КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Поливной режим питомников,садов и древесных насаждений. ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 Количество поливов изменяется в широких пределах в зависимости от вида и возраста древесных пород, климатических условий, водно-физических свойств почв, глубины грунтовых вод. В зоне избыточного увлажнения поливы в питомниках требуются только после посева и в фазе развития всходов также периодически в засушливые периоды и годы. В зоне неустойчивого увлажнения количество поливов может достигать 5-7, а в зоне недостаточного увлажнения — 8-10 и более. Поливной режим садов и лесонасаждений. При орошении садов почва увлажняется до глубины 1 м, так как активная часть корневой системы располагается до этой глубины. В садах поливная норма зависит_от вида плодовых и ягоднйковых культур, их возраста и механического состава почвы. В питомниках по выращиванию посадочного материала плодовых проводят не менее 3-5 В молодом неплодоносящем саду достаточно 2-3-х поливов в июне и июле . Ягодники поливают трижды: в период зеленой завязи на растениях, при созревании ягод и после уборки урожая для формирования плодовых почек следующего года.В древесных насаждениях поливы целесообразны при создании полезащитных полос и парков. Поливной режим насаждений характеризуется данными таблицы 45. Орошение древесных насаждений естественного происхождения производится в редких случаях, и наиболее приемлемым способом орошения является устройство лиманов.
43.Методы определения испарения в лесу. Для определения испарения применяют разные методы: весовой, метод водного и теплового баланса, турбулентной диффузии и др..Для определения испарения в лесу хорошие результаты дает метод водного баланса, позволяющий по уравнениям рассчитать суммарное испарение, для чего необходимо иметь данные наблюдений за стоком с лесных площадей и величины осадков. Известно, что испарение в течение года по месяцам распределяется пропорционально испаряемости, поэтому среднемесячное испарение может быть вычислено по формуле Н. Н. Иванова: Е =0,0018 (25 + t)2 (100-а), где Е — испаряемость; t — среднемесячная температура воздуха; а — среднемесячная относительная влажность воздуха. Зная процентное распределение испаряемости по месяцам и вычислив суммарное испарение за год по уравнению можно определить, суммарное испарение по месяцам .Максимальный расход влаги на суммарное испарение в лесу оказывается наибольшим в июне, когда грунтовые воды стоят довольно близко к поверхности, влажность почвы высокая и создаются хорошие условия для расхода влаги на испарение и транспирацию. 44.Почему нельзя по скорости движения поплавков определить расход воды в реках? Расходом называется объем воды Q, проходящий в единицу времени через данное живое сечение потока Q = va. Для определения расхода воды надо знать скорость течения и живое сечение потока. Скорость течения воды можно вычислить по формуле Шези Q = Определение скорости движения воды поплавками.Для этого на прямом участке реки выбирают место. На выбранном участке реки закладывают три поперечника (створа) — верхний В, средний С и нижний Н. Расстояние между створами устанавливают, в зависимости от наибольшей скорости, с таким расчетом, чтобы время прохождения поплавка между Верхним и нижним створом было не менее 20 с .Момент прохождения поплавков через створы фиксируют с помощью геодезических инструментов (теодолита, мензулы), а на малых водотоках — визуально по канату, натянутому поперек реки. Для измерения скорости движения воды применяют или поверхностные, или глубинные, или двойные поплавки Время прохождения поплавком пути от верхнего до нижнего створов определяют по секундомеру.Число поплавков в зависимости от ширины реки колеблется от 8 до 15, но пускают их раздельно. Зная время прохождения расстояния между крайними створами, определяют поверхностную скорость, м/с:Упрощенно поверхностную скорость можно определить по двум поплавкам, прошедшим расстояние между край творами наиболее быстро.
№69. Частота(повторяемость) уровней воды в реках. Практическое применение ГБВ.(горизонта бытовых рек). Положение уровня воды в реках имеет важное значение. При высоких уровнях воды происходит затопление пойм рек и подтопление прилегающих к рекам земель за счет подъема грунтовых вод. Уровень стояния воды в реках влияет на глубину проводящих каналов при впадении их в реки, используемые в качестве водоприемников. От глубины воды зависят возможности передвижения по ним различных судов и грузов. Уровни воды в реках сильно меняются как в течение года, так и в годы с разным количеством осадков. На равнинных реках наиболее высокие уровни наблюдаются весной в период половодий, реки предгорий характеризуются двумя максимумами уровней: в периоды весенних половодий и летних паводков. Измеренные в течение анализируемого периода уровни группируют по этим интервалам. Горизонт, на котором вода в водотоке находится наиболее часто, называется горизонтом бытовых вод (ГБВ). Суммируя количество дней стояния уровней в пределах каждого интервала от верхних уровней к нижним, выявляют общее количество дней стояния воды выше того или иного уровня. Отмечая эти величины на графике по нижним границам интервалов, получают график обеспеченности стояния горизонтов. №70. Каптаж грунтовых вод. Можно использовать для орошения или водоснабжения при небольших расходах воды. Каптажные сооружения устраивают в местах выхода родников для сбора родниковой воды. каптажных сооружений нельзя полностью перекрывать выход воды. При затруднении свободного истечения воды родник может найти другой выход. Для водоснабжения можно использовать и открытые источники — реки, ручьи, водохранилища. Сброс неочищенных сточных вод в реки, ручьи, водохранилища запрещен вообще. В местах водозаборов глубина воды в водном источнике должна быть не менее 2,5 м. Берега в местах отбора воды должна быть устойчивыми, с удобными подъездами. Отбор воды целесообразно проводить с помощью металлических водозаборных труб. Трубу укладывают на 1,0-1,5 м ниже горизонта бытовых вод (см. главу 3). Для задержания крупных предметов место расположения водозаборной трубы ограждают металлической решеткой. Для задержания мелких предметов и мусора на оголовок трубы устанавливают сетку. По трубе вода подается в помещение насосной станции.
№71.Гидрологический и гидравлический расчеты Гидрологический и гидравлический расчеты проводят с целью определения ширины по дну крупных проводяших каналов. Непосредственно ширина по дну определяется гидравлическим расчетом. где qv— расчетный модуль стока, л/(сга); F—площадь водосбора, га; о — живое сечение канала, м2; v — скорость течения воды в канале, м/с. а) гидрологический расчет Расчетные модули стока при осушении лесных земель принимают с обеспеченностью 25%, при осушении лесопарков— 10%. где qp и Fp— модуль стока и площадь водосбора в расчетном сечении (в устье); qa и F» — модуль стока и площадь водосбора для сечения, где проводились наблюдения за стоком воды. б) гидравлический расчет 1. Площадь живого сечения (о (часть поперечного сечения канала, занятого водой) вычисляется как площадь трапеции (м): где m — коэффициент откоса; h? -— расчетная глубина воды в канале. 2. Смоченный периметр х (подводная часть периметра поперечного сечения канала) (м): 3.Гидравлический радиус (м):
4, Скоростной коэффициент С по формуле Н. Н. Павловского где п — коэффициент шероховатости русла, равный 0,025; у—переменный показатель степени; Скоростной коэффициент С можно определить по формуле И. И. Агроскина
5. Скорость течения воды по формуле равномерного движения воды в открытых водотоках (формула Шези)
где v — скорость течения воды, м/с; R — гидравлический радиус, м; i — уклон дна канала в рассчитываемом сечении (в. устье канала). 6. Расход воды по каналу по формуле (mVc): №85 Проектирование осушительной системы на плане Осушительная система состоит из следующих элементов: 1) водоприемника; 2) проводящей; 3) регулирующей сети, непосредственно влияющей на водный режим осушаемой площади; 4) оградительной сети, которая перехватывает приток поверхностных и грунтовых вод с вышележащей части водосбора (бассейна); 5) сооружений на осушительной сети; 6) дорог. В качестве водоприемников служат реки, ручьи, реже озера, овраги, иногда подземные водоносные слои. Водоприемник может находиться как на осушаемой территории, так и вне ее. Направление осушительных (регулирующих) каналов зависит в основном от рельефа, а также от расположения дорожной и квартальной сети, глубины торфа и других факторов, Осушители следует располагать под острым углом к горизонталям поверхности, чтобы каналы более полно перехватывали поток поверхностных и грунтовых вод и в то же время имели естественный продольный уклон поверхности по оси осушителей. Величина острого угла между горизонталями и направлением осушителей зависит от величины уклона поверхности и допустимого продольного уклона дна осушителей. Чем больше уклон поверхности, тем под меньшим углом к горизонталям можно проектировать осушители, сохраняя при этом требуемый продольный уклон дна. Тальвеговые каналы располагают по дну отдельных ложбин, лощин и западин. Нагорные и ловчие каналы проектируют по границам осушаемого участка, обычно под острым углом к горизонталям. Проводящие каналы размещают по самым низким элементам рельефа: магистральный канал — по основной лощине, собиратели — по второстепенным. Если ясно выраженных лощин на участке нет, проводящие каналы проектируют так, чтобы было удобнее располагать осушители и дороги, а также с учетом других приводимых далее требований.
№72.Бонитировка древостоев на осушенных землях. Определение класса бонитета на осушенных землях имеет свои особенности. Применение обычной бонтивочной методики здесь возможно только для древостоем возникших после гидромелиорации. В большинстве случаев гидромелиорацию проводят на участках, заняты лесом. Древостой, произраставшие здесь до осушения, были задержаны в росте вследствие избытка влаги. Поэтом, определять класс бонитета общепринятым в таксации методом по высоте и возрасту невозможно. В настоящие время используют различные приемы бонитирования насаждений на осушенных землях. Оценку результатов осушения по классу текущего бонитета можно проводить на основе таблиц А. В. Тюрина путем сопоставления за 5 и 10 лет общей средней высоты и среднего периодического прироста в высоту за рассматриваемый период. Зная таксационные показатели в момент таксации насаждения и закономерность изменения класса текущего бонитета, можно вычислить ожидаемый прирост в высоту.
№78 Устройство трубчатых колодцев. Трубчатые колодцы устраивают, как правило, при заборе воды с глубины 50-100 м и более. Такие колодцы состоят из трех основных частей: эксплуатационной скважины диаметром 100-250 мм, водоприемной части и устья с оголовком. Колодцы располагают за пределами территорий, затопляемых половодьями. При неглубоком залегании водоносного слоя используют обсадную трубу одного диаметра на всю глубину. При глубоком залегании водоносного горизонта при бурении до глубины 10-15 м опускают обсадную трубу большего диаметра. Далее опускают вторую трубу меньшего диаметра, при необходимости третью трубу и т. д. до заглубления нижней трубы в водоносный горизонт. Затем поднимают нижнюю трубу и на ее место опускают фильтр с надфильтровой трубой и отстойником, образующими водоприемную часть колодца. Все соединения в трубах уплотняют сальниками. Разновидностью трубчатого колодца являются забивные, или абиссинские, колодцы. Диаметр такого колодца 25-100 мм (чаще 30 мм). Колодец устраивают путем забивки не менее чем на глубину 3 м заостренной трубы. Максимальная глубина забивки — 10-15 м. Конец трубы оборудуют фильтром. Насос монтируют в верхней части трубы. Для обеспечения усадьбы лесхоза или лесничества водой достаточно одного колодца.
№79, Влияние эдафических факторов на строение корневых систем в осушенных лесах. Лесоводственная эффективность при обеспеченной норме осушения и создание оптимального водно-воздушного режима зависят от наличия в почве в достаточном количестве питательных веществ. При осушении минеральных земель богатство почвы можно установить обычными агрохимическими методами, принятыми в почвоведении. Сложнее прогнозировать лесоводственный эффект при осушении торфяных земель, особенно на болотах. Ранее отмечалось, что болота в зависимости от типа водного питания подразделяются на низинные, переходные, верховые. При изучении возможности прогнозирования лесоводственного эффекта осушения установлено, что рост леса зависит от зольности торфа, являющейся показателем содержания в почве минеральных питательных веществ. Лучший рост леса, а следовательно, и более высокий класс бонитета, при одинаковой зольности отмечают при большей глубине грунтовых вод. В отдельных случаях при грунтовом и грунтово-напорном питании, когда в составе зольного остатка имеется большое содержание железа, высокая зольность не является показателем хороших лесорастительных условий. Зависимость роста леса от зольности не наблюдается на мелких торфяниках, где растения даже при малой зольности и бедности торфяного слоя могут удовлетворять потребность в питании за счет получения его корнями из подстилающих торф минеральных горизонтов грунта.
№80. Устройство дренажа. Порядок строительства. При осушении лесных питомников, парков, скверов, приусадебных участков лесхозов и лесничеств и в некоторых других случаях для удобства использования территории осушение открытыми каналами целесообразно заменять дренажем. Слово «дренаж» (англ. drainage) означает осушение. Дрены выполняют в виде водологлощающих линейных трубчатых полостей, располагающихся на определенной глубине с уклоном для обеспечения отвода воды. Для дренажа используют различные материалы, и в зависимости от этого его называют гончарным, пластмассовым, деревянным трубчатым, жердяным, фашинным, каменным. Наибольшее распространение получил гончарный и пластмассовый дренаж. При строительстве дренажа роют траншеи определенной глубины для укладки дренажного материала Главные коллекторы, а иногда и простые коллекторы устраивают в виде открытых каналов. Для обеспечения стока воды дрены всех назначений должны иметь определенный уклон. При осушении значительных по площади переувлажненных территорий необходима система дрен (систематический дренаж), включающих дрены-осушители и коллекторы. Осушение отдельных понижений достигается выборочным дренажем, иногда состоящим из отдельных одиночных дрен-осушителей.
№81 Сравнительная оценка дождевания короткоструйными и дальнеструйными устройствами. Качество дождя. Дождевание обеспечивает подачу воды на орошаемую площадь в виде искусственного дождя, создаваемого специальными дождевальными приспособлениями (устройствами). Последние подразделяют на коррткоструйные (дальность полета струй до 10 м), среднеструйные (до 50 м) и дальнеструйные Струйные насадки подают воду из сопла в атмосферу тонкой струей с большой скоростью на значительные расстояния. Распад струи на капли происходит за счет сопротивления воздуха. Чем выше скорость струи, тем дальше от насадки начинается образование дождя.; бывают одно-, двух-и трехсопловые насадки. Качество дождя характеризуется его интенсивностью, крупностью капель и равномерностью распределения по площади. Чем мельче капли и равномернее их выпадение, тем лучше орошение. Под средней интенсивностью дождя понимают отношение среднего слоя осадков, выпавших на площадь F, ко времени их выпадения:
№82. Строительство гончарного дренажа. Сопржение дрен. Сооружения на дренажной сети. Трубки для гончарного дренажа изготавливают из хорошо обожженной глины Трубки могут быть цилиндрической формы или граненые (шести- или восьмигранные). Строительство дренажа начинается с рытья траншей специальными многоковшовыми экскаваторами (ЭТЦ-202, ЭТЦ-171) или обычными. Дно траншей тщательно нивелируют. Осушительные дрены из гончарных трубок должны иметь уклон от 0,002 до 0,01. При механизированном строительстве необходимые уклоны дна траншеи можно обеспечить копирным устройством. Дренажные трубки укладывают в траншею вплотную одна к другой. Вода поступает в дрены через зазоры на стыках дренажных трубок. Во избежание заиления дрен зазоры между трубками обкладывают фильтрующим материалом — стеклотканью, стекловолокном, а при их отсутствии — сфагновым мхом. СОПРЯЖЕНИЕ ДРЕН И КОЛЛЕКТОРОВ Одним из наиболее ответственных видов работ является сопряжение осушительных дрен с коллектором. Способы сопряжения дрен и коллекторов широко используемые при строительстве пластмассового и, реже, гончарного дренажа. Сопряжение гончарных дрен производят внахлест сверху, проделывая отверстия в трубках дрен и коллекторов и соединяя их. Свободный конец дрены закрывают заглушкой СООРУЖЕНИЯ НА ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ К сооружениям на дренажной сети относятся: устья дрен-осушителей и коллекторов, смотровые колодцы, водомерные сооружения, регуляторы уровня. Устья коллекторов и дрен обеспечивают их выход в открытые коллекторы или водоприемники. Смотровые колодцы изготавливают из сборных железобетонных элементов для наблюдения за работой дренажной сети Они служат для очистки от ила, выносимого из дренажной сети , уменьшения уклона дрен и выполняют роль регуляторов уровня воды №83. Регулирование водоприемников. Водоприемниками служат ручьи, реки, озера, водохранилища, балки, овраги по достижении базиса эрозии. В отдельных случаях в качестве водоприемников можно использовать карстовые воронки, а также водопроницаемые свободные от гравитационной воды слои грунта. Неудовлетворительное состояние водоприемников может являться следствием разных причин естественного или искусственного характера. Естественные причины: извилистость русла, образовавшаяся за счет большого количества меандр (наблюдается обычно у равнинных рек); чередование участков с широкими руслами, но малыми глубинами, Искусственные причины: плотины (мельничные, гидроэлектростанций, водозаборов); шлюзы; недостаточные размеры проемов мостов и отверстий трубопереездов (на малых речках) и др .Методы регулирования водоприемников На участках с извилистыми руслами в целях увеличения продольного уклона необходимо спрямление русла. Минимальный уклон дна определяется по формуле Шези: В меженный период скорость принимается равной 0,3-0,5 м/с. На участках с малымиуклонами, где нет возможности увеличить уклон, расход водоприемника можно увеличить строительством разгрузочного канала параллельно реке (рис. 57s). Завалы на водоприемниках расчищают, растительность удаляют. Мелководные участки русел углубляют, излишне широкие — сужают путем сооружения полузалруд или бун. Увеличение пропускной способности русла водоприемников можно достигнуть выправлением русла. Для этого необходимо устраивать полузапруды (буны) или струенаправляющие сооружения. Полузапруды (буны, или поперечные дамбы) представляют собой дамбы, устраиваемые под углом к берегу. Действие полузапруд заключается в том, что затекаемая между ними вода откладывает илистые частицы (наносы), постепенно заполняя промежутки между бунами и выравнивая русло. Струенаправляющие сооружения (продольные дамбы) представляют собой прерывистые дамбы (возможно плетневые), устраиваемые вдоль берега и сужающие русло. Для исключения течения воды между берегом и дамбой каждый отрезок дамб соединяют с берегом.
№86. Особенности создания лесных культур на осушаемых землях. Подготовка территории. Избыток влаги на болотных почвах затрудняет аэрацию. Здесь постоянно отмечается недостаток кислорода. Для обеспечения нормальной микробиологической активности и улучшений других почвенных процессов, а следовательно, и роста растений необходимо регулирование водного режима избыточно увлаженных болотных почв. Для этого необходимо устройство осушительной сети в виде открытых каналов. Обработку почвы на болотах проводят с целью создания микроповышений в виде пластов, используемых для посадки или посева культур. Целесообразность создания на болотах искусственных микроповышений пластов обоснована многочисленными исследованиями. Пласты необходимо создавать на низинных, переходных и кустарниково-сфагновых верховых болотах. Образующиеся при этом борозды (канавки) можно использовать для дополнительного дренирования почвы, если вывести их в осушительную сеть. Культуры, созданные по пластам, почти не требуют прополок, так как травянистая растительность появляется медленно. Уровень грунтовых вод регулируют и лесокультурные борозды. Установлено, что на переходном торфянике при отсутствии осадков борозды глубиной 35-40 см, проведенные через 4 м и выведенные в канаву, могут понижать верховодку на 5-6 см в сутки. Ухода за культурами на переходных и верховых торфяниках не требуются. Травянистая растительность на пластах обычно появляется не ранее чем через 2-4 года. За это время культуры сосны достигают 0,5-0,7 ы. Следовательно, при создании лесных культур на торфяниках борозды в осушительную сеть необходимо обязательно выводить и проводить рубки ухода.,культуры, созданные по пластам, развивают корни преимущественно вдоль пластов. На участках с выводом борозд в каналы корни развиваются почти равномерно во всех направлениях, ветровал не отмечен. Ураганом 30 июня 1999г. на участке с выведенными бороздами на отдельных участках сломано (бурелом) до 50-70% деревьев. Ветровальных деревьев не имеется.
№87. Потери воды из оросительных каналов и методы борьбы с ними. Орошения, в основном объясняется ее потерями на фильтрацию и испарение. При глубоком залегании грунтовых вод происходит свободная фильтрация через дно и откосы каналов. Потери на фильтрацию (м3/с на 1 км длины канала) можно определить по формуле Н. Н. Павловского: где К — коэффициент фильтрации, м/сут; В — ширина канала поверху, м; h — глубина воды в канале, м. Кроме потерь на фильтрацию происходят потери воды на испарение с водной поверхности каналов (м3/с). Эти потери на 1 км длины канала можно определить по формуле где h — глубина воды в канале, м; е — слой испарения, м/сут; а — отношение ширины к глубине воды в канале (а = b/h); m — заложение откосов. Потери на испарение невелики по сравнению с потерями на фильтрацию, однако в южных районах в жаркие дни они могут достигать 15-20 мм слоя воды. Суммарные потери могут достигать 50-60% количества воды, забираемой от источника орошения. Особенно высокипотери при периодической подаче воды по каналам вследствие повышения фильтрации после пересыхания каналов.
|