4.3. Борьба с размывами берегов рек, водохранилищ и морей
Берега рек, водохранилищ и морей подвергаются интенсивной абразии, т. е. разрушению под воздействием волн и течения. Различают три вида абразии - механическую, термическую и химическую. Механическая абразия проявляется при диссипации энергии волн как на береговом откосе или склоне, так и на грани гидротехнического сооружения, защищающего берег. Процессы термической абразии обусловлены совместным механическим и тепловым воздействием пресной или соленой воды на берега и дно водоемов, расположенных в высоких широтах и сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми породами. Химическая абразия возникает при выщелачивании и суффозии легкорастворимых, например известковых, пород и характерна преимущественно для побережий аридной (засушливой) зоны.
Механическая абразия берегов и откосов гидротехнических сооружений приводит к образованию форм абразионной морфоскульптуры (клифов, бенчей, уступов размыва и т. п.) и заканчивается образованием абразионного профиля равновесия. При накате волн на берег, сложенный мягкими грунтами, его склон разрушается, а частички разрушенного грунта сносятся скатывающимся потоком в формирующийся подводный откос (рис. 4.3.1). Береговой склон разрушается до тех пор, пока в зоне наката и ската волн не сформируется пологий, с заложением 1:10…1:30, волноустойчивый так называемый пляжный откос. Однако, сформировав последний, волна начинает вновь подмывать крутой склон, который снова трансформируется в неустойчивый откос, обрушающийся со временем, и процесс переработки берегового склона волнами возобновляется.
Эта схема разрушения берега волнами осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, направление волнового воздействия на берег переменно во времени. Оно зависит от направления действия ветра. При косом накате волн даже на сформировавшийся пляжный откос поступательно-возвратное движение частиц по берегу будет также происходить под некоторым углом. Следовательно, сложившийся устойчивый пляжный откос при одном направлении движения волн начнет деформироваться при смене этого направления, т. е. в зависимости от продолжительности действия волн в том или ином направлении будет отмечаться вдольбереговое движение частиц смытого грунта, вызывающее нарушение установившегося равновесия на пляже.
Во-вторых, как в водохранилищах, так и на морях существуют установившиеся вдольбереговые течения независимо от направления ветра. Эти течения перемещают вдоль берега как взвешенные, так и донные наносы, нарушая тем самым складывающееся равновесие на пляже от действия волн.
В естественных условиях процесс переработки береговых склонов растягивается на долгие годы, вначале идет быстро, затем затухает, но не останавливается. Это отчетливо подтверждается наблюдениями за переработкой берегов на многих водохранилищах. Особенно значительная переработка берегов происходит на Цимлянском, Новосибирском, Рыбинском водохранилищах, построенных на равнинных реках, и затухания пока не обнаружено.
Рис. 4.3.1. Схема переформирования берегового склона:
а- общий вид обрушения берега; б - схема переработки берега, по Е. Г. Качугину
Способ защиты берега от разрушения волнами выбирают после прогноза параметров волн: высоты волны, ее длины, скорости перемещения и периода.
Расчетные уровни воды и характеристики ветра определяют по результатам статистической обработки данных многолетних наблюдений за безледные периоды. Параметры волн, в том числе и высоту наката на откос, рассчитывают в соответствии со СНиП 2.06.04-82.
При природоохранном обустройстве прибрежных территорий для защиты берегов от разрушительного воздействия волн применяют следующие способы: активный, пассивный и комбинированный.
Под активным способом понимают сохранение естественных, создание и сохранение искусственных пляжей отклонением от них потока волновой энергии конфигурационными подводныминасыпями и выемками, возведением наносозадерживающих сооружений - бун, подводных волноломов с траверсами и т. п. (рис. 4.3.2).
Буны - поперечные берегозащитные сооружения, применяемые для удержания наносов из вдольберегового потока и образования из них пляжа необходимой ширины. Представляют собой стенки, идущие от берега в перпендикулярном к нему направлении. Применение бун целесообразно для защиты берегов с крутизной подводного склона в зоне действия прибоя менее 0,03. Для защиты берегов с крутизной подводного склона более 0,03 применяют траверсы (поперечные берегозащитные сооружения) и в комплексе с волноломами (продольными подводными барьерами).
Пассивной защитой называют способ, когда берег укрепляют волнозащитными сооружениями, воспринимающими воздействия волн с гашением их энергии непосредственно на возведенных сооружениях; ими могут быть волноотбойные стенки, прислоненные к берегу, с вертикальной или криволинейной передней гранью; волногасящие сооружения, представляющие собой всевозможные наброски из камня или бетонных блоков различной конфигурации; перфорированные стенки, откосные сооружения с повышенной шероховатостью, бермы и пр. (рис. 4.3.3 и 4.3.4). Возводят берегозащитные сооружения, как на открытом берегу, так и на акваториях морей и водохранилищ.
Комбинированными принято называть способы, которые представляют собой сочетание активного и пассивного способов защиты.
Тип берегозащитного сооружения, его плановое и высотное размещение выбирают в зависимости от ситуации: новое строительство на свободном берегу; новое строительство на уже частично защищенном берегу; новое строительство взамен существующего сооружения; реконструкция существующего сооружения; значительная перестройка существующего разрушенного сооружения; соединение (комбинация) нового и существующего сооружений; изменение целевого назначения существующего сооружения; защита вновь осваиваемых земель от затопления.
Рис 4.3.2. Берегоукрепительные сооружения активного способа зашиты (план)
а – отклонение потока волновой энергии от искусственного пляжа конфигурационными насыпями; б – защита естественного пляжа отклонением потока волновой энергии конфигурационной выемкой; в – система бун; г – подводный волнолом с траверсами; 1 – лучи расчетного волнения; 2 – изобаты; 3 – пляж в межбунном пространстве; 4 – буны; 5 – подводный волнолом; 6 – траверсы; 7 – пляж в бассейне между траверсами; 8 – естественный урез воды в стадии абразии; 9 – урез воды защемленного пляжа
Рис. 4.3.3. Волноотбойные стенки:
а - облицованная стенка с прислоненным галечниковым пляжем; б – волноотбойная стенка в г.Сочи; в - монолитная бетонная стенка с зубом; г - стенка с зубом и бетонной рисбермой; - д – стенка с креплением и дренажным устройством; 1 - существующая бетонная стенка; 2 -бетон; 3 - облицовка; 4- бутовая кладка; 5 - дренажное отверстие; 6- обратный фильтр; е - волноотбойная стенка на сжимаемых грунтах в Северном море; 1- шпунт; 2-фашинный тюфяк; 3-сваи; 4- бетонное покрытие; 5-монолитная бетонная стенка
Берегозащитные сооружения могут быть двух типов: вертикальные и откосные. Вертикальные сооружения включают вертикальную, наклонную (до 1:1) или искривленную лицевую плоскость берегового сооружения гравитационного или контрфорсного типа. Откосные сооружения представляют собой относительно тонкие защитные покрытия плоского или ломаного (с бермами) профиля при уклонах положе 1:1. Оба типа берегозащитных сооружений могут быть проницаемыми или непроницаемыми. Известны также комбинированные решения с использованием различных строительных материалов.
Гребень сооружения предназначен для ограничения или предотвращения выкатывания волн на ограждаемую территорию, создания благоприятных условий подхода к пляжу и прогулок вдоль берега, защиты территорий от песка и пыли, а побережья - от мусора. Гребень выполняют в виде волноотбойной стенки, парапета, откосного покрытия, подпорной стенки, горизонтального покрытия (рис.4.3.4).
Рис.4.3.4. Элементы берегозащитного сооружения
1 – гребень; 2 – основное тело; 3 – зуб.
Несущий остов сооружения воспринимает волновое воздействие, гасит волновую энергию, защищает берег от размыва. Откосные проницаемые сооружения выполняют в виде одно- или многослойного покрытия, выполненного по принципу обратного фильтра. В самый нижний контактный слой укладывают мелкий зернистый материал или геотекстиль. Защитное покрытие представляет собой каменную кладку, каменную наброску, наброску из бетонных блоков, кладку из бетонных блоков, гибкие композитные тюфяки.
Примеры устройства защитных покрытий из камня показаны на рис.4.3.5.
Рис. 4.3.5. Каменное крепление берега:
а - каменное мощение; б- каменная наброска; 1 - пляжный материал; 2- каменная кладка; 3 -фильтр из нетканого материала; 4-переходный слой; 5-каменная наброска; 6- фильтр
Толщину каменного покрытия назначают из условия неразмываемости фильтра и грунтового откоса, и обычно она равна 2÷3 приведенным диаметрам камня DK = (0,25...0,35)h.
Примеры устройства защитных покрытий из железобетонных элементов и гибких тюфяков показаны на рис.4.3.6.
а |
б |
|
|
Рис.4.3.6. Бетонное крепление: а – из клиновидных блоков 1 – пляж; 2 – фасонные блоки; 3 – монолитный бетон; 4 – насыпь; 5 – фильтр; б – из плоских блоков; 1 – бетонные блоки; 2 – волноотбойная стенка; 3 – насыпь; 4 –песчано-гравийная подготовка; 5 – бетонный зуб; 6 - шпунт |
Откосные непроницаемые сооружения выполняют из монолитного или сборного железобетона, каменной кладки на растворе или мастике, асфальтобетона. Защитные покрытия представляют собой либо уложенные на слой фильтра гладкие или многоступенчатые плиты, взаимоувязанные блоки с заполнением швов битумной мастикой, либо асфальтобетонные плиты, либо засеянные травой и армированные геотекстилем откосы.
Примеры устройства защитных непроницаемых покрытий грунтовых откосов показаны на рис.4.3.7.
Рис.4.3.7. Монолитное бетонное крепление
а – ступенчатое;1 – пляж; 2 – волноотбойная стенка; 3 – анкерный блок; 4 – железобетонная свая; 5 – ступенчатый откос; 6 – шпунт; б – плоское; 1 – волноотбойная стенка; 2 – бетонная плита; 3 – шпунт; в – асфальтобетонное; 1 – асфальтобетон; 2 – асфальт с камнем; 3 – фильтр
Сборные бетонные или железобетонные плиты выполняют толщиной 8...20см при плановых размерах от 1,5х 1,5 до 5x5м. При укладке плиты шарнирно соединяют между собой, а швы заполняют битумной мастикой.
Вертикальные проницаемые сооружения выполняют из габионов или деревянных ряжей, заполняемых камнями, или армированного грунта (рис.4.3.8).
Рис.4.3.8. Проницаемые берегозащитные стенки:
а – из габионов; 1 – габионный тюфяк; 2 – габионы; 3 – фильтр; б – из деревянных ряжей, заполненных камнем; 1 – деревянное покрытие по балкам; 2 – стальной шпунт; 3 – стальная тяга; 4 – деревянная свая; в – из армированного бетона; 1 – засыпка грунтом; 2 – бетонные блоки; 3 – фильтр; 4 – каменный откос; 5 – бетонная подготовка; 6 – стальные стержни
Вертикальные непроницаемые сооружения выполняют из монолитного или сборного бетона в виде стен гравитационного или свайного типа (рис.4.3.9. и рис.4.3.10). Конструктивные размеры вертикальных берегозащитных сооружений рассчитывают, исходя из общей устойчивости сооружения и грунтового откоса.
Концевое устройство берегозащитного сооружения предназначено для защиты конструкции от подмыва и повышения ее устойчивости на сдвиг или поворот. Как правило, зуб является неотъемлемой частью сооружения, и поэтому выполняют его в виде стального или деревянного шпунта, бетона, асфальтобетона, габионов, ряжей, каменной кладки или наброски. Глубина погружения зуба в грунт зависит как от отметки наинизшего уровня воды у подножия откоса, так и от общей устойчивости сооружения и откоса.
Рис.4.3.9. Стенки гравитационного типа
а – контрфорсная; б – бетонная с каменной облицовкой; в – из сборного железобетона; 1 – бетон; 2 – пляж; 3 – каменная облицовка; 4 – сборная подпорная стенка; 5 – грунт основания; 6 – бетонная подготовка
Описанные конструктивно-технические решения применяют при пассивном способе берегозащиты, в то время как активный способ берегозащиты предусматривает главным образом сохранение естественных и создание искусственных пляжей. Пляж (пологая береговая отмель) как наиболее простая и надежная конструкция берегозащитного сооружения сохраняется при определенном соотношении параметров волн и качества слагающего берег материала.
- Введение
- Глава 1. Инженерная мелиорация на современном этапе развития науки и общества
- 1.1.Природообустройство. Мелиорация как часть природообустройства.
- 1.2. Общие подходы к мелиорации земель
- 1.3. Понятие геосистемы. Природные и техногенные ландшафты
- 1.4. Цели, задачи, виды мелиорации
- 1.5. Потребность в различных мелиорациях по климатическим зонам. Водный баланс мелиорируемых территорий
- Водный баланс мелиорируемых территорий
- 1.6. Категории земель по назначению и правовому режиму. Мелиоративный режим
- 1.7. Нормативные документы в области природопользования. Основы проектирования гидротехнических мелиоративных сооружений
- 1.8. Изыскания при проектировании мелиоративных мероприятий
- 1.9. Основные гидрогеологические понятия и определения. Вода в горных породах. Фильтрация в грунтах
- 1.10. Условия питания, движения и дренирования подземных вод. Типы подземных вод. Режим подземных вод
- Глава 2. Осушительные мелиорации несельскохозяйственных земель
- Факторы подтопления и заболачивания территорий: естественные и искусственные. Обоснование необходимости осушения территорий. Норма осушения
- 2.2. Определение методов и способов осушения земель в зависимости от типа водного питания и водного баланса переувлажненных территорий
- Водный баланс переувлажненных земель
- 2.3. Осушительные системы. Ограждающая, регулирующая, проводящая сети
- Ограждающая сеть
- Проводящая сеть
- Регулирующая сеть
- Сооружения на осушительной сети.
- Устьевые сооружения
- 2.4. Закрытая осушительная система. Дренаж. Классификация дренажей. Конструкции дренажей. Общие системы дренажей. Местные дренажи
- Конструкции дренажа
- Общие системы дренажей
- Местные дренажи
- 2.5. Особенности мелиорации земель поселений.Ускорение отвода
- Ускорение отвода поверхностного стока
- Ограждение территории от притока поверхностных вод
- Понижение уровня грунтовых вод
- Искусственное повышение поверхности территории
- 2.6. Водопонижение при строительстве зданий и сооружений. Водоотвод. Водоотлив
- Учет возможных последствий подтопления территорий при проектировании гидротехнических сооружений
- Устройство дренажей гидротехнических сооружений
- Проектирование противофильтрационных элементов набережных
- 2.8. Мелиорация земель промышленности. Мелиорация земель добывающей промышленности. Осушение болот с целью добычи торфа. Мелиорация земель обрабатывающей промышленности
- Мелиорация земель добывающей промышленности
- Осушение болот с целью добычи торфа
- Мелиорация земель обрабатывающей промышленности
- 2.9. Мелиорация земель транспорта. Дренаж автомобильных дорог. Водоотвод и дренаж на аэродромах. Осушение территории порта
- Дренаж автомобильных дорог
- Водоотвод и дренаж на аэродромах
- Осушение территории порта
- 2.10. Мелиорация земель лесного фонда. Осушение лесных земель
- Глава 3. Мелиорация сельскохозяйственных земель
- 3.1. Мелиорация в сельском хозяйстве. Характеристика сельскохозяйственных земель России
- Характеристика сельскохозяйственных земель России
- 3.2.1.Осушительные мелиорации. Избыточно увлажненные минеральные земли
- 3.2.2. Требования сельскохозяйственного производства к водно-воздушному режиму почвы. Норма осушения сельскохозяйственных земель. Способы осушения
- Способы осушения
- 3.2.3. Осушение сельскохозяйственных земель открытым и закрытым способом. Условия применения. Кротовый и щелевой дренаж
- Кротовый и щелевой дренажи
- 3.3.Оросительные мелиорации
- 3.3.1.Режим орошения земель. Суммарное водопотребление. Оросительная норма
- 3.3.2. Поливные нормы и сроки поливов. Невегетационные и дополнительные поливы. Графики гидромодуля. Особенности режима орошения риса Поливные нормы и сроки поливов
- Невегетационные и дополнительные поливы
- Графики гидромодуля
- Особенности режима орошения риса
- 3.3.3. Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Поверхностный способ полива. Полив дождеванием. Типы дождевальных систем. Внутрипочвенный полив
- Поверхностный способ полива
- Временный ороситель; 2 -чеки; 3 -прораны; 4 – валики
- Полив дождеванием
- Внутрипочвенный способ полива
- 3.3.4. Оросительные системы, основные элементы. Проводящая и регулирующая оросительная сеть. Конструкции и расчет оросительной сети
- Проводящая оросительная сеть
- Регулирующая оросительная сеть
- Конструкции и расчет оросительной сети
- 3.3.5. Источники воды для орошения. Качество оросительной воды. Орошение поверхностными и подземными водами. Лиманное орошение. Орошение сточными водами
- Качество оросительной воды
- Орошение поверхностными и подземными водами
- Лиманное орошение
- Орошение сточными водами
- 3.3.6. Головные водозаборы. Типы водозаборов, особенности применения
- Типы бесплотинных водозаборов
- Плотинные водозаборы
- Водозаборы с насосной станцией
- 3.3.7. Отстойники на водозаборных сооружениях. Характеристики взвешенных наносов. Расчеты отстойников. Сороудерживающие решетки
- Характеристики взвешенных наносов
- Расчеты отстойников
- Сороудерживающие решетки
- 3.3.8. Дренаж на орошаемых землях. Мелиорация засоленных земель
- Мелиорация засоленных земель
- 3.4.Мелиорация в садово-парковом хозяйстве. Особенности мелиоративных мероприятий на малых площадях
- Орошение садовых и дачных участков
- Системы полива для садового участка
- Глава 4. Природоохранное обустройство территории
- 4.1. Защита земель от водной эрозии и оврагов
- Степень опасности наводнений
- 4.3. Борьба с размывами берегов рек, водохранилищ и морей
- 4.3.10. Стенки свайного типа:
- 4.4.Борьба с оползнями и селями Борьба с оползнями
- Борьба с селевыми потоками
- 4.5. Обводнение территорий. Потребность в обводнении
- 4.6. Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуатации гидромелиоративных систем
- Зоны влияния мелиоративной системы
- Состав мероприятий по охране окружающей среды
- 4.7. Комплексное обустройство (мелиорация) водосборов
- Списоклитературы