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各级渠道纵横断面设计

2020-04-20 来源:九壹网
各级渠道纵横断⾯设计

5.2 各级渠道纵横断⾯设计 5.2.1 典型农渠纵横断⾯设计 5.2.1.1 典型农渠横断⾯设计

设计流量是进⾏⽔⼒计算,确定渠道过⽔断⾯尺⼨的主要依据,合理的渠道、横断⾯除了满⾜渠道的输⽔、配⽔要求外,还应满⾜渠床稳定条件,包括纵向稳定和平⾯稳定两个⽅⾯。纵向稳定要求渠道在设计条件下⼯作,不发⽣冲刷和淤积,或在⼀定时期内冲淤平衡。平⾯稳定要求渠道在设计条件下⼯作时,渠道⽔流不发⽣左右摇摆。

渠道横断⾯尺⼨要依据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。⼀般情况下采⽤明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri

式中:Q —渠道设计⽔深(m 3/s ) A —渠道过⽔断⾯⾯积(m 2) R —⽔⼒半径 i —渠底⽐降c —谢才系数,⼀般采⽤曼宁公式 c=n1 R 1/6

进⾏计算,其中n 为糙率 农渠的渠底⽐降,为了减少⼯程量,应尽可能选⽤和地⾯相近的渠底⽐降。i=0.0029。渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,农渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.017.农渠采⽤梯形断⾯,渠道内、外边坡系数m=1.25。 采⽤试算法:初选定b=0.36m, n=0.017, Q=0.123 m 3/s, i=0.0029⽤迭代公式: h i 10+=hh m b i b nQ ib mi 05/25/3102

121+??? ??++??? ??代⼊数据,经试算得 h=0.23mA=(b+mh)h=0.149 (m 2)V=AQ

=0.825(m/s) 渠道的不冲流速和⼟壤性质,⽔流含砂量,断⾯⽔⼒要素有关,⼀般⼟渠的不冲流速可依据《灌溉排⽔⼯程学》P136表3-25中查出,V cs1= 5.0(m/s)

V 不冲=KQ 0.1 = 5×0.1230.1=4.054( 查表6-21) 渠道的不淤流速,由不淤流速经验公式:V cd =C 0Q 0.5

式中 :V cd 为渠道的不淤流速(m/s )

C 0为不淤流速系数,随渠道流量和宽深⽐⽽变,见《灌溉排⽔⼯程学》P 136,表3-26查得 C 0=0.4

V cd =0.4×0.1230.5=0.140(m/s)

V cd =0.140(m/s)

满⾜不淤不冲流速,断⾯尺⼨适合,即:b= 0.36 (m), i=0.0029, m=1.25, n=0.017 , Q=0.123。把最⼩流量代⼊迭代公式中得:最⼩⽔深 h min =0.14(m) 过⽔断⾯ A=0.075(m 2)V min =AQ

=0.613(m/s ) V cd =0.109(m/s)满⾜不淤不冲流速。

预制板厚取0.04m , 砂砾料垫层厚取此处取0.20m 。 安全超⾼Δh 取0.27m ,堤顶宽度D 取0.6m

5.2.1.2 典型农渠纵断⾯设计

灌溉渠道不仅要满⾜输送设计流量的要求,还要满⾜⽔位控制的要求。纵断⾯设计根据灌溉⽔位要求确定渠道的空间位置,即先确定不同桩号处的设计⽔位⾼程,再根据设计⽔位求渠底⾼程、堤顶⾼程等。

为了灌溉要求,各级渠道⼊⼝处都应具有⾜够的⽔位,这个⽔位是根据灌溉⾯积上控制点的⾼程加上各种⽔头损失,⾃下⽽上逐级推求的。即:H进=

A+△h +∑Li+∑φ式中:H进

—渠道进⽔⼝处的设计⽔位 (m)。

△h —控制点地⾯⾼程与附近末级固定渠道设计⽔位的⾼差,取值范围0.1~0.2 m,此处取0.1m。L—渠道的长度,L=550m。i—渠道的⽐降,此处取i=0.0029。

Φ—⽔流通过渠系建筑物时的⽔头损失,此处取0.1m。H进=

A+△h +∑Li+∑φ=1488.580m

根据上式求得农渠进⽔⼝处⽔位为1488.580m。根据典型农渠的设计⽔位可推求渠底⾼程、堤顶⾼程等。典型农渠的纵断⾯设计计算表见表5-4

5.2.2典型⽃渠纵横断⾯设计 5.2.2.1下级渠道各分⽔⼝⽔位⾼程

由于农渠处的进⽔⼝处的⽔头损失忽略不计,对于典型⽃渠⽽⾔,其下级渠道各分⽔⼝处⽔位⾼程与各农渠进⽔⼝设计⽔位相等。

先拟定⽃渠的坡降i=0.0040,确定⽃渠的设计⽔位,由典型农渠处的进⽔⼝⽔位⾼

程+与⽃渠之间的距离×⽐降,得 H ⽃进1493.62(m )。但⽃渠分⽔⼝处的⽔位⾼程不能满⾜下级渠道的灌⽔要求,这时就要调整⽃渠的设计⽔位线。⼀般采⽤以下两种⽅法:⼀是,保持原有⽃渠⽐降不变,放弃分⽔⼝处⽔位,较⾼的农渠内部分⾼地的⾃流灌溉。⼆是改变⽃渠⽐降,将⽐降放缓,使⽃渠设计⽔位满⾜农渠的灌⽔要求。本设计采⽤⽅法⼀,保持原有⽐降。5.2.2.2 典型⽃渠横断⾯设计

渠道横断⾯尺⼨要根据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。采⽤明渠均匀流公式计算,即渠道横断⾯尺⼨要依据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。⼀般情况下采⽤明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri

式中:Q —渠道设计⽔深(m 3/s ) A —渠道过⽔断⾯⾯积(m 2) R —⽔⼒半径 i —渠底⽐降c —谢才系数,⼀般采⽤曼宁公式 c=n1 R 1/6

进⾏计算,其中n 为糙率

渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽃渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.017.⽃渠采⽤梯形断⾯,渠道内、外边坡系数m=1.25。 采⽤试算法:⽤迭代公式: h i 10+=hh m b i b nQ ib mi 05/25/3102

121+??? ??++??? ??代⼊数据,经试算得 h=0.32mA=(b+mh)h=0.243 V=AQ

=1.16(m/s) 渠道的不冲流速和⼟壤性质,⽔流含砂量,断⾯⽔⼒要素有关,⼀般⼟渠的不冲流速可依据《灌溉排⽔⼯程学》,V cs1= 5.0(m/s)

V 不冲=KQ 0.15×0.2660.1=4.405

渠道的不淤流速,由不淤流速经验公式:V cd =C 0Q 0.5

式中 :V cd 为渠道的不淤流速(m/s )

C 0为不淤流速系数,随渠道流量和宽深⽐⽽变,见《灌溉排⽔⼯程学》P 136,表3-26查得 C 0=0.4

V cd =0.4×0.2660.5=0.212(m/s)V cd =0.212(m/s)

满⾜不淤不冲流速,断⾯尺⼨适合,即:b= 0.36(m), i=0.0040, m=1.25, n=0.017Q=0.266m 3/s 。把最⼩流量代⼊迭代公式中得最⼩⽔深 h min =0.21(m)过⽔断⾯ A=0.131(m2)V min =AQ

=0.862(m/s)V

cd =0.135(m/s)min=0.862(m/s)cs=4.02(m/s)

满⾜不淤不冲流速。

由迭代公式试算的⽔深以及在⽐降下的各⽔⼒要素表见下表(5-5)典型⽃渠的⽔⼒要素见表5-5,

5.2.2.2.1典型⽃渠纵断⾯设计

由前⾯表5-6可知,⽃渠引⽔⼝的⽔位为1493.62m,在此,取为1493.62m,可⽤闸门将⽔头壅⾼0.1m,即满⾜下级渠道的供⽔要求。

渠道纵断⾯图的绘制,应依据以下这些步骤:

1)先绘地⾯⾼程线(每50⽶⼀个桩号,分⽔⼝处、建筑物处加桩);2)标绘分⽔⼝和建筑物的位置;

3)绘渠道设计⽔位线,把每⼀点的设计⽔位连接起来;

4)绘渠底⾼程线。在渠道设计⽔位线以下,以渠道设计⽔深为间距,画设计⽔位的平⾏线,该线就是渠底⾼程线;

5)绘渠顶⾼程线。安全超⾼取0.3⽶,以渠底线向上,以设计⽔深和安全超⾼之和为间距,作渠底线的平⾏线,此线就是渠道的堤顶线;

6)最⼩⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的最⼩⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼩⽔位线;7)最⼤⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的加⼤⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼤⽔位线;8)开挖⾼程线。渠底⾼程减去预制板厚度和砂砾⽯垫层厚度之和,即在渠底线以下以开挖深度(0.06+0.24⽶)为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是开挖⾼程线;9)挖深。地⾯⾼程减去渠底⾼程得挖深;10)填⾼。渠堤⾼程减去地⾯⾼程得填⾼;⽃渠纵断⾯计算结果见表5-6,

5.2.3 典型⽀渠的纵、横断⾯设计

典型⽃渠进⽔⼝处⽔位⾼程⽐地⾯⾼程⾼0.552⽶,由此可假定其它⽃渠进⽔⼝处⽔位⾼程⽐地⾯⾼0.552⽶,并依次可求得⽃渠进⽔⼝处⽔位⾼程.

由上表,推得⽀渠的引⽔⼝⽔位=1495.456m

由此可得,典型⽀渠进⽔⼝处的设计⽔位为1495.456⽶。 5.2.3.1典型⽀渠的横断⾯设计

渠道横断⾯尺⼨要根据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。采⽤明渠均匀流公式计算,即渠道横断⾯尺⼨要依据渠道设计流

量通过⽔⼒计算加以确定。

⼀般情况下采⽤明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri

式中:Q —渠道设计⽔深(m 3/s ) A —渠道过⽔断⾯⾯积(m 2) R —⽔⼒半径 i —渠底⽐降c —谢才系数,⼀般采⽤曼宁公式 c=n1 R 1/6

进⾏计算,其中n 为糙率 渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑, n=0.017。⽀渠采⽤梯形断⾯,渠道内、外边坡系数m=1.25。渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.017。为了满⾜灌区各⽀渠的分⽔⼝⽔位,考虑施⼯⼯程量,对⽀渠进⾏变坡,桩号0+000-3+520之间,采⽤i=0.0028。=+h i 10h

h m b i b nQ ib mi 05/25/3102121+? ++?

当i=0.0028时,n=0.017,m=1.25,b=0.45m ,Q=0.403(m 3/s),将数据代⼊公式可得设计⽔深h d =0.39m;

当i=0.0028时,过⽔断⾯ A=(b+mh)h=0.366 m 2 当i=0.0025时,流速V=AQ

=1.112(m/s),查《灌溉排⽔⼯程学》P136 表3-25得不淤流速为V cs 〈5.0(m/s ),查《灌溉排⽔⼯程学》得Vcd>0.3 m/s ,设计流速均满⾜。

同理可得最⼩⽔深和加⼤⽔深,同时也满⾜要求。 同理可得其它⽐降下的设计⽔深、最⼩⽔深、加⼤⽔深。 2-2⽀渠的⽔⼒要素表见表5-7。

典型⽀渠的⽔⼒要素见表5-7,

5.2.3.2 典型⽀渠的纵断⾯设计

由5.2.3.1可得,⽀渠进⽔⼝处⽔位⾼程为1495.456m 。

可由⽀渠进⽔⼝处⽔位⾼程减去沿程损失(Li )可得各点的设计⽔位。

渠道纵断⾯图的绘制,应依据以下这些步骤:

1) 先绘地⾯⾼程线(每100⽶⼀个桩号,分⽔⼝处、建筑物处加桩); 2) 标绘分⽔⼝和建筑物的位置;3) 绘渠道设计⽔位线,把每⼀点的设计⽔位连接起来;

4) 绘渠底⾼程线。在渠道设计⽔位线以下,以渠道设计⽔深为间距,画设计⽔位的平⾏线,该线就是渠底⾼程线;5)渠顶⾼程线。以渠底线向上,以设计⽔深和安全超⾼之和为间距,作渠底线的平⾏线,此线就是渠道的堤顶线;6)最⼩⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的最⼩⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼩⽔位线;7)加⼤⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的加⼤⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼤⽔位线;8)开挖⾼程线。渠底⾼程减去预制板厚度和砂砾⽯垫层厚度之和,即在渠底线以下以开挖深度(0.08+0.32⽶)为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是开挖⾼程线;8)挖深。地⾯⾼程减去渠底⾼程得挖深;9)填⾼。渠堤⾼程减去地⾯⾼程得填⾼;典型⽀渠纵断⾯计算结果见表5-9,5-9典型⽀渠纵断⾯图

5.2.4 典型分⼲的纵、横断⾯设计5.2.4.1 下级渠道各级分⽔⼝处⽔位⾼程

典型⽀渠进⽔⼝⽔位⽐地⾯⾼ 1.017⽶,可以假定其它⽀渠进⽔⼝⽔位⽐地⾯⾼1.017⽶,按此关系依次计算各⽀渠进⽔⼝⽔位⾼程。由上表可得⽀渠引⽔⼝⽔位与地⾯⾼程之差为 1.017m,则其它⼲渠的引⽔⼝⽔位=各⽀渠的地⾯⾼程+1.017 m,即得各⽀渠的设计⽔位。由此,推得⼲渠的引⽔⼝⽔位=⽀渠的地⾯⾼程+1.017=1502.417绘典型⼲渠的地⾯⾼程线,典型⼲渠的设计⽔位线要满⾜给下级渠道的供⽔要求,及⼯程费⽤最⼩的要求。其⽐降应接近典型⼲渠的天然平均⽐降。这样就会出现变坡。允许⽀渠分⽔⼝处⽔位与⼲渠设计⽔位有误差,当⼲渠设计⽔位低于⽀渠进⽔⼝处的⽔位时,这时节制闸就会放下,抬⾼⽔位,以满⾜⽀渠的进⽔⼝⽔位,但⽔不能溢出。最后的典型⼲渠的进⽔⼝⽔位⾼程为1502.417⽶。5.2.4.2典型分⼲的横断⾯设计

渠道横断⾯尺⼨要根据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。采⽤明渠均匀流公式计算,即渠道横断⾯尺⼨要依据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。⼀般情况下采⽤明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri

式中:Q —渠道设计⽔深(m 3/s ) A —渠道过⽔断⾯⾯积(m 2) R —⽔⼒半径 i —渠底⽐降c —谢才系数,⼀般采⽤曼宁公式 c=n1 R 1/6

进⾏计算,其中n 为糙率 渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.018.

典型⼲渠采⽤梯形断⾯,渠道内、外边坡系数m=1.25,床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.017。为了满⾜灌区各⽀渠的分⽔⼝⽔位,考虑施⼯⼯程量,对⼲渠进⾏变坡,桩号0+000-2+000之间,采⽤i=0.004;桩号0+000-2+200之间,采⽤i=0.0037;桩号0+00-2+200之间,采⽤i =0.0037。

桩号0+000-4+100之间,采⽤i =0.0039。⼲渠采⽤预制板防渗,梯形断⾯。采⽤试算法,计算设计⽔深进⾏横断⾯设计。。桩号0+000-1+050之间,V 不冲=KQ 0.1=5×1.4750.1=5.198(m/s)。V 不游=C0Q 0.5=0.4×1.4750.5=0.485(m/s)。桩号0+000-2+200之间,V 不冲=KQ 0.1=5×1.0920.1=5.044(m/s),V 不游=C0Q 0.5=0.4×1.0920.5=0.418(m/s)桩号0+000-2+200之间, V 不冲=KQ 0.1=5×0.6310.1=4.774(m/s),V 不游=C0Q 0.5=0.4×0.6310.5=0.318(m/s)典型分⼲渠的⽔⼒要素见表5-10,

5.2.4.3典型⼲渠的纵断⾯设计

由5.2.4.1可得,⼲渠进⽔⼝处⽔位⾼程为1502.417⽶。

可由⼲渠进⽔⼝处⽔位⾼程减去沿程损失(Li)可得各点的设计⽔位。1) 先绘地⾯⾼程线(每100⽶⼀个桩号,分⽔⼝处、建筑物处加桩);2)标绘分⽔⼝和建筑物的位置;

3)绘渠道设计⽔位线,把每⼀点的设计⽔位连接起来;

4)绘渠底⾼程线。在渠道设计⽔位线以下,以渠道设计⽔深为间距,画设计⽔位的平⾏线,该线就是渠底⾼程线;5)渠顶⾼程线。以渠底线向上,以设计⽔深和安全超⾼之和为间距,作渠底线的平⾏线,此线就是渠道的堤顶线;6)最⼩⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的最⼩⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼩⽔位线;7)最⼤⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的加⼤⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼤⽔位线;8)开挖⾼程线。渠底⾼程减去预制板厚度和砂砾⽯垫层厚度之和,即在渠底线以下以开挖深度(0.08+0.32⽶)为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是开挖⾼程线;9)挖深。地⾯⾼程减去渠底⾼程得挖深;

10)填⾼。渠堤⾼程减去地⾯⾼程得填⾼;最后结果见表5-11

5.2.5 总⼲渠的纵、横断⾯设计5.2.4.1 下级渠道各级分⽔⼝处⽔位⾼程

典型分⼲渠进⽔⼝⽔位⽐地⾯⾼0.614⽶,可以假定其它分⼲渠进⽔⼝⽔位⽐地⾯⾼0.614⽶,

由上表可得分⼲渠引⽔⼝⽔位与地⾯⾼程之差为0.614m,则其它⼲渠的引⽔⼝⽔位=各⽀渠的地⾯⾼程+0.614 m,即得各⽀渠的设计⽔位。由此,推得总⼲渠的引⽔⼝⽔位=分⼲渠的地⾯⾼程+0.2=1518.614绘总⼲渠的地⾯⾼程线,总⼲渠的设计⽔位线要满⾜给下级渠道的供⽔要求,及

⼯程费⽤最⼩的要求。其⽐降应接近总⼲渠的天然平均⽐降。这样就会出现变坡。允许分⼲渠分⽔⼝处⽔位与总⼲渠设计⽔位有误差,当总⼲渠设计⽔位低于分⼲渠进⽔⼝处的⽔位时,这时节制闸就会放下,抬⾼⽔位,以满⾜分⼲渠的进⽔⼝⽔位,但⽔不能溢出。最后的总⼲渠的进⽔⼝⽔位⾼程为1518.614⽶。5.2.4.2 总⼲渠的横断⾯设计

渠道横断⾯尺⼨要根据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。采⽤明渠均匀流公式计算,即渠道横断⾯尺⼨要依据渠道设计流量通过⽔⼒计算加以确定。⼀般情况下采⽤明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri

式中:Q—渠道设计⽔深(m3/s)A—渠道过⽔断⾯⾯积(m2)R —⽔⼒半径 i —渠底⽐降

c —谢才系数,⼀般采⽤曼宁公式 c=n1 R 1/6

进⾏计算,其中n 为糙率 渠床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.018 典型⼲渠采⽤梯形断⾯,渠道内、外边坡系数m=1.25,床糙率系数:由《灌溉排⽔⼯程学》P 130表3-13,⽀渠采⽤砼护⾯,预制板砌筑,n=0.017。为了满⾜灌区各⽀渠的分⽔⼝⽔位,考虑施⼯⼯程量,对⼲渠进⾏变坡,桩号0+000-0+220之间,采⽤i=0.0037;桩号0+220-4+450之间,采⽤i=0.0037。

总⼲渠采⽤预制板防渗,梯形断⾯。采⽤试算法,计算设计⽔深进⾏横断⾯设计。 总⼲渠桩号0+000-0+220之间,边坡系数m=1.25,b=0.6m ,n=0.017, i=0.0037,Q=3.314(m3/s)时,把数据代⼊公式(5-3)中得 设计⽔深 h d = 0.91m过⽔断⾯ A=(b+mh)h=1.581(m 2) 流速 V=AQ

=2.096(m/s) 不冲流速 KQ 0.1=5×3.3140.1=5.636(m/s ) , V 不游=C0Q 0.5=0.4×3.3140.5=0.728(m/s )流速满⾜不淤不冲流速。

总⼲渠桩号0+220-4+450之间,边坡系数m=1.25,b=0.6m ,n=0.017, i=0.0037,Q=1.602(m3/s)时,把数据代⼊公式(5-3)中得 设计⽔深 h d = 0.65m

过⽔断⾯ A=(b+mh)h=0.918 (m 2) 流速 V=AQ

=1.745 (m/s) V 不冲=KQ 0.1=5× 1.6020.1= 5.241(m/s),V 不游=C0Q 0.5=0.4×1.6020.5= 0.506(m/s)

同理可得⼲渠各段的设计⽔深、加⼤⽔深、最⼩⽔深。在0+220处,流量发⽣了较⼤的变化,由3.314变成1.602,故在此处(分⽔闸后)渠道断⾯发⽣变化,⽔深0.91变成0.65。见表5-12.

典型总⼲渠的⽔⼒要素见表5-12

5.2.4.3 总⼲渠的纵断⾯设计

由5.2.4.1可得,总⼲渠进⽔⼝处⽔位⾼程为1518.614⽶。可由⼲渠进⽔⼝处⽔位⾼程减去沿程损失(Li)可得各点的设计⽔位1) 先绘地⾯⾼程线(每100⽶⼀个桩号,分⽔⼝处、建筑物处加桩);2)标绘分⽔⼝和建筑物的位置;

3)绘渠道设计⽔位线,把每⼀点的设计⽔位连接起来;

4)绘渠底⾼程线。在渠道设计⽔位线以下,以渠道设计⽔深为间距,画设计⽔位的平⾏线,该线就是渠底⾼程线;5)渠顶⾼程线。以渠底线向上,以设计⽔深和安全超⾼之和为间距,作渠底线的平⾏线,此线就是渠道的堤顶线;6)最⼩⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的最⼩⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼩⽔位线;7)最⼤⽔位线。在渠道渠底⾼程线以上,以渠道的加⼤⽔深为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是最⼤⽔位线;

10)开挖⾼程线。渠底⾼程减去预制板厚度和砂砾⽯垫层厚度之和,即在渠底线以下以开挖深度(0.08+0.32⽶)为间距,画渠底⾼程线的平⾏线,该线就是开挖⾼程线;11)挖深。地⾯⾼程减去渠底⾼程得挖深;11)填⾼。渠堤⾼程减去地⾯⾼程得填⾼;最后结果见表5-13.

5.3 各级典型排⽔沟的纵、横断⾯设计5.3.1 典型农排的纵、横断⾯设计5.3.1.1 典型农排的横断⾯设计

农排不进⾏设计,采⽤经验公式计算横断⾯设计。

1)农排的底宽b. 排⽔沟⼀般是机械开挖,在(0.6-1.0⽶),所以农排的底宽渠0.8⽶;

2)农排的深度D。当作物允许的地下⽔位Δh⼀定时,农排的深度D公式: D=ΔH+Δh+s其中: D—农排深度;

表6-11,地下⽔临界ΔH—作物要求的地下⽔埋深(m),由《灌溉排⽔⼯程学》P202

深度值中,查得ΔH=1.7-2.3⽶,取ΔH为2m。

Δh—当两沟之间的中⼼点的地下⽔位⾄ΔH时,地下⽔位与沟⽔位之差,⼀般不⼩于0.2-0.3⽶,取0.2mS—农排中的⽔深,排地下⽔时,沟内⽔深很浅,⼀般取0.1~0.2m,取0.1m故求得D=2+0.2+0.1=2.3m

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