湖北省暴雨统计参数表
湖北省暴雨等值线图修编说明
.湖北省暴雨等值线图修编说明————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录一、《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明二、湖北省暴雨参数等值线图、点雨量分布图图1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站分布图图2.湖北省年最大10分钟暴雨均值等值线图图3.湖北省年最大60分钟暴雨均值等值线图图4.湖北省年最大6小时暴雨均值等值线图图5.湖北省年最大24小时暴雨均值等值线图图6.湖北省年最大3天暴雨均值等值线图图7.湖北省年最大10分钟暴雨参数cv等值线图图8.湖北省年最大60分钟暴雨参数cv等值线图图9.湖北省年最大6小时暴雨参数cv等值线图图10.湖北省年最大24小时暴雨参数cv等值线图图11.湖北省年最大3天暴雨及cv等值线图图12.湖北省年最大10分钟点雨量R值分布图图13.湖北省年最大60分钟点雨量R值分布图图14.湖北省年最大6小时点雨量R值分布图图15.湖北省年最大24小时点雨量R值分布图图16.湖北省年最大3天点雨量R值分布图图17.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量分布图图18.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量分布图图19.湖北省实测和调查最大6小时点雨量分布图图20.湖北省实测和调查最大24小时点雨量分布图图21.湖北省实测和调查最大3天点雨量分布图三、湖北省暴雨统计参数分析计算成果表表1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站属性表表2.湖北省各站年最大10分钟点雨量统计参数表表3.湖北省各站年最大60分钟点雨量统计参数表表4.湖北省各站年最大6小时点雨量统计参数表表5.湖北省各站年最大24小时点雨量统计参数表表6.湖北省各站年最大3天点雨量统计参数表表7.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量记录表表8.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量记录表表9.湖北省实测和调查最大6小时点雨量记录表表10.湖北省实测和调查最大24小时点雨量记录表表11.湖北省实测和调查最大3天点雨量记录表《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明1、概述湖北省暴雨参数等值线图的修编工作,是根据水利部原水文司“文环[1997]61号”文“关于开展短历时暴雨统计参数等值线修编工作的通知”的要求进行的。
湖北省暴雨统计参数表
湖北省基础水文数据库建设项目建议书编制单位:湖北省水文水资源局二OO九年四月审定:审核:校核:编写人员:参加人员:1、项目基本情况和现状1.1项目概况基础水文信息是国民经济建设与社会发展中重要的基础信息和战略资源,是水文事业服务于社会、经济、环境、交通、生态等领域的主体信息产品,是一切水事活动决策的依据。
基础水文数据是水文数据中种类最多、质量最高、数据量最大、且代代相传的数据,是对地球水圈的最真实最完整记载,基础水文数据是人们改造地球水圈及生存环境的重要依据。
基础水文数据主要包括降水、蒸发(及其辅助项目)、水位、流量(水量)、泥沙、水温、冰凌、潮汐等水文要素的调查、实测、摘录数据和日、旬、月、年统计特征值,以及与这些数据获取和使用紧密相关的水流衔接、测站分布、测站属性、断面信息、率定信息、方法信息、数据说明和数据可靠性信息,根据基础水文数据几乎可以实现所有的水文分析计算,将其与水利工程数据相结合,可实现水力学计算和水利计算。
因此,基础水文数据库的建设与运行维护是重要的水文基础业务。
我省水文经过50多年的发展,积累了大量宝贵的水文数据资料,如何将这些基础水文信息管好、用好,适应经济社会发展需要,是摆在我们水文工作者面前的课题。
围绕新时期水利发展的总体思路,水利厅党组对水文及信息化发展提出了更高的要求,概括起来,就是力争进入“全国先进、中部一流”的地位。
为此,省水文局党委提出了力争在2020年基本实现水文现代化的奋斗目标,并加大了工作力度,在水、雨、墒、旱情信息采集、水资源水质自动监测以及信息网络建设等方面取得了突破性的进展,初步实现采集自动化、传输网络化。
但是,由于投入不足和监管机制未理顺等多种原因,水文监测最终生成的基础水文数据目前还仅仅是以电子年鉴方式或纸介质方式存储,没有建立基础水文数据库,现有的纸质服务方式已远不能满足形势发展的要求,为适应信息技术及网络技术的发展,提升我省水文行业信息的处理、存储、管理和运用能力,全面提高信息服务水平,已成为当前水文工作中一项十分紧迫的任务。
2001湖北省水资源公报
2001年湖北省水资源公报时间:2003年03月01日浏览次数:75次字体:大中小综述2001年是我省国民经济和社会发展“十五”计划的第一年。
全省大部分地区出现特大干旱,旱情来势之猛,发展之快,危害之重,历史少见。
省委、省政府高度重视抗旱工作,认真贯彻落实党中央、国务院领导指示,组织和带领广大干部群众全力以赴抗大旱。
在各级党委、政府的统一领导下,水利、抗旱部门通力合作,强化水源工程管理,科学调水,充分发挥了水利工程抗灾减灾的重要作用,夺取了抗御特大干旱灾害斗争的全面胜利,为我省经济和社会可持续发展提供了有力的保障。
2001年,全省平均降水深875.4毫米,折合降水总量1627.3亿立方米,比常年偏少25.5%。
全省地表水资源量559.8亿立方米,地下水资源量228.2亿立方米,水资源总量596.7亿立方米。
2001年末全省大中型水库蓄水总量173.3亿立方米,比上年末减少127.7亿立方米。
全年全省入境水量6029亿立方米,出境水量 6659亿立方米。
2001年,全省总供水量278.6亿立方米,其中地表水源占96.1%,地下水源占3%,其它水源占0.9%;全省总用水量278.6亿立方米,其中农业用水占63.0%,工业用水占27.0%,生活用水占10%。
全省用水消耗量137.8亿立方米,占总用水量的49.6%,其中农业耗水量100.5亿立方米,工业耗水量21.5亿立方米,生活耗水量15.8亿立方米。
全省人均用水量472立方米,万元GDP(当年价)用水量625立方米,农田灌溉亩均用水量583立方米,万元工业产值(当年价)用水量120立方米。
2001年全省废污水排放总量52.0亿吨,其中工业废水占76.9%,生活污水占23.1%;对全省6876公里河流进行水质评价,Ⅰ类水质河长占6.9%,Ⅱ类水质河长占38.9%,Ⅲ类水质河长占35.7%,超标(超Ⅲ类)水质河长占18.5%。
大中型水库水质良好,一般为Ⅱ类。
洪峰流量计算
洪峰流量计算8.7.3推理公式法计算设计洪峰流量推理公式法是基于暴雨形成洪水的基本原理推求设计洪水的一种方法。
1.推理公式法的基本原理推理公式法计算设计洪峰流量是联解如下一组方程X便可求得设计洪峰流量Qp,即Qm,及相应的流域汇流时间τ。
计算中涉及三类共7个参数,即流域特征参数F、L、J;暴雨特征参数S、n;产汇流参数μ、m。
为了推求设计洪峰值,首先需要根据资料情况分别确定有关参数。
对于没有任何观测资料的流域,需查有关图集。
从公式可知,洪峰流量Qm和汇流时间τ互为隐函数,而径流系数ψ对于全面汇流和部分汇流公式又不同,因而需有试算法或图解法求解。
1. 试算法该法是以试算的方式联解式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),步骤如下:①通过对设计流域调查了解,结合水文手册及流域地形图,确定流域的几何特征值F、L、J,设计暴雨的统计参数(均值、C V、Cs / C V)及暴雨公式中的参数n(或n1、n2),损失参数μ及汇流参数m。
②计算设计暴雨的Sp、X TP,进而由损失参数μ计算设计净雨的T B、R B。
③将F、L、J、T B、R B、m代入式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),其中仅剩下Q m、τ、Rs,τ未知,但Rs,τ与τ有关,故可求解。
④用试算法求解。
先设一个Q m,代入式(8.7.6)得到一个相应的τ,将它与t c比较,判断属于何种汇流情况,再将该τ值代入式(8.7.4)或式(8.7.5),又求得一个Q m,若与假设的一致(误差不超过1%),则该Q m及τ即为所求;否则,另设Q m仿以上步骤试算,直到两式都能共同满足为止。
试算法计算框图如图8.7.1。
图8.7.1 推理公式法计算设计洪峰流量流程图2. 图解交点法该法是对(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6)分别作曲线Q m~τ及τ~ Q m,点绘在一张图上,如图8.7.2所示。
两线交点的读数显然同时满足式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),因此交点读数Q m、τ即为该方程组的解。
工程水文文字报告
4防洪复核4.1流域特性根据1/10000地形图复核结果,与原流域设计参数相差较小,为保持资料的延续性,水库流域参数采用原设计参数,见下表4-1-1。
表4-1-1 流域特性表姚山垅水库流域降雨季节主要集中在4~8月,其降雨量占全年的65%左右,尤以夏季最为集中,5~7月降雨量占全年降雨量的59.7%,6~7月份降雨占全年的45%。
根据1977~2001多年实测资料统计分析,年最大降雨量为2083.7mm,最小值为1110.7mm,大小两极相差近一倍。
降雨在年内分配不均,4~8月降雨量占全年降雨量的65%左右。
流域洪水主要由暴雨产生,与暴雨相应,洪水多出现在六至九月份,以七、八月频次最多。
洪水年季变化较大,洪水的峰量比较集中,且主峰比较靠前。
4.2洪水复核4.2.1洪水标准及基本资料4.2.1.1洪水标准姚山垅水库总库容28万m3,设计等别为Ⅴ等,永久建筑物级别为5级。
本次复核根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)及《湖北省重要小(2)型水库安全鉴定指导意见》中有关洪水标准的规定:设计洪水标准为30年一遇(P=3.33%);校核洪水标准为300年一遇(P=0.333%)。
4.2.1.1基本资料姚山垅水库内没有水文站,也无实测的洪水观测资料,故本次复核洪水采用暴雨途径推求,即按湖北省水文水资源局2002年编制的《湖北省暴雨统计参数等值线图集》中暴雨参数和《湖北省暴雨径流查算图表》(以下简称《图表》)中的瞬时单位线法和推理公式法推求设计洪水。
4.2.2设计暴雨4.2.2.1雨型选择暴雨洪水一般按年最大24h暴雨进行分析,但姚山垅水库承雨面积小于5km2,根据《查算图表》,采用最大6h雨型推求设计洪水。
为此,本次由暴雨资料推求设计洪水设计雨型采用《查算图表》成果,见表4-2-2。
表4-2-1最大6h设计雨型(△t=0.5h)注:表中H1、H3、H6为1h、3h、6h雨量。
4.2.2.2设计点雨量通过查湖北省水文水资源局2002年编制的《湖北省暴雨统计参数等值线图集》和《图集》,姚山垅水库位于水文气象分区第Ⅱ区,根据所在流域中心位置查暴雨等值线图,求得各历时指定频率暴雨成果见表4-2-3,取Cs=3.5Cv。
瞬时单位线法计算洪水
加权平均坡降J(‰)
天坑率f(%) 15.00%
7.07
24小时 102 0.42 3.5 0.948
数据输入正确 后按确定
表》中瞬时单位线 湖北省7、10水文分 2、流 图集》的规定进行 3、本软件 2 M 的流域面积洪水 4、50年一遇以下 和天坑的流域不考
洪峰流量 (m3/s)
2680.9
1小时 38 0.32 3.5 0.948
6小时 67 0.4 3.5 0.948 0.05
24小时 102 0.42 3.5 0.948
说明:
1、本软件是根据《湖北省暴雨径流查算图表》中瞬时单位线 法编制的,由于时间关系,本软件只针对湖北省7、10水文分 区和岩溶地区,其它分区待以后完善; 2、流 域形状改正系数按《湖北省可能最大暴雨图集》的规定进行 计算,然后填入上表; 3、本软件 2 净雨时段选取1小时,适合于面积大于100KM 的流域面积洪水 计算; 4、50年一遇以下 的设计洪水或超过50年一遇但有溶岩地质和天坑的流域不考 虑非线性修改。
流域基本参数
项 目 名 称 流域面积F(KM2 ) 主河道长L(KM) 加权平均坡降J(‰) 咸丰小河水电站
452.3
51.7
7.07
暴雨参数
暴雨历时 均值 统计参数 CV CS/CV 流域形状改正系数 设计洪水频率(%)
流域所在水文分区 第七水文分区 第十水文分区 是否考虑岩溶 考虑岩溶 不考虑岩溶 是否进行非线性修改 不进行非线性修改 进行非线性修改
湖北省气候分区
候分区及区名 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷湿润 夏炎热冬温潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏热冬冷潮湿 夏炎热冬温湿润 夏炎热冬冷湿润 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬温湿润 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬温潮湿
湖北省地区气候分区表 温度(°) 雨量(mm) 地区 最热月平均最高气温 年极端最低气温 年降水总量 39.6 -12.3 1268.9 武汉 32.1 -15.6 1123.5 鄂州 32.2 -15.3 1143.5 恩施 32.6 -13.2 1100.6 黄冈 33.4 -9.3 1123.2 黄石 30.6 -13.8 765.6 荆门 32.2 -8.2 1108.2 荆州 32.5 -16.5 1100.9 潜江 26.5 -14.9 1170.2 神农架林区 32 -8.5 895.6 十堰 31.5 -10.5 789.8 随州 32 -13.5 1178.9 天门 33.6 -14.2 1200.5 仙桃 31.7 -13.4 1089.5 咸宁 32.3 -8.7 825.3 襄阳 30.2 -14.7 1068.9 孝感 3—1 1—3—1 1—3—1 1—3—1 1—3—1 1—3—2 1—4—1 1—3—1 2—3—1 1—4—2 1—3—2 1—3—1 1—3—1 1—3—1 1—4—2 1—3—1 1—4—1 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷湿润 夏炎热冬温潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏热冬冷潮湿 夏炎热冬温湿润 夏炎热冬冷湿润 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬温湿润 夏炎热冬冷潮湿 夏炎热冬温潮湿
3 水 文
3 水文3.1 流域概况观音寺灌区位于江汉平原腹地,四湖流域中区,是湖北省四湖流域大型引长江水源的灌区之一。
四湖流域地处长江、汉水之间,介于东径112°00′-114°00′、北纬29°21′-30°00′之间,因境内有长湖、三湖、白鹭湖和洪湖四大淡水湖泊而得名。
流域地跨荆州、荆门、潜江三市,是江汉平原重要的组成部分。
流域西以沮漳河下游左堤为界,北抵漳河总干渠、三干渠,东接汉江、东荆河右堤,南临长江。
四湖全流域地形趋势西北高而东南低,周边高,而中间低,总干渠纵贯中间低洼地带。
流域面积11547km2,其中内垸面积10375km2。
四湖流域是湖北重要的农业生产基地之一。
四湖流域水系复杂、河网纵横,根据其排灌特点分为上、中、下三大排区。
其中上区包括长湖、田关河以上地区,汇流面积3240 km2。
长湖、田关河以下,洪湖、下新河、排涝河以上区域为中区,汇流面积5980 km2。
下区包括洪湖、下新河、排涝河以下地区,汇流面积1155 km2。
流域水系以四湖总干渠以及西干渠、东干渠、田关河、螺山干渠和排涝河为输水骨干,总干渠上承长湖来水,沿途接纳两岸洪涝渍水,后经洪湖调蓄,或经高潭口、新滩口、螺山等闸站排入东荆河或长江。
观音寺灌区位于北纬30°05′~30°20′,东经112°05′~112°45′之间,江汉平原腹地,四湖流域中区。
灌区范围大部分在江陵县境内、沙市区部分及潜江市少部分。
北接荆州市玉桥开发区、南邻江陵县的颜家台灌区,东至总干渠,西抵荆江大堤。
灌区自然面积840km2,总耕地46.71万亩(折标准亩为69.12万亩)。
3.2 气象特征观音寺灌区属亚热带季风湿润区,雨热同季,四季分明,雨量充沛,光照充足,气候温和,无霜期长,适宜粮、棉、油等作物生长,具备优越的农业发展气候条件。
根据灌区附近的荆州气象站资料统计,灌区多年平均降水量1079.7mm,汛期5~9月降雨量占全年降水量的70%左右,6、7两月是灌区降水量最多的月份。
《湖北省暴雨径流查算图表》使用说明(增强版)
毛雨量仅扣除稳损 fc ,其值按式(1-15)计算:
Ⅱ、净雨过程
fc = 1.3R总0.61 ⋅ 24−0.96 = 0.0615R总0.61
(1-15)
式中 R总 为 24 小时的总径流深。求得 fc 后,将各时段的毛径流深
Ri 减去稳损 fc 与 ∆t 之积,即得设计净雨过程,以 Ii 代表每个历时的净
流域形状改正系数,不影响n 的取值。
查读等值线图及典型雨图的应用,参照《图集》32 页使用说明
有关规定。
3、设计雨型
雨型可采用当地典型暴雨的时程分配,也可用《图表》综合的概
化雨型,为便于特小流域应用,附表(9)列出短历时暴雨过程的分
配,和《图集》中原已刊布的 24 小时雨型,供设计时选用,求出相
隔时段 ∆t 的各个历时雨量后顺次俩俩之差,即为时段雨量,按选用的
H t面 = α t ⋅ H t点
(1-4)
式(1-4)中αt ,从《图集》或附表(8)中《湖北省暴雨面深系
数表》查得。需作流域形状改正的应乘以改正系数α F ,即:
H t面 = α t ⋅α F ⋅ H t点
(1-5)
式中 t 为设计暴雨历时, Ht点 为设计点雨量,有下列情况之一者,
时面深系数应作流域形状改正:
F (km2) λ2
<20 0.30
表 1-3 20-100
0.25
λ2 ~ F 表 101-500 0.20
501-1000 0.15
1000 以上 0.10
3、瞬时单位线转换为时段单位线
u(0,t) =
1
⋅
(
t
) n−1
⋅
t −
ek
kΓ(n) k
t
湖北省山洪灾害暴雨的中尺度分析
15卷6期2006年12月自 然 灾 害 学 报JOURNAL OF NAT URAL D I S ASTERS Vol .15,No .6Dec .,2006收稿日期:2004-12-06; 修订日期:2005-10-20 基金项目:湖北省山洪灾害防治规划资助项目 作者简介:徐双柱(1964-),男,湖北黄梅人,教授级高级工程师,主要从事短期天气预报研究.文章编号:100424574(2006)0620101205湖北省山洪灾害暴雨的中尺度分析徐双柱1,王仁乔1,柯怡民2,毛以伟1,贺懿华1(1.武汉中心气象台,湖北武汉430074; 2.湖北省气象局,湖北武汉430074)摘要:湖北省西部是山洪灾害的多发地,暴雨是诱发山洪灾害的直接原因。
根据该省气象部门收集的1954-2003年中的226例山洪资料,主要是1980-1987年5-9月该省西部31个气象台站和124个水文站的地面中尺度观测资料,分析了该省山洪灾害的时空分布特征,特别是分析了造成该省西部山洪灾害的中尺度雨团的特征,以及中小尺度天气系统演变的规律。
关键词:湖北省;山洪灾害;中尺度分析中图分类号:P458.2 文献标识码:AM esosca le ana lysis of torren ti a l flood 2i n duc i n gra i n storm i n Hube i Prov i n ceXU Shuang 2zhu 1,WANG Ren 2qiao 1,KE Yi 2m in 2,MAO Yi 2wei 1,HE Yi 2hua 1(1.W uhan Central Observat ory,W uhan 430074,China; 2.Hubei Meteor ol ogical Bureau,W uhan 430074,China )Abstract:The western Hubei Pr ovince is a p lace where the mountain t orrent cala m ity occurs frequently .The heavy rain is a direct cause t o result in the mountain t orrent cala m ity .I n this paper,according t o 226cases data of the mountain t orrent cala m ity fr om 1954t o 2003,mainly the data of meteor ol ogical and hydr ol ogic observat ories fr om 1980t o 1987,the distributi on and mes o 2scale characters of the mountain t orrent cala m ity in Hubei Pr ovince are an 2alyzed .Result shows that the characters of mes o 2scale rain cluster and ev oluti on of the mes o 2m icr o scale syste m s decides the mountain t orrent cala m ity in Hubei Pr ovince .Key words:t orrential fl ood cala m ity;mes oscale analysis;Hubei Pr ovince鄂西地区是山洪、泥石流灾害的多发地[1]。
1.湖北省暴雨等值线图修编说明
目录一、《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明二、湖北省暴雨参数等值线图、点雨量分布图图1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站分布图图2.湖北省年最大10分钟暴雨均值等值线图图3.湖北省年最大60分钟暴雨均值等值线图图4.湖北省年最大6小时暴雨均值等值线图图5.湖北省年最大24小时暴雨均值等值线图图6.湖北省年最大3天暴雨均值等值线图图7.湖北省年最大10分钟暴雨参数cv等值线图图8.湖北省年最大60分钟暴雨参数cv等值线图图9.湖北省年最大6小时暴雨参数cv等值线图图10.湖北省年最大24小时暴雨参数cv等值线图图11.湖北省年最大3天暴雨及cv等值线图图12.湖北省年最大10分钟点雨量R值分布图图13.湖北省年最大60分钟点雨量R值分布图图14.湖北省年最大6小时点雨量R值分布图图15.湖北省年最大24小时点雨量R值分布图图16.湖北省年最大3天点雨量R值分布图图17.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量分布图图18.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量分布图图19.湖北省实测和调查最大6小时点雨量分布图图20.湖北省实测和调查最大24小时点雨量分布图图21.湖北省实测和调查最大3天点雨量分布图三、湖北省暴雨统计参数分析计算成果表表1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站属性表表2.湖北省各站年最大10分钟点雨量统计参数表表3.湖北省各站年最大60分钟点雨量统计参数表表4.湖北省各站年最大6小时点雨量统计参数表表5.湖北省各站年最大24小时点雨量统计参数表表6.湖北省各站年最大3天点雨量统计参数表表7.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量记录表表8.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量记录表表9.湖北省实测和调查最大6小时点雨量记录表表10.湖北省实测和调查最大24小时点雨量记录表表11.湖北省实测和调查最大3天点雨量记录表《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明1、概述湖北省暴雨参数等值线图的修编工作,是根据水利部原水文司“文环[1997]61号”文“关于开展短历时暴雨统计参数等值线修编工作的通知”的要求进行的。
湖北武汉气象参数
湖北武汉气象参数湖北武汉位于中国中部,是湖北省的省会,也是中国有着悠久历史和丰富文化的重要城市之一、武汉气候属于亚热带季风气候,四季分明,温暖湿润,年平均气温约为17℃左右,降水量较多,四季分明。
下面将介绍武汉的气温、降水量和季节特点等气象参数。
1.气温:武汉的气温在不同季节有着显著的变化。
春季(3月至5月),气温逐渐回暖,白天最高气温一般在20℃左右,晚上最低气温在10℃左右。
夏季(6月至8月)是武汉的旺季,气温较高,白天最高气温可达到35℃以上,晚上最低气温在25℃左右。
秋季(9月至11月)气温逐渐回凉,白天最高气温约为25℃左右,晚上最低气温在15℃左右。
冬季(12月至2月)寒冷干燥,气温较低,白天最高气温一般在10℃左右,晚上最低气温在0℃以下。
2.降水量:武汉的降水量相对较高,全年降水量约为1200毫米左右。
降水主要分布在春季和夏季,其中夏季降水最多,多以雷雨形式出现,有时会伴有湖泊、河流的暴雨洪水。
秋季和冬季降水量相对较少,多为小雨或零星的阵雨。
3.季节特点:春季(3月至5月)是武汉的花季,气温回暖,各种花卉开始盛开,尤其是樱花、桃花等景点吸引了众多游客。
夏季(6月至8月)是武汉的旅游旺季,气温较高,适合水上活动和夜游长江。
秋季(9月至11月)气温凉爽宜人,是旅游的最佳季节之一,此时武汉周边的山水风景更加迷人。
冬季(12月至2月)寒冷干燥,气温较低,但是武汉有着丰富的冬季文化活动,如冰雪节、灯会等,吸引了众多游客。
另外,武汉的空气质量也是一个关注的问题。
由于市区水域众多、草木繁茂,武汉的湿度相对较高,加之工业和车辆排放等因素,空气质量时常受到一定程度的影响。
在冬季,由于取暖用煤等原因,PM2.5的浓度较高,呼吸道疾病患者需要特别注意。
总的来说,武汉的气候属于亚热带季风气候,四季分明,温暖湿润。
根据不同季节的气温和降水量,可以选择不同的服装和旅游活动。
同时,也要注意环境保护,关注空气质量和健康。
《湖北省暴雨径流查算图表》使用说明(增强版)
β1 = H1面 / H6面
(1-11) (1-12) (1-13)
β2 = H6面 / H 24面
点 n 值,面 n 值与点面系数的关系为:
n点
=
n面
−
⎛ Ln⎜⎜
⎝
α α
1 2
⎞⎛ ⎟⎟Ln⎜⎜ ⎠⎝
T2 T1
⎞ ⎟⎟ ⎠
(1-14)
T 为历时,α1 、α2 为相应于T1 、T2 之点面系数。各历时采用相同的
F (km2) λ2
<20 0.30
表 1-3 20-100
0.25
λ2 ~ F 表 101-500 0.20
501-1000 0.15
1000 以上 0.10
3、瞬时单位线转换为时段单位线
u(0,t) =
1
⋅
(
t
) n−1
⋅
t −
ek
kΓ(n) k
t
S(t) = ∫ u(0,t)dt
0
(1-31) (1-32)
n = 0.34F 0.35 ⋅ j 0.1
( j >5‰)
(1-17-b) (1-18)
n = 1.04F 0.3 / L0.1
( j ≤5‰)
(1-19)
Ⅱ片(6、8、9、11 区)
m1 = 1.64F 0.231 ⋅ L0.131 ⋅ j −0.08 n = 0.529F 0.25 ⋅ j 0.20
《湖北省暴雨径流查算图表》使用说明 水电部(83)水电水规字 7 号文通知指出:“各省(市、自治区) 编制的《暴雨径流查算图表》,在无实测流量资料系列的地区,可作 为今后中小型水库(一般用于控制流域面积在 1000km2 以下的山丘区 工程)进行安全复核及新工程设计洪水计算的依据,可在当前水库工 程普遍“三查三定”中发挥应用的作用,也可供其他工程参考”。 按水电部指示精神,对流域面积较大的大中型水库的设计洪水应 该进行专门分析,本《图表》应用范围主要是中小流域。在地县水利 部门应用较多,因此《使用说明》仍以手算方法为主,有电算条件的 单位可根据本说明有关方法编制电算程序。
全国各地暴雨强度公式
序号省、自治区、直辖市城市暴雨强度公式q20资料年份及起止年份编制方法编制单位备注1 安徽安庆198251954~1979༯td>安庆市市政工程管理处༯td>2 安徽安庆191251955~1979解析法同济大学༯td>3 安徽蚌埠174241957~1980数理统计法蚌埠市城建局༯td>4 安徽合肥186251953~1977数理统计法合肥市城建局༯td>5 安徽合肥184251953~1977解析法同济大学༯td>6 安徽淮南200261957~1982༯td>上海市政工程设计院༯td>7 安徽苏州149211959~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>8 安徽芜湖188201956~1976(缺1968)数理统计法芜湖市政公司༯td>9 安徽芜湖190201956~1976(缺1968)解析法同济大学༯td>10 北京北京187401941~1980数理统计法北京市市政设计院适用于P=0.25~10a,P=20~100a另有公式11 北京北京186401941~1980解析法同济大学༯td>12 福建长乐180201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)13 福建长汀207141985~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)14 福建崇安218171974~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)15 福建东山223201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)16 福建福安206251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)17 福建福鼎219201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)18 福建福清184191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)19 福建福州179241952~1959,1964~1979解析法同济大学༯td>20 福建福州204201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)21 福建惠安172201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)22 福建建瓯200201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)23 福建建阳213201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研(2004年2月第二版手册新补充的究院公式)24 福建晋江197111980~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)25 福建连城207191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)26 福建连江205191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)27 福建龙海212191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)28 福建龙岩193251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)29 福建罗源201191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)30 福建闽侯210201979~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)31 福建南安207191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)32 福建南平199251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)33 福建宁德218191972~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)34 福建莆田197171974~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)35 福建浦城202141985~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)36 福建泉州185151975~1989༯td>福建省城乡规(2004年2月第二版计研究院补充的公式)37 福建三明211251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)38 福建沙县204191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)39 福建邵武206251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)40 福建霞浦197191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)41 福建厦门188371952~1988༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)42 福建厦门182 7 ༯td> ༯td> ༯td>43 福建仙游225201979~1998༯td>福建省城乡规(2004年2月第二版计研究院补充的公式)44 福建永安189251966~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)45 福建永春253191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)46 福建云霄210191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)47 福建漳平186101981~1990༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)48 福建漳浦198191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)49 福建漳州233261963~1988༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)50 福建诏安206191980~1998༯td>福建省城乡规划设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)51 甘肃靖远63 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式52 甘肃兰州79271951~1977数理统计法兰州勘测设计院༯td>53 甘肃兰州7091951~1959解析法同济大学༯td>54 甘肃临夏75 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式55 甘肃平凉93221956~1977解析法同济大学༯td>56 甘肃天水100151945~1959解析法同济大学༯td>57 甘肃张掖23 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式58 广东佛山209161964~1979数理统计法佛山市城建局༯td>59 广东广州245311951~1981数理统计法广州市市政工程研究所༯td>60 广东广州249101950~1959解析法同济大学༯td>61 广东海口262201961~1980数理统计法海口市城建局༯td>62 广东汕头242 7 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式63 广东汕头212 7 ༯td> ༯td>syd1971网友提供的,汕头总体规划文档中的雨水公式64 广东韶关188 8 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式65 广东深圳259 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式66 广西百色223191954~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>67 广西百色218191954~1972解析法同济大学༯td>68 广西北海266181955~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>69 广西北海252181955~1972解析法同济大学༯td>70 广西东兴296121960~1972(缺1961)数理统计法广西建委综合设计院༯td>71 广西东兴289121960~1972(缺1961)解析法同济大学༯td>72 广西桂林221191954~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>73 广西桂林214191954~1972解析法同济大学༯td>74 广西河池226171956~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>75 广西河池220171956~1972解析法同济大学༯td>76 广西柳州214101963~1972数理统计法广西建委综合仍是1973年版手册设计院收录的公式77 广西柳州202131963~1975解析法同济大学༯td>78 广西南宁255211952~1972数理统计法广西建委综合设计院仍是1973年版手册收录的公式79 广西南宁239211952~1972解析法同济大学༯td>80 广西宁明230171960~1976简便法广西建委综合设计院༯td>81 广西钦州276181955~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>82 广西钦州267181955~1972解析法同济大学༯td>83 广西融水248111962~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>84 广西融水239111962~1972解析法同济大学༯td>85 广西梧州249151958~1972数理统计法广西建委综合设计院仍是1973年版手册收录的公式86 广西梧州236151958~1972解析法同济大学༯td>87 广西玉林246171956~1972数理统计法广西建委综合设计院༯td>88 广西玉林239171956~1972解析法同济大学༯td>89 贵州安顺208 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式90 贵州毕节164 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式91 贵州贵阳165131941~1953解析法同济大学༯td>92 贵州贵阳180 17 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式93 贵州罗甸162 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式94 贵州榕江191 10 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式95 贵州水城128191958~1960,1963~1978༯td>六盘水市城建局༯td>96 贵州桐梓169 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式97 河北保定162231956~1978解析法同济大学༯td>98 河北沧州198171962~1978解析法同济大学༯td>99 河北承德143211963~1983数理统计法(计算机优选)南京市设计院༯td>100 河北邯郸176231956~1978解析法同济大学༯td>101 河北衡水151201963~1983(缺1970)༯td>衡水城建局刘坤义(2004年2月第二版手册新补充的公式)102 河北廊坊177101969~1978解析法同济大学༯td>103 河北秦皇岛162211958~1978解析法同济大学༯td>104 河北石家庄153201956~1975数理统计法石家庄市城建局河北师༯td>范大学105 河北石家庄153201956~1975解析法同济大学༯td>106 河北唐山155141949~1963湿度饱和差法唐山市城建局༯td>107 河北邢台163211956~1976解析法同济大学༯td>108 河南安阳167251955~1980数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>109 河南安阳166241956~1979༯td>中国市政工程中南设计院༯td>110 河南济源107191951~1970(缺1957)解析法同济大学༯td>111 河南开封145161963~1978༯td>中国市政工程中南设计院༯td>112 河南开封174111963~1964,1967~1970,1972解析法同济大学༯td>~1974,1977~1978113 河南开封173 18数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>114 河南洛阳107 26数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>115 河南南阳160281952~1979解析法同济大学༯td>116 河南平顶山149231954~1977湿度饱和差法平顶山市城市规划设计院༯td>117 河南商丘176201957~1976解析法同济大学༯td>118 河南新乡167211959~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>119 河南信阳161 25数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>120 河南许昌178291953~1981CRA方法南京市建༯td>筑设计院121 河南郑州148 27 1955~1981 CRA 方法 南京市建筑设计院༯td>122 河南郑州164 26数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>123黑龙江 北安11819 1963~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>124黑龙江 大庆13918 1964~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>125黑龙江 抚远12414 1968~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>126 黑龙江哈尔滨14532 1950~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>127黑龙江 哈尔14715 1957~1971 数理统计哈尔滨建༯td>滨法 筑工程学院128 黑龙江哈尔滨142 34 1950~1983 数理统计法哈尔滨市城市建设管理局 ༯td>129黑龙江 黑河12422 1959~1980 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>130黑龙江 黑河111 221959~1980数理统计法 哈尔滨建筑工程学院 ༯td>131黑龙江 呼玛10626 1956~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>132黑龙江 虎林12121 1957~1960,1965~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>133黑龙江 鸡西11726 1956~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院༯td>134 黑龙江佳木斯12823 1959~1981 图解法 江省城市规划设计院 ༯td>135 黑龙江佳木斯9320 1957~1979(缺1959、1971、1974)解析法 同济大学༯td>136 黑龙江佳木斯127 湿度饱和差法中国给水排水东北设计院༯td>137黑龙江 漠河8918 1960~1961,1966~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院 ༯td>138 黑龙江牡丹江108 27 1953~1979 图解法哈尔滨建筑工程学院 ༯td>139 黑龙江牡丹江105 27 1953~1979 数理统计法牡丹江市城建局 ༯td>140黑龙江 嫩江123 101972~1981数理统计法 哈尔滨建筑工程学院༯td>141黑龙江 齐齐哈尔11533 1949~1981 图解法 江省城市规划设计院 ༯td>142黑龙江 齐齐哈尔117 171964~1980数理统计法 哈尔滨建筑工程学院 ༯td>143黑龙江 齐齐哈尔9929 1951~1979 图解法 中国给水排水东北设计院 ༯td>144黑龙江 同江13315 1967~1981 图解法 黑龙江省城市规划设计院༯td>145 湖北恩施170 7༯td> ༯td> 仍是1973年版手册收录的公式 146 湖北汉口168 ༯td>中国市政工程中南设计院༯td>147 湖北汉口166 12 1952~1955,1957~1964解析法 同济大学 ༯td>148 湖北黄石194281955~1982数理统计法市城市规划勘测设计院、武汉建材学院༯td>149 湖北黄石18691956~1964༯td>湖南大学༯td>150 湖北荆州151201957~1976解析法同济大学༯td>151 湖北老河口148251956~1980数理统计法武汉建材学院༯td>152 湖北沙市142201957~1976图解法沙市市城建局༯td>153 湖北沙市185201957~1976数理统计法武汉建材学院༯td>154 湖北沙市149 20数理统计法机械工业部第四设计研究院༯td>155 湖北随州146131958~1970湿度饱和差法中国市政工程中南设计院༯td>156 湖南长沙176201954~1973数理统计法湖南大学༯td>157 湖南长沙173201954~1973解析法同济大学༯td>158 湖南常德168201961~1980解析法同济大学༯td>159 湖南衡阳162 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式160 湖南益阳159111965~1975图解法益阳市城建局༯td>161 湖南株洲171 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式162 吉林白城110 26湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>163 吉林长春139251950~1974图解法哈尔滨建筑工程学院、长春市勘测设计处༯td>164 吉林长春141111950~1960解析法同济大学༯td>165 吉林长春148581922~1979湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>166 吉林海龙144301953~1982图解法中国市政工程东北设计院༯td>167 吉林浑江94101967~1981(缺1968、1969、1970、1971、1980)图解法浑江市城建局༯td>168 吉林吉林140261958~1983数理统计法吉林市城乡建设环境保护委员会༯td>169 吉林吉林143 25湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>170 吉林前郭尔罗斯蒙古族自治115 18湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>区171 吉林四平115261954~1979湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>172 吉林通化191 26湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>173 吉林延吉110 26湿度饱和差法吉林省建筑设计院༯td>174 江苏常州160261954~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>175 江苏淮阴183271953~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>176 江苏淮阴200221951~1972数理统计法淮阴市城建局༯td>177 江苏连云港172211951~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>178 江苏南京181401929~1977数理统计法(计算机选优)南京市建筑设计院༯td>179 江苏南京178401929~1977(有缺年)解析法同济大学༯td>180 江苏南通152311949~1979CRA方法市建筑设计院༯td>181 江苏无锡166181960~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>182 江苏徐州175231956~1979(缺1964)数理统计法(计算机选优)南京市建筑设计院༯td>183 江苏徐州187231956~1979(缺1964)数理统计法南京市建筑设计院、徐州市城建局༯td>184 江苏徐州180231956~1979(缺1964)解析法同济大学༯td>185 江苏盐城156261954~1979CRA方法南京市建筑设计院༯td>186 江苏扬州168201958~1980CRA方法南京市建筑设计院༯td>187 江苏镇江168281951~1979数理统计法(计算机选优)南京市建筑设计院༯td>188 江西波阳1966(1961年以前资料)数理统计法省建筑设计院༯td>189 江西赣州2168(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>190 江西赣州176 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式191 江西贵溪2087(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>192 江西贵溪203 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式193 江西吉安2106(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>194 江西庐山1866(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>195 江西南昌1957(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>196 江西南昌201 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式197 江西修水2056(1961年以前资料)数理统计法江西省建筑设计院༯td>198 江西宜春191 26湿度饱和差法江西省建筑设计院༯td>199 江西宜春144241956~1979数理统计法宜昌市城建局༯td>200 辽宁鞍山171231957~1979数理统计法沈阳市市政工程设计研究所༯td>201 辽宁本溪161271956~1982༯td>辽宁省城市建设规划研究院༯td>202 辽宁本溪153151956~1970数理统计法本溪市城建局༯td>203 辽宁大连132101966~1975图解法哈尔滨建筑工程学院༯td>204 辽宁丹东152221959~1980数理统计法哈尔滨建筑工程学院༯td>205 辽宁丹东166311952~1982数理统计法丹东市规划管理处༯td>206 辽宁黑山141201956~1980数理统计法锦州市规划设计处༯td>207 辽宁锦西173211962~1982数理统计法锦州市规划设计处༯td>208 辽宁锦州158241951~1974图解法哈尔滨建筑工程学院༯td>209 辽宁锦州158281952~1981(缺1958、1960)数理统计法锦州市规划设计处༯td>210 辽宁辽阳151221954~1975数理统计法哈尔滨建筑工程学院༯td>211 辽宁沈阳164261952~1977解析法同济大学༯td>212 辽宁沈阳148261952~1977数理统计法沈阳市市政工程设计研究所༯td>213 辽宁绥中160171956~1982数理统计锦州市规༯td>法划设计处214 辽宁营口153211957~1977数理统计法营口市城建局༯td>215 辽宁营口143121964~1975图解法哈尔滨建筑工程学院༯td>216 内蒙包头106251954~1978数理统计法包头市建筑设计院༯td>217 内蒙赤峰105241950~1973图解法哈尔滨建筑工程学院༯td>218 内蒙海拉尔91251950~1974图解法哈尔滨建筑工程学院༯td>219 内蒙集宁81151966~1980图解法集宁市市政建设管理处༯td>220 宁夏银川58 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式221 青海西宁54261954~1979图解法西宁市城建局༯td>222 山东长岛139151964~1978解析法同济大学༯td>223 山东德州186 6 ༯td> ༯td> ༯td>224 山东海阳172201959~1978解析法同济大学༯td>225 山东济南181 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式226 山东济南191311960~1990解析法济南市市政工程设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)227 山东莱阳165201959~1978解析法同济大学༯td>228 山东龙口147201959~1978解析法同济大学༯td>229 山东潍坊178201960~1980(缺1975)数理统计法潍坊市城建局༯td>230 山东烟台148231956~1978解析法同济大学༯td>231 山东掖县167161963~1978解析法同济大学༯td>232 山东枣庄199151966~1980解析法同济大学༯td>233 山东淄博169 ༯td>淄博市城市规划设计院༯td>234 山西长治120 27数理统计法太原工业大学༯td>235 山西大同87 25数理统计法太原工业大学参考1985年山西省城镇暴雨等值线图236 山西大同98271956~1982数理统计法大同市城建局༯td>237 山西侯马130 26数理统计法太原工业大学༯td>238 山西侯马114201960~1979图解法侯马市城建局༯td>239 山西离石102 15数理统计法太原工业大学༯td>240 山西临汾109 22数理统计法太原工业大学༯td>241 山西朔县100 24数理统计法太原工业大学༯td>242 山西太原121 25数理统计法太原工业大学参考1985年山西省城镇暴雨等值线图243 山西太原112281955~1982数理统计法市市政工程设计院防排室༯td>244 山西太原10681951~1959(缺1954)解析法同济大学༯td>245 山西阳泉123 28数理统计法太原工业大学༯td>246 山西阳泉147231956~1980(缺1967,1968)数理统计法阳泉市城建局༯td>247 山西榆次110 11数理统计法太原工业大学༯td>248 山西原平123 25数理统计法太原工业大学༯td>249 山西运城108 25数理统计法太原工业大学参考1985年山西省城镇暴雨等值线图250 陕西安康104 22数理统计法西北建筑工程学院༯td>251 陕西安康104221953~1974解析法同济大学༯td>252 陕西宝鸡73 20数理统计法建筑工程学院༯td>253 陕西宝鸡61161955~1970解析法同济大学༯td>254 陕西彬县100 20数理统计法西北建筑工程学院༯td>255 陕西汉中84 19数理统计法西北建筑工程学院༯td>256 陕西商县96 22数理统计法西北建筑工程学院༯td>257 陕西铜川109 20数理统计法西北建筑工程学院༯td>258 陕西西安83221956~1977数理统计法西北建筑工程学院适用于P<20a,P>20a另有公式259 陕西西安92191956~1974解析法同济大学༯td>260 陕西延安90 22数理统计法西北建筑工程学院༯td>261 陕西宜川142 20数理统计法西北建筑工程༯td>262 陕西榆林110 16数理统计法西北建筑工程学院༯td>263 陕西子长138 18数理统计法西北建筑工程学院༯td>264 上海上海191551916~1921,1929~1934,1937~1938,1949~1989解析法上海市城市建设设计研究院、上海市气象中心(2004年2月第二版手册新补充的公式)265 上海上海198411919~1959数理统计法上海市政工程设计院仍是1973年版手册收录的公式266 上海上海196 41解析法同济大学༯td>267 四川成都192 17 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式268 四川成都191171943~1959解析法同济大学༯td>269 四川渡口158111966~1976图解法渡口市规划设༯td>究院270 四川渡口143141966~1976数理统计法渡口市建筑勘测设计院༯td>271 四川乐山194 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式272 四川泸州179 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式273 四川内江184 7 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式274 四川雅安203301953~1983(缺1968)数理统计法重庆建筑工程学院༯td>275 四川宜宾195 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式276 四川自贡229 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式277 天津天津178501932~1981数理统计天津市排༯td>法水管理处278 天津天津174151939~1953解析法同济大学༯td>279 新疆奇台22 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式280 新疆石河子37 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式281 新疆塔城59 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式282 新疆乌鲁木齐24171964~1980数理统计法乌鲁木齐市城建局༯td>283 新疆乌苏47 5 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式284 云南广南177 7 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式285 云南开远175 ༯td>云南省设计院༯td>286 云南昆明163161938~1953解析法同济大学༯td>287 云南昆明158 10 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式288 云南丽江82 1959年以前的资料༯td>云南省设计院༯td>289 云南思茅183 7 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式290 云南腾冲132 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式291 云南下关115181960~1971,1975~1980数理统计法中国市政工程西南设计院༯td>292 云南沾益154 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式293 云南昭通125 6 ༯td> ༯td>仍是1973年版手册收录的公式294 浙江杭州193371959~1995PIII分布南京法浙江省城乡规划设计院年2月第二版手册新补充的公式)295 浙江杭州196241954~1977数理统计法杭州市建筑设计院༯td>296 浙江杭州187151930~1937,1953~1959解析法同济大学༯td>297 浙江湖州210301967~1996指数分布直接拟合浙江省城乡规划设计院(2004年2月第二版手册新补充的公式)298 浙江浒山177351963~1997年最大值法余姚市城乡工程技术研究所(2004年2月第二版手册新补充的公式)耿贝尔分布299 浙江嘉兴205301964~1993指数分布直接拟合浙江省城乡规划设计院(2004年2月第二版手册新补充的公式)300 浙江金华181指数分布直接拟合浙江省城乡规划设计院(2004年2月第二版手册新补充的。
湖北省暴雨径流查算图表使用说明增强版
《湖北省暴雨径流查算图表》使用说明水电部(83)水电水规字7号文通知指出:“各省(市、自治区)编制的《暴雨径流查算图表》,在无实测流量资料系列的地区,可作为今后中小型水库(一般用于控制流域面积在1000km 2以下的山丘区工程)进行安全复核及新工程设计洪水计算的依据,可在当前水库工程普遍“三查三定”中发挥应用的作用,也可供其他工程参考”。
按水电部指示精神,对流域面积较大的大中型水库的设计洪水应该进行专门分析,本《图表》应用范围主要是中小流域。
在地县水利部门应用较多,因此《使用说明》仍以手算方法为主,有电算条件的单位可根据本说明有关方法编制电算程序。
第一章瞬时单位线方法计算设计洪水一、流域参数本《图表》用于计算设计洪水的流域参数有:流域面积(km 2)为设计流域出口断面以上集水面积,主河道长度(km ),为出口断面沿主河道至分水岭的长度;主河道平均比降为主河道各高程转折点分段比降的加权平均值,一般用实际比值,瞬时单位线参数综合公式中以千分率计。
以上三参数,用五万分之一军用地形图量算,如<10km 2,应采用更大比例尺的地形图。
为计算,在量算的同时,沿程读出若干河底高程(一般应在地形转折点和有等高线与河底线相交的点读数),量算相应两点间距,按下式算(见下页示意图)。
201221110/]2)()()[(L L H l H H l H H l H H j n n n -++⋯⋯++++=-(1-1)式中:∑=ni l L 1也可令0H H h i i -=2122111/])()([L l h h l h h l h j a a n ++⋯⋯+++=-(1-2)二、设计暴雨 1、点雨量可能最大点暴雨量(PMP ),查《湖北省可能最大暴雨图集》(下称《图集》)中附图1“可能最大24小时点雨量等值线图”。
根据流域中心在图中的位置读得24小时点雨量。
各设计频率的点雨量点p H ,可先分别从1、6、24小时点暴雨均值和变差系数等值线图查出相应历时的、,再按下式计算:p p k H H =点(1-3)查读v s C C 5.3=皮尔逊Ⅲ型频率曲线值表。
全国城市24小时降水排名
全国城市24小时降水排名中国各省年降水量排行本表给出我国各个省区市的2010年人口数量、面积、平均年降水量以及由此计算出来的各个省区市的每年每人具有的降水资源量。
全国为4385立方米/人.年。
而我国每年获得的降水资源量是6万亿吨(60291)湖北成全国降水中心区域之一降水量仅次于1998年湖北今年最强降水预计在我市再停三天。
据气象部门预测,经过一个多雨的6月,武汉7、8月份仍可能有雨。
全国降水前三名全在湖北黄陂、新洲可以算是昨天湖北降水的中心区域之一;而湖北昨天可以算是国内降水的中心区域之一。
监测数据显示,6月30日8时至7月1日8时,我省2个县市遭受暴雨袭击,16个县市,23个县市;过程最大降雨量为438毫米,在降雨攻势最激烈的时期,一些地方一小时内降雨量达93.3毫米。
昨日下午5时,在中国天气网公布的城市24小时降水量排行榜上,前三名城市均来自湖北,分别是麻城、红安、大悟,24小时降水量分别为363.3mm、321.6mm、301.3mm。
数据还显示,麻城、大悟单日降雨量已打破历史同期记录。
武汉中心气象台专家介绍,湖北近20年来同期如此短时间遭遇如此强降水实属罕见,仅次于1998年。
近三天雨水流连不去如无意外,这次降水过程也将是入梅以来“耐力”最持久的一轮降水。
气象部门预计,未来2天我省除十堰外仍有大到暴雨,部分地区大暴雨(累计雨量100~200毫米,局部400毫米以上),并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气,其中,强降水区域主要集中在我省东部及南部地区。
虽然昨天下午降水在我市一些地方出现间歇,但2日-4日,强降水还将继续,预计我市过程雨量150-200毫米,局地雨量可能超过300毫米。
可能要等到下周一之后,此次大范围的降水才有望告一段落。
七八月武汉雨水有点多今年入夏以来,武汉降水很多。
每年6月,武汉气象站的平均降水量约为220毫米,而今年6月,该站的降水量约为360毫米,比常年同期多近70%。
湖北省暴雨径流查算图表附表
湖北省暴雨径流查算图表附表引言湖北省位于中国中部,东邻江苏、安徽,南连江西和湖南,西接重庆,北毗河南。
由于地理位置的特殊性,湖北省在夏季常常受到暴雨的影响,暴雨引发的径流对该地区的水资源管理和防洪工作起到至关重要的作用。
因此,进行湖北省暴雨径流查算工作十分必要。
本附表旨在通过图表的形式梳理湖北省暴雨径流查算结果,以便于相关部门和研究人员进行参考和分析。
数据来源本文档所使用的数据主要来源于湖北省气象局和水利局的相关资料。
通过收集和整理这些资料,我们可以获得关于湖北省暴雨情况和径流量的详细信息。
湖北省主要城市暴雨径流查算结果下表展示了湖北省几个主要城市的暴雨径流查算结果。
这些城市被选择是因为它们分布在湖北省的不同地理位置,可以代表不同地区的暴雨径流情况。
城市年平均降雨量(mm)年暴雨频率(次/年)年径流量(亿m3)武汉12004030襄阳11003525宜昌13004535鄂州10003020黄石9002515通过上表可以看出,湖北省主要城市年平均降雨量在900-1300mm之间,年暴雨频率在25-45次/年之间。
年径流量则在15亿m3 - 35亿m3之间。
湖北省各地区暴雨径流查算结果下表展示了湖北省各地区的暴雨径流查算结果。
这些地区的选择是为了全面了解湖北省不同地区的暴雨径流情况。
地区年平均降雨量(mm)年暴雨频率(次/年)年径流量(亿m3)十堰12004030黄冈11003525荆州1300453510003020孝感9002515荆门通过上表可以看出,不同地区的年平均降雨量、年暴雨频率和年径流量差异较大,这与湖北省的地理环境和气候特点密切相关。
结论通过对湖北省暴雨径流查算结果的分析,我们可以得出以下结论: 1. 湖北省暴雨径流量较大,需要重视相关的水资源管理和防洪工作。
2. 不同地区的暴雨径流情况存在较大差异,需要根据具体地区特点制定相应的措施和预警系统。
3. 湖北省的暴雨情况与年平均降雨量、年暴雨频率等因素密切相关,需要进一步研究这些因素对暴雨径流的影响。
我国若干城市暴雨强度公式列表
我国若干城市暴雨强度公式列表安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙宁夏青海山东山西陕西上海四川天津新疆云南浙江重庆23 123 2224山东海阳(f+0.158)°-523172201959〜1978解析法同济大学225山东济南4700(1+0-753tgP)(£4-17.5)OJW181 5 仍是1973年版手册收录的公式226山东济南1869.916(1+0,75731^)(2+ll.0911)ft16645191311960〜1990解析法济南市市政工程设计研究院(2004年2月第二版手册新补充的公式)227山东莱阳5.824+鼻241仗九1-(j+8J73)°»165201959〜1978解析法同济大学228山东龙口3.781+3,li8igT KJ(/+2.605)4-^T147201959〜1978解析法同济大学229山东潍坊4091,17(1+0.824|gP)~(r+16-7)flH7178201960〜1980(缺1975)数理统计法潍坊市城建局23山东烟台6.912+7.375电兀l(1+9.018)°^1482317.034+17ff+2508严耐167161963〜1978解析法同济大学65.5I24-52.455fgT E+22.378)L06?199151966〜1980解析法同济大学。
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湖北省基础水文数据库建设项目建议书编制单位:湖北省水文水资源局二OO九年四月审定:审核:校核:编写人员:参加人员:1、项目基本情况和现状1.1项目概况基础水文信息是国民经济建设与社会发展中重要的基础信息和战略资源,是水文事业服务于社会、经济、环境、交通、生态等领域的主体信息产品,是一切水事活动决策的依据。
基础水文数据是水文数据中种类最多、质量最高、数据量最大、且代代相传的数据,是对地球水圈的最真实最完整记载,基础水文数据是人们改造地球水圈及生存环境的重要依据。
基础水文数据主要包括降水、蒸发(及其辅助项目)、水位、流量(水量)、泥沙、水温、冰凌、潮汐等水文要素的调查、实测、摘录数据和日、旬、月、年统计特征值,以及与这些数据获取和使用紧密相关的水流衔接、测站分布、测站属性、断面信息、率定信息、方法信息、数据说明和数据可靠性信息,根据基础水文数据几乎可以实现所有的水文分析计算,将其与水利工程数据相结合,可实现水力学计算和水利计算。
因此,基础水文数据库的建设与运行维护是重要的水文基础业务。
我省水文经过50多年的发展,积累了大量宝贵的水文数据资料,如何将这些基础水文信息管好、用好,适应经济社会发展需要,是摆在我们水文工作者面前的课题。
围绕新时期水利发展的总体思路,水利厅党组对水文及信息化发展提出了更高的要求,概括起来,就是力争进入“全国先进、中部一流”的地位。
为此,省水文局党委提出了力争在2020年基本实现水文现代化的奋斗目标,并加大了工作力度,在水、雨、墒、旱情信息采集、水资源水质自动监测以及信息网络建设等方面取得了突破性的进展,初步实现采集自动化、传输网络化。
但是,由于投入不足和监管机制未理顺等多种原因,水文监测最终生成的基础水文数据目前还仅仅是以电子年鉴方式或纸介质方式存储,没有建立基础水文数据库,现有的纸质服务方式已远不能满足形势发展的要求,为适应信息技术及网络技术的发展,提升我省水文行业信息的处理、存储、管理和运用能力,全面提高信息服务水平,已成为当前水文工作中一项十分紧迫的任务。
在2007年6月实施的《中华人民共和国水文条例》(简称《水文条例》)中明确规定“水文机构应当妥善存储和保管水文监测资料,根据国民经济建设和社会发展需要对水文监测资料进行加工整理形成水文监测成果,予以刊印。
国务院水行政主管部门直属的水文机构应当建立国家水文数据库”。
为此,水利部水文局于2008年8月正式启动了《国家水文数据库建设规划编制大纲》的编制工作并将其列入《全国水文基础设施“十二五”建设规划》。
在以上背景下,开展湖北省基础水文数据库建设显得非常迫切和必要。
基础水文数据库建设与实时数据库和普通的中小型数据库系统建设有很大的不同,其建设必须符合自身的特点,主要特点有三:1.基础性信息化建设分为网络建设和内容建设两个重要方面,网络好比是路,内容好比车和车站,只有网络没有内容的信息化好比高速公路上没有车没有车站,最多只是一种气势恢宏的摆设。
基础水文数据库建设属海量优质内容的信息化,其信息化模式目前尚未确定,虽然水利系统网络建设已经初见成效,但网络化和内容信息化是信息化领域两个完全不同的方面,网络化的成功案例全球比比皆是,仅仅通过克隆就可以在不同的领域和地点取得成功,而内容信息化的行业性很强,需要大量使用领域的专门知识,按现有的内容信息化技术,其他行业的内容信息化解决方案很难移植过来,而水文系统目前还没有全面通用的解决方案,网络化的成功经验对内容建设又没有帮助,所以,基础水文数据库建设难度是很大的。
虽然入手很容易,录入一些数据就算是开始建设了,但要做好、做全、做出效益、做得没有遗憾,是一件比任何水文水利最终应用系统都困难的事情。
高标准大型数据库建设与普通中小型数据库建设相比,在技术实现和思路上有很大的不同,现有电子数据多按普通中小型数据库的建库思路处理和入库,数据处理工具极不完备,对数据的合成使用考虑很少,且不是职业化队伍实施,与基础水文数据库建设要求的高标准海量信息集成和专业化服务不相适应。
基础水文数据是涉水基础设施和水利非工程措施建设的重要量化依据,其数据使用率很高,且被永久使用,其数据规模是海量,数据质量要求是水文数据中最高的,据推算,截止2010年我省基础水文数据总量将达到10TB,其中结构化数据总量约3GB左右,其软件除满足自身建设需要外,还为相关业务提供支撑。
对于海量数据而言,靠人工处理,不仅效率低,而且难免有疏漏,很多数据处理必须依赖软件工具完成,必须打造专业化的信息控制管理工具。
如今,各种大型基础设施项目纷纷上马,工程规划施工紧锣密鼓,江河湖库面貌日新月异,传统的抄抄写写复印已经不能满足大型基础设施建设对数据质量和时效性的要求,必须提供软件形式的信息服务,以便以基础水文数据库的海量优质数据为信息支撑,为大型工程建设快速提供大批量、多层次、高质量、精加工、易集成的查询计算服务。
2.长期性由于作为数据来源的信息采集、勘测和整编工作是不间断进行的,每年都会产生新的数据,每年都必须对新产生的数据进行同化处理并入库,信息服务软件功能和性能也要不断提升,所以,基础水文数据库工作是一个长期性的工作,必须长期坚持,不轻言放弃。
我省水文系统过去五十年收集的数据量相当大,数据总量已达10TB左右,因其基础水文数据永久流传,必须按高于普通数据的标准处理整合,为还原历史,方便后世的数据使用,还应不断追求更高的质量目标,在现有数据中,大部分数据没有电子化,已电子化数据半数不满足基本的出版质量要求,数据的整体使用还存在相当多的技术问题要解决,专业化设备还没有运用到电子化工作中来,可资利用的高效率软件工具还很少,这些问题,都需要长期的工作和研究,按现有投资力度,远非一个五年计划所能完成。
3.创新性目前,除电算整编有固定的处理流程外,其他基础水文数据都没有全面且固定的数据生成工序,这些数据的数据量也是海量,如果不建立一套科学的工序和处理流程,这部分数据处理的质量和完整度将无法保证,从某种程度上讲,信息化是模式化业务的计算机实现,系统开发过程就是一步一步形式化,最终在系统中表现真实业务的过程,如果业务没有模式化,便不知道需要开发哪些系统和软件,即使开发出来,也因系统开发流于随意而功能不强,不利于业务发展,更不可能带动业务发展。
随着自动信息采集系统的建成,资料收集逐步实现无纸化,但是,无纸数据如何与过去的纸质数据统合起来,成为一个整体,满足水文业务分析对整体性的要求,散落在各数据库中的数据如何组织起来,向用户提供优质的合成数据,满足用户的整体使用要求,如何向用户提供更多的数据产品?从全国水利系统来看,这些都没有固定的成熟的工序,也无现成的软件产品和成功的实施先例,规范规定亦很少,所以,基础水文数据库建设与实现传统业务信息化是不同的,首先必须建立科学的工序和处理流程,整合相关领域的所有传统业务数据,将相关传统业务软件中共性的部分提取抽象出来,开发出通用于相关领域的软件,使得相关传统业务信息化在基础水文数据库基础上实施,可以达到事半功倍的效果。
基础水文数据库建设与普通信息化项目亦有很大不同,这种不同是数据规模决定的,普通信息化项目的很多处理都在人的思维跨度内,而数据规模达到一定程度后,肉眼难寻,记忆如梦,人力难及,数据似曾相识,即便终生追求一个通常认为简单的数据处理目标,常常很难如愿,随着数据规模的扩大,相应地必然要求大批量查询计算和大海捞针似的查漏排错,而这些处理,在现有市售系统中均很少见,加之现有软件堪为支撑者寥寥无几,所以,必须依靠软件来解决这些因规模扩大带来的问题,而软件的来源只能是研发,要针对这些“非常见”问题进行创新性开发。
故基础水文数据库建设是一个创新性的基础项目,不仅软件要创新,服务要创新,数据处理工序也要创新。
总体上讲,基础水文数据库不仅快速提供完整、准确且高度一致的海量优质数据和加工计算成果,而且方便各种用户对数据的整体使用和管理,为最终用户和最终应用提供全面的地表水信息支撑和软件支援。
其建设和实现可解决防汛指挥系统等最终应用系统的多源数据同化问题和常规计算的组合应用等重要技术问题。
所以湖北省基础水文数据库建设是深入开发利用水文水资源信息资源、规范基础水文信息建设的现实要求,是实现信息共享、改造传统工作模式、降低业务成本、提高工作效率的重要措施。
1.2现状基础水文数据是对调查数据和各类水文监测站采集的水文原始数据,按相关技术标准要求,经过计算、统计、分析,去粗取精,去伪存真,按统一格式和要求,提供的水文水资源信息产品。
多年来,地表水水文水资源数据一直按照《水文调查规范》、《水文资料整编规范》等行业技术标准进行人工分析处理,并采用刊印《中华人民共和国水文年鉴》和修建资料库存放的方式保存水文水资源数据,部分水文年鉴数据以电子年鉴的方式保存,没有建立标准的基础水文数据库和信息应用服务系统,对外提供水文水资源数据服务一般采用手工检索方式,服务手续繁琐,服务方式单一。
在基础水文数据电子化方面,主要存在以下问题:1.数据电子化程度低,资料序列不全目前已实现电子化的数据主要是年鉴上的文字数字数据和自动采集系统采集的数据,由于自动采集系统建设年代较晚,所占数据比例不大,年鉴数据包括电算整编数据和纸质年鉴录入数据两类,因部分纸质年鉴缺失,导致纸质年鉴录入资料序列不全,由于很多测站数据不参与整编,且资料整编规范规定对短时段数据采取摘录的方式,丢弃小雨小水数据,导致所有年鉴数据序列不全,不利于枯水分析、水运和抗旱工作,在年鉴数据中,摘录数据所占比例最大,所以,电子资料序列不全的问题是一个普遍性问题,只有录入相应的原始资料才能补齐序列,而目前尚未录入任何原始记载。
水文调查数据是年鉴数据和原始记载的延伸,目前也未电子化。
总体上讲,在我省所有水文数据中,现有电子化数据只占一小部分。
2.数据处理简单,数据质量不高现有电子数据分为手工录入、电算整编和自动采集三类,电算整编业务是从1998年开始的,电算整编数据质量很高,差错率低于1/20000。
手工录入数据只有1997年以前水文年鉴的文字和数字数据,这些数据已经过两次人工校对和一次勘误,未进行数据审查,当时的勘误处理重点在逐日表,处理比较简单,未经过跨表校对和图形化校对,使得占大多数的摘录表和实测表勘误不到位,从工序上看,多数数据质量达不到1/10000的出版标准要求。
自动采集数据的数据错误主要由设备故障、操作不当和外界干扰引起,从现有采集设备配置来看,数据质量一般,工序上还必须勘误。
现有手工录入数据和电算整编数据同属电子年鉴数据,按1998年以前的纸质年鉴约出版了40多年计算,质量不合格的年鉴电子数据超过半数,而自动采集数据转换为标准时段后大体合格。