设计水位计算
湖泊防洪设计水位计算公式

湖泊防洪设计水位计算公式在湖泊防洪设计中,确定合理的水位是至关重要的。
合理的水位设计可以有效地减少洪水对周边地区的影响,保护人们的生命和财产安全。
因此,湖泊防洪设计水位计算公式的确定对于防洪工程的设计和实施具有重要意义。
湖泊防洪设计水位计算公式是通过对湖泊的水文特征、流域特征以及洪水特征进行分析和计算得出的。
一般来说,湖泊防洪设计水位计算公式可以通过以下几个步骤来确定:1. 确定湖泊的水文特征。
水文特征是指湖泊的水位变化规律、水位变化范围、水位变化周期等。
通过对湖泊的水文特征进行分析,可以确定湖泊的水位变化规律,为后续的水位计算提供依据。
2. 确定流域特征。
流域特征是指流域的降雨情况、径流情况等。
通过对流域特征的分析,可以确定流域的洪水情况,为后续的水位计算提供依据。
3. 确定洪水特征。
洪水特征是指洪水的发生频率、洪峰流量、洪水过程等。
通过对洪水特征的分析,可以确定湖泊在不同洪水情况下的水位变化规律,为水位计算提供依据。
基于以上分析,可以得出湖泊防洪设计水位计算公式。
一般来说,湖泊防洪设计水位计算公式可以表示为:H = H0 + Q/K。
其中,H表示湖泊的水位,H0表示湖泊的基本水位,Q表示洪水的流量,K表示湖泊的水位-流量关系系数。
在实际应用中,湖泊防洪设计水位计算公式还需要考虑到湖泊的水位-面积关系、湖泊的水位-容积关系等因素,进一步完善和修正水位计算公式,以确保水位计算的准确性和可靠性。
通过湖泊防洪设计水位计算公式的确定,可以为防洪工程的设计和实施提供科学依据,为湖泊防洪工作的开展提供技术支持。
同时,水位计算公式的确定也可以为湖泊的水位管理和调度提供依据,为湖泊的生态环境保护和水资源利用提供支持。
总之,湖泊防洪设计水位计算公式的确定对于防洪工程的设计和实施具有重要意义。
通过科学合理地确定水位计算公式,可以有效地保护人们的生命和财产安全,促进湖泊的可持续发展和利用。
希望未来在湖泊防洪工作中,能够不断完善和优化水位计算公式,为湖泊防洪工作的开展提供更加科学和可靠的技术支持。
桥涵设计流量及水位推算

• 桥涵设计概述 • 桥涵设计流量计算 • 水位推算方法 • 桥涵设计流量及水位推算案例分析
01
桥涵设计概述
桥涵设计的概念
桥涵设计是指根据桥梁和涵洞的具体 要求和条件,进行结构、构造、施工 等方面的设计,以满足交通、水利、 市政等方面的需求。
桥涵设计需要考虑多种因素,如荷载 、结构形式、材料、施工方法等,以 确保结构的安全性、经济性和耐久性 。
VS
详细描述
在某水库上设计一座桥涵,需要考虑水库 的蓄水和泄洪要求。通过分析水库调度图 和历史水位数据,可以推算出桥涵的设计 流量和水位,以确保桥涵在各种工况下的 安全性和稳定性。
案例三
总结词
根据灌溉需求和渠道输水能力,采用水利计算方法确定桥涵的设计流量和水位。
详细描述
在某灌溉渠道上设计一座桥涵,需要考虑灌溉需求和渠道输水能力。通过水利计算方法,可以确定桥涵的设计流 量和水位,以满足灌溉需求的同时,保证渠道的正常输水能力。
气候变化会影响降雨量和蒸发量,从而影响水位 变化。
流域特征
河流的流域特征,如地形、地貌、植被等,会影 响水流的运动和河道的冲刷。
3
水利工程
水利工程的建设和运行会影响河道的流量和水位 变化。
水位推算的实际应用
01
02
03
桥涵设计
根据水位推算结果,确定 桥涵的高度和跨度,确保 桥涵的安全和正常使用。
防洪规划
案例四:某排水沟的桥涵设计流量及水位推算
总结词
根据排水沟的设计排涝标准,利用暴雨资料和排水沟的排水能力,推算桥涵的设计流量和水位。
详细描述
在某排水沟上设计一座桥涵,需要考虑排水沟的排涝标准和排水能力。通过分析暴雨资料和排水沟的 排水能力,可以推算出桥涵的设计流量和水位,以确保在暴雨期间能够及时排除积水,保障周边地区 的安全。
地下水位设计流量计算

地下水位设计流量计算
一、前言
地下水是目前供水的主要来源之一,对于水利工程的设计和施工中地下水的合理利用十分重要。
计算地下水位设计流量是在水利工程中经常涉及到的问题。
二、流量计算方法
1. 地下水位
地下水位是指岩土层中的自由水面。
地下水位的上升或下降是由于岩土层中实际渗透能力与渗入水量之间关系的变化而引起的。
通过观测可以测定地下水位的高低,但需要注意测量的时间、地点和深度等因素。
2. 流量计算公式
在计算地下水位设计流量时,最常用的公式为Darcy定律。
Darcy定律是利用渗透系数描述渗流速度的一种方法,表示为下面的公式:
Q = KIA
其中,Q是渗透流量,单位为m³/s;K是渗透系数,表示岩土
层单位面积上升1m水位所需的时间;I是水头坡度,单位为m/m;A是渗透截面积,表示岩土层的渗透能力。
3. 基本步骤
(1)确定渗透系数
根据岩土层的渗透性质确定渗透系数值,并考虑渗透系数的变
化情况。
(2)确定水头坡度
水头坡度是地下水流动的动力因素,应根据实际情况确定其值。
(3)计算渗透截面积
根据渗透系数、设计流量和水头坡度计算渗透截面积。
(4)计算地下水位设计流量
将计算的渗透截面积代入Darcy公式,计算地下水位设计流量。
三、总结
通过以上介绍,我们了解了地下水位设计流量计算的基本方法,对于水利工程建设中的地下水利用和保护具有指导意义。
在计算时
需注意考虑实际情况,准确确定各个参数值,保证计算得出的结果
真实可靠。
设计水位计算

1.2 设计水位计算1.2.1计算水面比降由香柏河大桥桥址平面图,将河槽划分为十个断面九个槽段分别计算其水面比降。
图1.1得下表:Lh h I 21-=iI I i ∑=表1-11.2.2计算设计流速C X 为湿周;m234.321.245.39.0760.1293.3)760.1077.2(1.24)107.0077.12(9.2107.0906.0X 22222222C =++=++-++-+++=水力半径:m 62.1234.32350.52X A R C C C ===s /m 930.5015.062.135I R n 1V 213221C 32CC =⨯⨯==取C V =6m/sm7.2864.11511.7507.3)511.7395.9(2.31294.4)888.8395.9(4.10)585.8888.8(7.4)199.5583.8(8.14)212.2199.5(8.14)981.0212.2(981.06269.1X 2222222222222222t =+++-+++-++-++-++-++-++= m 47.17.286475.421X A R t t t ===s/m 013.4015.047.125IRt n 1V 21322132tt =⨯⨯== 因此,综上可得:t V =4.013m/s ,c V =5.930m/s ; 为便于计算:取:t V =4.0m/s ;c V =6.0m/s 。
1.2.3计算设计水位运用公式:t t CC V A V A Q +=设河槽的流速为:s /m 0.6V C =,河滩的流速:s /m 0.4V t =设计流量为: s /m 2000Q 3=计算C A :4C 3C 2C 1C C A A A A A +++=21C m 0485.0906.0107.05.0)3832.3601956.362(5.0)8514.5080654.509(5.05.0A =⨯⨯=-⨯⨯-⨯⨯=[]22C m 167.39.2)077.2107.0(5.0)1956.3629956.367(5.0)9114.5040654.509(5.0)8514.5080654.509(5.05.0A =⨯+⨯=-⨯⨯-+-⨯⨯=[]23C m 236.461.24)760.1077.2(5.0)9956.3671956.416(5.0)5454.5050654.509(5.0)9114.5040654.509(5.05.0A =⨯-⨯=-⨯⨯-⨯+-⨯⨯=24C m 898.2293.3760.15.0)1956.4167823.422(5.0)5454.5050654.509(5.05.0A =⨯⨯=-⨯⨯-⨯=综上所述:4C 3C 2C 1C C A A A A A +++=由公式:t t CC V A V A Q +=所以:2t C C t m 475.42146350.522000V V A Q A =⨯-=-=设:设计水位为X m九块面积水平方向上的长度:259.1418 ①1.629 262.3956②14.800 291.9956 ③14.800321.5956 ④4.700 330.9956 ⑤10.400 351.7956 ⑥4.294 360.3832 ⑦31.200 422.7823 ⑧3.507 429.7956 ⑨11.4 452.5956(单位:m )29t 8t 3t 2t 1t t 607.340m 11.47.5110.53.5077.5119.3950.531.29.3954.2949.3958.8880.510.4 3.8888.5830.54.7)583.8199.5(5.08.14)199.5212.2(5.0800.14)212.2981.0(5.0981.06269.15.0A A ...A A A A =⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯++⨯++⨯+⨯+⨯⨯=+++++=)()()(因此,河滩的面积是:607.3402m图1.22t m978.513340.607981.0)727.96613.93(5.0S =-⨯+=图1.32't m680.138632.1)339.76613.93(5.0S =⨯+⨯=2m 177.46503.92680.138=- 0177.46x 339.76x 293.52=-+得:x=0.581故设计水位为:1352.23+7.363=1359.593m1.3 冲刷计算1.3.1 一般冲刷计算1. 河槽一般冲刷计算:桥位河床式非粘性土河床,分别采用64-1修正式和64-2简化式,并取其最大值。
设计洪水与设计水位推算

流量资料插补延长的方法主要有: ①寻找条件相似的参证站,建立设计变量与参证变量
之间的相关关系,按照相关分析法建立回归方程,插补或 延长实测系列。参证变量可以为设计站上游或下游的流量 资料、干流或支流的流量资料或邻近流域的流量资料,也 可以是本流域的暴雨资料。
②如果设计流域内的面雨量记录资料较长,也可以利 用产流和汇流计算的方法由暴雨资料来插补延长洪峰流量 资料。
2)年超大值法 将n年实测最大流量资料按从大到小的顺序排列,从首项
开始顺次取S个最大流量组成样本系列
2.洪水资料的审查
1)资料的可靠性 指资料的正确与否,要从流量资料的测验方法、水
位流量关系、整编精度和水量平衡等方面进行检查。
Hale Waihona Puke 2)资料一致性的审查与还原
指组成该系列的流量资料,都是在同样的气候条 件、同样的下垫面条件和同一测流断面等相同条件 下获得的。因气候条件变化缓慢,故主要从人类活 动影响和下垫面的改变来审查。若不能满足一致性 要求,则需进行一致改正。
(1)独立样本法
此法是把包括历史洪水的长系列N(年)和实测的短系 列n(年)看作是从总体中随机抽取的两个独立样本,各项 洪峰值可在各自所在系列中排位。
因为两个样本来自同一总体,符合同一概率分布,故 适线时仍可把经验频率绘在一起,共同适线。
设调查及实测(包括空位)的总年数为 N 年, 其中: 连续实测期为 n 年, 共有 a 次特大洪水, 其中有 l 次发生在实测期, a-l 次是历史特大洪水。
第四章 设计洪水与设计水位推算
本章内容要览
根据流量观测资料推算 根据洪水调查资料推算 根据暴雨资料推算 小流域设计洪水 设计洪水位的推求
设计洪水:在道路桥涵规划、设计中所指定的各种设 计标准的洪水; 设计水位:在规定的桥涵设计洪水频率标准下的水位 加上根据河流具体情况,分别考虑壅水高度、浪高、 水拱、河湾超高、凹岸冲高、局部股流涌高和桥墩冲 高等影响的高度后的水位。
设计洪水位计算步骤

设计洪水位计算步骤
朋友!如果你要计算设计洪水位,下面这些步骤或许能帮到你呢。
首先呢,要收集一些基本的数据。
像流域的面积河流的长度还有它的坡度等等。
这一步看起来很简单,可千万别小瞧它哦!这些数据就像是盖房子的基石,缺了哪一个可能都会影响后面的计算呢。
我每次做这个的时候,都会把这些数据反复核对,确保没有错误。
你是不是觉得有点麻烦?但相信我,这是值得的!
然后得确定一下设计洪水的标准。
这个标准呢,会根据不同的地区、工程的重要性之类的因素而有所不同。
你可以参考当地的规范或者问问有经验的同行。
这一步我通常会多花些时间,因为一旦这个标准选错了,那后面可就全错啦,真的很重要呢!
接下来呢,选择合适的计算方法。
有推理公式法、经验公式法等等。
这时候你可能会有点纠结,不知道选哪个好。
其实这就看你对哪种方法更熟悉,还有你的数据更适合哪种方法啦。
要是你对某个方法不太确定,不妨先在小范围内试算一下,看看结果是不是合理。
这一点我觉得真的很有用哦!
算好之后呢,一定要检查结果!这一步可不能省啊!我有时候会不小心就想跳过这一步,但是后来发现,再检查一次真的能避免很多错误呢。
你有没有过那种算完就交差,结果发现错得一塌糊涂的经历呀?太糟糕了!
最后呢,如果有必要的话,可以根据实际情况对结果进行一些调整。
毕竟计算是一回事,实际情况又是另一回事啦。
这一步其实还蛮灵活的,你可以根据自己的判断和经验来做。
设计水位计算

1.2 设计水位计算1.2.1计算水面比降由香柏河大桥桥址平面图,将河槽划分为十个断面九个槽段分别计算其水面比降。
图1.1得下表:Lh h I 21-=iI I i ∑=表1-11.2.2计算设计流速C X 为湿周;m234.321.245.39.0760.1293.3)760.1077.2(1.24)107.0077.12(9.2107.0906.0X 22222222C =++=++-++-+++=水力半径:m 62.1234.32350.52X A R C C C ===s /m 930.5015.062.135I R n 1V 213221C 32CC =⨯⨯==取C V =6m/sm7.2864.11511.7507.3)511.7395.9(2.31294.4)888.8395.9(4.10)585.8888.8(7.4)199.5583.8(8.14)212.2199.5(8.14)981.0212.2(981.06269.1X 2222222222222222t =+++-+++-++-++-++-++-++= m 47.17.286475.421X A R t t t ===s/m 013.4015.047.125IRt n 1V 21322132tt =⨯⨯== 因此,综上可得:t V =4.013m/s ,c V =5.930m/s ; 为便于计算:取:t V =4.0m/s ;c V =6.0m/s 。
1.2.3计算设计水位运用公式:t t CC V A V A Q +=设河槽的流速为:s /m 0.6V C =,河滩的流速:s /m 0.4V t =设计流量为: s /m 2000Q 3=计算C A :4C 3C 2C 1C C A A A A A +++=21C m 0485.0906.0107.05.0)3832.3601956.362(5.0)8514.5080654.509(5.05.0A =⨯⨯=-⨯⨯-⨯⨯=[]22C m 167.39.2)077.2107.0(5.0)1956.3629956.367(5.0)9114.5040654.509(5.0)8514.5080654.509(5.05.0A =⨯+⨯=-⨯⨯-+-⨯⨯=[]23C m 236.461.24)760.1077.2(5.0)9956.3671956.416(5.0)5454.5050654.509(5.0)9114.5040654.509(5.05.0A =⨯-⨯=-⨯⨯-⨯+-⨯⨯=24C m 898.2293.3760.15.0)1956.4167823.422(5.0)5454.5050654.509(5.05.0A =⨯⨯=-⨯⨯-⨯=综上所述:4C 3C 2C 1C C A A A A A +++=由公式:t t CC V A V A Q +=所以:2t C C t m 475.42146350.522000V V A Q A =⨯-=-=设:设计水位为X m九块面积水平方向上的长度:259.1418 ①1.629 262.3956②14.800 291.9956 ③14.800321.5956 ④4.700 330.9956 ⑤10.400 351.7956 ⑥4.294 360.3832 ⑦31.200 422.7823 ⑧3.507 429.7956 ⑨11.4 452.5956(单位:m )29t 8t 3t 2t 1t t 607.340m 11.47.5110.53.5077.5119.3950.531.29.3954.2949.3958.8880.510.4 3.8888.5830.54.7)583.8199.5(5.08.14)199.5212.2(5.0800.14)212.2981.0(5.0981.06269.15.0A A ...A A A A =⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯++⨯++⨯+⨯+⨯⨯=+++++=)()()(因此,河滩的面积是:607.3402m图1.22t m978.513340.607981.0)727.96613.93(5.0S =-⨯+=图1.32't m680.138632.1)339.76613.93(5.0S =⨯+⨯=2m 177.46503.92680.138=- 0177.46x 339.76x 293.52=-+得:x=0.581故设计水位为:1352.23+7.363=1359.593m1.3 冲刷计算1.3.1 一般冲刷计算1. 河槽一般冲刷计算:桥位河床式非粘性土河床,分别采用64-1修正式和64-2简化式,并取其最大值。
设计洪峰流量与水位计算

设:
N ——历史调查期年数:
n ——实测系列的年数;
l ——n年中的特大洪水项数;
a ——N年中能够确定排位的特大洪水项数(含资 料内特大洪水l项);
m ——实测系列在n中由大到小排列的序号,m=l+1 ,l+2,...,n;
2、按典型放大
(1)同倍比放大
1)按洪峰控制的放大倍比:K Q
Q mP Q mD
2)按洪量控制的放大倍比:K Wt
WtP 。
注意: 1. 用峰控制还是用量控制,要看峰、量哪
个其主要作用; 2. 设计洪水过程线的峰或量偏离设计值。
“以峰控制”,则洪峰等于设计值,洪 量不一定等于设计值;“以量控制”, 则时段洪量等于设计值,而洪峰不一定 等于设计值。
P 1-PMa
PM
M N 1
P mP M a(1P M)anm l l1
上述两种方法,我国目前都在使用 。一般说,独立样本法把特大洪水与实 测一般洪水视为相互独立,这在理论上 有些不合理,但比较简单。在特大洪水 排位可能有错漏时,因不互相影响,这 方面讲则是比较合适的。当特大洪水排 位比较准确时,理论上说,用统一样本 法更好一些。
为宜; 2. 对于放大后过程线的不连续现象,可徒
手修匀,修匀后仍应保持洪峰和各时段 洪量等于设计值。
四、计算成果的合理性检验 (1)检查洪峰、各时段洪量的统计参数与历时
之间的关系; 历时增长,均值增大,Cv、Cs一般减小。
QW 7d
5d 3d
P
(2)根据上下游、干支流及邻近地区各河流洪水 频率分析成果进行比较。
1867
1852 1832 1921