Fluvialgeomorfologi. GEG2110 vår 2018

Like dokumenter
OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen

Fluvialgeomorfologi - 3. GEG2110 v2018

Øvelser GEO1010 Naturgeografi. Løsningsforslag: 6 - FLUVIAL GEOMORFOLOGI

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Fluvialgeomorfologi - 2. GEG2110 v2018

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2)

- trykk-krefter. µ. u u u x. u venstre side. Det siste forsvinner fordi vi nettopp har vist x. r, der A er en integrasjonskonstant.

Løsningsforslag: oppgavesett kap. 9 (1 av 3) GEF2200

Newtons lover i én dimensjon (2)

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Mekanikk 1/19/2017. Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

STREAMFLOW ROUTING. Estimere nedstrøms hydrogram, gitt oppstrøms. Skiller mellom. hydrologisk routing hydraulisk routing

Den nedre grensen er satt nedstrøms Dalevegen sin krysning av Otra. Her er grensebetingelsen også normalstrømning.

Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019

FYSIKK-OLYMPIADEN

EKSAMEN I EMNE TVM 4116 HYDROMEKANIKK

ABSTRACT An increased frequency of sediment delivery from hill slops is a leading problem in mountain river management. And a climate change might

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring.

Løsningsforslag nr.4 - GEF2200

Prosjektoppgave i FYS-MEK 1110

Keplers lover. Statikk og likevekt

RAPPORT. Bodalstranda Strømnings- og sprangsjiktsutredning Isesjø OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS

Drenering. Drammen 5. april 2013

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

Newtons lover i én dimensjon (2)

Erosjon og sedimentasjon på Romerike hvorfor og hvordan. Jim Bogen Seksjon for sediment og erosjon, Norges vassdrag og energidirektorat

Stivt legemers dynamikk

Løsningsforslag til ukeoppgave 4

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 3: Mekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme

1 Flom- og vannlinjeberegning

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

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu

Revidert håndbok N200

NORCE LFI, Bergen

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

Kunde: Statens vegvesen Region vest. Alsåkerbrua. Vannlinjeberegning og erosjonssikring

Fiktive krefter

Kapittel 4. Algebra. Mål for kapittel 4: Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6.

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Fredag 29. mai 2009

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring.

Stivt legemers dynamikk

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Vannstand vannføring relasjon i naturlige elver

Individuell skriftlig eksamen. IBI 240- Basal biomekanikk. Tirsdag 16. desember 2014 kl

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

AST1010 En kosmisk reise

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

HYMO- bruk av laserdata i forvaltning av vassdrag. Wenche Larsen, Miljødataseksjonen

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud

AST1010 En kosmisk reise

Ohms lov: Resistansen i en leder er 1 ohm når strømmen er 1 amper og spenningen er 1 V.

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

Stivt legemers dynamikk

Kjenn på gravitasjonskraften

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

DEL 1: Flervalgsoppgaver (Multiple Choice)

Erosjonssikring. NOTAT Oppdragsgiver: Skanska Oppdragsnr.: Dokumentnr.: NO-HYDRO-001 Versjon: -

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

UNIVERSITETET I OSLO

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TEP 4140 STRØMNINGSLÆRE 2 Dato??. august 2004 Tid: kl. 09:00 14:00

Hjelpemidler: A - Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

FLUID- OG GASSDYNAMIKK

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa.

VURDERINGER AV OMLEGGING AV BEKK OG DIMENSJONERING AV KULVERTER

Fiktive krefter

Kapittel 6 Fart og akselerasjon hva krefter kan få til Svar og kommentarer til oppgavene

side 1 av 8 Fysikk 3FY (Alf Dypbukt) Rune, Jon Vegard, Øystein, Erlend, Marthe, Hallvard, Anne Berit, Lisbeth

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Steinar Skoglund, Rambøll DATO

Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen må trekke med kraft S k

a) Hva var satellittens gjennomsnittlige fart? Gi svaret i m/s. Begrunn svaret.

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

INF L4: Utfordringer ved RF kretsdesign

Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland. Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 240- Basal biomekanikk

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

Hydraulisk analyse for Glomma og Verjåa i Os i Østerdalen

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k

Løsningsforslag Øving 8

UNIVERSITETET I OSLO

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen

Hva er potensialet for bruk av hydromorfologisk karakterisering?

Vannteknikk for landskapsingeniører THT 200 Åpne kanaler, erosjon, tiltak, dimensjonering

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 6.

Transkript:

Fluvialgeomorfologi 1 GEG2110 vår 2018

Det fluviale systemet Prosess respons system

Hvor kommer elvas energi fra? Potensiell energi (PE) Energi et legeme har i kraft av sin masse og høyde over et referansenivå. Jo høyere desto mer energi PE=mgh (m = masse, h er høyde over referansenivå) Potensiell energi tilføres vannet gjennom fordampingsprosessen og heving av luftmasser der vannet blir transportert til værs.

Bevegelsesenergi (KE) Oppstår når potensiell energi omdannes til bevegelsesenergi KE = (1/2)mv 2 (v er hastighet) Hastighet varierer Med avstand fra bunn På tvers av strømmen Langs lengdeprofilet Med tid Turbulens (sekunder) Endring i vannføring

Termisk energi? Hva brukes energien på? Arbeid!: Skjær og turbulens Friksjon mot bunnen Erosjon Transport Termisk energi kan ikke utføre mekanisk arbeid direkte

Vann et viskøs materiale Viskøse materialer er materialer som ikke kan motstå stress (belastning), men vil endre form selv ved små belastninger Vann har lav viskositet dvs. store endringer i form ved liten belastning. Sirup er en viskøs væske med høy viskositet).

Klassifisering av strømning Uniform/variert strømning Hastigheten er konstant/varierer i elvas lengdeprofil (tid konstant) Stabil/ustabil strømning Hastigheten er konstant/variabel i tid (sted konstant) Laminær strøm Vannpartiklene følger parallelle baner (Re < 500) (forkommer sjelden i naturen) Turbulent strøm Vannpartiklene krysser hverandres baner (Re>2500) Re= vr / hvor v = hastighet, R = hydraulisk radius, = vannets tetthet, = viskositet Subkritisk strøm Superkritisk strøm

Forholdet mellom drivkrefter og friksjonskrefter bestemmer vannets hastighet Drivkrefter - Gravitasjonen Akselererer vannet avhengig av gradient og mengde vann Friksjonskrefter Friksjon mellom vannmolekyler og mellom vann og elvebunn bredd. Egenskaper ved bunnmaterialet (kornstørrelse, pakking, kohesjon, vegetasjon etc)

Skjærstress Gravitasjonskraftens komponent parallelt med elvebunnen midlet over elvebunnen blir: g = gds er vannets tetthet (normalt = 1) g er tyngdekraftens akselerasjon (9.8 ms -2 ) d er elvas midlere dybde S er helningsgradient

Faktorer som skaper friksjon Bunnmateriale (relativ ruhet d/d) d er midlere kornstørrelse d50 D er vanndyp Bunnformer Riffler, dyner, step-pools, stone clusters Kanalform Bølger etc Vegetasjon

Ruhetsligninger Manning (1889) V = (1 /n)(r h ) 2/3 S 1/2 R er hydraulisk radius R = A/W A Tverrsnittsareal W våt omkrets S er gradient N er ruhetsfaktor Formål: Beregne vannhastigheten ut fra enkle parametre (målinger)

Hydraulisk radius Beregn R for følgende situasjoner: 1: Kanal, halvsirkelformet, r=2 2: Kanal, rektangulær: bredde = 4, d=2 3: Kanal, rektangulær: bredde = 80, d=0,1 Beregn v for (1,2,3) ved Mannings formel dersom alle andre parametre er like V = (1 /n)(r h ) 2/3 S 1/2 =k R h 2/3

Erosjon og transport Hvilke faktorer bestemmer en elvs evne til å erodere og transportere (utføre arbeid)

Løsmasse eller berggrunn? Forholdene som avgjør erosjon i løsmasser og berggrunn er i utgangspunktet svært forskjellige Løsmateriale: skjærstress, løft.. : krefter ved bunnen rive løs enkeltpartikler Berggrunn: avhengig av tools bunntransport! Fortsetter med løsmateriale-elver denne og neste forelesning Berggrunn 3 eller 4 forelesning

Hjulstrøms kurve

Begrensninger ved Hjulstrøms kurve Tar ikke hensyn til kornform Diskformede partikler er vanskeligere å sette i bevegelse enn runde og stavformede Tar ikke hensyn til pakking/fabric av bunnsedimentet Tar ikke hensyn til vanndyp som er en viktig faktor for skjærstress ved bunnen Veldig illustrativ og lettfattelig men bør være forsiktig med å bruke Hjulstrøms kurve i praksis.

Sedimenttransport Flytende

Betydning av bunntransport The bed load fraction of the total sediment load is most influential in channel forming processes and effective discharge (Emmett and Wolman, 2001). Effective discharge is that stream discharge that transports the most sediment over time (Wolman & Miller, 1960)

Bunntransport styres av Vannet/strømningen: Skjærstress Løft som skyldes hastighetsforskjell mellom vannet som strømmer over og det som strømmer ved bunnen av kornet Lokal turbulens med oppadrettet retning Sedimentene: Pakking av partikler (imbrikasjon, stein clusters) Kornform

Krefter i bunntransport

Hvilke av disse er enklest/vanskligst å Erodere / transportere?

Bunntransport to modeller Size - selective De minste partiklene settes først i bevegelse Stadig større partikler settes i bevegelse ved økende vannføring (Hjulstrøm) Equal mobility I en heterogen elvebunn vil små partikler bli skjult mellom de store Kreves like mye energi å erodere de små partiklene som de store da de er skjult mens de store er eksponert for kreftene i vannstrømmen

Faser av bunntransport (Ryan et al 2002)

Hva er kjemisk transport, og hvordan kan vi måle det og hvor viktig er den?

Størrelser oppløst mat. Konsentrasjon Reaksjoner Konduktivitet

Oppløst materiale Avhengig av berggrunn, løsmasser, klima Globalt: ca 20% av total transport, viktig størrelse

Sedimentkilder og Sedimentfluxer Hvilke sedimentkilder dominerer i norske vassdrag?

Er sedimenttransporten lik i alle norske elver? Om nei Hvorfor ikke? I hvilke elver forventer du stor materialtransport, og hvilken type transport? Bogen (1996)

Sedimenttransport i norske elver De fleste norske vassdrag er supply limited

Begreper relatert til ELVER Fluvial Alluvial Colluvial Kan dere si hva disse uttrykk betyr?

Fluvial

Fluviale sedimenter: direkte sammenheng med permanent kanal

Alluviale sedimenter/former: elvetransportert, men ikke direkte tilknytning til en permanent kanal

Alluvial

Kolluviale sedimenter/former: skråningsprosesser

Coupling and connectivity Coupling (kobling) Sier noe om hvor god kontakt det er mellom sedimentlagre (eks en moreneavsetning) og elvenettverket Ulike sedimentlagre opererer på ulik skala i tid og rom. Connectivity Beskriver den fysiske koblingen mellom ulike deler av elvenettverket (og omgivelsene) og muligheten for partikler å bli transportert mellom disse Skala tid og rom viktig

Grad av kobling

Hvor er det sterkest kobling? Kan man tenke ulik type kobling? Finkornet materiale Grovkornet materiale

Nedbørfelt som sedimentsystemer Sedimenttilførsel > sedimenttransport =? Sedimenttilførsel < Sedimenttransport =? Hvilke faktorer avgjør hvor raskt disse tilpasningene vil foregå? Årsak og størrelsesorden på endringene.

Skala i fluvialgeomorfologien

Reaksjonstid og avspenningstid Reaksjonstid Tiden det tar før en hendelse intreffer til systemet reagerer Avspenningstid Tiden det tar fra systemer har reagert til det finner ny likevekt

Sedimentlagre Type materiale Tilgjengelig lagringsplass Vegetasjonsdekke (type, mengde) Avstand fra elvekanal Sedimentlagring (tilgang) og temporær skala

Flom 9-10 juni 2011

Elver former landskapet

(1) Størrelser vannbevegelse Velocity Discharge Flow type Channel parameters

Avrenning Q er lik, A og V varierer

Hastighet i elva, varierer Med avstand fra bunn Profil sterkt påvirket av dybden og ruhetselementer ved bunn På tvers av strømmen Friksjonseffekt Tverrsnittsform Asymmetri Nedstrøms På tross av minkende gradient: konstant eller økende Mer hydraulisk effektiv kanal Med tid: Sekunder: turbulent strøming Endringer i vannføring