水库洪水复核报告
水库洪水复核报告

XXX 水库位于 XX 县西北部,属黄土山区稍林区,气候干躁,雨量偏少。
58 年动工兴建此水库,直接灌溉 700 多亩土地和给仕望河及西川沿岸 7000 亩土地灌溉补水。
坝址位于 XX ,距 309 国道 1.2km,距县城 18km,流域面积 25km2 ,主沟长 12km ,沟道比降24‰,年径流量 105 万 km3 ,年输沙量 0.36 万 t 。
河底高程 93m ,设计洪水位 118.5m ,校核洪水位 118.7m ,兴利水位 118m ,死水位 103.8m ,总库容 180 万 m3 ,有效库容 154 万 m3 ,滞洪库容 14 万 m3 ,死库容 12 万 m3。
XXX 水库属多年调节水库,工程等别为四等,大坝为均质土坝,最大坝高 22m。
原设计防洪标准为:设计标准 50 年一遇。
在安全鉴定中:设计标准 50 年一遇,校核标准 500 年一遇。
按照现行国标GB50201-94 《防洪标准》,该库属于小(1 )型水库、 IV 等工程,主要水工建造物的级别为 4 级。
相应的设计防洪标准为 30-50 年一遇,校核标准为 300-1000 年一遇。
综合分析 XXX 水库的防洪灌溉作用,本次复核拟采用标准为:设计标准 50 年一遇,校核标准 500 年一遇。
XX 县地处陕西省北部、延安市东南部,东隔黄河与山西吉县相望;西以进士庙梁与富县、洛川接壤;南与黄龙、韩城相毗邻;北与延长、宝塔区相接。
县境有闻名遐尔的旅游景点-黄河壶口瀑布, XX 县是陕西省主要的旅游县之一。
全县国土总面积 2938.5 km2 ,人口密度 39 人/ km2。
309 国道、 201 省道贯通境内。
全县辖 5 镇 7 乡, 1 个城区街道办事处, 202 个村委会, 602 个村民小组, 114593 人。
宜川属陕北黄土高原丘陵沟壑区,地形地貌复杂,南北东西差异较大。
最高海拔 1710.5m ,最低海拔 388.8m ,县城海拔 839m。
水库库容曲线复核报告

水库库容曲线复核报告一、前言嘿呀,咱今天来说说这个水库库容曲线复核报告的事儿。
水库可是个很重要的东西呢,就像一个巨大的储蓄罐,存着水,这库容曲线就像是这个储蓄罐的使用说明书,告诉我们它到底能存多少水,不同水位的时候水量是咋个情况。
那复核这个曲线就超级重要啦,就好比我们要定期检查储蓄罐的刻度是不是还准呢。
二、复核的原因1. 时间久了会有变化水库建了好些年啦,随着时间的推移,很多东西都会变的呀。
比如说,泥沙可能会在库底堆积,这就占了一些库容,就像储蓄罐里被偷偷放了一些沙子,能装水的空间就少了。
还有呢,水库的堤坝可能会因为风吹日晒或者水流的冲刷有些小变化,这也会影响库容曲线的准确性。
2. 测量技术进步以前测量库容曲线的时候,技术可能没现在这么好。
现在有好多更先进的仪器和方法,就像我们以前用小尺子量东西,现在有激光测量仪一样,能测得更准。
所以得用新的技术重新复核一下,这样才能得到更精确的库容曲线呀。
三、复核的方法1. 数据收集水位数据我们要先收集不同时期的水位数据。
这就像是给储蓄罐做个水位标记的记录一样。
要在水库的不同位置设置水位测量点,而且要长时间地记录,这样才能得到比较全面准确的水位数据。
比如说,每天早上、中午、晚上都记录一次,而且在不同的季节也要记录,因为雨季和旱季水位可能差很多呢。
地形数据水库的地形也很关键。
我们得用测量仪器把水库底部和周边的地形都测清楚。
就像把储蓄罐的内部形状和大小都量清楚一样。
可以用卫星遥感技术先大概看看整体的地形,然后再用实地测量仪器,像全站仪之类的,去精确测量一些关键的点。
2. 数据分析计算库容有了水位和地形数据后,就可以计算库容啦。
这是个有点复杂的数学活儿呢。
我们可以根据水位和对应的水库面积,用积分的方法来算出库容。
不过这也不是那么简单的,因为水库的形状不是规则的几何体,就像储蓄罐可能是奇奇怪怪的形状一样,所以要分很多小块来计算,然后再加起来。
对比旧曲线把计算出来的新库容曲线和以前的旧曲线进行对比。
小水库溢洪道泄洪能力复核——以昌乐县某小型水库为例

小水库溢洪道泄洪能力复核——以昌乐县某小型水库为例摘要:山东省内小型水库数量较多,在防洪、灌溉方面发挥着重要作用,但因建成年代久远,水库特性、水文情况发生改变,且鉴于近年来时有小型水库发生漫坝险情,全省范围内开展小型水库溢洪道泄洪能力复核工作。
本文以昌乐某小型水库为例,对小型水库溢洪道泄洪能力复核工作的内容、流程及方法进行了分析探讨。
关键词:昌乐县;小型水库;溢洪道;泄洪能力引言近年来我国暴雨频发,部分地区发生严重洪涝灾害,部分小型水库出现漫坝、溃坝等重大险情,如3·1西沟水库漫坝事件,造成严重损失。
为做好水库安全度汛工作,全省范围内开展小型水库溢洪道泄洪能力复核工作,以便及时清除泄洪障碍,恢复泄洪能力,保证泄洪安全。
1小型水库基本情况(1)流域概况该水库为小(2)型水库,位于昌乐县乔官镇,属弥河水系大丹河支流,水库坝址以上集水面积为12km2,流域呈狭长形,地势南高北低,流域属山区丘陵区,坝址以上河道平均干流比降为0.0324m/m。
(2)水文气象昌乐县属暖温带大陆性半湿润季风型气候,四季分明,干湿季明显,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。
根据昌乐县气象局实测资料,昌乐县多年平均气温12.5℃,工程所在区域多年平均降水量634.2mm,由于季风的影响,降雨量集中在6~9月,特别是7~8月。
干旱指数1.71,年径流深181.5mm。
无霜期190d,多年平均日照时数为2668.0h,日照百分率为60%。
光照充足,雨热同期。
(3)工程概况水库由大坝、溢洪道等组成,水库大坝为均质土坝,最大坝高10.5m,坝顶高程140.00m,坝顶宽度5~12m,坝轴线长度280m,坝顶路现状为砂石道路。
迎水坡坡比1:2.5,自锁水工砖/草皮护坡;背水坡坡比1:2.0,草皮护坡,有纵横向排水沟。
溢洪道位于大坝左岸,开敞式溢洪道,建有生产桥一座,堰顶高程136.40m,溢洪道堰顶净宽30.0m。
水库总库容为48.71万m3,工程规模为小(2)型,工程等别为Ⅴ等,主要建筑物级别为5级,次要建筑物级别为5级。
3防洪标准复核报告

1工程概况某水库位于xx城区东北25km处的龙泉镇雷家畈村,拦截长江北岸柏临河的支流院子河。
水库大坝坝顶高程262.00米,最大坝高29.6m,总库容376×104m3,溢洪道为开敞式宽顶堰,堰顶高程259.70m,净宽68.5m。
1988年防洪复核标准为:30年一遇洪水设计,设计洪水位为260.37m,相应溢流流量为106.0m3/s;500年一遇洪水校核,校核洪水位为260.75m,相应校核溢流流量为211.6m3/s。
大坝为粘土心墙代料坝。
根据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》确定某水库工程属IV等,主要建筑物为四级,次要建筑物为五级,设计洪水标准为30年一遇,校核洪水标准为500年一遇。
水库承雨面积为11.3km2,主河道长7.5km,河道比降89‰,流域形状系数C=0.2,属山区长形。
根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000),对某水库大坝进行洪水复核,从而为该水库进一步除险加固工作提供科学依据。
本报告即为其中的洪水复核专题报告。
2 设计洪水复核某水库所在的柏临河支流某上无水文站,水库自运行以来无水库运行记录资料(水位、流量),故无法通过流量途径对洪水进行复核。
只有通过暴雨途径进行洪水复核。
2.1流域地理参数某水库原设计地理参数:流域面积:11.3km2,主河道长7.5km,河道比降89‰,流域形状系数C=0.2,属山区长形。
2.2设计暴雨2.2.1点暴雨系列某水库洪水复核采用的实测雨量资料,从地理位置上来看应采用龙泉站的资料较为合理。
但由于龙泉站缺乏完整连续的定时段1、6、24小时的年最大降雨资料,因此采用晓溪塔的实测降雨资料。
某水库与晓溪塔站之间的直线距离约18km,其间无高山阻隔,属于同一气候区,降雨无明显的差别,故采用晓溪塔的实测降雨资料是可行的。
晓溪塔H1h、H6h、H24h的实测点暴雨系列如表2-1所列。
晓溪塔H1h、H6h、H24h时段最大降雨量表表2-1 单位:mm2.2.2设计点暴雨量设计点暴雨量可由下列两种方法计算。
郭格庄水库防洪复核报告

山东省威海市水库大坝安全鉴定威海市郭格庄水库防洪复核报告威海市水文水资源监测局证书名称:水文水资源调查评价乙级证书编号:水利厅水文证乙字370413号二〇〇七年五月郭格庄水库大坝安全鉴定防洪复核报告局长: 吕义明研究员项目负责人:贺玉平研究员技术负责人:钱玉香研究员隋素丽高级工程师报告编写:隋素丽高级工程师李文涛高级工程师张明芳工程师报告审核:钱玉香研究员校核:张明芳李文涛主要工作人员:隋素丽张明芳李文涛王建洲目录内容提要 (1)1 基本情况 (5)1.1流域自然地理概况 (5)1.2水库工程概况 (5)1.3上游水利工程概况 (9)1.4暴雨特性 (9)1.5水文资料概况 (9)2 历次水文计算成果 (12)2.1 1964年设计洪水成果 (12)2.2 1973年设计洪水成果 (12)2.3 1982年设计洪水成果 (13)3 由暴雨资料推求设计洪水 (16)3.1设计雨期的确定 (16)3.2设计雨量的分析计算 (16)3.3设计净雨的推求 (25)3.4设计洪水过程线的推求 (32)3.5计算成果的比较选定 (35)4 设计洪水计算成果的合理性分析 (37)4.1成果合理性分析 (37)4.2与历次洪水计算成果比较 (37)5 水库调节计算及防洪安全复核 (39)5.1洪水调节计算方法与洪水调节原则 (39)5.2洪水调算结果 (40)5.3水库防洪安全复核 (44)5.4防洪标准核算 (49)5.5防洪核算结论 (50)内容提要受威海市水利局委托,由威海市水文水资源监测局承担“郭格庄水库大坝安全鉴定防洪复核”分析计算工作。
工作中严格执行《水利水电工程设计洪水计算规范》等现行国家和行业技术标准,工作全过程严格执行全面质量管理,采用由区域实测暴雨资料推求洪水的方法分析计算水库设计洪水。
1、水库工程指标水库1960年3月建成蓄水,水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水洞组成。
1982 年省水利厅大中型水库《三查三定》核定水库防洪设计标准为百年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核。
河口村水库设计洪水复核

《河南水利与南水北调》2023年第10期勘测设计河口村水库设计洪水复核杨长青1,刘国平2,张清明3,李家豪4(1.焦作市引沁灌区管理局,河南焦作454002;2.陕西省引汉济渭工程建设有限公司,陕西西安710000;3.水利部堤防安全与病害防治工程技术研究中心,河南郑州450003;4.河南省河口村水库运行中心,河南焦作454600)摘要:2021年汛期受连续、大范围降雨影响,沁河流域发生了有观测数据以来最大洪水,“7·11”暴雨河口村水库入库洪峰4510m 3/s ,创1895年以来最高洪峰纪录,为确保水库防洪运行安全,重新复核河口村水库设计洪水,延长五龙口站洪水资料系列至2021年。
采用P-Ⅲ型频率曲线适线计算设计洪水。
结果表明,河口村坝址处设计洪水复核成果较原初步设计审查成果略有减小,但变化不大,表明2021年暴雨洪水未对设计洪水计算产生明显影响,河口村水库坝址处设计洪水仍推荐采用初步设计阶段审定成果。
关键词:暴雨;设计洪水;水库中图分类号:TV122.1文献标识码:B文章编号:1673-8853(2023)10-0083-02Design Flood Review of Hekoucun ReservoirYANG Changqing 1,LIU Guoping 2,ZHANG Qingming 3,LI Jiahao 4(1.Jiaozuo Yinqin Irrigation District Administration,Jiaozuo 454002,China ;2.Shanxi Yinhanjiwei Engineering Construction CO.LTD.,Xi'an 710000,China ;3.Research Center on Levee Safety Disaster Prevention,MWR,Zhengzhou 450003,China ;4.Henan HekoucunReservoir Operation Center,Jiaozuo 454600,Henan )Abstract:Affected by continuous and large-scale rainfall in the flood season of 2021,the largest flood occurred in the Qinhe River Basin since the observation data began.The flood peak of the Hekoucun Reservoir in 7·11rainstorm was 4,510m 3/s,which was the highest flood peak record since 1895.In order to ensure the safety of the reservoir flood control operation,the design flood of Hekoucun Reservoir was reviewed.The flood data series of Wulongkou Station were extended to 2021.The design flood was calculated by using P-Ⅲfrequency curve.The results show that the design flood review results of Hekoucun Reservoir were slightly reduced compared with the original preliminary design review results,but the change is not significant.It shows that the rainstorm flood in 2021does not have a significant impact on the design flood calculation,and the design flood at the dam site of Hekoucun Reservoir is still recommended to adopt the preliminary design stage approval results.Key words:rainstorm ;design flood ;reservoir 1流域概况沁河流域发源于山西省沁源县霍山南麓二郎神沟。
4庙湾水库洪水复核报告

商洛市商州区庙湾水库洪水复核报告陕西华秦水电工程咨询有限公司二OO九年七月批准:李金龙审查:王飞虎校核:宋晓瑜编写:连集成王祥张琳鹏目录1工程概况 (1)2防洪标准 (2)3设计洪水复核 (2)3.1水文气象概况 (2)3.2水文站基本情况 (3)3.3 水文基本资料 (5)3.4 径流 (5)3.5 洪水 (10)3.6设计洪水过程线 (25)4调洪演算 (27)4.1基本资料 (27)4.2水库调洪演算 (29)4.3坝顶高程复核 (31)5结论与建议 (34)5.1结论 (34)5.2建议 (34)商洛市商州区庙湾水库洪水复核报告1工程概况庙湾水库位于商洛市商州区东北腰市镇石板河村,距县城约30km,水库坝址以上河长18km,控制流域面积58.0km²,河道平均比降19.3 ‰。
流域呈扇形,支流不太发育,流向由北向东汇入丹江左岸支流板桥河。
水库于1969年12月动工兴建,1972年12月建成。
是一座以供水、灌溉为主,兼顾防洪等综合效益的Ⅳ等小(一)型水库。
水库总库容为493万m3,调洪库容为113万 m3,兴利库容为325万m3,死库容为55万m3。
原设计洪水位133.2m,校核洪水位135.4m,正常蓄水位132.0 m,死水位115.0m。
设施灌溉面积1.1万亩,有效灌溉面积1.0万亩。
水库枢纽由大坝、溢洪道和放水建筑物竖井式放水塔、输水隧洞组成。
大坝为土石混合坝,坝顶轴线长125 m,坝顶宽5 m,坝顶高程136.5 m,防浪墙高1.0 m,最大坝高38.5 m。
大坝上游为夯填土,下游采用堆石。
上游坝坡坡比依次为1:2.5、1:3.0和1:3.5;下游坝坡坡比为1:1.3、1:1.3和1:1.4。
上游坝面高程123.0m、113.0m设有马道,马道宽均为1m;下游坝面高程125.0m、115.0m处也设有马道,马道宽分别为1.5m和4.0m。
上、下游坝坡均采用干砌石护坡。
溢洪道位于大坝左岸,为开敞式侧槽溢洪道,侧槽进口底宽3.5m,出口底宽7.5m;侧堰长30m,堰顶高程132m。
千家排水库洪水复核报告

千家排水库洪水复核报告千家排水库是浙江省金华市永康市的一个蓄洪类水利工程,建于1970年代,最初设计蓄水容量为425万立方米,主要功能是防洪、供水、灌溉和饮用水等方面的利用。
然而,近年来,由于气候变化和城市化的快速发展,千家排水库的洪水防备和蓄水功能已经远远不能满足于日益增长的人口和经济发展所需。
因此,有关部门于2019年启动了千家排水库洪水复核报告的研究,以便更好地了解排水库的洪水防备和蓄水能力,为防洪减灾和城市发展提供更加有效的决策依据。
千家排水库洪水复核报告主要对它的水文水资源特征、排水库洪水特征、排水库水库调度模拟、排水库堤防安全度、排水库危险性评价等方面进行了详细的研究,并提出了一系列针对性的改进和优化措施,以便更好地发挥排水库的作用,保障市民的生命和财产安全。
首先,该报告对排水库的水文水资源特征进行了分析。
通过多年的水文数据分析,研究人员发现,排水库的主要水源来自于降雨和引水,其中降雨对排水库蓄水能力的影响最为显著。
因此,研究人员提出了提高排水库降雨预报准确性、增加排水库水源可持续性等措施,以便更好地利用排水库的水资源。
其次,该报告对排水库洪水特征进行了详细描述。
通过对历史洪水事件的回顾和分析,研究人员发现,千家排水库的洪水主要来源于山洪暴雨和主汛期降雨,洪峰流量和洪水量的波动变化较大。
因此,研究人员提出了完善排水库洪水监测与预警系统、优化排水库水位管理和降低水库泄洪风险等措施,以便更好地预防和应对可能的洪灾。
再次,该报告对排水库水库调度模拟进行了深入探讨。
通过对排水库水文模型的建立和调优,研究人员确定了合理的水库水位控制方案,以便更好地发挥排水库的蓄水能力。
同时,研究人员还提出了推进农村生态建设和强化农村土地水利开发等措施,以便更好地提高排水库的蓄水效益。
此外,该报告还对排水库堤防安全度和危险性进行了评价。
通过对堤防结构和材料的检查和测试,研究人员发现,排水库的堤防存在一定程度的老化和损坏,需要及时维修和加固。
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1 洪水标准XXX水库位于XX县西北部,属黄土山区稍林区,气候干躁,雨量偏少。
58年动工兴建此水库,直接灌溉700多亩土地和给仕望河及西川沿岸7000亩土地灌溉补水。
坝址位于XX,距309国道1.2km,距县城18km,流域面积25km2,主沟长12km,沟道比降24‰,年径流量105万km3,年输沙量0.36万t 。
河底高程93m,设计洪水位118.5m,校核洪水位118.7m,兴利水位118m,死水位103.8m,总库容180万m3,有效库容154万m3,滞洪库容14万m3,死库容12万m3。
XXX水库属多年调节水库,工程等别为四等,大坝为均质土坝,最大坝高22m。
原设计防洪标准为:设计标准50年一遇。
在安全鉴定中:设计标准50年一遇,校核标准500年一遇。
按照现行国标GB50201-94《防洪标准》,该库属于小(1)型水库、IV等工程,主要水工建筑物的级别为4级。
相应的设计防洪标准为30-50年一遇,校核标准为300-1000年一遇。
综合分析XXX水库的防洪灌溉作用,本次复核拟采用标准为:设计标准50年一遇,校核标准500年一遇。
2 资料条件与分析计算方法2.1流域概况XX县地处陕西省北部、延安市东南部,东隔黄河与山西吉县相望;西以进士庙梁与富县、洛川接壤;南与黄龙、韩城相毗邻;北与延长、宝塔区相接。
县境有闻名遐尔的旅游景点-黄河壶口瀑布,XX县是陕西省主要的旅游县之一。
全县国土总面积2938.5 km2,人口密度39人/ km2。
309国道、201省道贯穿境内。
全县辖5镇7乡,1个城区街道办事处,202个村委会,602个村民小组,114593人。
宜川属陕北黄土高原丘陵沟壑区,地形地貌复杂,南北东西差异较大。
最高海拔1710.5m,最低海拔388.8m,县城海拔839m。
县境内区域性气候特征明显,县区经济以农业为主,主要农作物有苹果、花椒、酥梨、烤烟、香紫苏等。
西川河发源于英旺乡进士庙梁,向东流至XX县城北关虎头山下,与仕望河交汇,全长49.4km,流域面积516.5km2,河道平均比降6.51‰。
多年年均流量0.2m3/s,多年平均径流量为1704.45万m3。
西川河上游属黄土高原稍林区,森林密布,植被较好,植被覆盖率高、清水长流,含沙量较小,河道多为土基河床,县城以下河床下切较深,基岩出露,形成裸露的石峡谷,基岩出露区植被差,水土流失严重。
2.2气象水文XX县地处暖温带半湿润大陆性季风气候区,冬春寒冷少雨,夏季多暴雨天气,秋季常有连阴雨,据宜川气象站1961~2005年资料统计,多年平均降水量为612.0mm,多年平均气温9.9℃,1月平均气温-5.7℃,7月平均气温23.6℃,极端最高气温39.9℃,极端最低气温-22.4℃,无霜期178天,早霜多出现在10月中旬,晚霜终于4月中旬。
最大冻土深0.5m,最大风速18m/s。
XXX水库上游植被情况良好。
由于地处大陆腹地,远离水汽源地,故降水年际变化大,且年内分配不均匀,径流的年际变化大,年降水量的70%集中于6~9月,连阴雨多发生在9月,洪水多发生在7月、8月。
2.3基本资料水库流域内没有水文站和雨量站,属于无资料流域。
2.4设计洪水的计算途径与依据XXX水库属于无水文观测资料情况。
按照《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-93)的规定,拟采用地理综合法推求XXX水库的设计洪水。
可采用《延安地区实用水文手册》(以下简称为《延安手册》)和《陕西省中小流域设计暴雨洪水图集》(以下简称为《省图集》)。
设计洪水的具体推求方法有:经验公式法和暴雨产汇流法(推理公式法)。
另外,还可以结合《延安手册》中的黄土林区产流计算式,由洪量来反推洪峰。
3 设计洪水推求3.1设计暴雨推求1. 设计暴雨历时XXX 水库的控制流域面积为25km 2,按照《延安手册》的规定,设计历时采用6h 。
2.设计点雨量推求由《延安手册》中的1/3h 、1h 、3h 、6h 点雨量的均值和变差系数C V 等值线图,查得到流域中心处各历时的点雨量均值Ht 和变差系数Cv ,结果见表3-1。
表3-1 XXX 水库流域中心点雨量统计参数按《延安手册》规定,取Cs/Cv=3.5,由各历时的Cv 值查不同频率P-Ⅲ型曲线的模比系数Kp ,与均值相乘,即可得到相应的设计点暴雨量,计算结果见表3-2。
设计点暴雨量计算公式:t p tp H K H •= (3-1)表3-2 XXX 水库设计点雨量计算结果单位:mm3. 设计面雨量推求设计点雨量需要换算求得设计面雨量,才能用来推求设计洪水。
中小流域一般采用点面系数法。
点面系数t α的公式为:1(1)t btt a F α=+ (3-2)式中: t α—历时为t 的暴雨点面系数; F — 设计流域面积(km 2 );t a ,t b —线性拟合参数(可查《延安手册》)。
在求得设计点雨量和点面系数后,采用下式计算流域的平均设计面雨量:t t t H H α=•面 (3-3) 式中:面t H —设计历时为t 的流域面平均雨量(mm ); t H —设计历时为t 的点雨量(mm ); t α—历时为t 的暴雨点面系数。
通过以上公式可以分别计算出1/3h 、1h 、3h 、6h 的点面系数为0.8883,0.8883,0.9286,0.9575。
各频率的1/3h 、1h 、3h 、6h 的面雨量见表3-3:表3-3 XXX 水库设计面雨量计算结果单位:mm4.设计面暴雨量的时程分配查《延安手册》中的设计暴雨时程分配雨型表,由已计算的设计面暴雨量,可得到不同频率的6h设计暴雨量的时程分配,不同频率的推求结果见表3-4。
表3-4 XXX水库流域面雨量的时程分配单位:mm3.2洪峰流量推求西川河流域大部分为天然次生林区,植被较好。
设计河段无实测洪水资料,在仕望河下游距县城约20km 处设有大村水文站,该站控制流域面积2141 km 2,而水库坝址控制流域面积25 km 2,两者相差太大,亦不能把大村水文站作为参证站。
故本设计按照《延安手册》的相关资料计算,流域属于黄土山区稍林区,故计算时采用黄土林区的参数值。
洪峰流量可以按以下几种方法进行计算。
1. 综合指数法综合指数法计算重现期为N 年的年最大流量表达式为:ηγβαN M H F N C Q 3•ψ•••= (3-4)式中:N H 3—重现期为N 年的3h 面雨量(mm );F —设计流域的面积(km 2 ); Ψ—流域形状系数Ψ= F / L 2; L —河道长度(km )。
查《延安手册》分区参数指数表,按照黄土林区参数值计算,结果详见下表3-5。
表3-5 黄土林区参数表结合3.1节中算出的不同频率的3h 面雨量,根据式(3-4),可以计算出设计洪峰流量,结果见表3-6。
表3-6 综合指数法设计洪峰流量2. 汇水面积相关法洪峰流量汇水面积相关法计算重现期为N 年的年最大流量表达式为:n N M F K Q •= (3-5)式中:F—设计流域面积(km2);K、n—重现期为N年的经验参数。
N此公式仅适用于流域面积在1000 km2之内,超限慎用。
查《延安手册》洪峰面积相关公式参数表,可以得到不同重现期的K、n值。
代入式(3-5)进行计算,最终结果见下表3-7:N表3-7 汇水面积相关法设计洪峰流量3. 推理公式法(1)产流计算本区的产流方式较复杂,现按《省图集》和《延安手册》的规定,采用产流期平均损失率法和入渗率-土壤含水量关系曲线法进行产流计算。
平均损失率法:按照XXX水库流域的下垫面条件和流域面积,参考《渭铜手册》表6-7,得到产流期的平均损失率u=9mm/h。
由设计面雨量过程扣除平均损失,即可求出净雨过程,详见表3-8—表3-13。
入渗率-土壤含水量关系曲线法:查《省图集》和《延安手册》,该流域最大蓄水量I m取为100mm,设计情况下的前期影响雨量Pa=33mm。
由于没有黄土林区的入渗率-土壤含水量关系曲线,因此需要借用其它区域的公式。
按《省图集》的产流分区,XX县属于陕北分区(I),故入渗率(f)-土壤含水量(S)关系可以采用陕北分区(I)的公式,但该公式比较概化,而相对来说《延安手册》的产流分区,XX县不论在下垫面特征还是地理位置上与黄土塬区和残塬区比较接近,因此采用该区的公式会更合适。
其综合结果为:S﹤100mm 565.0.0374*=(mm/min)f-S62.1iS≥100mm 5.3=f(mm/h)(3-6)由设计暴雨的时程分配,取设计Pa(33mm)作为初始S值,逐时段扣除下渗量,即可得到净雨过程。
除设计和校核标准外,为便于比较,对其它频率也进行了计算,不同频率的产流计算过程和结果分别见表3-8—表3-13。
表3-8 XXX水库50年一遇净雨过程计算表3-9 XXX水库500年一遇净雨过程计算表3-10 XXX水库200年一遇净雨过程计算表3-11 XXX水库100年一遇净雨过程计算表3-12 XXX水库20年一遇净雨过程计算表3-13 XXX 水库10年一遇净雨过程计算(2)设计洪峰流量的推求由于该库控制流域面积小于50 km 2,潜流不予扣除,本区基流又忽略不计,因此推理公式法所得的地面径流洪峰流量就是设计洪峰流量。
1)地面径流洪峰流量的推求地面径流洪峰流量由推理公式法确定,推理公式法的基本公式为: F th Q tt 278.0 (3-7)3/13/1278.0mQ mJ L=τ (3-8) 式中:h t —t 时段的最大净雨(mm); t —时段(h );L —沿主河槽从坝址断面至分水岭的最长距离(km ); J —沿流程L 的平均比降(以小数计);m —经验性汇流参数,可表示为:541.0587.034.1-=Rh m θ (3-9)31)(FJ L =θ (3-10)由于《延安手册》中汇流参数m 的综合公式只有黄土丘陵沟壑区和破碎塬区、塬区两个区域的,而这两个区域的公式不适用于植被较好的黄土林区,因此结合《省图集》,本次选用的是陕西省关中地区渭河北土石山区汇流参数m 的综合公式,因综合比较,该区域的下垫面特征与本次计算的区域最接近,且地理位置上也比较接近。
式(3-7)、(3-8)的求解采用曲线交会法,流域特征值如前所述。
表3-8—表3-13中两种方法计算的净雨总量接近,但f-S 曲线法的净雨过程更为合理,因此,求解时采用该方法的结果。
50年一遇洪峰流量的具体求解见表3-14,结果见图3-1。
限于篇幅,其它重现期的计算表格不再一一罗列。
表3-14 推理公式法推求地表径流洪峰流量(50年一遇)图3-1 推理公式法推求地表径流洪峰流量(50年一遇)2) 潜流的回加根据往返一致的原理,潜流不予回加。
所以计算出的地面径流洪峰流量即为设计洪峰流量。