Grundlagen der Sedimentbewegung: mit 13 Tabellen
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Berlin [u.a.]
Springer
1982
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adam_text | Titel: Grundlagen der Sedimentbewegung
Autor: Zanke, Ulrich
Jahr: 1982
Inhalt
Seite
Einführung 1
1. DAS TRANSPORTIERENDE MEDIUM (FLUID)
1.1 Vorbemerkung 17
1.2 Schubspannungsverteilung 17
1.3 Strömungsvorgänge an der Grenze zwischen
Flüssigkeit und Wandung
1.3.1 Vorbemerkung 18
1.3.2 Definition der Grenzschicht 19
1.3.3 Plattengrenzschicht 20
1.3.4 Die Entstehung der Turbulenz (Stabilitätstheorie) 28
1.4 Das universelle Geschwindigkeitsverteilungsgesetz
1.4.1 Zähigkeitsströmungen 35
1.4.2 Turbulente Strömungen 37
1.4.3 Geschwindigkeitsverteilung in der zähen 39
Unterschicht
1.4.4 Geschwindigkeitsverteilung in der turbulenten 39
Außenströmung
1.4.5 Turbulente Strömung mit hydraulisch glatter Sohle 41
1.4.6 Turbulente Strömung mit hydraulisch rauher Sohle 42
1.4.7 Übergangsbereich 44
1.4.7.1 Widerstandsbeiwert X für sandrauhe Rohre 48
1.4.8 Lage der mittleren Geschwindigkeit
1.4.8.1 Laminare Strömung 51
1.4.8.2 Turbulente Strömung mit zäher Unterschicht 52
1.4.8.3 Vollkommen turbulente Strömung 53
1.4.9 Geschwindigkeitsverteilungen bei Sedimenttransport 53
1.4.10 Schlußfolgerungen 59
1.5 Geschwindigkeitsverteilung von Luftströmungen
mit freier Oberfläche
1.5.1 Ältere Untersuchungen 65
1.5.2 Ansatz von ZANKE
1.5.2.1 Messungen am Nordoststrand von Spiekeroog 6 7
1.5.2.2 Meßverfahren 68
1.5.2.3 Untersuchungsergebnis 68
1.6 Ungleichförmige Strömungen 7 5
VIII
Seite
2. DAS TRANSPORTIERTE MEDIUM (SEDIMENT)
2.1 Vorbemerkung 7 7
2.1.1 Darstellung von Korngrößenverteilungen 77
2.1.2 Klassifikation der Sedimente 83
2.1.3 Methoden zur Ermittlung der Korngrößen 84
2.1.4 Natürliche Korngemische
2.1.4.1 Entstehung eines alluvialen Korngemisches 85
2.1.4.2 Kornverteilungen in alluvialen Gerinnen 88
2.1.4.3 Lagerungsdichte natürlicher Korngemische 93
2.1.4.4 Maßgebende Korngröße eines beliebigen Korn- 95
gemisches
2.1.4.5 Maßgebende Korngröße eines natürlichen Sedimentes 99
2.1.4.6 Repräsentative Bodenproben 101
3. DIMENSIONSLOSE PARAMETER DER SEDIMENTBEWEGUNG io4
4. CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN VON SEDIMENT m
IN EINER STRÖMUNG
4.1 Sinkgeschwindigkeit 113
4.1.1 Vorbemerkung 113
4.1.2 Bewegung in idealer Flüssigkeit 113
4.1.3 Bewegung in realer Flüssigkeit
4.1.3.1 Widerstand eines Einzelkörpers 114
4.1.3.2 Grenzschichten am umströmten Körper 117
4.1.3.3 Praktische Berechnung der Sinkgeschwindigkeit 123
4.1.3.4 Sinkgeschwindigkeit von Korngruppen 128
4.2 Beginn der Sedimentbewegung
4.2.1 Einleitung 132
4.2.2 Kritische Schubspannungen 132
4.2.2.1 Frühere Arbeiten über kritische Schubspannungen 136
bei rolligen Böden
4.2.2.1.1 Transportbeginn unter Windeinfluß 143
4.2.2.1.2 Transportbeginn unter Welleneinwirkung 145
4.2.2.2 Ansatz von ZANKE
4.2.2.2.1 Hydraulisch rauhe Sohle (kohäsionsloses Sediment) 149
4.2.2.2.2 Hydraulisch glatte Sohle (kohäsionslosesSediment) 151
4.2.2.2.3 Übergangsbereich und rauher Bereich 151
4.2.2.2.4 Sediment mit Einfluß von Adhäsionskräften 154
4.2.2.2.5 Bewegungsbeginn infolge Wind 156
4.2.2.2.6 Bewegungsbeginn unter Welleneinfluß 161
IX
Seite
4.2.3 Kritische Geschwindigkeit um 16g
4.2.4 Erosionsbeginn bei bindigen Böden
4.2.4.1 Allgemeines 173
4.2.4.2 Frühere Arbeiten 173
4.2.4.3 Kritische Betrachtung der Ergebnisse aus dem 178
Schrifttum
4.2.4.4 Ansatz von ZANKE
4.2.4.4.1 Vorbemerkung 179
4.2.4.4.2 Fester Boden 179
4.2.4.4.3 Flüssiger Boden 182
4.2.4.4.4 Übergangsbereich 184
4.2.5 Beginn der Suspendierung von Sedimenten 189
5. QUANTITATIVER SEDIMENTTRANSPORT
5.1 Allgemeines 192
5.2 Frühere Arbeiten
5.2.1 Gleichung von DU BOYS (1879) 192
5.2.2 Suspensionstransportgleichung von FORCHHEIMER 194
(1930)
5.2.3 Gleichungen von SCHOKLITSCH (1934/1943) 194
5.2.4 Gleichung von SHIELDS (1936) 195
5.2.5 Gleichung von KALINSKE (1947) 196
5.2.6 Gleichung von MEYER-PETER und MÜLLER (1948/49) 198
5.2.7 Geschiebefunktion von EINSTEIN (1950) 199
5.2.8 Gleichung von VOLLMERS und PERNECKER (1965) 203
5.2.9 Gleichung von ENGELUND und HANSEN (1967) 203
5.2.10 Gleichung von YANG (197 3) 204
5.2.11 Weitere Transportgleichungen 205
5.2.12 Kritische Betrachtung der Gleichungen aus dem 206
Schrifttum
5.3 Ansatz von ZANKE 208
5.3.1 Definition der Begriffe Geschiebe- und Sus-
pensionsfracht
5.3.1.1 Geschiebefracht 208
5.3.1.2 Suspensionsfracht 210
5.3.2 Entwicklung der Transportgleichung
5.3.2.1 Transport als Geschiebefracht qG 211
5.3.2.2 Transport in Suspension 217
5.3.2.3 Gesamttransport 222
X
Seite
5.3.2.4 Gültigkeitsgrenzen 222
5.3.2.5 Gleichungen von ZANKE in dimensionsloser 224
Schreibweise
5.3.3 Berechnung der Transportraten mit der mittleren 224
Geschwindigkeit
5.3.4 Abhängigkeit des Feststofftransportes von der 225
Temperatur
5.4 Die Gleichungen von ZANKE im Vergleich mit 229
Messungen
5.5 Sedimenttransport bei instationären Strömungen
5.5.1 Allgemeines 232
5.5.2 Geschiebebewegung am Beispiel der TIDE-WESER 233
5.5.3 Transport in Suspension 241
5.6 Sandtransport bei Wind 246
5.6.1 Anwendungsbeispiel 255
5.7 Quantitativer Sedimenttransport unter Wellen- 256
einfluß
6. VERTEILUNG SUSPENDIERTER SEDIMENTE
6.1 Bewegung in Suspension 260
6.2 Diffusionstheorie 263
6.3 Erweiterter Ansatz nach ZANKE 1979 265
6.3.1 Ansatz für es/ew = ß 265
6.3.2 K-Werte bei Suspensionstransport 268
6.3.3 Anwendbarkeit der klassischen Suspensionsver- 271
teilungsgleichung über Transportkörpern
(ZANKE 1979 b)
6.3.4 Verteilungsberechnung für Gemische ohne Hilfs- 275
messung (ZANKE 1979 c)
6.3.5 Berechnungsbeispiel 278
6.3.6 Wahrscheinlichkeitsansatz 283
7. FORMEN DES SEDIMENTTRANSPORTES
7.1 Einleitung 284
7.2 Kriterien für das Auftreten von Transportkörpern
7.2.1 Definition der Sohlform 287
7.2.2 Sohlformen 28 7
7.3 Einige Ansätze für Transportkörperhöhen 290
7.4 Sedimenttransport in Transportkörpern 296
7.5 instationäre Transportkörperbewegung (FÜHRBÖTER 299
1980)
XI
Seite
7.6 Ursachen der Transportkörperbildung 299
7.7 Numerische Simulation der Sohlformen
(PULS, 1981) 301
7.8 Bedeutung der Transportkörperbildung im Hin-
blick auf Unterhaltsarbeiten an Wasserstraßen
7.8.1 Vorbemerkung 303
7.8.2 Vertiefung eines Tideflusses 303
7.8.3 Vertiefung eines Binnenflusses 304
7.8.4 Bedeutung von Bohrproben vor Flußvertiefungen 305
7.9 Mäander und Flechtströme 305
8. MODELLKRITERIEN
8.1 Allgemeines 309
8.2 Generelle Modellkriterien 310
8.3 Natur und Modell hydraulisch vollkommen rauh 312
8.3.1 Grobes Bettmaterial in Natur und Modell 312
8.4 Modell mit AFr* = 1 und XReA = 1 314
8.4.1 Allgemeine Kriterien für verzerrte Modelle 317
8.4.2 Ansatz von GEHRIG 318
8.4.3 Berücksichtigung der Rauhigkeit durch das
logarithmische Gesetz 322
8.4.3.1 Sonderfall des gekippten Modells 324
8.5 Modelle mit vorwiegendem Transport in Suspension 3 26
8.6 Modelle mit Transportkörpern 327
8.7 Zeitmaßstäbe 329
8.8 Litorale Prozesse 329
8.9 Zusammenfassung 332
9. STABILE FLÜSSE UND KANÄLE
9.1 Stabile Gerinne 334
9.1.1 Statisch stabile Gerinne 335
9.1.2 Dynamisch stabile Gerinne 340
9.1.3 Natürliche Gerinne mit erodierbaren Ufern 346
10. KOLKE
10.1 Allgemeines 347
10.2 Berechnung der Kolkentwicklung
10.2.1 Zweidimensionaler Kolk 348
10.3 Dreidimensionaler Kolk am Kreiszylinder
10.3.1 Zeitliche Entwicklung 353
XII
Seite
10.3.2 Endkolktifefen 357
10.3.3 Hochrechnung auf einen angenommenen Naturfall 360
10.3.4 Kolkbildung bei Wellen (kurz- und langperiodisch)
10.3.4.1 Maximale Kolktiefen 360
10.3.4.2 Zeitliche Kolkentwicklung unter Welleneinfluß 364
10.3.4.3 Einfluß des wellenbedingten Druckgradienten
im Boden auf Kolke 36 5
10.4 Kolkschutz
10.4.1 Allgemeines 367
10.4.2 Steinschüttungen als Kolkschutz 367
11. ABKÜRZUNGEN 372
12. SCHRIFTTUM 378
13. NAMENVERZEICHNIS 396
14.
STICHWORTVERZEICHNIS
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