16.12.2012 Views

Regulacijske građevine

Regulacijske građevine

Regulacijske građevine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REGULACIJSKE GRAĐEVINE<br />

Dosadašnja su se izlaganja odnosila na opis pojedinih izrađevina koje se kao<br />

konstrukcijski elementi koriste kod izvedbe regulacijskih građevina.<br />

Sada će se prijeći na opis (funkciju i izvedbu) samih građevina.<br />

Sve regulacijskih <strong>građevine</strong> mogu se prema mjestu na kojem se nalaze i prema<br />

funkciji podijeliti kao što je pokazano na slici.<br />

1. <strong>Regulacijske</strong> <strong>građevine</strong> izvan riječnog korita<br />

<strong>Regulacijske</strong> <strong>građevine</strong> izvan riječnog korita jesu:<br />

(1) nasipi,<br />

(2) kamene naslage (regulacijske deponije).<br />

(1) Nasipi su <strong>građevine</strong> koje služe za obranu okolnog područja od poplava,<br />

odnosno za sprečavanje izlijevanja velikih voda iz korita vodotoka. Izvode se<br />

nasipavanjem zemljanog materijala koji se nalazi u neposrednoj blizini.<br />

Kod nasipa razlikujemo:<br />

(A) tijelo i posteljicu nasipa,<br />

(B) inundaciju,<br />

(C) područje branjeno od poplava.<br />

1


Prema namjeni razlikujemo slijedeće vrste nasipa:<br />

(i) glavne – brane područje od svih poplavnih voda i definiraju korito za<br />

veliku vodu,<br />

(ii) ljetne – brane područje od ljetnih velikih voda ili od određenih protoka,<br />

(iii) obuhvatne – brane samo pojedina naselja ili materijalna dobra od velikih<br />

voda,<br />

(iv) dolmice – brane područje od procjednih voda,<br />

(v) usporne – uz korito pritoka prate uspor vode izazvan visokim vodostajima<br />

u glavnom vodotoku,<br />

(vi) priključne – spajaju glavne nasipe s visokim terenom,<br />

(vii) poprečne (transverzalne) ili granične (demarkacijske) – dijele branjeno<br />

područje u pojedine poldere (kasete) i u slučaju prodora glavnog nasipa<br />

ograničavaju poplavu,<br />

(viii) pristupne – omogućavaju pristup s terena na nasip,<br />

(ix) otvorene – usmjeravaju i dopuštaju izlijevanje velikih voda nizvodno od<br />

naselja ili branjenog materijalnog dobra,<br />

(x) linijske – slijede liniju obale tako da pokos korita odmah prelazi u vanjski<br />

pokos nasipa,<br />

(xi) mrtve – napušteni nasipi.<br />

2


Na slici prikazana je situacijska shema rasporeda većine od nabrojenih vrsta<br />

nasipa.<br />

Osnovni elementi nasipa jesu:<br />

(a) profil nasipa,<br />

(b) presjek nasipa.<br />

(a) Pod profilom nasipa podrazumijeva se njegova vanjska geometrija.<br />

Nasipi su trapeznog profila definiranog sa slijedećim parametrima:<br />

(a1) širinom krune,<br />

(a2) nagibom pokosa (vanjskog i unutarnjeg),<br />

(a3) visinom nasipa.<br />

3


Vrijednosti ovih parametara definiraju se na osnovi rezultata hidroloških,<br />

hidrauličkih i poglavito tehničko – ekonomskih analiza, uzimajući u obzir značaj<br />

branjenog područja, odnosno mjerodavnu vodu od koje se ovo područje štiti.<br />

(a1) Širina krune prvenstveno ovisi o namjeni nasipa i npr. iznosi:<br />

- kod glavnog nasipa, 2.5 do 6.0 [m], ovisno od njihove sekundarne namjere,<br />

trajanja vodnog vala i svojstava nasutog materijala u nasipu,<br />

- kod ljetnih nasipa, 1.5 do 2.0 [m],<br />

- kod dolmica, 0.5 [m].<br />

(a2) Nagibi pokosa ponajprije ovise o vrsti materijala, trajanju velike vode i<br />

visini nasipa. Kreću se u granicama od 1:1 (za obložene nasipe) do 1:6.<br />

Vanjski pokos (pokos prema rijeci) dodatno ovisi o dubini vode, jačini vjetra u<br />

smjeru poprečno na nasip i duljini vodnog lica u smjeru mjerodavnog vjetra<br />

(generiranje valova).<br />

Kod glavnih nasipa, slika (a) , vanjski je pokos u pravilu blaži od unutarnjeg<br />

pokosa ( pokosa prema branjenom području).<br />

Kod ljetnih je nasipa obrnuto, slika (b). vanjski je pokos strmiji, a unutrašnji<br />

blaži, kako bi mogao odolijevati eroziji za vrijeme kada se voda prelijeva preko<br />

nasipa.<br />

(a3) Visina nasipa je visinska razlika između terena i krune nasipa. Ovisi o<br />

pripadajućem vodostaju velike vode određenog povratnog razdoblja, VVn, za<br />

koju se predviđa zadržavanje unutar nasipa.<br />

Za određivanje visine nasipa treba znati da izvedbom nasipa dolazi do povećanja<br />

vodostaja velikih voda, odnosno do povećanja vodnog vala, tako da sukladno<br />

povećanju vodostaja treba odrediti i visinu nasipa.<br />

4


Očekivano povećanje vodostaja može se odrediti na više načina, ovisno o<br />

raspoloživim podlogama.<br />

Jedan od postupaka određivanje orijentacijske visine nasipa, odnosno kote krune<br />

nasipa, je postupak korespodentnih vodostaja.<br />

Pretpostavimo da za hidrometrijske profile A i B označene na slici 22(a),<br />

raspolažemo sa podacima o vodostajima, na osnovi kojih je definirana njihova<br />

korelacijska povezanost, slika (b).<br />

Iz dijagrama se vidi da sve dok je tečenje u osnovnom koritu, tj. do razine SVV,<br />

postoji linearna korelacijska povezanost između vodostaja, hA [cm], u<br />

hidrometrijskom profilu A i vodostaja, hB [cm], u hidrometrijskom profilu B.<br />

B<br />

Porastom vodostaja se voda u hidrometrijskom profilu B izlije iz korita, dok je u<br />

profilu A i dalje koncentrirana. Zbog toga vodostaji u profilu B sporije rastu,<br />

tako da dolazi do nelinearne povezanosti vodostaja. Ta je promjena to veća što<br />

je šire inundacijsko područje.<br />

Ako se pretpostavi da se između hidrometrijskih profila A i B podizanjem<br />

nasipa postiže i kod visokih vodostaja odnos sličan onome koji postoji kod<br />

vodostaja voda dok su u osnovnom koritu, tada pravac korelacije vodostaja<br />

osnovnog korita treba produžiti do vodostaja koji odgovara velikoj vodi<br />

određenog povratnog razdoblja, dakle, onoj velikoj vodi za koju se predviđa<br />

zadržavanje unutar nasipa. Odstupanje stvarnog odnosa vodostaja mjerodavne<br />

velike vode od pretpostavljenog daje traženo nadvišenje vodostaja velike vode,<br />

Δhv[cm].<br />

5


Nakon toga treba dobiveni protjecajni profil još provjeriti hidrauličkim<br />

proračunom i eventualno korigirati prethodno usvojeno nadvišenje, Δhv.<br />

(b) Pod presjekom nasipa podrazumijeva se njegova konstrukcija unutar profila.<br />

Nasipi svojom konstrukcijom trebaju odolijevati hidrostatičkom i<br />

hidrodinamičkom djelovanju vode.<br />

Hidrostatičko djelovanje vode može prouzrokovati:<br />

(i) nastajanje kliznih ploha,<br />

(ii) slijeganje nasipa,<br />

(iii) procjeđivanje vode kroz nasip i ispiranje sitnijih čestica iz tijela nasipa,<br />

(iv) procjeđivanje vode ispod nasipa i ispiranje sitnih čestica tla,<br />

(v) uzdizanje i pucanje nasipa, ako je tlo na kojem je izgrađen takvo da<br />

povećava svoj obujam promjenom razine podzemnih voda.<br />

Hidrodinamičko djelovanje vode očituje se:<br />

(i) kao udar vodne struje u nasip koji je nepravilno položen,<br />

(ii) u vidu jakih virova nizvodno od ispupčenih, odnosno izloženih dijelova<br />

nasipa,<br />

(iii) kao oštećenje nasipa uslijed valova,<br />

(iv) kao oštećenje nasipa od udara ledenih santi,<br />

(v) kao oštećenje nasipa uslijed prelijevanja, u slučaju da je nasip<br />

poddimenzioniran.<br />

Osnovni elementi presjeka nasipa jesu:<br />

(b1) tijelo nasipa,<br />

(b2) posteljica nasipa.<br />

(b1) Tijelo nasipa čini ugrađeni zemljani materijal omeđen krunom, pokosima i<br />

posteljicom nasipa.<br />

Najbolji materijal za izradu tijela nasipa je pjeskovita glina, s 25 do 40 [%]<br />

pijeska. Prije izrade tijela nasipa treba materijal geomehanički ispitati i odrediti<br />

njegovu optimalnu vlažnost za najpovoljnije zbijanje, kao i uvjete zbijanja. U<br />

toku izrade nasipa stalno se provode kontrolna ispitivanja zbijenosti i<br />

vodopropusnosti.<br />

(b2) Posteljica nasipa je sraslo tlo, uređeno na odgovarajući način da bi se na<br />

njemu mogao izraditi (temeljiti) nasip.<br />

6


Temeljenje nasipa se vrši ovisno o osobinama tla i vrsti nasipa.<br />

Priprema posteljice započinje uklanjanjem humusa. Ako je temeljno tlo slabo<br />

vodopropusno, slika 24 (a) do (c), posteljica se izbrazda uzdužnim brazdama<br />

dubine 10 do 20 [cm] na međusobnom razmaku 30 do 40 [cm], ili se duboko<br />

preore tako da ostanu usječene brazde.<br />

Na ovakvo pripremljenoj posteljici izrađuje se nasip u horizontalnim slojevima<br />

debljine 10 do 15 [cm], najviše do 25 [cm], što zavisi od načina zbijanja. Slojevi<br />

se moraju pažljivo zbijati i biti neprekidni po cijeloj dužini, te se prostirati po<br />

cijelom profilu.<br />

Kod vodopropusnog temeljnog tla s vodonepropusnim (slabo vodopropusnim)<br />

podslojem na manjoj dubini, temeljenje se izvodi tako da se kroz vodopropusno<br />

tlo iskopa temeljni rov koji 0.2 do 0.3 [m] zadire u podsloj, te se u tom rovu<br />

temelje vodonepropusna (slabo vodopropusna) jezgra ili obloga, slika (d) do (f) i<br />

(h) do (j).<br />

Ako je sloj vodopropusnog tla ispod posteljica veće debljine, tada se<br />

vodonepropusna (slabo vodopropusna) jezgra ili obloga temelje do izvjesne<br />

dubine, kako bi se produžio tok procjednoj vodi, odnosno smanjili gradijent<br />

tlaka i brzina procjednih voda do veličina koja neće izazivati ispiranje čestica<br />

tla.<br />

Provjeravanje tijela nasipa u pogledu procjeđivanja kroz nasip pristupa se<br />

ispitivanjem procjedne linije.<br />

7


Pod pretpostavkom da je tijelo nasipa izvedeno od homogenog materijala,<br />

položaj procjedne linije određen je jedino geometrijom nasipa.<br />

Međutim, od vrste materijala i načina njegove ugradnje (zbijenost) bitno ovisi<br />

brzina procjeđivanja kroz tijelo nasipa, a s time i količina procjednih voda.<br />

8


Ako je brzina procjeđivanja, s obzirom na vrstu i način ugradnje materijala od<br />

kojeg je izveden nasip, veća od dopuštene, dolazi do deformacija tijela nasipa i<br />

ugrožavanja njegove stabilnosti.<br />

Smanjenje brzine procjeđivanja, odnosno smanjenje količine procjednih voda,<br />

može se postići na jedan od slijedećih načina ili u njihovoj kombinaciji:<br />

(i) povećanjem dimenzija nasipa,<br />

(ii) boljom zbijenošću nasipa,<br />

(iii) izradom dijela nasipa od materijala manje vodopropusnosti, slika 24 (b), i<br />

vodonepropusnog materijala, slika (c).<br />

(iv) izradom vodonepropusne obloge, slika (d) i (g),<br />

(v) izradom jezgre od slabo vodopropusnog ili vodonepropusnog materijala,<br />

slika (e),<br />

(vi) izradom krute vodonepropusne obloge, slika(h), ili jezgre, slika (f),<br />

(vii) izradom slabo vodopropusne jezgre ili obloge i dreniranjem stope<br />

unutarnjeg pokosa s odgovarajućim filtrom, slika (i) i (j).<br />

Dreniranje stope unutarnjeg pokosa provodi se radi:<br />

(i) onemogućavanja ispiranja sitnih čestica materijala iz nasipa,<br />

(ii) sprečavanje vlaženja pokosa,<br />

(iii) onemogućavanja nastajanja vrelne plohe na pokosu,<br />

(iv) povećanja stabilnosti pokosa,<br />

(v) zahvaćanja, sabiranja i odvođenja procjednih voda sistemom drenova i<br />

odvodnih kanala.<br />

Međutim, dreniranje ima i nedostataka:<br />

(i) poskupljuje se izvedba nasipa,<br />

(ii) kod određenih načina dreniranja smanjuje se duljina toka procjednih voda,<br />

povećava gradijent tlaka, odnosno brzina procjeđivanja i protok<br />

procjednih voda,<br />

(iii) otežava se obrana nasipa za vrijeme velikih voda, jer se gubi uvid u<br />

djelovanje procjednih voda.<br />

Dreniranje se može provesti na razne načine.<br />

9


Kao što je sa slike vidljivo, procjedna linija se prilagođava vrsti drena i uvjetima<br />

odvodnje procjednih voda.<br />

(2) Kamene naslage su <strong>građevine</strong> koje se izvode uzduž dijela regulacijske linije<br />

nove obale sa svrhom da se dio postojeće obale, izložene i podložne eroziji<br />

(podlokavanju, potkopavanju), stabilizira na liniji nove obale.<br />

To se ostvaruje tako što se kamenje uruši niz obalni pokos stvoren<br />

podlokavanjem stare obale, te ga tako štiti od daljnje erozije.<br />

Kamene naslage se mogu izvoditi bez rova i betonskih blokova.<br />

10


2. <strong>Regulacijske</strong> <strong>građevine</strong> u riječnom koritu<br />

<strong>Regulacijske</strong> <strong>građevine</strong> u riječnom koritu mogu biti:<br />

(I) uzdužne (paralelne),<br />

(II) okomite ili poprečne,<br />

(III) posebne (specijalne).<br />

(I) Uzdužne <strong>građevine</strong> mogu biti:<br />

(IA) glavne (primarne),<br />

(IB) pomoćne (sekundarne).<br />

(IA) Glavne uzdužne <strong>građevine</strong> jesu:<br />

(1) obaloutvrde,<br />

(2) prave uzdužne <strong>građevine</strong>.<br />

(1) Obaloutvrde su <strong>građevine</strong> kojima se obale zaštićuju od erozije, umiruje<br />

vodni tok uz obalu i postiže pravilna geometrija oblika.<br />

U cilju zaštite od erozije obaloutvrde se na konkavama izvode do razine SVV,<br />

što otprilike odgovara punom osnovnom koritu.<br />

Izbor tipa obaloutvrde nije jednostavan, jer ovisi o hidrološkim, hidrauličkim i<br />

geomehaničkim prilikama u koritu, te o raspoloživom materijalu i novčanim<br />

sredstvima za izradu obaloutvrde.<br />

U većini slučajeva koriste se prirodni materijali (kamen, šljunak, busen, pruće,<br />

kolje), ali isto tako i betonski elementi, čelični ili armirano betonski šipovi i<br />

zidovi, gabioni i sl.<br />

Izbor optimalne vrijednosti obaloutvrde treba uslijediti nakon detaljne tehničkoekonomske<br />

analize više varijanata.<br />

11


Jedan od vrlo bitnijih kriterija za izbor vrste obaloutvrde jesu hidraulički utjecaji<br />

toka na kontaktu s konstrukcijom ( brzina strujanja, odnosno tangencijalna<br />

naprezanja).<br />

Stoga su u tablici prikazani podaci o dozvoljenim tangencijalnim naprezanjima,<br />

τo[N m -2 ], i dozvoljenim srednjim brzinama, v[m s -1 ], za češće vrste obaloutvrda.<br />

14


Čestu primjenu imaju kamene obaloutvrde. Primjenjuju se na potezima riječnog<br />

korita s velikim brzinama, odnosno s velikom erozijskom snagom riječnog toka.<br />

Osnovni elementi poprečnog presjeka ovakvog tipa obaloutvrde, slika (c1),<br />

jesu:<br />

(a) nožica,<br />

(b) posteljica,<br />

(c) obloga.<br />

(a) Nožica se najčešće izvodi u vidu kamenog nabačaja ili u kombinaciji<br />

kamenog nabačaja i tonjača, do razine MV. U pravilu se postavlja na prethodno<br />

ugrađeni fašinski jastuk, sloj šljunka ili posebnu vrstu geotekstila koja može bez<br />

oštećenja primiti udarce kamenih blokova prilikom njihove ugradnje.<br />

(b) Posteljica služi kao podloga kamene obloge na prethodno formiranom<br />

obalnom pokosu nagiba 1:1.5 do 1:2. Izvodi se kao obratni filtar s kojime se<br />

sprečava ispiranje sitnijih čestica u razdobljima naglog sniženja vodostaja.<br />

(c) Obloga se izvodi u vidu jednoslojnog ili dvoslojnog kamenog nabačaja. Kod<br />

izvedbe se spojnice kamenih blokova usmjeravaju uzvodno kako bi se smanjio<br />

efekt ispiranja materijala prilikom naglog sniženja vodostaja.<br />

Obloga se završava krupnijim kamenom koji sprečava njeno rušenje prilikom<br />

povlačenja voda koje su se prethodno izlile iz osnovnog korita.<br />

(2) Prave uzdužne <strong>građevine</strong> se izvode paralelno s maticom toka na onim<br />

sektorima konkavnih obala, ili na objema pravolinijskim obalama, na kojima je<br />

potrebno izvršiti suženje korita.<br />

Smještaju se uzduž projektiranih regulacijskih linija budućih obala i izvode do<br />

razine SV. Naročito su pogodne kod regulacijskih radova za potrebe plovidbe ,<br />

jer bitno poboljšavaju uvjete protjecanja.<br />

Profil im je trapezni, s blažim pokosom prema rijeci.<br />

S obalom se obavezno povezuju traverzama, kako bi se spriječilo tečenje između<br />

prirodne obale i tijela prave uzdužne <strong>građevine</strong>.<br />

Najčešće se grade od kamena, fašina, tonjača, punjenih valjaka i gabiona.<br />

15


Kao što je sa slike vidljivo, u tijelu prave paralelne <strong>građevine</strong> se na razini male<br />

vode ostavljaju otvori, duljine 2.0 do 10.0 [m], za upuštanje vode s nanosom u<br />

prostor između <strong>građevine</strong> i obale – naplavne spremnike. U ovim se spremnicima<br />

odvija taloženje nanosa i formiranje nove obale.<br />

Na uzvodnom i nizvodnom kraju tijelo prave uzdužne <strong>građevine</strong> mora biti<br />

spojeno s obalom.<br />

Poprečni presjeci najučestalijih vrsta pravih uzdužnih građevina prikazani su na<br />

slici.<br />

16


(IB) Pomoćne uzdužne <strong>građevine</strong> su Wolfovi odboji.<br />

To su <strong>građevine</strong> koje se izvode u riječnom koritu s primarnom funkcijom<br />

izazivanja odlaganja nanosa u dubljim dijelovima riječnog korita po trasi buduće<br />

regulacijske <strong>građevine</strong>.<br />

(II) Okomite <strong>građevine</strong> mogu biti:<br />

(IIA) glavne,<br />

(IIB) pomoćne.<br />

(IIA) Glavne okomite <strong>građevine</strong> jesu:<br />

(1) pera,<br />

(2) pregrade,<br />

(3) pragovi.<br />

(1) Pera su najznačajnije okomite <strong>građevine</strong> u riječnom koritu koje se u načelu<br />

izvode na konveksnim obalama do razine SV s ciljem suženja riječnog korita i<br />

fiksiranja regulacijske linije buduće obale u pojedinim točkama do kojih doseže<br />

najizbočeniji dio pera u koritu vodotoka – glava pera.<br />

Izvode se kao sustavi (u skupinama), jer kao pojedinačne <strong>građevine</strong> mogu<br />

izazvati negativan učinak (npr. lokalnu eroziju). Pri tome se najprije izvodi<br />

najuzvodnije pero, čime se ostvaruju povoljni hidraulički uvjeti za gradnju<br />

nizvodnih pera.<br />

U odnosu na smjer toka pera se najčešće izvode pod kutom od 90 [ o ] – okomita<br />

pera (normalna pera), ali mogu biti i zaokrenuta prema toku – uzvodna pera<br />

(inklinatorna pera) ili od toka – nizvodna pera (deklinatorna pera). Uzvodna pera<br />

su najefikasnija u pogledu formiranja nove obale, pri čemu je i najveći<br />

poremećaj strujne slike. Kod nizvodnih je obrnut slučaj, pošto se obala relativno<br />

sporo formira, ali je i poremećaj toka najmanji.<br />

Pera svojom prisutnošću u riječnom koritu prouzrokuju odbacivanje matice<br />

prema sredini toka, izazivajući pri tome u zoni između pera cirkulacijsko<br />

strujanje i taloženje nanosa.<br />

18


Kao što slika pokazuje, ako je konveksna obala regulirana sistemom pera,<br />

konkavna obala mora biti zaštićena paralelnom građevinom (najčešće<br />

obaloutvrdom).<br />

Međusobni razmak i duljina pera ovise o osobinama riječnog korita i trase<br />

dionice na kojoj se izvode pera. Ove je veličine najbolje odrediti na fizikalnom<br />

modelu ili u prirodi na eksperimentalnoj dionici.<br />

U grubo, međusobni razmak pera, Rp [m], najčešće se definira slijedećim<br />

empirijskim izrazima:<br />

(i) za pravolinijske dionice, slika (a):<br />

R<br />

p<br />

=<br />

b<br />

4.50<br />

gdje su:<br />

pr<br />

− b<br />

2<br />

r<br />

bpr – širina prirodnog korita za srednju vodu, [m],<br />

br – širina reguliranog korita za isti protok, [m].<br />

(ii) na konveksnoj obali, slika (b):<br />

Rp = Lep sinα * ctgβ + Lep cosα<br />

Gdje su:<br />

Lep – efektivna duljina pera, [m], uz uvjet da je:<br />

L ≤<br />

ep<br />

2<br />

L<br />

3<br />

p<br />

19


Lp – duljina pera, [m],<br />

α i β - kutovi prema donjoj slici, [ o ].<br />

Duljina pera, Lp, ovisi o lokalnim prilikama. Međutim, u načelu ne bi trebala biti<br />

manja od 5 [m], pošto kratka pera mogu izazvati neželjene posljedice u smislu<br />

lokalne erozije.<br />

Osnovni konstrukcijski elementi pera jesu:<br />

(a) tijelo,<br />

(b) glava,<br />

(c) korijen.<br />

(a) Tijelo pera je glavni dio konstrukcije ove <strong>građevine</strong>. Najčešće se izvodi od<br />

kamena, šljunka, fašina, tonjača, punjenih valjaka, gabiona, betona i drveta.<br />

20


(b) Glava pera je dio pera najjače izložen erozijskom djelovanju vode, pa joj je<br />

površinski sloj posebno utvrđen. Ako se u zoni glave pera očekuje jače lokalno<br />

podlokavanje, osobito treba paziti na izvedbu temelja glave. U praksi se tada<br />

obično izvodi temeljni fašinski jastuk.<br />

(c) Korijen pera konstrukcijski je dio pera kojim se ta građevina učvršćuje<br />

(ukorjenjuje) u postojeću obalu. Duljina ukorjenjenja iznosi 2 do 5 [m].<br />

Profil pera je trapezni, s postupnim ublaženjem pokosa od korijena prema glavi.<br />

Primjeri poprečnih presjeka pera prikazani su na slici, odakle je vidljiva i<br />

različita kombinacija materijala za njihovu izvedbu.<br />

(2) Pregrade su <strong>građevine</strong> s kojima se pregrađuju suvišni rukavci ili staro<br />

napušteno korito.<br />

U odnosu na rukavac koji pregrađuju mogu biti uzvodne, na sredini ili nizvodne,<br />

a u odnosu na tok mogu biti paralelne ili poprečne.<br />

Naravno, srednje pregrade se isključivo grade kao poprečne.<br />

Paralelne pregrade su povoljnije s hidrauličkog aspekta, no poprečne su kraće i<br />

prema tome jeftinije.<br />

21


Pregrade se grade u razdoblju malih voda, do razine SV, bilo izvedbom s čela (s<br />

obiju obala), bilo istodobno po cijeloj duljini. Kao i pera, neophodno je da<br />

svojim korijenom zadiru u postojeću obalu.<br />

Dno iza pregrade se obavezno mora zaštititi od erozije, polaganjem fašinskog<br />

jastuka ili tonjača.<br />

(3) Pragovi su <strong>građevine</strong> koje se koriste za stabilizaciju uzdužnog profila<br />

riječnog korita (najčešće kod regulacija bujičnih tokova) i za zasipanje dubokih<br />

mjesta – proloka u koritima aluvijalnih tokova.<br />

Kruna praga za zasipanje proloka postavlja se na razini dna reguliranog korita,<br />

nizvodno od proloka.<br />

Pošto pragovi mogu biti opasni za plovidbu, treba posebnu pažnju posvetiti<br />

izboru njihove visine.<br />

Radi osiguranja dostatne stabilnosti potrebno je konstrukciju praga ukorijeniti u<br />

riječne obale i dno, jer bi u suprotnom, uslijed djelovanja riječnog toka, prag<br />

mogao biti razoren i odnesen.<br />

22


Pragovi se izvode trapeznog profila, s blažim nizvodnim od uzvodnog pokosa.<br />

Obično se rade od kamena ili u kombinaciji sa tonjačama.<br />

(IIB) Pomoćne okomite <strong>građevine</strong> jesu:<br />

(1) traverze,<br />

(2) međupera,<br />

(3) rešetkaste <strong>građevine</strong>.<br />

(1) Traverze su <strong>građevine</strong> s kojima se prave uzdužne <strong>građevine</strong> povezuju sa<br />

obalom.<br />

Izvedbom traverza postiže se dvostruko djelovanje:<br />

(i) povećava se stabilnost prave uzdužne <strong>građevine</strong>,<br />

(ii) onemogućava se pojavljivanje sekundarnog toka između tijela prave<br />

uzdužne <strong>građevine</strong> i obale, odnosno pospješuje se taloženje nanosa u<br />

naplavnim spremnicima i formiranje nove obale.<br />

Postavlja se na međusobnom razmaku koji je približno jednak širini vodnog lica<br />

kod srednje vode, SV.<br />

Traverze su manjih dimenzija poprečnih presjeka u odnosu na presjek tijela<br />

prave uzdužne <strong>građevine</strong>.<br />

Nekoliko karakterističnih presjeka traverza, ovisnih o primjenjenom materijalu.<br />

23


(2) Međupera su <strong>građevine</strong> koje se izvode da bi se prouzrokovalo dodatno<br />

odbacivanje matice prema sredini toka i pospješilo cirkulacijsko strujanje u zoni<br />

između pera, uzrokujući time bolji efekt taloženja nanosa.<br />

Položaj međupera je prikazan na slici (a). broj im ovisi od lokalnih prilika.<br />

Obično se započinje s manjim brojem, a ostatak se dogradi tek ako se pokaže<br />

potrebnim.<br />

Međupera su lakše i jednostavnije konstrukcije u odnosu na pera.<br />

Na slici (b) prikazan je primjer izvedbe međupera od fašina ukliještenih između<br />

parova drvenih pilota. Gornji krajevi se povežu žicom, debljine oko 3 [mm], a<br />

glava i korijen dodatno zaštite kamenom. Na kraju se međupera uzvodno usidre.<br />

24


(3) Rešetkaste <strong>građevine</strong> se koriste kao pomoćni sekundarni objekti, s ciljem<br />

usporavanja toka vode nizvodno od <strong>građevine</strong> i izazivanju intenzivnijeg<br />

taloženja nanosa u odnosu na prirodne uvjete (slično djelovanju Wolfovih<br />

odboja).Grade se od laganog (drvenog) materijala, i privremenog su karaktera.<br />

(III) Posebne <strong>građevine</strong> za izazivanje umjetne poprečne cirkulacije omogućuje<br />

da se poprečne cirkulacije toka, s posljedicama u pogledu erozije i pronosa<br />

nanosa, izazove na onim riječnim dionicama na kojima je nema (pravolinijske<br />

dionice), ili je slabijeg intenziteta (u blagim krivinama).<br />

Umjetna poprečna cirkulacija izaziva se sustavom skretala – štitova,<br />

postavljenim pod određenim kutom, α [ o ], prema struji vode, koji osnovno<br />

uzdužno strujanje toka pretvaraju u spiralno (helikoidalno).<br />

Osim za izazivanje umjetne poprečne cirkulacije, sustav štitova se može koristiti<br />

za zaštitu riječnih obala i mostovnih stupova od erozije, za prosijecanje riječnih<br />

krivina, za zaštitu vodozahvata od nanosa i slično.<br />

Sustav skretala može biti (a) površinski, (b) lebdeći, (c) pridneni i (d)<br />

kombinirani.<br />

25


Površinski skretači, pošto ih ne ugrožava vučeni nanos, imaju određene<br />

prednosti u odnosu na pridnene. Nedostaci su im sadržani u mogućnosti<br />

ugrožavanja ledom, što predstavljaju smetnju plovidbi i što zaustavljaju<br />

plivajuće predmete.<br />

Štitovi se rade od različitih materijala, a najčešće se koristi drvo.<br />

Parametre sustava skretača (visinski položaj, duljina, optimalni oblik,<br />

međusobni razmak i kut nagiba prema struji vode) najbolje je odrediti na<br />

fizikalnom modelu ili u prirodi.<br />

PROKOPI<br />

Prokopi su regulacijski zahvati prosijecanja meandara kojima se skraćuje trasa<br />

riječnog toka, te povećava propusnu moć riječnog korita u pogledu protoka,<br />

pronosa leda i pronosa nanosa.<br />

Međutim, ne odaberu li se elementi prokopa ispravno, prosijecanjem se mogu<br />

izazvati i negativne posljedice, naročito u smislu velike dubinske erozije, dakle,<br />

procesa čije posljedice mogu biti rušenje regulacijskih građevina, ugrožavanje<br />

mostovnih stupova i slično.<br />

Prokopi su jednostavni ako spajaju dvije susjedne krivine. Spajaju li više<br />

susjednih krivina nazivamo ih složenim.<br />

Prokopima se povećavaju pad dna i pad vodnog lica, te snize vodostaji .<br />

Smatra se da je krivina zrela za prokop kada je odnos duljine prokopa i meandra<br />

1:3 do 1:5 i veći.<br />

26


Obujam iskopa kod izvedbe prokopa ovisi od stupnja skraćenja trase. Ako je to<br />

skraćenje u granicama od 1:3 do 1:5 i veće, te ako se prokop izvodi u<br />

nevezanom aluvijalnom materijalu, umjesto kompletnog prokopa izvodi se<br />

kineta. Njena je širina od 1:10 do 1:20 širine budućeg prokopa, a dubina do<br />

razine podzemne vode ili nešto ispod nje (50 do 100 [cm]). Nagib pokosa kinete<br />

iznosi od 5:1 do 10:1.<br />

Kopanje kinete započinje sa nizvodne strane , s time što se os kinete podudara s<br />

osi dijela budućeg korita bližeg konveksnoj obali .<br />

Materijal od iskopa istresa se u neposrednoj blizini prokopa.<br />

Iz hidrauličkih razloga ulaz u prokop se formira u obliku lijevka. Na ulazu se<br />

ostavlja tvz. čep, koji omogućuje da se pretežni dio iskopa obavlja u suhom. Po<br />

završetku svih radova čep se probija bagerom s obale, nakon čega se riječnom<br />

toku prepušta izvedba kinete do konačnih dimenzija reguliranog korita.<br />

Da bi samooblikovanje korita ostalo u projektom predviđenim granicama, na<br />

jednoj i drugoj obali izvode se deponije ili obaloutvrde.<br />

Na početku, sredini i kraju starog korita (koje gubi prvobitnu funkciju) formiraju<br />

se do razine srednje vode pregrade s otvorima za malu vodu, čime se pospješuje<br />

proces zasipanja.<br />

Ako je iskop u vezanom materijalu, tada se prokop izvodi u punom opsegu.<br />

U slučaju prosijecanja niza krivina s radovima se započinje s nizvodnog kraja, s<br />

time što se uzvodni dio prokopa otvara tek što je nizvodni dio već potpuno<br />

formiran.<br />

27


REGULACIJE RIJEČNIH UŠĆA<br />

Problemu regulacije riječnih ušća pristupa se ovisno od sredine u koju se ulijeva<br />

riječni tok:<br />

(a) more,<br />

(b) matičnu rijeku,<br />

(c) jezero.<br />

Uređenju ušća treba prethoditi analiza geneze ušća i njegovih promjena , režim<br />

riječnog toka koji se ulijeva i režima prethodno spomenutih sredina u koje se<br />

ulijeva vodni tok.<br />

Zbog određenih specifičnosti sredina u koje se ulijevaju vodni tokovi, razlikuje<br />

se:<br />

(1) regulacije ušća rijeka u more,<br />

(2) regulacija ušća pritoka.<br />

1. Regulacije ušća rijeka u more<br />

Kod analiza uređenja ušća rijeka u more osnovna su razmatranja vezana za<br />

promjenu morskih razina.<br />

Promjena razina mora izaziva uspor (plima) ili depresiju (oseka) u rijekama koje<br />

u nj utječu.<br />

Nadolaskom plime nastaje strujanje mora suprotno od strujanja rijeke, tako da<br />

riječna voda postepeno ustupa svoj donji protjecajni profil moru i zbog manje<br />

gustoće teče iznad mora, koje u suprotnom smjeru prodire u riječno korito.<br />

Prema tome, nadolazak plime izaziva usporavanje riječnog toka, smanjenje<br />

relativnog pada i taloženje nanosa uz formiranje pragova u riječnom koritu<br />

ovisno o veličini uspora, vodnom valu i riječnom koritu.<br />

Uređenje ušća rijeke u more sastoji se u tome da se što više iskoristi kinetička<br />

energija otjecanja za vrijeme oseke, kako riječnog protoka tako i morske vode<br />

koja je za vrijeme plime ušla u korito. Na taj se način pročišćava korito i<br />

održava dubina vode u koritu. Stoga je potrebno omogućiti prodiranje mora za<br />

vrijeme plime što dalje uz rijeku i spriječiti dijeljenje vodnog toka i grananje po<br />

rukavcima za vrijeme oseke.<br />

Prema tome, kod ušća u vidu delta treba odabrati jedan rukavac kao glavno<br />

korito, a ostale rukavce presjeći pregradama. Isto tako, potrebno je tok rijeke<br />

paralelnim popratnim građevinama usmjeriti što dalje u more i pomjeriti ušće<br />

prema pučini do mjesta znatnih dubina i jačih strujanja, koja će na ušću raznijeti<br />

prispjeli nanos i onemogućiti formiranje sprudova.<br />

28


2. Regulacije ušća pritoka<br />

Problemi koji se javljaju prilikom regulacije ušća pritoka su hidrološko –<br />

hidrauličke prirode. Odnose se na režim pritoka, režim matične rijeke, odnos<br />

režima pritoka i matične rijeke (problem koincidencije velikih voda, problem<br />

propagacije vodnog vala) i karakter bujičnosti pritoka.<br />

Promjena vodostaja u matičnoj rijeci izaziva uspor ili depresiju u pritoku. Kod<br />

uspora nastaje deponiranje nanosa u pritoku, dok se u slučaju depresije može<br />

očekivati erodiranje korita pritoka i deponiranje nanosa nizvodno od ušća u<br />

matičnoj rijeci.<br />

Izazivaju li velike vode pritoka uspor vode u matičnoj rijeci, treba očekivati<br />

taloženje nanosa uzvodno od ušća u matičnoj rijeci. Pri smanjenju vodnog vala<br />

pritoka mogu se očekivati povećane brzine u matičnoj rijeci s izraženim<br />

erozijskim djelovanjem i taloženjem nanosa nizvodno od ušća.<br />

Shema karakterističnih ušća pritoka u matičnu rijeku na njenom potezu u<br />

pravcu. Na slici su prikazana taloženja različita za sva tri slučaja, kako po<br />

veličini tako i po položaju.<br />

Ulijevanje vode po shemi (b) i (c) izaziva jači uspor vode u matičnoj rijeci od<br />

ulijevanja po shemi (a), a s time i veće zamuljenje ušća. Prema tome , položaj<br />

ušća po shemi (a) je povoljniji.<br />

Zato je ušće najbolje izvesti u krivini matične rijeke na način kako to pokazuje<br />

slika.<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!