Q=w*c
w- площадь поперечного сечения;
с- скоростной коэффициент, зависящий от материала из которого сделаны трубы;
R-
гидравлический радиус меньше
геометрического; R=
i-уклон трубы.
По таблице для подбора гидравлического расчёта гончарных, бетонных, керамических и ж/б труб Qтеор = 0,39 л/с.
Приток воды к дрене можно определить
по формуле:

qм =116*q – максимальный модуль стока в расчётный период, л/с;
ωд = lд*В/10000 – площадь, осушаемая одной дреной, га;
lд – длина дрены, м;
В – расстояние между дренами, м.
Qфакт= 0,51* 0,57=0,29 м
qmax= 116*0,0044=0,51
W= (150*37,78)/10000=0,57
Qфакт < Qтеор (0,29<0,39), значит принятый диаметр дрен и расстояние между ними обеспечивают достаточный отток грунтовых вод с осушаемой территории.
l=(Qк*Bдр)/ Qдр
l=(0,48*37,78)/0,29=62,5 м
Коллекторы проектируют телеспокпическим поперечным сечением, т.е. с увеличением диаметра от истока к устью по мере увеличения числа дрен, впадающих в коллектор. Диаметр коллекторных трубок подбирают для каждого участка, начиная от истока коллектора и заканчивая устьем. Стандартные диаметры керамических труб для коллекторов следующие: 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25… 100 см и т.д.. Длина коллектора определяется по ф-ле:

Qk – пропускная способность коллектора принятого диаметра при уклоне коллектора наибольшей длинны, л/с;
В – расстояние между дренами, м;
Qд – приток воды к дрене, л/с.
=401,25
L2=745,2-401,25=343,95
.
L3=1192-745,2=446,8
Таблица 4. Сводная таблица расчётов коллекторов
|
Диаметр коллектора d, см |
Расход воды коллектора Q, л/с |
Длина коллектора, м |
Количество коллекторов, шт |
∑Ln |
|
|
Расчётная ln |
Расчётная Ln |
||||
|
10,0 |
3,08 |
401,25 |
401,25 |
12 |
4815 |
|
12,5 |
5,72 |
745,20 |
343,95 |
12 |
4127,4 |
|
15,0 |
9,15 |
1192,00 |
446,8 |
12 |
1857,6 |
|
Итого |
1192 |
- |
10170 |
||
Общая требуемая длина коллекторных труб разных диаметров –10 170 м.

Рисунок 4. Сопряжение дрен с коллектором
При вертикальном сопряжении каналов, коллекторов и дрен следует соблюдать условие бесподпорной работы каждого элемента осушительной сети в расчетные периоды.
Уклон дрены
i≥0,002- то дрену проектируют параллельно поверхности земли, следовательно глубина дрены в истоке равна глубине дрены в устье и равна нашей расчетной глубине.
вист=вуст=в
iдр=
=0,003
Так как ≥0,002- дрену проектируем параллельно земли.
вист=вуст=в=0,003

Рисунок 5. Глубина заложения дрены.
Глубина заложения коллектора
а) В истоке
вк min=вдр max + dк вн - глубина заложения коллектора
вк min=1,38+0,12=1,5 м
dк вн= dк
+ 2
- внешний диаметр коллектора
dк вн= 0,10+2*0,01=0,12 м
iдр= 0,003
Отметка дна коллектора в истоке= 270,2-1,5=268,7 м
б) В устье
Т.к iмк > iдр, считаем по формуле:
вк max=вдр max + dк max
dк max=
dmax +
2
max
dк max=0,15+2*0,02=0,19 м
вк max=1,32+0,19=1,57 м
Отметка дна коллектора в устье= 267,9-1,57=266,3 м

Рисунок 6. Глубина заложения коллектора.
При сопряжении коллектора с магистральными каналами, необходимо, чтобы дно коллектора было на 10-20 см выше уровня воды в канале и выше дна канала на 0,5-0,7 м.
+ вк max - глубина
заложения МК
вк max - глубина заложения коллектора в устье
z = 0,1…0,2 м – расстояние между дном коллектора и у/в в канале
h = 0,4 м – уровень воды в канале
вмк=0,1+0,4+1,57=2,07 м
Отметка дна магистрального канала в истоке=267,9-2,07=265,8 м
Отметку дна МК в истоке соединяют с отметкой уровня воды в р.Десна и определяют уклон дна магистрального канала (≥0,0005).
iмк=
=0,009
0,009 ≥ 0,0005, значит, осушительная система обеспечена безнапорной работой.
Поэтому на продольном профиле дно магистрального канала наносим параллельно поверхности земли.

Рисунок 7. Сопряжение коллектора с магистральным каналом.
Для регулирования водного режима на системах двустороннего действия составляют хозяйственный план мероприятий по управлению влажностью почвы в зависимости от требований сельскохозяйственных культур и погодных условий.
Для этого необходимо: схема осушительно-увлажнительной сети, почвенная карта, сведения о водно-физических свойствах основных почвенных разностей, схема севооборотов, данные об уровне грунтовых вод и т.д.. На основе этих материалов составляют ведомость водного режима для каждого севооборота по декадам на весь период вегетации.
Динамику влажности почвы и основные мероприятия, связанные с регулированием водного режима, устанавливают на основе подсчёта баланса влаги в корнеобитаемом слое почвы с учётом возделываемых культур, свойств почвы, режима грунтовых вод, осадков, температуры воздуха и водопотребления.
При составлении ведомости величину расчётного слоя почвы выписывают по декадам, на этот параметр влияет глубина распространения основной массы корней, которая сама зависит от глубины грунтовых вод.
С учётом планируемого размещения культур, контуров почвенных разностей и глубины корневой системы в Таблицу 5 выписывают следующие значения:
Полная влагоёмкость (ПВ)
ПВ = П% * h, где П% - порозность, h = 10 см
Влажность завядания (ВЗ)
ВЗ = ВЗ%*h ППВ%, где предельно-полевая влагоемкость, h = 10 см
Предельно-полевая влагоемкость (ППВ или НВ)
ППВ = ППВ% * h, где ППВ% - предельно-полевая влагоемкость, h=10 см
4) Нижний предел оптимальной влажности почвы (А), А= (ППВ+ВЗ)/2
5) Приход и расход воды состоит из:
- Запаса влаги в слое прироста корневой системы растений (W)
W= ΔПВ

ΔПВ – приращение полной влагоемкости в сое прироста корневой системы, м3/га; Y – расстояние от уровня грунтовых вод до середины слоя прироста корневой системы, м.
Y= Нn-(h(n-1)
+
),
где
Н – глубина грунтовых вод, м; h – расчетный слой, м.
- Используемых осадков (Р), Р= К* Ос, где
К – коэффициент использования осадков (0,7); Ос – осадки, мм.
- Подпитывания грунтовыми водами корнеобитаемого слоя почвы (Ег)
Ег= Е0 (1-h/Нк)2,
Где h – средняя глубина грунтовых вод за расчетный период, м; Е0 испаряемость; Нк=1.
h = hг-hкс/2,
где hкс – глубина распространения основной массы растений, м; hг – глубина грунтовых вод, м.
Испаряемость рассчитывается по формуле:
Е0 = 2,5 * ∑t * 10
6) Водопотребление (Е), Е= 2,2 * ∑t * 10
7) Запасы влаги в расчетном слое на:
- Начало декады (Wн)
Запасы влаги на начало первой декады вегетации обычно принимают равными ППВ. Для определения запаса влаги на начало следующей декады необходимо установить наличие избытка или недостатка влаги в коне предыдущей декады. Для этого влажность на конец предыдущей декады сопоставляем с верхним и нижним оптимальными пределами (ППВ и А) за тот же расчетный период.
а) Если Wк > ППВ, то необходимо рассчитать избыток (И): И = Wк – ППВ
Влажность на начало следующей расчетной декады принимают равной ППВ: Wнс = ППВ
б) Если ППВ>Wк>А, то запас влаги находятся в оптимальных пределах и влажность почвы на начала следующего расчётного периода определяется по формуле: Wнс=Wкпред
в) Если Wк < А, то необходимо рассчитать недостаток (Н): Н = А – Wк
8) Принятая норма увлажнения (m)= заданной поливной норме (по условию)
9) Максимальная норма увлажнения (mmax): mmax = ППВ - Wк
Ведомость водного режима (м3/га) на поля овощекормового севооборота представлена в таблице 5.