(完整版)水文水利计算
(完整版)水利工程常用计算公式

水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:3)1/2 Q=B0δε m( 2gH0式中: m —堰流流量系数ε—堰流侧缩短系数2、明渠恒定平均流的基本公式以下:流速公式:u=C Ri流量公式Q=Au = A C Ri流量模数K = A C R式中: C—谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C= 1 R1 / 6nR—水力半径( m);i—渠道纵坡;A —过水断面面积(m2);n—曼宁粗糙系数,其值按SL 18 确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以a1 型壅水曲线和b1 型落水曲线最为常有。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为a v2 a v22211h2h12g2g△ x=i - i f式中:△ x——流段长度(m);g——重力加速度(m/s2);h1、 h2——分别为流段上游和下游断面的水深(m);v1、 v2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s);a1、 a2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;i f——流段的平均水里坡降,一般可采用1-h f1n12 v 12n 22 v 22i f i f 1i f 2或 i f2R14/3R24 / 32x式中: h f —— △ x 段的水头损失( m );n 1、 n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ;R 1、 R 2 ——分别为上、下游断面的水力半径(m );A 1、 A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡);4、各项水头损失的计算以下:( 1)沿程水头损失的计算公式为h fx n 12 v 12n 22 v 222 R 14 / 3R 24 / 3( 2)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为:h ω h c h fv 22v 12i f Lf c2g2g 5、前池虹吸式进水口的设计公式( 1)吼道断面的宽高比: b 0/h 0=1.5 —2.5 ;( 2)吼道中心半径与吼道高之比: r 0/h =1.5 —2.5 ;( 3)进口断面面积与吼道断面面积之比:A /A =2— 2.5 ;1( 4)吼道断面面积与压力管道面积之比: A 0/A M =1— 1.65 ;( 5)吼道断面底部高程( b 点)在前池正常水位以上的超高值: △ z=0.1m —0.2m ;( 6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比: l/P=0.7 — 0.9;6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处, a 点的最大负压值按下式确定:2*ph B 、 ah 0h w2g式中: —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度( m );h w —从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m );*p / —因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
水文水利计算

水文水利计算
水文水利计算是水文学、水资源规划和利用、水工结构设计和施工等领域的重要基础计算工作。
它是以测量水文特性并应用数值计算方法来解决水文水利问题的综合技术。
水文水利计算的内容包括:河流水动力学及汇流计算,水库水动力学计算、洪水淹没计算、泥沙运动计算及河床演变计算、海洋工程滩涂计算、水资源规划、洪水淹没预报、河口水动力学计算及河口水文布局设计、涝漫排洪影响计算、水工结构设计及施工计算等数学计算程序。
计算内容尚可归纳为水文水利计算中心而言,其重要作用是提供科学依据,研究验证水文水利工程结构的计算、水文水利设计的可行性,以及检测现有水文水利工程的实际运行情况。
第3章 工程水文与水利计算

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3.1.2水文测站的设立
二、水文站网
因为单个测站观测到的水文要素其信息只代表了站址处的水文 情况,而流域上的水文情况则须在流域内的一些适当地点布站观测, 这些测站在地理上的分布网称为站网。 按站网规划的原则布设测站, 例如河道流量站的布设,当流域面积超过3000 ~5000km2时,应 考虑能够利用站地点的资料,把干流上没有测站地点的径流特性插补 出来预计将修建水利工程的地段,一般应布站观测。
• 在测验河段内进行水文要素测验的河渠横断面称为测验断面。水文测站只 有布设测验断面,才能观测各种水文要素。根据不同用途,测验断面可分 为:
• 1)基本水尺断面。常用于观测水位而设置的断面称为基本水尺断面。它 一般设在测验河段的中央,大致垂直于流向。
• 2)流速仪测流断面。用流速仪法测定流量而设置的断面称为流速仪测流 断面。一般与基本水尺断面重合
• 计算水位和高程的起始面称为基面。这个基面可采取海滨某地的多年平均海 平面或假定平面。水文资料中涉及的基面有:绝对基面(标准基面)、假定基 面、测站基面和冻结基面。
• 我国曾沿用过大连、大沽、黄海、废黄河口、吴淞、珠江等基面,现在统一 规定的基面为青岛黄海基面。
水位观测设备及其布置 水面相对于某一基准面的高程称为水位。
3.3.3水位资料的整理
• 水位观测数据整理工作的内容包括日平均水位、月平均水位、年平均 水位的计算。
• 1)日平均水位的计算。
• 日平均水位的计算方法主要为算术平均法和面积包围法。
• (1)算术平均法。一日内水位变化缓慢,或水位变化虽较大但观测是 等时距的,可将各次观测的水位用算术平均法计算:
水文水利计算课件:第九章需水预测

需水的概念及分类 生活需水 生产需水 生态需水
综合需水分析与计算
第一节 需水的概念及分类
需水的概念及分类
按用水特征分
河道内用水 河道外用水
生产:发电、养殖、航运、旅游 生态:河口生态环境、维持河道功能
生活:农村、城镇居民生活 生产:农业(农林牧渔畜),工业,建筑,三产 生态:城镇生态、农村生态环境
高耗水工业和一般工业需水可采用万元增加值用水量法进行预测, 火(核)电工业分循环式和直流式两种冷却水方式,采用单位装机容 量取水量法进行需水预测,并可以采用发电量单位取水量法进行复核。
工业需水
工业用水调查计算
1.调查内容
(1)基本情况:人口、土地、职工人数,工业结构和布局,历年工业产 值(增加值)及主要工业产品、产量等
调查内容
①生活用水的结构 ②生活用水定额,指每人、每天的用水量。 ③节水器具(重复利用率)
调查形式
①自来水公司供水记录 ②自备水源用水调查 ③查相关规范(行业用水定额)
生活需水
2.城镇生活用水调查资料的分析
各类用户日用水量计算
①日常生活用水(刷牙、洗脸、漱口、喝 水、淋浴、洗衣、冲厕所用水、浇花)
第三节 工业需水
我国工业用水的特点
(1)用水量大 (2)大量工业废水直接排放是造成水污染的主要原因 (3)工业用水效率总体水平较低 (4)工业用水相对集中
工业需水
工业用水水源
河流取水 水库(湖泊)取水 海水取水
海水作为工业用水时,需主要考虑的问题: (1) 取水条件根据取水地点周围的海水环境充分考虑取水设备 的形式。 (2) 关于海水的温度问题。 (3) 海水中存在的动物及微生物。 地下水
②公共浴室 ③汽车冲洗用水 ④城市绿化
水文水利计算

水文水利计算
R水库水文水利计算
一、流域概况
二、基本资料
三、计算任务
(抄题)
四、计算过程及结果
(一)峰、量选样及历史洪水调查
(二)设计洪水计算
1、对R水库来水峰量1d、3d、7d系列分别进行频率计算(独立选样法)。
(均值、Cv计算过程手写)
考虑特大洪水成果表
2、选择典型洪水过程线
根据典型洪水过程线的选择原则,特选定R水库1969年7月的流量作为典型洪水过程线分析(附表A-2):
(洪峰流量及各时段洪量表)参照表A-3格式
4
(放大倍比计算过程手写)(绘制洪水过程线)(三)绘制洪水库容曲线
1、推求库容曲线Z~V和蓄泄曲线q~V 水位特征资料
水库q-v计算表
2
3、推求下泄流量过程线
R水库设计洪水条洪示意图
R水库校核洪水调洪示意图
在最后需求出相应的特征水位和特征库容。
工程水文及水利计算全套课件演示文稿

修建水库
1、有利影响:
引水灌溉 跨流域调水 大面积滥伐森林
2、不利影响:
排干湖、沼 过度抽取地下水
小结:(一)自然界的水循环:
1、水循环的意义;2、类型;3、意义和作用
(二)水平衡: 1、定义; 2、原理:P-E-R= S
(三)人类活动对水循环、水平衡影响: 1、有利影响:2、不利影响:
• 一、概述 • 流动的水体与容纳流水的河槽是构成河流 的两个要素。河槽亦称河床,枯水期水流所占部 位为基本河床,或称主槽;洪水泛滥及部位为洪 水河床,或称滩地。 • 河流某断面的集水区域称为该断面的流域。 流域的周界称为分水线。如果地面分水线与地下 分水线重合,这样的流域称为闭合流域。地面分 水线与地下分水线不一致的流域称为不闭合流域。 流域各条河流构成脉络相通的系统,称为水 系,河系或河网。
•
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3 水汽输送
1蒸发
4 降水
1蒸发
5 蒸发 4 降水
1 植物蒸腾
2 降水
湖 6 地下径流
6 地表径流
海洋
设问1、上述水质点的循环运动 生物圈 是在水圈、 ______ 、 ______ 、 大气圈 _____范围内进行的,是通 岩石圈 过____、_____、_____ 径流 蒸发 降水 等环节得以实现的,是一个 _____运动过程。
• §2.7
水量平衡方程
2.1 水循环及水量平衡
地球上的水因蒸发成为水汽,经输 送、上升、冷却、凝结,在适当的条件 下,再降落到地面。这种不断循环过程, 称为水循环。 • 水循环包括了多种的复杂过程,如 蒸发、水汽输送、冷凝、降水、植物截 留、滞蓄、下渗、径流等。其中最重要 的基本现象是蒸发、降水、下渗、径流。
工程水文及水利计算PPT课件
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小结
1、具有短期实测径流资料时设计年径流量及其年内分配的分析计算 2、缺乏实测径流资料时设计年径流量及其年内分配的分析计算 3、流量历时曲线 4、设计枯水流量的分析计算
(1)设计Pa的计算方法(经验法、扩展暴雨过程法、同频率法) (2)产、汇流方案的应用(外延问题、移用问题)
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小结
由流量资料推求设计洪水就是对年最大流量及各种历时的年最 大洪量作频率分析,并按典型放大法求出某一重现期的作为设 计依据的洪水流量过程线。
本章的主要内容为: 1. 洪水资料的选样,包括洪峰及洪量的选样。要掌握各种历时的洪量 选样和计算方法。 2. 特大洪水处理:什么是不连序样本?不连序样本的经验频率如何计 算?用矩法确定不连序样本的统计参数,只是初步估算,仍要在适线 中调整Cv和Cs,甚至可调整均值。 3. 求设计洪水过程线,重点是同频率放大法。 4. 资料的“三性审查”,成果的“合理性分析”,都是水文学的重要 内容,它们贯穿于各章之中,应加以重视,反复体会。
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小结
3、次洪水的分割方法 退水曲线法 4、水源的划分方法 直线法、斜线法 5、前期影响雨量Pa的计算方法 逐日递推法(掌握)、经验公式法(了解)
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3、设计暴雨时程分配的计算
(1)有实测资料情况下典型暴雨过程的选择原则 (2)设计暴雨时程分配计算方法——同频率放大法
4、由设计暴雨推求设计洪水
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小结
1、流域产流分析
(1)什么叫蓄满产流?什么是超渗产流?两者之间有什么区别? (2)蓄满产流方式下的降雨~径流关系
水利工程常用计算公式
水利工程常用计算公式水利工程是涉及水资源的开发、利用和保护的工程科学。
在水利工程设计和计算中,常用的计算公式有很多,包括流量计算公式、水头计算公式、堤坝稳定性计算公式等。
下面将介绍一些水利工程中常用的计算公式。
1.流量计算公式:(1)基本流量计算公式Q=A×V其中,Q表示流量,A表示过流面积,V表示流速。
(2)曼宁公式Q=K×A×R^1/2×S^1/2其中,Q表示流量,A表示过流面积,R表示水力半径,S表示水流坡度,K表示修正系数。
(3)流速计算公式V=Ks×R^2/3×S^1/2其中,V表示流速,R表示水力半径,S表示水流坡度,Ks表示水力坡降系数。
2.水头计算公式:(1)流态水头计算公式H=Hs+Hf+Hw+Ha其中,H表示水头,Hs表示静水头,Hf表示摩擦水头,Hw表示加速水头,Ha表示动能水头。
(2)能量平衡公式H=P×γ/(Q×g)其中,H表示水头,P表示压力,γ表示单位体积重量,Q表示流量,g表示重力加速度。
3.堤坝稳定性计算公式:(1)滑动稳定性计算公式FS=ΣR×ΣF-ΣT×ΣN其中,FS表示稳定安全系数,ΣR表示抗力,ΣF表示作用力,ΣT表示扭矩,ΣN表示正向力。
(2)翻转稳定性计算公式MR = 0.5 × W × H^2 × sinθ其中,MR表示滑动弯矩,W表示堆坝重力作用力,H表示堆坝高度,θ表示翻转角度。
4.泵站计算公式:(1)泵站流量计算公式Q=n×H×10/η其中,Q表示泵站流量,n表示泵的数量,H表示扬程,η表示泵的效率。
(2)泵站功率计算公式P=Q×H/75其中,P表示泵站功率,Q表示泵站流量,H表示扬程。
这只是水利工程中常用的一些计算公式,实际上还有很多其他的计算公式,如水力学计算公式、水位计算公式等。
工程水文与水利计算
工程水文与水利计算(武大版教材)第六章 设计年径流及径流随机模拟第一节 设计年径流分析计算的目的和内容在一定时段内,通过河流某一断面的累积水量称径流量,记作W(m 3);也可以用时段平均流量Q 函(m 3/s)或流域径流深R (mm)来表示。
径流量与流量的关系为: T Q W ∆⋅= (8—1) 式中T ∆⋅——计算时段,s 。
根据工程设计的需要,T ∆⋅可分别采用年、季或月。
则其相应的径流分别称为年径流、季径流或月径流。
其中年径流及其时程分配形式对水利水电工程的规划设计尤为重要。
本章重点介绍年径流的分析计算,较短时段径流的分析计算。
可以参照进行。
一、径流特性河川径流具有如下的一些特性:1。
径流的季节分配河川径流的主要来源为大气降水。
降水在年内分配是不均匀的,有多雨季节和少雨季节,径流也随之呈现出丰水期和枯水期,或汛期与非汛期。
最大日径流量较之最小日径流量,有时可达几倍到几十倍。
2.径流的地区分布河川径流的地区性差异非常明显,这也和雨量分布密切相关。
多雨地区径流丰沛,少雨地区径流较少。
我国的丰水带。
包括东南和华南沿海,云南西部和西藏东部,年径流深在1000mm 以上。
我国的少水带,包括东北西部,内蒙古、宁夏、甘肃大部和新疆西北部,年径流深在10—50mm 之间;而许多沙漠地区为干涸带。
年径流深不足10mm 。
3。
径流的周期性绝大多数河流以年为周期的特性非常明显。
在一年之内,丰水期和枯水期交替出现,周而复始。
又因特殊的自然地理环境或人为影响,在一年的主周期中,也会产生一些较短的特殊周期现象。
例如,冰冻地区在冰雪融解期间,白昼升温,融解速度加快,径流较大;夜间相反,呈现出以锯齿形为特征的径流日周期现象。
又如担任调峰任务的水电站下游,在电力负荷高峰期间,加大下泄流量,峰期过后。
减小下泄流量,也会出现以日为周期的径流波动现象。
在实测年径流系列中,往往发现连续丰水段或连续枯水段交替出现的现象,连续2—3年年径流偏丰或偏枯的现象极为常见;连续3—5年也不罕见,有的甚至超过10年以上。
(完整版)水利工程常用计算公式
水利专业常用计算公式、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算: Q=B 0δεm ( 2gH 03)1/2式中: m —堰流流量系数ε—堰流侧收缩系数2、 明渠恒定均匀流的基本公式如下:流速公式:u = C Ri流量公式Q =Au = A C Ri流量模数K =A C R式中: C —谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C = 1 R1/ 6nR —水力半径( m ); i —渠道纵坡;A —过水断面面积( m 2); n —曼宁粗糙系数,其值按 SL 18 确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以 a1型壅水曲线和 b1 型落水曲线最为常见。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为h222 a 2v 2a1v 1h12g 12g △ x=i-i f式中: △ x ——流段长度( m );g ——重力加速度( m/s2);h 1、 h 2——分别为流段上游和下游断面的水深( m ); v 1、 v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速( m/s ); a 1、 a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;i f ——流段的平均水里坡降,一般可采用h f 1 22 22n 1v 1n 2v 2x 2 R14/3R24/31i f1 i f2或 i fi f式中: h f —— △ x 段的水头损失( m );n 1、 n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则 n 1=n 2=n ;R 1、 R 2——分别为上、下游断面的水力半径( m ); A 1、 A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡) ;4、各项水头损失的计算如下:(1)沿程水头损失的计算公式为H v —水的气化压强水柱高( m )h f22n 1v122 n 2v2R14/3R24/32)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为:22 v 2 v1h ωh c h ff c 2 1i f Lcfc2g2g5、前池虹吸式进水口的设计公式( 1)吼道断面的宽高比: b 0/h 0=1.5 —2.5 ;( 2)吼道中心半径与吼道高之比: r 0/h 0=1.5 —2.5 ; (3)进口断面面积与吼道断面面积之比: A 1/A 0=2—2.5 ; ( 4)吼道断面面积与压力管道面积之比: A 0/A M =1— 1.65 ;(5)吼道断面底部高程( b 点)在前池正常水位以上的超高值: △ z=0.1m —0.2m ; (6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比: l/P=0.7— 0.9;6、最大负压值出现在吼道断面定点 a 处, a 点的最大负压值按下式确定:h B 、 ah 02g式中:—前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度( m );h w —从进水口断面至吼道断面间的水头损失( m );p / —因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
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第一章绪论1水文水利计算分哪几个阶段?任务都是什么?答:规划设计阶段水文水利计算的主要任务是合理地确定工程措施的规模。
施工阶段的任务是将规划设计好的建筑物建成,将各项非工程措施付诸实施管理运用阶段的任务是充分发挥已成水利措施的作用。
2我国水资源特点?答:一)水资源总量多,但人均、亩均占有量少(二)水资源地区分布不均匀,水土资源配置不均衡(三)水资源年际、年内变化大,水旱灾害频繁四)水土流失和泥沙淤积严重(五)天然水质好,但人为污染严重3水文计算与水文预报的区别于联系?答:水文分析与计算和水文预报都是解决预报性质的任务。
(1)预见期不同,水文计算要求预估未来几十年甚至几百年内的情况,水文预报只能预报几天或一个月内的未来情况。
(2)采用方法不同,水文计算主要采用探讨统计规律性的统计方法,水文预报采用探讨动态规律性的方法。
4水文分析与计算必须研究的问题?答:(1)决定各种水文特征值的数量大小。
(2)确定该特征值在时间上的分配过程。
(3)确定该特征值在空间上的分布方式。
(4)估算人类活动对水文过程及环境的影响。
次重点:广义上讲,水文水利计算学科的基本任务就是分析研究水文规律,为充分开发利用水资源、治理水旱灾害和保护水环境工作提供科学的依据。
第二章水文循环及径流形成1水循环种类:大循环、小循环次重点定义:存在于地球上各种水体中的水,在太阳辐射与地心引力的作用下,以蒸发、降水、入渗和径流等方式进行的往复交替的运动过程,称为水循环或水分循环。
2水量平衡定义,地球上任意区域在一定时段内,进入的水量与输出的水量之差等于该区域内的蓄水变化量,这一关系叫做水量平衡。
3若以地球陆地作为研究对象,其水量平衡方程式为多年平均情况下的水量平衡方程式若以地球海洋作为研究对象,其水量平衡方程式为多年平均全球水量平衡方程式流域水量平衡的一般方程式如下:若流域为闭合流域,则流域多年平均p=E+R4干流、支流和流域内的湖泊、沼泽彼此连接成一个庞大的系统,称为水系。
5河流一般分为河源、上游、中游、下游及河口五段。
6降雨定义:从云雾中降落到地面的液态水或固态水,如雨、雪、雹7降雨特征:降雨量,降雨历时,降雨强度,降雨面积8流域平均降雨量的计算答:1算术平均法2泰森多边形法3等雨量线法9径流的表示方式?答:1. 流量Q单位时间内通过某一过水断面的水量,常用单位m3/s.2.径流总量W一定时段内(日、月、年)通过河流某断面的总水量,单位为m3, 万m3或亿m3。
3.径流深R某一时段内的径流总量平铺在全流域面积上所得的水层深度,单位为mm。
4.径流模数M单位面积上所产生的某种流量,单位m3/(s.km2)5.径流系数α同一时段内的径流深R与降雨量P的比值10影响径流的因素?答:气候因素,地理因素,人类活动因素11径流定义?由降水或降雪通过不同方式汇入河流,湖泊,海洋。
第三章设计年径流及其年内分配1年径流的定义,表示方式,单位?答:在一个年度内,通过河流出口断面的水量,叫做该断面以上流域的年径流量。
可用年平均流量、年径流深、年径流总量或年径流模数表示。
单位分别是什么m3/s,mm,m3,m3/(s.km2) 2年径流的特征?答:1、年径流具有大致以年为周期的汛期与枯季交替变化的规律2、年径流在年际间变化很大3、年径流量在多年变化中有丰水年组和枯水年组交替出现的现象。
3研究影响年径流量的因素,可从流域水量平衡方程式着手以年为时段的流域水量平衡方程式:径流量=降雨量-蒸发量-交换雨量-蓄水变化量降雨量,蒸发量属于气候因素,交换雨量,蓄水变化量属于下垫面因素次重点:(一)气候因素对年径流的影响。
在湿润地区,降水量较大,大部分形成了径流,年径流系数较大,年降水量与年径流量之间具有较密切的关系,降水量对年径流量起着决定性作用,蒸发作用相对较小;(二)下垫面因素对年径流的影响。
地形、植被、土壤、地质、湖泊、沼泽、流域大小等。
(三)人类活动因素对年径流的影响。
跨流域引水、修建水库、塘坝、旱田改水田等。
次重点;设计年径流量的计算包括:实测年径流量资料的审查和设计年径流量的推求。
4水文资料的审查可靠性:水位资料,水位流量关系,水量平衡一致性:气候条件,下垫面条件,代表性:样本与总体代表性的接近程度5水文年:从每年的汛期开始到下一年的枯水期结束为止6水利年:以水库蓄水开始至第二年水库放空为止。
7代表年的选择从实测径流资料中选择代表年,可按下述1.选取年径流量与设计年径流量相接近的年份作为代表年。
2.选取对工程较为不利的年份作为代表年。
对于灌溉工程,灌溉枯水期比较枯的年份;对于水利工程而言,应选择枯水期较长、枯水期比较枯的年份8径流年内分配计算1)同倍比法2)同频率法9利用参证变量展延缺测或插补资料时,选择的参证变量应具有下列条件答:1.参证变量与设计变量在成因上有密切关系2.参证变量具有充分长的实测资料,以用来展延设计站系列3.参证变量与设计变量之间要有一段相当长的同步观测资料,以便建立可靠的相关关系。
10相关分析法插补展延11水文比拟法是将参证流域的某一水文特征量移用到设计流域上来的一种方法。
这种移用是以设计流域影响径流的各项因素与参证流域影响径流的各项因素相似为前提12水文比拟法的应用?答:一)多年平均年径流量的计算二)年径流变差系数的估算三)年径流偏态系数的估算13参数等值线法如何使用?p17014多年平均年径流深等值线图的绘制和使用?p171第四章洪峰流量及时段洪量的频率分析1洪水资料的选样?年最大值法、年多次法、超定量法、超大值法。
对于水利水电工程来说,采用哪种方法选样比较合适?年最大值法对于城市雨洪或工矿排水工程呢?超大值法2洪水资料的审查和分析答:1、洪水资料的可靠性审查2、洪水资料的一致性审查(资料的还原或修正——还原计算)3、洪水资料的代表性分析3洪水资料的插补和展延方法答:1.根据上下游测站的洪水特征相关关系进行插补展延2.利用本站峰量关系进行插补延长3.利用暴雨径流关系插补延长4.根据相邻河流测站的洪水特征值进行延长4为什么进行历史特大洪水调查?答:提高代表性,增加长度洪水峰量频率计算成果的可靠性是与资料的代表性有密切关系的,而资料的代表性又受其长度的制约,我国一般河流只有30~50年的实测资料,若能通过调查,考证得到N(N>n)年内的首几项大洪水就能将资料延长至N年,从而提高计算精度。
5用于洪水频率分析的样本系列的组成一般包括两种情况系列中没有特大洪水值,既没有通过历史洪水调查考证或系列中没有提取特大值做单独处理,系列中各项数值直接按从大到小次序统一排位,各项之间没有空位,这样的样本系列称为连序样本系列系列中有特大洪水值,特大洪水与其他洪水值之间有空位,整个样本的排序时不连序的,这样的样本系列称为不连序样本系列。
6不连序系列的经验频率计算的两种方法:统一处理法,分别处理法7频率曲线参数估计的方法主要有:矩法、极大似然法、概率权重矩法、权函数法、线性矩法、以及适线法。
8矩法估计参数假设条件?答;假定(n-l)年系列的均值和均方差与除去特大洪水后的(N-a)年系列的均值和均方差相等.9经验适线法具体步骤?答; 1.点绘样本经验点据; 2.选定水文频率分布线型; 3.估计参数的初值并绘制频率曲线;4.调整适线;5.确定参数,推求设计值第五章防洪安全设计与设计洪水?1系统失效风险率:系统在其规定的工作年限内,不能完成预定功能的概率,一般概化为系统的荷载L和系统的承载能力R之间的矛盾。
2防洪安全设计的两类课题?答:1)推算工程建成后,在下游防洪区将来可能出现的洪水情况,用来研究分析本工程对防洪区的防洪安全作用(2)预估工程所在地点可能出现的洪水情况,用来核算工程本身的安全情况,分析建筑物各部分构件的应力状况和工作条件3满足一定设计标准的洪水,包括设计洪峰流量、设计洪量和设计洪水过程线三个要素4典型洪水过程线的选择原则?答:1、选择峰高量大的洪水过程线,其洪水特征接近于设计条件的稀遇洪水情况2、要求洪水过程线具有一定代表性,即他发生的季节、地区组成、洪峰次数、峰量关系等能代表本流域上大洪水的特性3、从防洪安全角度着眼,选择对安全不利的典型,如峰型比较集中,主峰靠后的洪水过程5设计永久性水工建筑物所采用的洪水标准,分为正常运行(设计标准)和非常运行(校核标准)两种6入库洪水包括入库断面洪水和入库区间洪水两部分。
入库洪水包括陆面洪水和库面洪水7有流量资料推求设计洪水过程线的步骤?8两种放大方法法的解释?六章由暴雨推求设计洪水1由暴雨推求设计洪水的主要内容有:答:1、推求设计暴雨2、拟定产流方案,推求设计净雨3、拟定汇流方案,推求设计洪水过程线2在什么情况下采用暴雨资料推求设计洪水?答:1.在中小流域上修建水利工程,经常遇到流量资料不足或代表性较差,难于使用相关法进行插补展延,需要用暴雨资料推求设计洪水。
2.由于人类活动的影响,使径流形成条件发生显著地改变,破坏了洪水资料系列的一致性,可通过暴雨资料,用人类活动后新的径流形成条件推求设计洪水。
3.对于重要工程,效益大,失事后损失也大,即使流量资料充足的情况下,也要用暴雨资料推求设计洪水。
4.无资料地区小流域的设计洪水和保坝洪水,用暴雨资料推求。
3设计暴雨计算分为设计点暴雨计算和设计面暴雨计算。
4点暴雨频率计算的一般方法1)、统计选样:固定时段年最大值法。
2)、暴雨资料的插补展延(1)与邻近流域很近时,可直接借用邻近站某些年份的资料。
(2)一般年份当邻近站雨量相差不大时,可移用邻近各站的平均值。
(3)出现大暴雨的年份,当邻近地区测站较多时,可绘制该次暴雨或该年最大值等值线图进行插补。
(4)各别大雨年份缺测,如邻近地区已观测到特大暴雨,可应用该特大暴雨资料。
(5)峰量关系较好时,可建立两者相关关系插补。
3)、特大值的改正与处理4)、经验频率公式、线型和参数估计方法5)、成果的合理性分析:(1)将各种时段(1天、3天、7天)的暴雨频率曲线和统计参数综合进行比较。
(2)应与本地气候、地形条件相似的邻近地区长系列测站的统计参数比较。
(3)各种时段的设计暴雨量应与邻近地区的特大暴雨记录进行比较,以检查设计值是否安全可靠。
5目前常用的地区综合方法有参数等值线图法和分区综合参数法6分区综合法:站年法均值法暴雨指标法7小流域(F=0.1~10km2)的中心点雨量和流域面平均雨量的相关关系线接近45°直线,可以点代面求设计暴雨量8推求设计洪水所需要的是流域平均面雨量的设计暴雨过程,而不是点雨量过程。
9设计面暴雨量的分析方法:(1)直接计算法。
当流域内长期站分布较密,资料充分时,可根据工程所在地点以上流域内各年的最大面雨量系列直接进行频率分析计算,得出各所需频率的设计面雨量。