1洪峰流量计算
广东省洪峰流量经验公式计
设计防洪标准为10年一遇。
由于渠段汇入的集雨面积均小于10km²,采用广东省洪峰流量经验公式计算进行洪水计算。
广东省洪峰流量经验公式:Qp=C2H24pF0.84
式中:Qp—设计频率为P的洪峰流量(m³/s),本工程取P=10%;
C2—与设计频率P有关的参数,P=10%时C2=0.044;
H24p—频率为P的24小时设计暴雨量,本工程24小时点雨量查广东省水文图集得H24=160mm,Cv24=0.43,查皮尔逊Ⅲ曲线得:P=10%时,Kp=1.573,则H24=Kp×H24=1.573×160=251.68mm;
F—汇水面积(km2)。
列表计算山洪汇入的渠的设计洪水。
揭阳市揭东县霖磐镇老八支渠:工程汇水面积F=0.32km²,Qp=0.044*251.68*0.32^0.84=4.25
(完整版)水利工程常用计算公式
水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:3)1/2 Q=B0δε m( 2gH0式中: m —堰流流量系数ε—堰流侧缩短系数2、明渠恒定平均流的基本公式以下:流速公式:u=C Ri流量公式Q=Au = A C Ri流量模数K = A C R式中: C—谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C= 1 R1 / 6nR—水力半径( m);i—渠道纵坡;A —过水断面面积(m2);n—曼宁粗糙系数,其值按SL 18 确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以a1 型壅水曲线和b1 型落水曲线最为常有。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为a v2 a v22211h2h12g2g△ x=i - i f式中:△ x——流段长度(m);g——重力加速度(m/s2);h1、 h2——分别为流段上游和下游断面的水深(m);v1、 v2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s);a1、 a2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;i f——流段的平均水里坡降,一般可采用1-h f1n12 v 12n 22 v 22i f i f 1i f 2或 i f2R14/3R24 / 32x式中: h f —— △ x 段的水头损失( m );n 1、 n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ;R 1、 R 2 ——分别为上、下游断面的水力半径(m );A 1、 A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡);4、各项水头损失的计算以下:( 1)沿程水头损失的计算公式为h fx n 12 v 12n 22 v 222 R 14 / 3R 24 / 3( 2)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为:h ω h c h fv 22v 12i f Lf c2g2g 5、前池虹吸式进水口的设计公式( 1)吼道断面的宽高比: b 0/h 0=1.5 —2.5 ;( 2)吼道中心半径与吼道高之比: r 0/h =1.5 —2.5 ;( 3)进口断面面积与吼道断面面积之比:A /A =2— 2.5 ;1( 4)吼道断面面积与压力管道面积之比: A 0/A M =1— 1.65 ;( 5)吼道断面底部高程( b 点)在前池正常水位以上的超高值: △ z=0.1m —0.2m ;( 6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比: l/P=0.7 — 0.9;6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处, a 点的最大负压值按下式确定:2*ph B 、 ah 0h w2g式中: —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度( m );h w —从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m );*p / —因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
设计洪峰流量与水位计算
xj——特大洪水;xi——一般洪水
WUHEE
Cs值:
对于Cv≤0.5的地区,Cs=(3~4)Cv; 对于0.5<Cv≤1.0的地区,Cs=(2.5~3.5)Cv; 对于Cv>1.0的地区,Cs=(2~3)Cv; 此外,还可以采用权函数法来估计 Cs。
WUHEE
二、设计洪量的推求
Q(m3/s)
特大洪水可以发生在实测流量期间之内,也可以发 生在实测流量期之外,前者称资料内特大洪水,后者称 资料外特大洪水(历史特大洪水).
WUHEE
QN
QN
实测期
实测期
历史调查期
历史调查期
资料内特大洪水
资料外特大洪水 (历史特大洪水)
一般
K N QN / Q 2
时,QN可以考虑作为特大洪水处理。
WUHEE
WUHEE
三、设计洪水的计算途径 1.由流量资料推求设计洪水
2.由暴雨资料推求设计洪水
2.地区综合法推求设计洪水
WUHEE
第二节 由流量资料推求设计洪水 一、设计洪峰流量的推求 1.资料审查
“三性”审查: 可靠性、一致性、代表性
(1)资料可靠性的审查与改正 实测洪水资料: 对测验和整编进行检查,重点放在观测与整编质量 较差的年份。包括水位观测、流量测验、水位流量关 系等。 历史洪水资料: 一是调查计算的洪峰流量可靠性;二是审查洪水发 生的年份的准确性。
WUHEE
(2) 资料一致性的审查与还原 所谓洪水资料的一致性,就是产生各年洪水的流 域产流和汇流条件在调查观测期中应基本相同。 如果发生了较大的变化,需要将变化后的资料还 原到原先天然状态的基础上,以保证抽样的随机性( 减少人为的干扰),和能与历史资料组成一个具有一 致性的系列。 例如上游建了比较大的水库,则应把建库后的资 料通过水库调洪计算,修正为未建库条件下的洪水。
小流域洪峰流量计算的公式
小流域洪峰流量计算的公式1、推理公式当,时,当,时,——设计频率的洪峰流量(m3/s)——洪峰径流系数——汇流历时(h)S——暴雨雨力(mm/h)n——暴雨衰减指数,其分界点为1小时,当t<1,取n=n1,当t1,取n=n2 ——产流历时内流域内的平均入渗率(mm/h)——产流历时——设计频率的最大24小时雨量(mm)计算步骤1、根据地形图确定流域的特征参数F、L、J2、由公式计算值,并根据相关公式计算汇流参数m3、由暴雨的参数等值线图确定设计流域的暴雨参数特征值、CV、CS、n1或n2,并由皮尔逊Ⅲ型,结合频率查表,确定指定频率下的Kp值,由4、有《四川省水文手册》,查出的值,并根据计算值5、查表确定值,并计算,查图由n、两坐标的焦点值,确定洪峰径流系数6、根据《四川省水文手册》,查出的值,计算流域汇流时间,计算值2、水利水电科学研究院的经验公式适用于流域面积小于100km2.洪峰流量参数K可有下表J ‰径流系数集流流速V(m/s)K石山区〉15 0.80 2.2~2.0 0.6~0.55 丘陵区〉5 0.75 2.0~1.5 0.5~0.4 黄土丘陵区〉5 0.70 2.0~1.5 0.47~0.37 平原坡水区〉1 0.65 1.5~1.0 0.4~0.33、公路科学研究所指数n为面积指数,当时,K值如下表地区K值n频率50 20 10 6.7 4华北8.1 13.0 16.5 18.0 19.9 0.75 东北8.0 11.5 13.5 14.6 16 0.85 西南9.0 12.0 14.0 14.5 16.0 0.75梯形断面,,。
流速计算
v---流速m/sR---水力半径mi---水力坡度p---湿周mW---渠宽mH---渠中水深mA---水流断面m2n---粗糙系数可选0.013(混凝土水沟)公式:v=R^(2/3)*i^(1/2)/nR=A/pA=WHp=W+2Hn=0.013用以上公式就可求出。
你给的条件里面没有坡度,以及“深800mm”不知是水深还是渠深。
这里需要的是水深。
注:R^(2/3)---是R的2/3次方的意思。
i^(1/2)同。
矩形渠道断面宽度4米,水深2米,流量8立方/s,渠底坡度0.0001,其粗糙系数为解:过流面积A=BH=4乘2=8平方米湿周X=B+2H=8米;水力半径R=A/X=8/8=1米平均流速V=Q/A=8/8=立方米/秒,由谢才公式可得:谢才系数C=V/[(RI)平方根]=1/[(1乘0.0001)的平方根]=100再由曼宁公式可得:粗糙系数N={R的[(1/6)方]}/C=={1的[(1/6)方]}/100=0.01回答者:gavinlee看了很多很多水土保持方案之后发觉大家在排水沟设计中采用的设计径流量公式都不一样,就20年一遇看到的有:1.Q=16.67CIF式中:Q=设计流量(m3/s)C=径流系数I=在设计重现期和降雨历时内的降雨强度(mm/min)F=汇水面积(km2)2.①当F≤0.1km2时,Q=0.2FCa其中:Q——20年一遇的最大清水洪峰流量,m3/s;F——山坡集水面积,Km2;C——产流系数;a——设计暴雨雨强,项目区为a=6的n次方乘以S,mm/s;n——为暴雨衰减指数;S——设计雨力,mm/h;②当0.1≤F≤10km2F时,Q=0.278FcaYF——山坡集水面积,Km2;C——产流系数;a——设计暴雨雨强,项目区为a=6的n次方乘以S,mm/s;n——为暴雨衰减指数;S——设计雨力,mm/h;Y——径流系数。
3.Q=0.278KiF其中:Q一最大洪峰流量,m3/s;k一径流系数;i一最大lh降水强度,mm/h;F一汇水面积,km2;4.太复杂了,见附图,其中P=重现期,T=降雨历时(分钟)设计暴雨重现期P,按汇水面积的大小和地块重要性分别取值:汇流面积小于30公顷的管段:2年;汇流面积30~50公顷的管段:5年;汇流面积大或重要地区的管段:5~10年。
河南暴雨参数计算表
一(一)1 1.00mm2 1.0031.00mm注:二1Ⅱ查河南省山丘水文分区图2 1.00查短历时暴雨时面深(t-F 31.00mm注:三1.001.001.00注:四10min 1h6h 16.00041.00066.5000.3800.4800.6303.5003.5003.5001~6h 设计暴雨递减指数(n2p)6~24h 设计暴雨递减指数(n3p) n 1p 、 n 2p 、n3p 分别为三种时段的设计暴雨递减指数;H10p 、H1p 、H6p 、H24p 分别为同频率P 的10min 、1、6、24h 设计点雨量。
t 时段点雨量均值 Ht 和CV 分别在1984年《河南省中小流域暴雨洪水图集》或2005年版《河南省暴雨参数图集》相值线图上的流域重心处读取。
n3p=1-1.661设计面雨量设计流域水文分区u 50平方公里以下的小流域,面雨量可采用点雨量。
设计频率面雨量Hp项目适用范围:200平方公里以下小流域设计暴雨计算成果表n2p=1-1.285设计点雨量t 时段设计频率为P 的点雨量Htpt 时段多年点雨量均值Ht 频率为P 的模比系数Kp不同历时暴雨的点面折减系数a暴雨递减指数n1h 以下设计暴雨递减指数(n1p)n1p=1-1.285变差系数CVC S /C V设计暴雨计算p=1%5.000 5.000 5.000p=2% 2.020 2.350 2.940p=5% 1.730 1.950 2.280p=10% 1.510 1.640 1.820p=1%80.000205.000332.500p=2%32.32096.350195.510p=5%27.68079.950151.620p=10%24.16067.240121.0301.000 1.000 1.000p=1%80.000205.000332.500p=2%32.32096.350195.510p=5%27.68079.950151.620p=10%24.16067.240121.030n2p=1%0.4750.730p=2%0.3900.605p=5%0.4080.643p=10%0.4290.672设计暴雨递减指数np模比系数kp设计点雨量设计面雨量点面折减系数αn1四(一)(二)偏态系数CS=3.5CV 1公式:Htp=Ht ·Kp公式1公式2公式3公式4公式5公式:Hp= a ·Htp公式622.5600.0041h 以下设计暴雨递0.4081~6h 设计暴雨递减指数0.6436~24h 设计暴雨递减指数0.81924h 84.0000.6603.5003注:设计洪水设计洪量洪峰流量及洪水过程线推理公式法计算洪峰流量基本公式:ΨS=S'=S-μtn基本计算参数流域面积F(Km2)L 的平均坡度(以小数计)p 、H1p 、H6p 、H24p 分别为同频率P 的年最大②当τ<1h 时代入n1,当τ=1~6h 时代入n2,当τ=6~24h 时③平均入渗率u 由u 值分区数值表选取84图集P4页。
工程水文学第九章小流域暴雨洪峰流量计算
研究不足与展望
01
数据局限性
由于实测数据的限制,部分计算方法的适用性和精度需要进一步验证和
完善。
02
模型参数的不确定性
数学模型中的参数具有不确定性,对计算结果的影响需要深入研究。
03
未来研究方向
未来可以加强小流域暴雨洪峰流量的长期变化规律、影响因素及其相互
作用机制等方面的研究,同时开发更为精准、实用的计算方法和技术。
降雨径流模型
通过建立降雨径流关系,利用降 雨资料推算洪峰流量。常用的降 雨径流模型有经验公式、概念性
模型和数值模型等。
水文资料分析
通过对历史水文资料的分析,找出 影响洪峰流量的因素,建立相关关 系,预测未来洪峰流量。
实测资料推算
通过实测暴雨过程中降雨量、河流 水位、流量等数据,分析计算出洪 峰流量。这种方法比较准确,但需 要足够的实测资料。
结果分析
对计算结果进行误差分析、敏感性分析和不确定性评估,确 保结果的可靠性和准确性。同时,将计算结果与历史数据进 行对比,验证模型的适用性和精度。
结果验证与应用
结果验证
通过实测数据对计算结果进行验证,比较实测值与计算值之间的差异,评估模型的精度和可靠性。
实际应用
将计算结果应用于小流域暴雨洪水的预测、预警和防治,为工程设计和防洪减灾提供科学依据。同时 ,根据实际情况对模型进行修正和优化,提高计算精度和适用性。
然而,暴雨洪水是一个复杂的现象, 受到多种因素的影响,因此仍需要不 断的研究和创新,以应对不断变化的 气候和环境条件。
目前,基于数值模拟和计算机技术的 暴雨洪水模型已成为主流,这些模型 能够考虑更多的影响因素,提高计算 精度和可靠性。
02 小流域暴雨洪峰流量计算 的基本理论
安徽84办法洪水计算
100 0.56 44 0.51
a24= a1=
0.98 0.98
殷坳水库 洪水计算过程: 设计频率 (%) P=2 14.5 2.15 0.25 100 0.56 44 0.51 2.62 2.42 262 106.48 256.76 104.3504 0.41 60 196.76 0.72 0.56 110 校核频率 (%) P=1 14.5 2.15 0.25 100 0.56 44 0.51 3.01 2.74 301 120.56 294.98 118.1488 0.4 60 234.98 0.71 0.55 129
基本数据(绿色区): 工程名称: 殷坳水库 地区分区: 江淮地区 地形类别: (江淮)丘陵 校核频率 1 (%) P=
设计频率 (%) P= 集雨面积(Km2) F= 干流长度(Km) L= 流域平均宽度(km) B= 干流平均坡降(‰) J=
2 14.5 6.75 2.15 0.25
H24点均= Cv24= H1点均= Cv1=
1、 流域特征值:
集雨面积(Km2) F= 流域平均宽度(km) B= 干流平均坡降(‰) J= H24点均= Cv24= H1点均= Cv1=
2、
查读流域中心处 的H及Cv值:
3、
根据P、Cv值, 查Kp值: 求点暴雨量H24 、H1:
Kp24 = Kp1= H24=Kp24 × H24点均= H1 =Kp1 × H1点均 =
计算面雨量值 4、 P24、P1:
P24=a24 × H24= P1=a1 × H1= P1/P24=
根据地形类别及 P值,查损失量 计算面净雨量 R24 由P1/P24,查n 6、 及R3/R24:
5、
Δ= R24=P24-Δ n= R3/R24= R3=R3/R24 XR计算瞬时单位线 参数k 江淮之间山丘 区:
水利工程常用计算公式
精心整理水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:Q=B 0δεm (2gH 03)1/2式中:m —堰流流量系数 ε—堰流侧收缩系数最为常见。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为△x=f21112222i -i 2g v a h 2g v a h ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+式中:△x ——流段长度(m );g ——重力加速度(m/s2);h 1、h 2——分别为流段上游和下游断面的水深(m ); v 1、v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s ); a 1、a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数; f i ——流段的平均水里坡降,一般可采用⎪⎭⎫ ⎝⎛+=-2f 1f -f i i 21i 或⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=∆=3/4222224/312121f f v n R v n 21x h i R n 1=n 2 0.2m ; (6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比:l/P=0.7—0.9; 6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处,a 点的最大负压值按下式确定: 式中:Z —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度(m );∑wh—从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m );γ/p *—因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
附加压强水头按下式计算:式中:0γ—吼道断面中心半径(m ) 计算结果,须满足下列条件:式中: h a —计算断面处的大气压强水柱高(m ); H v —水的气化压强水柱高(m ) 最小淹没深度S ,可按下式估算:式中:0γF —吼道断面的水流弗劳德数,000gh /V F =γ。
B —坝址处的河谷宽度(相当于坝顶的部仪),m 。
L —蓄水后库区延伸长度(回水长度),km(公里)。
H —最大坝前水深,m 。
K —按库尾蓄水断面与坝址蓄水断面之比采用的系数: l:lO 时,K=32;1:5时,K=27(2)根据淹没面积初估: V=HA/KV—水库总库容,104·m3(万立米)。
排洪沟的设计与计算
2)排洪沟的宽度发生变化,自一个宽度变到另一 个宽度时,应设渐变段。渐变段的长度为5—10倍 两段沟底宽度之差。
5.排洪明渠平面布置的基本要求 (1)进口段:
常用的进口形式有:
1)排洪沟直接插入山洪沟 2)以侧流堰形式作为进口
(2)出口段:
出口段应:地质条件良好、护砌、渐变大、消能、 加固等措施。
出口标高宜在相应的排洪设计重现期的河流洪水 位以上,一般应在河流常水位以上
(3)联接段;
3)排洪沟穿越道路一般应设桥涵。涵洞的断面尺 寸应根据计算确定,并考虑养护方便。进口处是 否设置格栅应慎重考虑。在含砂量较大地区,为 避免堵塞,最好采用单孔小桥。
6.排洪沟纵坡的确定
一般不小于1%
7.排洪沟的断面形式、材料及其选择
最小断面
B H 0.4m0.4m
材质为:片石、块石
上述各公式中的各项参数的确定详见水文学课程中 有关内容或参阅有关文献。
对于以上3种方法,应特别重视洪水调查法。在此法 的基础上,再结合其它方法进行
四、排洪沟的设计要点
1.排洪沟布置应与厂区总体规划密切配合,统一考 虑
2.排洪沟应尽可能利用原有山洪沟,必要时可作适 当整修
3.排洪沟应尽量利用自然地形坡度 4.排洪沟采用明渠或暗渠应视具体条件确定
常用计算方法: (一)洪水调查法 (二)推理公式法 (三)经验公式法
(一)洪水调查法
Q 1、形v态调1查R法32(I 12现场痕迹) A v
水利工程设计常用计算公式
ε—堰流侧收缩系数
δ—堰流淹没系数
10、挖深式消力池校核长度计算: 式中: Lsj — 消力池长度( m)
Lsj=Ls+ β Lj
Ls — 消力池斜坡段投影长度( m)
β —水跃长度校正系数
页眉内容
Lj — 水跃长度( m)
共享知识 分享快乐
1、挖深式消力池深度按下式校核: 式中: d — 消力池深度 (m)
页眉内容
共享知识 分享快乐 K —按库尾蓄水断面与坝址蓄水断面之比采用的系数:
(2)根据淹没面积初估: V=HA/K V —水库总库容, 104· m3( 万立米 ) 。 A —库区最大水面面积 ( 淹没面积 ) ,亩。 K —按以下原则采用的系数 : 库底平坦 K=25~30 , 库底坡度陡 K=30~38
△ H —下泄时上下游水位差( m) 3、稳定河宽阿尔图宁公式: B=AQ 0.5/J0.2
页眉内容
式中: B — 稳定河宽( m ) A — 河宽系数取 1.5( m2)
共享知识 分享快乐
3
Q — 造床流量( m /s)
J —河床比降
11、建筑物基底抗滑稳定校核: K c=f Σ G/ ΣH 式中: K c— 抗滑稳定安全系数
l:lO 时, K=32;1:5 时, K=27
共享知识 分享快乐
水库为不完全多年调节 C=l~1.3 水库为完全多年调节 C=1.3~1.5
3、水库灌溉放水流量估算公式: Q=CA
Q —最大灌溉放水流量, m3/s 。
4
3
A —水库负担的灌溉面积, 10 · m( 万立米 ) 。
C —按以下原则采用的系数:
页眉内容
共享知识 分享快乐
Q
河南暴雨参数计算表
公式2 公式3
Q 0.278
1
S
公式4 0 . 278
mJ
1/
公式5 ΨS=S'=S-μtn
0.278 公式6 (
3
L
4
mJ
F 1 / 3
1/ 4
)
2 基本计算参数
流域面积F(Km2)
2.560
L的平均坡度(以小数计)
1h以下设 计暴雨递 1~6h设 计暴雨递 减指数 6~24h设 计暴雨递 减指数
79.950 151.620
24.160
67.240 121.030
1.000
1.000
1.000
80.000
205.000 332.500
32.320
96.350 195.510
27.680
79.950 151.620
24.160
67.240 121.030
n1
n2
0.475
0.730
0.390
0.605
3 洪峰流量计算
5.000 2.900 2.320 1.840 420.000 243.600 194.880 154.560 1.000 420.000 243.600 194.880 154.560 n3 0.832 0.841 0.819 0.824
试算(一): (1) 令μ=0,Ψ=1
(2)
一 设计暴雨计算 (一) 设计点雨量
1 2
适用范围:200平方公里以下小流域设计暴雨计算
t时段多年点雨量均值Ht 1.00 mm 频率为P的模比系数Kp 1.00
3
t时段设计频率为P的点雨量Htp 1.00 mm
注:
Ht和CV分别在1984年《河南省中小流域暴雨洪水图集》或2005年版《河南省暴雨参数图集》相 值线图上的流域重心处读取。
洪水削峰率计算公式(一)
洪水削峰率计算公式(一)洪水削峰率计算公式什么是洪水削峰率洪水削峰率是指洪水调度措施对洪峰流量削减的程度,通常用百分比表示。
洪水削峰率越高,即洪峰流量削减越大,对于减轻洪水灾害和保护生态环境具有重要作用。
洪水削峰率的计算公式洪水削峰率计算公式主要基于流量的比较和计算,常用的计算公式有:1.洪水削峰率(Simple Peak Rate):洪水削峰率(%)= (洪峰流量 - 出口流量) / 洪峰流量× 100%这个公式是基于洪峰流量与出口流量的差异来计算洪水削峰率的,结果为百分比。
例如:洪峰流量为10000立方米/秒,出口流量为2000立方米/秒,那么洪水削峰率为(10000 - 2000) / 10000 × 100% = 80%。
2.洪水削峰率(RRI):洪水削峰率(%)= (洪峰流量 - 出口流量) / 洪峰流量× 100%这个公式与Simple Peak Rate公式相同,也是基于洪峰流量与出口流量的差异来计算洪水削峰率的,结果为百分比。
例如:洪峰流量为10000立方米/秒,出口流量为2000立方米/秒,那么洪水削峰率为(10000 - 2000) / 10000 × 100% = 80%。
3.洪水削峰率(Original Peak Reduction Ratio):洪水削峰率(%)= (洪峰流量 - 削减后的洪峰流量) / 洪峰流量× 100%这个公式是基于洪峰流量与削减后的洪峰流量的差异来计算洪水削峰率的,结果为百分比。
例如:洪峰流量为10000立方米/秒,削减后的洪峰流量为2000立方米/秒,那么洪水削峰率为(10000 - 2000) / 10000 × 100% = 80%。
4.洪水削峰率(Effective Peak Reduction Ratio):洪水削峰率(%)= ((洪峰流量 - 水库出口流量) *流量比例 + (洪峰流量 - 水库排洪流量)) / 洪峰流量× 100%这个公式是基于洪峰流量、水库出口流量和水库排洪流量之间的相关比例来计算洪水削峰率的,结果为百分比。
水利工程常用计算公式
水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:Q=B 0δεm(2gH 03)1/2式中:m —堰流流量系数ε—堰流侧收缩系数2、 明渠恒定均匀流的基本公式如下:流速公式:u = RiC 流量公式Q =Au =A RiC 流量模数K =A RC 式中:C —谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C =6/1n 1RR —水力半径(m );i —渠道纵坡;A —过水断面面积(m 2);n —曼宁粗糙系数,其值按SL 18确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以a1型壅水曲线和b1型落水曲线最为常见。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为△x=f21112222i -i 2g v a h 2g v a h ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+ 式中:△x ——流段长度(m );g ——重力加速度(m/s ²);h 1、h 2——分别为流段上游和下游断面的水深(m );v 1、v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s );a 1、a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;f i ——流段的平均水里坡降,一般可采用⎪⎭⎫ ⎝⎛+=-2f 1f -f i i 21i 或⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆=3/4222224/312121f f v n R v n 21x h i R式中:h f ——△x 段的水头损失(m ); n 1、n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ; R 1、R 2——分别为上、下游断面的水力半径(m );A 1、A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡);4、各项水头损失的计算如下:(1)沿程水头损失的计算公式为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∆=3/4222223/412121f v n v n 2x h R R (2)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为:L f 2122c f c i g 2v g 2v f h h h -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+=ω 5、前池虹吸式进水口的设计公式(1)吼道断面的宽高比:b 0/h 0=1.5—2.5;(2)吼道中心半径与吼道高之比:r 0/h 0=1.5—2.5;(3)进口断面面积与吼道断面面积之比:A 1/A 0=2—2.5;(4)吼道断面面积与压力管道面积之比:A 0/A M =1—1.65;(5)吼道断面底部高程(b 点)在前池正常水位以上的超高值:△z=0.1m —0.2m ;(6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比:l/P=0.7—0.9;6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处,a 点的最大负压值按下式确定:γανp *w 20a h g 2h h -+++Z +∆Z =∑、B式中:Z —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度(m );∑w h—从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m ); γ/p *—因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
1洪峰流量计算
1洪峰流量计算
控制流域面积1km2,流域属黄土丘陵沟壑区第Ⅱ副区,由于流域面积较小,无实测和调查洪水资料,所以洪峰流量计算采用《榆林地区实用水文手册》中汇水面积相关法计算,计算公式为:
Q p=C p×F n
式中:Q p—频率为P的设计洪峰流量;
C P—不同频率的地理参数;
n—经验指数;
F—流域面积,km2。
从《榆林地区实用水文手册图集》中查得该流域位于Ⅱ区,n=0.69,C10=23.9,C20=32.5,C30=44.2,C50=52.7,C100=60.1,C200=75.1,C300=83.2,F=1km2,计算结果见表1。
2洪水总量计算
采用《水土保持治沟骨干工程技术规范》推荐的公式计算:
W P=0.1·α·H24P·F
H24P=Kp·H24P
式中:W P——频率为P的设计洪水总量(万m3);
α——24小时洪量径流系数;
H24P——频率为P的24小时暴雨量(mm);
H24P——多年平均最大24小时暴雨量均值(mm)。
其它符号含义同前。
由《榆林地区实用水文手册》查得,k10=1.83,k20=2.30,k30=2.51,k50=2.94,k100=3.44,k200=3.92,k300=4.22,α10=0.22,α20=0.26,α30=0.28,α50=0.29,α100=0.30,α200=0.31,α300=0.32,H24=57mm,C V=0.65,Cs/Cv=3.5,经计算得不同频率的设计洪水总量和24小时暴雨量见表1。
不同频率洪峰流量和洪水总量表
表1。
水文计算
∂(三-2
ΦP
0.57
0.64
0.73
(5)设计洪峰流量计算
采用公式:QP=0.278ΦPiPF
洪峰流量计算表
P%
ΦP
iP
F
QP
10
0.57
5
0.64
2
0.73
采用公式:PτP面=P24P面·24n2P-1·6n1P-n2P·τ1-n1P
iP=PτP面/τ
τ历时设计面雨量及暴雨强度iP计算表
P(%)
P24P面
24n2P-1
6n1P-n2P
τ
τ1-n1P
PτP面
iP
10
5
2
(4)设计洪水径流系查算表
设计洪水径流系数表
径流系数
P(%)
10
5
2
∂iP
0.45
0.51
Cs/Cv
KF
Kp值
面雨量Ptp面
10%
5%
2%
10%
5%
2%
1
3.5
6
3.5
24
3.5
三日
3.5
采用公式:PtP面=Pt·Kp·KF
(2)暴雨指数N1p、n2p查算
暴雨指数N1p、n2p计算表
P(%)
P1P面
P6P面
P24P面
P1P面/P6P面
P6P面/P24P面
n1P
n2P
10
5
2
(3)τ历时设计面雨量及暴雨强度计算
1.水文计算
根据1998年编《辽宁省中小河流(无资料地区)设计暴雨洪水计算方法》进行不同频率设计洪水计算如下:
基本资料:
流域面积F=
巴基斯坦ML-1线小流域洪峰流量计算及验证
巴基斯坦ML-1线小流域洪峰流量计算及验证
杜卫军
【期刊名称】《铁道勘察》
【年(卷),期】2024(50)1
【摘要】ML-1线是巴基斯坦最重要的南北铁路干线,是中巴经济走廊的重要组成部分,其修建年代较早,部分小桥涵无法满足正常的排洪需求,需进行全面升级改造。
由于巴基斯坦在水文计算方面可利用的成果很少,因而有必要研究和制定适合该地区的小流域水文计算方法。
通过对ML-1线沿线3个雨量观测站每年最大日降雨量序列资料进行数理统计分析,求出暴雨参数,再采用中国小流域暴雨洪峰流量推导公式计算ML-1线桥涵设计流量。
为验证计算结果的可靠性,分别按我国铁路部门暴雨径流计算公式、巴基斯坦现有的推理公式进行计算,并将计算结果与典型流域的流量进行比较,结果表明,推理公式的流量计算结果可靠。
研究成果可为巴基斯坦境内其他拓展项目的水文勘察设计提供参考。
【总页数】7页(P138-143)
【作者】杜卫军
【作者单位】中铁第一勘察设计院集团有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】U212.2;TV122
【相关文献】
1.设计洪峰流量的小流域验证
2.某特小流域设计洪峰流量计算分析
3.小流域截洪沟洪峰流量计算方法研究与比较
4.基于ANN的西南地区小流域洪峰流量计算研究
5.小流域应急监测中洪峰流量计算方法的探讨
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1洪峰流量计算
控制流域面积1km2,流域属黄土丘陵沟壑区第Ⅱ副区,由于流域面积较小,无实测和调查洪水资料,所以洪峰流量计算采用《榆林地区实用水文手册》中汇水面积相关法计算,计算公式为:
Q p=C p×F n
式中:Q p—频率为P的设计洪峰流量;
C P—不同频率的地理参数;
n—经验指数;
F—流域面积,km2。
从《榆林地区实用水文手册图集》中查得该流域位于Ⅱ区,n=0.69,C10=23.9,C20=32.5,C30=44.2,C50=52.7,C100=60.1,C200=75.1,C300=83.2,F=1km2,计算结果见表1。
2洪水总量计算
采用《水土保持治沟骨干工程技术规范》推荐的公式计算:
W P=0.1·α·H24P·F
H24P=Kp·H24P
式中:W P——频率为P的设计洪水总量(万m3);
α——24小时洪量径流系数;
H24P——频率为P的24小时暴雨量(mm);
H24P——多年平均最大24小时暴雨量均值(mm)。
其它符号含义同前。
由《榆林地区实用水文手册》查得,k10=1.83,k20=2.30,k30=2.51,k50=2.94,k100=3.44,k200=3.92,k300=4.22,α10=0.22,α20=0.26,α30=0.28,α50=0.29,α100=0.30,α200=0.31,α300=0.32,H24=57mm,C V=0.65,Cs/Cv=3.5,经计算得不同频率的设计洪水总量和24小时暴雨量见表1。
不同频率洪峰流量和洪水总量表
表1。