RU2490392C2 - Селегаситель - Google Patents

Селегаситель Download PDF

Info

Publication number
RU2490392C2
RU2490392C2 RU2011105844/13A RU2011105844A RU2490392C2 RU 2490392 C2 RU2490392 C2 RU 2490392C2 RU 2011105844/13 A RU2011105844/13 A RU 2011105844/13A RU 2011105844 A RU2011105844 A RU 2011105844A RU 2490392 C2 RU2490392 C2 RU 2490392C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piles
mudflow
channel
section
waves
Prior art date
Application number
RU2011105844/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011105844A (ru
Inventor
Геннадий Александрович Ларионов
Владимир Михайлович Гендугов
Вениамин Федорович Перов
Мария Андреевна Айбулатова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2011105844/13A priority Critical patent/RU2490392C2/ru
Publication of RU2011105844A publication Critical patent/RU2011105844A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490392C2 publication Critical patent/RU2490392C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано как для защиты от грязевых и грязекаменных селевых потоков отдельных объектов, так и для предупреждения образования селевых волн на отдельных участках селевых русел или на всем их протяжении. Селегаситель состоит из свай. Сваи расположены поперек русла в шахматном порядке на всем отрезке селевого русла. Сваи расположены с густотой, достаточной для обеспечения относительной эквивалентной шероховатости не менее 0,1. При этом отметки вершин свай в верхней части защищаемого отрезка русла соответствуют высоте селевых волн. Отметки вершин свай в средней и нижней частей русла соответствуют отметкам максимальных паводочных расходов. Обеспечивается эффективное гашение селевых потоков. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано как для защиты от грязевых и грязекаменных селевых потоков отдельных объектов, так и для предупреждения образования селевых волн на отдельных участках селевых русел или на всем их протяжении.
Отдаленным аналогом изобретения являются отдельно стоящие препятствия обычно в виде конических земляных насыпей, расположенных в два ряда в шахматном порядке на пути движения снежных лавин на участке их выхода на пологий склон, предназначенные для остановки движения снежной массы перед защищаемым объектом (В. Фляйг. Внимание, лавины. М.: изд-во иностранной литературы, 1960. С.170-172).
Из уровня техники известны также противоселевые устройства в виде сквозных свайных сооружений самых разнообразных типов (SU 1193209 А, SU 1650852 A1, SU 1331942 A1, SU 1511323 A1), предназначенных для разрушения селевой волны с частичным или полным задержанием крупнообломочного материала.
Наиболее близким аналогом является противоселевое устройство (авторское свидетельство SU 1724789 A1), состоящее из 4-х рядов наклоненных навстречу селевому потоку свай с насаженными на них упругими кольцевыми элементами, предназначенными для амортизации ударов от крупных обломков породы. Вершина каждой сваи нижнего ряда соединена тросами с основаниями двух ближайших свай верхнего ряда, образуя единую механически связанную конструкцию, предназначенную для поглощения энергии селевых волн и их задержания на незначительном по длине отрезке селевого русла.
Основным конструктивным элементом во всех перечисленных выше противоселевых сооружениях и наиболее близкого аналога являются компактно расположенные на ограниченном отрезке русла сваи, воспринимающие в конечном итоге динамическую нагрузку селевых волн и задерживающие крупнообломочный материал потока. Общим недостатком таких сооружений является то, что их селезащитная эффективность сохраняется лишь до заполнения наносами расчетного объема верхнего бьефа сквозной плотины (С.М. Флейшман. Сели. Л.: «Гидрометеоиздат», 1978. С.264). Для восстановления работоспособности необходимо удалять наносы. Кроме того, такие сооружения часто не выдерживают динамических нагрузок и разрушаются. Например, сборная сквозная плотина конструкции Херхерулидзе, построенная в селеопасном селевом русле р.Дуруджи была сработана (заполнена наносами) и частично разрушена селевым потоком в 1975 году (С.М. Флейшман. Сели. Л. «Гидрометеоиздат», 1978. С.259-262). Селезадерживающая плотина сквозного типа на реке Герхожан-Су (Кабардино-Балкария) была полностью разрушена селевым потоком 20 августа 1999 года (Э.В. Запорожченко. Сели бассейна р.Герхожан-Су: история проявления, условия формирования, энергетические характеристики. (Сб. научн. Тр. Севкавгипроводхоза. Вып.15. Пятигорск, 2002. С.80-148).
Технический результат изобретения заключается в увеличении относительной эквивалентной шероховатости селевого русла до 0,1 и более во всем диапазоне расходов, в котором возможен нестационарный (волновой) режим движения потока.
Технический результат достигается за счет размещения свай рядами поперек русла в шахматном порядке на всем отрезке селевого русла, подлежащего защите, с густотой, достаточной для обеспечения относительной эквивалентной шероховатости не менее 0,1, при этом отметки вершин свай в верхней части защищаемого отрезка русла соответствуют высоте селевых волн, а средней и нижней частей русла - отметкам максимальных павадочных расходов.
Высокие значения эквивалентной шероховатости (0,1 и более) сохраняются при любых значениях уровня воды в русле благодаря тому, что с увеличением отметок уровня пропорционально увеличивается глубина затопления свай. При таких значениях относительной эквивалентной шероховатости трансформация стационарного потока в волновой (селевой) не возможна, а волны селевого потока при поступлении на участок русла с относительной шероховатостью 0,1 и более распластываются по руслу, превращаясь в стационарный поток. При этом селевые волны не образуются или гасятся в русле с относительной шероховатостью 0,1 и более и тем самым предотвращаются разрушительные последствия селевых потоков, которые при тех же расходах, что и паводки, многократно больше последних. Это связано с характерной особенностью грязевых и грязекаменных селевых потоков, заключающейся в том, в селевом потоке движение селевой массы происходит не в стационарном режиме, а в виде отдельных волн, в лобовой части которых имеется вихрь с горизонтальной осью, поэтому их часто называют катящимися. Между волнами глубина потока уменьшается вплоть до полного обсыхания русла, поэтому высота волн в лобовой части многократно превосходит глубину стационарного потока с близкими расходами и, соответственно, скорость движения селевых волн значительно больше, чем скорость стационарного потока. Вихрь с горизонтальной осью в лобовой части волны отличается высокой эродирующей способностью, что приводит к насыщению потока наносами, включая и крупные обломки породы и, соответственно, к увеличению плотности селевого потока до 1,4-1,9 т/м3 и более (С.М. Флейшман. Сели. Ленинград. Гидрометеоиздат, 1978. С.76). Эти особенности селевых потоков обусловливают их высокую разрушительную способность.
Для повышения относительной шероховатости русла селевого потока используются сваи расположенные в шахматном порядке на протяжении всего отрезка русла, где необходимо исключить селевые проявления, с густотой обеспечивающей относительную шероховатость не менее 0,1. Для обеспечения указанного выше значения относительной шероховатости во всем диапазоне расходов в селевом русле высота надземной части свай должна быть равна глубине воды при максимальных расходах. В верхней части отрезка русла высота свай над отметками поверхности дна увеличивается до высоты селевых волн. Относительная шероховатость русла 0,1 и более исключает возможность образования селевых волн и обеспечивает распластывание волн, сформировавшихся выше защищаемого отрезка русла.
От наиболее близкого аналога (авторское свидетельство SU 1724789 A1) изобретение отличается следующим: 1) сваи располагаются не компактно, а на протяжении всего защищаемого отрезка русла, 2) высота свай соответствует максимальным отметкам максимальных расходов, 3) в верхней части отрезка русла высота свай увеличивается до высоты селевых волн, 4) сваи не снабжены эластичными амортизирующими элементами, 5) густота и высота свай обеспечивает повышение эквивалентной относительной шероховатости до 0,1 и более во всем диапазоне уровней паводковых расходов.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено размещение свай на отрезке русла с противоселевой защитой (вид сверху), фиг.2 иллюстрирует распределение высот надземной части свай на всем протяжении отрезка русла с противоселевой защитой (вид сбоку), на фиг.3. показано положение свай (вид сбоку) с восстановленной работоспособностью селегасителя после отложения селевых наносов.
Селезащита осуществляется путем заглубления стальных свай любого сечения в дно русла на защищаемом отрезке в шахматном порядке с густотой обеспечивающей относительную эквивалентную шероховатость не менее 0,1. Заглубление свай в грунт должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить их устойчивость в потоке. В верхней части защищаемого отрезка русла заглубление свай в грунт должно быть больше, чтобы они могли противостоять ударам крупных обломков скальной породы, транспортируемыми селевыми волнами. Отметки вершин свай в средней и нижней частях защищаемого отрезка русла должны соответствовать отметкам уровня максимальных паводочных расходов. В верхней части защищаемого отрезка русла высота надземной части свай увеличивается до высоты селевых волн. При отложении селевых наносов на защищаемом отрезке русла для восстановления работоспособности селегасителя сваи вытягиваются из грунта до уровня, обеспечивающего первоначальную высоту надземной части свай.
Возможность достижения заявленного результата подтверждается экспериментальными исследованиями, согласно которым при малых глубинах потока вязкой жидкости и, соответственно, высокой относительной шероховатости нестационарное движение с образованием волн не реализуется (Г.А. Ларионов, О.Г. Бушуева, М.В. Топунов. Результаты экспериментального исследования волнового движения вязкой жидкости в потоках // Эрозионные и русловые процессы. Вып.15. Изд-во МГУ. 2005. С.8-21). Прямыми экспериментами по исследованию влияния свай на нестационарный волновой поток было показано, что при определенной густоте свай нестационарный поток с катящимися волнами трансформируется в стационарный.

Claims (1)

  1. Селегаситель, состоящий из свай, расположенных рядами поперек русла в шахматном порядке, отличающийся тем, что сваи расположены в шахматном порядке на всем отрезке селевого русла, подлежащего защите с густотой, достаточной для обеспечения относительной эквивалентной шероховатости не менее 0,1, при этом отметки вершин свай в верхней части защищаемого отрезка русла соответствуют высоте селевых волн, а средний и нижней частей русла - отметкам максимальных паводочных расходов.
RU2011105844/13A 2011-02-17 2011-02-17 Селегаситель RU2490392C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105844/13A RU2490392C2 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Селегаситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105844/13A RU2490392C2 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Селегаситель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011105844A RU2011105844A (ru) 2012-08-27
RU2490392C2 true RU2490392C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=46937257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105844/13A RU2490392C2 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Селегаситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490392C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600694C1 (ru) * 2015-04-23 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Селегаситель для водно-каменных потоков

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СНИП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. - М., 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600694C1 (ru) * 2015-04-23 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Селегаситель для водно-каменных потоков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011105844A (ru) 2012-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6077962B2 (ja) スライド式防波堤
Perez et al. Installation enhancements to common inlet protection practices using large-scale testing techniques
KR101317279B1 (ko) 토석류 방호 구조물
Akib et al. Reducing local scouring at bridge piles using collars and geobags
US20070253784A1 (en) Harrison hurricane pulse and tsunami duty protective seawalls (HHTPS) which are constructed of permanent, heavily steel rebar reinforced concrete, with the seawall foundations driven down to ground rock refusal every 30 feet, or less or more, of seawall horizontal length
RU2490392C2 (ru) Селегаситель
Rudolf-Miklau et al. Technical standards for debris flow barriers and breakers
KR101697605B1 (ko) 표사제어용 블럭체
RU2600694C1 (ru) Селегаситель для водно-каменных потоков
CN105421305A (zh) 一种桩板平面与立面交错组合的辅助消能工
CN206070493U (zh) 一种用于泥石流拦挡的防护系统
KR101797950B1 (ko) 파괴식 파랑에너지 저감 연안 시설물
AKAZAWA et al. Numerical simulation of landslide dam deformation by overtopping flow
KR20160118470A (ko) 복합형 파랑에너지 저감 연안 시설물
Jafar The Friction Resistance Effect on The Hydraulic Jump Location and Energy Dissipation, A Laboratory Study
KR101077624B1 (ko) 하천용 옹벽
KR200406019Y1 (ko) 세굴방지를 위한 하천의 교각구조
KR100696066B1 (ko) 해안방호시설용 옹벽구조물
RU2315150C1 (ru) Берегоукрепительное сооружение и способ его возведения
RU2006100588A (ru) Способ защиты территорий от затопления в речных бассейнах
Stephan et al. Development and implementation of ecological and economical flood protection measures at an alpine river
RU2738902C1 (ru) Городская набережная
Maager et al. Influence of block arrangement on stability of man-made step-pool sequences in steep mountain streams
Gris Sheath for reducing local scour in bridge piers
CN202936771U (zh) 泥石流主动防护治理加固网

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20200317