строят по косинусоиде, а при В<2В/ по параболе с параметров р=5?/8Н, то есть по уравнению В Я оо ЕО где Н=1,5 Н.. Уравнение косинусоиды с началом координат, отстоящим от уреза воды на расстоянии В/ (рис. 17.1,е), для несвязных грунтов, по ВО ТоЧоу; имеет вид й == Н со5 (%— Ьд), где угол под знаком косинуса измеряется в радианах и преобразуется в градусы путем умножения на величину 180/л, то есть на 57,3. Ширину В/ определяют при =0 по уравнению в/ = На/@р. (17.19) Для повышения устойчивости регулируемых рек, поймы которых пла- нируется использовать под луговые угодья с регулируемым затоплением и расчетные расходы для которых определяют на большие обеспеченности, целесообразно устраивать русло сложного сечения. Морфометрические па- раметры уширенной верхней части (так называемой искусственной поймы) вычисляют на пропуск половодий и паводков. В нижней части сечения рас- полагается неглубокое русло, рассчитываемое на пропуск меженных расхо- дов воды. ; Расчет местной устойчивости откосов в зоне выхода грунтового потока, При проектировании мелиоративных каналов и земляных дамб коэффици- ент т заложения откосов, как правило, выбирают по СНиП в зависимости от их Ввысоты Н и вида грунта (можно руководствоваться табл. 15.3). В песчаных грунтах эти значения оказываются чаще всего в пределах т== ==1,2/}...1,5/}. Если высота откоса Н<4..5 м, то такое заложение обеспечи- вает его общую устойчивость и расчеты ее не требуются. Песчаные откосы, через которые высачиваются грунтовые воды, необходимо рассчитывать (при любой их высоте) на местную устойчивость к действию. фильтрационного давления, создаваемого грунтовым потоком. Местная устойчивость откоса будет обеспечена в том случае, когда принятый коэффициент та будет не менее допустимого расчетного. т или когда высота Йв высачивания грун- товых вод на откос не будет превышать допустимое значение Йв.д ДЛЯ дан- ного грунта и принятого коэффициента т,. Если т»<т (йв>Йв.д), ТО Ко- эффициент т„ увеличивают до значения т (практически т назначают не более 2,5...3,5) или чаще всего устойчивость откосов обеспечивают © по- мощью фильтрующих креплений, параметры которых определяют по расче- ту (раздел 17.3). Для определения коэффициента т заложения песчаного откоса, устой- чивого в зоне продолжительного высачивания грунтового потока, можно использовать следующую полуэмпирическую зависимость — (проверена — на опытных данных при {==0,55...0,72 и диаметре @оо==0,15...1 мм): '*14оо - 0, 002%оЙ в 140 -Е ©р ; (17.17) (17.18) (17.20) где @о — диаметр (м) крупных частиц, мельче которых в грунте содер- экится частиц 90% по массе; остальные обозначения приведены выше. Высоту йв высачивания грунтовых вод на откос в однослойных грун- чах (рис. 17.2, @) можно рассчитать по зависимостям Э. М. Михневича, Г. К. Михайлова и др. Э. И. Михневичем построены номограммы (рис. 17.3) для определения ‘высоты йв при Н=2,0; 2,5; 3,0 м. 236 ` При отсутствии непосредствен- ных измерений Ав‚ что обычно имеет место на стадии — проектирования, местную устойчивость фильтрующего откоса оценивают, задаваясь некото- рым значением т, в первом прибли- жении для каналов его можно опре- делить по формуле (17.20) при ори- ентировочных Нк=1,5...2 м, Йв 2% 0,3... 0,5 м; Нк=9..2,5, й 2х0,5..07 м и Нк=2,5...3,5 м, йв ^ 0,70...1,2 м. Каналы — осушительно-увлажни- тельных и польдерных систем рабо- тают в условиях переменного уровня воды в русле. При сбросе воды че- рез водовыпуски водоподпорных со- оружений или при ее откачке насос- ными станциями на откосах обра- зуется зона высачивания грунтовых вод (рис. 17.2,6). В этой зоне возни- кает гидродинамическое давление не- Рис. 17.2. Схема высачивания — на откос фильтрационного потока: а — установившегося; — 6 — неустановивще*. ‘установившегося фильтрационного — гося, потока, которое нарушает местную устойчивость незакрепленного откоса в тех случаях, когда скорость снижения уровня воды в русле (бъефе соору- жения) превышает максимально допустимую. Напротив, при. медленном сбро- се воды из канала (бъефа) кривая депрессии будет синхронно следовать за снижающимся уровнем воды, высота Ив будет меньше допустимой, и откосы не деформируются. Полностью эти вопросы еще не разработаны. На рисунке 17.4 приведена номограмма при &/й=1, т=2; 2,5 и 3 для песчаных откосов. Действительную допустимую скорость Осн.д получают путем умножения безразмерной ординаты Ф’сн.д на отношение Ё/п. Увели- чение глубинЫ Йсн существенно уменьшает Осн.д. Поэтому снижение уровня воды небольшими ступенями повышает УСТОЙ'-ШВОСТЬ откосов и может осу- жцествляться © большими скоростями Осн. На надводной части откосов предусматривают биологическую или био- химическую защиту (в последние годы гидропосев), от эрозионного. в0оз- дЕЙС’ГВИЯ поверхностных и дождевых Ввод и других метеорологиче- ских — факторов. — Чтобы — исключить воздействие на откосы — поверх- ностного склонового стока, его обычно ‘упорядочивают. ПОЭТОМУ расчет местной устойчивости откосов в этом случае, как правило, не требуется. 17.3. СПОСОБЫ И КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ Если по расчету русла оказываются неустойчивыми к размыву или фильтрационному давлению, то их крепят. При выборе способа и конст- Фукции крепления исходят из характера и величины действующих на откос сил, грунтовых условий, гидрологического и гидравлического режима рабо- ты водотока или сооружения, а также из наличия материалов и средств механизации для их изготовления и устройства. В зависимости от применяемых материалов можно выделить пять 0с- новных видов креплений (табл. 17.1). Эффективность крепления фильтрующих откосов повышается при уст- ройстве приоткосного дренажа. При действии на откос комплекса сил одна и та же конструкция крепления может одновременно выполнять несколько функций. Например, плиты из пористого бетона (см. табл. 17.1) предохра- няют откосы от оплывания при воздействии фильтрационного давления и — защищают их от размыва. 237