汇流计算中的问题与瞬时单位线改进

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工程水文学(判断)练习题库及答案

工程水文学(判断)练习题库及答案

工程水文学(判断)练习题库及答案一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1、流域的设计面雨量大于流域中心的设计点雨量。

[ ]A、正确B、错误正确答案:B2、枯水预报中的退水曲线法与前后期径流量相关法,预报的流量值是有差别的,预见期越长其差别越明显。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A3、流域最大蓄水量Wm 与流域土壤最大缺水量Im 在数值上相等,概念相同。

[]A、正确B、错误正确答案:B4、推理公式法中的汇流参数 m,是汇流速度中的经验性参数,它与流域地形、地貌、面积、河道长度、坡度等因素有关,可由实测暴雨洪水资料求得。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A5、推求某一流域的设计洪水,就是推求该流域的设计洪峰和各历时设计洪量。

[ ]A、正确B、错误正确答案:B6、同一设计频率情况下,入库设计洪水比坝址设计洪水洪峰增大,峰现时间提前。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A7、由于校核洪水大于设计洪水,因而校核洪水控制了水工建筑物的尺寸。

[ ]A、正确B、错误正确答案:B8、可降水量是指垂直地平面的空气柱中的全部水汽凝结后在气柱底面上形成的液态水深度。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A9、随机事件的概率介于 0 与 1 之间。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A10、纳希瞬时单位线 u(0,t)的参数k 减小时,u(0,t)的洪峰减小。

[]A、正确B、错误正确答案:B11、水位就是河流、湖泊等水体自由水面线的海拔高度。

()A、正确B、错误正确答案:B12、对同一流域,降雨一定时,雨前流域土壤蓄水量大,损失小,则净雨多,产流量大。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A13、当设计代表站具有长系列实测径流资料时,枯水流量可按年最小选样原则,选取一年中最小的时段径流量,组成样本系列。

[ ]A、正确B、错误正确答案:A14、根据流域特征和降雨特征,由综合单位线公式求得单位线的要素或瞬时单位线的参数,而后求得单位线,称综合单位线法。

混合区流量计整改方案

混合区流量计整改方案

混合区流量计整改方案
目前混合区流量计存在计量不准的问题,经过混合区多次试验,以及郑总、孟总的帮助,现分析主要原因如下:
1、气动阀在关闭的时候,存在延时,造成流量计算不准确。

2、泵在启停的瞬间,瞬时流量变化过大,对PLC累计计算造成很大的影响。

3、泵的出口流量大于流量计本身的测量范围,影响计量结果。

整改措施:
1、关于气动阀动作延时,我们没办法改变,但是我们可以反复试验,得出每次多加的平均值,进行补偿。

2、关于泵的启停影响瞬时流量及泵出口的量程超过流量计本身的测量范围,我们可以在每台泵的出口增加回流管线及阀门。

改造的优点:
一、在添加液体之前,就让泵转动起来,让瞬时流量比较稳定;
二、通过回流降低泵出口的流量,使其适应我们的流量计。

改造的缺点:增加回流,便减少了瞬时流量,也就增加了液体的添加时间,对混炼机检测峰值可能会产生影响。

针对每个流量计的整改建议:
1、氨水:已有回流管线,在回流管线之后增加现场压力表,方便调整回流阀门开度。

目前氨水液位较低时造成流量不准的主因,所以增加氨水的储量。

2、15度去离子水:已有回流管线,只需要进行“整改措施1”。

3、90度去离子水:同15度去离子水。

4、乳酸:没有回流管线,增加回流管线。

5、MEA:同乳酸。

关于汇水分析算法的改进研究

关于汇水分析算法的改进研究

1.绪言——使用过多硬化地面对城市的危害与汇水分析l绪言——使用过多硬化地面对城市的危害与汇水分析1.1引言请看以下两篇报道。

2006年7月24日,中国新闻网报道:正当北京人全副武装,准备迎战漫长的“桑拿天”时,二十四日,一场突如其来的倾盆暴雨瞬闯将北京城“淹没”,市区交通严重受阻,几近瘫痪。

2006年7月31日,竞报报道:今天8点50分到11点,首都机场遭受暴雨袭击,降雨图1.1北京洪灾量达到88.02毫米。

因降水集中,首都机场高Fig1.1floodsinBeijing速公路部分路段及周边辅助路段被雨水淹图片来源:http:,,ne哪.sohu.com,没。

南机坪L号滑行桥下积水达1.2米,致使20060724/n244424741.shhnl进出候机楼的所有车辆无法通行达5个小时,给旅客出入首都机场带来极大的不便。

图1.1是降雨之后北京市的一张照片。

平常干旱缺水的北京市,在突然降雨以后,却屡屡发生洪灾。

在我国其他城市也有类似的情况。

城市洪灾引起交通堵塞、生活不便,这已经成为一个严重的城市问题。

面对这样的情况,也许,我们首先想到的是城市管网。

然而事实上,作为首都,北京市的市政设施已经是比较完善的,继续增加排水管网的承载能力不可能彻底解决问题。

城市洪灾的产生,与城市中硬化地面的过多使用,有着紧密的联系。

1.2使用硬化地面的利弊1.2.1硬化地面的使用以及与城市洪灾的关系所谓硬化地面,最典型的就是用花岗岩、大理石、釉面砖、水泥和柏油等不透水的材质铺设的人行道、城市广场、商业街、停车场、社区活动地、车行城市干道等的地面。

由于硬化地面可以增加城市美感,减少城市粉尘,提高水体的清洁度等,长期以来,我图1.2生活中的硬化地面们一直把硬化地面的多少作为城市发展的标志Fig1.2ImpermeableGrounds之一,致使现在,在城市化高度发展的地区,图片来源;http://w-1.snut.不透水的地面面积可以达到地面总面积的70%edu.Cn/photol/showclass.asp?t“90%㈨。

瞬时单位线法在浙江省应用的几个问题研究

瞬时单位线法在浙江省应用的几个问题研究

0.01 2 804 3 122 5 045 38.1 10 864 9 233 14 514 57.2 10 169 10 997 15 153 37.8 9 524 8 969 11 521 28.5
频 率 /%
0.1
1
1 992
1 215
2 513
1 742
3 609
2 326
43.6
33.5
关键词:纳希瞬时单位线;模型参数;非线性外延控制;临界雨强;浙江省地区
中图分类号:P334.92
文献标识码: A
文章编号:1000-0852(2012)03-0043-04
瞬时单位线的理论模式,在 1960 年底由纳希[1]首 先发表,之后便介绍到我国。 1980 年后国内不少单位 应用中小河流的降雨和流量资料,采用矩法作了瞬时 单位线的分析研究,为中小型水利水电工程的规划设 计分析提供了新的途径[2]。 其中浙江省也引入该理论 方法进行汇流计算,因此需要对其中几个问题进行研 究分析,使该方法适用于浙江地区。 本文对瞬时单位 线法中的模型参数和非线性外延控制两个问题进行 了研究。
用变雨强瞬时单位线法对浙江省地区进行汇流 计算,对于一个固定流域,由于净雨强度 i 的不同,单 位线的峰、形状及峰时亦随之变化,即雨强越大、洪水 陡涨陡落,单位线洪峰就越高,峰现时间也提前,形状 呈尖瘦,反之亦然[10]。 因此,有必要对瞬时单位线进行 非线性外延控制,以适应浙江地区实际情况。 一般用
1 瞬时单位线法
1945 年, 克拉克首次提出了瞬时单位线的概念。
1957~1960 年,纳希发展了克拉克瞬时单位线的概念,
建立了纳希梯级水库模型[3]。
瞬时单位线是指流域上分布均匀、历时趋于无穷

流域汇流瞬时单位线法中因次问题的商榷

流域汇流瞬时单位线法中因次问题的商榷

6£ f,≠ ( ): u 0
L . = 0 ∞ t
() 1
物理意义是 : 当流域 内在 时段 内均匀输 入 1 流量的地面净 个
雨 时 , 出 口断 面 所 形 成 的径 流 过 程 线 。 直 以来 , 们 通 常 称 在 一 人
如果流域 由 /个线性水库组成 , 7 , 且每个水库的蓄水量与 出
流量均呈纷 陛关系 ’ 并且 式 中: i= 1 2, ,… ,。 , 3 n 根据水量平衡原理 , 又可建立各线性水库 的水量平衡方 程
式, 即
由式 ( ) 8 计算 的时段单位线 U A ,)为无 因次单位线 。 ( tt

均相同 ’ 则有
r 、 () 2
W t = k it Q () i ()
( 6 )
式 中 :( )为伽玛 函数 , rn 也可表示成 ( n一1 !f ) ;为时间 ,。 s 用式 ( ) 6 经过 s曲线 转换成 时段单 位线后 , 可应用 于地 就 面净 雨的汇流计算 。S曲线和时段单位线 的数学 表达式分别为
s) (= t
的 s曲线 ; ( tt “ A ,)称为时段单位线 。
( )e ( ÷ n- t 7 - Ia t )
() 8
进行 汇流演算 。 瞬时单位线是指 当输入 均匀分布 的单 位瞬时 脉
u A , =S £ ( t) ()一Jห้องสมุดไป่ตู้t—A ) s ( t
冲雨量( 地面净雨 )时 , 经过 n个线性水 库的调蓄作用 , 在流域
出 口断面形成的地面径流过程 ; 单位 瞬时脉 冲雨量是 指历时极 短、 强度极大但总雨量 为 1的地面净 雨量 。 单位 瞬时脉 冲雨 量

推理公式法和瞬时单位线法在尾矿库洪水计算中的对比分析

推理公式法和瞬时单位线法在尾矿库洪水计算中的对比分析

推理公式法和瞬时单位线法在尾矿库洪水计算中的对比分析孙文杰;梅国栋;王莎;王雅莉;崔益源
【期刊名称】《有色金属工程》
【年(卷),期】2022(12)9
【摘要】采用推理公式法和瞬时单位线法,分别进行暴雨计算和产汇流计算,并基于水量平衡法,根据来洪过程线、排洪系统不同流态下的泄流曲线以及调洪库容曲线,分析不同计算方法下尾矿库水位随时间变化的差异性。

计算结果表明,推理公式法采用概化多峰三角形过程线,计算的峰值流量较大且分布较为集中,库水位存在陡增陡降现象,计算结果偏保守,而瞬时单位线法主雨峰时段分布较广,计算的流量峰值较小,库水位增幅和增速均较小,更切合实际。

通过两种方法的对比分析,为尾矿库洪水计算方法的选取和具体实践应用,提供了借鉴和参考。

【总页数】6页(P122-127)
【作者】孙文杰;梅国栋;王莎;王雅莉;崔益源
【作者单位】矿冶科技集团有限公司;国家金属矿绿色开采国际联合研究中心【正文语种】中文
【中图分类】TD926.4
【相关文献】
1.瞬时单位线法在移民安置洪水分析中的应用
2.推理公式法在甘泉县府村川水库工程设计洪水分析计算中的应用
3.基于推理公式法的小流域洪水计算灵敏度分析
4.
推理公式法在土耳其小流域设计洪水计算中的适应性分析5.瞬时单位线法中时段单位线的计算式
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瞬时单位线汇流参数m1非线性改进方法探讨

瞬时单位线汇流参数m1非线性改进方法探讨

把稀遇洪水和常遇洪水的洪峰流量点绘在频率 曲
线一 , 5 f 在 0年一 遇 ( - 改正 ) 3 和 0年一 遇 ( 不改 正 ) 间 , 之
因点据“ 陡坎” 下 而无法连接。
流量途径和暴雨 一 单位线途径源自求的设计洪水洪峰流 《 查算 图表》 推理公式法对 5 年一遇 以上洪水 中, 0
ml ) ( :m…。( . )- ) i )0 2 ( () 1
制,查算 图表》 《 计算方法和参数有 多处 可商榷之处。
现提出对单位线参数非线性改进的一点初浅看法供参 考。 瞬时单位线是 15 年纳希提出的一种汇流曲线 , 97
以瞬 时净雨 为人 流 , 过流域 调 蓄 以后 , 流域 出 口断 经 在
《 查算图表》 地 区综合公式 中 m。 中, 相应 的雨强
周 明 邓秋 良
( 湖北省水利水 电勘测设计院 , 湖北 武汉 40 7 ) 30 0

要 针对 瞬时单位线计算设计洪水过程 中 , 对单位 线汇流 参数 ml 进行非 线性 改进 的运用 条件和 改进公 式 中采 用 非线性改进 参数取值
的临界雨强等参数 的取值等进行探讨 。 关键词 洪峰流量
从上式可以看出, 同样数值的单站设计暴雨, 由于
面积小 ,R小 , 大 , t 小 ; 积 大 , R大 , 小 , 面 t
从单站实测资料分析可知 , 参数 m 和造峰雨强 i关系密切, 大时 , (小 , 当 ml) 洪峰流量大; 1 当 小 时, …) 洪峰流量小。为 了反映这一特性, m 大, 对汇流
维普资讯
20 06年第 l 期
2 o mb r1 0 6 Nu e
湖 北 水 力 发 电
HUB EIWAT IWER ER P_ J

连续API产汇流模型的改进及应用

连续API产汇流模型的改进及应用

水利 水 电快报
E WR H I
第 3 8卷第 1 2期
) 。其 中, 北方流域使用较多 P+ ~ R产流方 案, 而南方 、 特别是长江流域多采用 P— P a— R三轴 曲线。A P I 模型 的主要参数 有 : 最 大初损 ( I M) 、 前
有一 定 的随 意性 , 计 算 的净 雨 量 和 实 际净 雨 量 有 时
流程 也不 是太 合理 。
2 . 1 . 2 数 字滤波
期降雨指数 ( P a ) 、 日消退 系数 ( ) 、 降雨净 流相关 曲线 ( P~尸 口~R) 和 流域 时段 单 位 线 ( U H) , 计 算 时
采用流域平均降雨来推算产汇流 , 参数 的求解和含 义 可参 考其 他相 应 文献 。 在模型使用过程 中, 水文预报工作者对该模型 进行 了不断改进 J , 包括 计算方式 的改进 , 并将 分块计算方式引入到 了 A P I 模 型中L 6 J , 考虑到降雨 分布不均匀情况下 的产流计 算 ; 将A P I 的计算方式 与计算机结合提 出 A P I 模型的连续计算方法 ; 将
出的连续 A P I 模 型的计算方法 , 为降雨径流相关模型方案的建立 、 率定和 实际应用提供 了一套新思路。
关键词: 产汇流计算; 连续 A P I 模型; 蓄满产流; 模型参数率定
中图法分类 号 : P 4 5 6 . 8 文献标 志码 : A
A P I 模 型 区间产 汇 流模 型作 为 一 种洪 水 预 报模
地下水还原计算 、 P~ P a~ R曲线率定 、 计算瞬时单 位线和每月 值的计算过程 。
1 模 型介绍
A P I 模型是前期降雨指数( A n t e c e d e n t P r e c i p i t a - t i o n I n d e x ) 模型 的缩写 , 其使 用的表达式是传统 的 降雨径流相关 图, 故 又称 为降雨径流经验 相关法。 在2 0世纪 4 O年代 , R . K . 林斯雷等提出了以季节、 历时、 前期降雨指数 A P I 为参数 的五变数降雨径流
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汇流计算中的问题与瞬时单位线改进
在通过瞬时单位线法对相关流域地面的净雨汇流计算的时候,要先把基本单位变为十毫米的使用单位线,在开展相关汇流的计算工作。

在实践中可以直接通过基本单位线的方式对具体的地面净雨汇流进行相关计算,此种形式在实践中具有一定的稳定性与可靠性。

标签:瞬时单位线;基本单位线;汇流计算在实际的流域地面净雨汇流计算过程中,瞬时单位线法是一种常用方式。

在实践中有着较为显著的效果,对此要想全面优化完善汇流计算中存在的各种问题,就要对瞬时单位线法进行改进,进而使其满足实际的需求,保证计算方式的便捷性。

对此本文对汇流计算等问题进行探究分析,对瞬时单位线进行优化与改进。

1、瞬时单位线1.1瞬时单位线定义在流域上均匀分布的,且其历时近乎为零的单位净雨深在流域出口断面为中形成的地表径流过程线,就是瞬时单位线,其简称为IUH。

而瞬时单位线就是传统单位线的重要发展模式,现阶段广泛应用在暴雨洪水计算以及预报等诸多领域中。

在流域上单位时间中呈现均匀分布状态的单位净雨量在一般状况之下均取雨深10毫米;其单位历史则可以是特定的时段,具体时间不等,也可以是瞬时,就是在净雨历时在呈现无限小的状态中,相对于谦和单位的线段称之为时段单位线,而相应于后者的则就称之为瞬时单位线。

单位线就是基于特定因素的一种基本假定,通过流域的实际降雨以及其对应的出口断面位置中的流量过程资料进行分析获得的。

瞬时单位线就是在水文学中的基本的分析工具之一,主要就是在对暴雨过推送流量过程中应用,在水文计算以及预报等领域中广泛应用。

输入线性时不变汇流系统的时候,其单位在为矩形入流状态的时候,就意味着系统中产生的输入就是基本单位线,主要就是通过u (△t,t)对这种单位线进行表示。

而其存在的单位矩形入流就是在△t的特定时间段中的流量入流实际状况。

1.2基本假定在汇流理论中,把流域降雨径流中存在的汇流问题作为线性系统,其中降雨就是模式输入,其径流量产生的过程就表示系统输出,而流域单位线则就是在整个过程中的响应函数。

在实践中,必须要满足倍比假定以及叠加假定两种要素。

其中倍比假定,就是在单位时段中其净雨深如果不是一个单位,而是多个单位,其形成的流量过程线与单位线的底长是一致的,地面流量过程线的纵标与单位线纵标之间的成比例关系;而叠加假定就是在降雨历时的m 个时段,则不同时段中的净雨形成的流量过程就是相对独立且不受任何影响的,其出口断面位置的流量就是这m 个流量过程的数量之和。

而要对这些假定与实际状况差异进行精准的判定,要了解降雨特性对单位线之间的影响,必须要对瞬时单位线进行系统分析。

1.3时段单位线时段单位线是在1932年的时候美国L.R.K.谢尔曼提出的一种理论。

时段单位线主要就是在降雨时空分布相对较为均匀且净雨历时相对较短,降雨强度相对较大的单独洪水资料对其进行推求计算。

如果净雨历时仅仅有一个时间段,但是其分布相对较为均匀,就可以直接的将地面径流过程表现的纵坐标与凈雨量的单位数n的商就是单位线。

如果净雨时段高于两个,就要通过分析法以及试算法进行计算分析。

在不同时间段中的单位线可以通过求S- 曲线相互转换,而时段单位线的S-曲线就是指在相同单位线实践中基于时间坐标,每间隔一个单位时间段,将相同时刻的纵坐标进行累积相加获得的累积流量以及时间的关系曲线。

1.4基本单位线的具体推求
基本单位线在实践中的推算是利用瞬时单位线开展的。

在实践中,瞬时单位
线函数中的n与K两个参数,通过利用积分瞬时单位线的方式进行计算,获得S (t)曲线,在利用S(t)曲线减去延迟△t的S(t)曲线,其获得数值之差转换为u (△t,t)的基本单位线,可以通过u (△t,t)=S(t)一S(t-△t)对其进行表示。

1.5基本单位线的因次在线性时不变汇流系统的时候通过输入矩形入流形式的单位,主要因次就是通过m3 /s对其进行表示。

意味着系统中的具体输出就是流量,对此可以通过因次为m3 /s对其进行表示。

这一结果在实践中获得了验证,而最为关键的就是在传统的流量中基本单位线是没有因次的,而这种观念是错误的,对此必须要转变这种观念,明确其存在的因次特征。

2、汇流计算的改进与优化在对汇流计算进行改进与优化过程中,主要就是在瞬时单位线法对相关流域地面净雨汇流进行计算处理过程中,可以通过基本单位线的方式对汇流进行系统的计算分析,对其进行优化主要就是因为其存在一定的数学关系与物理意义,其具体如下:
2.1数学关系现阶段,在实践中应用的主要汇流计算方式就是利用基本单位线基于对其进行转换,在通过十毫米净雨使用单位线q(△t,t)对其进行表示。

而在此公式中,流域面积主要就是通过F对其进行表示,单位为km2;而△t表示时段长,单位为h。

在应用此单位线的时候,可以综合实际的状况以及具体的线性汇流系统之间的倍比形式,对△t时段在具体的实践中,存在的地面净雨量进行表示,其主要就是表示了在每小时毫米的地面径流的实际过程,在实践中可以通过对其进行表示;而将对其进行带入处理,就会获得,此公式主要就是基本单位线汇流计算公式。

2.2物理意义综合分析基本单位线存在的水文学意义,可以发现在线性流域汇流系统中,在特定时间中,当持续的输入一个单位的地面净雨强度的时候,其流域出口断面产生的地面径流的整个过程就是基本单位线。

其中,一个单位强度就是指一个流量的地面净雨,可以表示为1m3/s,将其用流域平均水深表示为:(mm/s)。

如果将其转换为△t时段内的具体地面净雨量则可以将其表示为在特定的时段内中可以通过h表示其地面净雨量,而对h进行换算,通过时段平均流量对其进行表示,则线性流域系统的倍比性质可以通过对其进行表示。

(△t,t)可以进行基本单位线的推求计算,这样就会了解地面径流过程,分析于线性汇流系统的叠加性质就可以获得信息数据。

2.3举例计算例如,在某流域中其面积为400 km2,计算时段取△t =3 h。

则基于瞬时单位线的参数,先进行S曲线的计算,在通过S曲线获得基本单位线,其基本单位线的计算机结果具体如下表。

通过对降雨产生的地面净雨分析,基于线性流域回流系统的叠加性对其进行分析,可以推算出断面的蒂对面径流过程。

3、探究讨论通过以上分析可以得知,根据公式Qi(t)=(△t,t),可以利用基本单位线的方式优化以及完善流域汇流计算方式。

在实践中其具有较为显著的特征,主要表现如下:3.1直接通过基本单位线进行计算,可以提升计算效率,缩短步骤。

通过传统的方式对其进行计算,必须要转换基本单位线以及应用单位线,在操作过程中会导致各种误差问题的出现,而通过公式=(△t,t)进行计算,更为便捷有效,可以提升数据信息的稳定性,进而避免各种误差问题的出现。

3.2一条基本单位线可以在不同的流域中应用。

在对瞬时单位线函数计算机过程中,其主要就是通过K、n参数进行处理。

利用流域净雨的过程以及径流过程对其进行推算分析。

在操作中,如果流域面积不同,而降雨径流特性等特征相似,流域就可以利用基本单位线对其进行汇流计算分
析,进而基本单位线转换为十毫米的使用单位线;通过对流域面积等各种因素的系统分析,可以发现在不同的流域中必须要应用自己的单位线。

参考文献:[1]范世香,刁艳芳,高雁. 瞬时单位线法进行流域汇流计算的改进[J]. 人民珠江,2014,01:32-34+25. Fan Shi-xiang,Diao An-fang,Gao Yan-.Improvment of instantaneous unit line method for river basin confluence calculation [J] .people ‘s Pearl River Basin 2014n01:32-34 (in Chinese).[2]鄒霞,宋星原,袁迪,刘佳明,张素琼. 基于地貌瞬时单位线的缺资料小流域水文预报[J]. 人民黄河,2015,01:11-14+25. Zou Xia,Song Xingyuan,Yuan Di,Liu Jiaming,Zhang Suqiong.Hydrological Prediction of small Watershed based on geomorphological instantaneous Unit Line [J].People’s Yellow River 2015 01:11-14 25.[3]高雁,程银才,范世香. 流域汇流瞬时单位线法中因次问题的商榷[J]. 人民黄河,2008,08:30-31+35. [4]庄玮,郭佳晨,吴中正,等. 汇流计算中“三线”的关系及瞬时单位线的改进[J]. 农村经济与科技,2017,28(6):265-265.Zhuangwei,Guo Jiachen,Wu Zhongzheng,et al.relationship between “three lines” and improvement of instantaneous unit line in confluence calculation [J] .Rural economy and Science and Technology,2017,286U:265-265.。

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