30.08.2013 Views

Handboek debietmeten in open waterlopen - Wageningen UR E-depot

Handboek debietmeten in open waterlopen - Wageningen UR E-depot

Handboek debietmeten in open waterlopen - Wageningen UR E-depot

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• ISO<br />

ISO<br />

24154:<br />

14028:<br />

Measur<strong>in</strong>g<br />

Propeller-type<br />

velocity<br />

currentmeters<br />

and discharge<br />

and<br />

with<br />

their<br />

acoustic<br />

calibration<br />

Doppler profilers<br />

• ISO<br />

ISO<br />

24578:<br />

24154:<br />

Application<br />

Measur<strong>in</strong>g velocity<br />

of acoustic<br />

and<br />

Doppler<br />

discharge<br />

current<br />

with acoustic<br />

profilers<br />

Doppler profilers<br />

•<br />

STOWA 2009-41 <strong>Handboek</strong> <strong>debietmeten</strong> <strong>in</strong> <strong>open</strong> waterl<strong>open</strong><br />

ISO 24578: Application of acoustic Doppler current profilers<br />

5.3 Verhangmethode<br />

5.3 Verhangmethode<br />

5.3 verhAngmeThODe<br />

Deze afvoermethode is gebaseerd op het meten van het energieverhang en een gemiddeld<br />

dwarsprofiel. Deze afvoermethode De ruwheid van is gebaseerd de waterloop op het meten moet van worden het energieverhang geschat, waarna en een de gemid- gemiddelde<br />

stroomsnelheid deld dwarsprofiel. aan de hand De ruwheid van bekende van de empirische waterloop moet formules worden kan geschat, worden waarna berekend de gemid- [Lit. 4]. De<br />

verhangmethode delde stroomsnelheid wordt algemeen aan de hand als van bekende een "ad empirische hoc" formules methode kan gezien, worden berekend vanwege de<br />

onbetrouwbaarheid [Lit. 4]. De verhangmethode <strong>in</strong> het meten wordt van algemeen het verhang als een en “ad het hoc” schatten methode van gezien, de ruwheid vanwege de en wordt<br />

alleen gebruikt onbetrouwbaarheid wanneer meer <strong>in</strong> het meten nauwkeurige van het verhang methoden, en het zoals schatten de van velocity-area de ruwheid en methode, wordt niet<br />

toepasbaar alleen zijn. gebruikt Deze wanneer methode meer wordt nauwkeurige <strong>in</strong> Nederland methoden, zelden zoals toegepast. de velocity-area methode, niet<br />

toepasbaar zijn. Deze methode wordt <strong>in</strong> Nederland zelden toegepast.<br />

5.3.1 Meetpr<strong>in</strong>cipe<br />

5.3.1 meeTpr<strong>in</strong>cipe<br />

De waterstand De waterstand wordt wordt gemeten gemeten <strong>in</strong> twee <strong>in</strong> twee meetraaien aan aan beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>d van het meettraject. Het<br />

energieverhang Het energieverhang (S) wordt (S) nu wordt bepaald nu bepaald uit uit de de energiehoogtes (H1,H3) <strong>in</strong> beide <strong>in</strong> beide meetraaien meetraaien<br />

(Figuur 5-13): (Figuur 5-13):<br />

2<br />

v<br />

S = ( H 1 - H 3 ) / L waarbij H = h +<br />

2g<br />

met:<br />

met: S : energieverhang [-]<br />

S : energieverhang [-]<br />

H : energiehoogte <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

H : energiehoogte <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

L : lengte meettraject [m]<br />

L : lengte meettraject [m]<br />

h : waterstand <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

h : waterstand <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

v : gemiddelde stroomsnelheid <strong>in</strong> de meetraai [m/s]<br />

v : gemiddelde stroomsnelheid <strong>in</strong> de meetraai [m/s]<br />

g : versnell<strong>in</strong>g van de zwaartekracht [= 9,81 m/s 2 Deze afvoermethode is gebaseerd op het meten van het energieverhang en een gemiddeld<br />

dwarsprofiel. De ruwheid van de waterloop moet worden geschat, waarna de gemiddelde<br />

stroomsnelheid aan de hand van bekende empirische formules kan worden berekend [Lit. 4]. De<br />

verhangmethode wordt algemeen als een "ad hoc" methode gezien, vanwege de<br />

onbetrouwbaarheid <strong>in</strong> het meten van het verhang en het schatten van de ruwheid en wordt<br />

alleen gebruikt wanneer meer nauwkeurige methoden, zoals de velocity-area methode, niet<br />

toepasbaar zijn. Deze methode wordt <strong>in</strong> Nederland zelden toegepast.<br />

5.3.1 Meetpr<strong>in</strong>cipe<br />

De waterstand wordt gemeten <strong>in</strong> twee meetraaien aan beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>d van het meettraject. Het<br />

energieverhang (S) wordt nu bepaald uit de energiehoogtes (H1,H3) <strong>in</strong> beide meetraaien<br />

(Figuur 5-13):<br />

2<br />

v<br />

S = ( H 1 - H 3 ) / L waarbij H = h +<br />

2g<br />

met: S : energieverhang [-]<br />

H : energiehoogte <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

L : lengte meettraject [m]<br />

h : waterstand <strong>in</strong> de meetraai [m]<br />

v : gemiddelde stroomsnelheid <strong>in</strong> de meetraai [m/s]<br />

]<br />

g : versnell<strong>in</strong>g van de zwaartekracht [= 9,81 m/s2 ]<br />

g : versnell<strong>in</strong>g van de zwaartekracht [= 9,81 m/s 2 ]<br />

Als het traject redelijk uniform is en geen significante verschillen optreden tussen de gemeten<br />

Als het traject redelijk uniform is en geen significante verschillen optreden tussen de geme-<br />

dwarsprofielen,<br />

Als het traject redelijk<br />

dan kan<br />

uniform<br />

het verhang<br />

is en geen<br />

worden<br />

significante<br />

berekend<br />

verschillen<br />

uit de<br />

optreden<br />

waterstand<br />

tussen (h1,h3) de gemeten<br />

<strong>in</strong> de<br />

ten dwarsprofielen, dan kan het verhang worden berekend uit de waterstand (h ,h ) <strong>in</strong> de<br />

meetraaien:<br />

1 3<br />

dwarsprofielen,<br />

meetraaien:<br />

dan kan het verhang worden berekend uit de waterstand (h1,h3) <strong>in</strong> de<br />

meetraaien: S = ( h1<br />

- h3<br />

) / L<br />

S = (<br />

De oppervlakte h1<br />

(A1, - h3<br />

) A2, / LA3)<br />

en de lengte van de natte omtrek (P1, P2, P3) van de dwarsprofielen<br />

worden<br />

De oppervlakte<br />

bepaald<br />

De oppervlakte (A1, uit de A2, opgemeten<br />

(AA3) , A , en A de ) en lengte<br />

dwarsprofielen,<br />

de lengte van van de de natte<br />

zie<br />

natte omtrek<br />

Figuur 5-14.<br />

(P(P1, , PP2, De<br />

, PP3) gemiddelde<br />

) van van<br />

oppervlakte<br />

de dwarsprofie-<br />

de dwarsprofielen<br />

1 2 3 1 2 3<br />

(A)<br />

worden<br />

en natte omtrek (P) over het meettraject worden berekend uit de waarden voor de<br />

len bepaald worden uit bepaald de opgemeten uit de opgemeten dwarsprofielen, dwarsprofielen, zie Figuur zie Figuur 5-14. 5-14. De De gemiddelde opper- oppervlakte<br />

meetraaien<br />

(A) en<br />

1 en 3 aan beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>d van het meettraject en een meetraai 2 halverwege, zie<br />

vlakte natte (A) omtrek en natte (P) omtrek over (P) het over meettraject het meettraject worden berekend uit uit de waarden de waarden voor de voor de<br />

Figuur<br />

meetraaien<br />

5-13, volgens:<br />

meetraaien 1 en 3 1 aan en 3 beg<strong>in</strong> aan beg<strong>in</strong> en en e<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>d van van het het meettraject en en een een meetraai meetraai 2 halverwege, 2 halverwege, zie zie<br />

oktober 2009 <strong>Handboek</strong> <strong>debietmeten</strong> <strong>in</strong> <strong>open</strong> waterl<strong>open</strong><br />

Figuur 5-13, Figuur volgens: 5-13, volgens:<br />

A=<br />

A1+<br />

2 A2<br />

+ A<br />

4<br />

3<br />

en<br />

P=<br />

P1+<br />

2 P2<br />

+ 45 P<br />

4<br />

45<br />

3<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!