洪水调节
(1)水库不承担下游防洪任务,按水工建筑物设计标准选入库 洪水。 永久性挡水和泄水建筑物正常运用
建筑物级别 1 2 3 4 5
洪水重现期 500 (年)
100
50
30
20
§3.1 水库调洪任务与防洪标准
二、影响洪水调节的主要因素 1、入库洪水
(1)水库不承担下游防洪任务,按水工建筑物设计标准选入库 洪水。 (2)水库承担下游防洪任务,按水工建筑物设计标准和下游防 护对象的防洪标准共同决定。
105.0 173.9 267.2 378.3 501.9
表3-2 调洪计算列表试算
时间t(h) 入库洪水 流量 Q(m3/s) ( 2) 时段平均 入库流量 (m3/s) ( 3) 257 595 1385 下泄流量 q(m3/s) ( 4) 时段平均 时段内水 水库存 水量 下泄流量 库存水量 3 (m /s) 变化(万m3) V(万m3) ( 5) ( 6) ( 7) 水库水位 Z(m) ( 8)
36
39 42 45 48 51
900
760 610 460 360 290
781
790 772 731 674 617
10232
10280 10176 9942 9626 9280
40.5
40.51 40.4 40.3 40.1 39.9
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
在第38小时16分钟处,得
38.4
38.2 38.1
211
192.6 180.5
50
70 83
6500
6520 6533
180
182 187
38.04
38.06 38.10
(1)先假定Z2 =38.1m,从表3-1查出:V2=6530万m3, q2=187m3/s。
(Q q ) 3 3600 V (2)
V2 V1 V 6450 83 6533
防护对象 城 镇 工矿区 农田面积 (万亩) 防洪标准 重现期 (年) 频 率 (%)
特别重要城市 重 要 城 市 中 等 城 市 一 般 城 市
特别重要 重 要 中 等 一 般
>500 100-500 30-100 <30
>100 50-100 20-50 10-20
<1 2-1 5-2 10-5
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
一、水库调洪计算的原理
? √ Q1 Q2 q1 q 2 t t V2 V1 V 2 2 √ √ √ √ ?
(3-1)
(1)当入库洪水过程线已知,则Q1和Q2已知;
(2)V1、q1 是计算时段Δt开始时初始条件;
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
已知水库容积特性,并根据泄洪建筑物型式和尺寸,算出 水位和下泄流量关系曲线。堰顶高程为36.0m 表3-1 某水库V=f(Z)、q=f(Z)曲线 (闸门全开)
水位 Z(m) 库容V (万m3) 下泄流量 q(m3/s) 36.0 4330 0 36.5 4800 22.5 37.0 5310 55.0 37.5 5860 38.0 6450 38.5 7080 39.0 7760 39.5 8540 40.0 9420 638.9 40.5 10250 786.1 41.0 11200 946.0
在步骤(1)中曲线查出 q2
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
1、水库调洪计算的列表试算法(无闸门控制)
若
q2 与 q2
相近,则进入下一时段计算
相差较大,则重新假设 q2 与 q2
注意:通过以上步骤计算出的q2、V2成为下一
时段的q1、V1。
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
例:某水库泄洪建筑物型式和尺寸已定,设有闸 门。水库的运用方式是:在洪水来临时,先用闸 门控制q 使等于Q,水库保持汛期防洪限制水位 (38.0m)不变;当Q继续加大,使闸门达到全开, 以后就不用闸门控制,q随Z的升高而加大,流态 为自由泄流,qmax也不限制,情况与无闸门控制一 样。
=187 m3/s, Z 2 =38.10m (3)按 V2 查表3-1得: q2
表3-2
时间 t(h) 入库洪 水流量 Q(m3/s)
( 2) 174 340 850 1920 1450 1110 900 760 610 460 360 290 257 595 1385 1685 1280 1005 830 685 535 410 325
调洪计算列表试算
下泄流 量 q(m3/s)
( 4) 173.9 187 180.5 83
时段平均 入库流量 (m3/s)
( 3)
时段平 均下泄 流量 (m3/s)
( 5)
时段内水 库存水量 变化 (万m3)
( 6)
水库存 水量 V (万m3)
( 7) 6450 6533
水库水 位 Z(m)
( 8) 38.0 38.1
第三章
洪水调节
回 顾
正常蓄水位、 兴利库容 兴利调节
水库特征水 位、特征库 容
与洪水有关的 水位及库容
洪水调节
§3.1 水库调洪任务与防洪标准
一、水库调洪计算的作用
水库 历时延长 洪水过程平缓 削减洪峰
洪水
1、滞洪 2、蓄洪 3、错峰
§3.1 水库调洪任务与防洪标准
二、影响洪水调节的主要因素 1、入库洪水
Q1 Q2 q1 q 2 t t V2 V1 V 2 2 表3-3 第一时段的试算过程
时间t (h)
(1)
Q
Q
(3)
V
q
Z
q
(7)
V
V2
(9)
q2
(10)
Z2
(m3/s)
(2)
(m3/s) (万m3) (m3/s)
( 4) (5)
(m)
(6)
(m3/s) (万m3) (万m3) (m3/s)
g
5000
10000
15000
Q; V/Δt-q/2; V/Δt+q/2
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
2、水库调洪计算的半图解法(无闸门控制)
例如:已知
水位Z 库容V 下泄流量q (m3/s) (m) (万m3) 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 5300 5870 6450 7080 7760 8540 9420 56.7 100.3 173.9 267.2 378.3 501.9 638.9
§3.1 水库调洪任务与防洪标准
二、影响洪水调节的主要因素 1、入库洪水 2、泄水建筑物型式与尺寸 3、水库的操作方式 4、下游的防洪要求
如:泄流建筑物尺寸减小,同一库水位的下泄量也减少, 所需调洪库容则加大。
§3.1 水库调洪任务与防洪标准
例如:无闸溢洪道 当库水位超过溢洪道的堰顶高程时,自行泄流。当某次洪 水来临时,库水位正好与堰顶齐平,此时水库开始溢洪。 在溢洪初期,溢洪道堰顶水头较小,其下泄流量小于同一 时期入库流量,入库水量部分滞存在堰顶之上的水库容积
(1)列表法 (2)半图解法
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
1、水库调洪计算的列表试算法(无闸门控制) 步骤:
(1)根据已知的水库水位容积曲线和泄洪建筑物方案确定
q f (V )
(2)选取合适的计算时段Δt (3)决定开始时刻的V1、q1 ,根据起调水位查步骤(1)中的 曲线 (4)试算,先假定一q2,代入式(3-1)求V2,然后按V2
V q f 2 (Z ) t 2
q f3 (Z )
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
Z
41.5 41 40.5 40 Z2 e 39.5 39 38.5 Z1 38a 37.5 37 0
q
C f
A d b c
B
C-q=f3(Z) A-V/ Δ tq/2=f1(Z) B-V/ Δ t+q/2=f2(Z)
(3)当泄洪建筑物型式、尺寸确定时,
q f (H )
泄流水头
H
堰流:库水位Z与堰顶高程之差。 闸孔流:库水位Z与闸孔中心高程之差。
q f (Z )
V f (Z )
q f (V )
无闸门:一条 有闸门:若干条
§3.2 水库调洪计算的原理与方法
二、水库调洪计算的方法
水库调洪计算是在已知入库洪水、防洪限制水位和泄水建筑 物型式尺寸,推求下泄洪水过程线、拦蓄洪水的库容和水库 水位的变化。
时间t (h)
(1)
Q
Q
(3)
V
q
Z
q
(7)
V
V2
(9)
q2
(10)
Z2
(m3/s)
(2)
(m3/s) (万m3) (m3/s)
( 4) (5)
(m)
(6)
(m3/s) (万m3) (万m3) (m3/s)
(8)
(m)
(11)
18
174
6450
173.9
38.0
21
340
257
6950
248
V
q
Z
q
(7)
V
V2
(9)
q2
(10)
Z2
(m3/s)
(2)
(m3/s) (万m3) (m3/s)
( 4) (5)
(m)
(6)
(m3/s) (万m3) (万m3) (m3/s)
(8)
(m)
(11)
18
174
6450
第十三章 水库洪水调节及计算
推求出水库的出流过程、最大下泄流量、特征库容和相
应的特征洪水位。
作用:拦蓄洪水,削减洪峰,延长泄洪时间,使下
10
泄流量能安全通过下游河道。
第十三章 水库防洪计算
一、水库的调洪作用
无闸门控制时,
水库的调洪作用
防洪限 制水位
11
第十三章 水库防洪计算
表1 洪水过程线 (P=1%)
时间 t/h 0 1 2 3 4 5 6 7
流量 /(m3/s) 5.0
30.3
55.5
37.5
25.2
15.0
6.7
5.0
表2 水库特性曲线 库水位 H/m 140 140.5 325 141 350 141.5 375 142 400 142.5 143 425 455 库容 /(104m3) 305
17
第十一章 水库洪水调节及计算
三、水库调洪计算的基本方法
水库的调洪计算,就是逐时段求解方程组:
Q1 Q2 q1 q2 t t V2 V1(1) 2 2
q f (V )
21 134.9
1869.1 -126.7 1624.3 -328.3 1180.8 -388.8
第十一章 水库洪水调节及计算
三、水库调洪计算的基本方法
Q(m3/s)
1000 800 600 400 200 0 0 8
Q~t q~t
16 24 32 40 48 56 64
t(h)
22
第十一章 水库洪水调节及计算
一、水库的调洪作用
有闸门控制时, 水库的调洪作用
q兴
胸墙 闸门
q允
Z堰
洪水调节计算方法
洪水调节计算方法
洪水调节计算可是个很重要的事儿呢。
有一种简单的方法叫静库容法。
就好比把水库当成一个大盆子,洪水来了就往盆子里装。
这个方法假设水库的水面是水平的,只考虑水库的库容和进出库的水量关系。
计算的时候,就看进来多少水,出去多少水,然后算出水库里水位的变化。
比如说,入库洪水流量是一个数值,出库流量如果是个固定的值,那两者的差值就是水库里水量增加或者减少的速度啦,根据这个就能算出不同时间水库的水位情况呢。
还有动库容法哦。
这就比静库容法复杂一点啦。
因为它考虑到了水库里的水不是像静库容法里那样完全水平的,水面是有坡度的。
就像你看河流里的水,它不是平平整整的。
动库容法在计算的时候,要考虑到这个坡度对库容的影响。
这就需要更多的测量数据啦,像不同位置的水深啊之类的。
另外,还有水量平衡法。
这个就像是在算家里的收支账一样。
把水库看成一个整体,进来的水就是收入,出去的水就是支出。
在一段时间内,入库水量减去出库水量,就等于水库里水量的变化量。
如果入库的洪水忽大忽小,出库流量也跟着调整,那通过这个方法就能很好地算出每个时段水库的水量情况,从而知道水位的变化情况。
不管是哪种方法,都是科学家们经过很多研究才得出来的,它们在防洪减灾方面可起着超级大的作用哦。
洪水调节课程设计
洪水调节课程设计
一、课程目标
使学生了解洪水的形成和危害;
让学生掌握一些基本的洪水调节方法;
提高学生的环保意识和责任感。
二、课程内容
洪水的形成和危害:通过图片和视频等形式,向学生展示洪水的形成过程以及对人类和生态环境造成的危害。
同时,引导学生思考如何减少洪水的发生。
基本的洪水调节方法:介绍一些常见的洪水调节方法,如筑堤、疏浚河道、建设水库等。
同时,让学生了解这些方法的优缺点以及适用范围。
环保意识和责任感:通过讨论和案例分析等方式,引导学生认识到环境保护的重要性,并培养学生的环保意识和责任感。
三、教学方法
讲授法:老师通过讲解的方式向学生传授知识;
讨论法:老师提出问题或案例,让学生进行讨论和分析;
实践法:组织学生到实地考察或参观相关设施,让他们亲身体验和感受。
四、评估方式
平时表现:包括课堂参与度、作业完成情况等;
期末考试:主要测试学生对于课程内容的理解和掌握程度;
实践报告:要求学生撰写一篇关于自己所学知识的应用实践报告。
水库洪水调节基本原理
时间 t(h)
V V1 1 1 V ( Q1 Q2 ) ( q调洪计算列表试算法 q2 ) 2 表3-3 1 2 2 t t
时段平均入 库流量 Q(m3/s)
677 757.5 785.5 781 751.5 702.5
1256
651 267 48 -104 -234 -316
9314
9965 10232 10280 10176
39.9
40.3 40.5 40.51 40.4
830
685 535 410 325
45
48 51
460
360 290
731
674 617
z ~ V q t 2 z ~ V q t 2
•式中左端各项为已知值,可制作
•关系曲线(见下图),以此作为辅助曲线,便可避免调洪演算 中的试算,而可按下图箭头所示方法进行演算
(
V q ) f1 ( Z ) t 2
(
V q ) f 2 (Z ) t 2
q f3 (Z )
出库 洪水 过程
最大 下泄 流量
防洪 特征 库容
特征 水位
• 一.洪水调节计算原理
• 1.水库调洪计算的直接目的,在于求出水库 逐时段的蓄水、泄水变化过程,从而获得调 节该次洪水后的水库最高洪水位和最大下泄 流量,供进一步防洪计算分析之用。 • 2.水库调洪演算要遇到两种情况: 一种为下泄流量受到控制的调洪演算,其 控制调节方式由水库防洪运行规则决定。这 只有在有闸门控制的泄洪设备条件下才存在。 另一种情况为自由泄洪条件下的调洪演 算,无闸门溢洪道泄流、或设闸门开启程度 一定的条件下泄流属此种情况。
防洪调度优化措施方案
防洪调度优化措施方案引言防洪调度是指根据降雨量、河道水位和水库蓄水量等信息,通过合理的水文调度安排,使洪水在对人民生命财产造成严重损失之前得到有效的控制和利用。
在防洪调度中,我们需要考虑多种因素,并采取相应的措施来优化调度方案,以最大程度地保障人民的生命安全和财产安全。
优化措施1. 建立完善的水文监测网络建立完善的水文监测网络是防洪调度的基础。
通过建立足够密集的监测站点,能够及时准确地获取各地的降雨量、河道水位和水库蓄水量等信息,为调度决策提供可靠的数据支持。
此外,还应配备先进的传感器和数据采集设备,确保数据的准确性和及时性。
2. 完善洪水预警体系洪水预警是防洪调度的重要环节。
通过建立全面、快速、准确的洪水预警体系,能够及时向相关部门和民众发布警报,提前做好防洪准备工作。
预警体系应结合水文监测网络和先进的信息技术,实现对洪水形势的实时监测和分析,并能够预测洪水发展趋势,为调度决策提供科学依据。
3. 优化水库蓄水调度策略水库是防洪调度的重要手段之一。
通过优化水库蓄水调度策略,可以最大限度地提高水库的洪水调节能力。
在正常水情下,应尽量保持合理的蓄水位,以满足城市供水和农业灌溉的需要;而在大雨洪水来临之前,应提前降低水库蓄水位,为接收洪水提供足够的容量。
此外,还可以考虑采取分层蓄水、弹性调度等策略,进一步提高水库的调度效能。
4. 加强河道疏浚和治理河道的疏浚和治理对于防洪调度同样至关重要。
通过定期清淤、拓宽河道等措施,可以增加河道的输水能力,减少洪水的泄洪压力。
此外,还可以采取种植堤坝和河道两岸的湿地生态系统等自然工程手段,提高河道的自身调节能力。
5. 强化调度决策支持系统调度决策支持系统是指利用先进的信息技术手段,对水文数据进行实时分析和模拟,为调度决策提供科学指导。
通过模拟不同调度方案的洪水演变过程和影响后果,可以评估各种方案的可行性和效果。
此外,还可以借助人工智能和大数据分析等技术手段,提高调度决策的智能化和精确性。
洪水调度
洪水调度讲义峡山水库以发电为主,兼有航运等综合利用要求。
峡山水电站是地方电力系统中的骨干电站,每年汛期电站按基荷运行,枯水期可参与梯级电站联合调峰、调频。
径流调节采用设计代表年日平均流量进行操作,上游水位采用正常蓄水位与正常消落水位之间的平均水位即109.55m调节计算,下游水位根据出库流量查坝址水位流量关系曲线。
正常蓄水位109.80m、装机容量35.1MW方案相应的水能指标:多年平均发电量13261万kW.h,90%保证出力4.54MW,装机年利用小时数3778h。
洪水调度方式:根据本流域暴雨洪水特性及峡山水库的调节性能,采用坝址设计洪水进行调洪演算。
洪水调节计算原则为:当入库流量小于或等于电站机组发电停机流量时,水库按来水流量下泄,水库水位维持在正常蓄水位运行;当入库流量大于电站机组发电停机流量时,水库开始滞洪,闸门全开,自由泄流,水库泄流按泄流能力不大于最大天然来水流量下泄,不造成人为洪水为原则。
枢纽工程溢流堰为宽顶堰,设闸控制,堰顶高程101.50m,溢流堰净宽204m (12m×17孔),洪水调节据水量平衡原理,根据上述洪水调度方式,当起调水位为109.80m时,水库调洪成果见表5.3.1。
经计算,水库50年一遇设计洪水位为114.69m,相应库容为7070万m3,300年一遇校核洪水位为116.69m,相应库容为9600万m3。
表5.3.1 峡山水库调洪成果表项目P(%) 洪峰流量(m3/s)坝前最高库水位(m)相应库容(万m3)最大下泄流量(m3/s)相应坝址下游水位(m)0.33 12900 116.69 9600 12690 116.330.5 12300 116.23 8950 12080 115.961 11200 115.42 7870 11010 115.112 10200 114.68 7070 10040 114.433.33 9350 114.08 6560 9220 113.855 8690 113.57 6130 8560 113.3610 7520 112.60 5370 7400 112.4420 6270 111.43 4500 6170 111.3033.3 5280 110.42 3790 5190 110.31(注:起调水位为109.80m)闸门操作方案坝址汛期洪峰流量大,为了降低上游水位壅高,减少库区淹没损失,溢流坝采用多孔低堰泄水闸泄流,堰顶高程101.50m,溢流孔数17孔,单孔净宽12m,总溢流净宽204m,泄水闸长241m。
水利水能规划洪水调节(2024版)
4 一般城市
一般的
<30 20~10 10~5
3.2 水库调洪计算原理
水库防洪调节计算即水库调洪计算。
➢常见的防洪调节计算情况 ➢调洪计算的任务 ➢水库调洪计算的主要过程 ➢入库洪水与坝址洪水
调洪计算原理
➢水库调洪计算的方法
2024年11月12日12时6分
4
3.3 水库调洪计算的列表试算法(trial method)
时间 t(h)
入库洪水
流量 Q(m3/s)
时段平均入
库流量 Q(m3/s)
下泄流量 q(m3/s)
时段平均下
泄流量 q(m3/s)
时段内水库存
水量变化 ΔV(万m3)
水库存水 量V(万m3)
水库水位 z(m)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
18 174 21 340 24 850 27 1920 30 1450 33 1110 36 900 39 760 42 610 45 460 48 360 51 290
④ 然后假设一个q2值,根据水量平衡方程算得相
应的V2值,由V2在q~V曲线上查得q2;
⑤ 假设两者相等,q2即为所求。否那么应重设q2,
重复上述计算过程,直到二者相等为止。
3.3 水库调洪计算的列表试算法
③将上时段末的V2、q2值作为下一时段的起始
条件,重复上述试算过程,最后即可得出水库 下泄流量过程线q〔t〕。
⑴ ⑵ ⑶⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾
18 173.9 38 6450 173.9 21 340 38.4 6950 248 257 211
6450 50 6500 180 38.04
洪水调节调洪演算列表法和图解法
调洪演算计算说明书一、 相关资料中包水利枢纽工程是三等工程,溢洪道设计洪水标准为五十年一遇(P=2%)至一百年一遇(P=1%),校核洪水标准为千年一遇(P=0.1%).二、基本原理1.泄水建筑物尺寸:溢洪道堰顶高程519m ,采用3孔86m m ⨯(宽⨯高)的弧形门控制。
由2/302q H g m nb ⋅=ε (其中侧收缩系数ε=0.92,n 为所开孔数, 流量系数m=0.48,单孔堰顶宽度b=8m ,g=9.812/m s ,堰顶水头0H =水位Z-堰顶高程,。
不计流速水头。
) 计算出下泄流量2.设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
3.基本计算公式为:()()()t V V q q Q Q ∆-=+-+/2/2/122121式中: Q 1, Q 2--分别为计算时段初、末的入库流量,m 3/s ; v 1,v 2--分别为计算时段初、末水库的蓄水量,m 3 ; q 1,q 2--分别为计算时段初、末的下泄流量,m 3/s ; t ∆--计算时段,一般取1小时。
4.下游安全泄量及起调水位该水利枢纽没有下游防洪要求,一般在洪水来临时,水库将预泄库水至水库防洪限制水位,以便有足够的库容蓄洪或滞洪。
防洪限制水位是水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,则调洪计算从水位525.3m 起调。
5.水库运行方式根据题目分析,本工程采用3孔溢洪道泄洪,设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q 并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位525.3m不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z 的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
6.计算方法:先决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后假定下泄流量q2值,再由计算V2值,再查q-V表得出q2’值,水量平衡方程()()()t-+2/2/=+/VV-qqQ∆Q211122比较q2和q2’,若二者基本相等,则假定正确,否则重新试算,直到大致相等为止,依次计算下去。
第三章__水库洪水调节及计算讲解
第三章 水库洪水调节及计算
主 讲:康银红
目录
3.1 概述 3.2 水库调洪的原理 3.3 水库调洪计算的基本方法 3.4 其他情况下的水利调洪计算
3.1 概述
一、水库的调洪作用与任务
在河流上兴建水库后,进入水库的洪水过程经水 库拦蓄和阻滞作用之后,自水库泄放至下游河道的洪水 过程,势必大大展平,洪峰被削减,从而达到防止或减 轻下游洪水灾害的目的。
q 洞 M 2H
3
2
H即为库水位Z与堰顶高程之差
(2)闸孔出流
1
2
H即为库水位Z与闸孔中心高程之差 根据H与q的关系曲线求出Z与q的关系曲线q=f(z)。由水 库水位z在水库容积特性曲线上,求出相应的水库蓄水容积V。 于是,最终求出下泄流量q与库容V的关系曲线q=f(V)
自由泄流
无闸门溢洪道泄流
滞洪
调洪任务 蓄洪
当水库有下游防洪任务时,它的 作用主要是削减下泄洪水流量, 使其不超过下游河床的安全泄量。 只削减下泄洪峰流量,基本上不 减少下游洪量。
若水库是防洪与兴利相结合的综 合利用水库,则除了滞洪作用外 还起蓄洪作用。蓄洪既能削减下 泄洪峰流量,又能减少下游洪量。
有时,水库下泄的洪水与下游区间洪水或支流洪水遭遇,相 叠加后其总流量会超过下游的安全泄量。这时就要求水库起 “错峰”的作用,使下泄洪水不与下游洪水同时到达需要防护 的地区。这是滞洪的一种特殊情况。
调洪计算的目的(研究课题):
一定的水库
拟定的泄洪建筑物
防洪标准 类型、尺寸 防洪限制水位 入库洪水过程 下游安全泄量
出库 洪水 过程
最大 下泄 流量
防洪 特征 库容
特征 水位
水库调洪计算的任务
第三章水库洪水调节解读
泄流量qm、调洪库容Vm和水库最高洪水位Z洪。
3.3 水库调洪计算的列表试算法 ①根据Z~V,Z~q线推求q~V线。 ②选取合适的时段,以秒为单位。 ③决定开始计算的边界条件,Z1,V1,q1。 ④假定时段末的q2,按水量平衡方程求得V2 。
⑤按④计算得的V2,查q~V线得相应的q2与 假定的q2比较,如相等则假定正确,如不相等 重新假定。 ⑥求得正确的q2,V2即做为下一时段之q1,V1, 继续演算。
例题:某水库的泄洪建筑物和尺寸已定,设有
闸门。水库的运用方式是:在洪水来临时,先用闸 门控制q 使等于Q,水库保持汛期防洪限制水位 (38.0m)不变;当Q继续加大,使闸门达到全开, 以后就不用闸门控制,q 随Z的升高而加大,流态 为自由泄流,qmax也不限制,情况与无闸门控制 一样。
H0—考虑行近流速v的堰顶水头,非淹没出流 时,H等于库水位与洞口中心高程之差,淹没出流 时,H为上下游水位之差(m);
ω—泄洪洞洞口的过水断面面积(m2);
M2—流量系数。
为调洪计算上的方便,常将溢洪道和泄洪洞的 泄流能力公式绘制成蓄泄曲线q—V,其中q为当水 库蓄量V时对应的泄流能力。
从溢洪道和泄洪洞的泄流能力公式可知,对于 一定的泄洪建筑物来说,当行近流速水头不计时, q仅为V的单值函数,即q=f(V)。
q
0
22.5
55
105
⑶无闸滥洪道的水库调洪情况
无闸溢洪道水库的调洪作用
1—入库流量过程线;2—下泄流量过程线;3—库水位过程线
⑷设闸溢洪道的水库调洪情况
有闸溢洪道水库的调洪作用 1—胸墙;2—闸门;3—溢洪道;4—入库流量过程线(相当与下 游防洪标准);5—下泄流量过程线
