工程水文与水力计算半图解法调洪计算表表D
【水文计算表】水文计算(带图)

稳定雨损Hs=汇流经验参数m ……0.582285主河道平均坡降J ……0.0346‰ Qm 洪峰流量…………设计洪峰流量Q 设…21.65518m 3/s 校核洪峰流量Q 校…36.29931m 3/s流域平均汇流速度V校核V=m*J 1/3*Qm 1/4………………………………………………0.465732P=0.5%设计V=m*J 1/3*Qm 1/4………………………………………………0.409309P=5%流域汇流时间τ…………………………………………………………321.1汇流时间计算: 洪水总量按最大24小时暴雨推算,计算中考虑稳定雨损及附加雨损的雨量损失,稳定雨损取HS=?mm。
查贵州省年最大24小时点雨量均值等值线图得H24P=?mm。
计算公式采用WP=0.1·H 24P ·F。
洪水总量计算:22.01θγ=m=0.278*L/V………………………………………………………… 1.569873P=0.5%设计τ=0.278*L/V………………………………………………………… 1.786277P=5%未计及稳定雨损及附加雨损时:H24p年最大24小时点雨量均值,查贵州省暴雨洪水手册(附图)……………110mm Cv洪水总量以24小时计算,则Cv按规定24小时点雨量Cv等值线图取值0.5Cs贵州省取值都为3.5倍Cv……………………………………………… 1.75Kp设计频率为P的频率曲线模比系数,根据24小时Cv值查(附表)…………………………下Kp 设………………………………………… 1.99P=校核状态下Kp 校…………………………………………3.06P=H24p=110Cv=0.5Cs=3.5CvK p=0.5%=3.06K p=5%=1.99H24p=0.5%=336.6H24p=5%=218.9计及稳定雨损及附加雨损时:282.1699164.6863设计洪水总量:W p=5%29.81万m 3校核洪水总量:W p=0.5%51.07万m 3设计H24p=5%=计算结果校核H24p=0.5%=。
洪水调节调洪演算列表法和图解法

调洪演算计算说明书一、 相关资料中包水利枢纽工程是三等工程,溢洪道设计洪水标准为五十年一遇(P=2%)至一百年一遇(P=1%),校核洪水标准为千年一遇(P=0.1%).二、基本原理1.泄水建筑物尺寸:溢洪道堰顶高程519m ,采用3孔86m m ⨯(宽⨯高)的弧形门控制。
由2/302q H g m nb ⋅=ε (其中侧收缩系数ε=0.92,n 为所开孔数, 流量系数m=0.48,单孔堰顶宽度b=8m ,g=9.812/m s ,堰顶水头0H =水位Z-堰顶高程,。
不计流速水头。
) 计算出下泄流量2.设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
3.基本计算公式为:()()()t V V q q Q Q ∆-=+-+/2/2/122121式中: Q 1, Q 2--分别为计算时段初、末的入库流量,m 3/s ; v 1,v 2--分别为计算时段初、末水库的蓄水量,m 3 ; q 1,q 2--分别为计算时段初、末的下泄流量,m 3/s ; t ∆--计算时段,一般取1小时。
4.下游安全泄量及起调水位该水利枢纽没有下游防洪要求,一般在洪水来临时,水库将预泄库水至水库防洪限制水位,以便有足够的库容蓄洪或滞洪。
防洪限制水位是水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,则调洪计算从水位525.3m 起调。
5.水库运行方式根据题目分析,本工程采用3孔溢洪道泄洪,设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q 并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位525.3m不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z 的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
6.计算方法:先决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后假定下泄流量q2值,再由计算V2值,再查q-V表得出q2’值,水量平衡方程()()()t-+2/2/=+/VV-qqQ∆Q211122比较q2和q2’,若二者基本相等,则假定正确,否则重新试算,直到大致相等为止,依次计算下去。
水文计算表

水力计算表格

0.3
22
3.7 2.35
0.32
23
1.8 30.72
0.67
24
2.2 28.52
0.62
25
6.7 26.32
0.57
26
2.2 28.52
0.62
27
1.8 30.72
0.67
28
5.3
2.2
0.3
29
5.3
2.2
0.3
平均比磨 阻
沿程阻力
局部阻力 系数
50 98.8 276.64
15.5
40 262.8 683.28
2.5
9800
10210.6
0.1
2.2
9800
10320.0
0.1
2.2
9800
10320.0
0
局部阻力 系数
动压
局部阻力 空气处理器 总阻力
15.5
0.2
3.0
240.1
1.5
0.2
0.3
176.6
0.1
0.4
0.0
602.8
24.6
0.2
4.1
3800
4120.9
7
0.2
1.5
696.3
5836.78233
15.5
0.2
3.0
1.5
0.2
0.3
24.6
0.1
1.3
0.1
0.1
0.0
7
0.2
1.5
9800
240.1 176.6 10338.7 336.0 696.3 11787.68349
0.3
32
209
水文水利计算第十章水库防洪调节计算-PPT课件

二、防洪调度图的绘制与应用
• 防洪调度图,是由分期汛限水位、防洪调 度线、防洪高水位、设计洪水位、校核洪 水位与当年允许最高洪水位等蓄水指示线, 以及这些指示线划分的运行区所组成的水 库汛期运行图。它是用来指示水库在汛期 为了防洪安全,各个时刻应当预留多少防 洪库容及调洪库容的。如图12—24所示。
第十章 水库防洪调节计算
•第一节 水库调洪作用和调洪计算的任务
•第二节 水库调洪计算的原理与方法 •第三节 水库防洪水利计算
•第四节 启用非常泄洪设施时的水库调洪计算
•第五节 水库的防洪调度
第一节 水库调洪作用和计算任务
• 一、 水库的调洪作用,在于对入库洪水的滞蓄。 使出库洪水过程变平缓,洪水历时延长,洪峰流 量减小。而影响水库洪水调节的因素主要是入库 洪水、泄流建筑物型式与尺寸、以及汛期水库的 控制运用方式和下游的防洪要求。若泄流建筑物 尺寸减小,同一库水位的下泄量也将减小,所需 调洪库容则将加大。反之,则正好相反。因此, 入库洪水、泄流建筑物类型与尺寸、调洪方式和 调洪库容之间是相互关联、相互影响的。 • 水库防洪调节计算,就是要定量地分析计算 它们之间的关系。
第三节 水库防洪水利计算
• 一、水库防洪水利计算的任务 水库防洪水利计算的任务,主要是对各种拟定 的方案,进行调洪计算,求得最大下泄流量、调 洪库容和最高洪水位等技术参数,为技术经济论 证和选锑最佳方案提供依据。 • 二、溢洪道无闸门控制水库的防洪水利计算 中小型水库为了节省投资、便于管理,溢洪道 一般不设闸门。水库的汛限水位大多与正常蓄水 位齐平,即等于溢洪道堰顶高程。根据下游有无 防洪要求,防洪水利计算又可分为以下两种情况。
• 二、水库调洪计算的任务
•
在规划设计阶段,调洪计算的任务是根据水文分 析计算提供的各种标准的设计洪水,对已经拟定 的泄流建筑物型式与尺寸方案,遵循水库汛期控 制运用规则,进行水库的蓄泄调节计算,推求泄 流过程和最大下泄流量,并确定有关防洪的特征 水位与特征库容。 在水库的管理运用阶段,调洪计算的任务:是 根据入库的洪水,在泄流建筑物类型尺寸已定的 情况下,通过蓄泄调节计算,来预报水库达到的 最高库水位和最大下泄流量。
洪水调节设计(试算法和半图解法)模板 - 带试算C语言程序.

《洪水调节课程设计》任务书一、设计目的1.洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2.掌握列表试算法和半图解法的基本原理、方法、步骤及各自的特点;3.了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计基本资料1.某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104 kw·h,水库库容0.55亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用2孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。
水库正常蓄水位525.00m。
电站发电引用流量为10 m3/s。
2.本工程采用2孔溢洪道泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
3.上游防洪限制水位524.8m(注:X=524.5+学号最后1位/10,即524.5m-525.4m),下游无防汛要求。
三、设计任务及步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以及相应的库容、水位变化过程。
具体步骤:1.根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2.用列表试算法进行调洪演算:①根据已知水库水位容积关系曲线V~Z和泄洪建筑物方案,用水力学公式求出下泄流量与库容关系曲线q~Z,并将V~Z,q~Z绘制在图上;②决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q2、V2进行试算;③ 将计算结果绘成曲线:Q ~t 、q ~t 在一张图上,Z ~t 曲线绘制在下方。
试算法及半图解法在调洪演算中的应用

至防洪高水位的时间ꎬ 确定计算起始时刻的 V1 、 q1 ꎬ
其为计算的起始条件ꎬ 求得的 V1 = 35 72 亿 m3 ꎮ
开始调洪时ꎬ 首先假设一个出流 qꎬ 利用水量平
衡方程计算时段库容变化值 ΔVꎬ 加上时段初的库容得
到时段末的库容ꎬ 根据蓄泄曲线ꎬ 求该库容对应的 q'ꎬ
若 q 与 q'相等或者接近ꎬ 则说明假定的 q 可取ꎬ 否则
9 850
3
3 000
8 900
11 100
10 475
16 500
14 860
13 220
13 600
24
12 160
15 050
2 59
7 69
1 13
1 31
1 60
1 63
3
1000
1 500
1 500
7 324
7 562
7 921
8 272
平均 q ∗ Δt
ΔV
库容 V1
位的过程ꎬ 入库洪水过程及下游允许水库下泄的最大
流量均 是 已 知 的
[8]
ꎮ 调洪计算是在初始的已知条件
调洪 [ 14] ꎮ
前面 3 个步骤ꎬ 试算法与半图解法都是相同的ꎬ
水库蓄至防洪高水位以后ꎬ 2 种方法的推求方法出现
差异ꎬ 具体下面展开论述ꎮ
2 1 试算法
试算法计算步骤ꎬ 首先上述 2)3) 步骤计算得出蓄
式中忽略了蒸发等水量损失 [11] ꎮ
g = f( v) 为蓄泄方程ꎮ 一般根据水位库容曲线及泄
流曲线推导得出ꎮ 调洪演算具体计算步骤如下ꎮ
功能进行取优计算ꎬ 使得目标值 q - q'趋近于 0ꎬ 第一
调洪计算书

计算书1设计依据1.1工程等别及建筑物级别1.1.1根据枢纽的任务确定枢纽组成建筑物由于大华桥工程主要任务为发电,兼有防洪等功能,故需的永久建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、开关站。
为便于施工,还需要导流建筑物、施工围堰等临时建筑物。
1.1.2确定工程等别及建筑物等级表2.1 水利水电枢纽工程的分等指标根据表2.1和表2.2(参照~~~规范)m,调节库容0.41亿3m,具有已知条件:正常蓄水位1477m,相应库容2.93亿3周调节性能,电站总装机容量900MW(225MW×4),年发电量40.7亿kW•h,按表2-1知水库属Ⅱ等大(2)型工程,查表2-2知主要建筑物拦河坝、溢流堰、排沙底孔为2级建筑物,相应的次要建筑物等级为3级,则引水道、消能防冲、导流墙、挡土墙为3级,厂房按装机也属3级,导流围堰、明渠等临时建筑物为4级。
1.2洪水标准根据SDJ12-78《水利水电工程枢纽等级划分和设计标准(山区、丘陵区部分)》结合枢纽所给定的特征水位和基本资料,通盘考虑水库总库容、防洪效益、装机容量等因素,该工程为二等大型工程,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级。
由表2.3知永久性建筑物设计洪水标准为:正常运用(设计)洪水重现期为500年,非常运用(校核)洪水重现期为2000年。
1.3主要技术规范[1]华东水利学院.水工设计手册:混凝土坝[M].北京:水利电力出版社,1987.[2]华东水利学院.水工设计手册:泄水与过坝建筑物[M].北京:水利电力出版社,1987.[3]林继镛.水工建筑物(第5版)[M].北京:国水利水电出版社,2010[4]混凝土重力坝设计规范,SL319-2005,2005.[5]水工建筑物荷载设计规范,DL5077-1997,1997.[6]水工建筑物荷载设计规范(DL5077-1997)[7]水利水电工程制图标准(SL73-95)[8]吴媚玲.水工设计图集[M].北京:水利电力出版社,1995.[9]胡明,沈长松.水利水电工程专业毕业设计指南(第二版) [M].北京:水利水电出版社,2010.[10]水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)2洪水调节2.1基本资料2.1.1洪水过程线的确定本设计中枢纽主要任务是发电,兼做防洪之用,所以必须在选定水工建筑物的设计标准外,还要考虑下游防护对象的防洪标准。
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33
176.399
34
177.393
35
178.268
36
179.031
37
179.694
38
180.267
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 时间t(h)
辅助曲线计算表(Δt=1h)
q2(m³/s)
535.96 793.04
表中2个最大的q1,在辅助 至603.62(m³/s)间假设qm。⑴假设qm=Q2= 4.29)/1=(720.11-608)/Δt,
154.88 284.49 774.46 1550.51 2406.07
15.00 37.89 137.20 346.56 603.62
965.94 720.11 474.29 228.46 175.70 122.93 70.17 61.36 52.56 43.75 95.61 147.48 199.34 144.42 89.50 34.58 25.52 16.47
V1)/(793.04-608),解得
将Δt,=0.46h,V1=1484.90
=(1667-1418)/(793.04代法假设q2=631.98m³/s带入开头进行试算
求出来的q2误差较小,即qm=627.17(m³/s) 37m
流量Q
800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00
马河水库Q-t与q-t过程线
144.422
18
148.060
19
151.687
20
154.992
21
157.882
22
160.387
23
162.544
24
164.399
25
166.001
26
167.390
27
168.671
28
169.945
29
171.284
30
172.682
31
174.032
32
175.281
7.41 4.94 2.47 0.00
865.63 843.03 597.20 351.37 202.08 149.32 96.55 65.77 56.96 48.15 69.68 121.55 173.41 171.88 116.96 62.04 30.05 21.00 11.94
6.18 3.71 1.24
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
965.94 720.11 474.29 228.46 175.70 122.93 70.17 61.36 52.56 43.75 95.61 147.48 199.34 144.42 89.50 34.58 25.52 16.47
0.00
Q-t关系线
19
20
时间t(h)
Q-t关系线
内插法求各小时流 量Q(m³/s)
流量Q(m³ /s)
2.00 5.29 8.59 11.88 17.68 23.49 29.29 34.61 39.93 45.25 63.48 81.70 99.93 187.98 276.03 364.08 564.70 765.32
表D1
水位(m)
⑴ 130.65
131 132 133 134 135 136 137 137.428 137.431 137.65
库容V(104m³)
⑵ 726 790 980 1189 1418 1667 1942 2217 2321 2322 2375
堰顶以上库容 V,104m³
⑶ 0 64 254 463 692 941 1216 1491 1595 1596 1649
2073.93 2415.42 2406.07 2153.82 1830.71 1550.51 1300.50 1089.37 925.50 796.34 723.01 717.81 765.51 802.02 774.46 699.30 607.41 525.07 450.37 385.02 330.47 284.49
V,/Δt+q/2 (m³/s)
⑹ 0 186.83 774.11 1443.56 2190.20 3010.41 3918.61 4841.02 5201.79 5205.08 5389.99
Z(m)
⑹ 130.652 130.677 130.728 130.805 130.914 131.059 131.244 131.469 131.736 132.044 132.414 132.907 133.527 134.332 135.406 136.802 138.704 141.217
6
29.29
7
34.61
8
39.93
9
45.25
10
63.48
11
81.70
12
99.93
13
187.98
14
276.03
15364.Biblioteka 816564.70
17
765.32
半图解法调洪计算
Q平均(m³ V,/Δt+q/2(m³
/s)
/s)
⑶
3.65 6.94 10.23 14.78 20.59 26.39 31.95 37.27 42.59 54.36 72.59 90.82 143.96 232.01 320.06 464.39 665.01
⑷ 0 3.65 10.24 19.48 32.38 49.82 71.38 96.41 124.34 154.88 194.24 247.23 307.71 409.06 577.94 800.63 1120.87 1556.68
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
内插法求各小时流 量Q(m³/s)
时间 (h)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
501.54 606.55 603.62 525.19 429.52 346.56 276.90 220.83 177.31 143.01 126.75 125.70 135.37 144.52 137.20 121.95 103.33 86.64 71.52 58.26 47.21 37.89
q2(m³/s) 631.98 626.03 627.45 627.11 627.19
1506.36 1506.37 1506.37 1506.37 1506.37 1506.37 1506.37
627.17 627.18 627.17 627.17 627.17 627.17 627.17
曲线计算表(Δt=1h)
由V,/Δt+q/2内插q
V,/Δt+q/2 (m³/s)
计算V,/Δ q(m³/s) t+q/2(m³
/s)
内插q(m³ /s)
0 186.83 774.11 1443.56 2190.2 3010.41 3918.61 4841.02 5201.79 5205.08 5389.99
0 18.1 137.11 314.89 535.96 793.04 1081.67 1398.7 1542.47 1543.49 1618.86
V1(万m³)
1484.90 1511.00 1505.24 1506.61 1506.28 1506.36 1506.34 1506.35 1506.35 1506.35 1506.35 1506.35
试算法试算qm表
V2(万m³) 1511.02 1505.26 1506.63 1506.30 1506.38
曲线计算表找出2个q1所在的范围,在606.55(m³/s)至603.62(m³/s)间假设 608(m³/s)。由Q-t关系线内插得Δt,即(720.11-474.29)/1=(720.11-60 求得Δt,=0.46h ⑵求V1。(1667-1418)/(793.04-535.96)=(1667-V1)/(793.04-608),解 V1=1484.90万m³ ⑶由方程0.5(Q1+Q2)*Δt,-0.5(q1+q2)*Δt,=V2-V1,将Δt,=0.46h,V1=1484 万m³代入方程,解得V2=1511.02万m³ ⑷求q2,由q-t关系曲线内插:(1667-V2)/(793.04-q2)=(1667-1418)/(793 535.96),q2=631.98m³/s与假设的q2不相等,则用迭代法假设q2=631.98m³/s
辅助曲线计算表(Δ
V,/Δt(m³/s)
⑷ 0 177.78 705.56 1286.11 1922.22 2613.89 3377.78 4141.67 4430.56 4433.33 4580.56
表D3
时间t(h) Q(m³/s)
⑴
⑵
0
2.00
1
5.29
2
8.59
3
11.88
4
17.68
5
23.49
7.41 4.94 2.47 0.00
Q-t q-t
27
马河水库
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
流量Q(m³/s)
表D4
半图解调洪计算表
辅助曲线计算表
时间t(h)
19 20
Q(m³/s)
720.11 474.29
q1(m³/s)
606.55 603.62
库容V(104m³)
1418 1667