云南省暴雨洪水查算实用手册92年版(正式版)
暴雨设计洪水计算方法比选研究
暴⾬设计洪⽔计算⽅法⽐选研究2019-08-25【摘要】⽯⽜河⽔源⼯程是针对陕西省平利县城供⽔配套建设的⽔源⼯程,通过对该⼯程所在的坝河流域⽔⽂条件、⼯程所在坝址区概况分析。
在确定流域洪⽔⽅⾯按照“多种⽅法,综合分析,合理选定”原则推算⼯程设计洪⽔。
对暴⾬洪⽔复核采⽤洪峰⾯积相关法、综合参数法、推理公式法三种⽅法推算坝址处设计洪⽔,在对三种⽅法进⾏⽐选的基础上,对推理公式法进⾏了重点分析研究,提出对特⼩流域⾯积实际⽔利⼯程可优先采⽤推理公式法进⾏暴⾬设计洪⽔计算,达到准确性⾼⽽低误差低的最佳效果。
【关键词】暴⾬设计洪⽔;推理公式法;坝河;⽯⽜河⽔源地坝河是汉江南岸⼀级⽀流,发源于⼤巴⼭北麓陕西省安康市平利县⼋道乡西沟脑。
由南向北流经安康市平利县、汉滨区和旬阳县,在旬阳县和吕河交汇后注⼊汉江。
整个流域位于北纬32°05′~32°49′、东经109°12′~109°45′之间。
坝河流域南⾼北低,上游崇⼭叠岭,悬崖陡壁,河⾕幽深,林草丛⽣,⼈烟较少,森林覆盖率⾼,⽔源涵养条件好,对径流具有良好的调节作⽤;中下游河⾕开阔,⼭势较缓,河段较宽,河床多形成漫滩,⼈类活动频繁。
坝河流域内林⽊茂密,植被良好,⽔⼟流失轻微,河道除汛期⾏洪河⽔浑浊,终年清澈见底。
1 流域概况1.1⽔⽂⽓象坝河全流域⾯积2080km?,主河道长128km,平均⽐降3.88‰。
坝河流域呈扇形⽔系,主要⽀流有秋河、长安河、汝河、吕河和平定河等。
坝河流域内植被较好,⾬量充沛,多年平均降⽔量964mm,多年平均径流量8.43亿m?。
由于受地貌、降⽔等条件影响,径流年内分配不均,洪⽔陡涨陡落。
坝河蜿蜒曲折,弯道、峡⾕、急滩较多,属典型的⼭溪性河流。
坝河上游已建成的古仙洞电站枢纽位于坝河上游冲河上,为⽔库式电站,坝址以上流域⾯积433km?,⽔库总库容2835万m?,兴利调节库容2024万m?,死库容756万m?,属年调节⽔库。
云南省暴雨洪水查算实用手册年正式
云南省暴雨洪水查算实用手册92年版(正式版)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (5)3.洪水 (8)3.1.洪水特性 (8)3.2.产流计算及参数地区综合 (8)3.3.汇流计算及系数地区综合 (17)4.图表法计算设计洪水的步骤 (23)4.1.基本资料 (23)4.2.设计暴雨计算 (26)4.3.产流计算 (32)4.4.汇流计算 (34)5.实例 (40)5.1.基本情况 (40)5.2.设计暴雨计算 (40)5.3.产流计算 (42)5.4.汇流计算 (47)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
水库水文计算全过程
2水文2.1流域概况××水库位于××西南方向,坝址高程1760m,径流面积0.78km2,主河长1.6km,平均坡降为88‰,流域平均高程1880m,径流量条形状。
××水库属珠江水系西洋江流域源头支流,地处珠江流域与红河流域的分水岭上。
河流自北向南,在坝址下游500m向西转,进入溶洞,流入其龙得河,又通过地下暗河进入头河,汇入西洋江,流域水系分布详见《××水库水系图》。
××水库流域地处中低山区,森林种类较多,主要分布有灌木、杂草、杉木等植物,目前,森林林植被完好,覆盖率在80%以上,径流内有少量的泉点出露,来水主要靠地表径流。
2.2气象特性西洋江流域属中亚热带高原季风气候区。
夏季受东南太平洋和孟加拉湾暖湿气流影响,5~10间湿热多雨,水量充沛,其降水量占年降水量的85%左右,此期间又多集中在6—8月,占全年降水量的50%左右。
冬季,受周围山脉作屏障作用,阻滞北方冷空气的入侵,使本流域干燥,凉爽少雨(11—4月),据××县象站资料统计,多年平均降水量为1046.00mm,蒸发量(d=20m)为1637.6mm,多年平均气温为16.7℃,极高最高气温为36.7℃,最低为-5.5℃。
多年无霜期为306天,雨季相对湿率82%,绝对浊率19.9hp a,旱季相对湿度76%,绝页脚内容22对湿度10.8hp a。
以上结果表明,流域具有气候温和,降水量年际变化小,年内分配均匀,集中程度高,干湿分明的特点。
该气候特点决定了径流由降水补给,径流与降水规律一致。
2.3年径流分析拟建的××水库坝址附近属无测水文气象资料地区,水库设计年径流量根据其地理位置及气候成固相似性的特点,采用查径流深等直线图和移用西洋街(二)站径流模数两种方法分析,再作综合论证后取值。
2.3.1移西洋街(二)站径流模数法西洋街(二)站属国家基本水文站,观测内客有水位、流量、降水、蒸发,观制面积2473km2。
水库水文计算全过程
2水文流域概况××水库位于××西南方向,坝址高程1760m,径流面积0.78km2,主河长1.6km,平均坡降为88‰,流域平均高程1880m,径流量条形状;××水库属珠江水系西洋江流域源头支流,地处珠江流域与红河流域的分水岭上;河流自北向南,在坝址下游500m向西转,进入溶洞,流入其龙得河,又通过地下暗河进入头河,汇入西洋江,流域水系分布详见××水库水系图;××水库流域地处中低山区,森林种类较多,主要分布有灌木、杂草、杉木等植物,目前,森林林植被完好,覆盖率在80%以上,径流内有少量的泉点出露,来水主要靠地表径流;气象特性西洋江流域属中亚热带高原季风气候区;夏季受东南太平洋和孟加拉湾暖湿气流影响,5~10间湿热多雨,水量充沛,其降水量占年降水量的85%左右,此期间又多集中在6—8月,占全年降水量的50%左右;冬季,受周围山脉作屏障作用,阻滞北方冷空气的入侵,使本流域干燥,凉爽少雨11—4月,据××县象站资料统计,多年平均降水量为1046.00mm,蒸发量d=20m为1637.6mm,多年平均气温为16.7℃,极高最高气温为36.7℃,最低为-5.5℃;多年无霜期为306天,雨季相对湿率82%,绝对浊率,旱季相对湿度76%,绝对湿度;以上结果表明,流域具有气候温和,降水量年际变化小,年内分配均匀,集中程度高,干湿分明的特点;该气候特点决定了径流由降水补给,径流与降水规律一致;年径流分析拟建的××水库坝址附近属无测水文气象资料地区,水库设计年径流量根据其地理位置及气候成固相似性的特点,采用查径流深等直线图和移用西洋街二站径流模数两种方法分析,再作综合论证后取值;移西洋街二站径流模数法西洋街二站属国家基本水文站,观测内客有水位、流量、降水、蒸发,观制面积2473km2;该站有1964—2001年的流量统计系列,且该系列已具有一定的代表性,统计年限满足规范要求,用适线法将该径流系列进行频率计算,矩法初估参数,取倍比系数C5=,计算结果如表2-1由表2-1计算离势系数C V : C V =1)1(221--∑=n k n i =则西洋街二站径流量统计参数如表2-2;表2-2××水库位于西洋街二 站的源头支流上,直线距离50km,虽然××水库控制面积远小于西洋街二站的控制面积,但彼此间为同一个流域,具有相同的气候条件,帮移用径流模数计算年径流量:×=万m3各种频率的年径流量如表2-3;量流(M3/S.月)重现期(年)频率(%)西洋街(二)站年径流量频率曲线图均值(Qo):411.00(倍比)Cs/Cv=2.5采用值:Cv=0.330Cs/Cv=2.5均值(Qo):411.03优选值:Cv=0.359995908070503020105.01.00.100.0120040060080010001200140016001800200010020105251020100100010000查径流深等直线图查××水文站1981年9月编制的××水文图集得××水库片区年降水量为1030mm,根据1995年编制的××水资源调查及水利区划成果报告可知,陆面蒸发量为600~770mm之间,××水库海拔较高,陆面蒸发取600mm,则由水量平衡公式得:径流深:1030-600=430mm径流模数:430×=43万m3/km2水库年径流量:43×=万m3查××水文图集得,水库坝址处降水变差系数C V=,偏差系数C S=2C V,则各种频率的年径流量如表2-3;表2-3由表2-3法可知,两种方法计算的多年平均径流量相近,只出入万m3;变差系数C V的取值也比较相近;为更合理取值,综合各因素,取用两种方法的平均值,则××水库年径流量如表2-4:表2-4设计年径流分配××水库无任何实测的水文资料,设计年径流分配移用西洋街二站典型年的分配,近同倍比法进行分配到月;在西洋街二站径流系列中分析选取1970-1971年作丰水年P=12,1976-1977年为平水年P=48,1980-1981年为枯水年P=87,则××水库年径流分配如表2-5:表2-5地下水径流量水库库区内有少量的地下泉点补给常年不断;本年11月8日测得流量为为s,12月1日测得流量为 m3/s;通过对碗厂村的几位老人的了解,通过他们对各时段的介绍,折算后得出各月的径流量如表2-6;表2-6××水库设计规模为小2型蓄水工程,年径流设计保证率取用P=75%,由该水库年径流量总分配如表2-7;表2-7水库蒸发××水库与××气候站同处于西洋江流域,两地均处于西洋江流域的分水岭上,两地相距直线距离34.5km,两地海拔高程虽然出入较大,但属同一个流域,有相同的气候条件,故水面蒸发量移用××气候站实测的蒸发量进行分析;该站有1954年至2002年的水面蒸发统计系列,用适线法将该系列频率计算,矩法估参数,点线配合情况见图;取C S=2C V;得均值为1637.61mm,C V=,各频率蒸发量如表2-8;频率(%)重现期(年)均值(Qo):1646.15采用值:Cv=0.080Cs/Cv=2.0优选值:Cv=0.08均值(Qo):1646.20(倍比)Cs/Cv=2.0流量(mm)100001000100201052510201004000360032002800240020001600120080040000.010.101.05.0102030507080909599广南(气)站年蒸发量(d=20cm(频率曲线图表2-8××水库设计规模为小2型水库工程,水面蒸发采用与径流量对应的保证率,选用P=75%,水面蒸发分配直接采用对应的年内分配,结果如表2-9;表2-9水库泥沙计算××水库及下游的西洋街二站均未进行悬段质泥沙观测,水库泥沙计算按正常运行年限的沉积泥沙估算:V d =N ·r rF =万m 3 取万m 3N —水库正常运行年限,取30年;r —平均侵蚀模数;库区土壤侵蚀主要以水力侵蚀为主,但库区植被好,植被率在80%左右,查土壤侵蚀强度分级标准得,轻度侵蚀的侵蚀模数为800T/km 2;F —水库径流面积; r 0—沉积物的容重,取m 3;渗漏损失坝轴区基底基岩均为灰白色厚层石英砂岩泥质粉矿岩、微弱含水层,岩层产状倾向上游,地层防渗性能好,无构造影响和不利组成;故库盆内不会有漏水现象有在,渗漏损失按中等地质条件,采用时段平均库容的1%计算;洪水计算××水库无实测的洪水资料,洪水计算根据××1994编制的××省暴雨洪水查算实用手册进行计算;、基本情况××水库径流面积F=0.78km2,主河长L=1.6km,河床平均坡降i=;水库洪水由库区径流的暴雨所形成,洪水与暴雨同频率;、洪水标准××水库主体工程为浆砌石坝,根据水利水电工程等级划分及洪水标准SL-2000规定,工程等级为五等,设计洪水标准为20年一遇p=5%,校核洪水标准为200年一遇p=%;、设计暴雨计算1、设计暴雨历时、时段根据××省暴雨特点,设计暴雨历时取24h,时段△t取1h;查图暴雨等值图将径流集雨中心各种历时的统计参数值列于表2-9-1,并列出各种频率的设计点暴雨量;设计点暴雨量计算表2、计算点设计暴雨量的递增指数值,列于表2-9-2;H6p H24pN2p=—— N2p=——H1p H6p点设计暴雨量递增指数值其它历时点暴雨计算如下:H2-5=5%=H24p×4-N3p×6-N2p×t N2pH2-5=%=H24p×4-N3p×6-N2p×t N2pH7-23=5%=H24p×24-N3p×t N2pH7-23=%=H24p×24-N3p×t N2p3、进行的暴雨历时的a F1t值计算查××省暴雨区划图得,水库位于暴雨第十区,由××省分区综合时~面~关系表进行径流面积为0.78km2的各时段的a Ft值,见表2-9-3;4、按××省一日暴雨分区雨型表的十区排列次序,将H面t值排列下表2-9-4——2-9-5;二十年一遇暴雨净雨过程计算表2-9-4二百年一遇暴雨净雨过程计算产流计算1、确定产流渗数值查××省暴雨洪水查算手册的附图产流参数分区图可知,该工程的综合产流参数分别为:Wm=100mm,W T=82mm,Fc=2.2mm/h,E=3mm,△R=10mm;2、1h逐时段雨量计算,计算过程如表;汇流计算1、汇流系数与雨强的计算及取值;查汇流系数数分区图得:Cm=、Cn=;由表可算出,P=5%的最大3h净雨强度为60mm,P=%的最大3h净雨强度为,均超过非线性,经全省分析、设计、校核标准主净雨强度取值的规定:3h净雨强度取10mm;2、纳希瞬时单位线参数n、k值计算B=F/L2==M1=·J-·B-·i/10-=× =n==× 6013、时段单位线计算1由n、k值查St曲线查用表,将t/k、St分别列于表,并计算th值;表2-9-62由表2-9-6的计算结果绘制St曲线图;S(t)曲线3由St曲线图从t=0起,每隔1h读取St值,填入表2~9~10,按公式q=10F/计算出水库河流1h10mm时段单位线q列于表2-9-7;4、推求洪水过程1采用以下公式,由设计净雨和时段单位线推求设计洪水地表流量过程线;Q11-i=q i R1/10Q12-i=q i R2/10· ·· ·· ·· ·· ·· ·Q1m-i=q i R m/102基流流量计算根据水库径流区的地理位置,查最大基流量分布图,计算水库坝址断面的基流量;Q基=÷100×F=s3潜流流量计算潜流流量采用等腰三角形回加法,地表洪水起涨点潜流流量为零,第一时段为△Q潜,到地表径流终止点为三角形顶点,出现潜流洪峰流量Q潜m,此后递减;具体按以下公式进行计算:Q潜m=Σfc·F/t为地表洪水过程历时P=5%,Q潜m=××9=Q潜=Q潜m/t-1=P=%,Q潜m=××13=Q潜=Q潜m/t-1=××水库P=5%与P=%设计洪水计算成果列于表2-9-8——2-9-9,峰量值列于表2-9-10P=5%洪水过程计算表P=%洪水过程计算表表2-9-9表2-9-104绘制设计洪水过程线图012345367洪水过程线。
电站防洪评价
XXXXXX电站防洪影响评价报告建设单位:XXXX水电开发有限责任公司编制单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX目录1概述 (1)1.1 项目背景 (1)1.2评价依据 (2)1.2.1法律法规 (2)1.2.2部委规章 (3)1.2.3规程规范 (3)1.2.4有关规划及设计报告 (3)1.3 技术路线及工作内容 (3)1.3.1基础资料收集 (3)1.3.2项目影响范围及影响对象确定 (4)1.3.3主要工作内容 (4)2基本情况 (6)2.1建设项目概况 (6)2.1.1建筑物的名称、地点和建设目的 (6)2.1.2 建设规模、特性、防洪标准 (7)2.1.2.1 建设规模 (7)2.1.2.2 建筑物特性 (7)2.1.2.3 建筑物防洪标准 (7)2.1.3 建筑物的设计方案 (9)2.1.3.1 建筑物总体布置 (9)2.1.3.2 建筑物结构形式 (9)2.1.3.3占用河道管理范围内土地 (10)2.1.3.4施工方案 (10)2.2河道基本情况 (11)2.2.1建设项目所在区域的自然地理、河流水系、社会经济 (11)2.2.1.1自然地理 (11)2.2.1.2河流水系 (12)2.2.1.3社会经济 (13)2.2.2河道概况 (13)2.2.3水文、泥沙、气象特征 (14)2.2.4河道边界条件 (16)2.2.5地形、地貌、河道地质情况 (17)2.2.5.1地形地貌及物理地质现象 (17)2.2.5.2地层岩性 (17)2.2.5.3地质构造 (19)2.2.5.4水文地质 (19)2.2.5.5区域构造与稳定 (20)2.2.6现有防洪(排涝)标准及相应的洪峰流量、洪峰水位 (20)2.3现有水利工程及其他设施情况 (20)2.3.1现有水利水电工程情况 (20)2.3.2其他设施情况 (20)2.4水利规划及实施安排 (21)2.4.1水利规划 (21)2.4.2河段规划的具体要求 (21)2.4.3规划实施情况 (21)3 河道演变 (24)3.1 河道历史演变概况 (24)3.2 河道近期演变概况 (25)3.3 河道演变趋势分析 (26)4 防洪评价计算 (28)4.1洪水分析计算 (28)4.1.3.1手册法计算设计洪水 (30)4.1.3.2昭通水文地理法成果 (31)4.1.3.3水文比拟法 (31)4.1.3.4合理性检查及成果采用 (33)4.2坝、厂址水位流量关系复核 (33)4.3雍水分析计算 (34)4.4冲刷与淤积分析计算 (36)4.5河势影响分析计算 (37)4.6 溃坝洪水分析计算及对下游影响分析 (39)5 防洪综合评价 (41)5.1建设项目与有关规划的关系 (41)5.2项目建设是否符合防洪标准、、有关技术和管理要求 (42)5.2.1项目建设采用的防洪标准 (42)5.2.2有关技术和管理要求 (43)5.3项目建设对河道泄洪影响分析 (44)5.4项目建设对河势稳定影响分析 (44)5.5对现有防洪工程、河道整治工程及其它水利工程与设施影响分析 (45)5.6对防汛抢险的影响分析 (45)5.7建设项目防御洪水的设防标准与措施是否适当 (45)5.8对第三人合法水事权益的影响分析 (46)6 工程影响防治措施与工程量估算 (47)6.1影响防治措施 (47)6.2防治补救措施的工程量 (48)7结论和建议 (49)7.1主要结论 (49)7.2建议 (49)1 概述1.1 项目背景猴子湾电站位于镇雄县西部的大水河左岸,行政区划为镇雄县杉树乡凤栖村田坝附近,地理坐标:东经104°27′,北纬27°43′。
云南省暴雨洪水查算实用手册92年版(正式版)
云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (5)3.洪水 (8)3.1.洪水特性 (8)3.2.产流计算及参数地区综合 (8)3.3.汇流计算及系数地区综合 (15)4.图表法计算设计洪水的步骤 (20)4.1.基本资料 (20)4.2.设计暴雨计算 (23)4.3.产流计算 (29)4.4.汇流计算 (31)5.实例 (36)5.1.基本情况 (36)5.2.设计暴雨计算 (36)5.3.产流计算 (37)5.4.汇流计算 (41)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
设计洪水的大小是水工建筑物的设计的重要依据之一,如果计算得到的设计洪水小于未来实际发生的同频率洪水,将使工程遭致失败,人民财产受到损失,造成政治社会、经济问题;倘使洪水设计值过大,将形成无谓的浪费。
河口县槟榔寨北路排洪沟现状及洪水分析
汇流系数 :C m = 0 . 4 0 ,c n _ 0 . 6 5 ;
根据 《 河 口瑶族 自治县 红河护岸 防洪堤工程初 步设计报告 》 、 《 云 南 省 河 口县南 溪 河河 口县 段 防洪 治理 工程 初 步设计 报 告 》及 《 河口 县城 市排 水工 程 专项 规划 》的相关 规 定 ,河 口县两 条重 要河 道—— 红河 与南 溪 河 ,考 虑 河 口县 城 的 实 际情 况 , 防洪 标 准 采 用 2 0 年 一 遇。其余 水 系的河 道及 主干排 洪渠箱 为排 涝河道 ,根据 《 防洪标 准 》
1 . 1 . 3 洪水标准
( 2 ) 流域产、汇流计算 根据云 南省 《 云南省暴雨 径流查算 图表 》查得流域 径流 区产 流参 数及 汇流系数 。 产流参数 :W. = 1 0 0 m m, W, = 7 2 m m,
△ R=1 0 mm ; E=6 mm/ d。
= 2 . 2 a r m,
2 4 4 . 4
2 O 8 . O
1 7 0 . 3
河 口县槟榔寨 片区排洪沟洪 水主要 由槟榔寨 水库下泄洪水 和水库 下 游区 间洪水 组成 。槟 榔寨排洪 沟上游 接槟榔寨水 库溢洪 道 ,下游 汇 人 红河。槟榔寨水库 集水面积 2 . O l k m 2 ,水库 下游至槟榔寨 排洪沟工程 断面区间面积 3 . 8 4 k n i 。槟榔寨 排洪沟处 同频 率洪水 由水库 下泄洪水 与 区间洪水叠加 组成 。排洪 沟往下及 区间洪水 排入槟 榔寨卫生 院附近 的 涵洞 , 依次流经 曼章加油站 、河 口 县 人民法 院 ,最后汇入红河 。
一
以《 云南 省暴 雨统计 参数 图集 》( 2 0 0 7 版 )查 图得 到工 程流域 的 设 计暴雨计算参数 ,计算个频率最大 1 、6 、2 4 h 设计暴雨量 , 成果 列于
云南省暴雨洪水查算实用手册92年版(正式版)讲解
云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (5)3.洪水 (8)3.1.洪水特性 (8)3.2.产流计算及参数地区综合 (8)3.3.汇流计算及系数地区综合 (15)4.图表法计算设计洪水的步骤 (20)4.1.基本资料 (20)4.2.设计暴雨计算 (23)4.3.产流计算 (28)4.4.汇流计算 (30)5.实例 (34)5.1.基本情况 (34)5.2.设计暴雨计算 (34)5.3.产流计算 (35)5.4.汇流计算 (39)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
设计洪水的大小是水工建筑物的设计的重要依据之一,如果计算得到的设计洪水小于未来实际发生的同频率洪水,将使工程遭致失败,人民财产受到损失,造成政治社会、经济问题;倘使洪水设计值过大,将形成无谓的浪费。
云南省暴雨统计参数图集2007
云南省暴雨统计参数图集2007前言本文档旨在介绍《云南省暴雨统计参数图集2007》的目的和重要性,并提供一些背景信息。
暴雨是指降雨强度大于 50 毫米/小时的大雨,通常伴有大风和雷电等恶劣天气。
云南省位于中国的南部,地形复杂多样,气候多样化,因此暴雨在该地区经常发生。
了解和分析暴雨的统计参数有助于预测、防范和应对洪涝灾害,保障人民生命财产安全。
本图集收集了云南省 2007 年的暴雨统计数据,并通过图表的形式展示了各个地区的降雨量、降雨强度、持续时间和频率等参数。
这些数据对于研究云南省的气候特征、水文特征以及洪涝灾害的规律具有重要意义。
通过本图集,读者可以全面了解云南省各地区的暴雨情况,并可以通过统计参数之间的对比和分析,推断不同地区的暴雨特点和趋势。
这对于气象学、水文学、环境学等领域的科研工作者和应急管理部门具有重要参考价值。
希望本图集能为相关研究提供数据支持和科学依据,并促进云南省地区的洪涝防灾工作的开展。
参考文献___。
___。
___。
云南省暴雨统计参数分析研究[J]。
气象科学。
2009.36(2): 123-135.___。
云南省气象年鉴 2007[M]。
北京: 气象出版社。
2008.本文档《云南省暴雨统计参数图集2007》所使用的数据收集方法和来源如下:数据来源:本图集的数据来源于云南省相关机构和部门,包括___、水利局、地震局等。
这些机构和部门负责收集各类气象、水文、地震等相关数据。
数据收集方法:数据收集过程中,使用了多种方法,包括现场观测、实验室分析、遥感技术等。
现场观测是通过设置气象站和水文站等观测点,定时测量和记录下雨量、气温、湿度、风力等指标。
实验室分析则是通过对样本数据的分析和研究,获取更加精确的数据。
遥感技术是利用航空遥感和卫星遥感技术获取大范围的数据,提供全面的暴雨统计参数。
数据可靠性:本图集中所使用的数据均经过严格的数据质量控制和校验,确保数据的准确性和可靠性。
同时,为了提高数据的可信度,本图集还采用了多元数据源的方式,结合不同数据来源的优势,进一步提高了数据的可靠性。
无资料地区的水文分析计算(以芹菜塘水库除险加固防洪标准复核分析计算为例)
无资料地区的水文分析计算 (以芹菜塘水库除险加固防洪标准复核分析计算为例 )1防洪标准复核1.1防洪标准防洪复核的目的是根据现行有关规范和规程对水库的防洪能力和安全可靠程度进行综合技术评价,评定水库防洪安全性等级,为水库工程的运行管理、维护和加固提供依据。
防洪复核的主要从防洪标准、设计洪水、调洪、泄洪能力和坝顶高程等方面进行核算和分析,并对各方面情况进行综合评价。
执行标准。
⑴ 洪水标准:执行国家标准《防洪标准》(GB50201-94)和水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000),正常运用(设计)洪水标准为30年一遇(P=3.33%)洪水,非常运用(校核)洪水标准为300年一遇(P=0.33%)洪水。
⑵ 设计洪水计算:执行水利行业标准《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)。
⑶ 防洪安全核算:执行水电部《浆砌石坝设计规范》(SL274-2001)。
1.1.1流域概况芹菜塘水库位于西畴县莲花塘乡香坪山村民委香坪山村西北 1.4km,属红河流域泸江水系畴阳河源头,距文山县城23.6公里、西畴县城27.4km、砚山县城34.5km,分水岭即为西畴、砚山和文山三县的交界位置。
坝址地理坐标为东径104°26 ′45 ″,北纬23°18 ′44 ″,坝址以上控制流域面积2.50km2,主河河长1.67km,集水面积2.5km2,河道坡降0.0269。
芹菜塘水库于1982年5月2竣工,坝顶高程1633.78m,总库容170万m3。
为小(一)型水库;流域内为香坪山林场林区,森林植被覆盖好。
1.1.2水文气候特性流域属南亚热带季风气候区,干湿季分明。
受大气环流所控制,以亚热带气候为主。
海拔高差悬殊较大,有“立体气候”的特征,气候垂直变化显著。
夏秋季节暖湿多雨,冬春季节干冷少雨。
根据文山市气象站资料统计,多年平均气温17.9℃;最热月7月份的平均气温22.7℃,极端最高温度34.8℃;最冷月1月份的平均气温10.6℃,极端最低气温-3.0℃。
巍山县西河流域临界雨量的确定方法分析
巍山县西河流域临界雨量的确定方法分析徐映才【摘要】结合巍山县西河流域内水文、雨量资料,采用统计归纳法、推理公式法、灾害与降雨频率分析法、雨洪同频法4种方法计算临界雨量,对计算成果合理性分析,综合确定巍山县西河流域的临界雨量值。
%In this study,statistical induction method,derivation formula method,frequency response analysis method and rain-flood common frequency method are respectively applied to calculate the critical rainfall of Xihe Catchment according to the hydrological and precipitation data.Rationality analysis of results from different method is then carried out to determine the reasonable value of critical rainfall.【期刊名称】《人民珠江》【年(卷),期】2016(037)004【总页数】3页(P41-43)【关键词】临界雨量;巍山县;西河流域【作者】徐映才【作者单位】云南省水文水资源局大理分局,云南大理 671000【正文语种】中文【中图分类】P426.6临界雨量是指在一个流域或区域某一时段内降雨量达到或超过某一量级和强度时,该流域或区域将发生山溪洪水、泥石流、滑坡等山洪灾害,把这个降雨量称为该流域或区域的临界雨量[1],临界雨量是目前山洪灾害预警预报的关键指标,很多学者建议采用多种方法综合分析确定临界雨量值[2-4]。
结合地区资料条件,主要采用了统计归纳法、推理公式法、灾害与降雨频率分析法、雨洪同频法4种方法进行分析,综合确定巍山县西河流域的临界雨量。
暴雨洪水计算分析
《灌溉与排水工程设计规范》表3.1.2灌溉设计保证率表3.3.3灌排建筑物、灌溉渠道设计防洪标准3.3.3灌区内必须修建的排洪沟(撇洪沟),其防洪标准可根据排洪流量的大小,按5~10a 确定。
附录C 排涝模数计算C.0.1经验公式法。
平原区设计排涝模数经验公式: Q=KR m A n (C.0.1)式中:q ——设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm )K ——综合系数(反应降雨历时、流域形状、排水沟网密度、沟底比降等因素) m ——峰量指数(反应洪峰与洪量关系) N ——递减指数(反应排涝模数与面积关系)K 、m 、n 应根据具体情况,经实地测验确定。
(规范条文说明中有参考取值范围) C.0.2平均排除法1平原区旱地设计排涝模数计算公式: )12.0.(4.86-=C TRq d 式中 q d ——旱地设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm ) T ——排涝历时(d )。
说明:一般集水面积多大于50km 2。
参考湖北取值,K=0.017,m=1,n=-0.238,d=32.平原区水田设计排涝模数计算公式:)22.0.(4.86'1----=C TFET h P q w 式中q w ——水田设计排涝模数(m 3/s ·km 2)P ——历时为T 的设计暴雨量(mm ) h 1——水田滞蓄水深(mm )ET`——历时为T 的水田蒸发量(mm ),一般可取3~5mm/d 。
F ——历时为T 的水田渗漏量(mm ),一般可取2~8mm/d 。
说明:一般集水面积多小于10km 2。
h 1=h m -h 0计算。
h m 、h 0分别表示水稻耐淹水深和适宜水深。
《土地整理工程设计》培训教材第四章农田水利工程设计第二节:(五)渠道设计流量简化算法1.续灌渠道流量推算 (1)水稻区可按下式计算ηαt Ae3600667.0Q =式中:α——主要作物种植比例(占控制灌溉面积的比例)。
洪水水面线计算书
广东省吴川市城市防洪工程初步设计阶段洪水水面线计算书----------设计院工程设计证书:--级1991178-sy二00六年六月鉴江及袂花江洪水水面线推算一、基本资料1)、断面资料鉴江及塘尾河河道横断面为实测断面,断面间距180米~990米。
袂花江河道横断面为实测断面,博茂减洪河8号断面以上为设计断面,8号断面以下为实测断面。
断面间距为150米~1150米。
2)、用糙率鉴江干流及分洪河平均水深较深,河面较宽,分析确定鉴江干流糙率为0.027,塘尾分洪河糙率为0.03。
袂花江及分洪河平均水深较深,河面较宽,分析确定袂花江糙率为0.03,博茂分洪河糙率为0.027。
二、洪潮组合方案的确定1、鉴江及袂花江堤防设计标准为50年一遇。
2、洪潮组合采用《广东省城乡水利防灾减灾工程建设指引》中推荐的洪潮组合计算方法:“对于下游河口有洪潮遭遇组合的河道,考虑到洪潮遭遇的不同组合,受潮影响大小等,河道设计水面线可采用以洪水为主的设计洪水水面线和以潮水为主的设计洪水水面线的外包线作为成果。
对以洪水为主的设计洪水水面线确定,可采用以常遇潮位(多年平均或五年一遇)为起推水位,用河道设计洪水洪峰流量推求。
对以潮水为主的设计洪水水面线确定,则采用以设计潮位为起推水位,用河道常遇洪水(多年平均)洪峰流量推求。
”本次城防工程设计的洪潮组合根据上述原则,采用多年平均高潮位,遭遇50年一遇洪水水面线和50年一遇潮位遭遇2年一遇洪水水面线的外包线作为设计成果。
三、鉴江洪水水面线推算鉴江干流集水面积6320平方公里,干流河长231公里,境内河长46.3公里,河床坡降0.000374,塘尾河为鉴江干流的分洪河,全长3.1公里。
1、鉴江干流起推水位、流量的推求1)鉴江及塘尾分洪河出海口断面起推潮位的确定根据《广东省海堤工程设计导则(试行)宣贯材料》,鉴江的多年平均高潮位为2.52米,50年一遇高潮位为4.26米。
2)鉴江30#断面下游及塘尾河分流量的推求采用广东省水利厅推荐的天然河道水面线计算程序HD-5进行水位及分流量的推求。
云南省暴雨洪水查算实用手册92年版(正式版)48页word文档
云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (4)3.洪水 (7)3.1.洪水特性 (7)3.2.产流计算及参数地区综合 (7)3.3.汇流计算及系数地区综合 (12)4.图表法计算设计洪水的步骤 (16)4.1.基本资料 (16)4.2.设计暴雨计算 (19)4.3.产流计算 (24)4.4.汇流计算 (26)5.实例 (31)5.1.基本情况 (31)5.2.设计暴雨计算 (31)5.3.产流计算 (32)5.4.汇流计算 (36)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
设计洪水的大小是水工建筑物的设计的重要依据之一,如果计算得到的设计洪水小于未来实际发生的同频率洪水,将使工程遭致失败,人民财产受到损失,造成政治社会、经济问题;倘使洪水设计值过大,将形成无谓的浪费。
水工建筑物运行维护规程
⽔⼯建筑物运⾏维护规程拉波洛⽔电站⽔⼯建筑物运⾏规程1总则为了加强拉波洛⽔电站⽔⼯建筑物⽇常检查观测及运⾏管理,确保⽔电站⽔⼯建筑物安全运⾏,根据国家《⽔利电⼒部(87)⽔电电⽣字字第60号⽔电站⼤坝安全检查施⾏细则》、《能源电[1988]37号⽔电站⼤坝安全管理办法》(电⼒⼯业部1997.1),结合⽔电站本⾝的实际情况,制定本细则。
应⽤标准:SDJ336-89《混凝⼟⼤坝安全监测技术规范》SL60-94《浆砌⽯垻安全监测技术规范》SL230-98《混凝⼟坝养护修理规程》SL25-2006《砌⽯垻设计规范》本细则所称⽔⼯建筑物,包括⽔渠、压⼒前池、压⼒钢管、⼚房及以上建筑物地基,及其闸阀的运⾏状况。
本细则的主要内容包括检查项⽬内容、检查⽅法和要求、⽔⼯建筑物⽇常观测及资料整编等⼯作内容。
本细则适⽤于拉波洛⽔电站。
2拉波洛⽔电站概况洛⽖河为澜沧江中游右岸的⼀级⽀流,地处维西傈僳族⾃治县叶枝镇境内,地理位置为东经98°49′~99°02′、北纬27°36′~27°44′。
洛⽖河流域位于碧罗雪⼭及云岭之间的澜沧江峡⾕,总体地势由西向东倾斜,河流由西向东流⼊澜沧江。
流域地形呈⼭⾼⾕深的特征,流域最⾼点海拔⾼程4553.6m,最低点即洛⽖河及澜沧江的汇合⼝处,海拔⾼程约1700m。
洛⽖河全流域⾯积131.7km2,河道全长21.8km,河道平均坡降90.6‰。
2006年6⽉完成了《云南省维西县拉波洛洛⽔电站扩建可⾏性研究报告》的编制⼯作。
2006年8⽉18⽇,由迪庆州发展和改⾰委员会主持召开了该可研报告的咨询评审会。
及会专家认真审阅了设计资料,并提出了咨询评估意见,据此意见,于2006年9⽉完成了《云南省维西县拉波洛⽔电站扩建可⾏性研究报告》的修改、补充和完善⼯作。
拉波洛洛⽔电站是径流开发引⽔式⽔电站,是单⼀的发电⼯程,没有航运、过⽊要求。
⽔库正常蓄⽔位为1958.50m,拦河坝为C15细⽯砼砌⽯溢流重⼒坝,最⼤坝⾼12.5m。
云南省暴雨洪水查算实用手册簿92年版(正式版)
云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (5)3.洪水 (8)3.1.洪水特性 (8)3.2.产流计算及参数地区综合 (8)3.3.汇流计算及系数地区综合 (15)4.图表法计算设计洪水的步骤 (20)4.1.基本资料 (20)4.2.设计暴雨计算 (23)4.3.产流计算 (30)4.4.汇流计算 (32)5.实例 (37)5.1.基本情况 (37)5.2.设计暴雨计算 (37)5.3.产流计算 (39)5.4.汇流计算 (45)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
设计洪水的大小是水工建筑物的设计的重要依据之一,如果计算得到的设计洪水小于未来实际发生的同频率洪水,将使工程遭致失败,人民财产受到损失,造成政治社会、经济问题;倘使洪水设计值过大,将形成无谓的浪费。
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云南省暴雨洪水查算实用手册云南省水利水电厅一九九二年十二月批准:邓德仁审定:谢承彧编写:邵子杰李宁宁刘道槐目录前言1.自然地理概况 (1)2.暴雨 (2)2.1.暴雨特性 (2)2.2.暴雨的天气系统 (3)2.3.暴雨区划 (3)2.4.时面深曲线及其绘制 (3)2.5.云南省最大1小时、6小时、24小时点雨量等值线图编制 (5)3.洪水 (8)3.1.洪水特性 (8)3.2.产流计算及参数地区综合 (8)3.3.汇流计算及系数地区综合 (15)4.图表法计算设计洪水的步骤 (20)4.1.基本资料 (20)4.2.设计暴雨计算 (23)4.3.产流计算 (29)4.4.汇流计算 (31)5.实例 (36)5.1.基本情况 (36)5.2.设计暴雨计算 (36)5.3.产流计算 (37)5.4.汇流计算 (41)编后语附件一图集附图1 1小时最大降水量均值图附图2 1小时最大降水量Cv值图附图3 6小时最大降水量均值图附图4 6小时最大降水量Cv值图附图5 24小时最大降水量均值图附图6 24小时最大降水量Cv值图附图7 暴雨区划图附图8 产流参数分区图附图9 汇流系数分区图附图10 最大基流量分布图前言在设计防洪工程时,往往涉及到安全与投资两个问题,工程所冒的风险可能由于投资的增加而减少。
防洪工程的安全度又同设计标准和设计洪水有关,前者是水工建筑物防洪级别高低的一种指标,后者是按某一设计标准分析计算得到的具体洪水数值。
设计标准由防洪工程的等级与重要性,按有关规范选定;设计洪水数值大小及其过程则受到流域气候、地形、地质、植被条件、水系和河床特征等多种因素的影响,而流域气候、植被条件又随时间在变化,人为活动对未来洪水的影响程度也在增加,这就使问题变得相当复杂。
设计洪水的大小是水工建筑物的设计的重要依据之一,如果计算得到的设计洪水小于未来实际发生的同频率洪水,将使工程遭致失败,人民财产受到损失,造成政治社会、经济问题;倘使洪水设计值过大,将形成无谓的浪费。
云南自然条件复杂,气象水文资料短缺,因此,切合实际拟定设计洪水是一切水工建筑物设计中正确处理安全与投资关系的一项头等重要任务。
在设计洪水分析计算方法方面,在设计洪水分析计算方法方面,要全面考虑,切忌片面性,以免造成工程失误。
我省从50年代到70年代初,基本上使用频率法;在无水文实测资料的地区,还有使用洪水经验公式的,这种单打一的洪水分析方法,具有相当的片面性。
1975年8月淮河大水,板桥、石漫滩水库溃坝,造成严重损失。
为了吸取这次大水的教训,1975年12月水利电力部在郑州召开了规模庞大的《全国防汛及水库安全会议》,会议决定:大中型水库和重要的小型水库(指下游有重要城镇、密集居民点、铁路干线或其他重要政治经济意义的设施),应以可能最大暴雨和洪水作为保坝标准进行校核估算。
会议要求编制全国可能最大暴雨等值线图,作为洪水安全复核的依据。
在水利电力部的统一安排下,各省有关部门的水文气象科技人员共同努力,完成了各种历时和各种频率的暴雨等值线图以及相应的暴雨径流查算图表,编写了场次洪水的系统资料。
这对提高中小型水库设计洪水精度有重要的价值。
以上是水文气象法的由来。
此外,还有历史洪水加成法、地区中合法等。
采用哪一种方法,要根据实际资料情况,综合分析,合理选定。
设计洪水的确定,要经过多次审查、论证。
参加审查、论证的科技人员要求具有较高的理论水平和较丰富的实践经验,才能做到严格把关。
云南省绝大多数中小型水利水电工程兴建于六大江河的一、二级支流源头,汇水面积小,实测流量资料短缺,洪水计算一直是工程水文计算的重点和难点。
暴雨洪水查算图表(简称图表,下同)是适用于1000km2以内的设计暴雨洪水计算的一种图表集,是在短缺实测资料地区的小型水利水电初步设计及中型工程可行性研究阶段设计洪水计算的主要方法,水利电力部(厅)有关图表使用的文件在今后仍将具有指导效益。
《图表》是由水利厅主持,由省水利水电勘测设计院、省水文总站和部分地州、县水利水文部门的同志组成暴雨洪水办公室,历经数年的分析与计算所取得的成果,并经全国暴雨洪水办公室审查验收。
由于种种原因图表未能正式刊印以供使用。
为适应新形势下水利水电建设的需要,在延搁了十年后,我厅决定组织《云南省暴雨洪水查算实用手册》(简称手册,下同)编写组完成此项工作,使之发挥其应有的作用,不负众多科技人员的希望。
手册编制的原则是忠实于图表的原有内容和注重实用。
手册编写分工是:自然地理概况、暴雨、洪水由省水文总站李宁宁同志编写;手册的其余部分均由省水利水电厅邵子杰同志编写;图集由省水文总站狄源、曹矿君同志编制;省水利水电勘测设计院的臧庆春同志编制了电算程序。
邵子杰同志负责手册编制的全面技术工作。
暴雨洪水查算图表是全省水利系统许多同志多年辛勤工作的成果,手册的刊印发行是对他们成绩的充分肯定;图表还凝聚了已故水利水电厅原总工程师李荣梦同志和省水利水电勘测设计院元副总工程师徐元久同志的数载心血与汗水,手册的刊印发行也是对他们最好的纪念!本手册是在省水利水电厅副厅长邓德仁总工程师指导下编写的,亦得到了厅规划基建处廖伯枢、谢成彧两位处长的支持,《云南水利水电》编辑部的何春培、张锡蓉同志为手册的刊印发行付出了辛勤劳动,在此一并致以谢意。
本手册由于编辑工作,拖的时间较长,而且参加汇编工作的人员变动较大,疏忽、遗漏之处实难避免;加之编者技术水平有限,错误的地方,敬请指正,以便及时更正。
1.自然地理概况云南省地处祖国西南边陲,位于北纬21°9′~29°15′,东经97°23′~106°12′,属高原山区省份。
全省地形大致由剑川经大理沿红河一带分为两部分,西部为著名的横断山脉高山峡谷区,山川相间,河流呈帚状排列;东部属云贵高原,一般海拔在2000m以上;南部中、低山宽谷盆地区。
全省海拔相差很大,最高点位于滇藏交界的梅里雪山海拔6740m,最低点在河口县,海拔仅76.4m,整个地势由西北向东南呈三级阶地递降。
从气候条件看,全省寒、温、热三带兼备。
滇南、滇西南为热带、亚热带,滇西北主要为高寒气候带,温带分布范围最广。
云南地处低纬度地带,大部分地区夏无酷暑,冬无严寒。
干湿季分明是主要的气候特点。
夏半年,受热带海洋气团控制,盛行西南季风和东南季风,水汽丰沛,多阴雨天气,若与南下冷空气相遇,往往易形成强度较大的暴雨。
冬半年,受热带大陆气团控制,盛行西风、西南风,湿度小,气温高,降雨少。
全省多年平均降雨量约为1100mm,汛期(5-10)月降雨量占年降雨量的85%左右,尤以6-8月所占比重为大,且是暴雨洪水频繁发生的季节。
云南有六大水系,除金沙江、珠江外,其余四条为国际河流,流入越南、老挝和缅甸等国。
大多数河流都具有落差大、水流湍急、水量变化大的特点,因而蕴藏着丰富的水力资源,我省境内多年平均产水量为2222亿m3,居世界第3位。
2.暴雨2.1.暴雨特性1.暴雨的季节分配据各区代表站592场暴雨发生月份的统计(资料截至1975年),各地暴雨开始和结束日期并不一致,主要出现在5-10月,以6-8月暴雨发生最为频繁。
一般规律是,滇东早于滇西,滇南长于滇北,尤以滇东北最为集中,多数发生在7、8两月。
2.暴雨的时程分配全省暴雨资料统计,24小时雨量主要集中在6-12小时内。
由综合时深关系表可知,1小时、6小时、12小时分别占24小时雨量的29~36%、60~75%和85%左右,可见我省暴雨时程分配之不均匀程度。
3.暴雨的空间分布复杂的地形和悬殊的高差,构成了我省独特的“立体气候”,暴雨有随地势高差呈相应的垂直变化的特点。
将高程相近的群站年最大一日暴雨均值与其相应高程建立相关图(1),不难看出:(1)在1300~2000m高程范围内,为明显的最大降雨带;(2)在700~1300m高程范围内,暴雨随高程增加而递增;(3)约在2000m以上,降水量则随高程而递减。
按暴雨出现的频次,全省分为6个多暴雨中心和4个少暴雨区,它们是:滇东南特多暴雨区、滇南特多暴雨区、滇西南多暴雨区、滇东多暴雨区、滇东北多暴雨中心和华坪暴雨中心。
四个少暴雨区为滇西北特少暴雨区、滇北少暴雨区,滇东北少暴雨区和滇中少暴雨区。
暴雨的另一特点是同次暴雨笼罩面积小、暴雨量级低、递减快,一般相距10km的站点,雨量可相差1~2倍。
4.暴雨的年际变化由24小时暴雨的变差系数Cv值反映出的一般规律是滇西小于滇东,滇北大于滇南,即多暴雨区的Cv值小于少暴雨区,如会泽县坡脚位于少暴雨区,曾出现了日雨量达262mm的全省之冠(至1975年止),而暴雨频繁发生的西盟县,其最大日雨量仅为147mm。
图1 海拔高程H~一日最大暴雨均值X相关图2.2.暴雨的天气系统天气系统和地形特性是影响暴雨的两个主要因素。
据1455场暴雨分析,我省产生暴雨的天气类型以低槽型、切变型、冷锋低槽和冷锋切变型为主,其中冷锋低槽、低槽约占总数的一半。
冷锋低槽主要分布在滇东北、滇东及元江流域;低槽型主要分布在怒江、澜沧江上游、滇西南及滇南沿国境线一带。
2.3.暴雨区划暴雨区划原则:以暴雨特征和产生暴雨天气形势、气候条件为基础,结合下垫面、地貌要素,特别是大地形高程、走向、方位等方面进行区划。
在暴雨气候区划13个区、地貌区划12个区的基础上,采用区划指标叠置法,全省综合调整为14个一级区划。
见附图7《暴雨区划图》。
2.4.时面深曲线及其绘制为满足中小型水库设计洪水计算的要求,需通过实测大暴雨的时面深(简称DAD)关系综合分析,绘出雨量~历时~面积关系曲线,应用这一套图表以推求设计流域不同历时、不同面积的设计面雨量。
在全省14个暴雨区划内共选出典型暴雨119场,进行了暴雨等值线、时面深关系曲线的绘制。
1.时面深关系曲线绘制的一般方法本次仅分析6、12、24小时三个时段、面积为1000km 2的时面深关系,时段雨量是以暴雨中心站为准,统计6、12、24小时最大雨量,其周围各站取与中心站对应时段的雨量进行等雨量线的勾绘。
本着“长包短、大包小“的原则进行合理性检查,作适当的调整。
建立如图(2)单站雨量~历时~面积关系曲线(DAD 曲线)。
2.时面深曲线的综合分析为了全面反映地区暴雨特性,以暴雨区划分区综合。
将各场暴雨DAD 曲线按同一区绘于一张图上,采用绝对值外包,再换算成相对值,便于应用。
以不同历时的暴雨中心雨量为100%,求不同面积雨深占暴雨中心雨深的百分比,以α表示(中心面P P /=α)称为点面折减系数。
见表(7)云南省分区综合时~面~α、β关系表。
图2 时~面~α、β关系曲线3.一日暴雨雨型统计分析下面将解决暴雨时程分配的问题。
雨型是直接关系到洪水的峰、量和洪水形状,必须挑选能反映当地暴雨特性的暴雨。