波嘎水库设计洪水过程线成果表

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水库设计方案书说明文本书—-毕业论文设计

水库设计方案书说明文本书—-毕业论文设计

1 综合说明1.1 绪言XX水库位于XX县南部,地处南桥镇与文峰乡的交界处,距XX县城27.5km,坝址以上控制集雨面积873km2,主河槽长约71.3km。

该水库原设计由三台630千瓦的发电机组,由于当时受机组设备条件的限制,当时1#、2#机组均安装320kW机组,1998年对机组进行扩容改造,现装机已达到2500kW。

水库总库容663万m3,设计灌溉面积3000亩,是一座具有灌溉、发电等综合利用效益的小(一)型水库。

枢纽建筑物主要有大坝溢流坝段、进水闸段、冲砂闸段、筏道段、引水渠及电站厂房等组成。

该水库于1958年开始选点,1965年3月正式开始勘测设计,同年6月份得到县计委批准立项。

并由当时的省水利厅勘测设计院提出审批意见,水库于1969年正式破土动工兴建,1972年元旦第一台机组投产发电。

后经1988年、2001年先后两次次加固达成现有规模。

水库自建成迄今投入运行38年,工程尚未经受设计洪水考验。

根据《防洪标准》(GB50201—94)及《水利电力工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,XX水库枢纽工程等别为Ⅳ等,永久性主要建筑物为4级,永久性次要建筑物为5级。

大坝设计洪水标准30年一遇,校核洪水标准300年一遇。

水库正常蓄水位245.90m(近似黄海高程,以下同),相应库容18.1万m3;水库设计洪水位250.10m,相应库容355万m3;校核洪水位252.05m,相应库容663万m3;泥沙淤积高程244.44m,相应淤积库容约94 万m3。

由于水库系文革期间上马的工程,受政治气候的影响,不按科学办事,不尊重科学。

为组织全县劳力上阵施工,没有按原设计图纸进行建筑物施工,施工质量差。

在坝的鼻坎以上由原设计的50#砂浆砌筑改为外壳包50#砂浆砌筑,内填碎石料的包饺子式的堆石坝体,经多年的运行,虽没有发生倒坝,但坝体已出现明显的变形及裂缝破坏,特别是1987年的地震,对建筑物的破坏更加严重。

水电站水利枢纽水闸初步设计报告(闸坝)

水电站水利枢纽水闸初步设计报告(闸坝)

目录第一章白鹅水电站水利枢纽基本资料 (1)1.1 流域概况 (1)1.2 暴雨洪水特性 (1)1.3初设阶段设计洪水成果 (2)1.4 工程地质 (6)1.4.1区域地质概况与地震 (6)1.4.2 地层岩性 (6)1.4.3 地质构造 (7)1.4.4 水文地质条件 (8)1.4.5 库区工程地质问题评价 (8)1.5枢纽建筑物工程地质条件 (9)1.5.1坝址工程地质条件 (9)1.5.2 发电厂房工程地质条件及评价 (14)1.5.3 施工围堰工程地质条件及评价 (15)1.5.4天然建筑材料 (15)1.5.5论与建议 (17)1.6设计的主要参数 (19)1.7附图:坝址地形图、地质剖面图、地质渗透剖面图 (21)第二章坝轴线、坝型选择和枢纽布置方案及洪水调节 (22)2.1 水文资料 (22)2.1.1 白鹅坝址设计洪水过程线 (22)2.1.2 坝址水位~泄流量关系曲线 (23)2.1.3 坝址高程~面积~容积关系曲线 (24)2.2水库调洪计算 (25)2.2.1 起调水位和水库洪水调节原则 (25)2.2.2 洪水调节原理 (26)2.2.3不同净宽Q-H关系曲线计算 (26)2.2.4 不同闸门净宽校核洪水位计算 (30)2.2.5设计洪水位计算 (35)第三章非溢流坝设计 (37)3.1枢纽等别及水工建筑物级别确定 (37)3.2非溢流坝剖面设计 (37)3.2.1基本公式 (37)3.2.2超高值Δh的计算 (38)3.2.3最大剖面尺寸拟定 (39)3.2.4坝顶宽度拟定 (39)3.3非溢流坝荷载计算 (39)3.3.1荷载计算及其组合 (39)3.4非溢流坝稳定计算 (45)3.4.1设计洪水位情况荷载统计 (45)3.4.2校核洪水位情况荷载统计 (46)3.4.3非溢流坝抗滑稳定性验算 (46)3.5非溢流坝应力分析 (46)3.5.1基本荷载情况 (46)3.5.2应力计算公式 (47)3.5.3应力计算 (48)3.5.4应力计算结果 (49)第四章溢流坝段设计 (50)4.1闸室基本尺寸拟定 (50)4.1.1闸形确定 (50)4.1.2闸室基本尺寸确定 (50)4.1.3闸门与启闭机 (50)4.1.4上部结构 (51)4.1.5闸室的分缝 (51)4.2过流能力校核 (51)4.3消能防冲设计 (54)4.4 消力池尺寸计算 (54)4.5消力池尺寸及构造 (57)4.6闸室应力稳定计算 (58)4.6.1闸室基本资料 (58)4.6.2应力稳定计算公式 (58)4.6.3闸室稳定应力计算 (59)第五章细部构造设计 (64)5.1 坝顶构造 (64)5.2 分缝止水 (64)第六章地基处理 (65)6.1 请基开挖 (65)6.2 固结灌浆 (65)6.3 帷幕灌浆 (66)第一章白鹅水电站水利枢纽基本资料1.1 流域概况白鹅水电站地处贡水干流上游会昌县境内的白鹅至文武坝镇河段,坝址位于会昌县白鹅乡梓坑村附近,距县城约45km,地理位置东经115°35′30″,北纬25°50′50″,坝址以上集水面积6685km2。

课程设计

课程设计

南昌工程学院《水文水利计算》课程设计姓名:董程鹏学号: 64班级:13水文与水资源工程2班指导教师:兰盈盈、肖丽英水利与生态工程2016年5月目录一、设计任务 (3)二、基本资料 (3)三、设计过程 (3)1、W TP及Q mp的计算 (3)表1-1 插补展延计算成果表.2、用同频率放大法推求洪水过程线 (9)表2-1 Qm频率计算表图2-1 Qm频率曲线图表2-2 W1频率计算表图2-2 W1频率曲线图表2-3 W3频率计算表图2-3 W3频率曲线图表2-4 W7频率计算表图2-4 W7频率曲线图图2-5 P=1℅设计洪水过程线表2-5 设计洪水过程线计算(同频率放大法 p=1%)图2-6 P=℅的设计洪水过程线表2-6 设计洪水过程线计算(同频率放大法 p=%)3、绘制水库库容曲线 (14)表3-1 水库特征资料图3-1 水位库容曲线表3-2 水库蓄泄曲线数据图3-2 水库蓄泄曲线4、单辅助线法进行调洪计算 (15)表4-1 单辅助线计算数据图4-1 单辅助线图4-2 Z上与q关系曲线表4-2 1%设计洪水表4-3 %设计洪水四、设计成果 (18)五、资料附表 (19)附表1平垣站1953~1985年洪水资料统计表附表2平垣站1969年7月洪水要素摘录表(典型)附表3水库特征资料一、设计任务1.推求P=1%,P=%的设计洪水过程线。

2.通过调洪计算确定设计洪水位、校核洪水位及相应库容。

(注:m m m Z 90 Z 90 Z 70===正堰顶死)二、基本资料1.坝址处水文站1953~1985年最大洪峰流量及最大一、三、七天洪水总量资料(见附表1)。

2.调查年的最大洪峰流量(调查期无遗漏) 1877年:Qm=2790m3/s 1922年:Qm=2630m3/s 1914年:Qm=2130m3/s3.该水文站典型洪水过程摘录表(见附表2)4.水库特征资料:根据水库大坝的设计分析,决定拟建泄洪建筑物为无闸门溢洪道,根据实验得 ,其中 ,通过技术经济对比分析,溢洪道宽度为 。

(三道河)洪水计算完整表格

(三道河)洪水计算完整表格

0 1 2 3 4 5 6 7 8 合计
设计洪水过程线和校核洪水过程线 设计(P=3.33%)情况 时段 (Δ t=1h) 地面QS 地下QG 设计洪水 0 0.0 0.4 0.4 1 2.0 0.5 2.5 2 6.5 0.6 7.1 3 7.9 0.7 8.6 4 9.4 0.8 10.2 5 10.8 0.9 11.6 6 13.3 1.0 14.3 7 13.3 1.1 14.3 8 21.5 1.2 22.7 9 28.6 1.3 29.9 10 48.2 1.4 49.6 11 161.7 1.5 163.2 12 95.9 1.6 97.5 13 46.9 1.7 48.6 14 20.0 1.8 21.9 15 8.9 1.9 10.8
总地面径流 RS(mm) 199.5 294.6
总地下径流 Rg(mm) 27.5 36.8
张家垱水库流域设计暴雨及设计净雨过程线 设计(P=5%)情况 时 段△t=1h
累计 雨量 (mm) 时段 雨量 (mm) 暴雨 过程 (mm) 地面 净雨 (mm) 地下 净雨 (mm) 累计 雨量 (mm)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5.7 5.0 4.1 3.7 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.7 7.1 6.4 6.0 3.9 3.0 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 595.1 230.4 2142408.4

牤牛河设计洪水计算书4.8

牤牛河设计洪水计算书4.8

牤牛河设计洪水计算书1 概述牤牛河发源于东营燕子沟,在大屯乡大屯村汇入兴洲河,流域面积344.76km2,河流长度33.5km。

窟窿山水库坝址在滦平县城南7.5km处的安匠屯乡铧子炉村,水库以上控制面积142.2km2,占全河流域面积的41.2%,窟窿山水库大坝以上主河道长22km,河道平均坡降20.3‰。

因坡陡流急、汛期洪水迅猛而得名“牤牛河”。

牤牛河由南至北纵贯滦平县城,是滦平县城区主要行洪河道。

线路于大屯乡营房村南侧约400m处跨越牤牛河,位于牤牛河入汇兴洲河河口上游约700m,根据《河北省滦平县牤牛河县城下游段河道综合治理工程设计变更报告》,河北省滦平县牤牛河县城下游段河道综合治理工程终止点为国道112公路桥,该桥所处位置位于线路跨越牤牛河断面下游约500m,该段河道治理在原有河堤基础上修建防洪堤和平整河道,迎水面采用浆砌石仰斜式挡土墙,迎水坡边坡1:0.25,背水坡边坡1:0.15,顶宽1.1m,高5m,底宽1.85m;外边坡1:2。

防洪堤内填筑砂砾石,采用浆砌石护岸。

该段河道治理后,防洪标准为10年一遇。

2 设计洪峰流量2.1设计暴雨根据《承德地区水文实用图集》,由“河北省承德地区年最大24小时降雨量多年平均值等值线图”和“河北省承德地区年最大3日降雨量多年平均值等值线图”,断面以上流域年最大24小时降雨量多年平均值位于70mm与80mm等值线之间,年最大3日降雨量多年平均值位于80mm与85mm等值线之间,由此可见该流域的暴雨集中在1日,采用1日设计暴雨进行洪水计算符合该地区暴雨洪水特点。

根据年最大24小时降雨量多年平均值等值线查得牤牛河流域最大24小时降雨量平均值为:H1=75(mm)由“河北省承德地区年最大24小时降雨量变差系数(Cv)等值线图”查得:C v1=0.40,24小时Cv值的折算系数为1.11。

C v1 = C v1×1.11=0.44;C s1/C v1 = 3.5;由“P-Ⅲ型曲线Kp值表(Cv=3.5)”查得最大24小时降雨量Kp值:P = 1﹪,Kp = 2.48;P = 2﹪,Kp = 2.21;P = 3.33﹪,Kp = 2.02;P = 20﹪, Kp = 1.301;牤牛河流域各频率24小时设计暴雨量为:P = 1﹪,H1% = 80×2.48 = 198.4(mm);P = 2﹪,H3.33% = 80×2.21 = 176.8(mm);P = 3.33﹪,H3.33% = 80×2.02 = 161.6(mm);P = 20﹪,H20% = 80×1.301 = 104.1(mm);牤牛河流域位于燕山迎风区,计算区间流域面积202km2,查“各区不同历时点面折减系数表”,最大24小时点面折减系数为0.92:2.2河道长度/流域面积根据《河北省滦平县牤牛河县城下游段河道综合治理工程设计变更报告》,自窟窿山水库至国道112公路桥区间流域面积为202km2。

四川天全锅浪跷水电站库区淹没复建公路工程两阶段施工图设计word精品文档19页

四川天全锅浪跷水电站库区淹没复建公路工程两阶段施工图设计word精品文档19页

前言天全河发源于金棚山东侧,由北向南流至两河口与源出二郎山的新沟河汇合后始称天全河,向东流经南坝、锅浪跷、紫石、沙坪、天全、始阳,在飞仙关与荥经河合流后于右岸注入岷江一级支流青衣江。

天全河落差大,淹没少,开发条件较好,锅浪跷水电站是天全河梯级开发的龙头水库,为缓解电力供需矛盾,促进当地经济发展,锅浪跷水电站建设迫在眉睫。

锅浪硗水电站位于四川省雅安市天全县紫石乡境内,距雅安市约87km ,距天全县约37km,为单一发电站工程。

锅浪硗水电站建成后正常蓄水位高程为1280.0m,枯水位为1260.0m,库区蓄水面积为936km2。

库区G318线天全县境内的部分路段,喇叭河旅游公路两河口至昂州河段受淹。

天全县锅浪跷水电站项目工程可行性研究报告已在2019年5月由四川省发改委组织专家进行评估,计划近期进行建设。

川藏公路天全段部分路线位于水库淹没线,为保证川藏公路畅通,根据四川省交通厅、雅安市交通局的要求,需要对水库淹没区范围G318线及喇叭河旅游公路进行还建。

1 任务依据及测设经过1.1 任务依据(1)本项目勘察设计合同;(2)四川省川交公路工程咨询有限公司2010年11月8日关于“天全县锅浪跷水电站库区淹没复建公路工程两阶段初步设计文件审查意见”;(3)四川省扶贫和移民工作局2011年3月11日“省扶贫移民局关于印发雅安市天全县锅浪硗水电站建设征地移民安置规划报告审查意见的通知”(川扶贫移民规安[2019]82号);(4)四川省发展和改革委员会2011年6月24日“四川省发展和改革委员会关于核准雅安市天全河锅浪跷水电站项目的批复”(川发改能源[2019]794号);(5)交通部2019年10月颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》;(6)国家及四川省的法律、法规,相关会议纪要、协议及函电。

1.2 测设经过本项目初步设计评审通过并完成初步设计修订本后,2019年1月项目总体组在初设批复路线推荐方案的基础上进行优化调整,并开展外业勘测细则和施工图设计原则编写等施工图设计准备工作;2011年2月8日,项目总体组路线及地质专业于进驻现场开展前期工作;2011年2月19日,项目勘测队进入现场全面开展路线勘测工作。

水纹设计洪峰年限

水纹设计洪峰年限

目 录一、 流域概况 1.1水系及流域 1.2 自然地理概况 二、 设计计算 2.1泥沙淤积量计算 2.2死库容的确定 2.3下游水位流量关系 2.4 频率计算 2.5水库调洪计算2.6装机容量和多年平均发电量的确定 三、水库调洪计算3.1重现期的确定3.2 水库洪峰流量频率计算 3.3 设计/校核洪水过程线四.水库洪水特征水位的确定和坝顶高程的计算 4.1泄洪建筑物型式及尺寸4.2计算并绘制水库的蓄泄曲线q-v4.3 计算并绘制2~qt Vq +Δ曲线4.4 调洪演算4.5校核洪水的调洪计算表五、致 谢1. 流域概况1.1 水系及流域龙河站以上为干流,共有8条支流,其龙河站以上集水面积为1000平方公里,称为龙河流域。

1.2自然地理概况1.2.1 地形整个流域东、西、北三面环山,东西山脉在龙河站附近形成束狭的谷口,有利于建坝。

龙河上游山高谷深,坡度较陡,最高的山脉高程在950米以上,整个流域的地形由北向南倾斜。

1.2.2 地质、地貌、土壤和植被及地下水本流域属山丘区,各支流的分水线清楚,河谷两岸山坡上已形成梯田,水土保持良好。

河道弯曲大,河床不整齐,大部分为岩石河床,下游为砂砾石河床,河道糙率较大。

流域内大部分为火成岩、石灰岩等岩石,上面覆盖风化层,砂土和砂壤土,土层较薄,一般约在0.5米左右,龙河两岸有一堆阶地发育,台面平坦广阔,上部由细砂及土壤组成,土层比较厚,宜于耕作,下游农田大多砂壤土。

流域内植被良好且流域内地下水丰富,地下水位较高。

1.2.3 水文气象情况气候比较湿润,多年平均降水量约1200毫米,多年蒸发量约为996毫米,多年平均年径流深约为482毫米,多年平均径流系数约为0.4。

每年的洪水主要由6—7月的梅雨及7—10月的台风暴雨所造成,尤其是台风雨,强度大,是形成本流域大洪水的主要天气条件。

由于流域地势较陡,而且各支流汇入干流的时间比较接近,故径流易于集中,洪水来势凶猛,流域汇流时间短,自降雨开始后约6—8小时,即可出现洪峰,洪水历时不长,常在3—4天左右,实测最大洪峰流量为610米3/秒,发生在1965年8月20日。

三级水电站枢纽工程施工组织设计/云南/坝体填筑/土石方开挖/技术标

三级水电站枢纽工程施工组织设计/云南/坝体填筑/土石方开挖/技术标

第一章工程说明1.1 编制依据(1) 本工程招标文件及招标文件答疑函;;(2) 施工区域现场踏勘资料;(3) 我公司现有的施工机械设备能力、施工技术水平;(4) 参照我公司在已往所承建的类似工程施工情况与工程施工过程中所积累的经验;(5) 国家现行水利水电工程施工规范以及其它有关水工、金属结构施工规范。

1.2 工程施工条件1.2.1工程概况雨果水电站位于元江一级支流绿汁江下游云南省峨山县和双柏县境内,绿汁江为界河,坝线以上控制流域面积6963km2,是一个以发电为主,兼有环境保护和水土保持等综合效益的水利水电枢纽工程,正常蓄水位及设计洪水位均为,对应水库库容为1022万m3,校核洪水位963.35m 时水库总库容为1048万m3。

雨果水电站枢杻工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。

本工程位于滇中山丘区,大坝、隧洞进水口及导流兼冲沙洞设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇;水电站厂房设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为200年一遇;消能防冲设计洪水标准为30年一遇。

厂房区的地震基本烈度为Ⅷ度区;坝址区的地震基本烈度为Ⅷ度区。

雨果水电站主要建筑物由大坝、左岸岸边溢洪道、冲沙兼导流洞、右岸引水系统及发电厂房等组成。

(1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为,左坝头与岸边式溢洪道相邻。

坝顶宽度为。

拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽,940m设一级马道,马道宽。

(2)溢洪道:泄洪建筑物为正槽式岸边溢洪道,出口采用底流消能。

溢洪道总体可分为进水渠段、控制段、泄槽段、消能设施段四部分。

溢流堰采用2孔10×的宽顶低堰和2孔10×的WES的实用高堰,堰顶布置4跨公路桥连接左岸公路与大坝交通,靠闸墩下游布置,为组合式预制“T”形简支梁结构,桥面宽。

某水库初步设计报告【范本模板】

某水库初步设计报告【范本模板】

目录1 综合说明 (1)1.1 绪言 (1)1.2 水文 (4)1.2.1 流域概况 (4)1.2。

2 气象概况 (5)1。

2。

3 洪水标准 (5)1.2.4 水文资料 (5)1。

2。

5 洪峰流量计算成果 (5)1。

3 工程地质 (6)1.3.1 库区工程地质条件 (6)1。

3。

2 库区工程地质条件评价 (7)1.3。

3 输水洞段工程地质条件及评价 (7)1。

3。

4 溢洪道工程地质条件及评价 (7)1.3。

5 天然建筑材料 (8)1.4 工程任务和规模 (9)1.4。

1 防洪标准 (9)1.4。

2 工程规模 (9)1.4。

3 工程任务 (10)1。

5 工程设计 (10)1.5。

1 设计依据 (10)1.5。

2 大坝工程 (10)1.5。

3 溢洪道防护工程设计 (12)1.5。

4 输水洞工程 (13)1.5.5 其它工程 (15)1.6 机电、金属结构 (15)1。

6.1 电气工程 (15)1.6.2 金属结构设计 (16)1。

7 消防 (16)1.8 施工 (16)1。

8.1 施工条件 (16)1.8.2 施工围堰 (17)1。

8.3 料场 (18)1。

8.4 主体工程施工 (18)1.8.5 施工总布置 (18)1.8.6 施工总进度 (19)1.9 工程占地 (19)1.10 环境保护 (19)1.11 水土保持设计 (21)1。

12 工程管理 (22)1.13 设计概算 (23)1.14 经济评价 (23)1.15 节能设计 (23)1。

16 工程特性表 (24)2 工程水文 (27)2。

1 流域概况 (27)2.2 气象概况 (27)2.3 设计洪水标准 (27)2。

4 径流 (27)2.5 设计洪水分析 (28)2。

5.1 设计暴雨计算 (29)2。

5.2 产流计算 (31)2。

5。

3 汇流计算 (31)2.6 施工期洪水计算 (34)3 工程地质 (35)3.1 概述 (35)3。

2 库区工程地质条件 (35)3.2。

水库水文课程设计报告书

水库水文课程设计报告书

水利起爲*Ci! Array J指导老师:4目录第一章:设计年径流及其年内分配计算1.1 设计年径流计算1.2 年径流年内分配计算第二章:由暴雨资料推求设计洪水计算2.1 设计暴雨计算2.1.1 设计点暴雨量计算 2.1.2 设计面暴雨量计算 2.1.3设计暴雨过程计算 2.2 设计洪峰流量推求2.2.1 产流参数计算2.2.2 汇流参数确定223设计洪峰流量Q m的推求2.2.4 设计洪水过程线的绘制与摘录第三章:兴利调节计算:3.1水库特性曲线的计算与绘制133.1.1水库Z~F 曲线 14 3.1.2水库Z ~V曲线153.2 死库容计算17 3.3 不计入损失的年调节计算 17 3.4 计入损失的年调节计算20第四章:防洪调节计算22 4.1绘制q~ v曲线24 4.2 单辅助曲线计算及绘制25 4.3单辅助曲线调洪过程计算27 4 . 4求设计调洪库容及设计28 水位第五章设计成果28四丁水库位于东江一条小支流上,流域面积F=42.3km2,集水区内主要是低山和丘陵山地。

根据规划要求,它是一个以灌溉为主、结合发电、并具有一定防洪效益的水库,其总库容大于1000万m3小于1亿m3,属中型水库。

规划设计的内容主要包括设计年径流、设计洪水、兴利调节和洪水调节四部章:设计年径流及其年内分配计算1.1设计年径流计算基本资料四丁水库所在河流没有水文站,属缺乏实测水文资料地区。

查《广东省水文图集》知:本地区多年平均年径流深y 1400mm ;多年平均年径流深变差系数C v 0.35。

规划水平年为十年一遇设计枯水年(设计频率P=90%)。

对本地区气象资料分析,接近十年一遇枯水年的降雨年内分配百分比见表1-1。

表1-1年径流偏态系数取C s 2C v, C v 0.35,根据p=90%时,查表得K p =0.59设计年径流深计算公式为:y p K p y = 0.59X 1400 = 826 ( mm)1.2年径流年内分配计算设计径流总量计算公式为:W 100°y=1000X 826X 42.3=3494 (万m3)p F设计年径流年内分配(即设计枯水年水库来水量)按降雨月分配百分比进行计算,用表1-2的形式列出结果。

笔架水库的洪水过程线的计算

笔架水库的洪水过程线的计算

笔架水库的洪水过程线的计算作者:周晓峰来源:《科技资讯》 2014年第15期周晓峰(四川农业大学水利水电学院四川雅安 625014)摘要:针对笔架水库无实测水文资料的情况,根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》和《四川省水文手册》推求了设计暴雨,分别采用瞬时单位线法和推理公式法推求了设计洪水,并对设计洪水成果进行了简单地分析。

通过对设计洪水的计算、分析与研究,本文为该类型小型水库的无实测资料的洪水过程研究提供了参考。

关键词:设计洪水设计暴雨笔架水库计算中图分类号:TV22 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)05(c)-0041-031 基本情况笔架水库位于四川省眉山市东坡区金花乡川古村8组,集雨面积0.0946 km2,设计总库容40万 m3,最大坝高13 m,死库容2万 m3,设计灌溉面积0.12万亩,根据规范[1~2],该水库是一座以灌溉为主,均有防洪、养殖等功能的小(二)型水库。

水库新建配套渠道11 km,其中:骨干工程4 km,田间工程7 km。

水库需占地50亩。

水库控制流域面积0.0946 km2,主河道长度为0.41 km,主河道平均坡降41.6‰,工程建设是解决农业干旱缺水和保护下游人民群众生命财产安全的需要。

2 水文气象及计算摘要笔架水库地处四川省眉山市东坡区,位于四川省中部,属于丘陵地带,年平均温度17 ℃,一年中最高气温在7和8月份,多年平均降雨量1064 mm,笔架水库所在流域无水文站,无雨量站,无任何实测水文资料。

3 设计暴雨计算由于笔架水库所处的流域无水文站、雨量计站、实测的水文实测资料,因此只有根据相关手册来推算该流域的设计洪水。

根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》(下文简称《手册1》)和《四川省水文手册》(下文简称《手册2》)分别采用瞬时单位线法和推理公式法推求了设计洪水。

3.1 设计暴雨推求根据《手册1》规定,根据流域中心位置查算《手册1》中附图中的四川省年最大1 h、6 h、24 h点雨量均值等值线图和对应的变差系数Cv1、Cv6、Cv12,并根据《手册1》规定该处,再根据P-Ⅲ曲线查算出Kp值,然后求出利用以上所得数据计算相应频率下的设计点雨量。

林口水库设计洪水分析计算

林口水库设计洪水分析计算

林口水库设计洪水分析计算摘要:采用水文比拟法、地区综合法、洪水调查法、《云南省暴雨径流查算图表》及云南省新等值线查算法4种方法,对林口水库坝址处洪水进行分析计算,经过对洪水成果合理性分析比较,最终选用《云南省暴雨径流查算图表》及云南省新等值线查算的相关参数计算出的洪水成果作为林口水库坝址设计洪水成果,为林口水库的建设提供了基础性参考数据。

关键词: 林口水库;设计洪水;分析计算1水库概况泼机河流域位于东经104°53′~105°04′、北纬27°22′~27°34′之间,乌蒙山区东南部,地处云贵高原和四川盆地交接地带,全流域在云南省昭通地区镇雄县境内(如图1)。

泼机河发源于镇雄县境内大擢魁乡的大海子梁子,自西北向东南6.5km处纳入胡家山溪,再向西南约4km处纳入堰沟河,往东南经塘房纳入林口河,经土地庙(河口)、堵勒坪、王家院子至泼机镇后向东南的二龙关出县汇入贵州省毕节县六冲河 (如图2)。

泼机河属乌江水系的三级支流。

泼机河注入六冲河,六冲河注入鸭池河,鸭池河注入乌江。

泼机河流域主河道长31km,流域面积218km2,天然落差440m,平均比降14.2‰。

流域地势北高南低,属高图1 林口水库工程项目位置示意图原中山地貌,构造侵蚀较弱,相对高差在300m左右,流域平均海拔高程约1650m,最高点为2213.5m的摆洛大山,最低点为泼机河与六冲河汇口处,海拔1400m。

泼机河流域上游属高山峡谷丘陵地貌,土地贫脊。

大部分耕种面积为25度以上的坡地。

中下游河谷一带地形开阔平缓,气候温和,土壤肥沃。

流域内土地垦殖率高,植被较差,水土流失严重。

林口水库位于镇雄县塘房乡泼机河的支流林口河上,距镇雄县城20km。

是云南华电镇雄坑口火电厂一期工程专用配套水库,其功能为单一的电厂供水。

林口水库供水保证率97%,年平均供水流量0.653m3/s,设计年供水量1603万m3。

水库最大坝高74.00m,坝顶宽8m;死水位为1548.80m,死库容221.64万m3;正常蓄水位为1581.50m,正常库容1514.74万m3;设计洪水位1582.94m,校核洪水位1584.50m,总库容1725.38万m3。

保山市设计洪水成果分析

保山市设计洪水成果分析

保山市设计洪水成果分析摘要:本文依据保山市主要水文站建站以来实测洪水资料,历史调查洪水资料,采用经验频率法推求出不同保证率下的设计洪水。

成果可为保山市的水利水电工程、水土保持及铁路、公路、桥涵、城市等防洪措施的规划设计提供技术支撑。

关键词:设计洪水;经验频率;合理性;保山市1自然地理概况1.1 地理位置保山市地处滇西边陲,位于东经98°05′21″~100°02′23″,北纬24°08′06″~25°51′42″,东邻大理,南接临沧,西连德宏,北部与怒江州接壤,西南和西北部份地区与缅甸交界,东西横跨198km,南北纵贯193km,国土面积19637km2,国境线长167.78 km。

辖区含隆阳区、腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县共一区一市三县。

1.2 地形、地貌保山市地处横断山脉滇西纵谷南端,全市地形地貌极为复杂,以山地为主。

主要山脉有高黎贡山、怒山和云岭三大山脉,均为南北走向,总的趋势是北高南低,高差悬殊,海拔在535.0m~3780.9m之间。

境内山川多呈南北走向,河流沿断裂带下切,山川相间,镶嵌着大小不一、形态各异的盆地(俗称坝子),大于1.0 km2以上的坝子共有78个,海拔多在800.0m~1700.0m之间,坝区总面积1566 km2,保山坝区面积173 km2为最大,占全市坝区总面积的11.05%。

1.3 河流水系保山境内河流由东到西分属澜沧江、怒江、伊落瓦底江三大流域,均为国际河流。

澜沧江、怒江为过境河流,伊落瓦底江两条较大的支流均发源于腾冲市。

本市主要河边流呈南北流向,支流呈羽毛状分布,陡峻湍急。

其中:澜沧江流域境内河长133.2 km,流域面积2219.9 km2,多年平均产水量11.12亿m3。

主要河流有黑惠江、瓦窑河、右甸河;怒江流域境内河长269.4km,流域面积10502.3km2,多年平均产水量60.60亿m3,怒江流域在本市境内较大的支流有勐波罗河、施甸河、姚关河、苏帕河与大勐统河;伊落瓦底江流域境内总河长282.7km,流域面积6344.3km2,多年平均产水量84.94亿m3,在本市境内主要干支流有槟榔江、古永河、叠水河、龙川江、瑞滇河、界头小江、香柏河。

水库工程项目建议书成果汇报PPT

水库工程项目建议书成果汇报PPT

4.1 工程地质勘察完成工作量统计表
项目
工作类别
单位
工程部位 库区 坝址区 天然建筑材料 合计
地质 勘探 试验
1:10000工程地质测绘 1:2000工程地质测绘 1:2000实测地质剖面
浅井 坑(槽)探
取样 钻孔 压水试验 动力触探 注水试验 岩石试验 薄片鉴定 土料全分析 砂砾石简分析 砂砾石全分析 块石料、骨料原岩试验 水质简分析
下坝址坝轴线纵剖面图
下坝址河谷呈“U”字型谷,底谷开阔,宽约170m~200m,正常蓄水位 3218.5m处河谷宽234m。两岸山体基岩裸露,右岸岸坡顺直,坡度总体一 致,天然坡度平均约30°~40°,其中左岸岸坡坝轴线附近河边形成陡崖。 河床覆盖层厚度40~50m,表层约20cm左右壤土,下部为砂砾石。基岩地 层为寒武—奥淘系b段第2亚层((∈—○)b-2)中厚—厚层夹薄层状白云 质大理岩、白云质灰岩。
不同地形单元风化卸荷程度统计表
地形单元 下坝址河床 上坝址河床 下坝址右岸 下坝址左岸
强风化卸荷层 厚度(m)
弱风化卸荷层 厚度(m)
0~5 6~9
15.4~22.3 10.8~14.133 15.6~19.5 16.2~19.8 13.6~17.5 14.1~17.9
表4.4-6
坝址区钻孔中岩体风化卸荷深度统计表
141
114
868
733
628
10 72.7 456
20 39.4 297
(2)施工洪水
汛期施工洪水10%为72.7m3/s。非汛期分期洪水采用面 积比拟法进行计算。
水库分期洪水成果表
分期
各频率设计值(m³/s)
10%
20%
(10~4)月

小水库最大洪峰流量及溢洪道断面设计资料

小水库最大洪峰流量及溢洪道断面设计资料

小水库(塘坝)最大洪峰流量及溢洪道断面设计一、最大洪峰流量计算1、暴雨频率(一)宜兴市不同重现期暴雨量参考表(二)宜兴最大降雨2、流域比降(万分率)J=[L1(Z0+Z1)+L2(Z1+Z2)+…+L n(Z n-1+Z n)]/L2 3、参数计算(推理公式法)苏南山丘区,P>5%时,τ=2.1θ0.34P<=5%时,τ=1.6θ0.34式中θ=F/J1/3(J取万分率)4、洪峰模数当τ=1~6小时,q m=aR1+bR6;当τ=6~10小时,q m=AR6+BR24。

设计洪峰流量Q m=q m F(m3/s)。

5、洪峰模数汇流时间τ=2~6小时,τ和a、b的关系曲线图表36、设计24小时面暴雨过程计算4二、溢洪道断面设计1、宽顶堰Q=mb(2g)1/2H03/2=4.4294mb H03/2单宽1米,自由出流,m=0.35时,堰上水头和最大泄流量关系曲线52、实用堰Q=mb(2g)1/2H03/2=4.4294mb H03/2单宽1米,自由出流,m=0.45时,堰上水头和最大泄流量关系曲线单宽1米,自由出流,m=0.5时,堰上水头和最大泄流量关系曲线61、设计洪峰流量(三十年一遇P=3.33)流域面积6.9平方公里,干流比降J=[0.75*(3+23)+2.375*(23+83)+1.325*(83+413)]/4.452=46.885‰τ=1.6θ0.34=1.6*(6.9/4.691/3)0.34=2.59 (小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.06,b=0.0471,则q m=aR1+bR6=0.06*87+0.0471*170=13.227Q m=q m F=13.227*6.9=91.27 (m3/s)2、校核洪峰流量(五百年一遇P=0.2)q m=aR1+bR6=0.06*126.3+0.0471*248.7=19.29Q m=q m F=19.29*6.9=133.11 (m3/s)二、板桥岕塘1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积2.2平方公里,干流比降J=[0.4*20+1.5*(20+480)]/1.92=210‰τ=1.6θ0.34=1.6*(2.2/211/3)0.34=1.05(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.262,b=0.0044,则q m=aR1+bR6=0.262*77+0.0044*150=20.834Q m=q m F=20.834*2.2=45.8 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.262*123.3+0.0044*237=33.3474Q m=q m F=33.3474*2.2=73.4 (m3/s)1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积0.3平方公里,干流比降J=[0.2*18+0.35*(18+160)]/0.552=218‰τ=1.6θ0.34=1.6*(0.3/21.81/3)0.34=0.994(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.279,b=0,则q m=aR1+bR6=0.279*77+0*150=21.483Q m=q m F=21.483*0.3=6.44 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.279*123.3+0*237=34.4Q m=q m F=34.4*0.3=10.32 (m3/s)四、玉女塘1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积0.4平方公里,干流比降J=[0.15*13+1.1*(13+346)]/1.12=328‰τ=1.6θ0.34=1.6*(0.4/32.81/3)0.34=0.79(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.279,b=0,则q m=aR1+bR6=0.279*77+0*150=21.483Q m=q m F=21.483*0.4=8.59 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.279*123.3+0*237=34.4Q m=q m F=34.4*0.4=13.76 (m3/s)1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积0.36平方公里,干流比降J=[0.25*16+0.92*(16+255)]/1.172=185‰τ=1.6θ0.34=1.6*(0.36/18.51/3)0.34=0.81(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.262,b=0.0044,则q m=aR1+bR6=0.0.279*77+0*150=21.483Q m=q m F=21.483*0.36=7.73 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.279*123.3+0*237=34.4Q m=q m F=33.3474*0.36=12.4 (m3/s)六、鹏鹞1号塘1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积0.38平方公里,干流比降J=[0.1*5+0.73*(5+185)]/0.832=202‰τ=1.6θ0.34=1.6*(0.38/20.21/3)0.34=0.82(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.262,b=0.0044,则q m=aR1+bR6=0.0.279*77+0*150=21.483Q m=q m F=21.483*0.38=8.16 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.279*123.3+0*237=34.4Q m=q m F=33.3474*0.38=12.7 (m3/s)1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积0.18平方公里,干流比降J=[0.1*5+0.53*(5+165)]/0.632=228‰τ=1.6θ0.34=1.6*(0.18/22.81/3)0.34=0.81(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.262,b=0.0044,则q m=aR1+bR6=0.0.279*77+0*150=21.483Q m=q m F=21.483*0.8=3.9 (m3/s)2、校核洪峰流量(二百年一遇P=0.5)q m=aR1+bR6=0.279*123.3+0*237=34.4Q m=q m F=33.3474*0.18=6.0 (m3/s)八、仓浦村安置小区1、设计洪峰流量(二十年一遇P=5)流域面积1.7平方公里,干流比降J=[1.5*4+0.8*(4+54)]/2.32=9.9‰τ=1.6θ0.34=1.6*(1.7/9.91/3)0.34=1.48(小时)查τ和a、b及A、B关系曲线表得a=0.155,b=0.0298,则q m=aR1+bR6=0.155*77+0.0298*150=16.4Q m=q m F=16.4*1.7=27.88 (m3/s)璜潼花园安置小区慈溪河断面设计一、设计洪水时洪峰流量(二十年一遇P=5)璜潼花园安置小区慈溪河上游流域面积9.6平方公里,干流比降J=[1.05*(4+7)+2.25*(7+47)+1.0*(47+97)+0.65*(97+367)]/4.952=2 3.62‰,其计算汇流时间为τ=1.6θ0.34=1.6*(9.6/2.361/3)0.34=3.13(小时),由江苏省暴雨洪水图集查τ和a、b及A、B关系曲线得a=0.0414,b=0.0481,经计算得单位面积洪峰流量q m=aR1+bR6=0.0414*77+0.0481*150=10.4 (m3/s)则全流域最大洪峰流量为Q m=q m F=10.4*9.6=99.84 (m3/s)二、校核洪水时洪峰流量(百年一遇P=1)q m=aR1+bR6=0.0414*109.4+0.0481*211.7=14.71Q m=q m F=14.71*9.6=141.2 (m3/s)三、设计河道断面由于璜潼花园位于慈溪河上游,来水区域大部分为丘陵山区,汇水迅速,特别是短历时暴雨的影响更大。

设计洪水水面线计算成果

设计洪水水面线计算成果
1.27
2.443
3432.02
-0.01
CS5(桩号2+117.48)
846
128.84
3428.97
53.17
135.34
0.95
3.18
3432.15
61.76
126.31
1.02
3.21
3432.18
-0.03
CS6(桩号1+920.56)
1044
128.84
3429.65
83.1
180.70
3432.71
73.95
128.84
1.00
2.738
3432.74
-0.03
CS12(桩号0+763.02)
2239
128.84
3429.37
83.89
195.21
0.66
2.77
3432.80
88.43
176.49
0.73
2.801
3432.83
-0.03
CS13(桩号0+562.86)
2439
73.95
158.76
1.19
3.49
3433.49
-0.04
CS12(桩号0+763.02)
2239
188.93
3429.37
97.38
239.76
0.79
3.52
3433.55
88.43
219.69
0.86
3.56
3433.59
-0.04
CS13(桩号0+562.86)
2439
188.93
3429.41
-0.02

施工渡汛方案出版成果

施工渡汛方案出版成果

1 建设项目简介1.1 大桥工程概况1.1.1 大桥连接的公路概况准格尔至兴和运煤高速公路起于准格尔旗大路新区,由西南向东北,沿柳林沟北侧上跨黄河(该桥位于省道103线喇嘛湾黄河大桥上游8 km 处),经营盘梁、在小缸房上跨白彦不浪沟,经偏关窑,在三道沟上跨浑河支流及铁路支线,在AK36+547处上跨国道209线。

在西窑子和东门村两次和旧209国道交叉,在石咀子村靠近丰准铁路,此后路线走向基本与铁路平行,经庙沟至西沟,经后石门、马艮河至大坡底。

然后经缸房窑在家窑西跨省道102线,经麻迷图进入察右前旗,在黑沟上跨集丰高速,过土贵乌拉南,上跨集铁路,经三瑞里进入兴和,终点兴胜村。

全长276.5 km。

全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度为80、100 km/小时,路基宽度为26 m,桥涵设计汽车荷载采用公路—1级。

1.1.2 桥位所在位置该柳林滩黄河公路特大桥起点位于黄河右岸鄂尔多斯市准格尔旗大路新区规划中的兴托公司煤炭物流中心北侧,在南沟与柳林沟之间跨黄河,起迄桩号K0+971.97~K2+830.29,终点位于黄河左岸呼和浩特清水河县喇嘛湾镇北石河子村,终点桩号K2+820.29,大桥距上游呼准铁路黄河大桥4.2 km;距黄河上中游分界处的托克托县河口镇28 km;距头道拐水文站37 km,距下游喇嘛湾大桥8.0 km;距下游万家寨水库77 km,万家寨水库回水末端至桥位下游8 km处,见图1-1-1。

照片1 桥位右岸照片2 桥位河道1.1.3 工程总体建设规模柳林滩黄河公路大桥由西南向东北,沿柳林沟北侧上跨黄河,由主桥8跨、西引桥5跨、东引桥12跨组成,共计25跨。

引桥准格尔方向长250 m,兴和方向长600 m,主桥长999.6 m,大桥全桥长1858.32 m,主桥桥墩墩身最高高度73 m,最低高度52 m。

1.2 主要设计指标准格尔至兴和运煤高速公路全线采用高速公路标准建设,全封闭、全立交,设计速度为80、100 km/h,桥涵设计荷载为公路—Ⅰ级。

水库设计洪水工程水文学课程设计

水库设计洪水工程水文学课程设计

水文学课程设计课程名称: 工程水文学 题 目: 陂 下 水 库 设 计 洪 水学 院: 土木工程 系: 水利水电与港口工程 专 业: 水利水电工程 班 级: 2012级 学 号: 学生姓名: 起讫日期: 2014.06.23 ~2014.06.27指导教师: 职称: 高工二O 一四 年 六 月目录第1章基本资料 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 设计资料 (1)第2章设计要点 (3)2.1 设计标准 (3)2.2 确定流域参数 (3)2.3 设计暴雨 (3)2.4 损失参数 (11)2.5 汇流参数 (11)2.6 设计洪峰流量推求 (11)2.7 设计洪水过程线 (13)第3章设计成果 (18)第4章成果合理性分析 (19)附录 (20)第1章基本资料1.1 工程概况1.1.1 水库概况陂下水库位于福建省长汀县四都乡,与江西省毗邻。

坝址位于汀江支流濯田河的小支流陂下河上。

濯田河水力资源丰富,经流域规划,提出水力发电四级开发方案,陂下水库为一级龙头水库。

根据地形、地质条件,总库容初估约为5000~6000万m3,属中型水库,装机容量5000kW左右,属小型电站。

水工建筑物为三级建筑物,大坝为砌石坝。

1.1.2 流域概况陂下水库坝址以上流域面积166 km2,流域为山丘区,平均高度500 m,主河长30.4 km,主河道平均比降7.82 ‰。

流域内植被良好,土壤以红壤土为主。

流域内雨量丰沛,多年平均降雨量1617.5 mm,主要集中在四~九月,其中四~六月份以锋面雨为主,七~九月份以台风雨为主。

流域内多年平均径流深981 mm,多年平均陆面蒸发量636.5 mm,多年平均水面蒸发量990 mm。

1.2设计资料1.2.1 资料概况陂下水库坝址处无实测流量资料,流域内也无实测雨量资料。

坝址下游约1 km 处有四都雨量站,具有1956~1975年实测降雨系列。

陂下河1973年5月31日发生过一场特大暴雨,四都站实测最大一日雨量332.5 mm ,经调查,重现期约为80~100年。

水利工程施工课程设计成果

水利工程施工课程设计成果

水利工程施工课程设计松涛水利枢纽工程施工组织设计说明书班级:水利水电工程082姓名:李炳阳学号:200803205指导教师:日期:第一部分 基本资料一、工程概况松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡,系一级建筑物,由河床混凝土重力坝、溢洪道、右岸土坝和坝后厂房等部分组成。

枢纽主要任务是发电,装机容量3×15=45万Kw ,单机容量15万Kw 。

发电最低水位500m ,相应库容19.5亿3m 。

枢纽右岸适当位置布置防空洞,可满足封孔蓄水期对下游洪水100 s m /3流量的要求。

二.枢纽地形坝址距下游的松州市河道长约100 km ,直线距离约50 km ,坝址附近皆为高山峡谷地区。

松涛峡长约12 km ,上下游均有比较平坦的山间盆地,可作为施工场地。

坝址位于峡谷尾部,距峡谷出口约 1.7 km ,坝区河床两岸山坡陡峻,成V 字型。

左岸坡度450~800,陡缓相见;右岸坡度600~850,两岸山体均为黄土覆盖。

坝址河床一般为410m ,河面宽50~60m ,深化区偏右岸,最深约10m 。

坝址左岸山峰起伏,高出河面约150m 以上。

右岸坝头附近为一狭小丘陵阶地,高出河面约110m 左右。

与坝区阶地相连的就是地形平坦、面积宽阔的李家台四级阶地,高程约560~580m 。

自峡谷出口起,两岸地势逐渐开阔,呈狭长二级台地,高程约430~440m ,沿柳河右岸距坝址约8km 的旧镇,附近有宽阔平坦二级阶地。

坝内河谷两岸有很多冲沟,左岸主要有坝址下游200m 处的滑沟;右岸主要有坝址上游150m 处的红柳沟,下游的刘家沟、金沟和银沟等。

这些冲沟切割既深且短,均系沿断层及节理裂隙发育而成,与河谷多成700~800的交角。

由于这些冲沟的切割,使坝区地形变得非常复杂,给施工场地布置造成一定困难。

坝区附近可供施工场地布置的地段,有右岸李家沟,峡谷出口下游右岸的明坝和左岸的易家湾等阶地。

三.气候 1.气温本流域属于大陆性气候。

设计洪水水面线成果

设计洪水水面线成果
158.95
502.92
2.5
河道断面形式改变
25+80
500.92
16
0.002
78.44
81.41
502.92
2
30+70
502.88
16
0.004
78.44
81.41
504.88
2
跌水
30+90
504.58
16
0.004
78.44
81.41
506.58
2
34+50
506.02
16
0.004
78.44
2
跌水
38+40
511.84
16
0.004
78.44
81.41
513.84
2
39+40
512.24
16
0.004
78.44
81.41
514.24
2
跌水
39+60
513.74
16
0.004
78.44
81.41
515.74
2
40+60
514.14
16
0.004
78.44
81.41
515.74
2
跌水
40+80
158.9
158.95
498.2
4.82
设计起点芦溪河
00+20
493.42
25
0.002
148.42
158.95
498.22
4.8
跌水
00+40
494.92
25
0.002
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