Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
А. Определение расчетных скоростей ветра
Ветровой режим в рассматриваемом районе прогнозируется на основании материалов непрерывных в течение 25 лет срочных наблюдений на Астраханской гидрометобсерватории (ГМО), как репрезентативной для данного района. Астраханская ГМО расположена на местности типа В (п. 2.8 ВСН 206-87); измерения скорости ветра производились флюгером на высоте 11, 6 м. Пики половодья в районе, по данным многолетних гидрографов р. Волги, приходятся на два месяца: май и июнь, для периода которых и определяется расчетная скорость и направление ветра. Статистические данные повторяемости в процентах градаций ветра по скоростям и направлениям средние за май и июнь месяцы приведены в таблице П.1. Для каждого румба рассчитаны повторяемость ветра по градациям Р, % числа случаев наблюдений (из таблицы П.1), а также обеспеченности F, % (как последовательные суммы повторяемостей по градациям от больших скоростей ветра к меньшим). Результат приведен в таблице П.2. По обеспеченностям F, %, на клетчатке вероятностей строятся графики режимных функций ветра в рассматриваемом районе (рисунок П.1), для всех 8 румбов.
Таблица П.1
Таблица П.2 в процентах
Рисунок П.1 — Режимные функции скорости ветра (ГМО г. Астрахань)
Расчетные скорости ветра в соответствии с пп. 9.3 и 9.4 приняты повторяемостей: при определении отметки бровки насыпи 1 раз в 2 года (обеспеченность 50 %) и при расчетах мощности крепления 1 раз в 25 лет (обеспеченность 4 %). Для каждого румба применительно к использованным данным статистического ряда наблюденных скоростей ветра определяется обеспеченность ветра повторяющегося один раз в нормативные nt лет по формуле (1) ВСН 206-87 , (П.1) где t — непрерывная продолжительность действия ветра (при отсутствии данных принимается равной 6 ч); N — число дней срочных наблюдений в году за паводковый период, в данном примере май—июнь N = 61 день; nt — нормативное число лет повторяемости ветра, в данном примере =2 года и =25 лет; РV— повторяемость направления ветра в долях единицы от суммы повторяемостей всех направлений (берется из последней строчки таблицы П.1). Вычисленные значения обеспеченностей в процентах F2 и F25 и соответственно им снятые с графиков режимных функций (рисунок П.1) расчетные скорости ветра V50% и V4% приведены в таблице П. 3.
Таблица П.3
Скорость ветра Vw, прогнозируемую по данным материковой гидрометеостанции Vlz, следует привести к условиям водной поверхности на высоте Z = 10 м по формуле (149) СНиП 2.06.04-82*: Vw = kz kfl kl Vlz, (П.2) где Vl = Vlz, kz - скорость на высоте z = 10 м на материковой ГМО; kz - коэффициент приведения скорости ветра к значению на высоте 10 м, принимаемый при z = 5 м — 1, 1; z = 10 м — 1, 0; при z = 20 м — более 0, 9, в данном примере z = 11, 6 м — 0, 98; kfl - коэффициент пересчета скорости, измеренной флюгером (но не более 1). здесь kl — коэффициент приведения скорости ветра, измеренной на материковой ГМО, к условиям водной поверхности протяженностью L, км, в зависимости от типа местности А, В и С по СНиП 2.01.07-85; при длине водоема менее 20 км следует пользоваться графиком рисунка 2 СНиП 2.01.07-85, ВСН 206-87. Расчеты скоростей ветра над водной поверхностью по 8 румбам для повторяемости 1 раз в 2 года (обеспеченность 50 % для назначения отметки бровки насыпи) и 1 раз в 25 лет (обеспеченность 4 % для расчета мощности крепления) приведены в таблицах П.4 и П.5.
Таблица П.4
Таблица П.5
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 1491; Нарушение авторского права страницы