процессов –
Пермь.: Географический вестник, 2012
5. Звягина Р. С. (ред.) Гидрологический ежегодник. Т.0. Вып. 2, 3, 5–7.
Бассейн р. Онега и рек к востоку от р. Онега. Бассейн р. Северная Двина (без
бассейна р. Вычегда). р. Северная Двина и бассейны рек между бассейнами
рек Северная Двина и Печора – Л: Гидрометиздат, 1970
6. Карасев И. Ф., Васильев А. В., Субботина Е. С. Гидрометрия. – Л:
Гидрометеоиздат, 1991 – 376 с.
7. Карта реки Малая Северная Двина от города Великий Устюг до
устья Вычегды. – ЦКФ ВМФ, 1977 – 25 с.
8. Карта реки Северная Двина от города Великий Устюг до
Архангельска. – ЦКФ ВМФ, 1985 – 138 с.
9. Католиков В. М., Католикова Н. И. Динамика кривых связи расходов
и уровней воды при разных типах руслового процесса // Тез. докл. VI
Всероссийского гидрологического съезда – СПб.: Гидрометеоиздат, 2004.
Секция 6
10. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических
характеристик
11. Чалов Р. С., Первушин Л.С., Шмыков В.Г. и др. Русловые процессы
и водные пути на реках бассейна Северной Двины. – ООО "Журнал РТ"
г.Москва, 2012 – 492 с.
12. http://vsereki.ru/severnyj-ledovityj-okean/bassejn-belogomorya/severnaya-dvina (16.02.19, 23.02.19 и 26.02.19 дата обращения)
13. https://water-rf.ru/Водные_объекты/88/Северная_Двина (16.02.19,
23.02.19 и 26.02.19 дата обращения)