¿Un breve análisis del diseño de canales de riego para tierras agrícolas?

Un breve análisis del contenido específico del diseño de canales de riego para la conservación del agua en tierras agrícolas, Zhongda Consulting lo responderá a continuación.

En el diseño de canales de riego, la determinación del tamaño de la sección transversal del agua es principalmente seleccionar razonablemente la pendiente lateral de la sección del canal, el ancho del fondo b del fondo del canal, la profundidad del agua h en el canal, y la superaltura ΔH. Estos están relacionados con cuestiones como la eficiencia del riego y el costo del proyecto, por lo que es necesario profundizar en el sitio y comprender completamente los datos originales para calcular el flujo de desviación de agua preciso y llevar a cabo un diseño transversal razonable.

La construcción de sistemas de conservación de agua en tierras agrícolas es una parte importante del sistema de conservación de agua agrícola. También es la red de conservación de agua en todos los niveles del sistema de conservación de agua agrícola que beneficia más directamente a la gente. La vida de las personas y el desarrollo económico rural. Los proyectos de conservación del agua agrícola tienen un gran impacto en el ahorro de lluvias, la regulación del uso del agua y la garantía y promoción de la producción agrícola desempeñan un papel vital. La siguiente es una explicación del diseño de canales de riego para proyectos de conservación de agua en pequeñas tierras agrícolas.

Para diseñar un canal, primero se debe determinar el flujo de desvío de agua del canal y luego realizar el diseño de la sección transversal del canal, incluido el diseño de la sección transversal y el diseño de la sección transversal longitudinal. Luego dibuje dibujos de secciones transversales, calcule las cantidades del proyecto, prepare estimaciones y, finalmente, escriba un informe de diseño preliminar.

1 Estándares de diseño para canales de proyectos de conservación de agua en tierras agrícolas

En términos generales, los estándares de diseño de riego deben basarse en la situación del suministro de agua del área de riego, las instalaciones de conservación de agua existentes y el desarrollo agrícola. requisitos y condiciones económicas locales, etc. Los factores se toman como base y luego se consideran de manera integral para tomar una determinación razonable. Las normas de diseño de riego indican el grado de garantía de las fuentes de agua de riego para el agua de riego. Los altos estándares de diseño significan un alto nivel de garantía de agua de riego. Por tanto, afecta directamente la escala de los proyectos de riego. En términos generales, existen dos estándares para el diseño de riego: uno es la tasa de garantía del diseño de riego y el otro es el número de días resistentes a la sequía.

1.1 Tasa de garantía de diseño de riego

La tasa de garantía de diseño de riego se refiere al porcentaje del número total de años que se satisface el agua de riego durante el uso a largo plazo de un proyecto de riego. representado por el símbolo "P" significa. Por ejemplo, P=80 significa que un determinado proyecto puede satisfacer las necesidades de agua de riego de toda el área de riego en 80 de 100 años, pero no se puede garantizar completamente en los 20 años restantes y habrá escasez de agua. P=80 es la tasa de garantía de diseño de riego de esta área de riego. Por lo tanto, al diseñar un proyecto de riego para la conservación del agua en tierras agrícolas, el diseñador debe determinar la escala del proyecto de riego en función de las condiciones de la ubicación del proyecto, especialmente las condiciones de las fuentes de agua locales y los tipos de cultivos. En áreas carentes de recursos hídricos y áreas dominadas por cultivos secos, la tasa de garantía del diseño de riego puede ser de 50 a 80; en áreas con abundantes recursos hídricos y áreas dominadas por arroz, puede ser de 70 a 95;

1.2 Días resistentes a la sequía

Los denominados días resistentes a la sequía se basan en la capacidad de suministro de agua de las instalaciones de riego, como pequeños embalses, estanques, etc., y la número de días sin lluvia continua ("lluvia continua", no significa que no llueve absolutamente durante el período de sequía, sino que llueve muy poca. Generalmente, se tratan situaciones en las que la precipitación diaria es menor que la evaporación diaria (como no llueve), y el número de días que pueden satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos es el estándar. Por ejemplo, si una instalación de riego puede suministrar agua para riego de cultivos durante 80 días consecutivos, el estándar de diseño de riego de la instalación de riego es resistente a la sequía durante 80 días. El tiempo de resistencia a la sequía debe definirse como el período de riego en el que los principales cultivos locales tienen necesidades urgentes de agua. El número de días resistentes a la sequía debe determinarse de acuerdo con las condiciones de las diferentes regiones y durante el diseño se debe realizar un "análisis concreto de condiciones específicas".

2 Determinación del caudal de desvío del canal

El caudal de desvío del canal es la suma del caudal neto de riego de las tierras de cultivo de la zona de riego y el caudal perdido del canal. Está relacionado con factores como la cantidad de agua en la fuente del río, las condiciones de la fuente de agua dentro del área de riego, los tipos de cultivos en el área de riego, el área de siembra, la calidad del suelo de las tierras agrícolas, la cuota de riego, el clima en el área de riego, la longitud del canal y otros factores. Cálculo del volumen de desvío de agua de canales: Se debe calcular en base al sistema de riego de los cultivos y la superficie de riego controlada, y el consumo máximo de agua de los diferentes cultivos en un mismo período. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Q=cuota de riego (metros cúbicos/acre) × número de acres de días de riego × número de segundos en un día y una noche (86400) × coeficiente de utilización efectiva del canal

El coeficiente de utilización efectiva del canal El sistema es un coeficiente que considera factores como las fugas y la pérdida por evaporación del canal. Generalmente, el canal principal puede usar 0,5 ~ 0,7; el canal secundario puede usar 0,6 ~ 0,8 cuando el canal está revestido, se puede aumentar a 0,8 ~. 0.9.

3 Diseño del Canal

3.1 Determinación de la elevación del nivel del agua del canal. La elevación del nivel del agua del canal se determina en función de la elevación del punto de referencia del suelo en el área de riego y la pérdida de carga de agua a lo largo del canal en todos los niveles. La pérdida de carga a lo largo del canal incluye la pérdida de caída específica del canal y la pérdida de carga a través de la construcción del canal.

3.2 Diseño de la sección transversal del canal. Una vez determinado el volumen de desviación de agua del canal, se puede realizar el diseño de la sección del canal. Cuando el caudal es constante, el tamaño de la sección del canal está relacionado con factores como el caudal y la caída específica.

3.3 Ancho superior y estructura del terraplén del canal. El ancho del terraplén del canal se determina con base en un análisis integral de la gestión del tráfico y las operaciones, la construcción, la estabilidad y otros requisitos. Para la sección de excavación, el ancho superior del terraplén en el lado con requisitos de tránsito es de 5,0 m, y en el otro lado es de 2,0 m para la sección de relleno, el lado con requisitos de tránsito se establece en 6,0 m y el otro lado; es de 4,0 m. En vista de las condiciones actuales del canal principal, el terraplén derecho del canal se tratará de acuerdo con las necesidades del tráfico. El terraplén del lado del tráfico adopta una estructura de pavimento de grava con un ancho de 4,0 my un espesor de 15 cm.

Teniendo en cuenta la conexión con la carretera existente, el ancho del terraplén izquierdo del canal principal en el lado oeste de la Granja Huangyangtan se ajustó a 6 m en la sección 54 625 a 55 449, y a 4,0 m de ancho El camino de ripio estaba pavimentado. La segunda fase del canal principal debe pasar por el centro de Minning Town. Para facilitar el viaje de los residentes a ambos lados del terraplén del canal, se colocó un camino de grava de 15 cm de espesor en el terraplén izquierdo de los tramos 49 551 a 53 162.

Para garantizar la seguridad de los residentes y en conjunto con los requisitos de la construcción de un nuevo campo socialista, un cierto canal principal instaló barandillas a ambos lados del terraplén del canal. El rango de diseño va desde los números de estación 49 551 a 53 162. La barandilla es una estructura de hormigón armado, compuesta por postes y listones de barandilla. La altura de la columna de la barandilla es de 1,2 m, el tamaño de la sección es de 0,15 × 0,15 m y está hecha de hormigón moldeado in situ C20. La parte inferior de la columna de la barandilla es una base de hormigón moldeado in situ C15. con una altura de 0,5 m, un tamaño de sección de 0,45 × 0,45 m y la parte superior tiene la misma altura que la parte superior del terraplén del canal. Los postes de la barandilla se colocan cada 2 m en la dirección del flujo de agua y están dispuestos simétricamente de izquierda a derecha. Se utilizan dos listones de barandilla para conectar las columnas de la barandilla; los listones de barandilla están prefabricados con hormigón C20, con una longitud única de 1,96 my un tamaño de sección transversal de 0,11 × 0,08 m.

3.4 Rugosidad del lecho del canal. La rugosidad del lecho del canal está relacionada con el suelo del canal, las condiciones geológicas, la calidad de la construcción y el mantenimiento, así como con el caudal a través del canal, el contenido de arena y otros factores. La rugosidad del lecho del canal diseñado se determina principalmente mediante un análisis exhaustivo basado en la tabla de rugosidad del lecho del canal de diferentes propiedades recomendadas en el "Código de diseño de ingeniería de riego y drenaje" y la experiencia de diseño y operación de proyectos similares en el distrito de riego por desvío del río Amarillo de Ningxia. Para canales de protección de losas prefabricadas de hormigón de sección completa, tomar n=0,017.

Se redujo la proporción de 3,5 canales. La relación de canales se calcula basándose en fórmulas empíricas y se determina en base a un análisis exhaustivo de la situación actual.

De acuerdo con la fórmula de cálculo de caída específica recomendada en el "Código de Diseño de Ingeniería de Riego y Drenaje", el canal principal es un canal de agua fangosa y la caída específica del canal se calcula de la siguiente manera:

i=0.275n2 (ρω) 3/5/ Qh1/4

En la fórmula: ρ——La capacidad de transporte de arena del flujo del canal de agua fangosa, que se calcula en 13.94kg/ m3;

ω——La velocidad de sedimentación, tome 0,384 mm/s;

n——rugosidad del lecho del canal, tome 0,017;

Qh——fangoso Flujo de diseño del canal de agua, tome Qh=18,0~13,0m3/s.

Después del cálculo, para un tamaño de partícula de sedimento de 0,025 mm para el suministro de agua del canal, el valor de caída longitudinal calculado del canal principal es 1/9472 ~ 1/8732 en referencia a canales revestidos de la misma escala. generalmente es 1/8000~1/4000. Este diseño utiliza 1/6000~1/5000.

Diseño de la sección longitudinal del canal

El diseño de la sección longitudinal del canal generalmente se realiza al mismo tiempo que el diseño de la sección transversal. Incluye: la línea de elevación del suelo a lo largo del canal, la línea de nivel normal del agua del canal, la línea de nivel más bajo del canal, la línea de elevación del fondo del canal, la línea de elevación de la parte superior del terraplén del canal, la ubicación del divisor de agua y la ubicación de los edificios del canal. Para el dibujo de diseño de la sección longitudinal del canal, en primer lugar, de acuerdo con el plano del canal, las líneas de elevación del terreno correspondientes a diferentes kilometrajes se dibujan en el dibujo de la sección longitudinal.

Luego, consulte la elevación del nivel del agua de la fuente de agua o del canal de nivel superior, la pendiente a lo largo del fondo del canal y la elevación del nivel de agua requerida por cada punto de distribución de agua, y en función de una cierta caída específica (refiriéndose a la elevación específica del fondo del canal). caída y la caída hidráulica específica que utilicé en el cálculo hidráulico (igual), dibuje la línea de nivel normal del agua. Con el nivel de agua normal, podemos dibujar la línea de elevación del fondo del canal según la condición normal del canal. Luego, de acuerdo con la profundidad mínima del agua, la profundidad aumentada del agua y el peralte del canal, dibuje la línea del nivel mínimo del agua, el nivel aumentado del agua. línea y terraplén hacia arriba paralelo a la línea inferior del canal. Con la premisa de cumplir con la elevación del nivel del agua requerida para el punto de división del agua del canal del siguiente nivel, si la pendiente del terreno del canal del nivel superior es muy pronunciada o tiene un cambio repentino, la caída de agua y la pendiente pronunciada pueden ser Seleccionado y determinado específicamente en función de las necesidades de utilización integral. Diferencia de altura y ubicación. Cuando el canal del nivel superior distribuye agua hacia el costado, además de garantizar una distribución suave del agua al canal del nivel inferior bajo flujo normal, también debe garantizar que los requisitos de desviación de agua del canal del nivel inferior se puedan cumplir en el caudal mínimo. Esto a menudo requiere la construcción de una compuerta de control. La pérdida de carga del agua del canal que pasa a través de las compuertas de control y otras estructuras del canal (como acueductos, sifones invertidos, alcantarillas, etc.) a lo largo del canal debe estimarse y expresarse en el plano de la sección longitudinal.

5 Conclusión

La construcción de conservación de agua en pequeñas tierras agrícolas es la condición más básica para el desarrollo agrícola y la clave para implementar el desarrollo agrícola sostenible. Un sistema sólido de construcción de conservación de agua en tierras agrícolas y medidas de gestión perfectas. Aliviará en gran medida los inconvenientes causados ​​por los desastres naturales en la vida de las personas y reducirá las pérdidas en la producción agrícola.

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