洪峰流量及洪水过程计算表格
洪峰流量计算
精心整理3.4 设计洪水3.4.1 暴雨洪水特征鸭嘴河流域洪水主要由暴雨形成。
流域内暴雨一般出此刻 6~9 月,且多连续降雨,受地形影响,降雨量不大。
据木里县气象站 1970~2002年 33 年实测资料统计, 最大一日降水量为(1997年 8 月 15 日)、最大三日降水量(1981 年 7 月 14 日~16 日)、最大五日降水量(1981 年 7 月 14 日~18 日)。
鸭嘴河洪水出现时间与暴雨一致,洪水最早出此刻 5 月,最迟出此刻 11 月,但量级和强度较大的洪水一般出此刻 6~ 9 月。
据周边流域九龙河乌拉溪水文站 1985~2004 年 20 年实测资料统计,年最大流量最早出此刻 6 月 20 日,最迟出此刻 9 月 4 日,年最大洪水出此刻 6~7 月的次数占整年的70% 。
鸭嘴河流域的洪水拥有峰不高、量较大、洪水历时长的特色。
一次洪水过程约2~3 天,但洪水总量主要会合在一天。
鸭嘴站 1990~1992年 3 年实测资猜中,最大洪水发生在 1991 年,最大一日降水量,洪峰流量为 150m 3 ,最大一日洪量 1123 万 3 ,三日洪量 2809 万 m 3,最大一日/s m洪量占三日洪量的 40% 。
3.4.2 设计洪水鸭嘴站仅有 1990~1992年 3 年实测水文资料,且没法插补延长其洪水系列。
故采纳推理公式法由设计暴雨推求布西水库设计洪水。
3.4.2.1 布西水库坝址设计洪峰流量计算推理公式法洪峰流量计算公式:ψ (s/n )F τ式中: Q —— 最大流量, m 3/s ;ψ——洪峰径流系数;s —— 暴雨雨力, mm/h ;τ——流域汇流时间, h ;n —— 暴雨公式指数; F —— 流域面积, km 2。
(1)流域特色值在 1/50000 的地形图上,量算鸭嘴河布西水库坝址的流域特色值,见表。
表 3.7 鸭嘴河布西水库坝址流域特色值表设计断面流域面积 F ( km 2)坝址以上干流长度L ( km )河流比降 J (‰)精心整理布西坝址409(2)设计暴雨1)设计点雨量因为流域内缺少短历时暴雨资料,本次蓄水安全判定各时段设计暴雨参数采纳四川省水文局2006 年第一版的《四川省暴雨统计参数等值线图集》查算。
用EXCEL进行洪峰流量计算
用EXCEL进行洪峰流量计算默认分类2009-03-10 15:10:32 阅读1210 评论13 字号:大中小订阅一、前言在水利工作中,经常需要计算设计洪水的洪峰流量,如水库的调洪演算、防洪堤的高度、拦沙坝的大小等等许许多多方面,都要知道洪峰流量的大小,推求洪峰流量一般有4种方法,一种是根据流量资料,通过频率的分析计算来求出设计洪水的洪峰流量;第二种是根据暴雨资料,通过频率计算求出设计暴雨,再通过流域的产流和汇流计算,推求出设计洪水的洪峰流量;第三种是经验公式法,利用简化的经验公式来估算设计洪水的洪峰流量;第四种是推理公式法。
在缺乏资料的小流域内,利用推理公式是推求洪峰量的主要方法。
由推理公式计算设计洪峰流量,需要计算三个方程:从以上的公式可看出,要求得洪峰流量Qm,必须求得Ψ和τ的值,而Ψ和τ互为参变,传统的方法是通过图解法和诺模图法求解,图解法需要画图,比较麻烦,诺模图法需要查图,容易出错,精度也不高。
还有没有快捷而又精准的方法呢?答案是肯定的,这就是用EXCEL来计算洪峰流量。
EXCEL是我们常用的软件,其简洁的界面、丰富的函数、可编程的宏语言常常使我们事半功倍,工作轻松而更有效率。
下面就用推理公式法推求洪峰流量为例,介绍EXCEL在其中的应用。
二、计算方法为使叙述清晰易懂,下面以用编辑好的表格为例,介绍在EXCEL表格中用推理公式计算洪峰流量的方法。
见图1。
图1首先,在1至10行输入要用到的基本公式,目的是让人一目了然,了解计算的来龙去脉,也便于以后的理解。
在14至18行输入基本数据,包括流域面积、河流长度、河道平均坡降、暴雨衰减指数、流域中心最大24小时降雨量,其中暴雨衰减指数和最大24小时降雨量可以从水文手册上查取,有条件的最好将之扫描下来,保存到表格文件的同一目录下,在计算表格中用超级链接将之链接起来,今后查算就十分方便了,再也不用东翻西找,鼠标一点超级链接就可查算。
第20至24行是计算雨力的值,最大24小时降雨量变差系数可由水文手册上查取,偏差系数一般采用变差系数的3.5倍值,离均系数与设计频率有关,可查表计算,将离均系数表全部录入,放入另一张工作表中,见图2:图2我们一般常用的频率有5、10、20、30、50、100、200、300、500、1000年一遇,为实现离均系数自动查算,还需要动一番脑筋,离均系数表的横列为频率,纵列是Cs值,在离均系数表的N3和N4单元格中分别填入“=推理公式法!E21”、“=100/推理公式法!F22”,在N9单元格中填入:“=INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRES S(3,14,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,)),2:2 ,1)))+(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRE SS(3,14,)),A:A,1)+1,MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,) ),2:2,1)))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADD RESS(3,14,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,) ),2:2,1))))*(N3-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT( ADDRESS(3,14,)),A:A,1),1)))/(INDIRECT(ADDRESS(MAT CH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1)+1,1))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1), 1)))”,这个算式的作用是用提供的频率和Cs值通过内插法得出离均系数的值,其中用到了INDIRECT、ADDRESS、MATCH三个函数,其用法可以参看EXCEL的帮助。
【水文计算表】水文计算(带图)
稳定雨损Hs=汇流经验参数m ……0.582285主河道平均坡降J ……0.0346‰ Qm 洪峰流量…………设计洪峰流量Q 设…21.65518m 3/s 校核洪峰流量Q 校…36.29931m 3/s流域平均汇流速度V校核V=m*J 1/3*Qm 1/4………………………………………………0.465732P=0.5%设计V=m*J 1/3*Qm 1/4………………………………………………0.409309P=5%流域汇流时间τ…………………………………………………………321.1汇流时间计算: 洪水总量按最大24小时暴雨推算,计算中考虑稳定雨损及附加雨损的雨量损失,稳定雨损取HS=?mm。
查贵州省年最大24小时点雨量均值等值线图得H24P=?mm。
计算公式采用WP=0.1·H 24P ·F。
洪水总量计算:22.01θγ=m=0.278*L/V………………………………………………………… 1.569873P=0.5%设计τ=0.278*L/V………………………………………………………… 1.786277P=5%未计及稳定雨损及附加雨损时:H24p年最大24小时点雨量均值,查贵州省暴雨洪水手册(附图)……………110mm Cv洪水总量以24小时计算,则Cv按规定24小时点雨量Cv等值线图取值0.5Cs贵州省取值都为3.5倍Cv……………………………………………… 1.75Kp设计频率为P的频率曲线模比系数,根据24小时Cv值查(附表)…………………………下Kp 设………………………………………… 1.99P=校核状态下Kp 校…………………………………………3.06P=H24p=110Cv=0.5Cs=3.5CvK p=0.5%=3.06K p=5%=1.99H24p=0.5%=336.6H24p=5%=218.9计及稳定雨损及附加雨损时:282.1699164.6863设计洪水总量:W p=5%29.81万m 3校核洪水总量:W p=0.5%51.07万m 3设计H24p=5%=计算结果校核H24p=0.5%=。
设计洪水过程线的计算
习题二:设计洪水过程线的计算
已知梅港站P = 2 %的设计洪峰流量Q m,2 %=14200 m3/s和最大1、3、7天设计时段洪量(见下表1)和典型洪水过程(见下表2),求P = 2 %的设计洪水过程线。
表1梅港站P = 2 %的洪水峰量设计值
表2梅港站1955年典型洪水过程
解:采用同频率法推求设计洪水过程线。
首先对表1所提供的洪量进行单位换算,然后经分析选定典型洪水过程线(1955年6月19日~25日),通过面积包围法计算各时段洪量,从而推算各时段放大倍比k。
其中,最大一日洪量的放大倍比k1为
k1=W1p
W1d
=1.07
最大三日洪量的放大倍比k3-1为
k3−1=W3p−W1p
W3d−W1d
=1.12
最大七日洪量的放大倍比k7-3为
k7−3=W7p−W3p
W7d−W3d
=1.34
洪峰的放大倍比k Q为
k Q=Q mp
Q md
=1.04
成果如表3所示。
表3同频率放大法倍比计算表
逐时段进行放大,由于不同历时衔接的地方放大倍比k不一致,放大后在交界处产生不连续现象,使过程线呈锯齿形,修匀成光滑曲线时保持设计洪峰和各种历时的设计洪量不变,修匀后的过程线及为设计洪水过程线,计算过程见表4,修匀后的设计洪水过程线如图1所示。
表四:同频率法设计洪水过程线计算表
图1梅港站P = 2 %的设计洪水过程线。
流量计算新表
1
0.60、0.65、0.70、 1.661 lg(H6p/H24p) lg( n2: 0.60、0.65、0.70、 0.75、0.80、 t=6~ 小时: =1+ 0.75、0.80、0.90 ★t=6~1 小时:n2=1+ lg( 1.285 lg(H1p/H6p) t=1~ 小时: =1+ ★t=1~1/6 小时:n1=1+ lg( 1.285 lg(H1/6p/H1p) 9 设计频率的 暴雨雨力 Sp(mm/h) Sp(mm/h) 1- n = H24p/24 n- 1 = H24p ×24 Sp· Sp·F
µ =3.6·F-0.19 ·
2
汇 流 参 数
16
查手册( 24) 查手册(p、24) 汇流参数 ω ω 有的公式用 m 表示) 表:1-11 表示) ( J=0.0005~ 当 J=0.0005~0.3 可用下式计算其平 川西南山地: 川西南山地: θ =1~30 均值
ω =0.2 J-1/3 或地区特性计算(见附表) ω =0.221 θ 0.204 或地区特性计算(见附表) 0.2
-1/(4-n) ( · Ψ)
-1/(4-n) 1/(
计算: 计算: 1/( -1/(4-n) 19) 22) (19)×(22) 1/(22)1/(4-n) = τ 0 ·1/(22)
1/(4-n) 1/(
0
1/(4-n) ·1/(Ψ) 1/(
1/(4-n) 1/(
τn
Qp( 3/s) Qp(m /s) =0.278 n (Ψ·Sp / τ )F K· F
θ =30~300 30~
ω =0.025 θ 0.845
ω ·J1/3/L
19 流 量 参 数
τ0
(小时)径流系数 小时)
暴雨洪水计算表格
二十二 P=0.5% 2.00 2.00 2.04 2.04 2.04 2.04 6.05 Ht 二十三 P=5% 1.08 1.08 1.10 1.10 1.10 1.10 3.26
二十四 P=10% 0.85 0.85 0.87 0.87 0.87 0.87 2.56
二十五 P=0.5% -23.00 -21.00 -18.95 -16.91 -14.86 -12.82 -6.77 R总 二十六 P=5% -23.92 -22.84 -21.74 -20.63 -19.53 -18.43 -15.17
3 0.323 0.97 0.61 1.92 0.88 21.49
4 0.365 0.97 0.73 1.26 0.33 21.82
5 0.383 0.97 0.78 1.01 0.14 21.96
6 0.389 0.97 0.80 0.85 0.05 22.01
7 0.389 0.97 0.80 0.74 -0.00 22.01
Qm2 6.19
τ2
1.88
第三 次试算 设t3值(t3=τ2) 1.88 查图求Rt/t 53.00
3ห้องสมุดไป่ตู้求洪水过程
Qm3 6.19
τ3
1.88
检验τ3是否等于τ2
是
R上 203.06
F
ΣQi Qm/ΣQi
0.42 23.69 0.261
根据Qm/ΣQi的值查表(十二)中峰量 0.26 适当调整时段分配系数,并填入下表
200年
时段T 试算H0 ε 泄量q 入库Q △V 库容V
0
1.00 0.00 0.05
19.06
1 0.111 0.99 0.12 4.60 0.81 19.87
水文学设计洪水计算
灌溉 面积 (104 亩)
150 150 ~ 50 50 ~ 5 5 ~ 0.5
0.5
GB50201-94《防洪标准》,1995年1月1日起实施
水电站装 机容量 (104KW)
120 120 ~ 30 30 ~ 5
5~1 1
其次根据工程的等级、作用和重要性确定建筑物 的级别(1~5):
工程等别
重大城镇 重大工业区 >500 重要城市 重要工业区 100~500
1~0.33 2~1
100~300 50~100
中等城市 中等工业区 2~100
5~2
20~50
一般城市 一般工业区 5~10
10~5
10~20
第二类防洪标准:
按水利水电工程的等级确定设计洪水:
首先根据工程规模、效益和在国民经济中的重要性, 确定水利水电枢纽工程等级(如下表所示):
设计洪水有二个待解决的问题:
1) 按什么标准(设计标准)来选择设计洪水; 2) 确定标准后,如何确定设计洪水的三要素。
对于第一个问题: 设计标准:
一般按工程规模、工程重要性及社会经济 等综合因素,来确定不同的频率洪水作为设计 标准。
1) 防洪设计标准
防洪设计标准:
▲ 第一类:为保障防护对象免除一定洪水 灾害的防洪标准;
2)推求设计洪水的途径:
有以下四种方法: 由流量资料推求设计洪水; 由暴雨资料推求设计洪水; 由水文气象资料推求设计洪水; 利用暴雨等值线图和一些简化公式 估算设计洪水
10. 3. 1 由流量资料推求设计洪水
当设计流域具有一定数量(n30)的实测洪水 资料时,可采用该法推求设计洪水,其推求的思 路和步骤大体与推求设计年径流类似:
洪水资料的审查,以保证资料的可靠性、 一致性和代表性;
洪峰流量计算本次所设计的洪水涵洞...
无压流洪涵设计一、水力计算(一)洪峰流量计算本次所设计的洪水涵洞穿越的山洪沟系无水文资料,按《辽宁省水文手册》计算设计洪水,防洪标准按20年一遇(P=5%)设计。
在万分之一地形图和实测地形图上量出集水面积(km2)、主河道长(L)、主河道平均坡降J(‰)。
(1)基本资料(2)暴雨洪水计算暴雨计算表各种频率洪峰流量计算表(二)涵前积水计算考虑涵前积水的洪峰流量根据下式计算:)1()1()1(ληλσ-=-=-⨯=P a P p a P A Q W WQ W W Q Q 1)2)(()1(122--+----=K K K K K ξξξξη K=σh H σξh LI =163838185283)1(137.4IQ aa mh P ⋅+⨯⨯=σ式中:Q A —考虑积水的设计频率洪峰流量(m 3/s ); Q P —未考虑积水的设计频率洪峰流量,Q P = m 3/s ; W P —洪水总量(m 3); W a —涵前积水体积(m 3) W σ—涵前主河槽内蓄水体积(m 3);λη⋅—参数(σσηλW W 、W W a P ==)λ取0.1; m —主河道粗糙系数,(065.0—,1糙率为n nm =)15065.011===n m ; a —主河道洪水河槽横断面的边坡坡度,a =1.18;H —通过设计洪峰流量Q P 时涵前积水深(m );σh —通过Q P 时河槽内的天然水深(m);L —主河道长度,L= km;F —汇水面积,F= km 2; I —主河道平均坡度, ‰。
①涵前积水根据实际地形确定H 为 米。
②163838581283)1(137.4IQ aa mh P ⨯+⨯⨯=σ= ③==σh H K ④==σξh LI ⑤1)2)(()1(122--+----=k k k k k ξξξξη =⑥=-=)1(ληP A Q Q ⑦=-AAP Q Q Q 故不考虑涵前积水影响,本次设计流量采用Q= m 3/s (三)涵洞过水能力计算涵洞两侧边墙为浆砌石重力墙,洞顶采用钢筋砼板,选择为无压流态。
暴雨洪水计算表格
13
4.53 196.23 15.09 1.64 130.71 10.05
14
3.03 199.26 14.23
15
1.30 200.57 13.37
16
2.49 203.06 12.69
17
18
19
20
ΣRt/T ΣRt/T
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
10
1.00 0.00 1.01 0.39 25.24
T 试算H0 ε
q
Q △V V
0
1.00 0.00 0.03
19.06
1 0.072 0.99 0.07 2.96 0.53 19.59
2 0.235 0.98 0.38 4.27 1.22 20.81
3 0.364 0.97 0.72 2.41 1.00 21.81
H24-H12
十八 十九 P=0.5% 二十 P=5% 二十一 P=10%
4.50 4.50 4.60 4.60 4.60 4.60 13.60 2.00 2.00 2.04 2.04 2.04 2.04 6.05 1.08 1.08 1.10 1.10 1.10 1.10 3.26 0.85 0.85 0.87 0.87 0.87 0.87 2.56
4
15.83 138.46 34.61 10.96 100.64 25.16 9.37 87.27 21.82
5
11.18 149.63 29.93 7.74 108.38 21.68 6.61 93.88 18.78
6
10.50 160.14 26.69 4.84 113.22 18.87 3.85 97.72 16.29
EXCEL洪峰流量计算说明 excel 公式计算
excel 公式计算 EXCEL洪峰流量计算一、前言在水利工作中,经常需要计算设计洪水的洪峰流量,如水库的调洪演算、防洪堤的高度、拦沙坝的大小等等许许多多方面,都要知道洪峰流量的大小,推求洪峰流量一般有4种方法,一种是根据流量资料,通过频率的分析计算来求出设计洪水的洪峰流量;第二种是根据暴雨资料,通过频率计算求出设计暴雨,再通过流域的产流和汇流计算,推求出设计洪水的洪峰流量;第三种是经验公式法,利用简化的经验公式来估算设计洪水的洪峰流量;第四种是推理公式法。
在缺乏资料的小流域内,利用推理公式是推求洪峰量的主要方法。
由推理公式计算设计洪峰流量,需要计算三个方程:从以上的公式可看出,要求得洪峰流量Qm,必须求得Ψ和τ的值,而Ψ和τ互为参变,传统的方法是通过图解法和诺模图法求解,图解法需要画图,比较麻烦,诺模图法需要查图,容易出错,精度也不高。
还有没有快捷而又精准的方法呢?答案是肯定的,这就是用EXCEL来计算洪峰流量。
EXCEL是我们常用的软件,其简洁的界面、丰富的函数、可编程的宏语言常常使我们事半功倍,工作轻松而更有效率。
下面就用推理公式法推求洪峰流量为例,介绍EXCEL 在其中的应用。
二、计算方法为使叙述清晰易懂,下面以用编辑好的表格为例,介绍在EXCEL 表格中用推理公式计算洪峰流量的方法。
见图1。
图1 首先,在1至10行输入要用到的基本公式,目的是让人一目了然,了解计算的来龙去脉,也便于以后的理解。
在14至18行输入基本数据,包括流域面积、河流长度、河道平均坡降、暴雨衰减指数、流域中心最大24小时降雨量,其中暴雨衰减指数和最大24小时降雨量可以从水文手册上查取,有条件的最好将之扫描下来,保存到表格文件的同一目录下,在计算表格中用超级链接将之链接起来,今后查算就十分方便了,再也不用东翻西找,鼠标一点超级链接就可查算。
第20至24行是计算雨力的值,最大24小时降雨量变差系数可由水文手册上查取,偏差系数一般采用变差系数的3.5倍值,离均系数与设计频率有关,可查表计算,将离均系数表全部录入,放入另一张工作表中,见图2:图2我们一般常用的频率有5、10、20、30、50、100、200、300、500、1000年一遇,为实现离均系数自动查算,还需要动一番脑筋,离均系数表的横列为频率,纵列是Cs值,在离均系数表的N3和N4单元格中分别填入“=推理公式法!E21”、“=100/推理公式法!F22”,在N9单元格中填入:“=INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(ADDRESS (4,14,)),2:2,1)))+(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1)+1,MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,)),2:2,1)))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14 ,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,)),2:2,1))))*(N3-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(I NDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1),1)))/(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,1 4,)),A:A,1)+1,1))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1),1)))”,这个算式的作用是用提供的频率和Cs值通过内插法得出离均系数的值,其中用到了INDIRECT、ADDRESS、MATCH三个函数,其用法可以参看EXCEL的帮助。
用EXCEL进行洪峰流量计算说明
用EXCEL进行洪峰流量计算一、前言在水利工作中,经常需要计算设计洪水的洪峰流量,如水库的调洪演算、防洪堤的高度、拦沙坝的大小等等许许多多方面,都要知道洪峰流量的大小,推求洪峰流量一般有4种方法,一种是根据流量资料,通过频率的分析计算来求出设计洪水的洪峰流量;第二种是根据暴雨资料,通过频率计算求出设计暴雨,再通过流域的产流和汇流计算,推求出设计洪水的洪峰流量;第三种是经验公式法,利用简化的经验公式来估算设计洪水的洪峰流量;第四种是推理公式法。
在缺乏资料的小流域内,利用推理公式是推求洪峰量的主要方法。
由推理公式计算设计洪峰流量,需要计算三个方程:从以上的公式可看出,要求得洪峰流量Qm,必须求得Ψ和τ的值,而Ψ和τ互为参变,传统的方法是通过图解法和诺模图法求解,图解法需要画图,比较麻烦,诺模图法需要查图,容易出错,精度也不高。
还有没有快捷而又精准的方法呢答案是肯定的,这就是用EXCEL来计算洪峰流量。
EXCEL是我们常用的软件,其简洁的界面、丰富的函数、可编程的宏语言常常使我们事半功倍,工作轻松而更有效率。
下面就用推理公式法推求洪峰流量为例,介绍EXCEL在其中的应用。
二、计算方法为使叙述清晰易懂,下面以用编辑好的表格为例,介绍在EXCEL表格中用推理公式计算洪峰流量的方法。
见图1。
图1首先,在1至10行输入要用到的基本公式,目的是让人一目了然,了解计算的来龙去脉,也便于以后的理解。
@在14至18行输入基本数据,包括流域面积、河流长度、河道平均坡降、暴雨衰减指数、流域中心最大24小时降雨量,其中暴雨衰减指数和最大24小时降雨量可以从水文手册上查取,有条件的最好将之扫描下来,保存到表格文件的同一目录下,在计算表格中用超级链接将之链接起来,今后查算就十分方便了,再也不用东翻西找,鼠标一点超级链接就可查算。
第20至24行是计算雨力的值,最大24小时降雨量变差系数可由水文手册上查取,偏差系数一般采用变差系数的倍值,离均系数与设计频率有关,可查表计算,将离均系数表全部录入,放入另一张工作表中,见图2:图2我们一般常用的频率有5、10、20、30、50、100、200、300、500、1000年一遇,为实现离均系数自动查算,还需要动一番脑筋,离均系数表的横列为频率,纵列是Cs值,在离均系数表的N3和N4单元格中分别填入“=推理公式法!E21”、“=100/推理公式法!F22”,在N9单元格中填入:“=INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(AD DRESS(4,14,)),2:2,1)))+(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1)+ 1,MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,)),2:2,1)))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRE SS(3,14,)),A:A,1),MATCH(INDIRECT(ADDRESS(4,14,)),2:2,1))))*(N3-INDIRECT(ADDRESS (MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A,1),1)))/(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(AD DRESS(3,14,)),A:A,1)+1,1))-INDIRECT(ADDRESS(MATCH(INDIRECT(ADDRESS(3,14,)),A:A, 1),1)))”,这个算式的作用是用提供的频率和Cs值通过内插法得出离均系数的值,其中用到了INDIRECT、ADDRESS、MATCH三个函数,其用法可以参看EXCEL的帮助。
洪峰流量的计算
洪峰流量的计算 The manuscript was revised on the evening of 2021设计洪水3.4.1暴雨洪水特性鸭嘴河流域洪水主要由暴雨形成。
流域内暴雨一般出现在6~9月,且多连续降雨,受地形影响,降雨量不大。
据木里县气象站1970~2002年33年实测资料统计,最大一日降水量为77.4mm(1997年8月15日)、最大三日降水量111.6mm(1981年7月14日~16日)、最大五日降水量144.8mm(1981年7月14日~18日)。
鸭嘴河洪水出现时间与暴雨一致,洪水最早出现在5月,最迟出现在11月,但量级和强度较大的洪水一般出现在6~9月。
据邻近流域九龙河乌拉溪水文站1985~2004年20年实测资料统计,年最大流量最早出现在6月20日,最迟出现在9月4日,年最大洪水出现在6~7月的次数占全年的70%。
鸭嘴河流域的洪水具有峰不高、量较大、洪水历时长的特点。
一次洪水过程约2~3天,但洪水总量主要集中在一天。
鸭嘴站1990~1992年3年实测资料中,最大洪水发生在1991年,最大一日降水量58.5mm,洪峰流量为150m3/s,最大一日洪量1123万m3,三日洪量2809万m3,最大一日洪量占三日洪量的40%。
3.4.2设计洪水鸭嘴站仅有1990~1992年3年实测水文资料,且无法插补延长其洪水系列。
故采用推理公式法由设计暴雨推求布西水库设计洪水。
3.4.2.1布西水库坝址设计洪峰流量计算推理公式法洪峰流量计算公式:Q=ψ(s/τn)F式中:Q——最大流量,m3/s;ψ——洪峰径流系数;s——暴雨雨力,mm/h;τ——流域汇流时间,h;n——暴雨公式指数;F——流域面积,km2。
(1)流域特征值在1/50000的地形图上,量算鸭嘴河布西水库坝址的流域特征值,见表。
(2)设计暴雨1)设计点雨量由于流域内缺乏短历时暴雨资料,本次蓄水安全鉴定各时段设计暴雨参数采用四川省水文局2006年出版的《四川省暴雨统计参数等值线图集》查算。
调洪演算计算表
图2
200.00 150.00
100.00
50.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6
q&
△
0.63 3.01 5.08 6.49 7.14 7.42 7.87 8.38 8.59 10.52 13.22
0 1.17684E-13 2.77112E-13 6.0485E-13 1.56408E-12 3.63887E-12 9.51772E-12 2.4718E-11 6.44587E-11 1.88793E-10 6.14451E-10
0 0 0 0 -1.88294E-13 -5.71987E-13 -1.74261E-12 -5.73053E-12 -1.86944E-11 -7.23688E-11 -3.29543E-10 -1.49489E-09 -9.82606E-09 -3.21789E-05 -8.33042E-05 -4.72144E-08 -1.56629E-07 -5.13703E-07 -1.28757E-06 -2.17235E-06 -3.27851E-06 -4.60528E-06
图7 .4 .2
25 24.8
新县水库水位——下泄流量关系曲线
.6 24.4 24.2 24
.8 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 流量(m3/s) 100.00 120.00
图8
新县水库水位——库容关系曲线
24 .5 23 22.5 22 .5 21 .5 20 .5 19 .5 18 .5 17
126.5 流域面积F: 4.42 溢洪道宽度B: 33.0 堰顶高程:
98.31 23.820
新县水库设计洪水及调洪演算综合计算表
安徽84办法洪水EXCEL计算表(201410修订版)
洪水频率(重现期)
校核
其他
金家岱
(皖南)丘陵
金家岱
200
洪水计算过程: 重现期(年) P
25.00
5 20% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 80 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0.32 #NAME? #NAME? #NAME? 洪峰需修正
300 0.33% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52
20
500 0.2% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52 1000 0.1% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52 10000 0.01% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52
45
50 2% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52
0.52
100 1% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52
5
200 0.5% 200.00 8.00 86.00 125.00 0.55 45.00 0.52
10
J(‰)= H24点均=
2、
查读流域中心处 的H及Cv值
Cv24= H1点均= Cv1= Kp24 = Kp1=
根据P、Cv值,查 Kp值 3、 点暴雨量 H24、H1 面雨量 P24、P1 根据地形类别及P 值,查损失量 面净雨量R24 由 P1/P24,查 n及 R3/R24: 计算R3: 计算瞬时单位线 参数 k 6、 流域形状系数f 洪峰修正系数 7、 最终查表采用n,k 备注
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参数输入
流域面积F: 变差系数Cv= 地理参数θ =
鲁建范
1.60 0.45 4.79 自动 6h
河道主流 长度L:
2.30 1.575
浙Ⅲ
平均坡度J: 0.11100
面雨量均值mm
暴雨历时
面雨量均值 (mm)
10m
60m 55.9 0.45 3.5 mm/h
6h 99 0.55 3.5 初损
2.200
2.200
各时段衰减指数
Np(1h-6h) Np(1d-3d)
0.480
0.621
0.626
1.428
图解试算法计算洪峰流量及汇流时间
频率 P= 5.00%
模比系数KP 设计暴雨 量H A 衰减指数 Np(10m-60m) Hr.max Hr/t Vc 洪峰流量Qmp 汇流时间τ
1.881
24h
3d
Cs=
下垫面分类
55.90 0.585
23.3 0.40 3.5 2
158.4 0.60 3.5 20 mm
99 0.60 3.5
汇流参数m=
Cv Cs/Cv 后损
暴雨历时选择 方式 手动选择历时
选择洪水 频率P=
5.00%
手工输入m= 3.00
选定暴雨历时
60m
中间数据输出
各历时模比系数 频率
105.1
1.077
0.480
95.3
111.222
0.746
49.47
0.857
模比系数 KP(10m) 模比系数 模比系数 KP(60m) KP(6h) 模比系数 KP(24h) 模比系数 KP(3d)
各历时暴雨量(mm)
10m
41.4
60m
105.1
6hБайду номын сангаас
207.5
24h
348.5
3d
217.8
1.776 p= 5.00%
Np(10m60m)
1.881
2.096
Np(6h24h)