• Nie Znaleziono Wyników

Hevels in de Grevelingendam: Stroombeeld- en ontgrondingsonderzoek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hevels in de Grevelingendam: Stroombeeld- en ontgrondingsonderzoek"

Copied!
162
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

Lijst van foto's

1. Overzicht model M 1346

2. Overzicht model

3. Hevelvariant I

4. Hevelvariant II

5. Profielvolger

6. Ontgrondingsmateriaal hostyren

7. Stroombeeld TO-3

8. Stroombeeld TO-13

9. Stroombeeld TO-3

10. Stroombeeld T0-15

11. Stroombeeld Tl-2

12. Stroorabeeld Tl-13

(4)
(5)

34. Richting van de hoofdstroom proef TO-30

35. Stroombeelden proef TO-44

36. Stroombeelden proef TO-49

37. Stroombeelden proef TO-50

38. Stroombeelden proef TO-52

39. Stroorabeelden proef Tl-02

40. Stroombeelden proef Tl-06

41. Stroombeelden proef Tl-08

42. Stroorabeelden proef Tl-09

43. Stroombeelden proef Tl-10

44. Stroombeelden proef TI—13

45. Stroombeelden proef Tl—17

46. Stroombeelden proef Tl—19

47. Stroombeelden proef Tl-20

48. Stroombeelden proef Tl-21

49. Snelheidsverdeling einde stortebed zonder begrenzer

50. Snelheidsverdeling einde stortebed met begrenzer

51. Snelheidsverdeling einde stortebed met begrenzer

52. Ontgrondingsproef T2 na 2,75 uren (model)

53. Ontgrondingsproef T4 na 6,0 uren (model)

54. Resultaten proef T2 en T4

55. Ontgrondingsproef T6 na 0,1 uren (model)

56. Ontgrondingsproef T7 na 5,7 uren (model)

57. Resultaten proef T6 en T7

58. Ontgrondingsproef T9 na 6,9 uren (model)

59. Ontgrondingsproef T10 na 4,9 uren (model)

60. Resultaten proef T9 en T10

61. Ontgrondingsproef Til na 3,1 uren (model)

62. Ontgrondingsproef Tl2 na 4,3 uren (model)

63. Resultaten proef Til en Tl2

64. Ontgrondingsproef T13 na 3,2 uren (model)

65. Ontgrondingsproef Tl4 na 7,3 uren (model)

66. Resultaten proef Tl3 en Tl4

67. Ontgrondingsproef Tl5 na 2,9 uren (model)

68. Ontgrondingsproef Tl6 na 7,6 uren (model)

69. Resultaten proef Tl5 en Tl6

70. Ontgrondingsproef Tl7 na 7,6 uren (model)

71. Ontgrondingsproef Tl8 na 4,8 uren (model)

(6)

72. Ontgrondingsproef T27 na 3,8 uren (model)

73. Resultaten proef Tl7 en Tl8

74. Resultaten proef Tl8 en T27

75. Ontgrondingsproef T19 na 2,2 uren (model)

76. Ontgrondingsproef T20 na 0,4 uren (model)

77. Resultaten proef Tl 9 en T20

78. Ontgrondingsproef T21 na 6,7 uren (model)

79. Ontgrondingsproef T22 na 7,3 uren (model)

80. Resultaten proef T21 en T22

81. Ontgrondingsproef T23 na 4,9 uren (model)

82. Ontgrondingsproef T24 na 6,6 uren (model)

83. Resultaten proef T23 en T24

84. Ontgrondingsproef T25 na 8,2 uren (model)

85. Ontgrondingsproef T26 na 5,6 uren (model)

86. Resultaten proef T26 en T26

87. Ontgrondingsproef T28 na 7,5 uren (model)

88. Ontgrondingsproef T29 na 5,4 uren (model)

89. Resultaten proef T28 en T29

90. Ontgrondingsproef T30 na 5,9 uren (model)

91. Resultaten proef T30

92. Ontgrondingsproef T31 na 3,8 uren (model)

93. Ontgrondingsproef T32 na 2,6 uren (model)

94. Resultaten proef T31 en T32

95. Ontgrondingsproef T33 na 2,5 uren (model)

96. Ontgrondingsproef T34 na 2,4 uren (model)

97. Resultaten proef T33 en T34

98. Ontgrondingsproef T35 na 2,6 uren (model)

99. Ontgrondingsproef T36 na 1,1 uren (model)

100. Resultaten proef T35 en T36

101. Ontgrondingsproef T38 na 1,3 uren (model)

102. Ontgrondingsproef T39 na 3,0 uren(model)

103. Resultaten proef T38 en T39

104. Ontgrondingsproef T40 na 6,7 uren (model)

105. Ontgrondingsproef T41 na 5,5 uren (model)

106. Resultaten proef T40 en T41

107. Ontgrondingsproef T42 na 6,1 uren (model)

108. Ontgrondingsproef T43 na 4,4 uren (model)

109. Resultaten proef T42 en T43

(7)

111. Ontgrondingsproef T45 na 8,8 uren (model)

112. Resultaten proef T44 en T45

113. Ontgrondingsproef T46 na 2,8 uren (model)

114. Ontgrondingsproef T48 na 7,7 uren (model)

115. Resultaten proef T46 en T48

116. Ontgrondingsproef T49 na 2,5 uren (model)

117. Ontgrondingsproef T50 na 0,2 uren (model)

118. Resultaten proef T49 en T50

119. Ontgrondingsproef T51 na 2,18 uren (model)

120. Ontgrondingsproef T52 na 5,0 uren (model)

121. Resultaten proef T51 en T52

122. Ontgrondingsproef T53 na 4,7 uren (model)

123. Ontgrondingsproef T54 na 0,6 uren (model)

124. Resultaten proef T53 en T54

125. Ontgrondingsproef T55 na 4,4 uren (model)

126. Ontgrondingsproef T56 na 0,6 uren (model)

127. Resultaten proef T55 en T56

128. Ontgrondingsproef T57 na 0,51 uren (model)

129. Ontgrondingsproef T58 na 3,3 uren (model)

130. Resultaten proef T57 en T58

131. Ontgrondingsproef T59 na 1,2 uren (model)

132. Ontgrondingsproef T60 na 3,6 uren (model)

133. Resultaten proef T59 en T60

134. Tijdontgrondingslijnen voor de raaien 13 t/m 15

135. Tijdontgrondingslijnen voor de raaien 13 t/m 15

136. Tijdontgrondingslijnen voor de raaien 13 t/m 15 (voorbeeld computer uitvoer)

137. Invloed vormgeving uitstroomconstructie op gemiddelde ontgrondingen en ct|

138. Invloed stortebedlengte op gemiddelde ontgrondingen e n 5 ,

139. Vergelijking tussen gemiddelde ontgrondingen en a. voor hevelvariant I en II,

met debietbegrenzer

140. Vergelijking tussen gemiddelde ontgrondingen en a. voor hevelvariant I en II,

zonder debietbegrenzer

141. Invloed van de hoogteligging van het stortebed op de gemiddelde ontgrondingen

enSj

142. Invloed van de hoogteligging van het stortebed op gemiddelde ontgrondingen

e n ctt

143. Invloed van de hoogteligging van het stortebed op de gemiddelde ontgrondingen

en o, voor oplossing D-4

(8)

144. Gemiddelde ontgrondingen voor verschillende doorstroomprofielen Oosterschelde

en voor verschillende getijkrotnmen

145. Invloed modelwaterstand op gemiddelde ontgrondingen en a,

146. Invloed modelwaterstand op gemiddelde ontgrondingen voor verschillende

doorstroomprofielen Oosterschelde

147. Verloop van N... met de tijd voor gemiddeld springtij, situatie met een

begrenzer,stortebedlengte 75 m, stortebedligging op NAP -7,50 m

148. Verloop van N,.. met de tijd voor gemiddeld springtij. Situatie zonder

begrenzer, stortebedlengte 50 m, stortebed op NAP -7,50 m

149. Bepaling waterstand voor permanente toestanden, die dezelfde ontgrondingen

geven als de 3 getijden

(9)

.•••-,• ' ' •'!:••!". .•'"••''•*'•• ' . • '

.:;;... 'i;- . ^ .ij;;' V .y: ,

"

1. Overwicht model M 1346,

' . .-11 • • • " ' • . ' ' • • • . . - i . . " • • ' S O ' , . , , : . • • • • " ' ' : • / • , =••:•• i ' : . ' - ' • ' • • ' '"• '• ' : ' : \ • • • • • • " • • • • • • - • • : Ï « : •-:.-• -U.: .;,••:ƒ••,..;/.:•:::••;.?

2. Overzicht model -*• hevelcomplex en storte'bed l i n k s ; ontgi -. uJJ .!.,,, d, .-u....i.i..

de foto»

(10)

^tók?^!^,:-^'

1

*^^

3. Uitatroonsconstructie en debietbegrenzer van heveTconvplex, v a r i a n t I

(11)

5. Profxelvolger.

- : ' • ; • • ::•:(:•••• ' ' • / ^ . : , :. - J i u ! :••••. • • = • • • l - S - . A ^ - • . - - • * . » . ' • • • • . "V •'

., . .,: ..-,,

: I •• . ,- ' ': . V ' 1 ••!•• . . i l I ' S :1. ' I1- . i: ' ;..., • ' • !

:

::•.•• • •••>.', • • s : , i M i : '..S

"

1J

h,

ü . i i . ' ; : ' ' • • ! ; ü ••"! ' ••• i " : l ! l i . . - ' i ; - „ - ï . : i ' I ' i l | * • | • r* i l rf "^ 'wt m

; N :

i ' , . . . • • • • ' " ; - ; ,: • • • • • •

O n t g r o t i d i n g s m a t e r i a a l h o s t y r e n (cl

r

. * 2600 yin, P, = 1035 kg/tn

(12)

! •. •'••: . .. . i ; • • " • ; . " ! i • • i " :'. .' \ ' '..

il"ö'yJ-"

1

'•

•-;••;?'..! f % , . " ' . ' . ' • •. • • '•" ' •;-. "£•• •••.'.••••$.• • •.::.. .'•.'•••• • ' • : •-.!;•: i . ^ i ^ i : l •. ' ' 1 :- s- . .. • .' t ' ."•• •',*•'"[• ' • . ' : . , • • .

.-'•"£'.:

•'. • ! ' " i ' / • • : ! i'-"-.' ••:i;.:;.-V • • ' : ' . : ••• ' y . ••_.• - ::; ; . • " • . - . " . • • • ! . : ':: : -: -' '•-.. ; . • • " • • > . . • •. \ •• . ' v :": • . . . . . • , • . : . : : • ' ! . ' ' - J ! ! : • ; • ! . ; :,;"••: •!. ' ' [:' . - ' ^ ' • . • . ' • • . • • i . . " • ' . ' • ' . . • . • ' ! - . -: • •• ' . !: • . • • : [ > r " • . ' ( ;!-/::,.--- M ; < . -: V • . ;" ' •". •'• ! " . • ' ' . 1 .;-:.;;.^';H ! ; • : % . • • "' '.. " - 1 : - : . " " • " ' . • • 1 "••'•.. • . . ^ : • • - . " * • • . . \ - ' . ' : • : : • . " • • • • • • " : • ' ',\X'-r~: . . . • • • • • : ' ÜMiï•;&£?:'•;•$, ';• • .7Ü:.VÏ1 b-v--;.-*- .:i^-'ïH!:; !•

7. Stroombeeld TO-3. Hevelvariant 1, geen

(13)

9, Stroombeeld TO-3. Hevelvariant I, geen begrenzer.

(14)

1. Stroömbeeld Tl~2. Heve'lvariant II, geets begrenzer.

(15)

GREVELIN6EN

9 HEVELS i 32 m

MODEL GRENS

POLYSTYREENBAK

SCHAAL 1:200.000

* EV. HOGER (NAP.-5,75 m) BIJ OOORLAATWERK

VOOR COMPARTIMENTERING Ü4

GREVEUNGEN

SITUATIE HEVELS

IN DE GREVEUNGENDAM

DOORSNEDE A-A

MATEN IN m

HOOGTEMATEN IN m. t.o.v, N.A.P.

M. 1346-1001 I FIG. 1

(16)

UITSTROOM CONSTRUCTIE

LANGSDOORSNEDE

v o o r d e t a i l u it s t r o o m e on* t ructi» i t e t i g . 3 en 5

OVERZICHT MODEL MET VERSCHILLENDE

STORTEBEDLENGTEN

MATEN IN m HOOGTEMATEN //V m t.o.v. N.A.P. PROTOTYPEWAARDEN

JM

(17)

AU-E MATEN IN m.

VORMGEVING UITSTROOMCONSTRUCTIE

VAN 1 HEVELGROEP VOOR HEVELVARIANT I (IN MODEL)

PROJOTYPEWAARDEM

JM

A4

(18)

ALLE MATEN IN m

VORMGEVING UITSTROOMCONSTRUCTIE

AAN ZUPE-ZIJDE VOOR HEVELVARIANT JT

(IN MODEL)

PROTOTYPE-WAAROEN

JM

A4

(19)

I

31

5

o

"O

Z

g

o

3)

C

O) O) O)

5

1

2 5

Is

i

1

T

32-50 = 1.25 AS HEVELKOKER

11-is

R r 1.25

BOVENAANZICHT

o.80ta.eo

R =0.80 W io

O

/ / / / / / ////////////////

DOORSNEDE A - A

(20)

S1.S0 3.00

yvwwv

0 90

\/\/\/\A/\/WOT

DOORSNEDE

81.90

TYPE A

DOORSNEDE

ALLE MATEN IN m

DEBIETBE6RENZER VOOR HEVELVARIANT 1 (TYPE A)

EN VOOR HEVELVARIANT E (TYPE A )

PROTOTYPEWAARDBN

JM

A4

(21)

TYPE B

DOORSNEDE

2.50

DOORSNEDE

At-LE MATEN IN m

DEBIETBEGRENZERS VOOR HEVELVARIANT I

TYPE B EN C

PROTOTYPE-WAARDEN

JM

A4

(22)

OiVV

SI

l

s

N UI

8

ÏA

1

CQ

S

§

i

UI

8

V)

5

i

is

1

MATEN IN m

OVERGANG WOELBAK - STORTEBED AAN

ZIJPE-ZIJDE VAN HEVELVARIANT 1

HOOGTEMATEN IN m t.o.v, N.A.P,

PROTOTYPE f WAARPEN

JM

A4

(23)

i n ! • K o

p

Q1

GR 1000 500 4 PO 3 0 0 -2 0 0

Qin mj£

t

I

100

-ËVEUN6EN j - 0 , 2 0 /c

AFVO

DOOR

>

x

/~^

tx3,2) .1,89 •—• • M M

X

1 0.00

•m.

X

l l

ZIJPE — — == - — ^

y

* H In m. " N.A.R i u/ r AU ^P -0,20)- L.W^ ' -7,50 lijmt /stprtetied N.A.R - 0,

_ X

s 20 n

ERKARAKTERISTIEK ; 6FM. SNELHEID EN

SNEDE AAN EIND STORTEBED VOOR ZIJPEZIJDE

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

j /

J

/

s,

s

/

s

/

\

3 <

• f

t = natie doorsnede eind stortebed in s - 67,50 m

j « gent, snelheid eïna

STQRTEBEO IN M/s 1 : PEIL GREVEÜNOENBEI HOOGTEMATEN IN m t,o.V. N.A.P.

M 1346 -1010

103 500 400 300 200 102

m

2

(

(KEN

A4

F/6.70

(24)

i

m

O

O

"D

Ö

O

>

m

o

>

O

C

Co •tk, O)

s

OPEN OQSTERSCHELDE SS; ó' i'4"è'"è'ii'i C3 NOORDZEE C4 NOORDZEE

2

-

*

s

-

s

'°*

m

(25)

«

r

AFVC n * 1 $ *23 404

t

r

i

1

r

r

j i

ER tN

«rt-• i —

4

i

r~'

T

.J

1

>

L

-J

J

"1

f —

«^

E j .

r"

—.

e •

i ,

r

i

r

_j i

1

1

1

% s §

L

-CV T-- Ï J Cl

E

|

8

•o 7 HEVi AFVOER i

...

1

1 . . . J „Q

ö)

uren

5;

"1

1

I

21

21

o _.

«0 . v- r i V . CO V .

1

ui

5

%

^- _

iWATERS! CO f M - • i >

P

GESCHEMATISEERD GETIJ EN HEVEL AFVOER

TIJDENS GETIJ VAN 10/11 SEPTEMBER 1968

r™

1

N

1

1

I

n

r

L

L

_ j

(0 . o. ui <o N > GETIJ VA - J «o o > | GQ

1

1

I

WATERSTAND INm tkv. N.A.I

WATERtOOPKUNDiG LABORATORIUM

;

O O O u>

/jAsaaooo m

2

M 1346 -1012

-| ?

p ... ENTt

8

-2,0

0

JM

A4

F/6. 12

(26)

AFVOER iNm3/$ •4— i j

ft

+

l

1

t:',

S

4 \

••*

A !

ï

§

1 l

r

m

L

' oo'z*

r

—-E • 200

l—

L.

\i

-r

cd

r"

.i — _ .

f ~

1

1

r~

j tEVELS ER 9 t

1

- J

1

1

r

1

Si

i

10

?

d

r

e.

r

i

n

• ** i -«M T 'M i 'M O > . 'M \ t O) »2 • y* 1 } • <O

1

"-en

5

l

r

1

o ~

VENWATERSTt O. ^ . „..).. (M •

-"T

1

1

1

1

N U j O

l

rn

J

|

1

O-ri

WATERSTAND INm t.o,v. N.AJ

-.-1—3

GESCHEMATISEERD GETIJ EN HEVEL AFVOER

TIJDENS GEM. GETIJ

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

r

r 7"

pAsêQooo m

2

M 1346-1013

/w

c c

>t/?r/ M

1

ui

i

n-OOSTE OPEN VOOR 3SSIN : BRUI " * JAREN C5 • » — ei

. 3

'*• ca Cl fN

A4

F/S. tt

(27)

< ——•• ft AFVi

4—

*6 j

l

r

.J

402

'S"

<

!

* r

i

L

• i )ER IN

1

m

3

/s

— •

§

JZ

J

J

1

1

r-i •

E

200

E

r

d

j

1

t

]

t

O)

1

!

•f

100

"I

I

r"

VLOED

L

o **

—-1

r

f

1

J

i

<*

«I T

rv

o _

2

i N, 1

:i

«3 V-,

o"

-BOVEN WATERST >».-4-• ) >».-4-• " | N

ÏÏ

w - i Q

_J

L

I

I

n

r

L

i

L

WATERSTAND INm Uo.v. N.AJ

4 '••• i

s

o"

GESCHEMATISEERD GETIJ EN HEVELAFVOER

TIJDENS GETIJ (GEM. SPRINGT!J)

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

9 o

'T

T-.-juAs 80.000 m

2

M1346 -1014

J

-1.99-r

1

ING

C

Ë

g

|

1

UJ

Ü

f?

00S7

&

OPEN

.1

>-' ly

1 5

FBWÜ /

1

WJAt

iGTU

(

1

- SPRIt

s

>

Q Q (\

JM

A4

FIG. 14

(28)

AFVOER IN

-400n

4

\

r

u

, i

|

rn^/s

t >

..J

'1

4

h

r~

r

i

5

i hm

I

1

L

[

: e

1

1

r —

••"""i

L

" f

1

1

JZ

w

O)

1

1

1

f?! 1{Z'JPI S!

uren

t

i L

J

|

•a-l-°*

. .

'M <\l i O i O) ^«.

u.

1

T

O)U| .

IcuO-:ï

ai

2 *

i

_ C ï _ _

1

L

h

H

L

m

srzü

p

l _

H

i •*

r

r^/irfflSMWC //Vm f.o,K, HA.f

0,5

0

.

•1,00 1.50

GESCHEMATISEERD GETU EN HEVELAFVOER TUDENS

GETU 10/11 SEPTEMBER W6ê EN l*As10,000m

2

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

JUA; 10000 m

2 ju

S

IS

«P

§

o

ë

•i • " *

• I

5!

•I

• 5

LU

g

i

i

Ö

tb

•i

g

o

Q (\

-JM

A4

M1346 -1015 FIG. 15

(29)

V •

\ \

_ « •

-

y/-•

-_

-A

? ^•'~>*

\

V 1

§ 8 §

• + + 1 1 f

o'

*v

fc 1 * ' K

ÏS

s

V

^ X . «O

"O

S)/

/

y

y

E:

o Ol t> «o IQ «M

GEMIDDELD SPRINGW EN GEMIDDELD GETU

VOOR STORMVLOEDKERING IN

WATERLOOPKUNDIG

V

>o'

;

1

i . > • / / / / . /

y

WATERSTAND IN m to,V.

o"

1 1 i r

MOND OOSTERSCHELDE

LABORATORIUM

%

S

ui

I

t * i

1

N.A.P

O >A 1

/JA: 10.000 m

M.1346- 1016

1

i

i

2

<*>

i

O"

1

Ui

1

1

g

ï£W£L /

S

|

§

ë

H ' t =1

MET

%

1

1

Si

1

s

1

Vu

§

w i

A4

1 FIG. 16

(30)

r- C O 0 (

) O p Q 9 o Q c

\

1 °

•deti

r

*elve

r

Ko

r

5-1

iz

T:

±

\

\

w in

cm/s

I r^ Ot <D N il

l

1 » N O «1 1 « ( \ . w t» «o h. « " - d d d < o m ^ en M

,-1

1

1

o

c

«D •o dl

valsne

l he

i dsv

i

1

l

ï

l

o i n <* ' <•> « »•

3 o ' d d d c

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN HOSTYREN

i

SQ

= 2500 /im w

5 0

a 3,2 cm/s ^m * 1035 kg/m

2

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

8!

1

ao

y

10

SI

Si

o

01

s

f» 1 i

o

o

IR

8

m CM r* N

d

8

§

j

A4

M1346-1017 | F / 6 . 17

(31)

G • f •o en

0.08

0.07

0.06

0.05

0,04

0.03

0.02

i

I

1

1

k

t

f

/ /

\ •

\

\

\

\

j t

f

È • •

i

\

o

Aa

V\

4

c

O / • • \ \

\

<\

\

\

<

' • * i

1 L

1 °

tl

1

7

1 -

c ^

• 1

1 •

i

/

/

/

M

0

/

/

/ \

\

\

\

•• •

o

< /

*

/

/

O O) g h, to >O V pj f\l

r

AKEUE'

- 0 <

i \ V \ \ 1 \ \

/

/

( -r tfl

VERBAND TUSSEN V

EN TUSSENBEN R

e

WATERLOOPKUNDIG

o

N * «

*t ii

• •

\

l 1

1 •

1

/ o

f

i / i < • / / , / / / / / / / / /

c

/

-

Fil

V

<

4 J 0

V.i

\

1

l

1 \ \

1

Cl

\

\ !

H •

< i •< i

• gL

K*.

O 1 • ƒ

1

U

f*

w /

O"

Q

/,

/ /

o

\

(

/

/

EN Re*

#

LABORATORIUM

f,

T -

i \ \ \ \ l • \ F

M ƒ346 -/0/fi

§

u

<^

o > » • « * > «Ni

JM

A4

f F/G. 78

(32)

SS

S

1 §

§ § s s §

s

GEWICHTSVERDELING STORTSTEEN

PROTOTYPE WAARDEN

JM

A4

(33)

» ö ö ö e o'

o'

d IN m

DIAMETERVERDEUNG STORTSTEBN

PRQTOTYPEWAARDEN

JM

A4

(34)

123

4 56

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1

f

/m 9

V = 0.50 m/s >

V - 0.00 m/s >

m/s

mVs

W.S.* N.A.P. -150 m

STROOMBEELD

PROEF TO-3

PROTOTYPEWAARDEN

MOOELSCHAAL 1:25

JM

A4

(35)

2.00 m/s

I

123

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 4,5,6,7,8,9

456

V .- 150 m/s . _

7 0 9

v * 1.00 m/s _ "

V * 0.50 m/s

V = 0.00 m/s i " "

V

s

: 0,43 m/s

Q -- 220 m

3

/s

W.S.* N.A.P.-1.60 m

STR00MBEELD

PROEF TO-6

PROTOTYPBWAARDEN

MODELSCHAAL U25

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M1346 -1022 \FIG.22

(36)

123

HEVELVARIANT - I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1,2,3,7.6,9

V « 0,50 m/s

{

V - 0.00 m/s '

V

s

* 0,43 m/s

Q - 220 m

3

/s

W.S.* NA.P.'tdOm

STROOMBEELD

PROEF TO-B

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MODBLSCHAAL t:25

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M 1346-1023

FIG. 23

(37)

unnu:

I

123

4 56

HEVELVARIANT -' I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 2,5,8

V * 2.00 m/s

V = 1.50 m/s .

V * 7.00 m/s

V r 0.50 m/s

V r 0.00 m/s '

V

s

* 0,22 m/s

Q-- 110 m

3

/s

W.S.= N.A.P. -1,80 m

STROOMBEELD

PROEF TO-9

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL 1:25

JM

A4

(38)

/ , A

'• 1 ' \

t.'S

i 1

456

789

HEVELVARIANT • I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 7,8,9

V * 0.50 m/s .

V = 0.00 m/s »

V

s

x 0,22 m/s

Q

s

110 m /s

W.S.: NA.P. -1,80 m

STROOMBEELD

PROEF TO-12

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MODELSCHAAL 1:25

A4

(39)

V = 2.00 m/s

123

4 56

HEVELVARIANT • I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1

t

/m 9

V = 1.50 m/s _

7 0 0

V - 1.00 m/s

V * 0.50 m/s ~"

V = 0.00 m/s ' ""

V

s

a 0,59 m/s

Q* 312 m

3

/s

WS.= N.A.P. -1.50 m

STROOMBEELD

PROEF TO-13

PROTOTYPEWAARDEN

MOOBLSCHAAL U2S

JM

A4

(40)

123

456

7B9

HEVELVARIANT >' I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1 */m 9

1m LANGE STOKDRWERS

V * 1.00 m/s _

V * 0.50 m/s [

V * 0.00 m/s ' ""•

V

s

* 0

t

59 m/s

Q

s

312 m

3

/$

.S.r N.A.R -1,50m

STROOMBEELD

PROEF TO-14

PROTOTYPEWAARDEN MOonSCHAAL U25

JM

A4

(41)

\

V

\ . \ \

V i

\ i

\

\

!

\ I I

• . •

\ tl

\ l

\ I

I

/

\

\ !

\ \

• *

\ \

i i /

/ • • 5 *. I

J

123

4 56

769

HEVELVARIANT >' I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1

f

/m 9

V -- 2.00 m/s

V

s

1.50 m/s

V -- 1.00 m/s _

V * 0.50 m/s

V * 0.00 m/s » " "

V

s

; 0

t

59 m/s

Q - 312 m

3

/s

.S.-- N.A.R -1,50 m

\

STROOMBEELD

PROEF TO'15

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL U 25

JM

A4

(42)

\

I

i /

* «

! /

! /

! i

\ j

\

\

I*

1

h

f:5

!•'$

123

456

\

769

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1 Ym 9

1m LANGE STOKDRUVERS

V ; 2,00 m/s

V r 1.50 m/s

V r ƒ.00 m/s

V

s

0.50 m/s

V - 0.00 m/s »

V

s

* 0,59 m/s

Q = 312 m

3

/s

N.A.P. -1,50 m

STR00MBEELD

PROEF TO-16

PR0T0TYPEWAAR0EN

MODELSCHAAL 1:25

JM

A4

(43)

. 1 .

I/.V--HEVELVARIANT - I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 4,5,6,7,8,9

V - 1.00 m/s , __

V * 0.50 m/s

V * 0.00 m/s » ""

V

s

* 0,43 m/s

Q * 220 m*/s

W.S.* N.A.R-1,60m

STRÓOMBEELD

PROEF TO-19

PROTOTYPEWAARDEH

MODBLSCHAAL U'25

JM

A4

(44)

V = 2.00 m/s

123

HEVELVARIANT -' I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1,2,3,7,8,9

4 56

V ,- 150 m/s

7 0 0

v - 1.00 m/s \ - •

V * 0.50 m/s

V * 0.00 m/s f •""

l^

s

* 0,43 m/s

Q * 220 m

3

/s

,S.r N.A.P, -1,60 m

STROOMBEELD

PROEF TO-21

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL f: 25

JM

A4

(45)

\ •

\ \ \

_,„„•••».,

V.

.J4"*".. •* • * / *. ' . <

1:5

\ \

J

^-XTT^

7

^

lor

123

l' --

2,00 m/s

/ .- 150 m/s

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 7,8, 9

456 789

V -1.00 m/s \Z"Z1

V = 0.50 m/s

V -- 0.00 m/s »

^

s

0,22 m/s

Q = 110 m

3

/s

W.S.; N.A.P. - 1,80 m

STROOMBEELD

PROEF 10-24

PROTOTYPEWAAROGN

MODBLSCHAAL 1:25

JM

A4

(46)

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER • A

KOKERS OPEN : 2,5,8

V « 2.00 m/s

V = 150 m/s

V - 1.00 m/s

V -- 0.50 m/s

V = 0.00 m/s f

0,22 m/s

110 m

3

/s

N.A.P.-1,e0m

STROOMBEELD

PROEF TO-25

PROTOTYPEWAARDEN MODELSCHAAL U25

JM

A4

(47)

VERWIJDEREN SCHOT:

TO-30-5min.(M0D.)

aaaa T0-30-15min. (MODJ

o o ooT0-30-25min.(M0D.)

TO-30(ZONDER

SCHOT)

SCHOT (TO -30-0)

TO-30 (MET SCHOT)

123

456

789

HEVELVARIANT : I

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1

f

/m 9

V

$

* 0,55 m/s

Q*312 m

3

/s

W.S.* N.A.P. -1,00 m

RICHTING VAN DE HOOFDSTROOM PROEF TO-30

PROTOTYPEWAARDEN

MODEL SCHA AL U 25

JM

A4

(48)

HEVELVARIANT

BEGRENZER

KOKERS OPEN

123 456

I

A ZONDER TALUD

1 */m 9

789

V * 1,00 m/s _

V * 0.50 m/$

V s 0.00 m/s f ""

V

s

* 0,59 m/s

Q = 312 m

3

/s

W.S.* kA.P. -1,50 m

STR00MBEELD

PROEF TO-44

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL 1:25

JM

A4

(49)

123

HEVELVARIANT • I

BEGRENZER - A

KOKERS OPEN : 1

x

/m 9

WOELBAK VERBREED TOT 100m

456

769

V = 1.00 m/s _ "

V

s

150 m/s . _

V = 0.50 m/s

V -- 0.00 m/s > " "

: 0,59 m/s

Q = 312 m

3

/s

.* N.A.P, -1,50m

STR00MBEELD

PROEF TO-49

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MODELSCHAAL U25

A4

(50)

k

\

\ \

\ \

\ \

i i

\ \ \

\ \

\

\

l

I

\ \ \ \ ! ! / /

4-4-1

! ' M '

i ! l i l '

123

HEVELVARIANT - I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1 */m 9

WOELBAK VERBREED TOT 100m

GELEIDEMUREN GEDRAAID

4 56

V

V

2.00 m/s

t

. . . ,

s

f.50 m/s > _

7 0 9

K -- 100 m/s _ "

K - 0.50 m/s •

/ -- 0.00 m/s • "*"

V

s s

Q5S m/s

Q -- 312 m

3

/s

W.S.* N.A.P. -150 m

STROOM BEELD

PROEF TO-50

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MÖDELSCHAAL 1:25

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORtUM

M 1346 -1037

FIG.37

(51)

123

HEVELVARIANT - I

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1

f

/m 9

NA ONTGRONDtNGSPROEF T8

t-STROMEN: 15,7uren (MODEL)

456

V » 0.50 m/s .

V = 0.00 m/s '

V

s

* 0,75 m/s

Q s 362 m

3

/s

W.S.* N.A.P.-2.00 m

STR00MBEELD

PROEF TO-52

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL 1:25

JM

A4

(52)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HEVELVARIANT - XL

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1 */m 9

V » 1.00 m/s

V * 0.50 m/s .

V -- 0.00 m/s >

V

$

* 0,65 m/s

Q = 342 m

3

/s

W.S.= N.A.P. -1,50 m

STR00MBEELD

PROEF Tl-02

PRQTQTYPEWAARDBN

JM

MODELSCHAAL U25

A4

(53)

1

2

3

4

S

8

7

Q

9

HBVELVARIANT • JT

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 1,2;3J,Q,9

V r

1.50 m/s

_

V

- 100 m/s j

V -- 0.50 m/s " " '

V * aOO m/s f "•'

V

s

x 0,^4 m / s

Q

s

230 m

3

/s

W.S.* N.A.P, -1.50 m

STROOMBEELD

PROEF T1-06

PROTOTYPEWAARDEN MODELSCHAAL U2S

A4

(54)

12 3 4 5 6 7 8 9

HEVELVARIANT >' JT

BEGRENZER : GEEN .

KOKERS OPEN : 4,5,6,7,6,9

V « 1.00 m/s __

V * 0.50 m/s

V -0.00 m/s f ""

V

s

« 0,44 m/s

0*230 m

3

/s

WS.* N.A.P. -1,50 m

STR00MBEELD

PROEF T1-Q8

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MODELSCHAAL 1:25

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M 1346-1041

FIG. 41

(55)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HEVELVARIANT ' JT

BEGRENZER : GEEN

KOKERS OPEN : 7,8,9

V -

100 m/s

__

V *

0.50 m/s

V *

0.00 m/s

f ""

V

s 3

0,21 m/s

Q*110 m*/s

W.S.* N.A.P. -1,50 m

STROOMBËELD

PROEF T1-09

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MOOBLSCHAAL 1:26

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M

1346

-1042

F/Ö.

42

(56)

mruuinnn

HEVELVARIANT - JZ

BEGRENZER : G£FA/

OPEN : 2,5,6

Vs1OOm/$

V * 0.50, m/s

V - 0.00 m/s »

m/s

Q . - / / 0

S.* A/.A/? -1,50 m

STROOMBEELD

PROEF Tl-10

PRQTOTYPEWAARDEN MODBLSCHAAL U25

JM

(57)

TT

:

\

+

1

l 1

f

•4

-i.

1:S

I I

j i

12 3 4 5 6 7 8 9

V

*

2S)0 m/s

V = 150 m/s

I

HEVELVARIANT - IC

BEGRENZER, : A

KOKERS OPEN : 1

f

/m 9

V c 1.00 m/s _ '

V -- 0.50 m/s " " '

V -- 0.00 m/s f " "

k's * 0,65 m / s

W.S.= N.A.P. -1,50 m

STROOMBEELD

PROEF T1-13

PROTOTYPEWAARDEN

JM

MODELSCHAAL U2S

A4

(58)

z ~ n

\

\ \

\ \

\

* • • *

finnn

5 6 7 8 9

HBVELVARIANT - U

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 1,2,3,7, 8,9

V * 2.00 m/s

V .- 150 m/s

V r /.00 m/s

K -- 0.50 m/s

V - 0.00 m/s '

» .

V

s

* 0,44 m/s

Q * 230 m

3

/s

W.S.* N.A.P. -1,50 m

STROOMBEELD

PROEF Tl -17

PROTOTYPEWAAR OEN

MODELSCHAAL 1125

JM

(59)

I \

t

\

V \

\ I \

t

• " • . .

\ I

t

i !

i i

l

4-! i

i i

' I

'\

____T1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HBVELVARIANT >' IL

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 4,5.6.7.8.9

V * 2.00 m/s

V

s

150 m/s

V

s

1.00 m/s

V * 0.50 m/s

V * 0.00 m/s

\

t

a

0

t

44m/s

Q * 2 5 0 m

3

/s

W.S.

S

N.A.P. -1,50 m

STR00MBEELD

PROEF TUI9

PROTOTYPEWAARDEN

MODELSCHAAL U2S

JM

A4

(60)

ira

1 2 3 4 5 8 7 8 9

HEVELVARIANT >' M

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 7,6.9

V * 2.00 m/s

V * 150 m/s

V « 1.00 m/s

V -- 0.50 m/s

V

*

0.00

m / s »

V

s

-- 0,21 m/s

Q s 110 m

3

/s

S.= NA.P.'1,50m

STROOMBEELD

PROEF Tl-20

PROTQTYPEWAARDEN

JM

MODELSCHAAL 1:25

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M 1346-1047

F/6. 47

(61)

* *

w

v i \

\ i

tr-S

2.00 m/s

\

. x 150 m/s .

12 3 4 5 6 7 8 9

v 1QQ m/$

~

"

~

HEVELVARIANT - U

BEGRENZER : A

KOKERS OPEN : 2,5, 8

- /,00 m/s

V * 0.50 m/s .

V - 0.00 m/s >

l^s « 0,21 m/s

O.* 110 m

3

/s

W.S.* N.A.P. -1,50 m

STR0OMBEELD

PROEF Tl -21

PROTOTYPEWAARDEN MODELSCHAAL U25

JM

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M 1346 -1048 RG. 48

(62)

- o -1

-/ o

-t

4 5 O 7 11 13 1$ 17 19 21 22 23 24 raal-no's

\

ST0fWEBE0N.AR-7.S0m -30 -20 -10 \ +10 *20 +30 N.B. O POSITIEF

SNELHEIDSVERDELING EINDE STORTEBED ZONDER

BEGRENZER, HEVELVARIANT 1, STORTEBED OP N.A.I?-7.50m

Q M SOS m¥s WATERSTAND : N.A.P. - 3,00 m

PROTOTYPEWAARDEN

MATEN IN m .

JM

A4

(63)

t

4-

2-0

2.

4-V

+ 1 O

v(m/s)

11

i

15

0

4-2'

0

T

J > ^ "

1

2

17

}

24

\

4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 22 23 24 raai-no's STORTEBED N.A.P-7,50m -60 -50 -40 -30 -20 -10

+ 10 +20 +30 +40 +50 +60 m

BENEDENSTROOMS VAN BEGRENZER: VERTIKALE OVERGANG

SNELHEIDSVERDELING EINDE STORTEBED MET

DEBIET-BEGRENZER, HEVELVARIANT l, STORTEBED OP NAP-7,50m

Q * 505 rr>

3

/s WATERSTAND : N.A.P. - 3,00 m

PROTOTYPEWAARDEN

MATEN IN m

JM

A4

(64)

4 S 6 7

6

11 13 15 17 IS 21 22 23 24 raal-no's STQRTEBED N.A.f>-7.50m

l

7.0.97 m/s 5*0.12 (n/s

••é,

• 60 -50 -40 -30 -20 -10 ' *10 +20 +30 +40 +50 +60 m

ï.

BENEDENSTROOMS VAN BEGRENZER, TALUD 1:5

SNELHEIDSVERDELING EINDE STORTEBED MET

DEBIET-BEGRENZER, HEVELVARIANT I, STORTEBED OP NAR-7,50m

Q * SOS m

3

/s WATERSTAND : N.A.P. - 3,00 m

PROTOTYPEWAARDEN

MATEN IN m

JM

A4

(65)

*

*

,x

\\\

-••

/

i ) 1S0

x(m)

125

100

75 50

LANGSDOORSNEDE

25

+0.4 .0,2

•0,2

-0.4

-0.6 -0.8 •1.0

o '

ZUPE

WË& N.A.P -7,5 TOT 8 tn '/////, N.A.R- 12 TOT-13 m

6

"O o- o

6

sa

>

J

\

\

1

V

1

)

I

<0 «b O o* o' <--I <--I <--I

0NTGRONDINGSPR0EF T2 TUD(MODEL)* 2,75 UREN

Q.481 m3/a ws*N,A.R-2,0 KOKERS OPEN: 1W>9 VARIANT; I BEGRENZER: A STORTEBED: 50 m

JM

AA

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M.1346- 1092

F/G. 52

(66)

s—\

12

7

1

j

f

/

1S0

x(m)

125 100 75 50

LANGSDÖORSNEDE

25

+0,4

+0,2 -0.2 .0,4 .0,6 .0,8 .1,0 -1,2 ZUPE 'W$% NA* -7,5 TOT 6 m '/////, N.A.P- 12 TOT-13 m

1 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7 8

9

10

1

RAAI —s> ^ ^ \

\

/

r

s

1/

\f

J

/

i O'

I

ONTGRONDINGSPROEF T4 TUDtMooeu* 6,0 UREN

Q'362 wa.N.A.R-2,00 m KOKERS OPEN: 1 f/m 9 VARIANT; I BEGRENZER: A STORTEBED: 50 m

JM

A4

(67)

J?

Itf

f

!

o» 4

8

t

3

2

t

1.0

0.5

3

0.5

6 hmaxBERBOID VOOR

ZIJPE ZIJDE MET QETIJ

5 10/11 SEPZ 196$ EN OPLOSSING C-3

a's

2 i l

e

t

T4

4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

»• raalnrs.

1

1

1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12, T4

4 5 S 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24

»» raainrs.

i i i J I

"7'T*"T*"1 *T"""i "*T ~rSi

T2

SNELHEIDS EN TURBULENTIEVERDEUNQ OP X*0 VOOR 0,4 h

_ — ^ — v

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< < » raainrs.

r

i i i i/rT"

0

hr-r-r"

\

14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

» raalnrs.

RBSULTATBN PROEF T2 EN T4

HEVELVARIANT X STORTEBEDLENQTE 50 m WATERSTAND N.A.R-2,00 m STORTEBED N.A.P. - 7,50 m KOKERS 1 t/m 9 OPEN BEGRENZER A

PROTOTYPE-WAARDEN

JM

A4

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M1346- 1061 \FIG, 54

(68)

/

/

V\ \ \ ! \ \

V

/

J

1

f

j

1

+0,4

O

-0,2

• 0,4

-0,6

1S0

x(m)

125

100 75 SO

LANGSDOORSNEDE

25

, N.A.P.- 12 TOT-13 m

6

—^

*

*-—

•j-t / |

ONTGRONDiNGSPROEF T6

TUD(MODEU = 0,1 UREN

KOKERS OPEN: 1 Vm 9

VARIANT: I

BEGRENZER: GEEN

STORTEBEO; 50 m

JM

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

M.1346- 1094 \FtG.55

(69)

/ ^ ^ v

u

\

\

n

\

J

/ /

0

1

l/

i ISO x(m) 12S 100 75 SO

LANGSDOÖRSNEDE

25 .0,4 '0,2 O .0,2 • 0,4 .0,6 -0,6 .1,0 -1.2 I P Ü WJ.ff -7,5 TOT 8 m '/////, N.A.R- 12 TOT-13 m c\i ij- (o «c o cj- o" ca* o' w i i > i i

ONTGRONDINGSPROEF T7

TUDIMOOEU:

5J UREN

Q'240m3/s ws'N.A.P- 2.00 m KOKERS OPEN; 1 Vm S VARIANT: I BEGRENZER: GEEN STORTEBED; 50 m

JM

(70)

! 4 I

I

3

2

1 . 1

7

y

h

tmx. f

i i i

/

/

/

I i

/

i

v

\\\ \

1 I 1

1 i 1

1 1 1

9 4

8

t

3 2 ik

t

W

&

tf hmax&ERB<BiD VOOR

ZIJPE ZIJDE MET SETIJ

5 W/11 SEPT. 1964 EN OPLOSSING C'3

4

n

2 5S

It

rs, T7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 18 17 18 W 20 21 22 2324

w

raainrs-1 raainrs-1 raainrs-1 raainrs-1 raainrs-1

i

i i i i

T6, 17 ONDERMIJNING

4 5 8 7 6 9 10 11 12 13 14 15 10 17 19 IS 20 21 22 23 24

» raainr&.

SNELHEIDS EN

TURBULENTIBVERDELING OP X*0 VOOR 0,4 h

<* 5 6 7A^9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24

raalnrs.

. . .nl . 1

i 1

Gi

•ENSNELHEDE

i i i

1/ GEMETEN i i 1 | l | | i

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

'» raalnrs.

RESULTATEN PROEF T6 EN Tl

HEVELVARIANT I STORTEBEDLENQTE 50 m WATERSTAND HA.P,~2,00 m STORTEBED N.A.R - 7,50 m KOKERS 1 t/m 9 OPEN BEGRENZER; GEEN

PROTOTYPE- WAARDEN

JM

A4

(71)

V

'S \

1S0

xim)

12$

100 75 50

LANGSDOORSNEDE

.0,4

•0,2

0

-0,2

.0,4

-0,6

.0,8

-1,0

-1.2

ZUPE

N'AP -IS TOT e m

, N.A.R- 12 T0T~13rn

e

•o

?

/

O" o o* o" o* o'

*-•*

ONTGRONDfNGSPROEF T9

VJDMODEL);

6.9 UREN

Q'362 m3/s

ws*N.A,f>~2,00 m

KOKERS OPEN: 1 Vm 9

VARIANT: I ZONDER TALUD BEGRENZER: A

ST0RTEBE0; 50 m

JM

(72)

*0,4 +0,2 -0,2 .0,4 -0,6

• 0.8

-1,0

•1.2

12 \15O

\x(m)

125

100 75 50

LANGSDOORSNEDE

0 ' ;;;§:;:;:;;;;:• W.>(^ ~ 7,5 TOT 8 m

'/////, N.A.R- 12 TOT-19 m

E

•o

e

S3 fM <v ^ (o i s ta

o* o o' o* o* o" *-"

+ r i l t '

\0NTGR0NDINGSPR0EF T 10

TUDIMODEU*

4,9 UREN

rr>

3

/s

w*>N.A.R'2,00m :KOKERS OPEN; 1

v

VARIANT.- 1 ZONDER TALUD BEGRENZER: A

STORTEBED: 50 m

JM

(73)

4

3

2

1

O

/

I i i i i i

h

max

"f/9 "

l l l I I I

\

\

I I I I 1 1

8

t

th

0.5

(a

0.5

6 hmgxBERB<WD VOOR

ZIJP£ ZIJDE MET QETIJ

5 10/11 SEPZ 1968 EN OPLOSSING C-3 4

$%

§

5 S

TS, TW

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

' ' »

raainrs-y

i i i i i i

y "*^v

1

i i i 1 i i i

\ _

1 i 1 I I T9, T10

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24

» raainrs.

T~T i" T""T~7**T""

T9

SNELHEIDS EN TURBULENTIEVERDELING OP X*0 VOOR 0,4 h

-1 . v

« M ^m, ^ * » «MM (f

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

" ' * • raainrs.

I

1 1

/

/r |

-n*T-\

TW

4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

' i » raainrs.

RESULTATEN PROEF T9 EN TW

HEVELVARIANT I STORTEBEDLENÜTE 50 m WATERSTAND HA.P.-2.00 m STORTEBED N.A.R - 7.B0 m KOKERS 1 t/m 9 OPEN BEGRENZER - ZONDER TALUD

PROTOTYPE- WAARDEN

JM

A4

Cytaty

Powiązane dokumenty

W artykule analizującym zmianę relacji polsko-rosyjskich moment wybuchu Powstania zestawiony zostaje z początkiem rewolucji 1905 roku, wskazując czas wzajemnych, podsycanych

Cyclic extrusion compression [15] is an ori- ginal method of obtaining large, cumulative plas- tic deformations for containers (receptacles) of limited size, a limited

W Burgu lord Stormont zajmował dość wyjątkowe stanowisko. Należał on razem z dyplom atą sardyńskim, hrabią Canale, do tych niezbyt licznych duchów, przed

In order to investigate the benefits of aeroelastic tailoring and morphing, this dissertation presents a dynamic aeroelastic analysis and optimisation framework suitable for the

W dziedzinie języka możemy jednak mówić o szczególnych zainteresowaniach: studenci bardzo interesują się językiem reklamy i biznesu, a czasem nawet językiem polityki, choć

Obo- &#34;wiązku tego obwiniony nie tylko nie wykonał, lecz przeciwnie, na rozpra­ wie sądowej — pomimo wniosku o- brońcy oskarżonego adwokata o umo­ rzenie

[r]

[r]