Notat Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp



Like dokumenter
INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde

VURDERINGER AV OMLEGGING AV BEKK OG DIMENSJONERING AV KULVERTER

1 Innledning Eksisterende forhold Vannmengdeberegning lokal bekk Vannmengdeberegning eksisterende boligfelt...

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen

Hydraulisk analyse for Glomma og Verjåa i Os i Østerdalen

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: Sign.: er.:

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

Hydraulisk analyse for Vennbekken i Skaun

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

Vurdering av sikringstiltak mot flom

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Sølvi Amland KVALITETSKONTROLLERT AV. Kjetil Sandsbråten

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

Utbygging i fareområder 4. Flom

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett. Per Ludvig Bjerke 16 OPPDRAGSRAPPORT B

Notat 1 MULTICONSULT. Oppdrag: E6 Ringebu - Frya Dato: 26. august Emne: Vannlinjeberegning Oppdr.nr.:

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Drenering. Drammen 5. april 2013

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

VA-etaten, Bergen Kommune

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

Hovedprosjekt Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

En 200-års flom vil nå opp til kotehøyde 168,5 for det aktuelle området, og det anbefales at det settes en nedre byggegrense på kote 170,0.

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Innledning... 1 Forutsetninger... 2 Flomberegning... 2 Vannlinjeberegning Oppsett Resultat... 4 Referanser... 8

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

HYDROLOGI NOTAT GS-VEG FRØSET

Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen

Prinsipper for overvannsha ndtering langs gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

BLÅGRØNNE STRUKTURER. Tone Hammer,

Flomvurdering Støa 19

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Eksisterende forhold

FORSLAG - PÅKOBLING VA

Oppdragsgiver. Prosjekt. Notat nr

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

1 Flom- og vannlinjeberegning

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG

Impleo Web. Hydraulisk analyse for Lønselva ved Raustein i Saltdalen i Nordland. Per Ludvig Bjerke 4 OPPDRAGSRAPPORT B

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN

Flomberegninger og fordrøyningsmuligheter i Bæla - Lillehammer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

Solem Arkitektur AS. Flom- og vannlinjeberegning. Sveberg handels- og næringspark. Utgave: 1 Dato:

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

2. Utførte undersøkelser

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Befaring SAMMENDRAG

H C Plan og profil Ljøkel H C ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

Grebkøl eiendom. Notat. N-02 Overvannsplan Løkberg. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

VURDERING AV SIGEVANNSLØSNING FOR OREDALEN DEPONI. 1 Bakgrunn Sigevannsvolum Hydrologiske data... 5

1 INNLEDNING FORUTSETNINGER OG METODE REGELVERK BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Naturfaredag Skagerak arena 7. april 2014

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Wolf Marchand KONTROLLERT AV. Wolf Marchand. Hydrologiske og hydrauliske beregninger for dimensjonering av kulverter

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr.

1 Innledning Grunnlag Valg av løsning Dimensjonering av overvannssystemet Videreført suspendert stoff...

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

Transkript:

Nordfjordeid 57 88 55 00 Ålesund 57 88 55 20 Førde 57 88 55 30 Vågå 57 88 55 40 Dato: 27.09.2012 Versjon: Endelig utgave Vår ref: Fred Morten Kolden Notat Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp På grunnlag av skredfarekartlegging utført av NGI, er det besluttet å detaljprosjektere sikringstiltak for å sikre Ulstad boligområde. Skredvollen blir ca 480 meter lang. NVE har utført en beregning av 200-års flom for nedbørsfeltet oppstrøms den planlagte skredvollen. Beregningene til NVE viser at det vil samles en flomvannmengde på 3240 l/s bak skredvollen ved 200-års flom. Det vises til revidert flomberegning, datert 19.05.12, i vedlegg. De planlagte flomsikringstiltakene vil sørge for flomsikring av hele Ulstad boligfelt, samt deler av Fossbergom-området. Tiltaket vil oppfylle mydighetskrav til flomsikring etter Plan- og bygningsloven. Asplan Viak AS har utført hydrauliske beregninger, samt utført vurdering av hydraulisk utforming for nye flomløp. Det vises til egne notat i vedlegg, samt tegninger. Eksisterende overvannssystem og normalavrenning etter etablering av ny rassikring c:\0_prosjekt\11064 prosjektering va-ledninger lom\plandata\dokument\overvannsvurdering ulstad\notat sept Det er et eksisterende sluk- og overvannssystem bak den øvre husrekken i Øvre Ulstadveg, som tar unna overflatevann og avrenning fra terrenget. Eksisterende avskjærende system har vært i drift i ca 30 år, og har hatt god nok kapasitet så langt. Dette overvannssystemet beholdes, med enkelte endringer, ved bygging av ny rassikring. Det legges opp til 3 stk nye sluk/inntak bak rasvollen, samt ett sluk ved inntaket for det vestre flomløpet. De nye slukene tilkobles eksisterende overvannssystem. Endringer i overvannssystemet bak rasvoll, framgår av tegninger utarbeidet av NGI. I normalsituasjonen vil eksisterende overvannssystem, supplert med nye sluk, ta unna overflatevann og avrenning bak den nye rasvollen. All normalavrenning føres til eksisterende overvannssystem med utløp vest for Ulstadfeltet. For terrenget i området profil 0 120 for rasvollen (den østre delen), er det opplyst at det er lite eller ingen avrenning ved normalnedbør. Det er ønskelig at flomløpene skal være tørre i normalsituasjonen. Dette spesielt for å unngå problem med isdanning/kjøving i flomløpene vinterstid. Ved en flomsituasjon vil trolig inntakskapasisteten til slukristene overskrides, eventuelt at slukristene vil tettes helt. Flomvannet vil renne langs grøfta bak rasvollen, mot det østre og det vestre flomløpet. Erosjonssikring av vannvegen bak rasvollen må vurderes nærmere. Høybrekket for grøfta bak rasvollen er ca ved profil 230-240. Vestre utløp fra rasvoll i en flomsituasjon Flomavrenning og flomløp for vestre del av rassikringsområdet, framgår av tegning H-020. Ut fra bekkeløp i terrenget og normalavrenning, er det i samråd med oppdrasgiver besluttet at det vestre flomløpet skal dimensjoneres for 2/3 av flomvannmengden for nedbørsfeltet. Dette utgjør 2 160 l/s. Nordplan AS Vågå Næringshage Telefon 57 88 55 40 NO 948 081 768 MVA avd. Vågå 2680 Vågå Telefax 61 21 77 01 Bankkonto: 3790 05 03459 vaga@nordplan.no www.nordplan.no

Nordplan side 2 av 3 Øvre del av det vestre flomløpet er planlagt som lukket rørsystem med dimensjon DN800. Pga tap i inntaket økes dimensjonen på inntaket til DN1200. Tilløpsgrøft (tegning H-020) vil bli korrigert i forbindelse med detaljprosjektering av rasvoll og tilkomstveg. Overgang DN1200/DN800 er i kumpunkt O1. Fra utløpet av kulverten ned til Fv55 er flomløpet planlagt som åpen, erosjonssikret bekk. Det etableres ny DN1000 stikkrenne under Fv55 ved siden av eksisterende stikkrenne. Eksisterende stikkrenne og sluk ved Fv55 beholdes. For detaljer vedrørende utforming og dimensjonering av flomløpet, vises det til notat fra Asplan Viak AS i vedlegg. Som alternativ til åpen, erosjonssikret bekk, kan lukket rørsystem for hele traseen vurderes. Eksisterende bekk kan da beholdes som i dag. Utløp for ny DN1000 stikkrenne i Bøvra, blir ca 0,9 meter lavere enn utløpet for eksisterende DN400 stikkrenne. Høyde utløp for eksisterende DN400 stikkrenne er på kt 379,30 (innmålt høyde). Høyde elvelinje/elvekant for Bøvra ved utslippspunktet er ca kt 375,7 (høyde hentet fra digitalt grunnkart). Mao en høydeforskjell på ca 2,7 meter. Sannsynligheten for at ekstrem flom i Bøvra skal sammenfalle i tid med en flomsituasjon i Ulstadområdet, vurderes som liten. Ved kraftig nedbør over et større område, vil flomtoppen for Ulstadområdet mest sannsynlig inntreffe før en eventuell flomtopp i Bøvra. Det legges opp til en erosjonssikret terskel ved inntaket på kt 424,4, dvs 2,9 meter over innvendig bunn rør i inntaket. Dette for å sikre mest mulig kontrollert overløp, dersom inntaket går tett eller ved flomsituasjon større enn 200-års flom. Det etableres kjørbar tilkomst til inntaket. Dette for rask og enkel tilkomst med gravemaskin for rensk av rist ved flom. Horisontal del av inntaksrista hengsles for å kunne åpnes. Lom kommune ønsker i tillegg et ekstra sikringsløp langs Øvre Ulstadveg og videre ned mot det nye flomløpet (vestre løp). Det vises til tegning H-020. Sikringsløpet er ikke dimensjonert for en gitt vannmengde og er ikke tenkt som et fullverdig flomløp. Sikringsløpet foreslås etablert ved å utbedre et eksisterende bekkeløp (profil 0 50), nye Ø500 mm stikkrenner ved vegkryssing og senkning/utbedring av veggrøft. Som rassikring for de to bygningene lengst vest i Øvre Ulstadveg, er det lagt opp til steinspranggjerde. Det skal etableres en anleggsveg opp til steinspranggjerdet, vest for bebyggelsen. Anleggsvegen vil avskjære overflateavrenning og flomvann fra området bak steinspranggjerdet, og føre det ned mot Øvre Ulstadveg. Dersom sluket i vestre enden av Øvre Ulstadveg ikke tar unna overflatevannet/flomvannet, vil det renne videre nedover på utmark/ beitemark/dyrket mark. Flomvannet vil mest sannsynlig fanges opp av den åpne delen av det vestre flomløpet. Østre utløp fra rasvoll i en flomsituasjon Flomavrenning og flomløp for østre del av rassikringsområdet, framgår av tegning H-021. Ut fra normalavrenning for den østre delen, er det i samråd med oppdrasgiver besluttet at det østre flomløpet skal dimensjoneres for 1/3 av flomvannmengden for nedbørsfeltet. Dette utgjør 1 080 l/s. Fra østre ende av rasvollen legges det opp til en åpen, erosjonssikret bekk med utløp til veggrøft langs Øvre Ulstadveg. Flomløpet er dimensjonert for 1 080 l/s. For detaljer vedrørende utforming og dimensjonering av flomløpet, vises det til notat fra Asplan Viak AS i vedlegg.

Nordplan side 3 av 3 Mellom ca profil 130 og 200 for rasvollen (NGI tegning 100), har NGI lagt opp til ny vassveg med fall vestover. Den omlagte vassvegen leder vann mot en ny inntakskum ved profil 200. Det legges opp til en robust utforming for denne inntakskummen, slik at den også vil kunne fungere i en flomsituasjon. Det antas at også vassvegen østover mot Gjeisar vil avskjære en del av flomvannet ned mot den østre delen av rasvollen, men det er ikke utført nærmere vurderinger/beregninger på dette. Vassvegen ligger med lite fall og den har ikke vært i drift de senere år. Det er derfor trolig at vedlikeholdet er mangelfullt. Vassvegen har sitt utløp i øvre del av Gjeisar boligfelt. Det er bestemt at vann fra vassvegen skal håndteres av ras- og flomsikringsanlegget for Gjeisar boligfelt. Ny inntakskum bak rasvollen (ved profil 200) og vassvegen, vil kunne dempe flomvannføring mot det østre flomløpet noe. Det er ikke noe eksisterende flomløp eller overvannssystem som har kapasitet til å ta i mot flomvann fra det østre flomløpet ved en 200-års flom. Flomvann vil følge langs Øvre Ulstadveg og Ulstadvegen ned til Rv15 og området ved Esso-stasjonen og Nordalområdet. Eksisterende grøftesluk langs vegen vil ta unna deler av flomvannet, men eksisterende overvannssystem er av eldre dato og har trolig begrenset kapasitet (eksisterende overvannssystem for Ulstadområdet er beskrevet og vurdert i et eget notat, datert 14.05.12). Flomvann fra det østre flomløpet vil trolig flomme utover ved Esso- og Nordalområdet, samt Rv15. Det er risiko for trafikale problemer og flomskader skader i dette området. I tillegg må skader på Øvre Ulstadveg og Ulstadvegen påregnes. Det antas at flomrisikoen for dette området blir omtrent uforandret som følge av rassikringstiltaket. Kostnadskalkyle flomsikringstiltak Kostnadstall for tiltaket framgår av kalkyle i vedlegg. Erfaringstall fra Asplan Viak AS, anbudspriser og priskataloger er lagt til grunn for kalkylen. Vi har lite erfaringstall fra tilsvarende tiltak å basere kalkylen på. For grøfter og grunnarbeider er det forutsatt 30% fjell og 70% løsmasser. for Nordplan AS Fred Morten Kolden Vedlegg: Hydraulisk utforming og beregning av flomløp, Asplan Viak AS. 2 stk notat datert 24.08.12 Flomberegning, NVE. Revidert notat datert 19.05.12 Kostnadskalkyle flomsikringstiltak Tegning H-020, H-021, H-022, H-101, H-102

NOTAT Oppdragsgiver: Nordplan AS Oppdrag: 529961 Sikringstiltak Ulstad Flomløp Del: Dato: 2012-08-24 Skrevet av: Håvard Knotten Kvalitetskontroll: Petter Reinemo HYDRAULISK UTFORMING OG BEREGNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Dimensjonerende vannføring... 1 3 Utforming og dimensjonereing av overvannsavløp... 1 3.1 Avrenning i normale værsituasjoner... 1 3.2 Avrenning i flomsituasjoner... 2 1 INNLEDNING I forbindelse med rassikring av boligfelt ved Ulstad skal det bygges rasvoll for å fange opp steinsprang. Bak rasvollen vil det samles opp overvann i flomsituasjoner. Det skal etableres et overvannssystem som kan lede bort overvann i normalsituasjon og flomvann under ekstremvær uten at dette fører til vesentlige skader eller fare for liv og helse. 2 DIMENSJONERENDE VANNFØRING Beregning av dimensjonerende flomavrenning er beregnet av NVE til 3240 l/s for en 200- årsflom som er valgt som dimensjonerende flom. Fra oppdragsgiver er det besluttet at 1/3 av flommvannføringen skal ledes mot øst og 2/3 mot vest. Vannløp mot øst inngår ikke i denne oppgaven. Dimensjonerende vannmengde mot vest blir derfor 2160 l/s. 3 UTFORMING OG DIMENSJONEREING AV OVERVANNSAVLØP 3.1 Avrenning i normale værsituasjoner Normal avrenning og avrenning av drensvann vil bli ført inn på eksisterende overvannssystem. Inntaket for dette systemet plasseres 20 30 m oppstrøms for grøft som leder til flomvannsinntak. Dette inntaket utformes og dimensjoneres slik at inntakskapasiteten begrenses til ledig kapasitet i dette rørsystemet videre nedover. Når det Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

NOTAT kommer mer vann renner dette over en terskel og føres videre til flomvannssystemet. Ved denne løsningen oppnås at flomvannsystemet bare fører vann i perioder med mildvær og mye regn. I kuldeperioder om vinteren vil flomvannsystemet ikke tilføres vann. Denne løsningen vil bidra til å redusere problemet med isdannelser i flomvannssystemet. Videre dimensjonering og utforming av dette inngår ikke i denne oppgaven. 3.2 Avrenning i flomsituasjoner 3.2.1 Tilløpsgrøft For flomavrenningen anlegges en åpen grøft fra området bak rasvollen langs adkomstvegen og ned til et nytt inntak som foreslått på tegning H-020. På hele strekningen fra rasvollen til inntaket må det være god sikkerhet mot at flomvannet renner over adkomstvegen og ned i boligfeltet. For å oppnå denne sikkerheten legges vegkanten min 1,0 m over energinivået i grøfta under flom. I tillegg gjøres et tillegg på 1,0 m i grøftens bunnbredde og 0,5 m i dybde. Dette for å gi plass til sedimenter som kan tilføres fra baksida av rasvollen i situasjoner med flom og flomskred fra dalsida. Resultatet av hydraulisk beregning av denne grøfta er vist i vedlegg 01. Det er regnet tre grøfter med aktuelle lengdefall. Energidybden i grøfta blir 0,65 0,75. Dette betyr at grøfta anlegges med bunnbredde 2,5 m, sideskråninger 1:2,5 og dybde fra bunn grøft til laveste nivå hvor vann kan renne over mot boligfeltet på 2,2 m. Det forutsettes at det etableres et system for kontroll av sedimentsituasjonen bak rasvollen og i denne grøfta. Om nødvendig må sediment fjernes. Grøfta må sikres mot erosjon i bunn og sider opp til en høyde på1,0 m over bunnen mot dalsida og 2,2 m mot adkomstvegen. Erosjonssikring utføres med sprengt eller naturlig rundet stein med steinstørrelse 750 mm angitt som D 60, dvs den steinstørrelsen hvor 60 % av massen har mindre størrelse og 40 % har større. Lagtykkelsen vil være noe avhengig av type stein og størrelsesfordeling. Ved ensgradert stein må lagtykkelsen tilsvare 1,5 * D 60. Den nedre del av laget kan bestå av et overgangslag med noe mindre steinstørrelse. I tillegg må det legges ut filterlag dersom grunnforholdene krever dette. Ved mer velgradert stein anbefales en total lagtykkelse på 2 2,5 *D 60. Tykkelsen er avhengig av jevnheten i korngraderingen. Det må i slike tilfeller regnes med en del utvasking i topplaget før en stabil overflate er etablert. 3.2.2 Inntak Inntak må ha rist for å sikre at mennesker eller dyr kan bli dradd inn i kulverten ved stor vassføring. Inntaket bygges med vangemurer tilpasset et brutto ristareal 3,0 m 2. Et parti på ca 1 m 2 av rista hengsles i overkant slik at den kan vippes opp med kraftig løfteredskap når den har gått tett under flom. Hele rista dimensjoneres for fullt vanntrykk ved tett rist når alt vann renner over kanten dvs 2,9 m vs i bunnen av rista. Rista bygges med en vinkel på 75 grader med horisontalen. Lysåpning mellom stavene settes til 150 mm. Hydraulisk utforming og beregning 2

NOTAT For å hindre at flomvannet renner over når rista er delvis tett anlegges en jordvoll med laveste nivå 2,9 m over bunnen ved rista. Det er utført en hydraulisk beregning av rista hvor det er forutsatt at 75 % av ristarealet er tett. Falltapet over rista er beregnet til 0,7 m. Det vises til vedlegg 02. Inntaksrøret har en dimensjon på D1200 mm. Det anlegges med framkant av muffe jevnt med frontmur som kan være av betong eller naturstein. Foran rista anlegges en kulp med dybde under underkant rist på 0,3 m, lengde 8 m og bredde 4 m for å fange opp sedimenter før disse tetter rista for mye. 3.2.3 Rørføring fram til bekk Fra rista anlegges lukket rørkulvert fram til utslipp i bekk som vist på tegning H-020. Kulverten er beregnet med rødimensjoner D1200 på de første 20 m. Deretter benyttes rør D800 fram til utløpet. Resultatet av hydraulisk beregning er vist i vedlegg 03. I vedlegget er angitt terrengnivåer, rørnivåer og fallforhold som er brukt i beregningen. Om ledningen anlegges med større fall har dette ingen betydning for dimensjoneringen. Det kan også eventuelt benyttes mindre fall på deler av strekningen, men da må dette kontrolleres. Ved innsnevring i strømningsretningen anbefales montert kum som gir lett adkomst dersom noe skulle sette seg fast her. For øvrig kan det benyttes standard kummer eller bend ved retningsendringer. Ved utløpet må det anlegges ekstra kraftig erosjonssikring. Denne kan dimensjoneres når endelig lengdeprofil er opptegnet og rørets utløpshastighet er kjent. 3.2.4 Åpen bekk Denne anlegges tilsvarende bekk beskrevet under avsnitt 3.2.1, men uten ekstra tillegg for sedimenter. Dette betyr en bunnbredde på 1,5 m med sideskråning 1:2,5. Dybde til bunn grøft settes til 1,5 m om andre forhold ikke skulle tilsi dypere grøft. I denne sammenheng må det vurderes om lokale avrenningsforhold og dreneringsforhold eventuelt skulle tilsi en dypere grøft. Erosjonssikring i bunn og sider blir tilsvarende det er beskrevet under avsnitt 3.2.1 etter som det er de samme fallforhold helt ned til riksvegen. 3.2.5 Stikkrenne gjennom fylkesveg 55 Stikkrenne anleggs med dimensjon 1,0 m. Det er ikke nødvendig med rist på innløpet etter som stikkrenna er rettlinjet og det er god oversikt gjennom røret. Innløpsvannstanden ved 200-årsflom er beregnet til 1,45 m, dvs at stikkrenna går full med denne vannføringen. Min høyde før det renner over vegen anbefales lagt 2,0 m over bunn rør. Røret kan legges med fall helt ned mot 5 %o uten at det går ut over kapasiteten og kan med fordel avsluttes så nært inntil vegkanten som mulig med en liten tilslutningsbekk ned til elva. Det er en forutsetning for denne dimensjonering av stikkrenna at nedstrømsvannstanden ikke er oppstuvet fra Bøvra under flom. Ved utløpet må det utføres erosjonssikring. Denne kan dimensjoneres når endelig lengdeprofil er opptegnet. Hydraulisk utforming og beregning 3

Si de 1 av 1 Oppdr.giver Nordplan Oppdr.nr. 529961 Oppdrag Rassikring Ulstad Dato Beregning STRØMNING I TRAPESFORMET KANAL VEDLEGG NR. Rev Kontr. 01 24.08.12 Strømningstilfelle: Normalstrømning Strømningsformel: U = M*R 2/3 0,5 *I e Inngangsdata Resultater Tverrsnittsdata Mannings tall minker med minkende hydraulisk radius!!! Kanal Bunnbr Skr v s Skr h s Mannings konstant Vanndybde Fall Vått tv.sn.vannspeil P 1 P 2 Våt omk Hydr. R Froude U r Vannf. Hast.h. En.høyde D60 D60 nr. m 1:Xv 1:Xh Venstr s Høyre s Bunn M res m I e m/m A m2 m m m P m R h F m/s m 3 /s m m Bunn V. Side 01 1,500 2,500 2,500 25 25 25 25 0,382 0,050 0,939 3,412 1,030 1,030 3,559 0,264 1,400 2,30 2,160 0,270 0,652 133 175 02 1,500 2,500 2,500 20 20 20 20 0,359 0,100 0,859 3,293 0,966 0,966 3,431 0,250 1,571 2,51 2,160 0,322 0,681 253 333 03 1,500 2,500 2,500 17 17 17 17 0,326 0,200 0,753 3,128 0,877 0,877 3,253 0,232 1,865 2,87 2,160 0,419 0,745 468 616 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### #DIV/0! ##### Planstyring AS Kanal Kanal_trapes.xls Sist revidert 24.08.2012

Rassikring Ulstad 529961 24.08.2012 VEDLEGG 02 TAP I RIST Rist helt fri for forurensing dh=ø*(t/t)^1,3333*u^2/2g*sina Falltap dh 0,00 m Formfaktor Ø 2,42 Rektangel 2,42 Sirkel oppstrøms 1,83 Sirkel på begge ender 1,67 Kile nedstrøms 1,03 Dråpeform Sirkel oppstr med jevn avsmaling med rett ende 0,92 Elipseform 0,76 Rund 1,79 Stavtykkelse t 40 mm Lysåpning T 150 mm Ristvinkel a 75 grader Vannføring Q 2,160 m3/s Ristareal brutto A 3,00 m2 Hastighet (Netto) U 0,91 m/s Delvis tett rist Hr=Ur^2/2g Formelen gir bare en grov indikasjon. Unøyaktigheten øker med økende gjentettingsgrad Falltap Hr 0,7 m Ur=Q/Ar Ur 3,65 m/s Åpent areal i rista ved dimensjonerende Ar i prosent 25 % vannstand oppstrøms rista

Rassikring Ulstad 529961 24.08.2012 VEDLEGG 03 KULVERT MED INNTAKSRIST OG AKSELERASJONSSONE Snitt 1 Rist Mellomstrekning Snitt 2 Inntak Mellomstrekning Snitt 3 Dimovergang Mellomstrekning Snitt 4 Bend Mellomstrekning Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Marknivå moh 424,46 424,50 422,50 419,00 404,50 Profil nr. m 117,00 115,00 95,00 55,00 0,00 IBR moh 421,55 421,50 419,50 415,50 402,75 Ledningsdybde m 2,91 3,00 3,00 3,50 1,75 Lengde m 2,00 20,00 40,00 55,00 Ledningsfall %o 25,00 100,00 100,00 231,82 Rørdimensjon m Kanal 1,200 0,800 0,800 Rørtverrsnitt m2 1,13 0,50 0,50 Vannmengde m3/s 2,16 2,16 2,16 2,16 Hastighet m/s 1,91 4,30 4,30 Hastighetshøyde m 0,00 0,19 0,94 0,94 Abs ruhet mm 0,00 1,50 1,50 1,50 Friksjonsgradient %o 0,00 3,50 25,00 25,00 Friksjonstap m 0,00 0,07 1,00 1,38 Ks 0,50 0,50 0,70 Singulærtap m 0,70 0,09 0,47 0,66 0,00 Eoc m 1,170 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 Eo m 1,170 2,212 1,741 2,400 1,741 Ez moh 423,46 422,76 422,76 422,67 421,71 421,24 417,90 417,24 Yz moh 423,46 422,76 422,76 422,48 421,53 420,30 416,96 416,30 Y m 1,91 1,21 1,26 0,98 2,03 0,80 1,46 0,80 Snitt 5 Utløp Min marknivå 424,46 Min dybde ved rista 2,91

NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Nordplan AS 529961 Sikringstilta k Ulstad Flomløp 2012-08-24 Håvard Knotten FLOMLØP ØST 1 DIMENSJONERENDE VANNFØRING Beregning av dimensjonerende flomavrenning er beregnet avv NVE til 3240 l/s for årsflom som er valgt som dimensjonerende flom. en 200- Fra oppdragsgiverr er det besluttet at 1/ /3 av flommvannføringen skal ledes mot øst og 2/3 mot vest. Dimensjonerende vannmengde e mot øst blir derfor 1080 l/s. 2 UTFORMING OG DIMENSJ ONERING AV OVERVANNSAVLØP Flomavrenning og flomløp for østre del av rassikringsområdet, framgår av tegningg H-021. Fra østre ende av rasvollen legges dett opp til en åpen, erosjonssikret bekk med utløp til veggrøft langs Øvre Ulstadveg. På helee strekningen fra rasvollen og ned til adkomstvegen må det være god sikkerhett mot at flomvannet renner over bekkenss sidekant og ut i boligfeltet. For å oppnå denne sikkerheten legges bekkens sidekant min 0,5 m over energinivået i grøfta under flom. I tilleggg gjøres et tillegg på 0,,5 m i grøftens bunnbredde og 0,5 m i dybde. Dette for å gi plass til sedimenter som kan tilføres fra baksida av rasvollen i situasjoner med flom og flomskred fra dalsida. Hydraulisk beregning av denne grøfta girr følgende resultat: Dimensjonerende vannmengde Q 200 1080 l/s Bunnbreddee 1 m Sideskråning 1:2,5 Lengdefall 270 %o Vanndybde 0,21 m Spesifikk energihøyde 0,69 m Hastighet 3,17 m/s Stabil steinstørrelse i sideskråning gen D 60 550 mm Med ekstra volum for å lagre sedimenter i en bunnbredde 2,5 m og dybde 1,70 m. flomsituasjon må grøfta anlegges med Erosjonsbeskyttelse må dimensjoners med en sikkerhetsfaktorr som velges til 20 %. det benyttes sprengt stein kan det benyttes dimensjoner som s beregnet. Ved Dersom bruk av Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

NOTAT morenestein eller elvestein anbefales et tillegg på 20 % i steinstørrelse. Med bruk av velgradert stein velges en lagtykkelse på 1,5 x D 60. Erosjonsbeskyttelse bygges opp slik: Filterlag/overgangslag bestående av velgradert sand/grus/s tein med underlaget for eks 0 200 mmm med lagtykkelse 3000 mm. gradering tilpasset Erosjonsbeskyttelse bestående av velgradert sprengt stein D60 6 = 600 mm. For eks 360 840 mmm med lagtykkelse 0,9 m. Ved bruk av rundet stein benyttes steinstørrelse D 60 = 720 mm for eks 430-1010 mm med lagtykkelse 1,1 m. Flomløp øst 2

Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Internt notat Til: Roar Øvre, NVE-RØ Fra: Paul Christen Røhr, HV Ansvarlig: Sverre Huseb e, HV Dato: 29.03.2012, revidert 19.05.2012 Saksnr.: NVE / DL-201202283-1 Arkiv: 002.DH Kopi: Flomanslag for område i Fossbergi, Lom, Oppland (002.DH) Sammendrag Det er foretatt en flomberegning for et nedbørfelt oppstrøms en planlagt skredvoll i Fossbergi i Lom i Oppland for å kunne dimensjonere drenering av området ovenfor skredvollen. Resultatene fremkommer i tabellen under. Usikkerheten i beregningene må karakteriseres som meget stor. Sted Feltareal Feltlengde Kons. tid 200-års 200-års km2 km min. regn flom l/s*ha I/s Område oppstrøms skredvoll 0,5 1,25 26 81 3240 Flomberegningen er lest gjennom av Lars-Evan Pettersson, NVE

Side 2 Bakgrunn På Fossbergi i Lom i Oppland fylke, skal det etableres en skredvoll. Det er i denne forbindelse behov for å kunne drenere området oppstrøms vollen. Som grunnlag for dimensjonering av en slik drenering, foretas det en beregning for å kunne anslå hvilke vannmengder som må håndteres. Det er valgt å legge en 200-års flom til grunn for dimensjoneringen. Beskrivelse av oppgaven Den planlagte skredvollen og det aktuelle nedbørfeltet det skal foretas flomberegning for er vist på Figur I. Det er gjort en grov antagelse av nedbørfeltet oppstrøms skredvollen med basis i kartstudier over området. Det er ikke foretatt noen befaring. Det aktuelle nedbørfeltet er ca 400 meter bredt og ca 1250 meter langt. Til sammen utgjør dette ca 0,5 km2. Høydeforskjellen er ca 720 meter fra nederst til øverst. no2 OHBAI6 Skredvoll 002 111-1R6 Nedbørfelt 002 DHE3A2 (1-1R4/ Figur I: Nedborfeltet der det skal gjennomfores flomberegning

Side3 l/rha 400 12670 LILLEHAMMER Returperiode (år) 300 200 150 100 75 50 40 30 20 15 10 7 5 5.0 4.0 3.0 1.0 7.5 10 1.5 2 0 3.0 4.05.0 2 5 * 10 IP-20 * 25 50 *-- 100 Figur 3: IVF-kurve for 12670 Lillehammer 15 20 30 40 50 75 100 150 200 300 4000 7501000 1500 Varighet (Min) 1/s`ha 300 15720 BRATA Returperiode (år) 200 150 100 _ 75 50 40 30 20 15 10 7 5 5 0 4 0 3 0 2.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.05.0 7.5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 300 4000 7501000 1500 Vanghet (Min) 2-5 10 * 20 * 25 50 * 100 Figur 2: IVF-kurve for 15720 Bråtå

Side 4 Beregning av 200-års flom Det er valgt å benytte den rasjonelle formel for å anslå 200-års flom for det aktuelle feltet. Se Bøyum m. fl. (1997) for en gjennomgang av metodikken. Konsentrasjonstiden i feltet er anslått med utgangspunkt i feltlengden og en vannhastighet på 0,8 m/s. Avrenningsintensiteten anslås med bakgrunn i IVF-kurver fra Lillehammer og fra Bråtå, hhv. Figur 2 og Figur 3. 200-årsverdier er antatt å være ca 10% større enn 100-års verdier. Avrenningskoeffisienten er satt ti10,8 jfr Fergus m.fl. (2010). Resultater fra beregningene kan finnes i Tabell 1. Sted Område oppstrøms skredvoll Feltareal Feltleugde Kons. tid 200-års 200-års km2 km min. regn flom 1/s*ha lis 0,5 1,25 26 81 3240 Tabell 1: Flomberegning Usikkerhet og klimaendringer Usikkerheten i den gjennomførte beregningen må ansees som meget stor. Det er knyttet usikkerhet til hvor stort areal som drenerer til baksiden av skredvollen, det er knyttet usikkerhet til hvilken nedbørintensitet som skal legges til grunn og til hvor stor del av "200-årsnedbøren" som faktisk dreneres ut i løpet av konsentrasjonstiden. I følge Lawrence og Hisdal (2011), avsnitt 8.6 og figur 8.11, er det ikke ventet noen økning i flomstørrelser i et fremtidig klima i dette området. I felt mindre enn 100 km2 anbefales det allikevel at man skal regne med en økning av flommer med 20 %. I prinsippet skal det altså regnes med en økning av flommene i de små feltene på grunn av mulig klimaendring. I dette tilfellet er imidlertid usikkerheten i beregningene så stor allerede i utgangspunktet, at det ikke ansees som hensiktsmessig å gjennomføre denne tilleggsberegningen. Referanser Bøyum, Å., Eidsmo, T., Lindhlm, 0., Noreide, T., Semb, T., Skretteberg, R. og Markhus, E, 1997: Anvendt urbanhydrologi. NVE publikasjon nr 10/1997. Fergus, T., l-loseth, K.A. og Sæterbø, E., 2010: Vassdragshåndboka. Lawrence, D. og Hisdal, H. 2011: Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. NVE Report no. 5-2011.

Lom kommune, Tjenesteområde MTN Kostnadsoverslag for flomsikringstiltak Ulstad Alle priser er eks mva Enhet Mengde Enhetspris Sum 1 Vestre flomløp - DN1000 stikkrenne kryssing Fv55 lm 22 12 000 264 000 2 Vestre flomløp - Åpent bekkeløp lm 95 12 500 1 187 500 3 Vestre flomløp - DN800 kulvert lm 110 8 800 968 000 4 Vestre flomløp - DN1200 kulvert lm 22 10 600 233 200 5 Vestre flomløp - Tilløpsgrøft (merkostnad/diff NGI) lm 38 12 600 478 800 6 DN1200 inntakselement m/ rist stk 1 45 000 45 000 7 Overvannskum O1 stk 1 40 000 40 000 8 Vestre flomløp - kryssing/tiltak eksist. VA stk 3 5 000 15 000 9 Sikringsløp langs veg inkl Ø500 stikkrenner lm 225 800 180 000 10 Kabelkryssing/ulempe kabler stk 10 2 000 20 000 11 Sandfang SF1 stk 1 15 000 15 000 12 Grøft og Ø315 PVC slukledning fra SF1 lm 28 1 700 47 600 13 Østre flomløp - Åpnet bekkeløp lm 88 10 100 888 800 SUM ANLEGGSKOSTNADER 4 382 900 Rigg og drift 10% av sum 438 290 Prosjektering, byggeledelse, adm., uforutsette utgifter, 20% av sum 876 580 TOTAL PROSJEKTKOSTNAD 5 697 770