洪水调节课程设计说明书

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洪水调节设计模板

洪水调节设计模板

洪水调节课程设计一、课程设计目的洪水调节目的: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。

资料个人收集整理,勿做商业用途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。

资料个人收集整理,勿做商业用途二、设计基本资料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1372×104kw·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3孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。

水库正常蓄水位525m,电站发电引用流量为10m3/s。

资料个人收集整理,勿做商业用途本工程采用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。

资料个人收集整理,勿做商业用途三、洪水调节演算一、洪水标准的确定1.工程等别的确定由设计对象的基本资料可知,该水利枢纽工程以发电为主,并兼有其他综合效益,电站装机为0.5⨯104kW,水库库容0.55⨯108m3。

若仅由装机容量0.5⨯104kW为指标,根据下表所示的“水利水电工程分等指标”,可将工程等别定为Ⅴ;若仅以水库总库容0.55⨯108m3为指标,则可将工程等别定为Ⅲ。

综合两种指标,取等级最高的Ⅲ等为工程最终等别。

资料个人收集整理,勿做商业用途水利水电工程分等指标工程等别 工程类型工程规模水库总库容(亿方)防洪治涝灌溉供水发电保护城镇及工矿企业保护农田(万亩)治涝面积(万亩)灌溉面积(万亩)供水对象重要性装机容量(万千瓦)Ⅰ大(1)型≥10特别重要≥500≥200≥150特别重要≥120Ⅱ大(2)型10~1.0重要500~100200~60150~50重要120~30Ⅲ中型1.0~0.1中等100~3060~1550~5中等30~5Ⅳ小(1)型0.10~0.01一般30~515~35~0.5一般5~1Ⅴ小(2)型0.01~0.001 <5<3<0.5 <12.洪水标准的确定该水里工程的挡水建筑物为混凝土面板坝(基本资料可知),由已确定的为Ⅲ等的工程等别,根据下表《水工建筑物洪水标准》,可查得,该工程设计洪水标准为100—50年,校核标准为1000—500年,不妨取设计标准为100年,校核洪水标准为1000年。

洪水调节设计

洪水调节设计
1180.94
5657
519.75
0.75
20.33
3862
530.5
11.5
1220.52
5707
520
1
31.30
3899
530.75
11.75
1260.54
5758
520.25
1.25
43.74
3937
531
12
1300.98
5809
520.5
1.5
57.50
3975
531.25
12.25
1341.85
5861
520.75
1.75
72.45
4013
531.5
12.5
1383.13
5913
521
2
88.52
4051
531.75
12.75
1424
105.63
4090
532
13
1466.94
6018
521.5
2.5
123.71
4128
532.25
13.25
1509.46
洪水调节课程设计
姓名:冯渊
学号:2009401202
班级:20094012
专业:水利水电
指导教师:王卓娟
2012年1月9日
洪水调节课程设计
1
由设计基本资料中的水库库容0.55亿m3,查表2.1.1水利水电工程分等指标,知工程等别是 级,再查表3.2.1山区.山陵区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准【重现期(年)】,知设计洪水标准是100—50年(频率1%—2%),校核洪水标准是1000—500年(频率0.1%—0.2%)。

三大洪水调节课程设计

三大洪水调节课程设计

洪水调节课程设计姓名学号班级专业指导教师2011年1月3日《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物型式选择、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;4、培养学生分析问题、解决问题的能力。

二、基本资料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1372×104kw·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3孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。

水库正常蓄水位525.00m。

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,再打开中间两孔,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。

上游防洪限制水位H(注:H=524+学号最后两位/100,),下游有足够的能力宣泄洪水,在此不考虑防洪要求。

三、设计任务及步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸以及水库运用方式,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。

具体步骤如下:1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2、采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和q~Z绘制在图上;(2)决定开始计算时刻和此时q 1、V 1的,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q 2、V 2进行试算;(3)将计算结果绘成曲线:Q~t 、q~t 绘制在一张图上,Z~t 曲线绘制在下方。

调洪计算课程设计

调洪计算课程设计

调洪计算课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握调洪计算的基本概念、原理和方法;2. 理解洪水过程线的绘制和运用;3. 了解水库调洪演算的基本步骤和影响因素;4. 掌握运用调洪计算公式进行简单水库调洪计算。

技能目标:1. 能够独立绘制洪水过程线;2. 能够运用调洪计算公式进行水库调洪演算;3. 能够分析调洪计算结果,提出优化措施;4. 能够运用所学知识解决实际问题,提高解决复杂工程问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对水利工程建设的兴趣,激发学生热爱水利事业;2. 培养学生严谨、细致的科学态度,提高学生的团队协作意识;3. 增强学生对我国水资源管理和防洪减灾重要性的认识,培养学生的社会责任感。

本课程旨在帮助学生掌握调洪计算的基本知识,提高解决实际问题的能力,同时培养学生的科学态度和社会责任感。

针对学生的年级特点,课程设计注重理论与实践相结合,以实例分析、课堂讨论等形式,激发学生的学习兴趣,提高学生的主动参与度。

通过本课程的学习,使学生能够运用所学知识为我国水利工程建设和水资源管理贡献力量。

二、教学内容1. 调洪计算基本概念:洪水、洪水过程线、调洪演算等;2. 洪水过程线的绘制:资料收集、数据处理、绘制方法等;3. 调洪计算原理:水库调洪作用、调洪计算公式、参数选取等;4. 水库调洪计算步骤:确定设计洪水、确定调洪库容、确定泄洪设施规模等;5. 影响调洪计算的因素:流域特性、水库特性、泄洪设施等;6. 实例分析:选取具有代表性的水库进行调洪计算案例分析;7. 调洪计算在实际工程中的应用:防洪措施、水资源利用、生态保护等。

教学内容按照以下进度安排:1. 第一节课:介绍调洪计算基本概念,洪水过程线的绘制方法;2. 第二节课:讲解调洪计算原理,学习调洪计算公式;3. 第三节课:学习水库调洪计算步骤,分析影响调洪计算的因素;4. 第四节课:进行实例分析,让学生动手实践;5. 第五节课:总结调洪计算在实际工程中的应用,讨论相关问题。

【设计】洪水调节设计

【设计】洪水调节设计
试算法求解得到的校核洪水调洪情况表
试算法(校核洪水0.1%)
时间h
入库流量
时段平均入库流量
下泄流量
时段平均下泄流量(m3/s)
时段内水库存水量变化(万m3)
水库存水量v(万m3)
水库水位z(m)
Q(m3/s)
q(m3/s)
0
54
54
4529.95
524.02
1
296
175
296
175
0
4529.95
【关键字】设计
洪水调节课程设计
姓名:冯渊
学号:02
班级:
专业:水利水电
指导教师:王卓娟
洪水调节课程设计
1、
2、
3、
4、
1
由设计基本资料中的水库库容0.55亿m3,查表,知工程等别是III级,再查表,知设计洪水标准是100—50年(频率1%—2%),校核洪水标准是1000—500年(频率0.1%—0.2%)。
7
1190
1240
952.8082
907.3878
119.7404
5363.38
528.75
8
853
1021.5
968.978
960.8931
21.81849
5384.65
528.86
9
647
750
916.3976
942.6878
-69.3676
5316.14
528.5
10
483
565
832.3675
11252.778
11297.09
11208
521.5
2.5
123.71
7665

(完整word版)洪水调节设计课程(word文档良心出品)

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洪水调节课程设计选课班级:。

姓名:。

学号。

21指导老师:玄英姬一、题目: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10m3/s。

上游防洪限制水位X=(524.5+1/10)=524.6m,下游无防汛要求。

二、分析: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,调洪计算从水位524.6m起调。

本工程设计洪水和校核洪水均采用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。

由题设的条件可以将此工程级别定为中型,则对应的设计洪水重现期可以定为百年一遇(P=1%),校核洪水可以定为千年一遇(P=0.1%),由下表可以定出来水流量,进行演算。

1、工程分等分级规范和洪水标准2、设计洪水过程时刻(h)Q实测(m3/s)各频率Q(M3/S)0.1%1% 2% 5%0 3.32 50 35 29 201 136 296 196 162 1212 312 680 524 432 3573 349 1300 727 602 5244 960 2000 1220 1040 7395 1670 2300 1390 1130 8066 1290 2100 1290 1090 7757 919 1750 1190 1010 6988 543 1180 853 706 5419 402 895 647 505 38710 324 817 483 400 32711 294 709 437 362 27012 264 606 398 326 24313 234 549 348 289 21614 204 477 294 251 19515 191 440 283 230 17616 177 414 263 219 16217 164 385 245 204 15118 150 351 224 187 13919 137 320 204 170 125 20 123 286 183 152 113 21 110 257 171 142 106 22 102 240 154 127 96 23 97 226 144 119 89 249021213511183三、设计原理及公式:水量平衡原理:()()()t V V q q Q Q ∆-=+-+/2/2/122121Q 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,本题中取1小时。

《洪水调节课程设计》设计说明书

《洪水调节课程设计》设计说明书

《洪水调节课程设计》设计说明书1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准:大M山水库是小(一)型水库,挡水建筑物是浆砌石重力拱坝,则可确定其设计洪水标准的频率为3.33%,校核洪水标准的频率为0.5%。

2、设计洪水调洪演算:2.1 用列表试算法进行调洪演算2.1.1计算并绘制V-Z线,q-V线,q-Z线表一水库水位容积关系及水库q=f(V)关系曲线计算表其中:起调水位为227.2m,此时库容根据内插法算出为16万m3,流量系数由内插法算得,下泄流量由水力学公式算出。

2.1.2列表试算起调水位是227.2m,从0时开始计算,此时q1=0,V1=16万m3表二设计洪水下泄流量列表试算计算表列表试算:q1=0,V1=16,假设一个q2,则由水量平衡方程可以算出相应的V2,再由q-V曲线可以查的V2所对应的q2,如果此q2与假设的q2相同,则假设正确,如果不同,则重新假设并计算,并把假设正确的q2和V2作为下一时段的q1和V1,继续计算,以此类推,直至算出整个洪水过程线,其中应注意再洪峰段应对时间进行加密。

最后算得:最大下泄流量为1582.01m3/s,最高库水位为232.81m。

2.1.2根据列表试算结果绘Q—t、q—t曲线,Z—t曲线2.2 用半图解法进行调洪演算2.2.1 绘制V/△t+q/2=f2(Z)曲线及q=f(Z)曲线表三半图解法单辅助曲线计算表根据以上表格可绘出下列曲线2.2.2 进行图解计算,结果如下表表四水库设计洪水调洪半图解法计算表半图解法计算:对于第一时段,已知q1=0,则由单辅助曲线可以得出(V1/Δt+q1/2)的值,再由水量平衡方程可得出(V2/Δt+q2/2)的值,再由单辅助曲线可以得到q2的值,同法以此类推,可以求出其他时段的泄量。

最后可算出:最大下泄流量为1593.53m3/s,最高库水位为232.84m.2.3 比较分析试算法和半图解法调洪计算的成果利用试算法得出的最大下泄流量为1582.01m3/s,最高库水位为232.81m;利用半图解法得出的最大下泄流量为1593.53m3/s,最高库水位为232.84m。

水资源规划-洪水调节课程设计

水资源规划-洪水调节课程设计

《水资源规划与管理》课程设计计算说明书姓名:王**学号:2012101***专业:水利水电工程三峡大学水利与环境学院2015 年 1 月目录1、设计目的 (3)2、设计基本资料 (3)3、洪水标准确定 (3)3.1设计洪水标准 (3)3.2校核洪水标准 (4)4、洪水调节方案一 (4)4.1 设计标准洪水调节 (5)4.1.1下泄流量计算 (5)4.1.2列表试算法调洪演算 (6)4.2.2列表试算法调洪演算 (9)5、洪水调节方案二 (13)5.1 设计标准洪水调节 (13)5.1.1下泄流量计算 (13)5.1.2列表试算法调洪演算 (15)5.2校核标准洪水调节 (18)5.2.1下泄流量计算 (18)5.2.2列表试算法调洪演算 (18)6、方案对比分析 (21)7、小结 (21)1、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。

4、培养学生分析问题、解决问题的能力。

2、设计基本资料某水库以灌溉、防洪为主,兼有发电、供水、养殖等综合效益的大(2)型水利水电枢纽工程,水库承雨面积450km2,水库总库容2.408亿m3。

挡水建筑物为粘土心墙代料坝,最大坝高38.26m。

溢洪道为开敞式宽顶堰,溢洪道堰顶高程102.70m,采用3孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。

水库正常蓄水位107.00m。

洪水调度自正常蓄水位起调,当设计洪水小于正常蓄水位所对应的最大下泄流量时,控制闸门开度,使下泄流量与来流量相等;当等于、大于这一下泄流量时,则闸门全开。

洪峰过后,水位回落至正常蓄水位,则下闸控制,维持正常蓄水位不变。

由于该水库需进行除险加固方案设计,现对2个不同溢洪道改建方案进行方案比选,方案I保持溢洪道堰顶高程和单孔宽度不变,由现在的3孔改为5孔;方案II降低溢洪道堰顶高程至Xm,扩大单孔宽度至12m,保持孔数不变。

《洪水调节课程设计》任务书

《洪水调节课程设计》任务书

《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;4、培养学生分析问题、解决问题的能力。

二、设计基本资料潘口水电站地处堵河干流上游河段,位于湖北省十堰市竹山县境内,下距竹山县城13km(公路里程),经鲍峡镇至十堰市162km,经房县至十堰市184km。

堵河为汉江中上游南岸一大支流,发源于大巴山北麓,有西、南两源:西源名泗河,为堵河上游主流,发源于陕西省镇坪县境内;南源官渡河,发源于渝鄂交界的阴条岭及乌云顶,两源在两河口汇合后始称堵河,再由西南流向东北汇入汉江。

堵河全长(包括上游泗河)354km,总落差500多m,全流域面积12502km2,年径流量达60亿m3左右。

潘口水电站水库正常蓄水位355.00m,总库容23.38亿m3,具有完全年调节性能。

属一等大(1)型工程,工程枢纽由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸引水隧洞、坝后地面厂房等组成,其中大坝、溢洪道、引水隧洞进水口为1级水工建筑物,正常运用洪水重现期为1000年,非常运用洪水重现期为10000年。

潘口水电站承担下游防洪任务,为使下游城市及农田不受淹没,同时减少上游水位雍高带来的经济损失。

具体防洪要求如下:防洪限制水位为340.00m,遭遇设计洪水位时,最高库水位不得超过357.0m,允许下泄流量为12500m3/s;遭遇校核洪水位时,最高库水位不得超过360.0m,允许下泄流量为15300m3/s。

潘口水电站采用溢洪道泄流,溢洪道设有闸门,溢洪道溢流孔数为3孔,单孔宽度为Xm(注:X=20.0+学号最后1位/10,即20.0m-21.0m),溢洪道溢流孔高18.0m,闸顶高程362.0m,进水渠底板高程330.0m,为WES型低实用堰,堰顶高程337.0m。

洪水调节课程设计

洪水调节课程设计

洪水调节课程设计姓名:学号:指导老师:一.洪水标准的确定基本资料:法官泉水库是一座以灌溉为主的小(一)型水库, 位于夷陵城区东北20公里处的龙泉镇法官泉村,水库拦截长江北岸柏临河的支流杨柳河,水库原设计总库容407万m3,其中兴利库容337万m3,死库容15万m3。

挡水建筑物为心墙代料土坝,水库设有溢洪道一座,土质溢洪道。

为无闸控制的开敞式宽顶堰。

堰顶高程167.4m,下游无防汛要求。

溢流堰宽度60.4m。

本工程采用溢洪道泄洪,为无闸门控制,当水位达到溢流堰顶高程,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态。

结论:法官泉水库是一座以灌溉为主的小(一)型水库,查表2.1.1水利水电工程分等指标可得,工程等别为Ⅳ等,又因为挡水建筑物为心墙代料土坝,则对应的可以在表3.2.1中查得该水库的主要水工建筑物级别为4级,对应的设计洪水标准为30-50年,校核洪水标准300-1000年。

设计洪水标准为30-50年,则对应的设计洪水过程的经验频率P=3.33%(重现期为30.03年)。

校核洪水标准为300-1000年,则对应的的校核洪水的经验频率p=0.5% 。

二.设计洪水过程的调洪演算1设计洪水过程列表试算法调洪计算设计洪水过程如表1所示:由堰顶溢流公式:2302H g mB Q =可以计算得到水位~下泄流量关系。

计算成果如表2中所示。

由水位查水位库容曲线便可得q =f(v)关系曲线,如表三中所示。

表3 ()q f v =关系曲线计算表绘制q~Z,V~Z ,图如图1图2图1 q~Z 曲线列表试算起调水位是167.4m ,从0时开始计算,此时q 1=0,V 1= 353.75万m 3。

设计洪水下泄流量列表试算计算表(Δt=1h )。

试算原理:由起始条件已知的q 1、V 1和入库流量Q 1、Q 2假设时段末的下泄流量q 2利用水量平衡方程可以求得水库蓄水增量V ∆,则21V V V =∆+,由2V 反查图2得q 2。

[VIP专享]《洪水调节课程设计》设计说明书

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洪水课程设计

洪水课程设计

姓名学号指导老师根据建筑物的等级,可确定设计洪水标准的频率为3.33%、校核洪水标准的频率为0.5%,起调水位是227.0m,溢流堰宽度56.9m。

一.设计洪水调节的计算(一)列表试算法:1.计算并绘制q—V,V—Z和q—Z曲线表一:设计洪水标准(p=3.33%)时水库q—V关系计算表2.确定调洪起始条件。

起调水位为227.0m ,相应库容查表一得为14.632万m 3,初始下泄流量查表一得为0 m 3/s 。

3.用试算法进行调洪计算。

计算时段为0.5h ,见表二表二:设计洪水标准(P=3.33%,)4.由表二绘制Q—t,q—t和Z—t曲线如下所示:5.由Q—t,q—t曲线查得设计洪水标准时最大泄量为1585.50 m3/s,由表二查得水库最高水位为232.613 m。

(二)半图解法1.由上述列表试算法得到的q~V曲线计算并绘制q~V/△t+q/2辅助曲线,见表三。

表三:q=f(V/△t+q/2)辅助曲线计算表(p=3.33%)2.调洪计算求q~t过程和库水位过程。

计算过程见表四。

表四:水库半图解法调洪计算表(p=3.33%)3.绘制Q~t与q~t曲线,求q m与Z设。

4.由上表查得设计洪水标准时最大泄量为1602.02m3/s,水库最高水位为232.659m。

二.校核洪水调节的计算(一)列表试算法:1.计算并绘制q—V,V—Z和q—Z曲线表一校核洪水标准(p=0.5%)时水库q—V关系计算表2.确定调洪起始条件。

起调水位为防洪限制水位227.0 m,相应库容查表一得为14.632万m3,初始下泄流量查表一得为0 m3/s。

3.确定时刻0~2h和13h后小于防洪限制水位下的泄流量,为保持防洪限制水位不变,应使下泄水位等于来水量。

其余时刻水库进行洪水调节,用试算法进行调洪计算。

计算时段为0.5h,见表二表二:校核洪水标准(p=0.5%)4.由表二绘制Q—t,q—t和Z—t曲线如下所示:5.由Q—t,q—t曲线查得设计洪水标准时最大泄量为2394.46 m3/s,由表二查得水库最高水位为234.297 m。

水资源规划-洪水调节课程设计剖析

水资源规划-洪水调节课程设计剖析

《水资源规划与管理》课程设计计算说明书姓名:王**学号:2012101***专业:水利水电工程三峡大学水利与环境学院2015 年 1 月目录1、设计目的 (3)2、设计基本资料 (3)3、洪水标准确定 (3)3.1设计洪水标准 (3)3.2校核洪水标准 (4)4、洪水调节方案一 (4)4.1 设计标准洪水调节 (5)4.1.1下泄流量计算 (5)4.1.2列表试算法调洪演算 (6)4.2.2列表试算法调洪演算 (9)5、洪水调节方案二 (13)5.1 设计标准洪水调节 (13)5.1.1下泄流量计算 (13)5.1.2列表试算法调洪演算 (15)5.2校核标准洪水调节 (18)5.2.1下泄流量计算 (18)5.2.2列表试算法调洪演算 (18)6、方案对比分析 (21)7、小结 (21)1、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。

4、培养学生分析问题、解决问题的能力。

2、设计基本资料某水库以灌溉、防洪为主,兼有发电、供水、养殖等综合效益的大(2)型水利水电枢纽工程,水库承雨面积450km2,水库总库容2.408亿m3。

挡水建筑物为粘土心墙代料坝,最大坝高38.26m。

溢洪道为开敞式宽顶堰,溢洪道堰顶高程102.70m,采用3孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。

水库正常蓄水位107.00m。

洪水调度自正常蓄水位起调,当设计洪水小于正常蓄水位所对应的最大下泄流量时,控制闸门开度,使下泄流量与来流量相等;当等于、大于这一下泄流量时,则闸门全开。

洪峰过后,水位回落至正常蓄水位,则下闸控制,维持正常蓄水位不变。

由于该水库需进行除险加固方案设计,现对2个不同溢洪道改建方案进行方案比选,方案I保持溢洪道堰顶高程和单孔宽度不变,由现在的3孔改为5孔;方案II降低溢洪道堰顶高程至Xm,扩大单孔宽度至12m,保持孔数不变。

洪水调节设计试算法和半图解法带试算C语言程序

洪水调节设计试算法和半图解法带试算C语言程序

洪水调节课程设计任务书一、设计目(de)1.洪水调节目(de):定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水(de)库容、水库水位(de)变化、泄洪建筑物型式和尺寸间(de)关系,为确定水库(de)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(de)基本原理、方法、步骤及各自(de)特点;3.了解工程设计所需洪水调节计算要解决(de)课题;培养学生分析问题、解决问题(de)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2×104kw·h,水库库容亿m3.挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高.溢洪道堰顶高程,采用2孔8m×6m(宽×高)(de)弧形门控制.水库正常蓄水位.电站发电引用流量为10m3/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(de)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(注:X=+学号最后1位/10,即),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(de)泄洪建筑物(de)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(de)库容、水位变化过程.具体步骤:1. 根据工程规模和建筑物(de)等级,确定相应(de)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(de)q 1、V 1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段(de)q 2、V 2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.3. 用半图解法进行调洪计算:① 绘制三条曲线:()2t 1q V Z f -=∆,()2t2qV Z f +=∆,()Z f=q ;② 进行图解计算,将结果列成表格.4. 比较分析试算法和半图解法调洪计算(de)成果.四、 时间安排和要求1. 设计时间为1周;2. 成果要求:① 设计说明书编写要求条理清楚、附图绘制标准;② 列表试算法要求采用手工计算,熟悉过程后可编程计算,如采用编程计算需提供程序清单及相应说明;③ 设计成果请独立完成,如有雷同则二者皆取消成绩,另提交成果时抽查质询.五、 参考书3. 水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)4. 水利水能规划附录:一、 堰顶溢流公式2/302q H g m nb ⋅=ε式中:q ——通过溢流孔口(de)下泄流量,m 3/s ;n ——溢流孔孔口数; b ——溢流孔单孔净宽,m ; g ——重力加速度,s 2;ε——闸墩侧收缩系数,与墩头形式有关,初步计算可假设为;m ——流量系数,与堰顶形式有关,可查表,本工程取;H0——堰顶水头,m.二、设计洪水过程三、水位-库容曲线和库容表库容表高程(m )450460470480490500505库容(104m3)018高程(m)510515520525530535540库容(104m3)6670四、工程分等分级规范和洪水标准五、调洪计算成果表设计洪水校核洪水频率项目洪水调节演算过程一、洪水标准(de)确定1.工程等别(de)确定:由设计对象(de)基本资料可知,该水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等其他综合效益,电站装机为5000kW,水库库容⨯.若仅由装机容量5000kW为指标,根据“水利水电工程分等指标”,可将工程等别定为Ⅴ;若仅以水库总库容⨯为指标,则可将工程等别定为Ⅲ.综合两种指标,取等级最高(de)Ⅲ等为工程最终等别.2.洪水标准(de)确定:该水利工程(de)挡水建筑物为混凝土面板坝,由已确定(de)为Ⅲ等(de)工程等别,根据“山区,丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准”,可查得,该工程设计洪水标准为100~50年,校核标准为1000~500年,不妨取设计标准为100年,校核洪水标准为1000年.二、试算法洪水调节计算1.计算并绘制水库(de)q=f(V)关系曲线:应用式2/32q Hgmnb⋅=ε,根据不同水库水位计算H与q,再由H~V关系曲线查得V,并计算于下表,绘制q=f(V) 关系曲线图如下. 2.3.4.5. 确定调洪(de)起始条件:起调水位也是防洪限制水位,Z=.相应库容×104m 3.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(de)升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样.由公式:10H 2g m nb Q q 230+⋅==ε=⨯⨯⨯()5.12.681.92⨯m 3/s 得调洪开始时(de)下泄流量为 m 3/s.所以在第一时段,以闸门控制入库流量等于下泄流量;以后时段闸门全开不再控制,下泄流量由试算计算.6. 列表试算泄流量q,本过程采用C 语言编程试算.① 基本原理:根据水库容积曲线V=f (Z )和堰顶溢流公式q=f (H ),得出蓄泄方程q=f (V ).联立水量平衡方程)q (2t121212q Q Q V V --++=∆f(V)q =可得q=f(V)=g (q ),即q=g (q ).② 编程公式(de)主要过程a) 已知(de)电站发电引用流量为10m 3/s,结合堰顶溢流公式,得出下泄流q=nb εm 230H g 2+10 (1)b) 水位高程Z 与堰顶水头H(de)关系.基本材料可知溢洪道堰顶高程为519m 则H=Z-519m ;c) 水库容积曲线V=f (Z )(de)近似化.根据该设计(de)蓄泄情况,水位高程(de)变化范围在525m~535m 之间,又由于水库容积曲线在水位高程属525m~535m 之间(de)变化率较小,为方便计算,故可将其分段直线化以简化、近似计算.由水位—库容表V=f (Z )及上式H=Z -519m,可得V=f (H ),易算出H=g (V )= 02.18268.3591V - []9.55938.4683V ,∈ 22.21548.3226V - []0.66709.5593V ,∈ (2)联立(1)、(2)式得10V g g 2m nb =q 23+)(ε....................................(3)d )将(3)式与水量平衡方程联立.得 )q (2t 121212q Q Q V V --++=∆10V g g 2m nb =q 23+)(ε...........................(4)e )C 语言程序源代码如下: include<> include<> void main() {float V1,V2,Q1,Q2,q1,q2,q3, t=; printf("V1="); scanf("%f",&V1); printf("Q1="); scanf("%f",&Q1); printf("Q2="); scanf("%f",&Q2); printf("q1="); scanf("%f",&q1); printf("q2=");scanf("%f",&q2);printf("\n\n");loop:{V2=V1+ (Q1+Q2-q2-q1) t/2;if (V2>= && V2<= q3=(pow(/,)+10;else if (V2>= && V2<= q3=(pow(/,)+10;}if (fabs(q3-q2)>{q2=q3;goto loop;}printf("q2=%f\n",q3);printf("V2=%f\n\n\n",V2);}7.对设计洪水计算时段平均入库流量和时段入库水量.①将洪水过程表中P=1%(de)洪水过程线划分计算时段,初选时段Δt=1h=3600填入下表第一栏,表中第二栏为按计算时段摘录(de)入库洪水流量,计算(de)时段平均入库流量和时段入库水量分别填入第三栏和第四栏.泄流量(de)计算见第五,六,七栏.从表中第一,五栏可绘制下泄流量过程线.第一,十栏可绘制水位过程线;② 为了枯水期能保证兴利部门(de)用水需求,当水位再次下降到调洪水位时,又需要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.见第15时段q=f (V )(de)程序计算截图;③ 绘制Q~t 与q~t 曲线,如图所示.最大下泄流量m ax q = m 3/s 发生在t=8h 时,正好是q~t 曲线与Q~t 曲线(de)交点,即为所求(de)最大下泄流量;④ 推求设计调洪库容设V 和设计洪水位设Z .m ax q =对应(de)库容和水位分别为万m 3和,减去堰顶以下(de)库容万m 3 即可得设V =万m 3,设Z = m.第2时段试算法程序计算截图第时段试算法(de)程序计算截图8.对校核洪水计算时段平均入库流量和时段入库水量.①将洪水过程表中P=%(de)洪水过程线划分计算时段,初选时段Δt=1h=3600填入下表第一栏,表中第二栏为按计算时段摘录(de)入库洪水流量,计算(de)时段平均入库流量和时段入库水量分别填入第三栏和第四栏.泄流量(de)计算见第五,六,七栏.从表中第一,五栏可绘制下泄流量过程线.第一,十栏可绘制水位过程线.②为了枯水期能保证兴利部门(de)用水需求,当水位再次下降到调洪水位时,又需要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.见第20时段q=f(V)(de)程序计算截图.③ 绘制Q~t 与q~t 曲线,如图所示.最大下泄流量m ax q =s 发生在t=8h 时,正好是q~t 曲线与Q~t 曲线(de)交点,即为所求(de)最大下泄流量.④ 推求校核调洪库容校V 和设计洪水位校Z .m ax q =对应(de)库容和水位分别为万m 3和,减去堰顶以下(de)库容万m 3 即可得校V =万m 3,校Z = m.第2时段试算法程序计算截图第时段试算法程序计算截图校核洪水调节计算表时间 t(h) 入库洪水流量 Q (m3/s ) 时段平均入库流量 Q(平均)(m3/s )时段入库水量 Q(平均)△t (万m3) 下泄流量 q(m3/s ) 时段平均下泄流量(m3/s ) 时段下泄水量q(平均)△t (万m3) 时段内水库存水量变化 △V (万m3)水库存 水量V (万m3)水库 水位Z (m)1 2 3 45 6 78 9105017350173某水库校核调洪计算表水位时间关系曲线(Z~t)524526528530532534024681012141618202224时间h(t)水位Z (m )水位时间关系曲线三、 半图解法洪水调节计算(以设计洪水标准进行调洪演算为例子) 1. 计算并绘制2qt V ~q +∆辅助线.计算时段取h 1t =∆.计算过程见下表.利用表中第五,七栏(de)相应数值绘制(de)辅助线如图. 2qtV ~q +∆辅助曲线计算表q=f(V/Δt+q/2)辅助曲线计算表 水库水总库容V 堰顶以V/Δq(m3/s) q/2(m3/sV/Δ位Z (m ) (万m3) 上库容(万m3)t(m3/s) ) t+q/2 (m3/s)q=f(V/Δt+q/2)辅助曲线0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.000.005000.0010000.0015000.00V/Δt+q/2q (m 3/s )q=f(V/Δt+q/2)辅助曲线2. 调洪计算求q~t 过程和库水位过程:由于作辅助线时t ∆需取固定值,且)2qt V f(q +=∆是由蓄泄曲线q=f (V )转换而来(de),故该法只适用于自由泄流(无闸或闸门全开)和t ∆固定(de)情况.当有闸门控制泄流时,应按控制(de)流量调洪.所以对于第一时段Q<Q 限时,起调水位也是防洪限制水位,Z=.相应库容×104m 3.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,即q=Q ;可直接求出)(2t 11q V +∆= m 3/s 和)(2t22q V +∆= m 3/s.从第二时段开始闸门全开,Q 2= 196 m 3/s,3Q =524 m 3/s,2q =196 m 3/s,将)(2t22q V +∆= m 3/s 代入 2q t V 1i 1i +∆++=(2q t V ii +∆)+Q i q -,求得)(2q tV 33+∆= m 3/s,由式)2q tV f(q +=∆得,3q = m 3/s.同法依次类推,可求出其他时段(de)泄量.其成果如表第四,六栏所示.3. 绘制Q~t 与q~t 过程线以及q~Z,过程线,求m ax q .利用表中第一,二,四栏数值,可绘出Q~t 与q~t 过程线.取Q~t 与q~t 两曲线(de)交点(de)纵坐标数值,作为m axq =s,t=8h 时.利用表中(de)库水位Z 与泄流能力q,可绘制Z~q 关系曲线,如图所示.4. 推求设计调洪库容设V 和设计洪水位设Z .m ax q =对应(de)水位为m,设Z=.5. 按校核洪水标准进行调洪演算,其演算过程与设计洪水演算过程一致.其成果如下. 最大下泄流量m axq =s 发生在t=7h 时,正好是q~t 曲线与Q~t 曲线(de)交点,即为所求(de)最大下泄流量.m ax q 对应(de)水位分别为,校Z =532. m四、调洪计算成果表五、总结本次课程设计对我们(de)知识是一个全方位(de)考察,这个过程学到了很多东西,不仅是专业知识,电脑软件(de)应用也学到了很多,总之这次设计受益匪浅.。

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。

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《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1372×104kw·h,水库库容亿m3。

挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高。

溢洪道堰顶高程,采用2孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。

水库正常蓄水位。

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(注:X=+学号最后1位/10,即),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q 1、V 1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q 2、V 2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。

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