При разделении водоподводящего канала на нитки, т. е. на несколько параллельных, отделенных друг от друга каналов, процесс переконцентрации рыб в каждой из них происходит независимо. Поэтому радиус кривизны всего канала назначают равным R = (3-5)Bн, где Bн - ширина одной нитки водоподводящего канала.
При назначении числа ниток ограничиваются минимальным их количеством.
По формуле (57) можно определить только минимально необходимое число ниток. На практике для одних и тех же исходных данных при принятии различного количества ниток канал может быть запроектирован с различной кривизной.
При небольших расходах водозабора (до 3050 м3/с), когда течение и необходимая ширина водоподводящего канала относительно невелики, количество ниток может быть минимальным в соответствии с формулой, поскольку в этом случае радиус кривизны невелик, площадь, занимаемая каналом, незначительна и, следовательно, не представляется сложным закомпоновать все сооружение.
При больших расходах водозабора требуется водоподводящий канал значительного сечения. Соответственно возрастают его ширина, радиус кривизны и необходимая для его расположения общая площадь. В этом случае в целях сокращения размеров водоподводящий канал целесообразно разделить на большее число ниток. При этом существенно уменьшится радиус кривизны всего канала и вся компоновка сооружений окажется более компактной (рис. 82).
При проектировании поперечное сечение водоподводящего канала необходимо принимать равным сечению устойчивого русла на повороте (излучине) водотока. Один из методов расчета такого сечения предложен проф. П.М. Волковым. Согласно этому методу средняя глубина устойчивого русла на прямолинейных участках водотока определяется из зависимости
Средняя глубина на поворотах водотоков с устойчивым руслом hср устанавливается по формуле
где т экспериментальный коэффициент, принимаемый, по С.Т. Алтунину, равным 0,6 при В/R = 0,2.
После подстановки значения h по (60), B/R = 0,2 и т = 0,6 получим
- Принцип действия отводящих рыбозащитных сооружений (часть 5)
- Вторая группа отводящих рыбозащитных сооружений
- Конструктивные решения отводящих рыбозащитных сооружений (часть 1)
- Конструктивные решения отводящих рыбозащитных сооружений (часть 2)
- Конструктивные решения отводящих рыбозащитных сооружений (часть 3)
- Конструктивные решения отводящих рыбозащитных сооружений (часть 4)
- Конструктивные решения отводящих рыбозащитных сооружений (часть 5)
- Отвод рыб от рыбозаградительного устройства в водоем (часть 1)
- Отвод рыб от рыбозаградительного устройства в водоем (часть 2)
- Отвод рыб от рыбозаградительного устройства в водоем (часть 3)
- Рыбоспускные устройства для транзитного пропуска (часть 1)
- Рыбоспускные устройства для транзитного пропуска (часть 2)
- Рыбоспускные устройства для транзитного пропуска (часть 3)
- Рыбоспускные устройства для транзитного пропуска (часть 4)
- Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 1)
- Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 2)
- Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 3)
- Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 4)
- Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 5)
- Назначение параметров рыбопропускных сооружений (часть 1)
- Назначение параметров рыбопропускных сооружений (часть 2)
- Назначение параметров рыбопропускных сооружений (часть 3)
- Назначение параметров рыбопропускных сооружений (часть 4)
- Опытная эксплуатация рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 1)
- Опытная эксплуатация рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 2)
- Опытная эксплуатация рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (часть 3)
- Экспериментальные установки (часть 1)
- Экспериментальные установки (часть 2)
- Экспериментальные установки (часть 3)
- Движение рыб в потоке