Указанная Формула для расхода дождевых паводков примениМа при со- блюдении условия К < 1,5К фа› тде Ку, Кфа — коэффициенты формы водосбора соответственно для иссле- дуемой реки и реки-аналога; Кц = Ц/Ео,6, 1 — 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 == оо (200/Е)пз бб„б:,?»рР. 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 д2оо © 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 гидрологическим расчетам, 7.11. Значения переходного коэффициента Лр Площадь Вероятность превышения Р, % водосбора оныа оН | Р 28 т 36 оо в Северо-Западный 01 1,5 107 0,85 0,77 . 0,67' '0,55- 0,36 район“Нечерно- <0,1 1,4 1,0 0,76 0,69 0,60 0,50 0,32 земной — зоны, Прибалтика Северный район >0 1,4 1,0 0,90 0,86 0,80 0,69 0,50 Нечерноземной ВОЫ Центральный рай- 2>100 1,4 170 0,820,770,70 0,60 0,40 он“Нечернозем- 01 — 10082068048 032 009 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 —>1 000 1,45 1,0 0,86 0,79 0,70° 0,56 ‚З! (бассейн р. Оби) — «<1000 ° 1,55 1,0 0,84 0,75 0,62 0,46 0,26 Восточн„ая Сибирь 5>0 15 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- щифические\ 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 реги\чнальных 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 No7=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 Noё= =130°С. Посев ранних яровых зерновых при 5#=130°С снижает их урожай в среднем на 7%. Если торфяные почвы осушаются под травы, то время наступления пред- посевного стока принимается при накоплении No7=130°С. В севообороте с на- личием яровых зерновых этот сток находится технико-экономическим расче- том, с учетом указанного снижения урожая на 7% при &!=130°С. На минеральных почвах оптимальный срок сева яровых зерновых куль- тур и предпосевной срок наступает: на легких почвах при No7=130°С, на средних — при 37=170°С и на тяжелых — при No7=200°С. Расчетный предпосевной сток ‘при наличии данных агрометеорологиче- ских и гидрологических наблюдений устанавливают следующим — образом: по данным агрометеонаблюдепий 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: 11,5 5 Чп='No[2нп(1_ ...Ц)+'1‹›]. (7.3) \ тде дп — модуль предпосевного стока, л/с с 1 км?; йп — поверхностный сток половодья (мм) определяется по карте стока половодья; йо — подземный сток за период половодья (мм), определяется по формуле Йо=0,16/д-6; ёч — продолжительность подъема весеннего половодья — (сут), определяется ВАВ по формуле ; = 06 +АГт/1/!; 1 — расчетная продолжительность снеготаяния (сут), определяется по формуле &=?уйаУХ-+1/3; А — лесистость водосбора, %; а=1/3; Р — площадь водосбора, км?; т==1/4 — для водосбора площадью от 100 до 20 000 км?; т=1/5 — для водосбора площадью более 20 000 км?; А = 1,22; / — уклон водотока, %; у— соотношение между продолжительно- стями спада и подъема половодья, определяемыми по таблице 7.12; т — вре- 79