9
Marek Tarnawski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i …matrix.ur.krakow.pl/~mtarnawski/help/ew/hydrol_1.pdf · 2016-03-23 · Marek Tarnawski Uniwersytet Rolniczy w

Embed Size (px)

Citation preview

Marek Tarnawski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

Przepływ średni roczny wg Punzeta

gdzie:

A - powierzchnia zlewni [km2],

P - normalny opad roczny [mm],

N - wskaźnik nieprzepuszczalności dla gleb odczytanych z map – wsk.

Bołdakowa [%],

J - spadek [‰]

1304435,0065,005576,2 10000000115,0 smNJPASSQ

s

l0,0002470,001NJPHAQ 1,05040,23211,1820,7462

niskisr

Przepływ średni niski wg Punzeta

gdzie:

A - powierzchnia zlewni [km2],

H- średnia wysokość zlewni [m n.p.m.]

P - normalny opad roczny [mm],

N - wskaźnik nieprzepuszczalności [%],

J - spadek [‰]

Przepływ średni roczny

13

ms smAPC0,01371Q

gdzie:

Cm – Cw - współczynnik odpływu zależny od rzeźby terenu,

P - średni opad z wielolecia [mm]

A - powierzchnia zlewni [km2].

Przepływ absolutnie najniższy

s0 QV0,2Q

gdzie:

V - współczynnik dla gruntów średnio przepuszczalnych

s1 QV0,4Q

s2 QV0,7Q

Przepływ średni normalny

Przepływ średni niski

APmCQ h4

Przepływ katastrofalny

gdzie:

Ch - 0,055 dla terenów podgórskich,

m - współczynnik zależny od wielkości zlewni przyjęto jako średni dla

nizin i pagórków.

43l Q0,26Q

Wielka woda letnia

Wielka woda zimowa

43z Q0,4Q

max1%max50%max1% QQ

0,0660,102

0,173

VmaxLA

ΔW3,027C

12,3260,144

Vmax

1,48

max1%

0,895

C2,3260,9441

Przepływ o prawdopodobieństwie Q1% wg Punzeta

gdzie:

Qmax1% - przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie 1% [m3s-1],

Qmax50% - przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie wystąpienia

p = 50% [m3s-1],

max1% - funkcja współczynnika zmienności Cvmax wyznaczonego ze wzoru:

gdzie:

W - różnica wysokości między najwyżej położonym źródłem w zlewni,

a wysokością przekroju obliczeniowego [km],

L - długość cieku od najdalej położonego źródła w zlewni do przekroju

obliczeniowego,

A - powierzchnia zlewni zamkniętej przekrojem obliczeniowym [km2].

Do obliczenia Qmax50% należy wykorzystać wzór opracowany do

stosowania w zlewniach wyżynnych w postaci:

089,007,0065,1872,0

%50max 000178,0 INPAQ

gdzie:

A - powierzchnia zlewni zamkniętej przekrojem obliczeniowym [km2]

P - średni roczny opad w zlewni [mm]

N - wskaźnik nieprzepuszczalności gleb w zlewni [%]

I - umowny spadek cieku [‰]