9.11.2 При проектировании бухтовых галечных пляжей возникают следующие задачи:
- определение длины волнолома b и расстояния его установки от коренного берега (волнозащитной стены) l, при которых под действием заданного волнового режима из естественного вдольберегового потока галечных наносов или из искусственной отсыпки материала формируется искусственный мыс, соединяющийся с волноломом (томболо);
- определение расстояния между мысами S, при котором между ними формируются устойчивые волнозащитные галечные пляжи заданной ширины, которые могут использоваться в рекреационных целях.
9.11.3 На берегах, сложенными галечными наносами, волноломы для формирования искусственных мысов рекомендуется располагать от коренного берега или волноотбойной стены на расстоянии .
9.11.4 Томболо формируются при длине волноломов (рисунок 9.17).
1121 × 779 пикс.   Открыть в новом окне |
9.11.5 Галечные пляжи в бухтах между искусственными мысами являются динамически устойчивыми при расстоянии между мысами (рисунок 9.18).
1167 × 883 пикс.   Открыть в новом окне |
9.11.6 Приведенные соотношения могут использоваться для предварительного назначения параметров систем искусственных мысов на галечных берегах с бухтами между ними. Эти параметры в дальнейшем уточняются методом гидравлического моделирования.
Приложение А
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
Расчет и построение теоретических кривых обеспеченности уровня моря
А.1 Значения максимальных отметок уровня из наивысших и средних за год располагают в ряд в убывающем порядке, а минимальных из наинизших за год - в возрастающем порядке, после чего вычисляют:
- среднемноголетние их значения по формуле
, (A.1)
где - сумма всех отметок уровня данного ряда;
N - общее число отметок в ряде;
i = 1, 2, ..., N;
- величины , , , ; определяют пo формуле
, (A.2)
где - конкретная отметка уровня данного ряда.
А.2 По полученным значениям рассчитывают:
- коэффициент вариации
при N < 30 (A.3)
или
при N > 30; (A.4)
- коэффициент асимметрии
. (A.5)
А.3 По вычисленным значениям , и в таблице Фостера-Рыбкина "Отклонения ординат биноминальной кривой обеспеченности" [см. [6, приложение Б, таблица 2] снимают ординаты Ф, по которым по форме, представленной в таблице А.1, рассчитывают отметки уровней соответствующей обеспеченности , для максимальных, средних и минимальных значений уровня.
Таблица А.1 - Расчетные уровни
Параметр | Обеспеченность, % | ||||||||||||
0,1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99,9 | |
Ф (ордината) | |||||||||||||
Примечание - В настоящей таблице представление подзаголовков "0,1" - "99,9" графы "Обеспеченность, %" носит условный характер. Для конкретного расчета может потребоваться меньшее число отметок уровней соответствующей обеспеченности . |
А.4 По данным таблицы А.1 строят теоретические кривые обеспеченности отметок уровня из наивысших, средних и наинизших отметок за год (рисунок А.1), на которые для контроля накладываются уровни эмпирической обеспеченности Р, %, рассчитанные для фактического ряда наблюдений по формуле
, (A.6)
где n - порядковый номер члена ряда.
N - cм. А.1.
Если теоретическая кривая вычислена правильно, то она должна пройти по точкам наблюденных уровней или занять среднее положение между ними.
А.5 Точность расчетов кривых обеспеченности уровня зависит от длины ряда наблюдений, так как она определяет точность расчета коэффициентов вариации и асимметрии. Относительные среднеквадратичные ошибки вычисления и рассчитывают по формулам:
, (A.7)
270 × 64 пикс.   Открыть в новом окне |
Точность расчета и считается удовлетворительной, если ошибка находится в пределах .
1337 × 854 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение Б
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
Расчет режимных характеристик ветра по данным наблюдений
Б.1 Результаты наблюдений за ветром на береговых гидрометеостанциях могут быть использованы для расчетов волн на водоемах небольших размеров или ограниченных акваториях, ветровой режим над которыми может быть охарактеризован материалами наблюдений на одном береговом пункте. Для расчета режимных характеристик ветра, необходимых для определения параметров волн, используются данные судовых наблюдений повторяемости ветра по скорости и направлению за многолетний период (таблица Б.1).
Таблица Б.1 - Повторяемость ветра по скорости и направлениям (пример заполнения)
Градации скорости ветра по флюгеру, м/с | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
0-1 | 2,0 | 4,2 | 8,0 | 19,3 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
2-5 | 2,3 | 3,8 | 10,1 | 15,5 | 4,3 | 2,2 | 1,1 | 1,0 |
6-9 | 0,6 | 1.6 | 2,7 | 6,4 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
10-13 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |
14-17 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - |
18-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свыше 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 10 | 22 | 43 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Данные для составления таблиц о повторяемости ветра по направлениям получают при статистической обработке многолетних наблюдений над ветром. На замерзающих водоемах пользуются данными наблюдений за безледный период.
Б.2 На основе данных таблицы Б.1 составляют таблицу Б.2, в которой приводят данные повторяемости ветра по каждому направлению Р, при этом суммарную повторяемость ветра каждого направления принимают за 100, а повторяемость ветра каждой градации вычисляют по формуле
, (Б.1)
где p - повторяемость градации ветра данного направления;
- суммарная повторяемость этого ветра, принятая по таблице Б.1.