Указанная формула для расхода дождевых паводков применима при со- блюдении условия К< Ыка / тде К, Кфа — коэффициенты формы водосбора соответственно для иссле- дуемой реки и реки-аналога; К = /Р, 4 — длина реки от наиболее удаленной точки водосбора, км; Р — площадь водосбора, км?. При несоблюдении этого условия используется иная формула с учетом морфометрических характеристик рек (не приводится). При отсутствии рек-аналогов максимальные мгновенные расходы воды дождевых паводков определяют по редукционной формуле Фр — 9эоо (200/Е)п» дд„ рЁ, тде дгоо — модуль максимального мгновенного расхода воды ежегодной ве- роятности превышения Р=1% при 6=6,=6;=1, приведенный к площади во- досбора, равной 200 км?, и определяемый интерполяцией с использованием изученных рек в исследуемом районе; р — переходный коэффициент от мак- симальных мгновенных расходов воды ежегодной вероятности превышения Р=1% к максимальным расходам воды другой вероятности превышения; определяется в зависимости от районов, выделенных при районировании тер- ритории СССР (табл. 7.11); 6; — коэффициент, учитывающий изменение па- раметра дгоо © изменением средней высоты водосбора в горных районах. Для водосборов площадью менее 50 км? в тундровой и лесной зонах и менее 100 км? в лесостепной зонах максимальные мгновенные расходы дож- девых паводков принятой обеспеченности определяют по формуле предельной интенсивности стока с учетом гидрометрических характеристик ‘русла, ин- тенсивности осадков. продолжительности склонового и руслового добегания воды и других характеристик, изменяющихся по территории страны в широ- ких пределах. Методика расчета и необходимые для него таблицы и карты изолиний приведены в СНиП 2.01.14—83. Однако при проектировании осушительных систем этой инструкции не- достаточно, так как при осушении земель возникают дополнительные тре- бования к тидрологическим расчетам. 7.11. Значения переходного коэффициента Лр Площадь Вероятность превышения Р, % водосбора & кид | ол | 1 ] 2 [° Ё | 10 | >5 Северо-Западный °=0 ,1 1,5 1 ОО ВОГО оГ ГОО Б5 1036 район"Нечерно— <<0,1 ТА о21020767069 0,60 0502032 земной — зоны, Прибалтика Северный район >0 1,4 1,0 0 0,90 0,86 0,80 ° 0,69 0,50 Нечерноземной ВоНы Центральный рай- 2100 1,4 1,0 0,82 0,77 0,70 ° 0,60 0,40 онаНечернозем- 01 — 1,0 0,82 0,68 0,48 0,32 021 ной зонЫ Южная часть Не- >0 1,6 1,0 0,83 0,74 0,62 0,46 0,23 черноземной з0- НЫ Западная Сибирь 221000 1,45 ° 1,0 0,86 0,79 0,70 ° 0,56 0,38 (бассейн р. Оби) <1000 0 1,55 ° 1,0 0,84 0,75 0,62 046 0,96 Восточная Сибирь 5>0 1,5 1,0 0,87 0,80 0,70 0,56 0,40 Дальний Восток >0 1,8 1,0 ° 0,80 0,71 0,56 ° 0,38 0,20 78 Во-первых, на малых реках и осушительных каналах проявляются спе- цифические\ особенности формирования стока, обусловленные местными ус- ловиями осушаемых объектов. Во-вторых, для проектирования мелиоративных мероприятий необходи- мы дополнительные гидрологические расчеты по стоку воды, связанные с обеспечением ‘оптимального водного режима на осушаемых землях, что оТ- ражено в региональных нормативах, В-третьих, на осушаемых водосборах необходимо разрабатывать такие не предусмотренные СНиП категории стока, как сток предпосевного перио- да, расчетные гидрографы для использования стока на увлажнение и’опре- деления сроков и длительности затопления сельскохозяйственных — угодий, режима работы осушительных систем, а также модули стока для расчета регулирующей осущительной сети. Предпосевной сток — сток, соответствующий времени наступления опти- мальных сроков весеннего сева сельскохозяйственных культур. Время на- ступления его зависит от типа почвы, сельскохозяйственной культуры и оп- ределяется методом А. И. Ивицкого по сумме весенней среднесуточной тем- пературы воздуха. Этим методом установлено, что оптимальные сроки весеннего сева и предпосевной сток на торфяных почвах наступают: для ранних яровых зер- новых культур при сумме среднесуточной температуры воздуха 27=50°С, накопившейся от даты схода устойчивого снежного покрова, а при отсутст- вии его — от даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воз- духа из отрицательной в положительную; для луговых трав — при Ж7= =130°С. Посев ранних яровых зерновых при No#=130°С снижает их урожай в среднем на 7%. Если торфяные почвы осушаются под травы, то время наступления пред- посевного стока принимается при накоплении ®7=130°С. В севообороте с на- личием яровых зерновых этот сток находится технико-экономическим расче- том, с учетом указанного снижения урожая на 7% при 51=130°С. На минеральных почвах оптимальный срок сева яровых зерновых куль- тур и предпосевной срок наступает: на легких почвах при 5{=130°С, на средних — при 27=170°С и на тяжелых — при 21=200°С. Расчетный предпосевной сток `при наличии данных агрометеорологиче- ских и гидрологических наблюдений устанавливают следующим образом: по данным агрометеонаблюдений определяют дату наступления предпосевно- го стока за каждый год наблюдений. На установленную дату, на предшест- вующую и последующую ей по гидрографу определяют расходы воды и вы- числяют средний по ним модуль стока, строят кривую обеспеченности и по ней по нужной расчетной обеспеченности определяют расчетный модуль сто- ка. Расчетный предпосевной расход воды должен пропускаться ниже бров- ки канала на 0,4...0,6 м. При отсутствии гидрологических наблюдений расчетный — предпосевной сток определяют по формуле А. И. Ивицкого: 115 т п—а + {2”" (1 л. *гш)"“ И“]' ЧЕ \ где дп — модуль предпосевного стока, л/с с 1 км?; Ин — поверхностный сток половодья (мм) определяется по карте стока половодья; йо — подземный сток за период половодья (мм), определяется по формуле Йо=0,16йп-+б; % — продолжительность подъема весеннего половодья — (сут), определяется ЗОа по формуле !„=а[„+А1"’"П/1; % — расчетная продолжительность снеготаяния 4 (сут), определяется по формуле & =?уйаХ--1/3; » — лесистость водосбора, %; @=1/3; Е — площадь водосбора, км?; т=1/4 — для водосбора площадью от 100 до 20000 км?; т=1/5 — для водосбора площадью более 20 000 км?; А = 1,22; / — уклон водотока, %о; у— соотношение между продолжительно- стями спада и подъема половодья, определяемыми по таблице 7.12; т — вре- 79