陂下水库设计洪水工程水文学课程设计
工程水文学第七章 由暴雨资料推求设计洪水
12.3 128.2 21.3 6.9 29.4 4.1 8.9
4.6 10.2 0.0
7月4日为年最大1日:
X1日=128.8mm
8月22~8月24日8月为年 最大3日:
X3日=165.5mm
7月1日~7日为年最大7 日:
49.7 60.7 56.1 1.1
注意强度特大暴雨。
⑵暴雨资料的审查 资料类型: 日雨量资料、自记雨量资料、分段雨量资料。
.
①可靠性: 重点:特大或特小雨量观测记录。
②代表性 与邻近地区长系列雨量或其他水文资料,以及
本流域或邻近流域实际大洪水资料对比分析。
③一致性 通过统计与成因两方面进行。不同类型暴雨分别考 虑。
.
⑶暴雨资料的统计选样 选定面雨量计算方法
.
Q(m3/s)
取多次洪水的退水 部分绘于透明纸上, 沿时间轴平移,使尾 部重合,作外包线。
t(h)
流域地下水退水曲线确定示意图
.
Q(m3/s)
B
H
P(t)
C A
FF G
.
I
D t(h)
③径流深计算: 兰色的面积(ABCDFA):
.
⑶ 分割洪水过程求地面、地下径流
洪水过程中割除了基流和前期洪水的退水部分 即为次洪水的径流过程。
实际上: 一般是求出流域各站的设计点暴雨,绘制设计点 暴雨量等值线图,插值出流域中心的设计点暴雨量。
.
设计点雨量频率计算过程:
⑴选样 固定时段年最大值法。 特大值问题:
资料系列插补展延问题: 一般不宜采用相关法 。规范建议: ①距离较近时: ②一般年份: ③大水年份缺测: ④大水年份缺测: ⑤与洪水峰量关系较好时:
工程水文学课程设计
天津农学院工程水文学课程设计任务书设计题目:工程水文学课程设计系别:水利工程系专业:水文与水资源学生姓名: 王泽学号:*********起迄日期:12年05月28日~ 12年06月03日指导教师:教研室主任:目录一、原始数据1、流域概况2、气象3、测站及主要资料二、设计过程(一)设计年径流量及年内分配分析计算1、数据资料2、设计任务3、设计年径流量分析计算(二)推求设计洪水1、原始数据2、设计任务3、设计计算分析4、同频率放大法推求设计洪水过程线三、主要参考文献工程水文学课程设计一.原始数据1.流域概况A河属于长江流域汉江水系,发源于河南省全长373.1公里。
根据2002年6月某县水利电力局编制的《 县水电资源规划》,该县境内水能资源可开发量4775千瓦,年发电1881千瓦时,已开发量325千瓦。
拟计划在A河干流建B水电站,为径流引水式。
渠首坝位于上级电站下游60米处,此处为深山区,河道较窄,布置建筑物可节省工程量。
电站枢纽位于渠首坝下游9公里处。
交通条件较好。
2.气象工程所在区域属暖温带山地季风气候区,一年四季分明,光照充足。
由于山高谷深,地形复杂,气温垂直变化较大。
据气象站资料统计:该地区年最高气温38℃,最低气温-12℃,多年平均气温14.5℃,无霜期165天,平均日照2960小时。
根据该地雨量站C统计资料,该区降雨量年内分配不均,6~9月份降雨量占全年的70%左右,暴雨多出现在7~9月份,冬季降雨量偏少,仅占8~10%。
年径流变化规律与降水量一致。
区内夏季盛行偏东风,冬季则多西北风,年平均风速1.5米/秒,最大风速12米/秒。
3. 测站及主要资料工程所在区域附近只有C雨量站,没有水文测站,但在下游境内有D水文站,该站位于设计电站B下游87公里的A河干流上,控制流域面积300平方公里。
测站资料情况见表1。
表1 测站资料情况表资料年限项目测站站名流域面积、位置(平方公里)年限备注D水文站300 1961~1999 资料系列连续,现搜集到1961~1999年实测径流系列和1961~1999年实测洪水资料B电站渠首坝控制流域面积为250平方公里,其上游有C雨量站,根据所搜集到的资料进行整理得出,6~9月份占全年降雨量的67%。
设计洪水推求课程设计
设计洪水推求课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握洪水推求的基本原理和方法,能够运用所学知识分析和解决实际问题。
具体目标如下:1.知识目标:•了解洪水发生的成因和特点;•掌握洪水推求的基本概念和方法;•熟悉洪水预警和防洪措施。
2.技能目标:•能够运用洪水推求方法计算洪水量;•能够分析洪水发生的可能性及其影响;•能够提出合理的防洪措施和建议。
3.情感态度价值观目标:•培养学生对水资源的敬畏和保护意识;•培养学生关注社会热点问题,提高社会责任感和公民素养;•培养学生团队协作和问题解决的的能力。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.洪水概述:介绍洪水的成因、类型和特点;2.洪水推求方法:讲解洪水推求的基本原理和方法,如降雨径流模型、融雪径流模型等;3.洪水预警与防洪措施:介绍洪水预警系统的组成和原理,以及防洪措施的种类和效果。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用以下教学方法:1.讲授法:讲解洪水的基本概念和原理,为学生提供系统的知识框架;2.案例分析法:分析典型洪水事件,让学生了解洪水推求在实际中的应用;3.讨论法:学生分组讨论,探讨洪水预警和防洪措施的优缺点;4.实验法:安排课外实验,让学生动手实践,巩固所学知识。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本节课将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的洪水推求教材,为学生提供系统的学习资料;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,直观展示洪水推求过程和实例;4.实验设备:准备相应的实验器材,确保学生能够顺利进行课外实验。
五、教学评估本节课的评估方式将包括以下几个方面,以全面、客观地评价学生的学习成果:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、小组讨论等表现,评估其对知识的掌握和应用能力;2.作业:布置相关的练习题和案例分析,要求学生在规定时间内完成,通过批改作业了解学生的学习情况;3.考试:安排一次期末考试,测试学生对洪水推求知识的掌握程度和应用能力。
设计洪水课程设计
设计洪水课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解洪水的基本概念、成因、影响以及预防和应对措施;培养学生对自然灾害的敬畏之心,提高学生的生命安全意识;通过研究洪水相关案例,培养学生的分析问题和解决问题的能力;培养学生团队合作、沟通交流的能力。
二、教学内容本课程主要内容包括:洪水的基本概念,洪水的成因和影响,洪水预防和应对措施,洪水案例分析。
三、教学方法本课程将采用讲授法、案例分析法、小组讨论法等多种教学方法。
在讲授洪水的基本概念和成因时,主要运用讲授法,使学生掌握基本知识;在分析洪水影响和预防措施时,采用案例分析法,让学生通过分析案例,提高解决问题的能力;在讨论洪水应对措施时,采用小组讨论法,培养学生的团队合作和沟通能力。
四、教学资源教学资源包括教材、多媒体资料和实验设备。
教材为学生提供基本的学习材料;多媒体资料用于展示洪水案例,增强学生的直观感受;实验设备用于进行洪水模拟实验,让学生更深入地理解洪水。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试。
平时表现主要评估学生在课堂上的参与程度、讨论表现等,占总评的30%;作业包括课后练习和案例分析报告,占总评的30%;考试包括期中和期末考试,占总评的40%。
评估方式客观、公正,全面反映学生的学习成果。
六、教学安排本课程的教学进度共分为10周,每周2课时。
教学时间和地点安排如下:第1-4周,每周一下午2点至4点,在教室101进行;第5-8周,每周二下午2点至4点,在教室102进行;第9-10周,每周三下午2点至4点,在实验室进行洪水模拟实验。
教学安排合理、紧凑,确保在有限的时间内完成教学任务,同时考虑学生的实际情况和需要。
七、差异化教学根据学生的不同学习风格、兴趣和能力水平,本课程将设计差异化的教学活动和评估方式。
对于 visual learners,通过图片、视频等多媒体资料进行教学;对于auditory learners,通过讲解、讨论等方式进行教学;对于 kinesthetic learners,通过实验、实践活动等方式进行教学。
水文学课程设计
目录一、设计说明............................. 错误!未定义书签。
二、计算过程 (2)(一)列表试算法的计算................... 错误!未定义书签。
(二)半图解法的计算 (16)三、调洪计算结果及分析 (20)(一)调洪计算成果表 (20)(二)成果分析及结论 (20)四、参考文献 (21)洪水调节课程设计计算书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,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。
上游防洪限制水位确定为H=524.1m,下游无防汛要求。
由《洪水调节课程设计》任务书中提供的材料可知,该水利枢纽工程工程等别为Ⅲ,工程规模为中型,故采用100年一遇(1%)洪水进行设计,1000年一遇(0.1%)洪水=524.04m。
进行校核。
防洪限制水位为Z一.设计洪水标准的列表试算法根据高程库容关系表(表一)绘出水利枢纽Z~V关系曲线(图一)如下:高程(m) 450 460 470 480 490 500 505库容(104m) 0 18 113.5 359.3 837.2 1573.6 2043.2高程(m) 510 515 520 525 530 530 540库容(104m) 2583.3 3201.3 3895.7 4683.8 5593.9 6670 7842.6图一、水利枢纽Z-V关系曲线4504604704804905005105205305400800160024003200400048005600640072008000V(万m³)Z (m )1、计算并绘制q-V 曲线根据堰顶溢流公式: 2302.n q H g m b ε= (1)其中b=8m ,ε=0.92,m=0.48,g=9.81,H 0=Z-519,在设计洪水下n=2。
工程水文学课程设计
拟在某河上修筑蓄水工程。
坝址断面水文站内有 1960-2022 年的洪水流量观测资料,如表 1 所 示。
历史洪水洪峰流量调查资料如下: 1878 年为Q =14720m 3/s, 1901 年为Q =22100m 3/s ,为 1901m m年以来的最大洪峰流量, 1942 年为 8400m 3/s 。
1878- 1900 年间其他洪水未能查清。
分析选定的典型 洪水过程如表 2 所示。
表 1 实测历年洪水资料统计表表 2 典型洪水过程14 15 16 17 18 20 24根据以上资料推求百年一遇设计洪水的洪峰流量和洪水过程线。
1960920011030018723019849812115840211570 1961 8500 100020 183600 1985 3248 38830 70148 1962 7512 90110 152990 1986 8421 97810 178650 1963 6524 13048 139820 1987 3264 38650 70024 1964 2100 25200 45360 1988 5671 68500 40326 1965 6325 76216 138620 1989 5421 65420 115980 1966 5412 58340 116800 1990 6487 76840 140020 1967 5486 65600 118490 1991 9120 105420 189683 1968 2400 28560 51840 1992 8845 103110 191020 1969 3241 39000 68950 1993 6124 73450 132180 1970 6245 74230 135620 1994 2456 29400 52850 1971 980 10264 21152 1995 3210 37920 68936 1972 1600 18250 35310 1996 8451 101220 182540 1973 3245 37932 70005 1997 6243 74102 133980 1974 6328 12350 136420 1998 8515 102150 183682 1975 3261 39950 70420 1999 6278 75300 135800 1976 2369 27450 51124 2000 3164 36890 67842 1977 1620 18430 34820 2001 2489 28960 54160 1978 2458 27856 52852 2002 1189 14260 25640 1979 1540 17580 33240 2003 6120 72340 129806 1980 1200 13420 25860 2004 4832 58010 103740 1981 5412 64520 116583 2005 1006 12042 21560 1982 3214 38500 68490 2022 3216 39480 686544890 5634 6572 6310 6150 5648 52604890 4560 4235 3980 3674 3325 30003980 3420 3146 2653 3130 3582 42001240 1652 2430 2880 3832 4430 41000 4 8 12 13 14 1618 20 244 8 10 124 810 12 14 18 249781、分别选取洪峰流量和时段洪量组成计算样本,计算相应频率,绘制P-Ⅲ频率曲线;2、根据P-Ⅲ频率曲线推求设计洪峰流量和时段洪量;3、频率计算成果合理性检查;4、计算放大倍比;5、推求设计洪水过程线。
水文课程设计
目录一、洪水预报的目的意义 (1)二、流域自然地理概况 (1)三、水库工程管理情况 (1)四、产流方案的编制 (2)1、确定前期影响雨量折减系数K (2)2、计算前期影响雨量Pa (4)3、绘制降雨径流相关图 (5)五、汇流方案的编制 (5)1、单位线的推求 (5)2、单位线的时段转换 (8)六、产流汇流方案的编制 (10)1、利用降雨径流相关图推求净雨 (10)2、水库洪水过程线 (10)七、体会与意见 (12)一、洪水预报的目的意义洪水预报的目的就是预测短、中、长期河道洪水的发生与变化趋势。
准确及时的水文预报在防范水旱灾害、保证工农业安全生产、充分利用水资源以及发挥水利设施的作用等方面都具有重大意义。
二、流域自然地理概况该水库位于东经XX,北纬乂乂,第二松花江流域XX河水系,X河支流。
集水面积541平方公里,流域南北长约36公里,东西宽约22.5公里。
河流于XX镇汇入X河,全长54.9公里,流域面积756.8平方公理,为水库控制面积的 1.4 倍。
整个流域内没有较大的厂矿、企业和水利工程,沿河两岸滩地种植农作物约占坝址以上流域面积的17.8%。
水利设施有拦河坝和塘坝近40处,蓄水约150 万立方米,这些水利设施对汛期洪水影响不大,但对年径流特性有所改变。
该流域主要属大陆性气候,夏季常受太平洋季风和台风的影响,雨水较多,多年平均降雨量为750〜800毫米,6~9月流域平均雨量约占全年的80%以上.最大月雨量为371.1毫米(1960年8月),最大日雨量达132.5毫米(1957年7月)降雨分布很不均匀,多集中在7〜8月,占整个汛期60%以上。
冬季常受西伯利亚寒流影响,气温较低。
结冰期约140天。
多年平均温度为4℃,水面蒸发约600毫米,春秋多风而干燥,常出现5级以上的大风。
汛期洪水次数一般为2〜8次,洪水历时5〜7天,最大日平均流量为190m3/s,瞬时最大流量为442 m3/s。
根据洪水调查,1951年洪峰流量为1250米m3/s,相当于60年一遇的洪水。
工程水文学课程设计
天津农学院课程设计说明书设计名称工程水文学设计书设计题目工程水文学设计书设计时间2013.6.17—2013.6.21系别水利工程系专业水文与水资源工程班级水文一班姓名黄伟民学号**********指导教师韩娜娜2013 年 6 月21 日目录第一章流域概况 (2)第二章基本资料 (2)第一节气象资料 (2)第二节测站及水文资料 (2)第三章具有足够径流资料情况下的水文计算 (4)第一节设计年径流量及年内分配 (4)第二节设计洪水过程的推求 (4)结语 (7)参考文献 (7)附录 (8)第一章流域概况A河流属于长江流域汉江水系,发源于河南省全长373.1公里。
根据2002年6月某县水利电力局编制的《 县水电资源规划》,该县境内水能资源可开发量4775千瓦,年发电1881千瓦时,已开发量325千瓦。
拟计划在A河流干流建B水电站,为径流引水式。
渠首坝位于上级电站下游60米处,此处为深山区,河道较窄,布置建筑物可节省工程量。
电站枢纽位于渠首坝下游9公里处。
交通条件较好。
第二章基本资料第一节气象工程所在区域属暖温带山地季风气候区,一年四季分明,光照充足。
由于山高谷深,地形复杂,气温垂直变化较大。
据气象站资料统计:该地区年最高气温38℃,最低气温-12℃,多年平均气温14.5℃,无霜期165天,平均日照2960小时。
根据该地雨量站C统计资料,该区多年平均降雨量在1000~1500毫米,年内分配不均,6~9月份降雨量占全年的70%左右,暴雨多出现在7~9月份,冬季降雨量偏少,仅占8~10%。
年径流变化规律与降水量一致。
区内夏季盛行偏东风,冬季则多西北风,年平均风速1.5米/秒,最大风速12米/秒。
第二节测站及水文资料工程所在区域附近只有C雨量站,没有水文测站,但在下游境内有D水文站,该站位于设计电站B下游87公里的A河干流上,控制流域面积270平方公里。
测站资料情况见表1。
表1 测站资料情况表B电站渠首坝控制流域面积为250平方公里,其上游有C雨量站,根据所搜集到的资料进行整理得出,该站观测多年平均降雨量835.16毫米,6~9月份占全年降雨量的67%。
水库设计洪水工程水文学课程设计
欢迎共阅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)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。
4. 福建省设计暴雨时程分配,见表4。
i和损失参数μ关系,见表5。
5. 福建省次暴雨强度次6. 降雨历时等于24小时的径流系数α值表,见表6。
7. 福建省汇流参数m 经验公式,见表7。
8. 汇流参数m值查用表,见表8。
9. 福建省24h暴雨洪水概化过程线系数表,见表9。
10. 福建省龙岩市和江西省赣州市部分水文站洪峰流量分析成果表,见表10。
第2章设计要点2.1 设计标准根据工程规模确定设计洪水标准,包括设计洪水标准和校核洪水标准。
该水库为三级建筑物,大坝为砌石坝,设计标准为50年一遇,校核标准为500年一遇。
2.2 确定流域参数调整后得:图2-1x调整后得:图2-22.3.3 设计雨力SP当P=2%时,根据公式求出设计雨力124224-⨯=n P ,P H S =175.68mm 。
当P=0.2%时,124224-⨯=n P ,P H S 为278.46mm 。
2.3.4 求各种历时设计雨量利用暴雨公式:22112424n n P ,P ,t t H H --⨯⨯= (h t h 241≤≤)推求1h 、3h 、6h 、24h 设计雨量。
直接移用四都站设计雨量,按福建省暴雨点~面折算关系求陂下水库各种历2.3.6 求设计净雨过程按福建省水文手册规定,24h 设计暴雨不扣损,直接将设计暴雨过程作为设计净雨过程2.4 损失参数μP=2%时 ,i 次=H 24,p /24=11.98mm/h ,查表并由内插法算得,μ=4.29mm/hP=0.2时,i 次= H 24,p /24=18.99mm/h ,查表并由内插法算得,μ=6.16mm/h2.5 汇流参数m试算法:P=0.2%时 =10.22h212])1[(n Pc S n t μ-=取校核洪峰流量Q mp =2730m 3/s τ=4.58 P=2%时 =9.05h地表净雨 ∑=Si S R R =195.38mm地下净雨 ∑=gi g R R =93.19mm表2-23 P=0.2%时时段地表和地下净雨量表地表净雨 ∑=Si S R R =321.25mm地下净雨 ∑=gi g R R =134.61mm 当 P=2%时,根据公式算得地表洪量 F R W S S 1000=3 地下洪量 F R W g g 1000= 3P=0.2%时,根据公式算得地表洪量 F R W S S 1000=3 地下洪量 FR W g g 1000= 3 2.7.3 地表洪水过程线图2-9 地下洪水过程线将地下洪水过程线的洪峰流量置于地表洪水过程线的终止点,起涨点和地表洪水过程线的起涨点重合,中间过程按直线内插,然后同时刻地表流量和地下流量叠加即得设计洪水过程线。
工程水文学 第六章由流量资料推求设计洪水
二、设计洪水
1、 定义:符合一定设计频率P的洪水图式称设计洪 水。Q p (t ) 2、特点:
〈1〉具有实际洪水图式,具有时空分布。 〈2〉它总是与某一个P相联系。
3、研究方法: 〈1〉以峰控制,无调蓄能力; Q m , p 〈2〉以量控制,有调蓄; W t , p
设计标准P 频率计算
设计洪峰 Q m , p
设计洪量 W t , p
选典型洪水 缩放
设计洪水
Q p(t)
@COPY RIGHT 扬大陈平
第二节 设计洪峰流量及设计洪量的推求
一、洪水资料审查 三性检查:可靠性、一致性、代表性。
二、洪水资料选样 1、选样原则:年最大值法或年超大值法、固定时段 (1天、3天、7天、15天。。。)、独立选样。
频率计算
分开法
合并法
1/(141+1) 2/(141+1) 3/(141+1)
同分开法
4/142=0.0282
已抽上去
已抽上去
2/(70+1) 3/(70+1)
已抽上去
PM12 0.028 2(10.028)2 21 0.042 7011
设计标准(山区、丘陵区部分)(试行)》 ➢ 《防洪标准》 GB50201-94
@COPY RIGHT 扬大陈平
1、水工建筑物的防洪标准:
➢ 等:指工程规模、管理水平、 经济指标,对整体工程而言。
➢ 级:指建筑物安全技术指标, 对某一具体建筑物而言。
➢ 具有永久性和临时性、正常运 用和非正常运用之分。
ห้องสมุดไป่ตู้
二、设计标准
➢ 如何选择水工建筑物的设计洪水,涉及一个标准 问题,即设计标准。
CH5-工程水文学河道工程设计水位及流量推求
与设计洪水 有关的概念
1.洪水过程特征要素
洪峰流量 洪水过程总量
洪水历时
设计洪峰流量 Qm(m3/s):为设计洪水过程线的最大流 量。 设计洪水总量 W(m3):为设计洪水的径流总量,从起涨 点A上涨,到达峰顶B后流量逐渐减小,到达C点退水结
束,流量过程线ABC下的面积就是洪水总量 W。
设计洪水过程线:洪水从A到B点的时距t1为涨水历时,从 B 到 C 点 的 时 距 t2 为 退 水 历 时 , 一 般 情 况 下 , t2>t1 。 T=t1+t2,称为洪水历时。
如此洪水为1870年以来为最大,则N=1992-1870+1=123 (年)。这么大的洪水平均123年就发生一次,可能性不大。
Qm=110000m3/s
1870
N
n
1992
又经调查,在四川忠县长江北岸2km处的选溪山洞中 调查到宋绍兴23年(南宋赵构年号)即1153年一次大洪 水。 该洪水小于1870年洪水,通过调查还可以肯定自 1153年以来1870年洪水为最大,则1870年洪水的重现 期为 N=1992-1153+1=840(年)。
由此可见加入特大洪水有助于提高样本的代表性和设计洪水的可靠 性。但应注意的是,年代越久,由于河流演变等原因,推算的洪峰流量 可能存在较大误差,必须尽可能的从多方面考察、论证。
4.2 考虑特大洪水时经验频率的估算
加入特大洪水后,资料系列的特征: (1)连序系列和不连序系列: 如何处理不 连续系列?
①从发生年代至今为最大 N=设计年份 - 调查期发生年份 + 1 ②从调查考证的最远年份至今为最大 N=设计年份 - 文献考证期最远年份 + 1
[例]1992年长江重庆~宜昌河段洪水调查 同治九年(1870年)川江发生特大洪水,沿江调查到石刻 91处,推算得宜昌洪峰流量Qm=110000m3/s。
工程水文学水库水文水利计算课程设计
工程水文学水库水文水利计算课程设计工程水文学是水利工程中的重要学科之一,它主要研究水文过程以及水资源的科学管理与利用。
水文学在工程设计中的应用非常广泛,尤其在水库水文水利计算中扮演着至关重要的角色。
本文将以一座水库的水文水利计算为例,进行课程设计,以便帮助理解和应用工程水文学的基本原理。
一、问题描述假设有一座规模适中的水库,它的设计年径流量为1000万m3、在水库所在的流域内,年降水量为800毫米,蒸发量为1200毫米。
该水库的设计要求是满足年径流量的80%才能满足供水、防洪和发电的需要。
为了确保水库的安全运行和可持续利用,需要进行以下水文水利计算。
1.计算该流域的年径流量。
2.计算水库的有效蓄水容量。
3.计算水库的设计洪水位和最大设计洪水位。
4.计算水库在设计洪水位下的超警戒蓄水量。
二、解决思路1.计算年径流量:年径流量等于年降水量减去年蒸发量。
2.计算水库的有效蓄水容量:有效蓄水容量等于设计年径流量的80%。
3.计算水库的设计洪水位和最大设计洪水位:设计洪水位是使得水库满足设计要求的最低水位,最大设计洪水位是洪水水位对应的最大蓄水容量。
4.计算水库在设计洪水位下的超警戒蓄水量:超警戒蓄水量等于设计洪水位处的蓄水容量减去警戒蓄水位处的蓄水容量。
三、计算过程1.计算年径流量:年径流量=年降水量-年蒸发量=800毫米-1200毫米=-400毫米根据计算结果可知,年径流量为负数,说明该流域在年平均情况下是亏水的,即无法满足设计要求。
这可能是由于年蒸发量大于年降水量导致的。
因此,在实际应用中,需要考虑其他因素,例如地下水补给、来水调度等。
2.计算水库的有效蓄水容量:有效蓄水容量=设计年径流量×80%=1000万m3×80%=800万m33.计算水库的设计洪水位和最大设计洪水位:设计洪水位:根据设计要求,设计洪水位对应的蓄水容量刚好满足设计年径流量的80%,因此设计洪水位下的蓄水容量为800万m3最大设计洪水位:最大设计洪水位对应的蓄水容量就是水库的总容量,即1000万m34.计算水库在设计洪水位下的超警戒蓄水量:根据设计洪水位和警戒蓄水位处的蓄水容量,可以计算超警戒蓄水量。
水库水文课程设计报告书
水库水文课程设计报告书水库水文课程设计报告书是一种针对水库水文的课程设计。
它主要包括水库水文课程的目标、教学内容、教学方法、具体实施步骤和教学评价等部分,用以帮助学生更好地了解水库水文知识,并增强其应用能力。
一、课程目标1.通过学习本课程,使学生了解水库水文及其水力学原理,能够掌握水库水文的基本概念、特征及其应用;2.学习本课程,培养学生运用水库水文的计算技巧和分析方法,使学生能够运用水库水文知识准确分析水库的水文特征,进而判断水库的建设、管理和运行情况;3.通过学习本课程,使学生能够正确理解水库水文学的基本原理,熟悉水库水文相关的设计规范和技术文件,以及水库水文相关计算软件的使用;4.学习本课程,使学生能够掌握水库水文测量、调查和采样的基本技术,以及水库水文调查报告的编写;5.本课程旨在培养学生的综合能力,使学生具备分析、解决水库水文问题的能力,并能运用水库水文知识完成水库项目的设计与建设。
二、教学内容1. 介绍水库水文的基本概念、特征及其应用;2. 水位流量关系的影响因素及其计算方法;3. 水位汛限线的计算及其调整;4. 水库洪水控制和安全设施的设计及计算;5. 水库水文测量及调查;6. 水库水文采样与实验;7. 水库水文调查报告的编写;8. 水库水文管理及其工程操作;9. 水库水文计算软件的使用;10. 水库水文学的基本原理及其应用;11. 水库水文设计规范和技术文件。
三、教学方法1.讲授法:课堂上教师通过讲授和讨论的方式,将课堂知识传授给学生;2.案例分析法:教师引导学生对一些典型的水库水文案例进行分析,激发学生思考,加深学生对水库水文知识的理解;3.实际操作法:教师介绍水库水文的测量及调查技术,以及水库水文计算软件的使用,使学生能够亲自实践掌握水库水文的知识;4.讨论法:教师安排学生小组讨论,使学生能够就不同的问题进行探讨,增强学生的分析能力和综合能力;5.实践指导法:教师安排学生制作水库水文调查报告,以便学生能够熟悉水库水文调查报告的编写流程,并能够自行完成水库水文调查报告。
水库调洪计算课程设计
水库调洪计算课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解水库调洪的基本原理,掌握调洪计算的基本步骤。
2. 学生能掌握水库设计洪水过程线的绘制方法,了解其与水库调洪的关系。
3. 学生了解水库调度规程,明确不同调度原则下的调洪计算方法。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成水库调洪计算的案例分析和问题求解。
2. 学生能够运用图表、数据和文字描述,清晰表达水库调洪计算过程及结果。
3. 学生能够通过小组合作,共同解决水库调洪计算中的实际问题。
情感态度价值观目标:1. 培养学生关注水资源管理,提高节约用水、保护水资源的意识。
2. 培养学生面对复杂问题时的耐心、细心和团队合作精神。
3. 培养学生运用所学知识为社会发展和人民生活安全做出贡献的价值观。
课程性质分析:本课程属于水利工程学科范畴,旨在让学生掌握水库调洪计算的基本知识和技能。
课程注重理论与实践相结合,以培养学生解决实际问题的能力为目标。
学生特点分析:本课程面向高中年级学生,他们在数学、物理等方面具有一定的知识基础,具备一定的逻辑思维和分析能力。
但学生在水利工程领域的专业知识相对薄弱,需要从基础入手,逐步引导。
教学要求:1. 结合学生特点,以实例为主线,引导学生掌握水库调洪计算的基本方法和步骤。
2. 注重培养学生的动手操作能力和团队协作能力,提高学生的实际应用能力。
3. 通过课程学习,让学生认识到水利工程在保障国家和人民生命财产安全中的重要作用,培养学生的社会责任感。
二、教学内容1. 水库调洪基本原理- 水库调洪概念及作用- 水库调洪的基本条件与要求2. 水库设计洪水过程线- 设计洪水过程线的绘制方法- 设计洪水过程线与水库调洪的关系3. 水库调度规程- 水库调度原则及方法- 不同调度原则下的调洪计算4. 水库调洪计算方法- 水库调洪计算的步骤- 水库调洪计算公式及其应用5. 案例分析与问题求解- 实际水库调洪案例解析- 学生分组讨论,解决实际问题6. 教学内容安排与进度- 第一周:水库调洪基本原理、设计洪水过程线- 第二周:水库调度规程、调洪计算方法- 第三周:案例分析、问题求解与实践操作教学内容依据教材相关章节,结合课程目标进行选择和组织。
《工程水文学》(第4版)第9章由暴雨资料推求设计洪水
二、设计面暴雨量——直接法推求设计面暴雨量
5、设计面暴雨量计算成果的合理性检查
(1)对各种历时的点面暴雨量统计参数,如均值、Cv值等进行分析比较,而 面暴雨量的这些统计参数应随面积增大而逐渐减小。
(2)将直接法计算的面暴雨量与间接法计算的结果进行比较。 (3)将邻近地区已出现的特大暴雨的历时、面积、雨深资料与设计面暴雨量 进行比较。
二、设计面暴雨量——直接法推求设计面暴雨量
3、特大值的处理
暴雨资料系列的代 表性与系列中是否包含 有特大暴雨有直接关系。
一般的暴雨变幅不 很大,若系列中不包含 特大暴雨,统计参数均 值、Cv往往会偏小。若 在短期资料系列中,一 旦加入一次罕见的特大 暴雨,就可以使原频率 计算成果完全改观。
福建四都站最大1日雨量频率曲线
二、设计面暴雨——间接法推求设计面暴雨量
1、设计点暴雨量的计算
由于暴雨的局地性,点暴雨资料的插补展延方法如下: ①距离较近时,直接借用邻站某些年份的资料。 ②一般年份,相邻地区测站雨量相差不大,用邻近各站的平均值插补。 ③大水年份,邻近地区测站较多,可绘制次暴雨或年最大值等值线图进行插 补。 ④大水年份缺测,资料插补困难,可移用邻近地区特大暴雨资料。 ⑤如与洪水的峰量关系较好,可建立暴雨和洪峰或量的相关关系,插补大水 年份缺测的暴雨资料。 绘制设计暴雨等值线时,应考虑暴雨特性与地形的关系。
二、设计面暴雨量——间接法推求设计面暴雨量
2、设计面暴雨量的计算
流域中心点设计暴雨量求得后,可用点面关系折算成设计面暴雨量。
(1)当流域面积较小时(在几十平方公里以内),可直接用点设计暴雨代替
面设计暴雨。
(2)当流域面积较大时,面平均雨量随流域面积的增大而减小,采用点面折
工程水文与水力计算课程设计
工程水文与水力计算课程设计本次课程设计主要由我负责的部分主要有设计洪水过程线以及建立q-(t)的过程,中间有些如求一些相关关系模拟曲线部分是由其他成员完成。
现将我的设计过程与成果列如下:具体步骤:根据题目要求,分析可得首先需要建立洪峰流量经验频率曲。
一,洪峰流量经验频率曲线的配置:洪峰流量经验频率曲线的推求采用配线法求的,(1).计算经验频率:从1953年—1985年的调查期为33年,而从1877年以来有三次特大洪水分别是1877年,1922年和1914年。
调查期无遗漏,所以从1877年以来调查期为109年,需将这三次洪水加入洪水资料中,并将1969年的一次特大洪水提出来与前三次的洪一起计算年洪峰流量经验频率,如表1:(2),选择P-3型频率曲线(3),初步估算统计参数得:平均流量X=1034.35m3/s,Cv=0.051。
(4),配线并推求设计值:先取X=1034m3/s,Cv=0.051,取Cs=4Cv=0.2进行配线,查P-3型频率曲线的模比系数Kp值,用其推求Qp的值,然后分别以频率,Qp为横纵坐标做折线图,发现曲线并不吻合,则重新调整Q=1034,Cv=0.1,Cs=4Cv=0.4进行配线,不吻合,进行第三次配线取:Q=980,Cv=0.15,Cs=4Cv=0.6进行配线得到曲线比较吻合。
(5),推求百年一遇和千年一遇设计洪峰流量;据图知Q0.1=10200m3/s,Q1=4500 m3/s.二,建立W1,W3,W7的频率曲线(1),建立一天流量频率曲线W1曲线,题目要求只有洪峰流量Qm与W1考虑特大洪水的影响,而W3与W7的不考虑,所以W1曲首先要建立W1与Qm的相关关系,把历史三大洪水的W1插入其中一起计算频率。
★,Qm与W1相关关系的建立:根据以上所求的W1依Qm的回归方程:W1=0.000384Qm+0.0645可以分别求出历史上三年的W1值:1877年: 1.136亿m31922年: 1.074亿m31914年:0.882亿m3W1曲线的配线过程同Qm的配线过程:(2),建立三天,七天洪水量频率曲线W3,W7曲线的配置,由于W3,W7不考虑历史特大洪水的影响,可直接做频率曲线,则其配线计算资料与成果如下:W7:三,推求设计洪水过程线:根据设计要求,使用同频率放大法设计洪水过程线,选定控制时段1d,3d,7d时,各种放大倍比按以下公式计算:洪峰流量放大比RQm:RQm=QMp/QMd最大1d洪量放大比R1:R1=W1p/W1D最大3d洪量放大比R3:R3=(W3p-W1p)/(W3D-W1D)最大7d洪量放大比R7:R7=(W7p-W3p)/(W7D-W3D)流量和洪量都按平均值计算:天数流量平均值(m3/s)一天( m3)三天(m3)七天(m3)4 71.65189577080 5 1434 1238976001674993606 327.257 177.48 269.89 97.5710 80.9711 49则计算洪峰流量和各不同时段的放大比如下:RQm0.1= 4.64 R1-0.1= 3.31R3-0.1=3.90 R7-0.1= 4.53RQm1= 2.05 R1-1= 2.02R3-1=2.52 R7-1= 1.81则计算的水库洪峰流量与洪量统计表如下:其次,将典型洪水过程线的洪峰和不同时段的洪量乘以相应的放大倍比,得到放大后的设计过程线:(典型洪水过程线的时间不是均匀给出的,这里为了计算的精确,将时间全部累积表示,作为曲线的横坐标。
陂下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981mm,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。
讲义《工程水文学》大学教材课件-由流量资料推求设计洪水(附例题)
可处在非常情况下运行,即允许保持较高水位,电站、船闸等正
常工作允许遭到破坏
第一节
概
述
二、水工建筑物的等级和防洪标准
表6.1
水利水电工程分等指标
防洪
治涝
灌溉
供水
发电
工程 工 程规 总库容 防护城镇及
等别
模
(108m³) 工矿企业的 保护农田 治涝面积 灌溉面积 供水对象 装机容量
(104亩) (104亩) (104亩) 重要性 (104kw)
Q~t 情况下,为了不使洪水漫溢坝顶造成毁坝
灾害,所需要的坝顶高程等工程规模数据。
如何设计调洪库容和泄洪建筑物?
——水工建筑物的设计洪水
第一节
概
述
2. 下游地区防洪问题,一般是水库下游河道
要求水库下泄流量不超过某一流量值。
如何设计防洪库容?
——防护对象的设计洪水
第一节
概
述
一、设计洪水
1. 设计洪水概念
空位,由大到小是不连序的
历史调查期
历史调查期
第二节
设计洪峰、洪量的计算
1. 特大洪水序列
历史特大洪水:通过洪水痕迹,查水位流量关系获得;实测特大洪
水:通过资料观测得到
特大洪水确定以后,要分析其在某一代表年限内的大小序位,以便
确定洪水的重现期
目前我国根据资料来源不同,将与确定特大洪水代表年限有关的年
➢
确定特大洪水重现期实例
[例]1992年长江重庆~宜昌河段洪水调查
同治九年(1870年)川江发生特大洪水,沿江调查
到石刻91处,推算得宜昌洪峰流量Qm=110000m3/s。
如此洪水为1870年以来为最大,则N=1992-1870+1=123(年)。
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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。
流域附近有观音桥、官庄、上杭、桃溪、杨家坊水文站及长汀、新桥、铁长、庵杰、四都、濯田等雨量站。
资料情况见表 1 O 其它资料:水利水电工程设计洪水计算手册,福建省水文手册、龙岩地区简易水文手册、龙岩地区水文图集。
1.2.2设计资料1 .各水文站站有关资料年限统计表,见表 1 O2.暴雨资料长汀、四都、濯田站实测短历时暴雨资料,见表2o3.福建省暴雨点~面折算关系,见表3o4.福建省设计暴雨时程分配,见表4。
5.福建省次暴雨强度i次和损失参数卩关系,见表5。
6.降雨历时等于24小时的径流系数a值表,见表6o7.福建省汇流参数m经验公式,见表7。
8.汇流参数m 值查用表,见表8。
9.福建省24h 暴雨洪水概化过程线系数表,见表9。
10.福建省龙岩市和江西省赣州市部分水文站洪峰流量分析成果表,见表10。
第2章设计要点2.1设计标准根据工程规模确定设计洪水标准,包括设计洪水标准和校核洪水标准。
该水库为三级建筑物,大坝为砌石坝,设计标准为50年一遇,校核标准为500年一遇。
2.2确定流域参数根据万分之一地形图,坝址以上集水面积F为166 km2,主河道长度L为30.4km,主河道河底比降为7.83%。
2.3 设计暴雨2.3.1暴雨递减指数n2根据长汀雨量站各种历时T=3h 6h、12h、24h实测最大雨量系列进行频率分析,其中1966年暴雨可以认为是1936年以来最大。
求出P=0.2% 1% 2% 10% 20%S 计雨量H「p,并化为降雨强度i TP,在双对数纸上点绘T和i「P关系,并图解出暴雨递减指数n2。
表2-1 长汀3h降雨量经验频率成果表经计算,E x=54.2mm Cv=0.39调整后得:图2-1表长汀降雨量经验频率成果表序号降水量(mm )经验频率(%) 序号 降水量(mm )经验频率(%)1 174.7 2.4 11 60 52.42 130 9.5 12 59.5 57.13 96.9 14.3 13 58.5 61.94 96.6 19.0 14 56.2 66.75 79.223.8 15 52.9 71.4 6 78.1 28.6 16 52.5 76.2 7 64.2 33.3 17 51.2 81.0 8 64.1 38.1 18 49.3 85.7 962.2 42.9 19 46.4 90.5 1060.647.62037.595.2经计算,E x =68.8mm Cv=0.4调整后得:长汀3h 流量频率曲线300 280 260 2JD 220 200 180 160 14Q 120 100 80 60 4Q 20 04fE'L'EEit t 5i|:i0.01 0 05 O S 12 S 10 20 30 40 50 60 70 3D 90 9S 90 9999.5 S& 9 99鱒■MEUljUEUEM._..._.厂.._....何旷经验频.率.....i.« iin .Xi^.aie ..u I.]”长汀6h 流量频率曲线0 01 0 050 5 1 25 10 20 30 40 SO 60 70 3D 90 95 &S 99 M.S 99 9 99 M图2-2表2-3 长汀12h 降雨量经验频率成果表序号降水量(mm )经验频率(%) 序号 降水量(mm )经验频率(%)1 178.8 2.4 19 75.5 52.82 141.7 5.6 20 74.6 55.6 3129.8 8.3 21 74.1 58.3 4 113.7 11.1 22 73.2 61.1 5 111.1 13.9 23 69.1 63.9 6 106.6 16.7 24 67.5 66.7 7 106.4 19.4 25 65.5 69.4 8 100 22.2 26 62.6 72.2 9 98.5 25.0 27 59.3 75.0 10 97.2 27.8 28 58.7 77.8 11 95.6 30.6 29 57.7 80.6 12 92.5 33.3 30 57.4 83.3 13 89.8 36.1 31 53.3 86.1 14 89.4 38.9 32 53.2 88.9 15 85.8 41.7 33 52.7 91.7 16 83.5 44.4 34 51.7 94.4 17 77.4 47.23551.597.21877.150.0320 300缈280240 220 2C0! tt T~9« tt^—^ ft !^~S ft r-tt I ,] tt r —9 «tt"r —tuo160IIUJIll^lllkMIl• «120 1QQ 80 6020q *经验頻率)i巳一理W 频奉il :.—>SIS —Jilis-jsi :长汀12h 流量频率曲线图2-3 序号降水量(mm )经验频率(%)序号降水量(mm )经验频率(%)1 219.6 2.4 20 102.4 51.32 167.7 5.1 21 101.8 53.83 148.2 7.7 22 100.7 56.4 4 144 10.3 23 95.4 59.05 139 12.8 24 95.1 61.56 138.9 15.4 25 93.6 64.17 137.3 17.9 26 90.4 66.78 133.6 20.527 89 69.2 9 122 23.1 28 86.6 71.8 10 116.8 25.6 29 84.9 74.4 11 115.8 28.2 30 79.5 76.9 12 113.7 30.8 31 76.7 79.5 13 112.8 33.3 32 70.3 82.1 14 112.5 35.9 33 69.9 84.6 15112.3 38.5 34 66.2 87.2 16108.5 41.03561.189.7经计算,E x =83.4mm 调整后得:Cv=0.330.01 0 05 O S 1 25 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 95 &8 99 99一5 9 99 M320 3C0 280 260220 2QD 180 160 140 120 100eo60翻20 经验坞率)17 104.3 43.6 36 59.5 92.318 103.4 46.2 37 58.3 94.919 102.7 48.7 38 56.9 97.4经计算,E x=104.9mm Cv=0.31调整后得:长汀24h流量频率曲线34032Q300S' 2S02£024D220200180160140120100806040200 01 0.05 0 5 1 2 5 10 20 30 4Q 5Q 60 70 80 90 95 90 99 &9.5 99.9 99 99图2-4表2-5 长汀设计雨量成果表0.2 1 2 10 20 Cv Cs/Cv 7(%)T(h>\3 214.66 164.7 142.41 92.6 71.52 0.51 3.56 229.92 180.26 158.86 109.15 87.72 0.50 3.512 240.2 195.08 175.28 127.84 106.29 0.38 3.524 264.67 221.1 201.7 154.11 131.68 0.34 4.0 表长汀降雨强度表T(h)设计雨量(mm)降雨强度(mm/h)3 214.66 71.566 229.92 38.3212 240.2 20.0124 264.67 11.03表2-7 P=1%长汀降雨强度表T(h) 设计雨量(mm)降雨强度(mm/h)3 164.7 54.96 180.26 30.0412 195.08 16.2624 221.1 9.21表2-8 P=2%长汀降雨强度表T(h) 设计雨量(mm)降雨强度(mm/h)3 142.41 47.476 158.86 26.4812 175.28 14.6124 201.7 8.40表2-9 P=10%长汀降雨强度表T(h) 设计雨量(mm)降雨强度(mm/h)3 96.6 30.876 109.15 18.1912 127.84 10.6524 154.11 6.42T(h) 设计雨量(mm)降雨强度(mm/h)3 71.52 23.846 87.72 14.6212 106.29 8.8624 131.68 5.49y 二-0. 7567x+l.8489 y = -0. 7081x+l. 71480.2 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q i i i i i i i i0 0.20.4 0.6 0. B 1 1.2 1.4 L. 6历时/1雄(T)图2-5■吗10%谀li (0. 2艸一第性(1W---- 性㈱-tttt (1W)—兢悄时间和降雨强度的关系y = -0. 8352x+2.根据长汀站降雨强度与时间对数关系曲线,见图 2-5,解出暴雨递减指数n 2并求其平均值,压压/5=0.82为最终的暴雨递减指数。