水库水文课程设计报告书
指导老师:班级:学号:姓名:目录第一章:设计年径流及其年内分配计算 (4)1.1 设计年径流计算 (4)1.2 年径流年内分配计算 (5)第二章:由暴雨资料推求设计洪水计算 (5)2.1 设计暴雨计算 (5)2.1.1设计点暴雨量计算 (6)2.1.2设计面暴雨量计算 (6)2.1.3设计暴雨过程计算 (6)2.2设计洪峰流量推求 (7)2.2.1 产流参数计算 (7)2.2.2 汇流参数确定 (7)2.2.3设计洪峰流量m Q的推求 (7)2.2.4 设计洪水过程线的绘制与摘录 (8)第三章:兴利调节计算:3.1水库特性曲线的计算与绘制 (13)Z~曲线 (14)3.1.1水库FZ~曲线 (15)3.1.2水库V3.2死库容计算 (17)3.3不计入损失的年调节计算 (17)3.4计入损失的年调节计算 (20)第四章:防洪调节计算 (22)4.1绘制q~v曲线 (24)4.2 单辅助曲线计算及绘制 (25)4.3单辅助曲线调洪过程计算 (27)4.4求设计调洪库容及设计水位 (28)第五章设计成果 (28)四丁水库位于东江一条小支流上,流域面积F=42.3km 2,集水区内主要是低山和丘陵山地。
根据规划要求,它是一个以灌溉为主、结合发电、并具有一定防洪效益的水库,其总库容大于1000万m 3小于1亿m 3,属中型水库。
规划设计的内容主要包括设计年径流、设计洪水、兴利调节和洪水调节四部分 。
第一章:设计年径流及其年内分配计算1.1设计年径流计算基本资料四丁水库所在河流没有水文站,属缺乏实测水文资料地区。
查《广东省水文图集》知:本地区多年平均年径流深mm 1400y -=;多年平均年径流深变差系数35.0=v C 。
规划水平年为十年一遇设计枯水年(设计频率P=90%)。
对本地区气象资料分析,接近十年一遇枯水年的降雨年内分配百分比见表1-1。
表1-1年径流偏态系数取v s C C 2=,35.0=v C ,根据P=90%时, 查表得p K =0.59 设计年径流深计算公式为:yK y p p = = 0.59×1400 = 826 (mm )1.2 年径流年内分配计算设计径流总量计算公式为:F y W p p 1000==1000×826×42.3=3494 )(万3m设计年径流年内分配(即设计枯水年水库来水量)按降雨月分配百分比进行计算,用表1-2的形式列出结果。
第二章:由暴雨资料推求设计洪水计算2.1 设计暴雨计算:基本资料:① 校核洪水(非常运用防洪标准)P=0.2%。
、② 根据1:25000地形图的量测结果:流域面积F=42.3km 2;河长L=16.8 km ;流域平均比降0202.0=J ;流域平均高程m Z 502=。
③ 暴雨资料:本地区属无资料地区,查《广东省水文图集》得年最大1h 、6h 、24h 、72h(3d)点暴雨统计参数(均值t H 、变差系数v C )如表2-1所示。
表2-1:2.1.1设计点暴雨量计算:由资料可得:=θL/J 31=16.8/0.020231=61.68已知校核洪水%2.0=P ,v C 35.0C s =,按照表2-1所知的年最大1h 、6h 、24h 、72h(3d)点暴雨统计参数变差系数v C 查书上附表P-Ш型理论曲线模比系数p K 值表:可知p K 列于表2-2中第五行,将表2-1所知的年最大1h 、6h 、24h 、72h(3d)点暴雨统计参数变差系数v C 列于表2-2第三、四行。
按公式tp t tp K H H ⨯=-,计算P=0.2%各历时点暴雨量tp H ,列于表2-2中第六行。
2.1.2设计面暴雨量计算:(1) 按集水面积F=42.3km 2查暴雨低区点面换算系数F t a t ~~关系曲线,得各历时的点面换算系数t α列于表2-2第七行。
按公式t tp tp a H h ⨯=面计算P=0.2%的tp K 值,列于表2-2的第八行。
(2) p n p S 的估算。
根据上面求得的设计雨量和本工程的集水面积,初步估计汇流历时τ在h 6~1时段范围内,按表中公式计算p n p S 。
表2-2设计暴雨量计算结果表:2.2设计洪峰流量推求 2.2.1产流参数计算:本工程集水区域位于内陆分区,集水面积为42.3Km 2,小于100Km 2,查广东省分区产流参数表,得平均后损率)/(0.524h mm f =-,)/(5.23h mm f d =-.2.2.2汇流参数计算:汇流参数m 的确定:该集水区域属于半山区、半高山区,可内插、略靠近山区取值。
根据68.61=θ,查附图所示的汇流参数θ~m 关系图可知:m=1.252.2.3设计洪峰流量m Q 的推求:t Q m ~关系曲线。
a. 汇流历时τ估计在h 6~1时段范围内,已知454.01)61(=--p n ,mm S p 4.153=. 假设4个时段,0.2,5.1,0.1,5.0h h h h t =按公式)61(1S --=p n P tp t H 面计算P=0.2%的t 时段面雨量面tp h ,列于表2-3中的第2列。
b. 以面tp H 扣除相应历时损失量t f 24-,得时段净雨量,24t f H h tp tp --=面面并计算净雨强度t h tp /面,分别列于表2-3中的第5、6列。
c. 计算相应于t 的最大流量t Fh Q t m /278.0=,列于表2-3中的第7列。
表2-3 水库τ~d. 根据表2-3中的t 和相应的m Q 绘制τ~m Q 关系曲线。
τ~m Q 关系曲线。
a. 已选定m=1.25,68.61=θ,假设3个洪峰流量s m Q m /20003=、s m Q m /15003=、s m Q m /10003=,s m Q m /5003=。
应用公式:414131278.0278.0mmmQQmJ L θτ==计算相应的汇流历时τ,列于表2-4中的第2行。
表2-4b. 根据表2-4中的m Q 相应的τ,绘制出τ~m Q 关系曲线。
画出两条关系曲线:)/(3s m Q m5 000 )(h τ2.92.442.202.05m Q 、τ值的确定。
t Q m ~和τ~m Q 的两条曲线交点的横、纵坐标即为所求的m Q 、τ。
由图可知s m Q m /10253=,h 3.2=τ。
τ值确在h 6~1时段范围内,估算的)61(-p n 、p S 正确,不用重新计算。
2.2.4 设计洪水过程线的绘制与摘录:(1) 设计毛雨过程的计算。
查表广东省分区最大24h 设计雨型(暴雨时程分配)表,查得东江中下游设计雨 型,列于表2-5中的第1、2行。
由表2-2,P=0.2%,mm H p 2.3466=面,mm H p 6.62024=面,则mm H H p p 4.2742.3466.620624=-=-面面. 以面p H 6乘以表2-5中的第1行第7~12时段的毛雨,列于表2-5中的第3行. 以(面面p p H H 624-)乘以表2-5中第2行1~6和13~24时段的毛雨,(2) 设计净雨过程的计算.将各个时段的毛雨减去mm f 515124=⨯=⨯-,即得个时段净雨,列于表2-5中第5行.(3) 分段净雨的计算: 最大24h 内分段净雨最大τ时段毛雨)(26.2284.24.153454.01)61(mm S H p n p p =⨯==--ττ 最大τ时段净雨)(26.2164.2526.228-mm f H h p =⨯-==-τττ面表2-5水库最大24h分段净雨量计算表10 / 28由表2-5可知:最大的第8时段净雨仅为69.78mm ,比最大的τ时段的净雨mm h 26.216=τ少146.48mm 。
不足的净雨从相邻的第7、9段补足,但第7、9段加起来为134mm ,还差12.48mm ,继续从相邻较大时段,即第10段净雨补足。
则τ时段的开始时刻在第7时段初,终止时间则为自7时段之初以后的τ小时,即8.4小时。
最大时段τ时段之前的净雨量为1~6时段的净雨总量,最大时段τ时段之后的净雨量为11~24时段的净雨总量.则P=0.2% =前τh 第1~6时段净雨总量=14.98(mm),后τh =266.8(mm) 最大24小时净雨总量24h =前τh +τh +后τh =14.98+216.26+266.8=498.03(mm) (4)最大3天内分段净雨查广东省分区最大3天设计雨型(暴雨时段分配)表,东江中下游设计 雨型,除最大24小时以外的其余二天各天的总分配数第一天为73.5%,第三天为26.5%。
本工程属于内陆分区,集水面积2100Km F <,查广东省分区产流参数表可知:)/(5.23h mm f d =-最大3d 净雨总量)面mm f H h d dp d (775725.295572-333=⨯-=⨯= 除最大24h 以外的其余2d 净雨量)(97.27603.498775243mm h h d =-=-第一天净雨总量)57.203%5.7397.276mm h (第一天=⨯= 第三天净雨总量)4.73%5.2697.276mm h (第三天=⨯= (5)主洪峰过程线的推求。
由查广东省主峰综合概化洪水过程线表所列τ/i t 及m Q Q /i ,代入前面已求的s Q m /m 10253=,h 3.2=τ,计算的主峰过程线,并将i t 加最大τ时段降雨开始时刻24+6=30时,得出绘图的对应时刻,由表2-6所示: 表2-6(6)分段单元洪水过程线的推求。
前τh 、后τh 以及第一天和第三天净雨量第一天h 、第二天h 形成的各分段单元洪水过程线均分别概化为三角形,其洪水总量F h i 1000W i =,洪峰流量()3600/W 2Q i mi ⨯+=τt ,底宽为()τ+t 。
其计算见表2-7:表2-7(6)设计洪水过程线的绘制:主洪峰放在τ时段的终点;主洪峰前的各时段洪峰一m Q 及前τm Q 放在分段降雨的终点;主洪峰后的各时段洪峰后τm Q 及三m Q 放在分段降雨开始后的τ时段终点;见表2-7。
将主洪峰过程线及分段单元洪水过程线点绘于相应位置,然后叠加得整个洪水过程线。
洪水过程线如下所示:(8) 设计洪水过程线的摘录。
根据水库集水面积242Km,查广东省不同集水面积适宜计算段t∆表,得适3.宜计算时段h=t1∆=t1∆。
在洪水过程线上自主洪峰流量发生时刻向前、向后按h 间隔摘录流量,以供调洪演算之用。
(即s03=,摘录24h洪水流量过程,Q/m将设计洪水过程线修匀,将每个交点的纵坐标的值Q读出来,并向上叠加,以第12h为最大Q,依次向前12h、向后12h读出数据,,再分别间隔1h读出相应的数据,最后列表2-8摘录)。
水文分析与水利计算课程设计报告
水文分析与水利计算课程设计报告姓名:李瑶学号:20087007专业:水文班级:08级2班一、设计资料1水库概况黄沙水库是以蓄水灌溉为主,兼有发电、防洪效益的中型水库。
库区处于半山地半丘陵地带,以砂壤土为主,水库坝址以上集雨面积78.0km2,干流河长14.6km,平均坡降0.026。
根据《防洪标准GB50201—94》及《水利水电工程等级划分及洪水标准SL252—2000》规定,该水库属中型水库工程,工程等别为三等,正常运用洪水标准取为50年一遇(P=2%),非常运用洪水标准为1000年一遇(P=0.1%),主要建筑物级别为3级。
别为三等,主要建筑物等级为3级,水库设计洪水标准50年一遇,校核洪水标准1000年一遇。
2水文气象水库流域处于北回归线以南,属亚热带季风型气候,一年四季阳光充足,雨量丰沛。
历年平均气温21.56℃,最高气温是6、7、8月份,且最热是7月份,月平均气温28.3℃,极端最高气温38.2℃(1990年8月17日)。
流域降雨水气主要来自孟加拉湾、太平洋和南海,前汛期西南季风带来丰沛的水汽,与南下的冷空气相遇,形成降水;后汛期太平洋及南海生成的台风带来大量水汽,形成台风雨,如与冷空气相遇,常形成大暴雨。
降水季节性差别十分明显,主要集中在汛期,4~9月占全年降水的78~83%,且暴雨频繁。
据水库站1961~2002年雨量资料统计,多年平均降雨量1900.1mm,最大年雨量2395.8mm (1965年),最小年雨量1254.4mm(1963年)。
多年平均蒸发量为1471mm,一般7、8月蒸发量较大,1~2月份的蒸发量较小,一般相差比例为3~4倍。
区域内受台风影响的范围与台风登陆路径有关,其中以在台山一带登陆影响最大,一般发生在每年的5~10月份。
3、暴雨参数最大三天雨型最大24小时雨型二、计算过程F=78k ㎡ L=14.6㎞ I=0.026 f=4.328 m=1.25 1、洪峰流量的计算P=1%时, %1,1h X =52×(0.35×3.165+1)=109.6%1S =97.11%1,6h X =100×(0.45×3.374+1)=251.83 %1,6'h X =0.936×X6,1%=235.71n=0.505m Q =0.278(S1%/505.0τ-4.328)×78τ=0.278L/m 3/1I 4/1m Q =10.96/4/1m Qm Q =628.412626.0m Q -93.85因为m Q 不活超过87375.0/14.628=1594.26 迭代过程如下m Q =14863m /sτ=1.77c t =117.6>τ,解算正确P=10%时, %10,1h X =52×(0.35×1.3405+1)=76.40 %10,1'h X =67.69 %10S =67.69%10,6h X =100(0.45×1.33+1)=159.85 %10,6'h X =149.62 n=0.560m Q =0.278(%10S /56.0τ-4.328)×78τ=0.278L/m 3/1I 4/1m Q =10.96/4/1m Qm Q =348.0314.0mQ -93.85因为m Q 不会超过1011.76,迭代如下m Q =901.733m /s τ=2.00c t =31.32>τ,解算正确 2、设计净雨量和各时段洪水总量的计算 P=1%时 %1,6'h X =235.71 %1,24h X =464.12 %1,24'h X =448.37%1,72h X =660.52 %1,72'h X =644.67P=10%时,%10,6'h X =149.6 %10,24h X =282.29 %10,24'h X =272.13 %10,72h X =390.14 %10,72'h X =380.183、概化过程线4、结论有的出来的数据可以看出P的取值直接影响值,从而影响p X,pS和n的大小,P取值增大,p X增大,p S减小,n增大,洪峰流量m Q p减小。
四丁水库水文课程设计
四丁水库水文课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握水库水文基础知识,包括水库的定义、功能、构成及水文循环过程;2. 使学生了解四丁水库的地理位置、气候特点及其对水文情势的影响;3. 帮助学生掌握水库调节水文过程的基本原理,包括降水、蒸发、径流等;4. 引导学生分析水库水量变化的影响因素,如季节、气候变化等。
技能目标:1. 培养学生运用水文知识解决实际问题的能力,如分析四丁水库的水文数据,预测水库的水位变化;2. 提高学生通过图表、数据等资料收集、整理、分析水库水文信息的能力;3. 培养学生的团队协作和沟通能力,通过小组讨论、展示等形式,分享水文研究成果。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对水库水文研究的兴趣,培养探索自然、关爱水资源的情感态度;2. 增强学生的环保意识,认识到水文环境保护的重要性,树立可持续发展的观念;3. 引导学生关注我国水库建设与管理现状,培养国家意识和社会责任感。
本课程结合四丁水库实际情况,以学科知识为基础,针对学生的年级特点和认知水平,设计具有实用性的课程目标。
通过本章节的学习,学生将能够深入了解水库水文知识,提高分析问题和解决问题的能力,同时培养关爱水资源、保护环境的情感态度。
为实现课程目标,教师需关注学生的个体差异,采用多样化的教学方法和评估方式,确保教学效果。
二、教学内容1. 水库基础知识:水库定义、功能、构成及分类;水库在水文循环中的作用;水库与水文情势的关系。
2. 四丁水库概况:地理位置、气候特点、水库规模、主要功能;水库周边环境及影响。
3. 水库水文过程:降水、蒸发、渗漏、径流等水文过程的基本原理;水库调节水文过程的方法及效果。
4. 水库水量变化因素:季节、气候变化对水库水量的影响;水库调度对水文情势的调节作用。
5. 水文数据分析:收集四丁水库水文数据,运用统计学方法分析水位、流量等变化规律;预测水库未来水文情势。
6. 水文环境保护:水库环境保护的意义;水库水质污染原因及防治措施;水库生态保护措施。
(完整版)水文水利计算课程设计
目录第一章设计水库概况 (1)1.1流域概况 (1)1。
2工程概况 (1)第二章年径流分析计算 (4)2.1 径流资料来源 (4)2。
2 年径流资料的审查 (4)2.2.1 资料可靠性审查 (4)2。
2.2 资料一致性审查 (4)2.2.3 资料代表性审查 (4)2.3 设计年径流分析计算 (4)2。
3。
1 水利年划分 (4)2。
3。
2 绘制年径流频率曲线 (4)2。
3。
2。
1 频率曲线线型选择 (4)2.3。
2.2 经验频率计算 (5)2。
3。
2。
3 频率曲线参数估计 (5)2。
3。
2。
4 绘制频率曲线 (5)2.3。
3 计算成果 (7)2。
3.4成果合理性分析 (7)2。
4 设计代表年径流分析计算 (7)2。
4。
1 代表年的选择应用实测径流资料选择代表年的原则: (7)2。
4.2 设计代表年径流年内分配计算 (7)2.4。
3 代表年内径流分配成果 (7)第三章设计洪水分析 (9)3.1 洪水资料的审查 (9)3.1.1 洪水资料可靠性审查 (9)3.1.2 洪水资料一致性审查 (9)3.1。
3 洪水资料代表性审查 (9)3.2 特大洪水的处理 (9)3。
3 设计洪水分析计算 (9)3.3.1 频率曲线线型选择 (9)3。
3。
2 经验频率计算 (9)3.3。
3 频率曲线参数估计 (10)3。
3.4 绘制频率曲线 (10)3.3.5 成果合理性分析 (13)3。
3。
6 计算成果 (13)3.4 设计洪水过程线 (13)3。
4。
1 典型洪水过程线的选取 (13)3。
4。
2 推求设计洪水过程线方法 (13)3.4.3 计算成果 (14)3。
4.4 设计洪水过程线的绘制 (14)第四章兴利调节 (16)4.1 兴利调节计算的方法 (16)4.2 兴利调节计算 (16)4。
2。
1 来水量的确定 (16)4.2。
2 用水量的确定 (16)4.2.2。
1 灌溉用水量的确定 (16)4。
2.2。
2 城镇生活供水 (16)4。
水文预报课程设计报告(白盆珠水库)
水文预报课程设计报告一、设计任务根据已给数据资料及参数(本报告采用89-90年的历史数据),将流域作为整体(1)进行日模型产流量计算;(2)比较计算年径流与实测年径流;(3)通过误差分析,优选蒸发折算系数Kc。
二、设计对象白盆珠水库位于广东省东江一级支流西枝江的上游,坝址以上集雨面积856 km2。
流域地处粤东沿海的西部,海洋性气候显著,气候温和,雨量丰沛。
暴雨成因主要是锋面雨和台风雨,常受热带风暴影响。
降雨年际间变化大,年内分配不均,多年平均降雨量为1800mm,实测年最大降雨量为3417mm,汛期4—9月降雨量占年降雨量的81%左右:径流系数0.5一0.7。
流域内地势平缓,土壤主要有黄壤和砂壤,具有明显的腐殖层,淀积层和母质土等层次结构,透水性好。
台地、丘陵多生长松、杉、樟等高大乔木;平原则以种植农作物和经济作物为主,植被良好。
流域上游有宝口水文站,流域面积553km2,占白盆珠水库坝址以上集雨面积的64.6%。
白盆珠水库有10年逐日入库流量资料、逐日蒸发资料和时段入库流量资料:流域内有7个雨量站,其中宝口以上有4个。
雨量站分布较均匀.有10年逐日降水资料和时段降水资料;宝口水文站具有10年以上水位、流量资料;流域属山区性小流域且受到地形、地貌等下垫面条件影响,洪水陡涨缓落,汇流时间一般2—3h,有时更短;一次洪水总历时2~5d。
三、理论依据(1)蒸散发计算根据流域特点,蒸散发计算采用的是三层蒸散发计算模式。
三层蒸发模式的具体计算如下:1)当WU+P>=EP,EU=Ep,EL=0,ED=0;2)当WU+P<EP, WL>=C.WLM,EU=WU+P,EL=(EP-EU)*WL/WLM,ED=0;3)当WU+P<EP, C.(EP-EU)<=WL<C.WLM,EU=WU+P,EL=C*(EP-EU),ED=0;4)当WU +P <EP , WL <C *(EP -EU ),EU =WU +P ,EL =WL ,ED =C *(EP -EU )-EL .(2)产流量计算:根据流域特点,产流量计算系根据蓄满产流理论得出的。
水文水利计算课程设计报告
《水文水利计算》课程设计报告(水文与水资源工程专业)班级姓名指导教师黄红虎日期扬州大学水利科学与工程学院目录1绪论 (1)1.1题目 (1)1.2设计任务 (1)1.3时间安排 (1)1.4流域概况 (1)2水文水利计算过程 (3)2.1设计年径流分析计算 (3)2.1.1 P = 90%的设计年径流量的计算 (3)2.1.2 P = 90%的设计年径流量的年内分配 (4)2.2由流量资料推求设计洪水 (4)2.2.1洪量统计时段 (5)2.2.2展延马村站峰量资料 (5)2.2.3马村站峰量系列频率计算 (6)2.2.4 设计洪峰和洪量的移用 (7)2.2.5设计洪水过程线推求 (8)2.3 由暴雨资料推求设计洪水 (10)2.3.1 统计时段和代表站的确定 (11)2.3.2 代表站设计点暴雨量的推求 (11)2.3.3 点面关系的建立 (12)2.3.4设计暴雨时程分配及设计净雨过程 (13)2.3.5 设计洪水过程 (13)2.3.6 流量与暴雨推求的设计成果对照分析 (14)3心得体会 (16)4参考文献 (17)附图: (18)附表: (33)1绪论1.1题目亭下以上流域水文分析计算1.2设计任务为克服剡江下游的洪涝灾害,以及配合其它工程解决剡江两岸的灌溉用水需要,拟在剡江上游亭下站兴建水库。
为此需对亭下站上游流域进行水文分析计算,以提供亭下水库规划设计所需的水文数据。
现选定灌溉设计保证率P = 90%,下游地区防洪标准P = 5%;大坝防洪:设计标准P = 1%;校核标准P = 0.1%。
根据上述要求本次课程设计的任务是:1、推求P = 90%的设计年径流量及其年内分配;2、用流量资料推求P = 1%、P = 0.1%的设计洪水;3、用暴雨资料推求P = 1%、P = 0.1%的设计洪水。
1.3时间安排表1.3-1时间安排表1.4流域概况亭下水库位于浙江省东南沿海奉化县奉化江干流剡江上游,坝址在亭下镇处,控制面积176平方公里。
水文水利课程设计
目录1. 流域概况 (1)1.1自然地理特征 01.2. 水文气象条件 (2)1.3. 水库概况 (2)2. 基本资料 (3)2.1. 资料的代表性、可靠性分析 (3)2.2. 资料一致性分析 (4)2.3.降水(暴雨)资料 (5)2.4径流及洪水资料 (5)2.5.泥沙资料 (6)3.水文分析与计算 (7)3.1.洪水标准 (8)3.2.天古崖水库处径流计算 (8)3.2.1径流的插补和延长 (8)3.2.2设计年径流量的计算 (10)3.2.3设计年径流年内分布计算 (12)3.2.4水库处的设计年径流量 (15)3.3 水库处洪水计算 (16)3.3.1岢岚站设计洪水的计算 (16)3.3.2裴家川站设计洪水的计算 (21)3.3.3水库处设计洪水的计算 (25)3.3.4水库处设计洪水过程线 (26)3.4 暴雨洪水特征 (28)3.4.1年降雨量插补 (28)3.4.2暴雨分布 (28)4.附录 (37)签。
4.1水文实测资料情况表 (37)1. 流域概况1.1自然地理特征岚猗河流域位于山西省西部, 东经111°27′~111°52′, 北纬38°26′~38 °52′, 跨越岚县、岢岚、兴县、五寨、保德等五县, 北与保德县朱家川流域相邻, 东与汾河流域相望,南与兴县尉汾河流域相连, 西以黄河为界。
河流为东西向流向, 属于黄河的一级支流。
岚猗河发源于岢岚县境内的饮马池山, 流经河口、岢岚及兴县的魏家滩, 最后由裴家川汇入黄河。
流域内海拔最高为2222m, 位于河源处饮马池山顶;最低为870m, 位于流域出口处。
流域面积2159km2.平均宽度18.9km、长度114km、形状系数0.166, 流域水系呈狭长形羽状分布。
流域平均坡度9.6‰。
地势东高西低, 地形复杂, 地面支离破碎, 属于典型的黄土高原区。
流域内石山区居多, 占全流域的63%, 其余均为丘陵区。
赋石水库水利水电规划课程设计(水文)
1984-1985 25.285 44.051 39.008 26.112 13.422 28.077
1985-1986 28.975 30.283 30.537 9.671 7.511 6.473
1986-1987 21.32 46.368 62.882 11.176 10.222 5.755
1987-1988 32.048 44.418 57.874 42.86 16.003 25.863
3
1996-1997 23.11 62.849 92.909 22.791 22.324 18.579
1997-1998 20.711 19.376 32.87 12.689 7.285 8.235
1998-1999 48.319 34.195 81.691 70.529 12.943 11.825
1980-1981 32.91 66.589 77.026 101.313 11.302 30.839
1981-1982 27.732 31.082 8.117 10.633 4.55
5.214
1982-1983 31.259 56.152 23.085 45.181 41.248 16.31
1983-1984 37.841 45.727 93.346 21.804 27.685 22.662
4
根据调查1922 年9 月1 日在坝址附近发生一场大洪水,推算得潜渔站洪峰 流量为1350m3/s。这场洪水是发生后至今最大的一次洪水。缺测年份内,没有 大于1160m3/s 的洪水发生。
3.根据地区用电要求和电站的可能情况,发电要求为保证出力不能低于800千瓦, 发电保证率为90%,灌溉和航运任务不大,均可利用发电尾水得到满足。
7.本省生产的机型有HL263-LJ-100(即混流式263 型,主轴金属锅壳,转轮 直径1 米),单机容量为1250 千瓦,适应最小水头为16m。 8.赋石水库属Ⅱ级建筑物,因此设计洪水标准为1%,校核洪水标准为0.1% 。水 库下游保护地区防洪标准为5% 。 9.赋石水库原设计采用雨量资料推求设计洪水,现采用流量资料来推求设计洪 水,以作比较。 历年洪峰、一天洪量、三天洪量、七天洪量如表7 所示。
水文专业课设报告
目录第一章枢纽布置及工程等级 (2)第二章设计的基本资料及水库的工程特征 (2)第一节地形地质资料 (2)第二节水位流量资料 (2)第三章泄洪冲沙闸设计 (2)第一节冲沙闸水力计算及闸室布置 (2)第二节防渗布置与计算 (6)第三节闸室稳定分析与地基应力校核 (11)第四章溢流坝设计 (14)第一节溢流堰剖面设计 (14)第二节溢流坝总体布置 (15)第三节溢流坝稳定分析及应力分析 (18)第五章取水闸设计 (21)第一章枢纽布置及工程等级调水总干渠规模为大(2)型,属Ⅱ等工程,枢纽建筑物包括壅水建筑物土石坝、泄水建筑物水闸及溢流堰、引水隧洞,均为2级。
次要建筑物定为3级、临时建筑物定为4级。
永久性建筑物按五百年一遇(P=0.2%)洪水进行设计,相应洪峰流量为1350m3/s,按两千年一遇(P=0.05%)洪水校核,相应洪峰流量为1730m3/s。
根据工程区的地形地质条件和选定的主要建筑物形式,确定的工程总体布置为:大坝为混凝土重力坝,左岸为冲沙闸;左坝肩上游布置无压式进水口,由隧洞经进水闸和压力管道引水至厂房。
枢纽布置成果图见附件1。
第二章设计的基本资料及水库的工程特征第一节地形地质资料见附件2。
第二节水位流量资料见附件2。
第三章泄洪冲沙闸设计第一节冲沙闸水力计算及闸室布置1.冲沙闸水力计算整个蓄水工程分为溢流坝和冲沙闸两个主要部分,必须满足冲沙闸泄洪冲砂的作用。
根据工程经验,冲沙闸尺寸取值如下:5.05.06.0 H0=H(0.75-0.95)*Hmax0.0 1.4 0.7 1.0 2953.0当e/H<0.625时,冲沙闸为宽顶堰上的闸孔出流,应用闸孔出流公式10=2Q u eB gH (3—1)式中:Q ——为冲沙闸的总流量m 3/s ;u 1——0.6-0.176(e/H )e ——为闸孔的开度;B ——为闸孔宽度,B=15m ; g ——为重力加速度,m/s 2; H 0——为堰上总水头,m ;冲沙闸的泄流过程中,当e/H>0.625时,属于堰顶出流,相关计算参数如下:r/b 边孔 中孔m ’ b/B=b/(b+r)m ’1 b/B=b/(b+2r)m ’2 0.370.12 0.900.380.810.37表3-3闸泄流能力计算成果表设计水位 2961.100 设计流量 1350.670 闸孔泄流量 1079.210 校核水位 2961.890 校核流量 1730.000 闸孔泄流量1153.540具体水力计算内容见附件3。
水文学课程设计报告书
目录摘要 (3)一、设计任务 (3)二、流域资料 (4)三.规划设计 (5)3.1 由设计暴雨推求设计净雨 (5)3.1.1 设计暴雨的查算 (5)3.1.2 设计净雨过程的计算 (6)3.2 由设计净雨推求设计洪水 (7)3.2.1试算法 (7)3.2.2 洪水过程线的推求 (9)3.2.3 设计洪水总量的计算 (9)3.3洪水复核结果的合理性检查和洪峰模数的计算 (11)3.3.1洪水复核结果的合理性检查 (11)3.3.2洪峰模数 (11)3.4调洪演算 (12)3.4.1调洪演算的基本原则 (12)3.4.2调洪演算方法、水位~容积、水位~下泄流量 (12)3.5水库大坝坝顶高程 (15)3.5.1大坝坝顶高程复核 (15)3.5.2坝顶在水库静水位以上的超高 (18)3.5.3 大坝心墙顶部高程复核 (18)3.5.4溢洪道控制段导墙顶部高程确定 (18)3.5.5计算结论 (18)四.参考文献 (20)五.附表 (21)4.1各频率净雨强度计算表 (21)4.2大陆山水库各频率洪水过程线. (23)4.3大陆山水库各频率洪水调洪演算 (23)大山路水库除险加固设计水文计算任务书摘要:大路山水库枢纽工程是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养鱼等综合利用的小(二)型水利工程,其属湘江水系潇水河支流,水库坝址以上控制流域面积F=6.2km 2,干流长度5.84km ,干流平均坡度0.07838。
设计要求规定此次设计采取20年一遇设计,200年一遇校核,10年一遇消能防冲的标准。
该水库控制流域缺少实测降雨资料,所以采用查算《湖南省暴雨洪水手册》(上、下)中的数据资料进行相关计算推求设计暴雨,然后由设计暴雨推求设计净雨,再由设计净雨推求设计洪水过程。
并在完成洪水复核之后,进行调洪演算,得出各种特征洪水位数据。
最后,由所得数据对大坝建筑物高程进行复核,从而对水库建筑物进行除险加固。
注:文中所有计算以二十年一遇设计标准为例,200年一遇校核和10年一遇消能防冲标准的计算与此相同,不再赘述,其相应计算成果列于附表中。
水文课程设计
湖南农业大学工学院课程设计说明书课程名称:工程水文学题目名称:赋石水库水利水电规划班级:2009 级水利水电专业01 班姓名:学号:指导教师:评定成绩:教师评语:指导老师签名:20 年月日赋石水库水利水电规划一、设计任务在太湖流域的西苕溪支流西溪上,拟修建赋石水库,因而要进行水库规划的工程水文及水利计算,其具体任务是:1. 设计年径流分析计算;2. 选择水库死水位和确定兴利库容;3. 选择正常蓄水位;4. 推求防洪标准、设计标准和校核标准的设计洪水过程线;5. 推求各种洪水特征水位。
二、设计提纲(一)水文气象资料的搜集和审查熟悉流域的自然地理情况,广泛搜集有关水文气象资料(见基本资料)。
经初步审查,降雨和径流等实测资料是可靠的、具有一致性的,可用于本次设计。
(二)设计年径流量及其年内分配1.设计年径流量的计算先进行年径流量频率计算,求出频率为90%、50%、10%的丰、中、枯年径流量。
2.设计年内分配根据年、月径流资料和代表年的选择原则,确定丰、中、枯三个代表年。
并按设计年径流量为控制用同倍比方法缩放各代表年的逐月径流量,推求丰、中、枯年径流量的年内分配。
(三)选择水库死水位和确定兴利库容1.绘制水库水位容积曲线和水电站下游水位流量关系曲线;2.根据泥沙资料计算水库的淤积体积和水库相应的淤积高程(按百年运用估计);3.根据水轮机的情况确定水库的最低死水位;4.综合各方面情况确定水库死水位。
5.确定兴利库容(四)选择正常蓄水位根据本地区的兴利要求,发电方面要求保证出力不低于800 千瓦,发电保证率为90%,灌溉及航运任务不大,均可利用发电尾水得到满足,因此,初步确定正常蓄水位,通过水能计算后能满足保证出力要求就作为确定的正常蓄水位。
(五)推求各种设计标准的设计洪水过程线本水库为大(2)型水库,工程等别为Ⅱ等,永久性水工建筑级别为2 级。
下游防洪标准为5%,设计标准为1%,校核标准为0.1%,需要推求5%、1%、0.1%设计洪水过程线。
