<b>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ</b>
PDF (английский)

Ключевые слова

плотина водосброс водопропускное сооружение ступенчатый водосброс удельный расход гидравлическая эффективность

Как цитировать

Рахматов, М. И., Бобомуродов, Ф. Ф., Хазратов, А. Р., & Паянова, И. Ш. (2026). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Инновационные технологии, 83-90. https://doi.org/10.70769/2181-4732.ITJ.2026-m.10

Аннотация

Плотины, разрушение которых может представлять угрозу для жизни населения или привести к значительным материальным потерям, должны проектироваться с учетом пропуска вероятного максимального паводка. В условиях Узбекистана вероятность возникновения экстремальных расходов воды возрастает вследствие изменения климата, неравномерного распределения атмосферных осадков и интенсивного таяния ледников в горных районах. В результате существующие водосбросные сооружения в ряде случаев перестают в полной мере соответствовать современным проектным требованиям. В связи с этим реконструкция действующих гидротехнических сооружений, в частности водосбросов плотин, а также повышение их гидравлической эффективности являются актуальными задачами.

Одним из важных факторов для водохранилищ, расположенных в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи, является высокая концентрация наносов. Поэтому при модернизации водосбросов необходимо учитывать влияние процессов переноса и отложения наносов. Повышение пропускной способности водосбросов возможно за счет применения гидротехнических сооружений специальной конструкции. В частности, лабиринтные водосбросы позволяют увеличить удельный расход воды на единицу ширины, однако при значительном содержании наносов существует высокая вероятность их аккумуляции перед сооружением.

С этой точки зрения перспективным решением являются ступенчатые водосбросы. Данный тип сооружений имеет наклонную лабиринтную конструкцию и обеспечивает более высокую гидравлическую эффективность по сравнению с традиционными прямолинейными водосбросами. При одинаковых значениях напора и ширины водосброса через них может пропускаться значительно больший расход воды. Это позволяет эксплуатировать водохранилища при более высоких уровнях воды, увеличивать объем аккумулируемых водных ресурсов и повышать эффективность их использования. Особенно эффективны ступенчатые водосбросы в горных и сложных по рельефу районах, где возможности увеличения ширины водосбросного фронта ограничены.

Результаты исследований показывают, что конструкция ступенчатого водосброса способствует снижению напора над гребнем водослива, тем самым повышая его гидравлическую эффективность и уменьшая риск затопления верхнего бьефа. Несмотря на то, что с увеличением расхода воды степень снижения напора несколько уменьшается, во всех исследованных случаях данный показатель остается существенно выше по сравнению с традиционными прямоугольными водосбросами.

PDF (английский)

Библиографические ссылки

[1] Sobir, E., Furkat, B., Alisher, I., & Nurbek, M. (2022). EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF BOUND SOILS ON THE WASHING PROCESS. Universum: технические науки, (9-5 (102)), 18-22.

[2] Эшев, С. С., Авлакулов, М., & Бобомуродов, Ф. Ф. (2022). Боғланган грунтларнинг физик хусусиятларини ўзан ювилиш жараёнига таъсирини баҳолаш. Инновацион технологиялар, 3(3 (47)), 48-54.

[3] Хазратов, А. Н., Раҳимов, А. Р., & Бобомуродов, Ф. Ф. (2022). Моделирования смешанных течений земляных каналов. In Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов (pp. 160-167).

[4] Эшев, С. С., Каримов, Э. К., Бобомуродов, Ф. Ф., & Маматов, Н. З. (2022). БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРДАГИ БИРИКИШ КУЧИНИНГ ЎЗАН ЮВИЛИШИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ. Инновацион технологиялар, 3(3 (47)), 76-82.

[5] Eshev, S. S., Avlakulov, M., & Bobomurodov, F. F. (2022). Assessment of the effect of the physical properties of bonded grunts on the process of self-washing. Innovation of technology, 3, 47.

[6] Eshev, S. S., Bobomurodov, F. F., Isakov, A. N., & Mamatov, N. Z. (2022). Evaluating the effect of cohesive strength on self-leaching in bonded soils. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 9(8), 19636-19641.

[7] Khazratov, A. N., Bazarov, O. S., Jumayev, A. R., Bobomurodov, F. F., & Mamatov, N. Z. (2023). Influence of cohesion strength in cohesive soils onchannel bed erosion. In E3S Web of Conferences (Vol. 410, p. 05018). EDP Sciences.

[8] Sobir, E., Israil, G., Ashraf, R., Furqat, B., & Dilovar, A. (2023). Calculation of parameters of subsurface ridges in a steady flow of groundwater channels. In E3S Web of Conferences (Vol. 410, p. 05022). EDP Sciences.

[9] Eshev, S., Mamatov, N., Bobomurodov, F., Usmonov, R., & Makhmudov, U. (2023). SHO ‘RLANGAN BOG ‘LANGAN GRUNT NAMLIGINING YUVILISHGA QARSHILIK QILISH TA’SIRINI BAHOLASH. Innovatsion texnologiyalar, 51(03), 70-76.

[10] Farxod о‘g‘li, B. F. BOG ‘LANGAN GRUNTLI KANAL KESIMI BO ‘YICHA TEZLIKLARNING TAQSIMLANISHI.

[11] Рахимов, А. Р., Назаров, О. О., Исаков, А. Н., & Бобомуродов, Ф. Ф. (2021). ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ СЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ КАНАЛОВ С УЧЕТОМ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ. Инновацион технологиялар, (Спецвыпуск 1), 82-89.

[12] Bobomurodov, F. F., & Erkinov, S. (2023). EVALUATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF GROUND AND BOUND IN O'ZAN WASH. Intent Research Scientific Journal, 2(6), 10-17.

[13] Бобомуродов, Ф. Ф., & Бозоров, М. (2024). № 7-НАСОС СТАНЦИЯСИ ҚУРИЛИШ ТАРИХИ ҲАМДА ЖОЙЛАШГАН ЖОЙИНИНГ ТАҲЛИЛИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(1), 162-170.

[14] Ugli, B. F. F., Ugli, Z. M. B., Ugli, K. A. R., & Ugli, K. J. Z. (2025). ASSESSMENT OF ENERGY LOSSES IN NARROWING CHANNELS UNDER CONDITIONS OF UNSTEADY FLOW. Universum: технические науки, 10(10 (139)), 5-10.

[15] Rahmatillo o‘g‘li, H. A., Farxod o‘g‘li, B. F., & Saydulla o‘g‘li, S. F. (2025). BОG ‘LАNGАN GRUNTLI KАNАLLАRNING ОQIMLАRINI VА GRUNTLАRINI FIZIK MОDЕLLАSHTIRISH.

[16] Farxod o‘g‘li, B. F., & Rahmatillo o‘g‘li, K. A. (2025). ANALYSIS OF THE BONDING STRENGTH OF COHESIVE SOILS IN STREAM SCOUR.

[17] Karshiev, R., Eshev, S., Makhmudov, K., Makhmudov, U., Eshev, A., & Hazratov, A. (2025, June). Water balance of the Republic of Uzbekistan under conditions of water scarcity: Problems and solutions. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3286, No. 1, p. 040038). AIP Publishing LLC.

[18] Gaimnazarov, I., Rakhmatov, M., Otakulov, U., Jumayev, A., & Khazratov, A. (2023). Kanallarning nostatsionar oqim sharoitlarida oqiziqlar sarfini aniqlash boʻyicha dala tadqiqotlari. Innovatsion texnologiyalar, 2024- yil, 3 (52)-son.

[19] G‘ayimnazarov, I., Eshev, S., Bazarov, O., Latipov, S., Rakhimov, A., & Guliyeva, S. (2025, July). Investigation of the initiation of sediment movement in mixed flows. InAIP Conference Proceedings (Vol. 3256, No. 1, p. 020041). AIP Publishing LLC.

[20] G‘ayimnazarov, I. X. (2024). OQIZIQLAR HARAKATINING BOSHLANISHINI TAHLIL QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(10), 142-147.

[21] Гайимназаров, И. Х. (2024). НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДА НАНОСОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(4), 317-324.

[22] G‘ayimnazarov Israil Xoliqovich, Mamarasulov Sobir Raxmonqulogli, and Toshmurodov Jomurod Jahongirogli. “O‘ZAN TUBI BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI” Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности 4.1 (2026): 237-241.

[23] G‘ayimnazarov I.X., Raxmatov M.I., Shermatov B.B. O‘ZBEKISTONNING QURUQ-ISSIQ IQLIM SHAROITIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI //Innovatsion texnologiyalar. – 2026. – Т. 61. – №. 1. – С. 139-145.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Raxmatov M.I., Bobomurodov F.F., Hazratov A.R., Payanova I.Sh. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.