Rīgā 2005.gada 23.augustā (prot. Nr.47 29.§)
Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631
1.1. aizsargdambis – grunts hidrotehniska būve teritorijas aizsardzībai pret applūšanu;
1.2. aizsprosts – hidrotehniska būve ūdens noteces aizturēšanai un ūdens līmeņa regulēšanai augšpus tās;
1.3. aizvars – hidrotehniskās būves ietaise, ar kuru noslēdz ūdens caurplūdes ailu;
1.4. aplēses hidroloģiskie lielumi – ar noteiktu pārsniegšanas varbūtību aprēķināti hidroloģiskie lielumi (caurplūdumi, ūdens līmeņi), kas kalpo par pamatu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju svarīgāko izmēru noteikšanai un ūdens resursu plānošanai;
1.5. apslapētais perimetrs – ūdens plūsmu raksturojošs lielums, kas ir ūdens un gultnes saskares līnijas garums no ūdens līnijas vienā krastā līdz ūdens līnijai otrā krastā;
1.6. apūdeņošana – mākslīga ūdens padeve un sadale augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā;
1.7. apūdeņošanas norma – ūdens daudzums vai ūdens slāņa biezums, kāds jāpadod ar apūdeņošanu, lai visā veģetācijas periodā apūdeņojamam kultūraugam uzturētu optimālo augsnes mitruma režīmu;
1.8. apūdeņošanas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes apūdeņošanai;
1.9. bjefs – virszemes ūdensobjekta posms, kas robežojas ar uzstādināšanas būvi (aizsprostu) un atrodas katrā tās pusē, augšējā pusē – augšas bjefs, lejas pusē – lejas bjefs;
1.10. caurplūdums – ūdens daudzums, kas vienā laika vienībā izplūst caur ūdensteces vai būves aktīvā šķērsgriezuma laukumu;
1.11. caurvades spēja – caurplūdums, ko spēj izvadīt ūdensteces gultne vai hidrotehniskā būve, ja ir nepieciešamais ūdens plūsmas dziļums un citi nosacījumi;
1.12. dambis – hidrotehniska būve ūdens plūsmas sadalīšanai, regulēšanai vai ūdens uzkrāšanai;
1.13. dibena slīpums – ūdensteces gultnes posma dibena augstumu starpības attiecība pret šī posma garumu;
1.14. divpusējās darbības meliorācijas sistēma – nosusināšanas sistēma, kas izmantojama arī zemes apūdeņošanai;
1.15. drena – meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves pazemes konstrukcija augsnes un filtrācijas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai, kas izveidota kā caurule vai dobumains ķermenis no grunts, vietējiem vai rūpnieciski ražotiem materiāliem;
1.16. drenu aka – drenu sistēmas būve drenāžā iekļuvušo sanesumu izgulsnēšanai, kolektoru pievienošanai, kolektoru trases virziena krasai maiņai, virszemes noteces vai ūdens pieteces ievadīšanai drenu sistēmā un drenāžas darbības vizuālai kontrolēšanai;
1.17. drenu filtrs – drenu sistēmas būve drenāžas darbības efektivitātes paaugstināšanai reljefa ieplakās, ūdeni mazcaurlaidīgās, sablīvētās augsnēs, kas aizsargā drenu vadu no suspendēto cieto grunts daļiņu iekļūšanas drenā;
1.18. drenu kolektors – drenu cauruļvads, kas savāc susinātājdrenu uzņemtos augsnes vai filtrācijas ūdeņus un novada atklātā gultnē;
1.19. drenu sistēma (drenāža) – hidrauliski saistītu un pakārtotu drenu vadu un būvju kopa, kas uztver un novada augsnes vai filtrācijas ūdeņus atklātā gultnē caur vienu izteku;
1.20. ekoloģiskais caurplūdums – ūdens pieteces daļa, kāda jebkuros aizsprosta hidromezgla ekspluatācijas apstākļos jānovada hidromezgla lejas bjefā;
1.21. fašīna – no zariem vai žagariem sasiets cilindriskas formas saišķis, ko lieto meliorācijas sistēmu vai hidrotehnisko būvju gultņu, uzbērumu vai ierakumu nogāžu nostiprināšanai;
1.22. filtrs, apgrieztais – hidrotehniskās būves ietaise filtrācijas deformāciju novēršanai gruntī ar divām vai vairākām dažāda rupjuma ūdens caurlaidīgas grunts kārtām, kuras sakārtotas grunts daļiņu izmēru pieaugošā secībā filtrācijas plūsmas virzienā;
1.23. gultne – dabisks vai mākslīgi veidots iedziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma;
1.24. gultnes raupjums – gultnes nelīdzenumu kopums, kas rada pretestību ūdens plūsmai un tās spiediena zudumus;
1.25. hidrauliskais rādiuss – ūdens plūsmu raksturojošs lielums – gultnes aktīvā šķērsgriezuma laukuma attiecība pret apslapēto perimetru;
1.26. hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai un ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai;
1.27. inženieraizsardzība – ūdenstilpes piekrastes teritorijas aizsardzība pret applūšanu vai pārmitrināšanu;
1.28. izteka – drenu sistēmas būve drenu kolektora izvadīšanai atklātā gultnē;
1.29. jūras un ostu hidrotehniskās būves – specializētas hidrotehniskās un navigācijas būves jūrā, ostās, kuģu būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības kuģošanai;
1.30. kartu grāvis – kūdras atradnes nosusināšanas sistēmas susinātājgrāvis;
1.31. kolmatāža:
1.31.1. grunts vai filtra poru aizpildīšanās vai sīko grunts daļiņu un ķīmisko savienojumu izgulsnēšanās uz grunts vai filtra poru virsmas ūdens filtrācijas procesā, samazinot grunts un filtra ūdenscaurlaidību;
1.31.2. mākslīga zemes virsmas paaugstināšana ar pievestu vai uzpludinātu grunti;
1.32. kontrolaka – drenu aka ar virszemes daļu, kura rada iespēju vizuāli kontrolēt drenāžas darbību;
1.33. liela diametra kolektors – nosusināšanas sistēmas cauruļvads, pa kuru novada drenu sistēmas un virszemes ūdeņu noteci un kura diametrs ir 300 mm lielāks;
1.34. meliorācijas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai;
1.35. nogāzes slīpuma koeficients – attiecība starp uzbēruma vai ierakuma nogāzes horizontālo un vertikālo projekciju;
1.36. nosusināšanas sistēma – specializētu būvju kopums zemes nosusināšanai;
1.37. notece – ūdens aprites dabā sauszemes posms, kurš notiek pa zemes virsmu (virszemes notece), augsni un iežu slāņiem (pazemes notece);
1.38. noteces slānis – noteces apjoms no sateces baseina laukuma vienības, kas izteikts ūdens slāņa milimetros;
1.39. novadgrāvis – nosusināšanas sistēmas būve, kura uztver ūdens pieteci no vienas nosusināšanas sistēmas regulējošā un norobežojošā tīkla un novada to līdz ūdensnotekai, ūdenstilpei vai jūrai;
1.40. pali – virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam pavasarī raksturīgs augsts ūdens līmenis sniega un ledus kušanas rezultātā;
1.41. paliene – ūdensteces ielejas daļa, kas palos vai plūdos periodiski applūst;
1.42. pārbaudes hidroloģiskie lielumi – ar noteiktu pārsniegšanas varbūtību aprēķinātie hidroloģiskie lielumi (caurplūdums, ūdens līmeņi) ūdens uzstādināšanas un novadbūvju svarīgāko izmēru pārbaudei, būves darbībai ekstremālos apstākļos;
1.43. pārgāzne – ūdens novadbūve, kurā ūdens plūst pāri slieksnim, veidojot brīvu plūsmas virsu;
1.44. pārsniegšanas varbūtība – hidroloģisko aplēses un pārbaudes lielumu gadījumu skaits procentos no kopējā lielumu gadījumu skaita, kad kāds lielums tiek pārsniegts;
1.45. plūdi – virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam raksturīgs straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās;
1.46. polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu;
1.47. poldera baseins – teritorija (laukums hektāros), no kuras tiek novadīta virszemes un pazemes ūdeņu notece no poldera platības, kā arī no piegulošās platības;
1.48. poldera platība – teritorija (laukums hektāros), kura līdz aizsargdambju ierīkošanai applūda aplēses palos vai plūdos un tiek aizsargāta no pārmitrināšanas un kuras notece tiek pārsūknēta ar sūkņu staciju;
1.49. sateka – drenu sistēmas būve drenu kolektoru savienošanai;
1.50. segtā aka – drenu aka, kura atrodas zem zemes virsas līmeņa;
1.51. sprostsija – horizontāli hidrotehnisko būvju caurplūdumu ailā ievietota brusa ailas nosprostošanai un ūdens līmeņa regulēšanai;
1.52. uztvērējaka – drenu aka virszemes noteces un kontūrgrāvja vai ceļa grāvja ūdens pieteces ievadīšanai drenāžā, kā arī drenāžas darbības vizuālai kontrolei;
1.53. ūdensnoteka – dabiska vai regulēta ūdenstece (upe, strauts), kā arī speciāli rakta gultne (novadgrāvis, kanāls), kura aizvada ūdeni no vairākām meliorācijas sistēmām, citām teritorijām, ūdenstilpēm vai ūdenstecēm. Ūdensnotekas ir tiešs novadgrāvja turpinājums ārpus nosusināšanas sistēmas. Ūdensnotekai nepieskaita hidroenerģētikas vajadzībām raktus derivācijas kanālus;
1.54. ūdens ņēmējietaise – hidrotehniskās būves ietaise ūdens ieņemšanai no virszemes vai pazemes ūdensobjekta;
1.55. ūdens resursi – noteiktā laikā un vietā (teritorijā) potenciāli izmantojamais ūdens apjoms;
1.56. virszemes noteces novadīšanas tekne – nosusināšanas sistēmas būve virszemes ūdeņu novadīšanai no nosusināmās platības novadgrāvī vai ūdensnotekā;
1.57. virszemes ūdens uztvērējs – drenu sistēmas būve virszemes noteces uztveršanai un ievadīšanai drenāžā.
3.1. ostu un jūras hidrotehniskajām būvēm;
3.2. ūdens novadbūvēm, kuru caurvades spēja ir lielāka par 1000 m3/s;
3.3. hidroelektrostaciju "A" drošuma klases hidrotehniskajām būvēm, kuras nosaka likums "Par HES hidrotehnisko būvju drošumu".
8.1. matemātiskās statistikas metodes saskaņā ar tiešajiem hidrometriskajiem novērojumiem, ja projektējamā sateces baseinā ir veikti hidrometriskie novērojumi un ir pieejami dati ar vismaz 25 gadus ilgu nepārtrauktu novērojumu rindu. Rindu statistisko parametru noteikšanai izmanto momentu metodi (ar attiecīgu pamatojumu pieļaujama citu metožu izmantošana, piemēram, ūdens līmeņu datu apstrādei – empīriskās nodrošinājuma līknes) un Pirsona III varbūtību sadalījumu, bet maksimālajiem caurplūdumiem – Gumbela varbūtību sadalījumu;
8.2. empīriskās formulas un izolīniju kartes, kas sastādītas, apkopojot Latvijā veiktos hidrometriskos novērojumus, ja projektējamā sateces baseinā novērojumi nav veikti;
8.3. novērojumu rindu pagarināšanas statistiskās metodes, ja nepārtrauktu novērojumu rinda sateces baseinā ir īsāka par 25 gadiem. Novērojumu rindu statistisko pagarināšanu var lietot, ja korelācijas koeficients starp caurplūdumiem noteces sakritīgās veidošanās fāzēs pagarināmajam un atbalstpostenim nav mazāks par 0,75.
Q1 % = K1 % x δ x δ1 x δ2 (A + 1)–0,14 x A, kur |
(1) |
K1 % – parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu ar 1 % pārsniegšanas varbūtību. Tā vērtības norādītas šī būvnormatīva 2.pielikuma 1.kartogrammā;
δ – koeficients, kas raksturo ūdenstilpju regulējošo ietekmi;
δ1 – koeficients, kas raksturo maksimālo caurplūdumu atkarībā no mežu platības sateces baseinā;
δ2 – koeficients, kas raksturo maksimālo caurplūdumu atkarībā no purvu platības sateces baseinā;
A – sateces baseina laukums (km2);
9.1. koeficientu δ aprēķina, reizinot visu sateces baseina ūdenstilpju atsevišķos ietekmes koeficientus:
δ = r1 x r2 ... ri ... rn–1... rn, kur |
(2) |
ri – i-tās ūdenstilpes (ezera) ietekmes koeficients, kas attiecināts uz aprēķina vērumu;
9.2. katras ūdenstilpes ietekmes koeficientus uz maksimālo caurplūdumu aprēķina vērumā nosaka, izmantojot šādu formulu:
r1 = 1- | 14,2 x Si0,355 x Ai0,73 | ,kur (3) | |
h1%0,5 x A |
Ai – sateces baseina laukums i-tai ūdenstilpei (km2);
A – sateces baseina laukums aprēķina vērumā (km2);
Si – i-tās ūdenstilpes virsmas laukums (km2);
h1 % – pavasara palu noteces slānis (mm) ar 1 % pārsniegšanas varbūtību. Tā vērtības norādītas šī būvnormatīva 2.pielikuma 2.kartogrammā;
9.3. mežu ietekmes koeficientu δ1 aprēķina, izmantojot šādu formulu:
δ1 = (Am + 1) –0,22, kur |
(4) |
Am – relatīvā mežu platība baseinā (%). Ja relatīvā mežu platība ir mazāka par 5 %, pieņem, ka Am = 5 %;
9.4. purvu ietekmes koeficientu δ2 aprēķina, izmantojot šādu formulu:
δ2 = 1 – 0,7 x lg (0,1 Ap + 1), kur |
(5) |
Ap – relatīvā purvu platība baseinā (%);
9.5. caurplūdumu ar citu pārsniegšanas varbūtību iegūst, piemērojot šādus pārejas koeficientus:
9.5.1. Q2 % = 0,88 x Q 1 %;
9.5.2. Q 3 % = 0,82 x Q 1 %;
9.5.3. Q 5 % = 0,74 x Q 1 %;
9.5.4. Q 10 % = 0,63 x Q 1 %.
q200 – vasaras–rudens plūdu maksimālās noteces modulis (m3/s x km2) ar 1 % ikgadējo pārsniegšanas varbūtību sateces baseinam ar laukumu 200 km2, ja δ = δ2 = 1 (3.pielikuma kartogramma);
λp%– pārejas koeficients no maksimālā caurplūduma ar 1 % pārsniegšanas varbūtību uz citiem varbūtības lielumiem:
λ1%= 1,00;
λ2%=0,85;
λ3%=0,77;
λ5%=0,67;
λ10%=0,55;
A – sateces baseina laukums (km2);
δ – koeficients, kas raksturo ūdenstilpju regulējošo ietekmi;
δ2 – koeficients, kas raksturo purvu regulējošo ietekmi;
10.1. koeficientu δ aprēķina, izmantojot šādas formulas:
δ = (1 + 0,4 x Aez)–1, kur |
(7) |
Aez – reducētā ūdenstilpju platība (%);
Aez = ∑ | (100 x Si x Ai) | ,kur (8) | |
A2 |
n – ūdenstilpju skaits;
i – ūdenstilpes kārtas numurs;
Si – ūdenstilpes virsmas laukums (km2);
Ai – ūdenstilpes sateces baseina laukums (km2);
10.2. koeficientu δ2 aprēķina, izmantojot šādu formulu:
δ2 = 1 – 0,5 x lg (0,1 x Ap + 1), kur |
(9) |
Ap – relatīvā purvu platība baseinā (%).
Qmin. 30 d. = a x (A – c)1,22, kur |
(10) |
A – sateces baseina laukums (km2);
a un c – parametri, kas atkarīgi no baseina ģeogrāfiskā novietojuma, kā arī ģeomorfoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem;
13.1. atkarībā no ģeomorfoloģiskajiem un grunts apstākļiem Latvijas teritorijā izdala četras zonas (6.pielikuma 1.kartogramma):
13.1.1. mālainie līdzenumi (R1);
13.1.2. morēnu un smilšainie līdzenumi (R2);
13.1.3. morēnu pauguraines (R3);
13.1.4. piekāpļu zonas (R4);
13.2. ja sateces baseins ietilpst vairākās zonās, nosaka to proporcionālo sadalījumu pa attiecīgajām zonām, vispārīgajā gadījumā: R1 + R2 + R3 + R4 = 100. Ņemot vērā sateces baseina sadalījumu pa zonām, aprēķina parametrus a un c, izmantojot šādas formulas:
a = g x (a1 x R1 + a2 x R2 + a3 x R3 + a4 x R4); |
(11) |
c = b x (a1 x R1 + a2 x R2 + a3 x R3 + a4 x R4)–1, kur |
(12) |
g – minimālās noteces formēšanās klimatisko apstākļu parametrs, kuru nosaka ar šī būvnormatīva 6.pielikuma 2. un 3.kartogrammu;
a1, a2, a3, a4, b – parametri, kas norādīti šī būvnormatīva 6.pielikuma 1.tabulā.
21.1. aplēses caurplūduma – pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar 10 % pārsniegšanas varbūtību – izvadīšanu pa izvēlēto šķērsgriezumu, neappludinot apkārtējās tīrumu platības vai atkarībā no zālāju sugas pieļaujot zālāju īslaicīgu applūšanu ne ilgāk par 10–30 diennaktīm;
21.2. aplēses caurplūduma – vasaras–rudens plūdu maksimālo caurplūdumu ar 2 % pārsniegšanas varbūtību – izvadīšanu pa izvēlēto šķērsgriezumu, neappludinot apkārtējos tīrumus un ganības;
21.3. pārbaudes caurplūduma – vasaras–rudens plūdu maksimālo caurplūdumu ar 10 % pārsniegšanas varbūtību – izvadīšanu pa izvēlēto šķērsgriezumu, neappludinot apkārtējās pļavas vai mežus;
21.4. lai vasaras pusgada vidējie ūdens līmeņi ūdensnotekā vai novadgrāvī garantētu nosusināšanas tīkla (drenāžas, susinātājgrāvju, kontūrgrāvju, ceļa grāvju) aplēses caurplūduma uztveršanu un novadīšanu bez ūdens līmeņa uzstādinājuma.
23.1. ja ūdens plūsma ir vienmērīga, izmanto šādas formulas:
Qap. ≤ Q = ω x vvid, kur |
(13) |
Qap. – aplēses caurplūdums (m3/s);
Q – gultnes caurvades spēja (m3/s);
ω – ūdens plūsmas aktīvā šķērsgriezuma laukums (m2);
vvid – straumes vidējais ātrums (m/s);
vvid = C √¯R x i, kur |
(14) |
C – ātruma (Šezī) koeficients (m0,5/s);
R – aktīvā šķērsgriezuma laukuma hidrauliskais rādiuss (m);
i – gultnes dibena garenslīpums;
23.2. Šezī koeficienta C skaitliskās vērtības atkarībā no gultnes raupjuma koeficienta nosaka, izmantojot šī būvnormatīva 15.formulu vai speciālas aprēķinu palīgtabulas:
C = 1 / n x R1/6, kur |
(15) |
n – raupjuma koeficients, kura vērtības ūdensnoteku un novadgrāvju projektēšanai pieņem: n = 0,035–0,040, ja ūdensnotekas aplēses caurplūdums ir mazāks par 3 m3/s;
n = 0,030–0,0325, ja ūdensnotekas aplēses caurplūdums ir 3–25 m3/s;
n = 0,025–0,0275, ja ūdensnotekas aplēses caurplūdums ir lielāks par 25 m3/s;
n = 0,040 novadgrāvim.
Mazākās n vērtības lieto, ja grunts ir bez akmeņiem vai oļiem, bet lielākās – ja grunts ir ar akmeņiem vai oļiem.
rmin = | ν2 x R4/3 | ,kur (16) |
(ν02 - ν2/2) x cos φ |
v – straumes ātrums (m/s) pie aplēses caurplūduma;
vo – pieļaujamais straumes ātrums (m/s), ko nosaka, izmantojot šī būvnormatīva 7.pielikuma 1. un 2.tabulu;
R – hidrauliskais rādiuss (m);
cos φ – gultnes ārējās (ieliektās) nogāzes slīpuma leņķa kosinusa funkcija. Trapecveida gultnēm ar nogāzes slīpuma koeficientu m = 1,5, cos φ = 0,832; m = 2, cos φ = 0,894. Paraboliska, riņķa segmenta un kombinēta šķērsgriezuma gultnēm cos φ =1.
v – straumes ātrums taisnā posmā pie tā paša aktīvā šķērsgriezuma laukuma (m/s);
r1 – brīvi izvēlēts vai pastāvošais gultnes liekuma rādiuss (m).
Ja aprēķinātais v1 ir lielāks par pieļaujamo ātrumu taisnā posmā v0 (7.pielikuma 1.tabula), līknes ārējo (ieliekto) nogāzi nostiprina. Ja ar šī būvnormatīva 16.formulu aprēķinātais līknes liekuma rādiuss pārsniedz 20 x B vai izrādās negatīvs, jāizvēlas piemērots gultnes nostiprinājums, kuram līknes liekuma rādiuss ir norādītajās robežās, bet nav mazāks par 5 x B.
36.1. m = 1,5 māla un smaga smilšmāla gruntīs;
36.2. m = 3,0 putekļainās smilts gruntīs;
36.3. m = 2,0 pārējās gruntīs;
36.4. m = 1,5 mežos neatkarīgi no grunts apstākļiem.
γ – grunts īpatnējā masa (t/m3);
P – grunts porozitāte (%);
a – gultnes nogāzes slīpuma leņķis;
φ – ar ūdeni piesātinātas grunts iekšējās berzes leņķis.
Ja koeficients η > 1, grāvja nogāze ir noturīga; ja koeficients η < 1, nogāze nav noturīga un projektē nostiprinājumus.
47.1. ja caurtekas garums susinātājgrāvjos un kontūrgrāvjos nepārsniedz 10 m, tās minimālais diametrs ir 0,3 m;
47.2. ja caurtekas garums novadgrāvjos un ūdensnotekās nepārsniedz 10 m, tās minimālais diametrs ir 0,5 m. Ja caurtekas garums novadgrāvjos un ūdensnotekās ir 10–15 m, tās minimālais diametrs ir 0,8 m;
47.3. ceļa klātnes virsas atzīme ir tāda, lai atkarībā no caurules materiāla un izmēriem nodrošinātu minimālo caurules pārsegumu 0,5 m un bezspiediena darbības režīmā tā būtu vismaz par 0,5 m augstāk par aplēses caurplūduma ūdens līmeni caurtekā, bet daļēja spiediena vai spiediena darba režīmā – vismaz 1,0 m augstāk par uzstādinājuma ūdens līmeni.
58.1. vienmērīgi pārmitru purva augšņu, trūdainu gleja un glejotu minerālaugšņu nosusināšanai maz mainīga reljefa apstākļos projektē sistemātisko drenāžu, kurā susinātājdrenas visā nosusināmā platībā izvietotas regulāri vienādos vai maz mainīgos atstatumos;
58.2. paugurainā reljefā starppauguru ieplaku, atsevišķu avotainu un pārmitru vietu nosusināšanai projektē vietumējo drenāžu, kurā susinātājdrenas izvietotas neregulāri, atsevišķās kopās ar mainīgiem drenu atstatumiem, kas nepārklāj visu nosusināmo platību.
64.1. viendabīgās minerālaugsnēs drenu atstatumu Ep (m) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Ep = En x Kū x Kv x Kk x Ki, kur |
(19) |
En – normatīvais drenu atstatums (m); saistīgās augsnēs (māls, smilšmāls) En nosaka, izmantojot šī būvnormatīva 9.pielikuma 1.grafiku, bet nesaistīgās augsnēs (smilts, mālsmilts) –, izmantojot šī būvnormatīva 9.pielikuma 2.nomogrammu;
Kū – koeficients, kas atkarīgs no attiecīgā rajona ūdenīguma pakāpes (9.pielikuma 1.kartogramma);
Kv – vietējo apstākļu kompleksais koeficients (9.pielikuma 1.tabula);
Kk – koeficients, kas atkarīgs no minerālaugšņu ķīmiskajām īpašībām (9.pielikuma 2.tabula);
Ki – koeficients, kas atkarīgs no minerālaugšņu izmantošanas veida:
aramzemei – 1,0;
ganībām – 1,1;
pļavām – 1,2
augļu dārziem – 0,6–0,7;
64.2. slāņainās augsnēs normatīvo drenu atstatumu En (m) nosaka, izmantojot šādu formulu:
En = | E1 x h1 + E2 x h2 + E3 x (h3 + 0,2) | ,kur (20) |
t - a + 0,2 |
E1 – virsējam viendabīgam augsnes slānim atbilstošais normatīvais drenu atstatums (m);
E2, E3 – pārējiem viendabīgiem augsnes slāņiem atbilstošie normatīvie drenu atstatumi (m);
h1 – virsējā augsnes slāņa biezums bez aramkārtas (m);
a – aramkārta, m;
h2, h3 – pārējo augsnes slāņu biezumi (m). Zemākā slāņa biezumam pieskaita 0,2 m;
t – drenu dziļums (m) (t = a + h1 + h2 + h3);
64.3. ja viendabīgās nesaistīgās augsnes slāņa biezums ir mazāks par drenu dziļumu plus 0,2 m vai reljefs ir paugurains, En (m) noteikšanai lieto saistīgām minerālaugsnēm atbilstošo šī būvnormatīva 9.pielikuma 1.grafiku;
64.4. kūdrājos ar kūdras slāņa biezumu līdz 0,6 m drenu atstatumu Ep (m) nosaka tāpat kā minerālaugsnēm, bet novērtē kūdras dziļumu pēc tās pirmreizējās nosēšanās. Ja zem kūdras ir mazcaurlaidīga minerālaugsne un pēc pirmreizējās nosēšanās kūdras slāņa biezums ir 0,3–0,6 m, purva pamatnei noteikto nominālo drenu atstatumu koriģē ar koeficientu 1,1–1,2. Ja kūdras dziļums pēc pirmreizējās nosēšanās ir 0,3 m un mazāks, pieņem purva pamatnei noteikto nominālo drenu atstatumu;
64.5. kūdrājos, kur kūdras slāņa biezums ir lielāks par 0,6 m, drenu atstatumu Ep (m) nosaka, izmantojot šādu formulu:
Ep = En' x Kū x Kh' x Ka' x Kk', kur |
(21) |
En' – normatīvais drenu atstatums (m) atmosfēriskās barošanās apstākļos zemajos purvos, kas atkarībā no kūdras botāniskā sastāva un ar vāji filtrējošu minerālo (māla, smilšmāla, mālsmilts) pamatni norādīts šī būvnormatīva 9.pielikuma 3.tabulā, bet ar labi filtrējošu minerālo (grants, rupja smilts, smilts) pamatni – šī būvnormatīva 9.pielikuma 4.tabulā;
Kū – koeficients, kas atkarīgs no attiecīgā rajona ūdenīguma pakāpes (9.pielikuma 1.kartogramma);
Kh' – koeficients, kas atkarīgs no purva hidroģeoloģiskajiem apstākļiem (9.pielikuma 5.tabula);
Ka' – koeficients, kas atkarīgs no purva hidroloģiskajiem apstākļiem (9.pielikuma 6.tabula);
Kk' – koeficients, kas atkarīgs no dzelzs savienojumu koncentrācijas purva gruntsūdenī (9.pielikuma 7.tabula).
69.1. 30 m – līdz skuju kokiem;
69.2. 20 m – līdz lapu kokiem;
69.3. 15 m – līdz vītoliem, kārkliem, alkšņiem;
69.4. 10 m – līdz citiem krūmiem un ogulājiem;
69.5. 7 m – līdz augļu kokiem.
74.1. drenu noteces moduļi aramzemē un ganībās (l/s x ha) norādīti šī būvnormatīva 8.pielikuma 1.kartogrammā. Drenu noteces moduļa vērtību pļavās nosaka 80 % apjomā no aramzemei noteiktās vērtības. Starppauguru ieplakās bez izteiktas spiedienūdeņu pieplūdes kartogrammā noteikto drenu noteces moduli palielina par 20 %;
74.2. virszemes ūdens noteci no lauksaimniecības zemēm aprēķina atkarībā no uztvērējbūves sateces baseina platības un diennakts maksimālo nokrišņu intensitātes ar 10 % pārsniegšanas varbūtību. Nokrišņu intensitāte aramzemē (l/s x ha) norādīta šī būvnormatīva 8.pielikuma 2.kartogrammā. Virszemes noteces moduli (l/s x ha) aramzemē atkarībā no augsnes mehāniskā sastāva un sateces baseina vidējā zemes virsas slīpuma nosaka, izmantojot šī būvnormatīva 8.pielikuma 1.tabulu. Virszemes ūdens noteces moduli no pļavām un ganībām nosaka 70 %, bet meža un purva – 60 % apmērā no aramzemei noteiktā;
74.3. virszemes noteci no platībām ar ūdeni mazcaurlaidīgu segumu (asfaltu, betonu, bruģi u.tml.) un ēku un būvju jumtiem aprēķina, izmantojot šī būvnormatīva 8.pielikuma 2.kartogrammā noteikto nokrišņu intensitātes skaitlisko vērtību (l/s x ha), reizinot to ar segto platību laukumu (ha) un koeficientu 0,85.
75.1. lielākais pieļaujamais plūsmas ātrums drenu vados nesaistīgās augsnēs ir 1,5 m/s, bet saistīgās augsnēs – 2,0 m/s;
75.2. susinātājdrenu un kolektoru minimālie garenslīpumi uzrādīti šī būvnormatīva 8.pielikuma 2.tabulā;
75.3. liela diametra drenu kolektoru garenslīpums nodrošina plūsmas ātrumu, kas nav mazāks par 0,30 m/s.
76.1. sintētisku filtrmateriālu nedrīkst lietot māla, smilšmāla un kūdras augsnēs, kā arī iebūvējot drenas ar ūdeni piesātinātā plūstošā gruntī;
76.2. ar salmiem aptītas plastmasas drenu caurules drīkst lietot māla, smilšmāla un kūdras augsnēs, bet nedrīkst – smilts augsnēs;
76.3. paklājam zem māla drenu caurulēm nedrīkst lietot sintētiska materiāla plēvi.
77.1. ja dzelzs savienojumu koncentrācija ir 3–8 mg/l:
77.1.1. palielina minimālo drenu garenslīpumu vismaz līdz 0,4 %;
77.1.2. drenu kolektora garenslīpumu 10–15 m garā lejasgala posmā palielina vismaz līdz 1,0 %;
77.1.3. par 10 % samazina drenu savstarpējos atstatumus;
77.2. ja dzelzs savienojumu koncentrācija gruntsūdenī ir lielāka par 8 mg/l, drenāžu projektēt nav ieteicams. Nosusināšanu var veikt ar iepriekšējās nosusināšanas grāvjiem, un tikai pēc 3–5 gadiem, ja dzelzs savienojumu koncentrācija būs samazinājusies zem 8 mg/l, var projektēt drenāžu.
78.1. katras drenu sistēmas ūdeņu izvadīšanai novadgrāvī, ūdensnotekā vai ūdenstilpē lieto drenu izteku;
78.2. drenu akas projektē šādos gadījumos:
78.2.1. ja vienā drenu sistēmas mezglā savieno vairāk par trim kolektoriem;
78.2.2. ja kolektora trases pagrieziens ir lielāks par 60°;
78.2.3. ja ūdens plūsmas ātrums kolektorā samazinās līdz minimālajam pieļaujamam ātrumam;
78.2.4. pēc katriem 500 metriem, ja kolektors ir garāks par kilometru;
78.3. atklātas drenu akas virszemes daļas augstums ir vismaz 0,2 m, bet ne vairāk par 0,5 m;
78.4. virs segtās akas vāka ir vismaz 0,6 m biezs grunts slānis;
78.5. smagās, mazcaurlaidīgās augsnēs lokālās zemes virsas ieplakās lieto labi filtrējoša materiāla (piemēram, koksnes šķeldu, keramzīta, grants, salmu) filtru kolonnas, filtrus, drenu apbērumus vai drenu tranšejas aizbērumus;
78.6. sevišķi izteiktas, intensīvas gruntsūdens pieplūdes vietās lieto drenu tranšejas aizbērumus ūdens nesošā slāņa biezumā ar granti vai šķeldu un drenu pārklājumus ar fašīnu vai presētu salmu ķīpām;
78.7. virszemes noteces uztveršanai no nosusināmās platības seklām, izteiktām reljefa ieplakām un ievadīšanai drenu sistēmā projektē virszemes ūdens uztvērējus;
78.8. virszemes ūdeņu novadīšanai novadgrāvjos, ūdensnotekās vai ūdenstilpēs projektē velēnu vai dzelzsbetona teknes.
88.1. dziļirdinātāja darba virziens ir statenisks susinātājdrenu virzienam, savstarpējais atstatums starp spraugām māla un smaga smilšmāla augsnēs un augsnēs ar ortšteina horizontu ir 0,8 m, pārējās augsnēs – 1,6 m;
88.2. irdināšanas dziļums ir vismaz par 0,2–0,3 m mazāks par iebūvēto drenu dziļumu.
90.1. līdzenās platībās, kurās zemes virsas slīpums ir mazāks par 0,5 ‰;
90.2. smilts, mālsmilts un zemo purvu kūdras augsnēs, kuru filtrācijas koeficients ir lielāks par 0,5 m/d;
90.3. ja mazūdens periodā ir iespējams nodrošināt ūdens resursus, kuru apjoms ir vismaz 0,5 l/s x ha.
91.1. uzturot nosacīti pastāvīgu gruntsūdens līmeni visā veģetācijas periodā;
91.2. ar ciklisku ūdens uzstādināšanu un novadīšanu, uzturot paaugstinātu gruntsūdens līmeni periodiski 3–6 reizes veģetācijas periodā.
F – mitrināmā platība, ha.
97.1. vismaz par vienu gradāciju palielina drenu cauruļu diametru;
97.2. par 30–40 % samazina susinātājdrenu un susinātājgrāvju savstarpējos atstatumus;
97.3. līdz 150 m samazina susinātājdrenu garumu;
97.4. drenas caurules perimetru visā garumā nosedz ar filtrējošu segmateriālu;
97.5. novadgrāvjos, susinātājgrāvjos vai drenu akās ierīko ūdens līmeņa regulēšanas būves;
97.6. gultņu nostiprinājumiem lieto materiālus, kas pieļauj ilgstošu appludinājumu;
97.7. gruntsūdens līmeņu novērošanai ierīko novērošanas aciņas (urbumus).
100.1. apūdeņošanas norma ir atkarīga no iztvaikošanas un transpirācijas intensitātes, nokrišņu daudzuma, mitruma krājuma augsnē veģetācijas perioda sākumā, augsnes īpašībām, agrotehnikas un kultūrauga īpatnībām;
100.2. apūdeņojuma termiņi un devas ir atkarīgas no mitruma deficīta veģetācijas periodā, laistāmo kultūraugu bioloģiskajām īpatnībām un augsnes aktīvā slāņa mitrumietilpības;
100.3. lauksaimniecības kultūru vidējās apūdeņošanas normas dažādos Latvijas agroklimatiskajos rajonos (10.pielikuma 1.kartogramma) apkopotas šī būvnormatīva 10.pielikuma 1.tabulā, bet konkrētā projektā tās nosaka ar augsnes aktīvā slāņa ūdens bilances vienādojumu.
101.1. kultūraugu laistīšanai bez ierobežojumiem var izmantot ūdeni, kura mineralizācijas pakāpe nepārsniedz 1,5 mg/l, ūdens aktīvās reakcijas skaitlis pH ir lielāks par 5,5 un temperatūra pārsniedz 10 °C;
101.2. ūdens piemērotību kultūraugu apūdeņošanai nosaka arī nātrija un kalcija katjonu attiecība miligramekvivalentos, tai jābūt mazākai par 1;
101.3. pilienveida apūdeņošanas sistēmas sastāvā projektē speciālus filtrus mehānisko sīko piemaisījumu un hidrobiantu (piemēram, aļģu) atdalīšanai no ieņemtā ūdens, kā arī, ja nepieciešams, īpašas ierīces dzelzs hidroksīda, karbonātu un citu sāļu samazināšanai ūdenī.
Qs = | 24 x F x qm | , kur (23) |
t x k |
F – sistēmas platība (ha);
qm – apūdeņošanas diennakts vidējais hidromodulis (l/s x ha). Tā vērtības nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 10.pielikumu;
t – sistēmas darbināšanas laiks (h);
k – iekārtas izmantošanas laika koeficients.
104.1. pārvietojamās sistēmās visi elementi (ieskaitot sūkņu staciju) ir pārvietojami;
104.2. pusstacionārās sistēmās kāds no sistēmas pamatelementiem var būt izvietots arī stacionāri;
104.3. stacionārās sistēmās visi sistēmas elementi ir izvietoti stacionāri.
106.1. uz visiem spiedvada atzarojumiem ir aizbīdņi;
106.2. spiedvadu lūzumu punktos vertikālajā plaknē, kur iespējama gaisa uzkrāšanās caurulē, paredz gaisa izlaides vārstus;
106.3. spiedvada iztukšošanai spiedvada zemākajās vietās projektē ūdens izlaides, un tā garenslīpums izlaides virzienā ir lielāks par 0,1 %;
106.4. ja spiedvada pagrieziena leņķis horizontālā vai vertikālā plaknē, kā arī cauruļvadu galos pārsniedz 10°, projektē betona balstus;
106.5. ja aprēķinātais spiediens hidrauliskā trieciena gadījumā pārsniedz attiecīgajam cauruļvadam pieļaujamo spiedienu, uzstāda prettrieciena vārstus;
106.6. laistīšanas ierīču pievienošanas hidranta augstumu nodrošina atbilstošu pievienojamās ierīces prasībām, bet, ja nelieto hidrauliski izbīdāmos hidrantus, ne mazāku par 0,5 m virs zemes virsas.
qm – apūdeņošanas diennakts vidējais hidromodulis (l/s x ha) saskaņā ar šī būvnormatīva 10.pielikuma 1.tabulu;
F – apūdeņošanas sistēmas platība (ha);
P – daļa no apūdeņošanas sistēmas platības, kurā izvietota augu sakņu zona un kuru nosaka kā augu virszemes daļu projekcijas laukumu uz zemes virsas (%). Ja augu virszemes daļas pilnīgi iekļaujas visā platībā, tad P = 100 %. Intensīvos augļu dārzos (pundurābeles, plūmes, ķirši u.c.) P ir robežās no 30 % līdz 60 %.
116.1. meža augšanas apstākļu un meža tipus;
116.2. meža ierīcības elementus (kvartālstigas, īpašu cirsmu virzienus, kokmateriālu izvešanas iespējas un citus aspektus);
116.3. reljefu;
116.4. augsnes un hidroģeoloģiskos apstākļus;
116.5. esošo hidrogrāfisko tīklu;
116.6. esošo un projektējamo ceļu tīklu.
117.1. lai neaizkavētu virszemes noteci, grāvja atbērtni veido susinātājgrāvja zemākajā pusē un pietuvina ceļam vai kvartāla stigas braucamajai joslai;
117.2. virszemes ūdens noteci novada caur grāvja atbērtni pa caurulēm vai fašīnām.
129.1. pieļaujamie maksimālie straumes ātrumi meža zemju nenostiprinātās gultnēs ar hidraulisko rādiusu, kas mazāks par 0,5 m, norādīti šī būvnormatīva 11.pielikuma 4.tabulā;
129.2. pieļaujamie maksimālie straumes ātrumi nostiprinātās gultnēs norādīti šī būvnormatīva 7.pielikuma 2.tabulā;
129.3. novadgrāvju un ūdensnoteku līkņu vietās pieļaujamos maksimālos straumes ātrumus samazina par 20 %.
133.1. augstā tipa purvos (pēc slāņu ieguves metodes) – 0,8–1,0 m;
133.2. zemā tipa un pārejas tipa purvos – 0,6–0,8 m.
135.1. purva virsmas un minerālgrunts pamatnes reljefa raksturu;
135.2. atradnes konfigurāciju un pastāvošo hidrogrāfisko tīklu;
135.3. purva hidroģeoloģiskos apstākļus;
135.4. kūdras ieguves tehnoloģisko shēmu.
141.1. savācējgrāvju dibena minimālais garenslīpums ir 0,5 ‰;
141.2. savācējgrāvju lejasdaļā suspendēto kūdras daļiņu uztveršanai veido nosēdbaseinu ar minimālo padziļinājumu 0,7 m zem grāvja dibena, garumu 50 m un virsas platumu 15–20 m.
146.1. ar ūdensteces regulēšanu – gultnes iztaisnošanu un padziļināšanu – iespējams regulēt palienes applūdumu, izgulsnējušos sanešu daudzumu un paātrināt ūdens novadīšanu no palienes pēcplūdu periodā (atbilstoši šī būvnormatīva 3.2.apakšnodaļai);
146.2. ja ar ūdensteces regulēšanu nav iespējams nodrošināt nepieciešamos teritorijas izmantošanas apstākļus vai nav lietderīgi to veikt no vides aizsardzības viedokļa, projektē teritorijas norobežošanu ar aizsargdambjiem, filtrācijas un virszemes ūdeņu uztveršanu, novadīšanu vai detālu nosusināšanu;
146.3. ja šādu teritoriju nosusināšanai un pietekošo ūdeņu novadīšanai pastāvīgi vai atsevišķos periodos nepieciešama ūdens mehāniska pacelšana, projektē polderi.
148.1. nepārplūstoša aizsargdambja aplēses ūdens līmeni nosaka pēc ūdens līmeņa ūdenstecē pie pavasara palu maksimālā caurplūduma ar 1 % pārsniegšanas varbūtību, aizsargdambja augstuma rezervi pieņem 0,5 m;
148.2. pārplūstoša aizsargdambja aplēses ūdens līmeni nosaka atkarībā no aizsargājamās teritorijas izmantošanas mērķa, aizsargdambja augstuma rezervi pieņem 0,3 m (izņemot šī būvnormatīva 152.punktā minētos gadījumus).
151.1. līdz 3 m augstu aizsargdambju nogāžu vidējo slīpumu pieņem, izmantojot šī būvnormatīva 12.pielikuma tabulu;
151.2. par 3 m augstāku vai pastāvīgi ar ūdeni apskalotu aizsargdambju šķērsgriezuma izvēlei veic aizsargdambja noturības un filtrācijas aprēķinus;
151.3. aizsargdambju slapjās nogāzes noturību pārbauda uz pieļaujamiem straumes ātrumiem (atbilstoši šī būvnormatīva 28.punktam);
151.4. aizsargdambju sauso nogāzi aizsargā no nokrišņu iedarbības, nostiprinot ar zāļu sējumu vai velēnojumu.
uztveršana un novadīšana
155.1. drenu caurules minimālais diametrs ir 100 mm;
155.2. drenu cauruļu maksimālo iebūves dziļumu nosaka atkarībā no cauruļu materiāla.
163.1. piejūras polderi – aizsargā piejūras teritorijas no jūras uzplūdiem;
163.2. palieņu polderi – aizsargā ūdensteču palienes vai ūdenstilpēm piegulošās teritorijas no pavasara palu vai vasaras–rudens plūdu ūdeņiem;
163.3. zemieņu polderi – aizsargā ūdenskrātuvēm piegulošās teritorijas no ūdenskrātuvēs uzstādināto ūdens līmeņu iedarbes. Šeit pieskaitāmas arī inženieraizsardzības sistēmas, kā arī palu neapdraudētas teritorijas, kuru nosusināšanas sistēmu ūdeņus novada ar sūknēšanu.
164.1. ziemas (nepārplūstošie) polderi, kuru platības pilnīgi norobežo ar aizsargdambjiem no pavasara palu aplēses ūdens līmeņiem. Par aplēses ūdens līmeni pieņem maksimālo pavasara palu ūdens līmeni ar 1 % pārsniegšanas varbūtību ūdenstecē vai ūdenstilpē, vai ilggadīgā periodā novēroto augstāko jūras uzplūdu ūdens līmeni;
164.2. vasaras (pārplūstošie) polderi, kuru platības norobežo ar aizsargdambjiem no vasaras–rudens plūdu aplēses ūdens līmeņiem. Par aplēses ūdens līmeni pieņem maksimālo vasaras–rudens plūdu ūdens līmeni ar 5 % pārsniegšanas varbūtību, ja poldera platības izmanto vasarāju, dārzeņu, tehnisko vai lopbarības kultūraugu audzēšanai, un ar 10 % pārsniegšanas varbūtību, ja platības izmanto pļavām un ganībām. Pavasara palos tiek pieļauta platību applūšana.
167.1. augstākais ekspluatācijas ūdens līmenis (turpmāk – AEŪL) polderī nodrošina nepieciešamo nosusināšanas normu jebkurā poldera izmantojamās platības punktā. AEŪL ir ūdens līmenis poldera krājbaseinā pie sūkņu stacijas brīdī, kad sāk sūknēšanu (ieslēdzas sūkņi);
167.2. zemākais ekspluatācijas ūdens līmenis (turpmāk – ZEŪL) ir ūdens līmenis poldera krājbaseinā pie sūkņu stacijas brīdī, kad pārtrauc sūknēšanu (sūkņi izslēdzas).
tc – īsākais pieļaujamais sūkņu darba cikla (s);
Q – sūkņu stacijas mazākā sūkņa ražīgums (m3/s).
V – polderī ievadāmais ūdens tilpums (m3) (līdz aizsargdambja virsas atzīmei);
t – laiks (sekundēs), kurā notiek ūdens līmeņa celšanās ūdenstecē vai ūdenstilpē no ūdens ielaides sliekšņa atzīmes līdz aizsargdambja virsas atzīmei.
193.1. ūdens noteces un līmeņu regulēšanu (ūdenskrātuves, dīķi, aizsprosti, novadbūves);
193.2. ūdens resursu izmantošanu (hidroelektrostacijas, ūdensdzirnavas, sūkņu stacijas);
193.3. ūdensteču ūdens līmeņu savienošanu (straujtekas, kritņi);
193.4. apkārtējās teritorijas aizsardzību pret applūšanu un pārmitrināšanu (aizsargdambji);
193.5. ūdensteču pārvadīšanu pāri dažādiem šķēršļiem un reljefa pazeminājumiem (zemtekas, akvedukti);
193.6. ūdensteču un ūdenstilpju krastu nostiprināšanu un straumes regulēšanu (dambji, būnas, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, krastmalas);
193.7. zivju migrācijas nodrošināšanu un aizsardzību (zivju ceļi, zivju aizsardzības ietaises).
197.1. pie normālā uzstādinājuma līmeņa (turpmāk – NUL) aplēses caurplūduma izvadīšanas laikā, ja novadbūves ailas ir pilnībā atbrīvotas;
197.2. pie augstākā uzstādinājuma līmeņa (turpmāk – AUL) pārbaudes caurplūduma izvadīšanas laikā, ja novadbūves ailas ir pilnībā atbrīvotas.
200.1. slodžu pamatsakārtojumā ietilpst pastāvīgās, mainīgās, ilgstošās un īslaicīgās slodzes;
200.2. īpašo slodžu sakārtojumā ietilpst pastāvīgās, mainīgās, ilgstošās un īslaicīgās slodzes un viena no īpašajām slodzēm un iedarbēm;
200.3. aprēķinos slodzes un iedarbes pieņem neizdevīgākajās, bet reāli iespējamās kombinācijās, kuras var iestāties atsevišķi būvdarbu, ekspluatācijas un remonta laikā.
γlc x F ≤ R x γc/γn, kur |
(26) |
γlc – slodžu kombināciju koeficients, kas ir:
1,0 – slodžu pamatsakārtojumam normālos ekspluatācijas apstākļos pirmā robežstāvokļa gadījumā, kā arī otrā
robežstāvokļa gadījumā;
0,95 – slodžu pamatsakārtojumam būvdarbu un remonta laikā pirmā robežstāvokļa gadījumā;
0,90 – slodžu īpašajam sakārtojumam;
F – aprēķina slodzes (spēks, moments, spriegums), deformācijas vai citi parametri, pēc kuriem vērtē robežstāvokli;
R – aprēķina nestspēja vai citi normēti parametri;
γc – darba apstākļu koeficients atbilstoši būves, konstrukcijas vai pamatnes tipam, materiālam, aprēķina shēmai, robežstāvokļa veidam un citiem faktoriem konkrētām hidrotehniskām būvēm, konstrukcijām vai pamatnēm;
γn – drošības koeficients, kas raksturo sekas, kuras var rasties, sasniedzot robežstāvokli, un kas ir:
1,1 – pirmā robežstāvokļa gadījumā;
1,0 – otrā robežstāvokļa gadījumā.
206.1. ūdenskrātuves NUL, kas ir augstākais pieļaujamais ūdens līmenis ūdenskrātuvē un kuru nodrošina hidromezgls (novadbūve) normālas ekspluatācijas apstākļos, un kurš rodas, ūdenskrātuvē pa pilnībā atbrīvotām novadbūves ailām vai pār pārgāznes slieksni izvadot aplēses caurplūdumu. Pie NUL nosaka ūdenskrātuves virsmas laukumu, kopējo tilpumu un citus ūdenskrātuvi raksturojošos lielumus;
206.2. ūdenskrātuves AUL, kas īslaicīgi pieļaujams ūdenskrātuvē palu laikā un kurš rodas, ūdenskrātuvē pa pilnībā atbrīvotām novadbūves ailām izvadot pārbaudes caurplūdumu;
206.3. ūdenskrātuves zemāko uzstādinājuma līmeni (turpmāk – ZUL), kas ir zemākais ūdens līmenis ūdenskrātuvē un līdz kuram hidromezgla (novadbūves) normālas ekspluatācijas apstākļos pieļaujama ūdenskrātuves līmeņa pazemināšana (NUL pazemināšana);
206.4. ūdenskrātuves lietderīgo tilpumu, kas ir tā kopējā tilpuma daļa starp NUL un ZUL, kuru izmanto noteces regulēšanai, lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens patēriņu un regulēto caurplūdumu lejas bjefā.
207.1. pastāvīga applūduma zona veidojas ūdenskrātuvē no gultnes līdz NUL, un tajā nav iespējama lauksaimniecības kultūraugu un koku attīstība un cita saimnieciskā darbība, izņemot zivsaimniecību un rekreāciju;
207.2. īslaicīga applūduma zona veidojas palu laikā starp NUL un AUL, un tajā ir iespējama zālāju un atsevišķu koku sugu attīstība;
207.3. pārmitrinājuma zona veidojas ūdenskrātuvei piegulošajā teritorijā, kurā ūdens uzstādināšanas rezultātā ir paaugstināts gruntsūdens līmenis. Pārmitrinājuma iespaidu prognozē atkarībā no hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, bet tas var būt aptuveni 1,5–2 m virs NUL;
207.4. par seklūdens zonu uzskata ūdenskrātuves teritoriju, kurā ūdens dziļums pie NUL ir mazāks par 0,5 m.
209.1. par minimālo garantējamo caurplūdumu pieņem vasaras 30 dienu perioda vidējo minimālo caurplūdumu ar 95 % nodrošinājumu;
209.2. zivsaimniecībai sevišķi nozīmīgās ūdenstecēs, pamatojoties uz ūdensteces zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par darbības ietekmi uz zivju resursiem, reģionālā vides pārvalde, izsniedzot projektēšanas tehniskos noteikumus, var noteikt paaugstinātu (līdz vasaras 30 dienu minimālā caurplūduma ar 50 % nodrošinājumu) ekoloģisko caurplūdumu;
209.3. lai nodrošinātu ūdensteces dabisko bioloģisko resursu un ekosistēmu saglabāšanu un aizsardzību, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētā vides eksperta atzinumu par darbības ietekmi uz vides stāvokli, var noteikt ekoloģisko caurplūdumu.
211.1. nocērt apaugumu (kokus un krūmus), izceļ celmus un izvāc no pastāvīgā applūduma zonas;
211.2. nocērt un izvāc tādu īslaicīgā appludinājuma zonas apaugumu, kurš necieš īslaicīgu applūdumu;
211.3. norok un izved kūdru (ar uzpeldēšanas iespēju) no pastāvīgā applūduma zonas vai pieslogo to ar grunts apbērumu;
211.4. padziļina iespējamās seklūdens zonas;
211.5. aiztamponē urbumus un artēziskās akas.
218.1. ūdenī šķīstošo hlorīda sāļu piemaisījums ir lielāks par 5 % vai sulfātu–hlorīdu sāļu saturs ir lielāks par 10 % no uzberamās grunts masas;
218.2. nepilnīgi sadalījušās organiskās vielas (piemēram, augu un koku atlieku) veido vairāk par 5 % vai pilnīgi sadalījušos organisko vielu amorfā masa veido vairāk par 8 % no uzberamās grunts masas.
222.1. NUL, kad vēja radīto uzplūdumu un viļņu uzriti aprēķina pie maksimālā vēja ar 4 % pārsniegšanas varbūtību;
222.2. AUL, kad vēja radīto uzplūdumu un viļņu uzriti pie maksimālā vēja aprēķina ar 50 % pārsniegšanas varbūtību;
222.3. abos aprēķina gadījumos augstuma rezerve ir 0,5 m.
228.1. ekrāna minimālais biezums un kodola augšas minimālais platums ir 0,8 m;
228.2. ekrāna virsas atzīme atrodas augstāk par AUL, ieskaitot vēja radīto uzplūdumu un viļņu uzrites augstumu;
228.3. kodola virsas atzīme atrodas augstāk par AUL, ieskaitot vēja radīto uzplūdumu;
228.4. priekšjoslas minimālais biezums ir 0,5 m.
229.1. ja aizsprosta lejas bjefa nogāze nav pastāvīgi appludināta, var lietot cauruļu drenāžu ar filtrējoša materiāla apbērumu. Drenu caurules minimālais diametrs ir 200 mm;
229.2. ja iespējama nevienmērīga aizsprosta pamatnes sēšanās vai lejas bjefa nogāze ir pastāvīgi appludināta, var lietot akmeņu drenāžas prizmu vai piebērumu. Drenāžas prizmas virsa ir vismaz 0,5 m virs augstākā ūdens līmeņa lejas bjefā.
230.1. apgrieztā filtra katras kārtas minimālais biezums ir 0,2 m;
230.2. apgrieztā filtra, drenāžas un pārejas atsevišķo kārtu frakciju vidējais izmērs pakāpeniski palielinās filtrācijas plūsmas virzienā un to neviendabības koeficients k60, 10 (grunts frakcijas vidējais izmērs, kuras masa kopā ar sīkākām frakcijām ir 60 % no kopējās masas, attiecība pret frakciju, kuras vidējais izmērs ir 10 % no kopējās masas) atkarībā no aizsargājamās grunts materiāla ir mazāks vai vienāds ar:
230.2.1. 15 – smalkai smiltij;
230.2.2. 20 – smiltij un grantij;
230.2.3. 25 – šķembām;
230.2.4. 50 – māla gruntīm.
231.1. aizsprosta pamatnē noņem augsnes virskārtu, izvāc koku un krūmu saknes vai to aizņemto augsnes slāni, kā arī norok šī būvnormatīva 218.punktā minētās gruntis. Aizsprosta pamatnē ierīko mazcaurlaidīgas grunts zobu, diafragmu vai rievsienu;
231.2. ja aizsprostu ierīko uz klinšainas pamatnes ar sadēdējušu virskārtu, sadēdējušo virskārtu noņem, aizsprosta pamatnē ierīko mazcaurlaidīgas grunts zobu, diafragmu vai pamatnes cementāciju vai lieto māla injekcijas.
239.1. lai nepieļautu peldošas drazas, ledus un vižņu iekļūšanu hidromehāniskajās iekārtās, projektē aizsargrestes, ūdens nostādinātājus un citas aizsargierīces;
239.2. lai nepieļautu zivju un zivju mazuļu nokļūšanu hidromehāniskajās iekārtās, projektē zivju aizsardzības ietaises (atbilstoši šī būvnormatīva 8.4.1.apakšnodaļai);
239.3. ūdens ņēmējietaisēs ir iespēja ievietot remonta–avārijas aizvarus (sprostsijas);
239.4. ja ūdens pievadcaurules novieto virs zemes, paredz aizsardzību pret deformācijām temperatūras starpības dēļ un nevienmērīgu sēšanos. Ja lieto tērauda un dzelzsbetona caurules, veic to pretkorozijas aizsardzību.
240.1. sūkņu staciju iegremdētiem sūkņiem restes var projektēt pa perimetru (360° vai mazāk);
240.2. restu spraugu platumu sūkņu stacijās saskaņo ar sūkņu darbrata kanāla platumu. Spraugu platumu centrbēdzes sūkņiem projektē 20 mm, bet propelleru sūkņiem – 35 mm;
240.3. lai hidroelektrostaciju un ūdensdzirnavu aizsargrestes mazinātu iespēju hidroagregātos iekļūt zivīm un zivju mazuļiem, atstatums starp aizsargrestu stieņiem nedrīkst būt lielāks par 35 mm;
240.4. ūdens plūsmas ātrums restēs nedrīkst pārsniegt 0,6 m/s.
245.1. spiedvada izplūdes augšējās virsmas atzīme ziemas minimālā ūdens līmeņa laikā ir vismaz 0,2 m zemāk par ledus segas apakšu;
245.2. izplūdi aprīko ar mehāniskas darbības noslēgierīcēm vai sifonu, kas nepieļauj ūdens atpakaļplūsmu laikā, kad sūknis nestrādā;
245.3. sifonvada caurules apakšējā atzīme sifonvada augstākajā punktā ir vismaz 0,2 m augstāk par augstāko aprēķina ūdens līmeni ūdensnotekā, ieskaitot vēja radīto uzplūdumu un viļņu uzrites augstumu;
245.4. ja lieto ūdens izlaides mehāniskas darbības noslēgierīces, paredz iespēju ūdens izplūdes mezglā ievietot remonta–avārijas aizvarus (sprostsijas) un veikt noslēgierīču apskati un remontu.
249.1. ja kravas masa nepārsniedz 1 tonnu, – nekustīgus viensliedes ceļus ar cēlājiem un gaitas ratiņiem, telferi, ar roku darbināmus siju celtņus;
249.2. ja kravas masa ir 1–5 t, – sijas celtņus;
249.3. ja kravas masa pārsniedz 5 t, – tilta celtņus;
249.4. ja krava jāceļ augstāk par 6 m un jāpārvieto tālāk par 18 m, – tikai elektrificētas celšanas un transporta ierīces.
253.1. ja aiz sanešu aizturēšanas restēm uzstāda zivju norobežojošo sietu, tā acu izmēru atkarībā no aizsargājamo zivju mazuļu ķermeņa garuma var pieņemt atbilstoši šī būvnormatīva 13.pielikuma 4.tabulai;
253.2. ja ūdens plūsmas ātrums ūdenstecē ūdens ieņemšanas vietā vismaz trīs reizes pārsniedz ieplūdes ātrumu ņēmējietaises ailās, speciālas zivju aizsardzības ietaises papildus sanešu aizturēšanas restēm var neierīkot.
264.1. betona kvalitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par:
264.1.1. spiedes stiprības klasi B5;
264.1.2. aksiālās stiepes klasi Bt 0,8;
264.1.3. salturības klasi F50;
264.1.4. ūdenscaurlaidības marku W2;
264.2. betona aizsargslāņa biezums nav mazāks par stieņa diametru un par:
264.2.1. 30 mm – darba stiegrām;
264.2.2. 20 mm – šķērsstiegrām, sadalītājstiegrām un konstruktīvo stiegrojumu;
264.2.3. 60 mm – masīvu konstrukciju (kuru biezums ir lielāks par 1 m) visu veidu stiegrām;
264.3. karstvelmēta tērauda darba stiegru minimālais diametrs ir vismaz 10 mm, bet spirālēm un sietiem vai ar kontaktmetināšanu metinātiem karkasiem – ne mazāks par 6 mm;
264.4. betona atklātu, mainīga ūdens līmeņa zonā esošu konstrukciju stiegrojumam pieļaujams lietot sietus no periodiska profila 16 mm stiegrām. Pārējās atklātās konstrukcijās konstruktīva stiegrojuma sietus lietot nedrīkst.
267.1. veido optimāla lieluma (10–30 ha) un konfigurācijas (ar malu attiecību 1:3–1:5) laukus;
267.2. par kontūrelementiem izmanto esošas un jaunveidojamas biocenozes (piemēram, kokaudzes, ūdensteces, ūdenstilpes, dabīgas pļavas, neartas nogāzes);
267.3. lokālas gravas un izteiktas reljefa ieplakas atstāj neskartas sīko dzīvnieku un putnu apmetņu vietām;
267.4. saglabā koku pudurus un koku rindas, kuras var būt par vējlauzējiem vēja erozijas novēršanai, bet stāvās nogāzēs un kraujās – ūdens erozijas novēršanai;
267.5. gar meža malu ierīkojot kontūrgrāvjus, raugās, lai neskartu gar meža malu (īpaši – egļu audzēm) valdošo vēju virzienā augošus kokus, kas sargā mežu no vējlauzēm;
267.6. likvidē ainavas negatīvos elementus: ēku drupas, mazvērtīgos krūmājus, celmu un akmeņu kaudzes.
268.1. variē regulējamos ūdensteces posmus ar dabīgā stāvoklī atstājamiem posmiem (tai skaitā sliekšņiem ar nostiprinātiem gultnes posmiem zem tiltiem, caurtekām, pamatiežu pacēlumiem);
268.2. saglabā ainaviski izteiktus gultnes posmus;
268.3. pielāgojas gultnes dabīgajai trasei, atturoties no taisnu posmu veidošanas;
268.4. atsevišķos posmos palielina gultnes šķērsgriezumu, lai izdevīgās vietās veidotos sanesumu sēres;
268.5. veido atvarus, bedres, paceres, zivju slēptuves un nārsta vietas;
268.6. variē gultnes dziļākos posmus ar seklākiem, platākos – ar šaurākiem;
268.7. gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes;
268.8. vecupes pārtīra un savieno ar pamatgultni;
268.9. rekonstruējamās gultnes rok no viena krasta, lai saglabātu otru krastu un nogāzi neskartu;
268.10. ūdenstecēs, kuru gultnē izveidojušās periodiski applūstošas sanesumu strēles, straumes dinamisko asi virza uz rokamā krasta pusi, saglabājot un pastiprinot gultnes sīklīkumainību.
275.1. grunts rakšanas un zemessūkšanas darbus ūdenstecēs un ūdenstilpēs veic ārpus zivju nārsta laika;
275.2. atkarībā no ūdenskrātuves ūdenssaimniecības bilances nosacījumiem un novadbūves konstrukcijas, ja tā ir piemērota zivju migrācijai, vērtīgo zivju nārsta laikā atver novadbūves ailas;
275.3. vērtīgo zivju upēs piemērotās vietās atjauno un veido jaunas zivju nārsta vietas;
275.4. vasaras polderu krājbaseinu dziļums ziemas periodā (neskaitot ledus biezumu) ir lielāks par 1,0 m;
275.5. ūdens ņēmējietaises nedrīkst būvēt izteiktās zivju koncentrācijas, nārsta un ziemošanas vietās;
275.6. ūdens ņēmējietaises un vasaras polderu sūkņu stacijas aprīko ar zivju aizsardzības sietiem vai citām aizsardzības ietaisēm, kas nepieļauj zivju mazuļu nokļūšanu sūkņos;
275.7. ja ūdensteces vai ūdenstilpes zivsaimnieciskā taksācija liecina, ka tajās dzīvo vērtīgas ceļotājas vai daļēji ceļotājas zivis, kuru dabīgā atražošana augšpus uzstādinājuma būves ir lietderīga un nepieciešama un ūdens līmeņu starpības bjefos un straumes ātrumi ir pieņemami šo zivju migrācijai, projektē zivju migrācijas būves (zivju ceļi);
275.8. izvēlas hidroelektrostaciju, sūkņu staciju un citu hidromezgla būvju darbināšanas optimālo režīmu, kurš nodrošina:
275.8.1. hidromehānisko iekārtu darbību diennakts gaišajā laikā;
275.8.2. noteiktā caurplūduma (minimālā garantējama vai ekoloģiskā) novadīšanu lejas bjefā;
275.8.3. lēnu, izlīdzinātu vai mazmainīgu ūdens līmeņu maiņu augšas un lejas bjefos.
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
Nr. p.k. |
Caurplūdumi |
Pārsniegšanas varbūtība (%) |
Projektējamās būves, elementi, aprēķina gadījumi |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
0,1 |
Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas aizsprostu augstuma un novadbūves caurvades spējas pārbaude |
2. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
1 |
1. Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas aizsprostu augstuma un novadbūves caurvades spējas aprēķins. 2. Nepārplūstošu aizsargdambju augstuma aprēķins. 3. Galveno AI kategorijas autoceļu (ielu) tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins. 4. Publiskās lietošanas stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļu tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins |
3. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
2 |
1. Reģionālo AII un AIII kategorijas autoceļu, pilsētu un apdzīvotu vietu BII kategorijas autoceļu (ielu) tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins. 2. Privātās lietošanas dzelzceļu tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins |
4. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
3 |
Lauku AIV kategorijas ceļu tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins |
5. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
5 |
1. Ūdens līmeņu savienošanas būvju caurvades spējas un augstuma aprēķins. 2. Ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu, aizsargdambju nogāžu nostiprinājumu aprēķins. 3. Zivju migrācijas būvju caurvades spējas un augstumu aprēķins. 4. Lauku AV un AVI kategorijas ceļu tiltu un caurteku caurvades spējas aprēķins |
6. |
Pavasara palu maksimālais caurplūdums |
10 |
Ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas aprēķins apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām |
7. |
Vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūdums |
2 |
Ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas pārbaude apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām |
8. |
Vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūdums |
5 |
Vasaras polderu aizsargdambju augstuma aprēķins, ja poldera platības izmanto vasarāju, dārzeņu, tehnisko vai lopbarības kultūru audzēšanai |
9. |
Vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūdums |
10 |
1. Ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas aprēķins platībās, kuras izmanto pļavām un mežiem. 2. Vasaras polderu aizsargdambju augstuma aprēķins, ja poldera platības izmanto pļavām un ganībām |
10. |
Vasaras pusgada caurplūdums |
50 (vidējais) |
Drenu izteku atzīmju noteikšana |
11. |
Diennakts maksimālo nokrišņu intensitāte |
10 |
Virszemes noteces pieplūdes aprēķins drenāžai |
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.kartogramma
Pavasara palu maksimālā
caurplūduma straujuma koeficients
k1
(%)
2.kartogramma
Pavasara palu noteces slānis
p = 1 %
(mm)
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
q200 (m3/s x km2)
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
(mm)
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
(l/s x km2)
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.kartogramma
Minimālās noteces ģeomorfoloģiskie rajoni
2.kartogramma
Vasaras pusgada minimālās noteces formēšanāsklimatisko apstākļu parametrs (g)
3.kartogramma
Ziemas pusgada minimālās noteces formēšanās klimatisko apstākļu parametrs (g)
1.tabula
Parametri a1, a2, a3, a4, b atkarībā no minimālā caurplūduma pārsniegšanas varbūtības (%)
Nr. p.k. |
Minimālā caurplūduma pārsniegšanas varbūtība (%) |
Parametri |
||||
a1 |
a2 |
a3 |
a4 |
b |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Vasaras 30 dienu minimālā caurplūduma: |
|||||
p = 75 % |
0 |
0,0021 |
0,0042 |
0,017 |
7,6 |
|
p = 85 % |
0 |
0,0016 |
0,0035 |
0,014 |
7,6 |
|
p = 95 % |
0 |
0,0013 |
0,0028 |
0,011 |
7,6 |
|
2. |
Ziemas 30 dienu minimālā caurplūduma: |
|||||
p = 75 % |
0 |
0,0056 |
0,0085 |
0,017 |
9,0 |
|
p = 85 % |
0 |
0,0036 |
0,0060 |
0,015 |
9,0 |
|
p = 95 % |
0 |
0,0023 |
0,0045 |
0,0015 |
9,0 |
Piezīmes.
1. Sateces baseiniem, kuru platība ir lielāka par 5000 km2, izmanto ilggadīgo hidrometrisko novērojumu datus, bet sateces baseiniem, kuru platība ir mazāka par 20 km2, hidroloģisko režīmu papildus novērtē ar vismaz 3–4 caurplūdumu mērījumiem dabā.
2. Papildu informācijai, kuru iespējams iegūt no pielikumos dotajām kartogrammām, izmanto visus zināmos datus par konkrētā sateces baseina apstākļiem. Īpaši tas attiecas uz piekāpļu zonas R4 izdalīšanu, ko droši var izdarīt, tikai ievērojot vietējos hidroģeoloģiskos apstākļus.
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.tabula
Pieļaujamais maksimālais straumes ātrums v0 (m/s) nenostiprinātās gultnēs
Nr. p.k. |
Grunts |
Grunts raksturojums (mm), (kg/cm2), (%) |
Ūdens dziļums (m) |
|||||||||||
0,25 |
0,50 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
I. Smilts gruntis (ar grunts daļiņu vidējo izmēru (mm)) |
||||||||||||||
1. |
Smalka smilts |
0,05–0,25 |
0,30–0,35 |
0,30–0,35 |
0,35–0,40 |
0,35–0,40 |
0,40–0,45 |
0,40–0,45 |
0,40–0,45 |
0,40–0,45 |
||||
2. |
Vidēji rupja smilts |
0,25–1,0 |
0,35–0,40 |
0,35–0,50 |
0,40–0,55 |
0,40–0,60 |
0,45–0,60 |
0,45–0,60 |
0,45–0,65 |
0,45–0,65 |
||||
3. |
Rupja smilts |
1.0–3,0 |
0,45–0,65 |
0,50–0,70 |
0,55–0,75 |
0,60–0,80 |
0,60–0,80 |
0,60–0,85 |
0,65–0,85 |
0,65–0,85 |
||||
4. |
Smalka grants |
3,0–5,0 |
0,65–0,80 |
0,70–0,85 |
0,75–0,95 |
0,80–1,00 |
0,80–1,05 |
0,85–1,05 |
0,85–1,15 |
0,85–1,10 |
||||
5. |
Rupja grants |
5,0–10,0 |
0,80–1,05 |
0,85–1,15 |
0,95–1,25 |
1,00–1,30 |
1,05–1,35 |
1,05–1,40 |
1,10–1,45 |
1,10–1,45 |
||||
II. Oļi, akmeņi un klints gruntis (ar daļiņu vidējo izmēru (mm) vai grunts pretestību (kg/cm2)) |
||||||||||||||
6. |
Oļi |
10–20 |
1,05–1,30 |
1,15–1,45 |
1,25–1,55 |
1,30–1,60 |
1,35–1,70 |
1,40–1,75 |
1,40–1,80 |
1,45–1,80 |
||||
7. |
Oļi |
20–30 |
1,30–1,50 |
1,45–1,60 |
1,55–1,75 |
1,65–1,85 |
1,70–1,90 |
1,75–1,95 |
1,80–2,00 |
1,80–2,05 |
||||
8. |
Akmeņi |
30–75 |
1,50–2,00 |
2,60–2,15 |
1,75–2,35 |
1,85–2,45 |
1,90–2,55 |
1,95–2,60 |
2,00–2,70 |
2,05–2,75 |
||||
9. |
Akmeņi |
75–150 |
2,00–2,40 |
2,15–2,60 |
2,35–2,85 |
2,40–3,00 |
2,55–3,10 |
2,60–3,20 |
2,70–3,25 |
2,75–3,30 |
||||
10. |
Akmeņi |
150–300 |
2,40–2,80 |
2,60–3,05 |
2,85–3,30 |
3,00–3,45 |
3,10–3,60 |
3,20–3,70 |
3,25–3,75 |
3,30–3,80 |
||||
11. |
Slāņains kaļķakmens, plaisains dolomīts |
– |
1,7–2,5 |
1,8–2,8 |
2,0–3,0 |
2,1–3,2 |
2,2–3,3 |
2,2–3,3 |
2,3–3,4 |
2,3–3,5 |
||||
12. |
Monolīts kaļķakmens, dolomīts |
100–200 kg/cm2 |
2,5–4,2 |
2,8–4,6 |
3,0–5,0 |
3,2–5,2 |
3,3–5,4 |
3,3–5,6 |
3,4–5,7 |
3,5–5,8 |
||||
13. |
Monolīts kaļķakmens, dolomīts |
500–1000 kg/cm2 |
6,0–8,5 |
6,4–9,2 |
7,0–10,0 |
7,4–10,5 |
7,8–10,9 |
7,8–11,1 |
8,0–11,4 |
8,1–11,6 |
||||
III. Mālainas gruntis (ar māla daļiņu, kas mazākas par 0,01 mm, saturu (%)) |
||||||||||||||
14. |
Saistīga smilts |
5–10 |
0,40–0,45 |
0,45–0,50 |
0,50–0,55 |
0,50–0,60 |
0,55–0,60 |
0,55–0,60 |
0,60–0,65 |
0,60–0,65 |
||||
15. |
Mālaina smilts |
10–20 |
0,45–0,65 |
0,50–0,70 |
0,55–0,75 |
0,60–0,80 |
0,60–0,80 |
0,60–0,85 |
0,65–0,85 |
0,65–0,85 |
||||
16. |
Viegls smilšmāls |
20–30 |
0,65–0,80 |
0,70–0,85 |
0,75–0,95 |
0,80–1,00 |
0,80–1,05 |
0,85–1,05 |
0,85–1,10 |
0,85–1,10 |
||||
17. |
Vidējs smilšmāls |
30–40 |
0,80–0,90 |
0,85–0,95 |
0,95–1,05 |
1,00–1,10 |
1,05–1,15 |
1,05–1,15 |
1,10–1,20 |
1,10–1,20 |
||||
18. |
Smags smilšmāls |
40–50 |
0,90–1,00 |
0,95–1,10 |
1,05–1,20 |
1,10–1,25 |
1,15–1,30 |
1,15–1,35 |
1,20–1,35 |
1,30–1,40 |
||||
19. |
Viegls māls |
50–60 |
1,00–1,10 |
1,10–1,20 |
1,20–1,30 |
1,25–1,35 |
1,30–1,40 |
1,35–1,45 |
1,35–1,50 |
1,40–1,50 |
||||
20. |
Vidējs māls |
60–80 |
1,10–1,20 |
1,20–1,30 |
1,30–1,40 |
1.35–1,45 |
1,40–1,50 |
1,45–1,55 |
1,50–1,60 |
1,50–1,65 |
||||
21. |
Smags māls |
Vairāk par 80 |
1,20–1,25 |
1,30–1,35 |
1,40–1,45 |
1,45–1,50 |
1,50–1,60 |
1,55–1,60 |
1,60–1,65 |
1,65–1,70 |
||||
22. |
Merģeļmāls (ar CaCO3 saturu 5–20 %) |
– |
1,35–1,50 |
1,45–1,65 |
1,60–1,80 |
1,70–1,90 |
1,75–1,95 |
1,80–2,00 |
1,85–2,05 |
1,85–2,10 |
||||
IV. Kūdras gruntis (ar kūdras sadalīšanās pakāpi (%)) |
||||||||||||||
23. |
Koku kūdra |
– |
0,70 |
0,75 |
0,80 |
0,85 |
0,85 |
0,90 |
0,90 |
0,95 |
||||
24. |
Labi sadalījusies zāļu kūdra |
Vairāk par 50 % |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,70 |
0,70 |
||||
25. |
Vāji sadalījusies zāļu kūdra |
Mazāk par 35 % |
0,75 |
0,85 |
0,90 |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,05 |
||||
26. |
Labi sadalījusies sfagnu kūdra |
Vairāk par 50 % |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
0,75 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
||||
27. |
Vāji sadalījusies sfagnu kūdra |
Mazāk par 35 % |
1,00 |
1,10 |
1,20 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
1,35 |
1,40 |
2.tabula
Pieļaujamais maksimālais straumes ātrums v0 (m/s) nostiprinātās gultnēs
Nr. p.k. |
Nostiprinājumu veids |
Ūdens dziļums (m) |
|||||||
0,25 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Vienlaidu velēnojums |
1,05 |
1,15 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
1,40 |
1,45 |
1,50 |
2. |
Velēnu sieniņa |
1,40 |
1,55 |
1,70 |
1,80 |
1,85 |
1,90 |
1,95 |
2,00 |
3. |
Akmeņu bruģis ar akmeņu izmēru 12–20 cm |
2,35 |
2,55 |
2,80 |
2,95 |
3,05 |
3,15 |
3,25 |
3,30 |
4. |
Akmeņu bruģis ar akmeņu izmēru 20–30 cm |
2,75 |
3,00 |
3,30 |
3,50 |
3,60 |
3,70 |
3,80 |
3,90 |
5. |
Akmeņu bērums (caurmērs 10–15 cm) žagaru pinuma rūtīs; betona plātnes |
2,90 |
3,20 |
3,50 |
3,70 |
3,80 |
3,95 |
4,05 |
4,10 |
6. |
Akmeņu bruģis cementa javā ar akmeņu izmēru 20–30 cm |
4,20 |
4,55 |
5,00 |
5,25 |
5,45 |
5,65 |
5,75 |
5,90 |
7. |
Koka teknes |
6,70 |
7,30 |
8,00 |
8,45 |
8,75 |
9,00 |
9,25 |
9,40 |
8. |
Betona gultne, betona klase B7,5 |
11,5 |
12,6 |
13,8 |
14,6 |
15,1 |
15,6 |
15,9 |
16,2 |
9. |
Betona gultne, betona klase B22,5 |
17,7 |
19,4 |
21,2 |
22,4 |
23,2 |
23,9 |
24,4 |
25,0 |
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.kartogramma
Drenu noteces moduļi (l/s x ha) aramzemēs un ganībās
2.kartogramma
Diennakts maksimālo nokrišņu intensitāte (l/s x ha)
1.tabula
Virszemes noteces moduļi (l/s x ha) aramzemē
Nr. |
Diennakts maksimālā nokrišņu intensitāte (l/s x ha) |
Virszemes noteces modulis drenētās platībās (l/s x ha) |
||
smilts |
mālsmilts, viegls un vidējs smilšmāls |
smags smilšmāls, māls |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Zemes virsas vidējais slīpums mazāks par 0,5 % |
|||
1. |
5,0 |
0,25 |
0,35 |
0,50 |
2. |
5,5 |
0,30 |
0,40 |
0,55 |
3. |
6,0 |
0,35 |
0,45 |
0,60 |
4. |
6,5 |
0,40 |
0,55 |
0,70 |
|
II. Zemes virsas vidējais slīpums 0,51–3,0 % |
|||
5. |
5,0 |
0,45 |
0,60 |
0,80 |
6. |
5,5 |
0,50 |
0,65 |
0,90 |
7. |
6,0 |
0,55 |
0,75 |
1,05 |
8. |
6,5 |
0,60 |
0,85 |
1,20 |
|
III. Zemes virsas vidējais slīpums lielāks par 3 % |
|||
9. |
5,0 |
0,65 |
0,95 |
1,30 |
10. |
5,5 |
0,70 |
1,05 |
1,45 |
11. |
6,0 |
0,80 |
1,20 |
1,50 |
12. |
6,5 |
0,90 |
1,35 |
1,90 |
Piezīme. Zemes virsas vidējo slīpumu nosaka kā aritmētisko vidējo no sateces baseina šķērsslīpumiem un garenslīpumiem.
2.tabula
Susinātājdrenu un kolektoru minimālais garenslīpums (%)
Drenu nosacītais diametrs (mm) |
50 |
75 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
Minimālais garenslīpums (%) |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
3.tabula
Susinātājgrāvju galvenie parametri
Nr. p.k. |
Augsnes raksturojums |
Susinātājgrāvju vidējais |
|||
atstatums (m) |
dziļums (m) |
nogāžu slīpuma koeficients |
iedziļinājums minerālgruntī (m) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Vidēji un labi caurlaidīgas minerālaugsnes (smilts, mālsmilts), kuru filtrācijas koeficients ir lielāks par 0,5 m/d |
60–100 |
1,2–1,4 |
1,5–2,0 |
– |
2. |
Mazcaurlaidīgas minerālaugsnes (māls, smilšmāls), kuru filtrācijas koeficients ir mazāks par 0,5 m/d |
40–60 |
1,0–1,2 |
1,5 |
– |
3. |
Kūdra virs vidēji labi caurlaidīgas pamatnes, ar kūdras dziļumu: |
|
|
|
|
līdz 0,8 m |
100–200 |
1,2–1,4 |
1,5 |
0,2–0,4 |
|
0,8–1,3 m |
100–180 |
1,3–1,5 |
1,5 |
0,2–0,4 |
|
vairāk par 1,3 m |
100–160 |
1,5–1,8 |
1,25 |
0,2–0,4 |
|
4. |
Kūdra virs mazcaurlaidīgas pamatnes, ar kūdras dziļumu: |
|
|
|
|
līdz 0,8 m |
60–80 |
1,1–1,2 |
1,5 |
0,1–0,3 |
|
0,8–1,3 m |
60–70 |
1,2–1,4 |
1,5 |
0,1–0,3 |
|
vairāk par 1,3 m |
50–60 |
1,4–1,5 |
1,25 |
0,1–0,3 |
4.tabula
Optimālais gruntsūdens līmenis (m)
Nr. p.k. |
Augsne |
Gruntsūdens līmenis (m) |
|||
tīrumi |
ganības |
pļavas |
|||
pēcsējas periodā |
vēlākā attīstības fāzē |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Kūdra, viegla smilts |
0,4–0,5 |
0,8–0,9 |
0,7–0,8 |
0,6–0,7 |
2. |
Smilts |
0,3–0,4 |
0,5–0,7 |
0,5–0,7 |
0,5–0,6 |
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.kartogramma
Ūdenīguma koeficients
1.tabula
Vietējo apstākļu kompleksais koeficients Kv
Nr. p.k. |
Augsnes raksturojums |
Zemes virsas slīpums līdz 0,5 % |
Zemes virsas slīpums 0,5–2,0 % |
Zemes virsas slīpums 2,0–5,0 % |
Zemes virsas slīpums |
|||||
Kv |
papildu pasākumi (piezīmes Nr.) |
Kv |
papildu pasākumi (piezīmes Nr.) |
Kv |
papildu pasākumi (piezīmes Nr.) |
Kv |
papildu pasākumi (piezīmes Nr.) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Līdzenas platības, nogāžu augšējā daļa un nogāzes ar vienmērīgu slīpumu |
||||||||||
1. |
Gleja minerālaugsnes (g"') |
0,9 |
1. |
1,0 |
1. |
1,0 (1,1) |
– |
1,1 (1,2) |
– |
|
2. |
Glejotas minerālaugsnes (g") |
1,0 |
1. |
1,1 |
1. |
1,3 (1,4) |
– |
1,4 (1,7) |
– |
|
3. |
Minerālaugsnes ar glejošanās pazīmēm (g') |
1,2 |
– |
1,4 |
– |
1,5 (1,8) |
– |
xx |
– |
|
4. |
Smilšmāla un māla augsnes bez glejošanās pazīmēm |
1,4 |
– |
1,6 |
– |
xx |
– |
xx |
– |
|
5. |
Smilts un mālsmilts augsnes bez glejošanās pazīmēm |
x |
– |
x |
– |
x |
– |
x |
– |
|
II. Pastiprināti slapjas vietas (talvegi, sedlu vietas, ieplakas, spiedienūdeņu izplūdes vietas u.tml.) |
||||||||||
6. |
Gleja minerālaugsnes (g'") |
0,7 |
2. |
0,8 |
4. |
0,9 (1,0) |
4. |
1,0 (1,2) |
4. |
|
7. |
Glejotas minerālaugsnes (g") |
0,8 |
2. |
0,9 |
4. |
1,1 (1,2) |
4. |
1,2 (1,4) |
4. |
|
8. |
Minerālaugsnes ar glejošanās pazīmēm (g') |
0,9 |
2. |
1,0 |
4. |
1,3 (1,4) |
4. |
1,4 (1,6) |
4. |
|
9. |
Gleja un glejotās trūdainās minerālaugsnes ar jauktu pieteci |
0,5 0,8 |
2. + 4. 3. |
0,5 0,8 |
2. + 4. 3. |
– |
– |
– |
– |
|
10. |
Kūdras ieplakas |
0,4 0,8 |
2. + 4. 3. |
0,4 0,8 |
2. + 4. 3. |
– |
– |
– |
– |
Piezīmes.
1. ( ) – skaitļi iekavās attiecas uz dienvidu ekspozīcijas nogāzēm (D, DR, DA).
2. x – drenāžu neprojektē (dabīgi sausas).
3. xx – ieteicams lietot vietumējo (izlases) drenāžu.
4. Nr.1 – lietojami zemaramkārtas filtri.
5. Nr.2 – veicama ieplaku atvēršana, ierīkojami virszemes ūdeņu uztvērēji kopā ar zemaramkārtas filtriem.
6. Nr.3 – papildu drenām lietojami kontūrgrāvji vai atsevišķi novadgrāvju posmi.
7. Nr.4 – palielināms drenu diametrs, lietojamas filtru kolonnas.
2.tabula
Augsnes ķīmisko īpašību koeficients Kk
Nr. p.k. |
Augsnes un gruntsūdeņu ķīmiskās īpatnības |
Fiziskais māla daļiņu (< 0,01 mm) daudzums (%) |
|||
< 10 |
10–25 |
25–50 |
> 50 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Karbonātu daudzums līdz 0,6 m dziļumam (ar 10 % sālsskābi puto) |
1,00 |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
2. |
Dzelzs savienojumu saturs gruntsūdenī (mg/l): |
|
|
|
|
3. |
< 3 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4. |
3–8 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
3.tabula
Normatīvā drenu atstatuma En' vērtības purvos ar vāji filtrējošu pamatni
Nr. p.k. |
Kūdras slāņa biezums pēc pirmreizējās nosēšanās (m) |
Purvos bez koku un niedru kūdras |
Purvos ar koku un niedru kūdru |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
0,6–0,9 |
12–14 |
14–16 |
2. |
0,9–1,2 |
14–16 |
16–18 |
3. |
1,2–1,5 |
16–18 |
18–20 |
4. |
> 1,5 |
18–20 |
20–22 |
4.tabula
Normatīvā drenu atstatuma En' vērtības purvos ar labi filtrējošu minerālo pamatni
Nr. p.k. |
Kūdras slāņa biezums pēc pirmreizējās nosēšanās (m) |
Purvos bez koku un niedru kūdras |
Purvos ar koku un niedru kūdru |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
0,6–1,5 |
26–30 |
28–32 |
2. |
> 1,5 |
22–26 |
24–28 |
5.tabula
Purva hidroģeoloģisko apstākļu koeficienta Kh' vērtības
Nr. p.k. |
Apstākļu raksturojums |
Kh' |
1 |
2 |
3 |
1. |
Atmosfēriskā barošanās |
1,00 |
2. |
Vienmērīgi izkliedēts spiedienūdens un pieplūde starppauguru ieplakās |
0,65–0,80 |
6.tabula
Purva hidroloģisko apstākļu koeficienta Ka' vērtības
Nr. p.k. |
Apstākļu raksturojums |
Ka' |
1 |
2 |
3 |
1. |
Vietās, kur drenu iztekas neapplūst vai to applūdums palos ar 10 % varbūtību nepārsniedz 0,5 m |
1,00 |
2. |
Vietās, kur drenu izteku applūdums palos ar 10 % varbūtību pārsniedz 0,5 m |
0,85–0,90 |
3. |
Applūstošās platībās un vasaras polderos |
0,70–0,80 |
7.tabula
Dzelzs savienojumu satura koeficienta Kk' vērtības
Nr. p.k. |
Dzelzs savienojumu saturs gruntsūdenī (mg/l) |
Kk' |
1 |
2 |
3 |
1. |
< 3 |
1,00 |
2. |
3–8 |
0,90 |
8.tabula
Nosusināšanas sistēmas elementu izvietojums atkarībā no susinātājdrenu atstatuma Ep
Nr. p.k. |
Nosusināšanas sistēmas elementu izvietojums |
Projektējamie atstatumi atkarībā no aprēķinātā susinātājdrenu atstatuma Ep |
1 |
2 |
3 |
1. |
Paralēli novietotas susinātājdrenas |
Ep |
2. |
Savstarpēji stateniski novietotas drenas |
1/2 Ep |
3. |
Savstarpēji galeniski novietotas drenas |
1 m, |
4. |
Paralēli novadgrāvim novietotas drenas |
2/3 Ep, bet ne tālāk par izlīdzinātās atbērtnes platumu, 1/4 Ep, ja grāvja nogāzē parādās spiedienūdeņi, bet ne tuvāk par 4 m |
5. |
Stateniski novadgrāvim novietotas drenas |
1/2 Ep, skaitot no novadgrāvja malas |
6. |
Paralēli susinātājgrāvim, ceļa grāvim vai kontūrgrāvim novietotas drenas |
1/2 Ep, skaitot no susinātājgrāvja vai
kontūrgrāvja malas, |
7. |
Paralēli lauka malai vai robežai novietotas drenas |
1/3 Ep, skaitot no lauka malas vai robežas |
8. |
Stateniski lauka malai, robežai vai ceļa grāvim novietotas drenas |
1 m |
9. |
Paralēli kolektoram, kura caurules diametrs ir lielāks par 175 mm, novietotas drenas |
1/2 Ep |
9.tabula
Projektējamās nosusināšanas vidējās normas (m)
Nr. p.k. |
Platības izmantošana |
Nosusināšanas norma (optimālais gruntsūdens dziļums) (m) |
||
pirmssējas un ražas novākšanas periodā |
pirmajā veģetācijas mēnesī |
vidēji veģetācijas periodā |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tīrumi |
0,4–0,6 |
– |
0,9–1,1 |
2. |
Ganības |
– |
0,7–0,9 |
0,9–1,1 |
3. |
Pļavas |
– |
0,4–0,6 |
0,6–0,8 |
10.tabula
Drenu vidējais iebūves dziļums (m)
Nr. p.k. |
Platību izmantošanas veids |
Augsnes sastāvs |
Ūdenīguma koeficients Kū |
Drenu vidējais iebūves dziļums (m) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tīrumi, ganības |
Māls, smilšmāls |
|
1,2–1,4 |
Mālsmilts, smilts |
< 1,0 |
1,1–1,3 |
||
Mālsmilts, smilts |
> 1,0 |
1,1–1,2 |
||
Kūdra ar vāji filtrējošu pamatni |
|
1,3–1,4 |
||
Kūdra ar labi filtrējošu pamatni |
|
1,1–1,2 |
||
2. |
Pļavas |
Māls, smilšmāls |
< 1,0 |
1,2–1,3 |
Māls, smilšmāls, mālsmilts, smilts |
> 1,0 |
1,1–1,2 |
||
Kūdra ar vāji filtrējošu pamatni |
|
1,1–1,3 |
||
Kūdra ar labi filtrējošu pamatni |
|
1,1 |
||
3. |
Augļu dārzi, kokaudzētavas |
|
|
1,4–1,6 |
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.kartogramma
Latvijas agroklimatiskie rajoni
1.tabula
Lauksaimniecības kultūraugu apūdeņošanas sistēmu diennakts vidējie hidromoduļi (l/s x ha) un apūdeņošanas vidējās normas (m3/ha) (ar laistīšanas paņēmienu)
Nr. p.k. |
Agroklimatiskais rajons |
Vidējais hidromodulis |
Apūdeņošanas vidējā norma (m3/ha) |
|||||
apūdeņojamie kultūraugi |
||||||||
agrie kartupeļi |
tomāti, galda bietes, burkāni |
gurķi |
agrie kāposti |
vidējie un vēlie kāposti |
kultivētie zālāji |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Piejūras zemiene: |
|
||||||
Rīgas jūras līcim piegulošā daļa |
0,55 |
800–900 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1200–1300 |
1500–1600 |
900–1600 |
|
Baltijas jūrai piegulošā daļa |
0,50 |
650–700 |
800–900 |
900–950 |
950–1050 |
1200–1300 |
700–1300 |
|
2. |
Kurzemes augstiene |
0,60 |
750–800 |
900–1000 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1350–1450 |
800–1400 |
3. |
Viduslatvijas zemiene |
0,60 |
800–900 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1200–1300 |
1500–1600 |
900–1600 |
4. |
Vidzemes augstiene |
0,55 |
550–600 |
850–900 |
700–800 |
800–850 |
1050–1100 |
600–1100 |
5. |
Lubāna zemiene |
0,60 |
750–800 |
900–1000 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1350–1450 |
800–1400 |
6. |
Latgales augstiene: |
|
||||||
dienvidrietumu rajoni |
0,65 |
800–900 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1200–1300 |
1500–1600 |
900–1600 |
|
pārējie rajoni |
0,60 |
750–800 |
900–1000 |
1000–1100 |
1100–1200 |
1350–1450 |
800–1400 |
|
7. |
Ziemeļlatvijas zemiene |
0,55 |
650–700 |
800–900 |
900–950 |
950–1050 |
1200–1300 |
700–1300 |
Piezīme. Mazākā apūdeņošanas vidējā norma pieņemama apūdeņošanai smagās augsnēs, lielākā – vieglas smilts un mālsmilts augsnēs, bet zemo purvu kūdras augsnēs kultivētajiem zālājiem apūdeņošanas vidējā norma samazināma par 15 %.
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1.tabula
Susinātājgrāvju savstarpējie atstatumi (m)
Nr. |
Meža tips |
Kokaudzes |
Susinātājgrāvju atstatumi (m) |
|
bonitāte |
mežaudzes tips |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Grīnis (Gs) |
V |
10P |
150–240 |
2. |
Slapjais mētrājs (Mrs) |
IV |
10P |
170–240 |
3. |
Slapjais damaksnis (Dms) |
III–IV |
10P + E |
|
mālsmilts augsnes |
160–200 |
|||
smilšmāla augsnes |
80–110 |
|||
4. |
Slapjais vēris (Vrs) |
III–IV |
10E + P |
140–200 |
5. |
Slapjā gārša (Grs) |
III |
10E, B, A, Os |
150–190 |
6. |
Purvājs (Pv) |
V |
10P |
100–130 |
7. |
Niedrājs (Nd) |
IV–V |
10P(B) |
130–170 |
8. |
Dumbrājs (Db) |
III–IV |
10B (P,E) |
180–240 |
9. |
Liekņa (Lk) |
I–II |
10 M (Os, B) |
180–240 |
Piezīme. Mazākos atstatumus projektē vietās, kurās iespējama spiedienūdeņu pietece, ir stipri glejotas gruntis ar izteiktu rūsas (ortšteina) horizontu. Lielākos atstatumus projektē ūdeni caurlaidīgās gruntīs ar labu zemes virsas slīpumu (lielāks par 2 ‰) un augstāku mežaudžu bonitāti.
2.tabula
Susinātājgrāvju vidējais dziļums (m)
Nr. |
Augsnes profils |
Susinātājgrāvju dziļums (m) |
|
slāņa biezums (m) |
pamatnes minerālgrunts |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Trūds, kūdra 0,2–0,5 |
smilts, mālsmilts |
1,0–1,2 |
2. |
Trūds, kūdra 0,2–0,5 |
smilšmāls, māls |
0,9–1,1 |
3. |
Zāļu kūdra 0,5–1,0 |
mālsmilts, smilšmāls |
1,2–1,3 |
4. |
Zāļu kūdra 1,0 un vairāk |
smilšmāls |
1,3 un vairāk |
5. |
Sūnu kūdra 0,5–1,0 |
smilšmāls |
1,3–1,4 |
6. |
Sūnu kūdra 1,0 un vairāk |
– |
1,4 un vairāk |
3.tabula
Susinātājgrāvju nogāzes slīpuma koeficients
Nr. p.k. |
Grunts raksturojums |
Nogāzes slīpuma koeficients |
1 |
2 |
3 |
1. |
Smilts, mālsmilts |
1,5 |
2. |
Smilšmāls, māls |
1,25 |
3. |
Kūdra, labi sadalījusies |
1,25 |
4. |
Kūdra, maz sadalījusies |
1,0 |
4.tabula
Pieļaujamie maksimālie straumes ātrumi meža zemju nenostiprinātās gultnēs (m/s)
Nr. |
Grunts raksturojums |
Pieļaujamais maksimālais ātrums (m/s) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Smilts, smalka |
0,4–0,6 |
2. |
Smilts, vidēji rupja |
0,6–0,8 |
3. |
Smilts, rupja, ar oļiem un akmeņiem |
0,8–1,0 |
4. |
Mālsmilts |
0,7–0,85 |
5. |
Smilšmāls, viegls |
0,5–0,7 |
6. |
Smilšmāls, vidējs |
0,7–0,85 |
7. |
Smilšmāls, smags, ar oļiem un akmeņiem |
0,85–1,05 |
8. |
Māls |
0,6–0,8 |
9. |
Koku kūdra |
0,25–0,35 |
10. |
Labi sadalījusies grīšļu–hipnu un sfagnu kūdra |
0,4–0,6 |
11. |
Vāji sadalījusies grīšļu–hipnu kūdra |
0,6–0,8 |
12. |
Vāji sadalījusies sfagnu kūdra |
0,75–1,05 |
13. |
Vāji sadalījusies spilvu–sfagnu kūdra |
0,95–1,30 |
5.tabula
Novadgrāvju un ūdensnoteku trašu pagriezienu līknes liekuma rādiuss (m)
Hidrauliskais rādiuss R (m) |
0,30 |
0,50 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
Līknes liekuma rādiuss r (m) |
20 |
40 |
60 |
70 |
90 |
100 |
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
Nr. p.k. |
Grunts |
Nogāžu slīpums |
|
slapjās nogāzes |
sausās nogāzes |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Mālaina |
1:1,5–1:2,5 |
1:1,5–1:2,5 |
2. |
Smilšaina |
1:2–1:3 |
1:1,5–1:3 |
3. |
Kūdras–mālainas minerālgrunts maisījums |
1:10 |
1:5 |
4. |
Kūdras–smilšainas minerālgrunts maisījums |
1:12 |
1:4 |
Piezīme. Stāvākas nogāzes pieņem saistīgas pamatnes gruntīs.
Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.631)
1. Pastāvīgās un mainīgās (ilgstošās un īslaicīgās) slodzes un iedarbes:
1.1. būves un konstrukcijas masa;
1.2. stacionāri novietoto tehnoloģisko iekārtu masa (piemēram, aizvari, turbīnas, sūkņi);
1.3. ūdens spiediens uz būves virsmu un pamatni, filtrācijas plūsmas un hidrostatiskais spiediens pie normāla uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā un normālas pretfiltrācijas ietaišu un drenāžas darbības;
1.4. grunts masa un tās sāniskais spiediens, ārējo slodžu un temperatūras izmaiņu izsaukto pamatnes un konstrukciju deformāciju radītais spiediens;
1.5. nogulsnējušos sanešu spiediens;
1.6. konstrukciju iepriekšējās spriegošanas slodzes;
1.7. ar ūdeni piesātinātas grunts nepabeigtas konsolidācijas poru pārspiediens pie normāla uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā un normālas pretfiltrācijas ietaišu un drenāžas darbības;
1.8. būvdarbu izpildes un būves ekspluatācijas laikā radītās gaisa temperatūras svārstību iedarbes, kuras aprēķina gadam ar vidējām mēneša vidējo gaisa temperatūru svārstībām;
1.9. transporta un kravu pārvietošanas līdzekļu slodzes un ar citas būves ekspluatāciju saistītās slodzes;
1.10. viļņu spiediens, kuru nosaka pie ilggadējā vidējā vēja ātruma;
1.11. ledus spiediens, kuru nosaka pie ledus ilggadējā vidējā biezuma;
1.12. sniega un vēja slodzes;
1.13. celšanas un citu mehānismu slodzes;
1.14. hidrauliskā trieciena radītais spiediens būves normālas ekspluatācijas apstākļos;
1.15. dinamiskās slodzes, kas rodas, izvadot caurplūdumu pie normālā uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā.
2. Īpašās slodzes un iedarbība, kas slodžu īpašajā sakārtojumā aizvieto attiecīgās pastāvīgās, mainīgās un atsevišķas īslaicīgās slodzes un iedarbes:
2.1. ūdens spiediens uz būves virsmu un pamatni, filtrācijas plūsmas un hidrostatiskais spiediens un ar ūdeni piesātinātas grunts nepabeigtas konsolidācijas poru pārspiediens pie augstākā uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā un normālas pretfiltrācijas ietaišu un drenāžas darbības vai pie normālā uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā un traucētas pretfiltrācijas ietaišu un drenāžas darbības (šī pielikuma 1.3. un 1.7.apakšpunktā minēto slodžu vietā);
2.2. būvdarbu izpildes un būves ekspluatācijas laikā radīto gaisa temperatūras svārstību iedarbība, kuru aprēķina gadam ar lielākajām mēneša vidējo gaisa temperatūru svārstībām (šī pielikuma 1.8.apakšpunktā minētās slodzes vietā);
2.3. ledus spiediens, kuru nosaka pie ledus ilggadējā lielākā biezuma vai ledus sastrēgumu pārrāvuma ūdeņu izvadīšanas laikā (šī pielikuma 1.11.apakšpunktā minētās slodzes vietā);
2.4. viļņu spiediens, kuru nosaka pie ilggadējā lielākā vēja ātruma (šī pielikuma 1.10.apakšpunktā minētās slodzes vietā);
2.5. hidrauliskā trieciena radītais spiediens, pārtraucot slodzi (šī pielikuma 1.14.apakšpunktā minētās slodzes vietā);
2.6. dinamiskās slodzes, kas rodas, izvadot caurplūdumu pie augstākā uzstādinājuma līmeņa augšas bjefā (šī pielikuma 1.15.apakšpunktā minētās slodzes vietā);
2.7. sprādziena radītās dinamiskās slodzes.
1.tabula
Pārslodzes koeficienta γf vērtības pirmā robežstāvokļa aprēķina gadījumā
Nr. p.k. |
Slodzes un iedarbes |
Pārslodzes koeficients (γf) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Ūdens spiediens uz būves virsmu un pamatni, filtrācijas plūsmas un hidrostatiskais spiediens, viļņu spiediens, poru pārspiediens, grunts masa, grunts sāniskais spiediens, ja grunts un materiālu raksturlielumi pieņemti pēc rokasgrāmatām un citas informācijas, stacionāri novietoto tehnoloģisko iekārtu, sniega un vēja slodzes, konstrukciju iepriekšējās spriegošanas slodze |
1,0 |
2. |
Būves un konstrukcijas masa |
1,05 (0,95) |
3. |
Grunts masa |
1,1 (0,9) |
4. |
Ledus spiediens, piepūle no gaisa temperatūras un mitruma iedarbības, kuras aprēķinā pieņem pēc rokasgrāmatām un citas informācijas |
1,1 |
5. |
Grunts sāniskais spiediens, ja aprēķinā izmanto normatīvu vērtības |
1,2 (0,8) |
6. |
Dzelzceļa ritošā sastāva un autotransporta slodzes |
Pieņem pēc attiecīgiem dzelzceļa un autoceļu normatīviem |
2.tabula
Uzbērtu grunts aizsprostu tipi
Nr. p.k. |
Pamatnes grunts |
Aizsprosta ķermeņa grunts |
Ieteicamais aizsprosta tips |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Mazcaurlaidīga |
Mazcaurlaidīga |
No viendabīga materiāla |
2. |
Mazcaurlaidīga |
Caurlaidīga |
No viendabīga materiāla, ar ekrānu |
3. |
Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļumā līdz 3 m |
Mazcaurlaidīga |
No viendabīga materiāla, ar iedziļinājumu (zobu) |
4. |
Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļāk par 3 m |
Mazcaurlaidīga |
No viendabīga materiāla, ar priekšjoslu |
5. |
Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļumā līdz 3 m |
Caurlaidīga |
No viendabīga materiāla, ar ekrānu un iedziļinājumu (zobu) |
6. |
Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļāk par 3 m |
Caurlaidīga |
No viendabīga materiāla, ar ekrānu un priekšjoslu |
3.tabula
Noturības aprēķina (ar drošības koeficientu γn) vidējie kritiskie gradienti
Nr. p.k. |
Grunts |
Aizsprosta ķermenis |
Priekšjosla |
Ekrāns un kodols |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Māls |
7 |
14 |
11 |
2. |
Smilšmāls |
4 |
9 |
7 |
3. |
Mālsmilts |
1,8 |
2,7 |
1,8 |
4. |
Smilts, vidēji rupja |
0,9 |
– |
– |
5. |
Smilts, smalka |
0,7 |
– |
– |
4.tabula
Zivju norobežojošo sietu acu izmērs (mm)
Zivju mazuļu ķermeņa garums (mm) |
līdz 12 |
15 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
90 |
Acu diametrs vai rūts diagonāles garums (mm) |
1,5 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
5.tabula
Raksturīgie straumes ātrumi (m/s)
Nr. p.k. |
Zivju tips |
Raksturīgie straumes ātrumi (m/s) |
||
piesaistes |
nonešanas |
lēciena |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Lašveidīgās, pieaugušās |
0,9–1,4 |
1,1–1,6 |
1,5–2,0 |
2. |
Lašveidīgo mazuļi |
– |
0,25–0,35 |
– |
3. |
Daļēji ceļotājas, pieaugušās |
0,5–0,8 |
0,9–1,2 |
– |
4. |
Daļēju ceļotāju mazuļi |
– |
0,15–0,25 |
– |
Piezīmes.
1. Piesaistes ātrums – optimālais straumes ātrums, kurš piesaista zivis uz pārvietošanos.
2. Nonešanas ātrums – straumes ātrums, kuru pārsniedzot, zivis tiek nonestas pa straumi.
3. Lēciena ātrums – straumes maksimālais ātrums, kuru zivis spēj pārvarēt uz īsu brīdi.