水位库容曲线绘制程序
利用Excel规划拟合水位流量关系曲线
“水位-流量”关系近似函数为:H= 0.61Q0.48+96.45
3、Excel 规划求解的H-Q 拟合曲线
根据Excel 规划求解得到 的水位-流量关系近似函 数H=0.61Q0.48+96.45,我 们就可以利用Excel的绘 图功能, 方便地绘制的 出该河流在此测站的水 位-流量关系拟合曲线了, 如图
分析根据散点图人工拟合的“水位-流量”关系曲线,我们可 以看出其线型符合幂函数的曲线类型,因此我们可以利用幂函 数来描述“水位-流量”的关系。用近似的函数表达“水位- 流量”关系,便于利用计算机进行相关的水文分析与计算,具 有统一性和推广性。
(1)加载“规划求解”
规划求解加载宏是一个Excel中的加载项程序,在用Excel作“规划求解”之前,必 须先进行加载。加载“规划求解”的方法如下:
结语
大量的实践已证明,通过Excel 规划求解得到水位 -流量关系拟合曲线相当切合实际河流的水位-流 量关系,拟合结果可以广泛地应用于水文工作的 各个方面,极具推广价值,值得深入研究。Excel 规划求解方法不仅仅能够用于水位-流量关系曲线 (H—Q)的拟合,还可以拟合诸如水位-流速关 系曲线(H-V)、水位-库容关系曲线(H-F)、河 道基面曲线(Z-F)、泄流曲线(H-q)等许多类似曲 线。
11水文 张超嘉
Excel规划求解水位-流量关系曲线
水位-流量关系曲线拟合是河流水文预报中的最重要的工作 之一。研究Excel 规划求解水位-流量关系曲线拟合方法, 可以极大地提高河流水文预报的质量、精度和效率,加快 水文预报科技进步的步伐。 以2009 年某河流水位-流量关系曲线拟合为实例, 详细阐 述水位-流量关系曲线拟合的Excel 规划求解的方法和步骤。
a.在“工具”菜单上,单击“加载宏”; b.在“可用加载宏”框中,选中“规划求解”旁边的复选框,然后单击“确 定”; c.如果出现一条消息,指出您的计算机上当前没有安装规划求解,请单击“是” 进行安装。加载规划求解后,“规划求解”命令就会添加到“工具”菜单中。
水位流量关系曲线绘制方法实例分析
2019年21期方法创新科技创新与应用Technology Innovation and Application1概述水文资料整编工作中,流量资料整编是重中之重,流量资料整编的前提是水位流量关系曲线的绘制和确定。
曲线质量决定了流量资料的精度,准确定线是用水位资料推算连续流量资料的基础。
随着信息化技术在水文资料整编领域的普及应用,目前水位流量关系曲线绘制可通过多种水位流量关系曲线绘制方法实例分析胡艳娇1,黄琦1,田长涛2(1.黑龙江省大兴安岭水文局,黑龙江大兴安岭165000;2.黑龙江省伊春水文局,黑龙江伊春153000)摘要:针对水位流量关系曲线不同定线方法,以实例测站数据为基础,结合工作实际,分别采用手工方法定线、CAD 软件法和水文资料整编软件三种方式进行了对比分析。
从工作方式繁琐程度、工作效率和成果精度等方面,提出了三种方法的优越性和实用中的注意事项。
关键词:水位流量关系;定线分析;系统拟合;误差评定;对比分析中图分类号:P333文献标志码:A文章编号:2095-2945(2019)21-0132-02Abstract :According to the different alignment methods of the relationship curve of water level and discharge ,based on the da ⁃ta of an example station ,combined with the working practice ,the manual alignment method ,CAD software method and hydrological data compilation software are adopted to make a comparative analysis.From the aspects of tedious working mode ,work efficiencyand result accuracy ,the superiority of the three methods and the matters needing attention in practice are put forward.Keywords :relationship between water level and discharge;alignment analysis;system fitting;error evaluation;comparative analy ⁃sis作者简介:胡艳娇(1980-),女,黑龙江大兴安岭人,工程师,主要从事水文测验分析工作;黄琦(1978-),男,黑龙江大兴安岭人,工程师,主要从事水文预报和水文分析工作。
利用Excel规划拟合水位流量关系曲线
a.在“工具”菜单上,单击“加载宏”; b.在“可用加载宏”框中,选中“规划求解”旁边的复选框,然后单击“确 定”; c.如果出现一条消息,指出您的计算机上当前没有安装规划求解,请单击“是” 进行安装。加载规划求解后,“规划求解”命令就会添加到“工具”菜单中。
(2)三参数幂函数
计算机曲线拟合可以采用的线型和计算方法有很多,在Excel 中应用规划求解的方法进行“水位-流量”关系曲线拟合宜 采用三参数幂函数(y=axb+c)线型。
(4)“规划求解”“水位-流量”关系近似函数
பைடு நூலகம்
“约束”应该根据实际情况设置, 从 函 数 H = a Q b+ C 可 以 看 出 , 当Q=0时,H=C,此时的C 值实际上就是河底高程,因此, C 值可以直接输入河底高程。如 果C 值参与曲线率定,就要对其 添加必要的约束条件,即C 值大 于等于河底高程。约束条件的设 置是在图2所示的设置窗体中的 “约束”项下点选“添加”,然 后在弹出的图3中的“改变约束” 对话框中完成(本实例的河底高 程为96.45)。
“水位-流量”关系的散点图 绘出后,可以根据散点分布情 况,采用目估的方法手工绘制 一条通过散点群中心的光滑曲 线,这条曲线就是此河流在此 水文站的“水位-流量”关系 曲线。有了这条人工拟合的 “水位-流量”关系曲线,便 可以利用查图的方法进行大致 的水文分析和计算工作了。
2、Excel“规划求解”拟合
结语
大量的实践已证明,通过Excel 规划求解得到水位 -流量关系拟合曲线相当切合实际河流的水位-流 量关系,拟合结果可以广泛地应用于水文工作的 各个方面,极具推广价值,值得深入研究。Excel 规划求解方法不仅仅能够用于水位-流量关系曲线 (H—Q)的拟合,还可以拟合诸如水位-流速关 系曲线(H-V)、水位-库容关系曲线(H-F)、河 道基面曲线(Z-F)、泄流曲线(H-q)等许多类似曲 线。
库容曲线计算的基本方程
(1)库容曲线计算的基本方程:
()
Z A A A A V ∆++=∆221131 式中 △V —部分库容,m³(或万m³);
A 1、A 2—分别为相邻两等高线各自包围的水面面积,m³(或万m³);
△Z —相邻两等高线(水位)间的水位差,m 。
3)弯道段最大横向水面差:
gr
B V K 2h =∆ 式中:
△h —弯道外侧水面与中心线水面的高差,m
B ——弯道宽度,m ;
r ——弯道中心线曲率半径,m ;
K ——超高系数,取1.0;
本溢洪道有2个转弯段,经计算得:△h max1=0.79m ,△h max2=0.68m 。
(4)海漫长度计算
根据溢洪道设计规范,当消力池下游河床为非岩基时,应设置防冲齿墙、海漫防冲槽等保护措施,按照水闸设计规范有关规定执行。
海漫长度按照下列公式计算:
H q k L p ∆=
式中:
p L ——海漫长度(m );
q ——消力池末端单宽流量(m2/s )
; H ——上、下游水位差(m );
K ——海漫长度计算系数,根据河床土质确定,根据地勘资料显示峡江水库溢洪道末端基础为粉质粘土,查《水闸设计规范》(SL265-2001)附录表B.2.1,取K=9。
根据计算取
p L =20m 。
抽水试验,水位观测,qs及历时曲线的绘制新方案
2.2.4.其它要求: 2.2.4.1.在抽水过程中遇有大雨,并对水位、流量观测产生影 响时,应暂停抽水。在停止抽水期间,应每隔2h观测一次水位。 2.2.4.2.抽水孔的动水位和流量的观测,必须同时进行。开始 一般应按每隔5~15min观测一次,延续1h后,可每隔30min Evaluation only. 观测一次,直至抽水结束。观测孔水位的观测应与主孔水位同 时进行,不得提前或延后。在抽水前及抽水过程中,应经常校 ted with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2 正测绳的深度记号,若发现误差应及时修正。 Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.2.4.3.抽水试验应延续进行。如抽水中断,而中断前已超过 6h,且中断时间不超过1h,则中断前的抽水时间仍可计入延续 时间内,否则一律作废。在中断抽水时间内,应按观测稳定 (静止)水位的要求观测水位(包括观测孔),直到重新抽水 为止。
ted with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2 流系数b、越流因素B、影响半径R等。 Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
(3)为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单
井出水量、单位出水量、井间干扰出水量、干扰系数等,依据降深 和流量选择适宜的水泵型号。
第六部分 现场施工中岩屑的捞取,各工序的把关
第七部分 抽水试验,水位观测,q-s及历时曲线的绘制
一、抽水试验
1、抽水试验目的 (1)确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数K、导水系数
Evaluation only. T、给水度、弹性释水系数、导压系数 a、弱透水层渗透系数 K'、越
利用Excel图表功能绘制水位过程线
利用Excel图表功能绘制水位过程线潘治合,潘晓荣,耿文杰,张明杰【摘要】摘要:长江水文整编程序的应用为水文水位固存数据摘录提高了工作效率,然而,对复杂的山区性河流站和受水工建筑物控制的坝下站、库区站来说,则该程序不能很好地控制水位过程线,存在影响推流的精度问题。
笔者应用Excel图表功能很好地解决了这一问题,并可绘制水位过程线。
【期刊名称】长江工程职业技术学院学报【年(卷),期】2011(028)001【总页数】3【关键词】关键词:整编程序;水位数据;Excel;数据优化;绘制水位过程线1 引言2002年水文站水位由模拟转为电子固存数据进行整编,长江委水文局的水位在站整编程序(2000.07版)得到了广泛应用,大大提高了数据处理的能力和工作效率。
在河道平缓的测站,水位数据摘录精度可有效地控制在允许范围内。
由于经济的发展,河道的开发、水工建筑的增加,受水工建筑物控制的坝下站、库区站越来越多,还有山区性河流水位暴涨暴落的特性等,使测站水位过程线数据摘录极其复杂,水文整编程序摘录数据最小间隔时间30m in,不能很好控制水位过程线,从而影响推流精度及整编成果。
为解决这一问题,笔者运用Excel办公软件的图表功能,很好地解决了这一问题。
2 水位在站整编程序存在的控制问题该程序在河道平缓的平原、丘陵地带使用相当可行,人工干预少、效率高。
而在山区河流出现暴涨暴落的情况下其精度就大打折扣了。
首先,是山区性河流出现暴涨暴落,在几分钟之内就涨到数米的现象屡见不鲜;其次,是受水工建筑物控制的坝下站、库区站、调峰电站等常年开关闸不规律,时间长短不定,几小时、几十分钟、十几分钟、甚至几分钟都有,当上下游电站同时开启或关闭时,河槽中的水流做动势能转换,水位线象正弦波逐步衰减。
如果只采用水位在站整编程序摘录,将造成漏摘洪峰或摘偏的情况。
因此需要采取其他的方法加以辅助,帮助完成数据的优化同时控制其精度,真实地反应水位涨落过程,确保推流成果质量。
采用CAD绘制水位流量关系图线
采用AutoCAD软件进行水文图线绘制操作说明(2017年4月胡大师工作室培训教材)目录1、CAD图层的概念及基本操作 (1)1.1了解图层的概念 (1)1.2图层的操作(关闭图层和锁定图层) (2)2、工作底图(厘米纸底图)的绘制 (3)2.1建立图层 (3)2.2绘制底图 (4)2.3数据的标注 (7)3、单一线的绘制 (8)3.1数据的前期处理 (8)3.2利用处理的数据进行绘图 (10)3.3流量曲线的绘制与读取 (12)4、图纸的打印 (14)5、绘制绳套曲线 (15)5.1工作底图的绘制 (15)5.2数据的处理 (16)5.3绳套线的绘制 (17)6、推流过程及绘制要点 (18)6.1 流量推求过程 (18)6.2水位流量比例确定 (18)6.3绘制临时曲线 (19)6.4 三种检验 (21)7、CAD安装常见错误 (23)1、CAD图层的概念及基本操作1.1了解图层的概念如图理解三个图层,重叠后得到右侧图案。
点击图标,出现图层管理窗口,1.2图层的操作(关闭图层和锁定图层)①关闭图层:如图,将图层管理窗口中某个图层的开关灯点灭。
关闭某个图层后,那么该图层中的对象将不再显示,但仍然可在该图层上进行对象绘制,但是新绘制的对象也是不可见的。
这就是通常操作中出现的,我画了线,但该线在画好后就不见了的原因所在。
②锁定图层:将对应图层的锁标志通过点击锁上。
顾名思义在图层被锁定后,就不能对图层内对象进行修改,但该图层是可见的。
这个功能主要用于我们在绘制过程线时防止工作底图(即厘米纸底图)被破坏。
2、工作底图(厘米纸底图)的绘制2.1建立图层点击图标,出现图层管理窗口,点击新建进行图层的创建:建立“5厘米线”图层,颜色选择250,110,70,线宽0.30;建立“1厘米线”图层,颜色选择247,140,100,线宽0.20;建立“5毫米线”图层,颜色选择244,170,130,线宽0.15;建立“1毫米线”图层,颜色选择241,200,160,线宽0.09;建立“水位流量线”图层,颜色选择黑色(白色),线宽0.30;建立“水位面积线”图层,颜色选择蓝色,线宽0.30;建立“水位流速线”图层,颜色选择青色,线宽0.30;2.2绘制底图1、选择“5厘米”图层作为工作图层,选择画线,并按F8键或点击“正交”,使“正交”按纽下沉。
抽水试验水位观测qs和历时曲线的绘制专题培训课件
(4) 确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;直 接评价水源地的可开采量。
(5) 查明某些手段难以查明的水文地质条件,如确定各含水层间 以及与地表水之间的水力联系、边界的性质及简单边界的位置、地 下水补给通道、强径流带位置等。
2、试验要求(单井稳定流) 在正式抽水前均应作试验抽水。 2.1.1.试验抽水前,应对抽水含水层(段)反复进行抽洗,直 至孔内出水澄清无沉淀物时为止。松散层内洗孔时,要注意观察 和记录洗出砂的粒径和体积,水由混浊到澄清的时间以及流量变 化情况。 2.1.2.试验抽水应作一次最大降深,初步了解水位降低值与涌 水量的关系,以便正式抽水时合理选择水位的降深。试验过程的 全部资料必须有正式记录。
2.2.4.6.水样应在最后一个降深结束前按设计要求采取,其采 取方法按《煤炭资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样 采取规程》进行。
2.3.稳定时间内水位和流量变化幅度要求2: 2.3.1.水位变化幅度:S≥5m时,主孔水位变化幅度不大于 1%;S<5m时,则要求主孔水位变化小于5cm。 观测孔水位变化要求小于2cm。
2.2.4.其它要求: 2.2.4.1.在抽水过程中遇有大雨,并对水位、流量观测产生影 响时,应暂停抽水。在停止抽水期间,应每隔2h观测一次水位。 2.2.4.2.抽水孔的动水位和流量的观测,必须同时进行。开始 一般应按每隔5~15min观测一次,延续1h后,可每隔30min 观测一次,直至抽水结束。观测孔水位的观测应与主孔水位同 时进行,不得提前或延后。在抽水前及抽水过程中,应经常校 正测绳的深度记号,若发现误差应及时修正。 2.2.4.3.抽水试验应延续进行。如抽水中断,而中断前已超过 6h,且中断时间不超过1h,则中断前的抽水时间仍可计入延续 时间内,否则一律作废。在中断抽水时间内,应按观测稳定 (静止)水位的要求观测水位(包括观测孔),直到重新抽水 为止。
基于Civil 3D数据库容曲线的程序开发及应用
文章编号:1206—2610(2461)06—0119—04基于Civil3D数据库容曲线的程序开发及应用马超,顾嵋杰,王波雷,闫飞(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,西安7)0225)摘要:利用Au—CADCimi3D软件曲面高程分析特性,创建曲面分层体积数据,使用Exoei Vbe编程工程对数据进行修正并创建库容曲线。
采用二次插值公式,实现不同水位与库容插值,方便设计人员查找特征水位、特征库容。
关键词:库容曲线;CiviI3D;Excei Vbe编程;二次插值中图分类号:TV667.9;TP3文献标志码:A DON10.3969/j.issn.1006-2612.946).46.424 Prooram Developmeyr and Application O Bned on Storaae Capacith Curve of CivinD DahMA Chao,GU Mepie,WANG Bolel,YAN Fel(Power—hina Northwest Enginee—ng CorgoraCon LimiteP,Xi'm717005,Chine)Abstrach:The subace elevation malysis feature of AutoCAD Civii3D software is used to create subace layereP volume date,and Excei Vbe proy—unning project is used to correct the data md create a storaye capacity came.The quadraCo in—rpomt—n formula is adop—P to realize the in—rpomt—n of different water levele and storaye capacities,which is convenient for desiyners to find cha—c——st—water levele and charac—kstic s——ye capacities.Key worat:storue capacity ccme;Civii3D;Excei Vbe proymuiming;quadratic in—rpomnono前言AutoCAD Civil3D软件是一-款面向土木工程设计与文档编制的建筑信息模型(BIM)解决方案5]。
水库库容曲线修测及特征值复核修正技术导则
水库库容曲线修测及特征值复核修正技术导则1. 这篇文章将介绍水库库容曲线修测及特征值复核修正技术,以帮助读者更加深入地理解这一主题。
2. 水库库容曲线修测及特征值复核修正技术是水利工程领域中的重要内容,它关乎着水库的蓄水能力和安全性。
3. 在进行水库库容曲线修测时,需要考虑水库的实际情况,对特征值进行修正,以确保水库的蓄水功能能够得到充分发挥。
4. 水库库容曲线修测及特征值复核修正技术在实际工程中具有重要意义,它可以为水利工程的设计、施工和运行提供重要参考依据。
水库库容曲线修测及特征值复核修正技术是指对水库的库容曲线进行修测,并对特征值进行复核修正的技术。
在实际操作过程中,必须充分考虑水库的地理位置、流域特征、降雨情况等因素,对水库库容曲线进行修测,保证其真实性和准确性。
还需要对水库的特征值进行复核修正,以确保水库的蓄水能力和安全性。
水库的库容曲线是指在不同水位下所能容纳的水量。
水库库容曲线的修测是通过测量水库在不同水位下的实际库容,绘制出水库的库容曲线。
对水库库容曲线进行修测可以及时发现水库的实际库容与原设计库容之间的差异,为后续的技术处理提供依据。
对水库特征值进行复核修正是指对水库的特征值进行再次核实和修正。
水库特征值包括设计洪水、校核洪水、汛限水位、校核洪水位等重要参数。
通过复核修正,可以确保水库特征值的准确性和合理性,为水库的设计、施工和运行提供可靠的技术支持。
在实际应用中,水库库容曲线修测及特征值复核修正技术具有一定的复杂性和技术难度。
需要充分考虑水文水资源特征、地质地貌情况、水库结构等因素,综合运用测绘、水文、水力学等相关知识和技术手段,确保水库库容曲线的准确性和特征值的合理性。
对于水库工程设计、施工和运行单位来说,必须认真对待水库库容曲线修测及特征值复核修正技术,加强技术研究和管理,不断提高水库工程的安全性和可靠性。
要关注相关技术标准和规范的更新与完善,及时掌握行业最新技术动态,不断提升水库工程技术水平和管理水平。
注水指示曲线的绘制与应用
(二)注水指示曲线的分析
1、用指示曲线分析油层吸水能力的变化
1) 注水指示曲线平行下移,地层吸水指数不变, 但同一注水量注水压力由原来的P1下降为P2,注水 层的地层压力下降。
P
P1
Ⅰ
Ⅱ
P2
0
Q1
Q
2)注水指示曲线平行上移,斜率未变,地层吸水指数 不变,但同一注水量注水压力由原来的P1上升为P2注水 层的地层压力升高。
3、按上述方法绘制本井其他小层及全井的注水指示曲线。
Mpa 注 入 压 力 10.0 9.5
1
2
9.0 8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
4、根据注水指示曲线,计算该井的吸水指数或注水强度, 分析判断本井的井下状况和地层吸水能力,从而指导今后 工作。 吸水指数是指单位注水压差下的日注水量。吸水指数 的大小反映油层吸水能力的强弱。吸水指数越大,吸水能 力越强。吸水指数与直线的斜率呈倒数关系。
K吸= P Q2-Q1 P2-P1 1 = tg α
P2 P1 α
0
Q1
Q2
Q
5、在绘图纸上部或下部标注图名:××井××层指示 曲线或××井示曲线
Mpa 注 入 压 力
10.0 9.5
9.0
8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
××井指示曲线
P
P2
Ⅱ Ⅰ
P1
0
Q1
Q
3)注水指示曲线右移,斜率变小,说明吸水能力增强, 吸水指数变大.在同一注水压力下,注水量由QI升至Q2 。
P
Ⅰ
Ⅱ
P1
抽水试验,水位观测,q-s及历时曲线的绘制
2.3.2.流量变化幅度: q≥0.01L/s.m,流量变化幅度不大于3%;q<0.01L/s.m, 流量变化幅度不大于5%。 2.3.3.稳定时间内水位降低和流量变化幅度的计算方法: 稳定时间内变化幅度是指在平均值上、下跳动幅度。若水位、 流量的变化幅度虽已符合要求,但程单一方向持续下降或上 升,抽水时间应在延长8h以上。 2.4.静止水位与恢复水位观测要求 2.4.1.正式抽水前和正式抽水结束后,主孔和观测孔均应进 行静止水位与恢复水位的观测。观测过程中,严禁采用注水 或提水的方法帮助稳定。 2.4.2.观测时间,开始一般可按1、2、2、3、3、4、5、7、 8、10、15min的时间间隔观测,以后每隔30min观测一次, 直至稳定。观测孔与主孔应同一时间观测。
一、抽水试验 1、抽水试验目的 (1)确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数K、导水系数 T、给水度、弹性释水系数、导压系数a、弱透水层渗透系数K'、越 流系数b、越流因素B、影响半径R等。 (2) 通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系, 分析确定含水层的富水程度、评价井孔的出水能力。 (3)为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单 井出水量、单位出水量、井间干扰出水量、干扰系数等,依据降深 和流量选择适宜的水泵型号。
2.4.3.静止水位和恢复水位,符合下列条件之一,方可停 止观测: 2.4.3.1.连续3h水位不变; 2.4.3.2.水位呈单向变化,连续4h内每小时升(降)不超过 1cm;(没有上升或下降趋势) 2.4.3.3.水位呈锯齿状变化,连续4h内升、降之最大差值不 超过5cm; 2.4.3.4.采用压力表观测时,连续8h指针不动; 2.4.3.5.达不到上述要求,但观测时间已超过72h,一般可 停止观测。
水库库容曲线复核工作流程及内容
水库库容曲线复核工作流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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水库库容曲线复核流程
水库库容曲线复核流程英文回答:The process of reviewing the reservoir storage curve involves several steps to ensure accuracy and reliability. First, we need to collect relevant data, includinghistorical inflow and outflow data, as well as any changes in the reservoir's physical characteristics. This data can come from various sources, such as hydrological records, satellite imagery, and field surveys.Once we have the data, we can start the analysis. The first step is to plot the historical inflow and outflow data on a graph to visualize the reservoir's performance over time. This helps us identify any trends or patterns in the data, such as seasonal variations or long-term changes.Next, we need to determine the storage capacity of the reservoir at different water levels. This involves calculating the volume of water that the reservoir can holdat various elevations. We can use mathematical models or computer simulations to estimate the storage capacity.After determining the storage capacity, we can plot the reservoir storage curve. This curve shows the relationship between the reservoir's storage level and its corresponding water volume. It is typically presented as a graph with storage level on the y-axis and volume on the x-axis.To verify the accuracy of the storage curve, we compare it with actual measurements. This involves conducting field surveys to measure the water level at different points inthe reservoir and comparing it with the corresponding storage level on the curve. Any discrepancies between the measured and predicted values can indicate errors in the curve.In addition to the field surveys, we can also useremote sensing techniques, such as satellite imagery or LiDAR, to verify the storage curve. These techniquesprovide high-resolution data on the reservoir's water level, which can be compared with the curve to identify anydiscrepancies.Once the storage curve has been verified, it can beused for various purposes, such as water resources management, flood control, and hydropower generation. For example, the curve can help determine the optimal releaseof water from the reservoir to meet downstream water demands while minimizing the risk of flooding.中文回答:水库库容曲线复核流程包括几个步骤,以确保准确性和可靠性。
水位库容曲线
水位库容曲线水位库容曲线是反映水库水位与蓄水容量之间关系的曲线,也被称为水库蓄水曲线。
下面将对水位库容曲线进行详细介绍。
水位库容曲线是指在水库运行中,将水位高度作为自变量,将库容作为因变量,绘制出来的一条曲线。
通过该曲线可以掌握到水库的最大库容以及不同水位下的库容变化情况。
绘制水位库容曲线的方法一般包括以下几个步骤:1.确定坝顶标志高程和库底标志高程;2.按照一定间隔逐个确定不同水位下的库容;3.以水位高度为横轴,库容为纵轴,绘制出水位库容曲线。
由于水库具有多种功能,根据不同的需求还可绘制出估计来水、调节径流、防洪排涝等曲线。
有了水位库容曲线,我们就可以了解到不同水位下,水库的蓄水能力。
曲线的特点如下:1.曲线起点:当水位为0时,库容也为0,因为此时水库内没有存水。
2.径线段:当水位高度在坝底和正常蓄水位之间时,曲线呈现出一条向右倾斜的直线。
这是由于增加水位所增加的库容与水位高度成正比的缘故。
3.底部曲线段:当水位高度达到正常蓄水位时,曲线呈现出一个拐点,库容开始快速增加。
随着水位的上升,曲线越来越平缓。
4.曲线顶端:当水位接近顶部时,曲线趋近于水平,表明水库几乎达到了最大容量。
1.计算水库蓄水容量(库容):水位库容曲线可以准确地确定不同水位下的库容,这样就可以计算出水库蓄水容量,进而制定出合理的水库调度计划和防洪预案。
2.制定水库调度计划:通过水位库容曲线,可以计算出当水位达到一定高度时,水库的蓄水能力如何。
因此,在水流丰枯季节变化的情况下,可以制定水库调度计划,合理分配储水资源,最大限度地减少水库的超蓄风险。
3.制定防洪预案:水位库容曲线可以帮助分析防洪能力和情况,制定相应的防洪预案,及时采取防洪措施,保护周边土地、民居、农田和人民群众的安全。
4.资料分析:基于水位库容曲线数据的分析,可以比较不同水库的特点,了解其蓄水能力的大小以及受降雨影响的抵抗能力,从而更好地协调河道水利工程的管理。
五、结论水位库容曲线是一个重要的水利工程参数,它反映了水库的水位蓄水能力。
CAD样条曲线绘制水位与库容关系曲线的技术探讨
CAD样条曲线绘制水位与库容关系曲线的技术探讨赵媛【摘要】在水利工程设计中,经常会遇到两个相互关联、对应关系确定,但又无法用确定的函数关系表达的关系量的曲线绘制及曲线应用查询. CAD软件样条曲线的自动拟合功能可以解决此类问题. 以水库水位与库容的关系曲线为例,探讨了确定坐标、绘制方格网,绘制曲线的过程;分析了曲线绘制过程易出现的问题,并提出了解决方法.【期刊名称】《黄河水利职业技术学院学报》【年(卷),期】2015(027)004【总页数】4页(P28-31)【关键词】AutoCAD;样条曲线;水位-库容;曲线绘制;拟合修正【作者】赵媛【作者单位】杨凌职业技术学院,陕西杨凌 712100【正文语种】中文【中图分类】TP3910 引言工程技术中经常会遇到两个相互关联、对应关系确定,但又无法用确定的函数关系表达的关系量,如某一河段的水位与流量关系、水库水位与库容的关系等。
对于这种情况,如果已知其中一个量(如河段流量、库容),需要求出其对应量时,传统的做法就是,先计算出不同已知量的对应量,并在方格纸上按一定比例手工点绘出不同已知量对应的点。
然后,用曲线板将各点连接成光滑的曲线。
最后,在曲线上查取某一已知量对应的量。
这种方法效率低、精度差。
AutoCAD的样条曲线命令具有自动拟合曲线的功能。
应用该命令,直接输入数据,就可以绘制出高精度的曲线。
AutoCAD的数字化绘图功能可以使曲线的查询变得简单易行,并且十分精确。
笔者从一项水利水电工程具体工作任务的完成过程入手,探讨了如何应用AutoCAD样条曲线功能绘制水位与库容关系曲线。
1 工作任务某水库水位与库容的关系如表1所示。
试绘制水库水位与库容的关系曲线。
然后,根据水位与库容的关系曲线,查出库容分别为 4.0[(m3/s)月]、18.0[(m3/s)月]、36.0[(m3/s)月]、54.0[(m3/s)月]、67.0[(m3/s)月]时的水库水位。
2 任务完成过程2.1 确定坐标、纵横比例及曲线方格网范围[1~3](1)确定坐标。