典型洪水过程线放大修匀的简易方法
广西无资料地区典型洪水过程计算方法研究

第@@卷增5人民珠江A =6=8年:月AB C D E FE 4G C E!""#!$$%%%&'()*+),!-.+/)0&1)234!56789:9$.7+;;)75665<9=8>7=6=87?5766>收稿日期 =6==J 69J 5:作者简介 辛悦"59I9$#%女%硕士%工程师%从事水利水电工程水文分析计算研究&CJ */+L !j +L +/]M5=:&1O *广西无资料地区典型洪水过程计算方法研究辛A 悦!郝培净!钟逸轩!刘喜燕中水珠江规划勘测设计有限公司 广东A 广州A>56:56摘要"为研究无资料地区水利工程设计阶段的典型洪水过程线!以广西区防城河流域为例!探究了一种将实测暴雨与+暴雨径流查算图表使用手册,结合的方法#以I 场实测暴雨资料计算典型洪水过程!并与其实测洪水过程进行对比#结果表明该方法对单峰型典型洪水过程的计算精度较高#研究结果可为计算无资料地区工程典型洪水过程提供一种新的参考#关键词 典型洪水过程线$实测暴雨资料$无资料地区$广西中图分类号 P G 5==U &>AA 文献标志码 D AA 文章编号 5665<9=8> =6=8 ?5<66==<6>在水利工程设计中%无资料地区通常指缺乏实测流量资料或实测流量资料系列长度不满足86/的地区&如实测资料不满足86/%则无法满足水利工程水文计算规范要求&尽管无资料地区缺乏实测流量资料%其降水资料相对容易获得&因此%无资料地区水利工程前期设计阶段%其设计洪水计算通常采用=种方法!一是通过选取与设计流域下垫面条件相近的其他流域的实测水文资料%采用水文比拟法进行推求,二是由暴雨资料推求%应用工程所在省"区#编制的.暴雨径流查算图表使用手册/"以下简称*使用手册+#%查读暴雨等值线图集%得出设计暴雨成果%再依据产汇流计算得到设计洪水成果及过程线&由暴雨资料推求洪水%有效解决了无资料地区水利工程设计洪水计算问题%满足水利工程对防洪的要求&在各省"区#使用手册中%汇流计算方法大部分为推理公式法'瞬时单位线法和综合单位线法&目前国内外有诸多针对上述汇流计算方法推求洪水过程的应用研究%例如采用新方法或新模型模拟无资料地区洪水过程%如栾承梅等(5)结合江苏省小流域特征%将?g ?汇流模型与l /;!单位线相结合%模拟小流域洪水过程线&^L j );Q+2等(=)通过二级C hD @?f h 降雨径流模型%模拟出无资料地区的洪水过程,也有改进传统汇流计算参数和方法的研究%如聂大鹏(8)结合辽宁省小流域洪水特点对传统设计洪水推理公式进行简化%并增加设计洪量的简易计算公式%结合省内K9个小流域设计洪水成果对其简化方法进行复核&王小赞等(@)构建面积J 距离与坡度函数的比值优化综合单位线%为无资料地区水文预报提供参考&李整等(>)以广东省中小流域设计洪峰流量为研究对象%结合现行三角形单位线模型特点和广东省综合单位线差值平方和最小简化分析结果%建立改进的综合单位线&唐宏进等(:)提出了基于数字高程模型和降雨空间分布规律的地貌瞬时单位线汇流计算方法%进一步补充完善传统地貌单位线&李琼等(K )基于瞬时单位线法以沮漳河流域为例%率定了多场流域实测洪水过程的瞬时单位线-'.参数%并建立降雨中心位置和降雨强度的回归公式%得出-'.参数的回归方程%求得不同降雨中心位置及降雨强度下的瞬时单位线-'.参数&张学功等(I )在分析l /;!瞬时单位线法参数-和.作用的基础上%分析了参数.与降雨强度的关系%设计了变雨强瞬时单位线模型,还有针对汇流计算误差提出的参数敏感性分析研究%如魏国晋等(9)分析了青==海省推理公式法的误差来源和处理措施%总结了计算参数取值要点&周斌(56J55)分析了瞬时单位线法和推理公式法的地理参数'产汇流参数和暴雨参数等造成的误差%以及各参数对计算结果的敏感性&然而已有文献的研究主要是针对已建水库的洪水过程进行模拟%或基于流域设计暴雨成果%鲜有应用实测暴雨以及实测暴雨对应的场次洪水过程的研究&由于依据使用手册中产流计算得到的是地区综合雨型后的净雨成果%其设计洪水过程线形状单一%难以反映不同暴雨过程下的典型洪水过程%对确定水库工程防洪库容和校核洪水位有一定局限性&同时%各省"区#使用手册更新周期较长%近年来极端暴雨频发%仅采用暴雨等值线图计算得出的设计洪水成果具有不确定性(5=)&基于上述情况%本次选择广西防城河流域作为研究对象%研究一种采用实测暴雨资料与广西壮族自治区暴雨径流查算图表使用手册(58)相结合的办法%推求水利工程设计流域内不同场次暴雨对应的洪水过程%作为水利工程设计中的典型洪水过程%并以长歧水文站实测洪水过程进行验证%为无资料地区典型洪水过程计算提供一种新的参考&#$研究流域概况本次选择珠江区防城河流域作为研究流域&防城河是桂南沿海独流入海河流%发源于广西壮族自治区防城区扶隆乡%在防城镇汇入北部湾(5@)&防城河流域集水面积I9@&:Q*=%河长I8&I Q*%比降5&I@a&防城河流域地处十万大山南部%上游十万大山腹地%山高林密%中下游高丘陵山地&受地形和天气影响%上游暴雨频繁%洪水峰高量大%暴涨暴落%一场洪水过程为5T8S&防城河流域内仅有长歧水文站%于59>I年建站%集水面积@@=Q*=%河长@:&@Q*%比降:&:9a&主要观测水位'流量'降水'蒸发%其水文资料观测'整编符合规范要求%资料精度可靠&防城河流域长歧水文站控制流域内有:个雨量站%站网密度较高%位置分布比较均匀%:个雨量站基本可以测得流域内各支流以及干流降水&防城河流域水系及水文测站分布见图5&图#$防城河流域水系及水文测站分布示意59K>年后长歧水文站以上流域内陆续修建长歧引水工程'小峰水库'白石牙水库'大垌水库等工程&为保证洪水资料一致性%本次收集长歧水文站59:>$59K@年内共I场较为完整的洪水要素摘录'降水量摘录资料及其流域内:个雨量站的降水量摘录资料&!$计算方法!&#$设计暴雨及设计雨型实际工程设计中%设计暴雨计算通常采用=种方法!一是直接查读使用手册中最大5':'=@!暴雨点雨量均值以及对应时段变差系数等值线图%推求各频率设计暴雨,另一种则是采用本流域或邻近流域的实测最大5':'=@!暴雨系列进行频率计算%采用矩法初估参数%B J%型曲线适线%得到各个频率设计暴雨&根据设计暴雨成果和暴雨指数得到各历时雨量%查读使用手册中暴雨分区图%确定工程所在暴雨分区%按所属分区雨型排列&由于各分区设计雨型为地区综合雨型%是设计频率下的暴雨过程%无法体现实际暴雨产生的洪水过程%得出的设计洪水过程线形状单一%在水利工程前期设计阶段对防洪库容的确定有一定局限性&本次为研究典型洪水过程%直接采用场次洪水对应的逐时段暴雨数据%暴雨时程分配直接采用长岐站实测暴雨时程分配%不再采用手册中设计暴雨成果'各历时雨量以及暴雨分区内综合雨型&长歧水文站控制流域内共有K个雨量站逐时段暴雨资料%采用算数平均法求得场次暴雨面雨量%不8=再进行点面折算&!&!$地面径流过程计算!&!&#$产流计算查读.广西壮族自治区暴雨径流查算图表/中附图%防城河流域产流分区为:区%流域平均最大蓄水量为/*b5@6**%/6b6*K/*%初损06b@=**&按照实际暴雨过程排序%最大:!暴雨不扣除初损&根据防城河流域特点%使用手册表"八#对应的产流期平均入渗率取值偏大%故本次研究对平均入渗率1进行修正(5>)%扣除初损后%按逐时雨量扣除对应入渗量后得到场次洪水对应的净雨过程&!&!&!$汇流计算查读.广西壮族自治区暴雨径流查算图表/中附图%防城河流域汇流分区为="5#区%参数25%稳'-和.值采用使用手册中的经验公式计算%即25%稳b 8&KI%-b8*5%.b5&==&汇流计算采用)/;!瞬时单位线%并以3曲线转换为时段单位线&将场次洪水对应的各时段净雨乘以时段单位线%并错时相加%即可得出场次地面径流过程&!&%$地下径流地下径流过程采用使用手册中计算方法%本次研究中入渗总值4根据不同场次暴雨的计算有所不同&退水指数直接采用使用手册中表"七#长歧站单站数据%即!5b6*I8%!=b6*8=:&地下水峰值56与5,采用试算法确定%地下水过程按三角形分配&深层基流为@&6*8$;&地面径流'地下径流'深层基流叠加后%即为实测暴雨产生的典型洪水过程& %$结果分析对长歧站59:>$59K@年内共I场洪水进行了模拟%并与其实测洪水过程进行对比%从典型洪水的洪峰和最大=@!洪量相对误差'峰前量占比以及峰现时差共@个指标评价计算精度&计算结果见表5%相应过程线见图=&由表5结果可以看出%本次计算的各场次洪水典型洪水过程的洪峰流量与实测值相差在56R以内的共>场%最大=@!洪量相差56R以内的有8场%峰前量占比相差在56R以内的有>场&除59:>'59::'59K@这8场洪水%其余>场计算典型洪水过程与实测洪水过程的洪峰'洪量'峰现时间以及峰前量占比接近%计算精度较高&说明应用本次计算方法得到的典型洪水过程线可以满足无资料地区水利工程设计洪水过程线放大的要求%可供水利工程设计中调洪演算及防洪规划使用&通过59:>'59::'59K@这8场洪水可以看出%目前结合使用手册的方法计算得到的单峰型洪水过程效果较好%但难以适用双峰型洪水%分析其主要原因有以下两点&!使用手册降雨时长为=@!%降雨历时较短&"本次使用的各雨量站资料中%仅长歧站为逐时段雨量%其余各站均为四段制雨量&计算采用的逐时段雨量分配为长歧站逐时段雨量分配成果&降雨时程分配的精度为本方法中最敏感的因素之一&表#$实测暴雨计算典型洪水过程精度评价场次5*实测$"*8-;J5#本次计算$"*8-;J5#相差$R/=@!实测$亿*8本次计算$亿*8相差$R峰前量占比$R实测本次计算相差峰现时差$!59:>6K=K5::65@:@J55&I6&:6>I6&:5:@5&K59&>8K&K5I&=8 59::6K=:85:6=865J=K&=5&=K>66&II:8J86&>5I&=5I&K6&>6 59:K6I6:8I>6@5=:K&=6&I:9I5&=8=6@5&:@5&K8>&K J:&68 59:I6>6I=6@6==6>I&56&89I:6&>5=:=I&:8@&K8K&==&>5 59K56:=9=I86=K:@J=&85&6::65&6I665&888&:=K&>J:&5J= 59K=6I8559=65I=6J>&=6&>9:I6&>I5=J=&:>6&K>8&98&=5 59K86>698I:68I@:J6&@6&955@5&5>66=:&==:&68K&855&85 59K@6:5>=K6688@==8&I5&89I65&56K6J=6&I$$$J5I @=/ 59:>6K=@场次AAAe 59::6K=:场次1 59:K6I6:场次AAAS 59:I6>6I 场次( 59K56:=9场次AAAm 59K=6I85场次图!$长歧水文站实测洪水过程与计算洪水过程对比>=0#59K86>69场次AAA!#59K@6:5>场次续图!$长歧水文站实测洪水过程与计算洪水过程对比&$结论与展望)#本次研究为无资料地区典型洪水过程的选择提供了新的参考%可解决无资料地区应用.使用手册/计算的设计洪水过程线单一的问题&本方法对单峰型洪水计算精度较好%值得推广使用& *#如将逐时段雨量延长至8S%同时精细化各雨量站逐时段暴雨资料%可能提高本方法计算成果精度&+#使用手册规定的适用设计流域集水面积为56T5666Q*=%如研究流域面积较大的无资料地区典型洪水过程时%可尝试按流域内雨量站分布情况对流域面积进行分割%采用本方法计算出各区域典型洪水过程后%应用马斯京根演进得出全流域的典型洪水过程&参考文献(5)栾承梅%梁忠民%仇少鹏%等&山丘区小流域?g?<l/;!产汇流模型应用(W)&南水北调与水利科技"中英文#%=6=5%59"=#,=@:J =>@&(=)^F Z l?H42n X D F C`DD n3[`D<[42F4l?H4h n("/L&l(%/##'O/1!m O'S("('*+)+)0"!(N-/)"+L(;O m*/]+*-*/))-/L m L O%;+)-)0/-0(S 1/"1!*()";-;+)0"!(C h D@?f h*O S(L o W p&W O-')/L O m_j S'O L O0j n =6=6&234i56&565:$.&.!j S'O L&=6=6&5=>59I&(8)聂大鹏&简化的推理公式在辽宁省无资料地区小流域设计洪水计算中的应用研究(W)&水利规划与设计%=6=6">#!@@J@I&(@)王小赞%孔凡哲%郭良&一种无资料流域综合单位线计算方法(W)&水电能源科学%=659%8K"55#!=>J=K&(>)李整%陈代海%刘琼&广东省改进综合单位线法洪峰流量计算方法研究(W)&铁道科学与工程学报%=65K%5@"55#!=8K9J=8I8& (:)唐宏进%李致家%张卫国%等&考虑降雨空间分布的地貌瞬时单位线汇流模型探究与应用(W)&水力发电%=65I%@@"9#!=I J85& (K)李琼%陈红兵%彭薇%等&基于降雨强度及降雨中心的瞬时单位线参数综合优化(W)&三峡大学学报"自然科学版#%=659%@5"@#!:J9& (I)张学功%谢敏辉%罗贤章%等&变雨强瞬时单位线法在水库洪水预报中的应用研究(W)&水文%=6=6%@6":#!@6J@>&(9)魏国晋%何灼伦%王统旭&推理公式法在青海省应用的误差分析(W)&人民黄河%=6=5%@8"9#!@I J>5&(56)周斌&基于误差原理的瞬时单位线法参数敏感性研究(W)&江西水利技%=6=5%@K">#!8:5J89:&(55)周斌&基于误差原理的推理公式参数敏感性研究(W)&人民珠江%=6=6%@5"@#!@6J@@&(5=)杨彦龙%李健%郑子祥&少资料地区水库设计洪水推求不确定性分析(W)&水利规划与设计%=6=5":#!@K J@9&(58)广西区自治区水文总站&广西壮族自治区暴雨径流查算图表(E)&59I@&(5@).中国河湖大典/编纂委员会&.中国河湖大典珠江卷/(^)&北京!中国水利水电出版社%=658&(5>)刘正风&降雨强度与稳定入渗率关系的公式化分析(W)&水利科技%=656"=#!86J8=&责任编辑 高天扬:=。
适用于电算的设计洪水过程线放缩方法

日 典型洪量 , m 。
依 据典 型洪 水 过 程 线 和 各 时 段 放 缩 倍 比 , 求 得
选择 峰高 量 大 的 实测 洪 水 过 程 线 作 为 典 型 , 因 1 . 3 放 缩典 型洪 水过程 线 况 。若 峰高 量 大 的 过程 线 较 多 时 , 则 应 从 中选 择 较 初 始 的设计 洪水 过程 线 。在 典 型洪 水 过 程 线 的放 缩 易 出现 的具 有代 表性 的典 型 。还可 以选 择 峰形 比较 过 程 中 , 由于邻 近时段 衔 接处放 缩 倍 比 K值不 同 , 所 集中, 并 且 主峰靠 后 的过 程 线作 为 典 型 。另 外 , 选 择 以在放 缩后 的洪 水过 程线 交 界 处 出现 不 连 续 的 突变 典 型洪 水过 程 线 时 , 应 该 注 意 一 点 就 是 典 型 洪 水 过 现 象 , 使设计 洪 水过程 线 呈 阶梯形 。
一
5 5—
2 0 1 4年 第 7期 ( 第4 2卷)
黑
龙
江 水
利
科
技
N 0 J 7 . 2 0 1 4
He i l o n g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y
( T o t a l N o . 4 2 )
2 适 用于电算的放缩方法
多年 来 , 在 大、 中型 水 库 工 程 规划 设 计 工 作 中 ,
式 中: △ 为各 时段 洪量 的误差 ; H 为各 时段 洪量 的 时段数 ; C为 洪 量 单 位 系 数 ( 1 0 I T I 或 1 0 。 I n 或 1 0
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。
实践环节指导书-工程水文学-同频率放大(1)

南昌工程学院《工程水文学》指导书姓名: 徐静菡学号: 2012102229班级:12水工卓越班王永文编一、目的1.掌握水文频率分析计算方法,熟悉水文频率分析计算的步骤、参数变化对水文频率曲线线型的影响;2.掌握设计洪水分析技术方法;二、仪器及设备1.频率格纸2.坐标纸三、相关知识及参考书目1. 相关知识:概率论、数理统计学、水文统计学、水文水利计算2. 参考书目:叶守泽主编水文水利计算金光炎编水文统计的原理与方法费勤贵编水文统计学四、内容及要求注:1942年为调查洪水。
水库坝址设计洪水过程线采用典型洪水过程按同频率控制放大法推求,典型洪水过程线按峰高、量大、常遇、峰型集中及对工程安全不利等原则在实测大洪水中进行选择。
2.根据提供的水文资料计算P=1%的设计洪水流量。
3.根据提供的典型洪水过程,并计算1天、3天最大洪量。
4. 实测水文资料洪量频率分析计算结果见下表:按同频率放大计算P=1%设计洪水过程。
五、步骤(1)、将实测资料由大到小排列,计算各项的经验频率,在频率格纸上点绘经验点据(纵坐标为变量的取值,横坐标为对应的经验频率);(2)、选定水文频率分布线型(一般选用皮尔逊Ⅲ型);(3)、先采用矩法或其它方法估计出频率曲线参数的初估值X、Cv,而Cs凭经验初选为Cv的倍数;(4)根据拟定的X、Cv和Cs,查附表1或附表2,计算Xp值。
以Xp为纵坐标,P为横坐标,即可得到频率曲线。
将此线画在绘有经验点据的图上,看与经验点据配合的情况。
若不理想,则修改参数(调整Cv和Cs值),再进行计算,点绘频率曲线;(5)最后根据频率曲线与经验点据的配合情况,从中选出一条与经验点据配合较好的曲线作为采用曲线,相应于该曲线的参数便看作是总体参数的估值;(6)求指定频率的水文变量设计值;(7)计算典型洪水1天、3天最大洪量;(8)计算同频率放大倍数,计算指定频率的设计洪水过程线。
六、考核方式:根据考勤、实验报告的综合表现评《洪峰流量频率曲线》计算成果: 样本均值 Ex=434.40变差系数 Cv=0.65偏态系数 Cs=1.71倍比系数 Cs/Cv=2.63标准频率对应的设计值频率(%) 设计值 频率(%) 设计值 0.001 3143.49 0.01 2570.49 0.0333 2269.55 0.05 2167.56 0.11993.18 0.2 1818.17 0.3333 1688.74 0.5 1585.61 1 1408.52 21230.133.3333 1097.59 5 991.56 10 808.01 20620.1925 558.34 2.查上表可知当P=1%时,对应设计洪水流量Qp=1408.52(m^3/s) 3.由典型洪水过程过程,可得一天、三天最大洪量,如下表:其中,wp1,wp2为已知条件,Qp 第二问已求得,Qd 可由洪水过程得到,Wd1=Q 总1*3600=41.44*10^6(m3),Wd2=Q 总3*3600=58.58*10^6(m3),K1=50/41.44=1,21,K(3-1)=(91-50)/(58.58-41.44)=2.39,KQ=1408.52/1100=1.28。
工程水文学第五章习题2

工程水文学第五章习题2【思量题】1.一次洪水中,涨水期历时比落水期历时()A.长B.短C.一样长D.不能绝对2.设计洪水是指()A.符合设计标准要求的洪水B.设计断面的最大洪水C.任一频率的洪水D.历史最大洪水3.设计洪水三个要素是()A.设计洪水标准、设计洪峰流量、设计洪水历时B.洪峰流量、洪水总量和洪水过程线C.设计洪峰流量、1天洪量、三天洪量D.设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线4.大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准()。
A.高B.低C.一样D.不能绝对5.挑选水库防洪标准是依据()。
A.集水面积的大小B.大坝的高度C.国家规范【思量题】1.我国水利水电工程设计中的洪水峰、量频率计算中,洪峰流量选样的常用办法是()。
A.最大值法B.年最大值法C.超定量法D.超均值法3.确定历史洪水重临期的办法是()。
A.按照适线确定B.按暴雨资料确定C.按国家规范确定D.由历史洪水调查考证确定4.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重临期为()。
A.N=设计年份-发生年份B.N=发生年份-设计年份+1C.N=设计年份-发生年份+1D.N=设计年份-发生年份-16.对特大洪水举行处理的内容是()。
A.插补展延洪水资料B.代表性分析C.阅历频率和统计参数的计算D.挑选设计标准7.资料系列的代表性是指()。
A.是否有特大洪水B.系列是否延续C.能否反映流域特点D.样本的频率分布是否临近总体的概率分布8.三点法配线适用于()。
A.延续系列和不延续系列B.延续系列C.不延续系列D.视系列的长短而定9.对设计站历年水位流量关系曲线对照分析的目的是()。
A.检查洪水的全都性B.检查洪水的牢靠性C.检查洪水的代表性D.检查洪水的大小10.对设计流域自然地理、水利化措施历年变化状况调查讨论的目的是()。
A.检查系列的全都性B.检查系列的牢靠性C.检查系列的代表性D.检查系列的长短11.对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是()。
水资源开发课程设计任务书

水资源开发利用课程设计报告书一、设计任务 (4)二、基本资料 (4)2.1 流域及水库情况简介 (4)2.2 水文气象资料 (5)2.3 设计资料 (5)三、设计年径流及其分配 (6)3.1 设计年径流量计算 (6)3.2 设计年径流量及其年内分配 (8)四、水库死水位及正常蓄水位选择 (8)4.1 兴利库容计算 (8)4.2 死水位选择 (8)4.3 正常蓄水位的选择 (9)五、装机容量及多年平均发电量 (9)5.1 代表年的水能计算 (9)5.2 死水位优化 (11)5.3装机容量与装机台数选择 (12)5.4水能指标确认 (15)六、设计洪水过程线推求 (15)6.1 资料三性检查及攒展延洪水系列 (15)6.2 设计洪峰流量计算 (17)6.3 设计洪水过程线推求 (20)七、水库防洪特征水位及坝顶高程计算 (24)7.1 调洪规则及起调水位 (24)7.2防洪高水位计算 (24)7.3 设计洪水位计算 (28)7.4 校核洪水位计算 (31)7.5 坝顶高程选择 (34)八、结论 (35)8.1 水库有关特征参数选择 (35)8.2 调洪有关特征参数选择 (35)8.3 水电站有关特征参数 (35)8.4 感言 (36)九、附录 (36)一、设计任务在太湖流域的西苕溪支流西溪上,拟修建一水库,因而要进行水库规划的水文水利计算,其具体任务是:1.设计年径流及其年内分配2.选择水库死水位。
3.选择正常蓄水位。
4.计算保证出力和多年平均发电量。
5.选择水电站装机容量。
6.推求各种洪水特征水位和确定大坝高程。
二、基本资料2.1 流域及水库情况简介西苕溪为太湖流域一大水系,流域面积为2260km2,发源于浙江省安吉县天目山,干流全长150km,上游坡陡流急,安城以下堰塘遍布,河道曲折,排泄不畅,易遭洪涝灾害,又因流域拦蓄工程较少,灌溉水源不足,易受旱灾。
该水库为根治西苕溪流域水旱灾害骨干工程之一,控制西苕溪主要支流西溪,坝址以上流域面积328km2。
设计洪水过程线的推求
0
0
5.8 5.6
25.4 24.7
(1)地面径流总量及净雨深
W 9 6 6 3 56 2 .0 0 8 1 0 7 m 4 0 3
h W 2.0814704.7 3mm 10F 0010 04041
(2)本次降雨损失量:59.7-47.3=12.4mm
2、试错法 先假定一条单位线; 求得地面径流过程; 与实测的地面径流过程进行比较; 修改原假定的单位线。
Q h1 h2
Δt Δt
Δt
Qc~t Qa~t
Qb~t
t
Δt
(二)用单位线推流
Qt 1hi0qti1
式中:i=1,2,…,m,为净雨时段数; Q,q以m3/s计;
单位线的时段长与净雨的时段长相同
【例7—5】某流域面积F=170km2,3h单位线 如下表中(1)、(2)栏所示,某次暴雨 产生的设计净雨过程如表中(3)栏所示。 试计算地面径流过程。
六、设计暴雨时程分配 七、产流方式、流域最大蓄水量 八、地面、地下净雨的划分 九、初损后损法推求净雨过程 十、单位线的定义、基本假定 十一、应用单位线推流
过程Q面(t) ,推求单位线。
净雨时段数为2~3个 净雨时段数超过3个
分析法 试错法
1、分析法
一个时段净雨:
qi
10 h
Qi
n个时段净雨: 将地面径流过程划分为由各个时段净雨分别
形成的部分径流过程; 然后由部分径流过程求出单位线。
【例题】已知某流域一次降雨量,由此在流 域出口断面测得一次洪水过程,流域面积 为441km2,流域平均后渗率为0.5mm/h, 时段长为6小时。根据这次雨洪资料分析单 位线。
55
6
7
3.5
工程水文学智慧树知到答案章节测试2023年河海大学
第一章测试1.地球上的水循环主要包括()A:蒸发B:水汽输送C:冷凝降落D:下渗E:形成径流答案:ABCDE2.地球表层可供人类利用的水称为水资源。
A:错B:对答案:B3.中国水能资源的特点是东多西少,主要集中在东部。
A:对B:错答案:B4.全球的淡水占总水量的()A:2.53%B:1.72%C:3.43%D:3.81%答案:A5.水资源是陆地上由大气降水补给的各种地表和地下淡水水体的()A:存量B:动态水C:总量答案:B第二章测试1.形成降水的条件是空气具有()。
A:足够的水汽和较高的温度B:足够的水汽和上升运动C:较高的温度和上升运动答案:B2.山区河流的流速一般比平原河流的流速(),易()。
A:相当,冲刷B:小,淤积C:大,冲刷D:小,冲刷答案:C3.流域总蒸发包括()。
A:水面蒸发B:土壤蒸发C:植物蒸散发D:陆面蒸发答案:ABC4.在重力作用下沿着土壤孔隙流动的水称为重力水。
A:对B:错答案:A5.径流量总是小于降雨量。
A:错B:对答案:B第三章测试1.蓄满产流地区的产流面积比等于()A:R/PB:Rg/RC:RS/RD:F答案:A2.初损后损法中流域产流后的损失包括()A:填洼B:植物截留C:产流前的下渗D:产流后的下渗答案:D3.用于地表径流汇流计算的时段单位线法的基本假定是()。
A:相似假定B:线性假定C:倍比假定D:叠加假定答案:CD4.蓄满产流模型认为,在湿润地区,降雨使包气带未达到田间持水量之前不产流。
A:错B:对答案:B5.流域汇流经历坡面汇流、河网汇流两个阶段,两者汇流速度不同,但可采取流域平均汇流速度计算。
A:对B:错答案:B第四章测试1.水文预报是对()内的水文情势作出预报A:任一时期内B:某一时刻C:预见期内答案:C2.由上断面洪峰水位预报下断面洪峰水位,预见期为两断面间的()A:洪水传播时间B:洪水涨洪历时C:洪水退水历时答案:A3.相应水位方法可以预报河段内任意断面的水位A:对B:错答案:B4.枯季径流预报方法有()A:前后期径流相关法B:退水曲线法C:河网蓄水量法答案:ABC5.洪水预报方案要求使用样本数量不少于10年的水文气象资料A:对B:错答案:A第五章测试1.在每次试验中一定会出现的事件叫做随机事件。
洪水过程线
设计洪水过程线的推求
设计洪水过程线是指具有某一设计标准的洪水过程线。
目前仍采用放大典型洪水过程线的方法,使其洪峰流量和时段洪水总量的数值等于设计标准的频率值,即认为所得的过程线是待求的设计洪水过程线。
放大典型洪水过程线时,根据工程和流域洪水特性,可选取同频率放大法和同倍比放大法。
1、同频率放大法:要求放大后的设计洪水过程线的峰和不同时段的洪水均分别等于设计值。
2、同倍比放大法:按洪峰或洪量同一倍比放大典型洪水过程线的各纵坐标值,从而求的设计洪水过程线。
用同频率放大法求得的洪水过程线,适用于洪峰流量均对水工建筑物防洪安全起控制作用的工程。
同倍比放大法简便,如按洪峰放大得到的设计洪水过程线,适用于洪峰流量起决定性的工程,如堤防、桥梁和调节性能低的水库等;如按洪量放大得到的设计洪水过程线,适用于洪量起决定性的工程,如调节性能高的水库、分洪滞洪区等。
一种推求设计洪水过程线的新方法
示洪水过程线分成 a 、b 、c 、d 、e 、f 六个区间 , 修匀 后 各 区 间 的 新 的 放 大 倍 比 用 Ka 、Kb 、Kc 、 Kd 、Ke 、Kf 表 示 , 区 间 交 界 处 的 放 大 倍 比 用
11607 、Kd - e = 21389 、Ke - f = 21233 。 计算结果整理后见表 2 。
时间 16 日 7 时
13 时 14 时 30 分
18 时 20 时 17 日 6 时 8时 9时 10 时 12 时 20 时 18 日 8 时 11 时 14 时 20 时 19 日 2 时 14 时 17 时 19 时 20 时
a 区间 (21 日 8 时 ———9 时 40 分) 对应的上
述方程 ①代入有关数据整理后得
210 Ka - b + 1380 Ka = 2856
①
同样 , 由 b 区间 (19 日 21 时 ———21 日 8 时)
得方程
250 Kb - c + 1260 Ka - b + 12713 Kb = 38689
Ka - b 、Kb - c 、Kd - e 、Ke - f 来表示 , 且取 Ka - b = ( Ka
+ Kb) / 2 , Kb - c = ( Kb + Kc) / 2 , Kd - e = ( Kd + Ke) / 2 , Ke - f = ( Ke + Kf) / 2 。
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典型洪水过程线放大修匀的简易方法
蔡文炎;廖忠琨;王东升
【期刊名称】《人民珠江》
【年(卷),期】2006(000)001
【摘 要】为减轻推求设计洪水的工作量,利用计算机VB语言的窗口坐标系统进行
坐标转换,通过设计软件利用鼠标对放大后的洪水过程线进行修匀.
【总页数】2页(P58-59)
【作 者】蔡文炎;廖忠琨;王东升
【作者单位】中水珠江规划勘测设计有限公司,广东,广州,510611;中水珠江规划勘
测设计有限公司,广东,广州,510611;中水珠江规划勘测设计有限公司,广东,广
州,510611
【正文语种】中 文
【中图分类】TV122
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5.保持典型洪水模式的设计洪水过程线推求优化方法 [J], 王道席;刘红珍;赵淑饶;
付健
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