山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法.doc
山东省小型水库洪水核算办法
附件:山东省小型水库洪水核算办法(试行)前言《山东省小型水库洪水核算办法》(试行)是为适应新形势下小型水库除险加固需要而制定的。
本办法依据水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000、《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)、《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)和《山东省水文图集》的有关分析成果,在原山东省水利局暴雨洪水组1979年6月编印的《山东省小型水库洪水核算方法》基础上修订完成的。
在山丘区小型水库防洪安全复核、控制运用、加固设计等工作中应以本办法为主,其它各法可作验证参考。
本办法提供了洪峰流量、洪水总量以及调洪演算方法,适用我省流域面积在1到30平方千米的小型水库保安全洪水核算使用。
对有闸控制或流域面积大于30平方千米的小型水库,应使用《山东省大、中型水库防洪安全复核洪水计算办法》进行核算,设计洪水流量过程应采用瞬时单位线法,其中流域面积小于50平方千米的水库时段长建议取0.5小时,瞬时单位线参数M1与0.5小时单位线关系表可参考《山东省水文图集》。
流域面积小于1平方千米的小(2)型水库,应按本办法计算的洪峰、洪量分别加大10%后,再进行调洪。
请各单位在使用过程中注意结合实际, 及时总结经验,如有问题请函告省水利厅。
1小型水库设计洪水标准小型水库设计洪水标准,按照水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)选取。
小型水库永久性水工建筑物的洪水标准,应按山区、丘陵区或平原、滨海区分别确定。
山区、丘陵区永久性水工建筑物洪水标准[重现期(年)]按表1选用。
平原、滨海区永久性水工建筑物洪水标准[重现期(年)]按表2选用。
当山区、丘陵区的小型水库坝高低于15m,上下游最大水头差小于10m时,且失事后对下游防洪影响不大时,其洪水标准宜按平原、滨海区标准确定;当平原、滨海区的小型水库坝高高于15m,且上下游最大水头差大于10m时,其洪水标准宜按山区、丘陵区标准确定。
水库现状水位复核计算
2水文2.1基本资料采用1:10000航测图对下际水库流域面积、主河道长度、比降进行复核,具体见表2.1。
表2.1水库流域特征参数复核成果对比表根据实测库区地形图,计算水位、库容关系,具体见表2.2。
表2.2水库水位、库容关系成果表2.2设计暴雨采用江西省水文总站2010年出版的《江西省暴雨洪水查算手册》(以下简称《手册》)中的暴雨等值线图进行查算分析。
表2.3水库各时段面暴雨值成果表2.3设计洪水水库流域内无水文观测站,参照有关规范,对于该种难以获得流量资料的小型水库可采用雨量资料来推求洪水,考虑设计流域集雨面积小于30km2,即选定采用《手册》提供的推理公式法来推算设计洪水。
2.3.1产汇流计算及洪水成果(1)设计暴雨时程分配设计暴雨采用2.2节分析的成果,考虑流域面积较小,因此采用控制时段△t=1小时的暴雨雨型分配过程,求得各频率下的时段暴雨分配量,见表2.3.1。
表2.3.1水库设计暴雨时程分配表(2)设计24小时净雨计算由产流分区附图3-1可知,该工程位于产流Ⅴ区,查《手册》附表3-2,流域最大蓄水量Im =100mm ,前期土壤含水量Pa =70mm ,24小时平均暴雨强度采用公式I =H 24/24计算,地下稳渗率根据公式fc=1.96I 计算,扣除初损及稳渗,计算出各频率下24小时净雨过程,见表2.3.2。
表2.3.2水库设计净雨成果表(3)设计洪水及洪水过程线推求据推理公式计算分区图,该工程位于Ⅴ区,根据θ=L/J 1/3=3.15,利用该区经验公式:m=0.221×θ0.286计算汇流参数m ,经计算为0.30,利用公式Q τ=[(0.278×θ)/(m ×τ)]4计算Q τ~τ关系。
按推求的设计净雨及公式Q t =0.278×F ×Σh t /t 计算Q t ~t 关系线,点绘Q t ~t 、Q τ~τ关系线,两曲线的交点即为所求的地面设计洪峰流量和汇流时间,地面流量过程线由概化五点折腰多边形过程线推求,各转折点的值由相应的百分数确定。
山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法17页word文档
山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法(78)鲁水勘字第12号关于按照《全国可能最大暴雨等值线图》进行大中型水库防洪安全复核的通知烟台、昌潍、泰安、济宁、临沂、惠民地区水利局(水利指挥部),淄博、枣庄水利局、崂山、历城县水利局:一九七五年八月河南发生特大暴雨以后,水电部在郑州召开了全国防汛和水库安全会议。
会议要求水电部和中央气象局共同编制《全国可能最大暴雨等值线图》(以下简称等值线图),作为核算全国水库保坝洪水的依据。
在未编出以前各省应参照河南发生的特大暴雨制定本省的洪水计算办法,作为水库加固的依据,七六年在张店召开了水库保安全设计会议,拟定了水库保坝洪水计算办法。
二年来,全省大中型水库据以进行了规划,大部分进行了施工,大大提高了水库抗洪能力。
今年一月水电部、中央气象局联合发出了《全国可能最大暴雨等值线图(试用稿)》,要求各地试用。
我局为应用此项全国统一的可能最大暴雨资料,编写了《山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法》(试用稿)以下简称《办法(试用稿)》。
并邀请有关专家有关地区水利局同志进行了核算、讨论。
大家同意这个办法。
现随文转发,见附件(一)。
一九七六年二月全省水库保安全设计会议制定的“关于水库保坝的洪水计算方法”即行废止。
经用《办法(试用稿)》难处了二十七座大中型水库,除黄前水库外,其他水库雨量均较1976年采用的计算方法为小,水库加固规模一般都有所减少,希立即按照《办法(试用稿)》重新复核所属大中型水库的防洪通过能力,重新修订保安全加固工程措施,估算相应的工程量,投资,并将复核结果,按本文附件(三)的要求,在四月底以前报告送我局。
在计算中有些什么问题希及时与我局联系。
对于工程措施变动较大的,要重新编报《保安全工程修正规划》,按照我局(76)鲁水勘字第28号文规定的审批权限,逐级上报,待批准后再据以编制扩大初步设计。
附件:(一)《山东省大中型水库防洪安全复核灌水领教地(试用稿)》(二)防洪安全复核中需要注意的问题(三)**水库按全国可能最大暴雨等值线图保安全复核成果对比表一九七八年三月二十二日抄报:省革委、水利水电部、水电部规划设计管理局、水电部暴雨办公室、治淮委员会、黄河水利委员会、省计委、省建委、省家办。
某水库防洪标准复核方法
工 程 技 术2012年10(下)TECHNOLOGICAL P IONEERS1 防洪复核的目的和任务防洪复核的目的是根据现行有关规范和规程对水库的防洪能力和安全可靠程度进行综合技术评价,评定水库防洪安全性等级,为水库工程的运行管理、维护和加固提供依据。
防洪复核的主要从防洪标准、设计洪水、调洪、泄洪能力和土坝坝顶高程等方面进行核算和分析,并对各方面情况进行综合评价。
2 工程概况某水库总库容为26×104m3,根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程等级划分及防洪标准》(SL252-2000)规定,本水库为小(1)水库,工程等别为Ⅳ等,主要建筑物为4级,正常运用洪水标准为30年一遇(P=3.33%),非正常运用洪水标准为500年一遇(P=0.2%)。
3 设计洪水计算方法采用推理公式法计算设计洪水,利用综合单位线法辅助校核,但两者误差较大时,采用推理公式法计算结果。
3.1设计洪水计算参数-3.1.1设计雨型由于水库集水区无实测资料,仅有简单水库登记表,数据不齐全。
因此,只能采用1/10000航测图量测地理参数,结果为:集水面积F=4.25km2,干流长度为L=3.8km,干流比降J=0.004。
集水区特征参数31JL =θ=23.94。
3.1.2设计暴雨(如表1)3.1.3参数产流参数(F<100km2)f =4.899mm/hr,f3天=1.964 mm/hr。
汇流参数m=0.53。
某水库防洪标准复核方法探讨鲁俊蓉(广东水利电力职业技术学院 广东广州 510635)摘 要:防洪复核是根据现行有关规范和规程对水库的防洪能力和安全可靠程度进行综合技术评价,评定水库防洪安全性等级,本文对某水库进行防洪标准复核,计算了设计洪水,进行了调洪演算和抗洪能力复核。
关健字:水库 防洪标准 复核3.1.4设计洪水计算结果(如表2)3.2双和马头水库调洪演算该水库是小(1)型水库,调洪库容较小,泄洪建筑物为开敞式溢洪道,溢洪道不设闸门,因此其调洪原则为:防洪限制水位与水库正常水位同高,即104.46m,自由泄洪。
山东中小河流治理工程初步设计设计洪水计算办法
山东省中小河流治理工程初步设计设计洪水计算指导意见设计洪水成果是影响治理工程规模和投资的重要因素,客观、科学、合理地确定设计洪水成果尤为重要。
由于我省众多的中小河流缺乏实测洪水流量系列资料,其设计洪水多采用由暴雨资料间接推求的办法,因该办法中的降雨产流关系是上世纪七十年代初期根据当时的情况拟定的,经过近40年的水利及农业生产等人类活动的影响,下垫面发生了很大变化,使产流汇流条件发生了较大变化,采用原产流关系计算的设计洪水成果明显偏大。
为了较为客观、科学、合理地确定设计洪水成果,特提出以下指导意见。
一、依据1.《水利水电工程设计洪水计算规范》SL 44-2006;2.《堤防工程设计规范》GB 50286-983.《山东省大、中型水库防洪安全复核设计洪水计算办法》。
4.河道治理工程设计标准:1)《防洪标准》GB 50201-942)《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 44-2000 3)山东省中小河流治理工程一般防洪设计标准为20年一遇;排涝设计标准为5年一遇;涵洞的排水标准10年一遇;比较重要的河段防洪标准为50年一遇;鲁北地区设计标准为典型年法,采用“61年雨型”防洪,“64年雨型”排涝。
二、适用范围适用于流域面积200~3000km2的中小河流。
三、基本资料的搜集和整理1. 应详细说明治理河流所处地理位置、所属水系,流域面积、河道长度、流域形状、支流分布、河网密度;流域内地形、地貌、植被及水土保持等自然地理概况;该河流所处市(县、区)境内流域面积、河道长度;治理河段以上流域面积(其中山丘区、平原区面积各占比重)、河道长度,并注明桩号。
2. 应说明流域内水文气象概况,包括××年~××年多年平均降水量,汛期降水量,降雨量的年内、年际分布特点;多年平均年径流量,径流量的年内、年际分布特点;多年平均水面蒸发量;多年平均风速、最大风速及风向等有关水文、气象概述。
郭格庄水库防洪复核报告
山东省威海市水库大坝安全鉴定威海市郭格庄水库防洪复核报告威海市水文水资源监测局证书名称:水文水资源调查评价乙级证书编号:水利厅水文证乙字370413号二〇〇七年五月郭格庄水库大坝安全鉴定防洪复核报告局长: 吕义明研究员项目负责人:贺玉平研究员技术负责人:钱玉香研究员隋素丽高级工程师报告编写:隋素丽高级工程师李文涛高级工程师张明芳工程师报告审核:钱玉香研究员校核:张明芳李文涛主要工作人员:隋素丽张明芳李文涛王建洲目录内容提要 (1)1 基本情况 (5)1.1流域自然地理概况 (5)1.2水库工程概况 (5)1.3上游水利工程概况 (9)1.4暴雨特性 (9)1.5水文资料概况 (9)2 历次水文计算成果 (12)2.1 1964年设计洪水成果 (12)2.2 1973年设计洪水成果 (12)2.3 1982年设计洪水成果 (13)3 由暴雨资料推求设计洪水 (16)3.1设计雨期的确定 (16)3.2设计雨量的分析计算 (16)3.3设计净雨的推求 (25)3.4设计洪水过程线的推求 (32)3.5计算成果的比较选定 (35)4 设计洪水计算成果的合理性分析 (37)4.1成果合理性分析 (37)4.2与历次洪水计算成果比较 (37)5 水库调节计算及防洪安全复核 (39)5.1洪水调节计算方法与洪水调节原则 (39)5.2洪水调算结果 (40)5.3水库防洪安全复核 (44)5.4防洪标准核算 (49)5.5防洪核算结论 (50)内容提要受威海市水利局委托,由威海市水文水资源监测局承担“郭格庄水库大坝安全鉴定防洪复核”分析计算工作。
工作中严格执行《水利水电工程设计洪水计算规范》等现行国家和行业技术标准,工作全过程严格执行全面质量管理,采用由区域实测暴雨资料推求洪水的方法分析计算水库设计洪水。
1、水库工程指标水库1960年3月建成蓄水,水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水洞组成。
1982 年省水利厅大中型水库《三查三定》核定水库防洪设计标准为百年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核。
关于印发《山东省中小河流治理工程初步设计设计洪水计算指导意见》的通知附件2
1.1
600
3.7
11.6
26.3
8.9
7.6
6.9
6.0
1.5
1.6
1.0
0.8
1.1
附表3-2泰沂山南区1小时雨型
适用雨量
(mm)
时程分配(计算时段为1小时,时程分配为%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100
0.8
1.1
0.7
1.4
2.8
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0.5
1.7
1.2
1.9
2.2
200
0.9
4.0
1.2
1.6
0.7
2.3
1.7
2.5
3.0
300
1.3
1.7
1.1
2.1
4.2
1.3
1.7
0.7
2.4
1.7
2.6
3.0
400
1.3
1.8
1.1
2.1
4.3
1.4
1.8
0.7
2.5
1.8
2.7
3.2
500
1.3
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1.1
2.3
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1.4
1.9
0.7
2.5
1.8
2.8
3.2
600
1.3
1.9
6.1
5.7
4.9
1.2
1.2
0.8
0.6
0.9
300
3.1
11.6
34.7
8.6
7.1
姚河坝水库大坝安全鉴定防洪能力复核计算分析
姚河坝水库大坝安全鉴定防洪能力复核计算分析姚河坝水库是我国重要的水利工程之一,担负着蓄水、防洪、灌溉等多项重要任务。
由于工程年代久远,加之大坝的安全鉴定和防洪能力复核计算分析工作长期未进行,存在一定的安全隐患。
本文将就姚河坝水库大坝的安全鉴定和防洪能力进行复核计算分析,以期更好地保障大坝的稳定和安全,确保其正常运行。
一、安全鉴定大坝的安全鉴定是指对大坝的结构、材料、地基等进行全面评估,确定其在设计使用寿命内的安全性。
姚河坝水库大坝建成于上世纪50年代,至今已有数十年的历史,且在这期间未进行安全鉴定工作,存在一定的安全隐患。
有必要对大坝进行全面的安全鉴定工作。
1.结构评估需要对大坝的结构进行评估。
检查大坝的混凝土、钢筋等材料是否出现了老化、开裂、腐蚀等情况,评估其承载能力是否仍能满足设计要求。
还需要对大坝的坝体、坝基、坝顶等部位进行全面检测,排查可能存在的结构安全隐患。
2.地基评估需要对大坝的地基进行评估。
通过地质勘察和地质资料分析,评估地基的稳定性和承载能力,确定是否存在滑坡、坍塌等地质灾害隐患,及时采取相应的加固措施。
3.安全评估对以上的结构和地基评估结果进行综合评定,确定大坝目前的安全状况。
如果存在安全隐患,需要及时采取相应的修复和加固措施,确保大坝的安全运行。
二、防洪能力复核计算分析防洪能力是大坝的重要功能之一,对于姚河坝水库大坝而言尤为重要。
为了确保大坝的防洪能力能够满足当前的需求,需要进行防洪能力的复核计算分析工作。
1.设计标准需要确定防洪能力的设计标准。
根据当地的气候、降雨、水流量等气象水文资料,确定大坝所需具备的防洪能力,以及工程设计文件中所规定的防洪标准和要求。
2.水文分析需要进行水文分析,对近年来的降雨情况、河流的水位、流量等数据进行分析。
通过统计分析,确定大坝可能面对的不同洪水情景,确定设计洪水位和设计洪水流量。
3.结构分析需要对大坝的结构进行分析,评估其是否能够承受设计洪水的冲击。
山东省实施《中华人民共和国防洪法》办法(2010年修正)
山东省实施《中华人民共和国防洪法》办法(2010年修正)文章属性•【制定机关】山东省人大及其常委会•【公布日期】2010.09.29•【字号】•【施行日期】1999.08.22•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】已被修订•【主题分类】防汛抗旱正文山东省实施《中华人民共和国防洪法》办法(1999年8月22日山东省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议通过,1999年8月22日山东省人民代表大会常务委员会公告公布施行,根据2010年9月29日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改〈山东省乡镇人民代表大会工作若干规定〉等二十件地方性法规的决定》修正)第一章总则第一条根据《中华人民共和国和国防洪法》及有关法律、法规,结合本省实际,制定本办法。
第二条各级人民政府应当加强对防洪工作的统一领导,组织有关部门、单位,动员社会力量,采取措施加强防洪工程设施建设,巩固、提高防洪能力,做好防汛抗洪和洪涝灾害后的恢复与救济工作。
第三条县级以上人民政府水行政主管部门在本级人民政府领导下,负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。
国务院水行政主管部门在重要江河设立的流域管理机构,在其管辖范围内依法行使防洪协调和监督管理职责;省、市(地)人民政府水行政主管部门所属的流域水利管理机构,受水行政主管部门委托,在其管辖范围内行使防洪的有关职责。
有关地方人民政府应当与流域管理机构加强协调,积极配合,共同做好流域防洪工作。
第二章防洪规划第四条防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设以及与防洪安全有关活动的基本依据。
防洪规划应当纳入国民经济和社会发展的总体规划。
编制土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的综合性、专业性规划及进行重大建设项目布局时,必须考虑防洪安全,必须有防洪除涝方面的专项规划或者论证。
第五条国家确定的重要江河、湖泊的防洪规划和城市防洪规划的编制和审批,按照防洪法第十条的规定执行。
水库大坝防洪标准复核分析
水库大坝防洪标准复核分析1、概况水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水设备组成。
木头冲水库共有主坝一座,副坝一座,均为均质土坝。
2、等级及标准复核2.1 工程等级根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,根据总库容确定,本水库的工程规模为小(1)型,木头冲水库下游是三灶镇,珠海机场和航空产业园等重要场所均在此处,99年加固时已获批准提高等级与标准,故工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,包括大坝、溢洪道、输水管,次要建筑物为4级。
2.2 防洪标准水库设计洪水标准为100年一遇(p=1%),校核洪水标准为1000年一遇(p=0.1%)。
3、洪水复核3.1 基本资料木头冲水库位于三灶鎮以南的丘陵中,由主坝与副坝围截冲沟形成封闭库区。
流域内山势雄厚且较为陡峻,降雨汇流历时较短,大气降雨是形成流域洪水的唯一因素。
库区范围内植被良好,大部分为丛林覆盖,仅有少量岩石出露,还有一条经库区的人工开挖道路,并有两处小规模的采石场。
流域内洪水来势凶猛,暴涨暴落,具有典型的山区河流特性。
本次复核计算的设计暴雨和洪峰流量计算成果比较数据表明,本次复核的设计洪峰流量比原设计大20.4%,校核洪峰流量比原设计大21.9%。
其原因是原设计暴雨特征值是来自1991年版的《广东省水文图集》,而本次洪水复核计算的暴雨特征值采用2003年版的《广东省水文图集》中的成果。
4、下泄流量复核4.1 特征曲线水库特性曲线采用《三灶供水工程综合说明书》中的成果,见表2,图1。
水库的泄水建筑物为溢洪道。
溢洪道为有底坎开敞式宽顶堰,且底坎进口边缘修圆。
宽顶堰的各项数值见表5所示:4.2 调洪演算4.3 计算结果及分析运用调洪演算程序,以正常蓄水位23m作为起调水位,经调洪演算,木头冲水库溢洪道下泄计算结果分别表5:表9中原设计和此次复核的设计和校核情况下的下泄流量的比较可知,此次复核的下泄流量均比原设计的大,因为前后两次计算的洪峰流量和相应的洪水过程线有一定差别,复核的洪峰流量较大,并且两次计算采用的溢洪道水位~下泄流量关系曲线略有差别,故相应的下泄流量也较大。
大中型水库设计洪水计算方法探讨
大中型水库设计洪水计算方法探讨张明芳;邢波【摘要】水库设计洪水计算,一般采用频率分析途径,由流量资料或暴雨资料分别进行水库设计洪水的推求计算.不论采用何种方法得出的计算结果,都应进行审慎的合理性分析比对,以选择最有代表性的计算成果,用于确定水库的防洪规模.【期刊名称】《山东水利》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】2页(P29-30)【关键词】设计洪水;流量资料;暴雨资料;地区综合频率【作者】张明芳;邢波【作者单位】威海市水文水资源监测局,山东,威海,264209;威海市郭格庄水库管理处,山东,威海,264211【正文语种】中文【中图分类】TV122.3设计洪水计算是防洪工程规划中的重要组成部分,是确定防洪工程规模的重要依据。
准确合理地估算设计洪水,对水利工程的规划设计和运行管理而言至关重要。
目前,设计洪水分析计算主要有两种途径,一是采用统计方法(频率分析计算)推求设计洪水;二是从水文气象的成因途径(PMP/PMF)推求设计洪水。
水文频率分析法的应用已有近百年历史,我国的统计途径计算设计洪水,要求根据设计流域的资料条件,对于有实测流量资料的大、中型水利水电工程应尽可能采用流量资料来计算设计洪水。
当工程所在河段附近没有可以直接引用的流量资料时,进行设计洪水计算一般采用由暴雨资料推求设计洪水。
可能最大降水PMP与可能最大洪水PMF首先由美国提出,并用于工程设计,作为重要水坝和泄洪道的普遍设计标准。
我国开展可能最大降水PMP与可能最大洪水PMF工作绝大部分是在20世纪70年代后期,特别是1975年8月河南省驻马店地区发生特大暴雨之后进行的全国性水库防洪安全复核工作中完成的,但这些成果由于种种原因,特别是PMF,基本上存在偏大的现象。
山东省大、中型水库除险加固洪水复核及初设工作目前已基本完成,设计洪水计算是其中必不可少的重要环节。
对于洪水频率分析计算,不同区域会根据实际情况选择最适合自己的分布形式,山东省水库设计洪水计算多选用皮尔逊Ⅲ型分布,并根据水库的实际情况和经验,通过由流量资料和暴雨资料分别进行设计洪水的推求计算,经分析比对,选择最有代表性的计算成果。
水库设计洪水计算及防洪安全复核讲义
水库设计洪水计算及防洪安全复核讲义一、洪水计算1. 水库设计洪水计算的目的- 确保水库能够安全承载设计范围内的洪水流量,保障水库的防洪安全;- 设计合理的泄洪工程,以便在洪水期间有效减轻洪水压力,保护周边地区和人民生命财产安全。
2. 洪水计算的方法- 根据当地历史洪水数据和气象条件,采用常规水文计算方法或者先进的洪水模型技术进行计算;- 考虑不同频率的设计洪水情景,如50年一遇、100年一遇等,以保证水库在不同洪水情况下的安全性。
3. 水库设计洪水计算的核心内容- 洪水频率分析,确定不同频率的设计洪水;- 洪水过程模拟,根据不同设计洪水情景模拟水库的洪水过程;- 洪水风险评估,分析水库承载设计洪水的可靠性和安全性。
二、防洪安全复核1. 防洪安全复核的意义- 对已建成水库进行防洪安全性能的复核,评估现有工程的洪水防御能力;- 根据复核结果,及时修缮弥补水库可能存在的安全隐患,提高水库的防洪能力。
2. 防洪安全复核的内容- 对水库堤坝、泄洪设施、泄洪通道等主要防洪设施进行全面检查,评估其结构稳定性和功能完整性;- 根据洪水预警系统和水文气象预报数据,评估水库对不同频率洪水的防御能力;- 对水库周边地区的洪水风险进行分析,制定应急预案和演练预案。
3. 防洪安全复核的实施- 由专业水利工程师和科研人员组成复核小组,进行现场实地考察和数据分析;- 结合国家相关标准和技术规范,对水库的防洪设施、管理制度和应急预案进行评估,并提出改进建议;- 定期进行防洪安全复核,保证水库的防洪安全性能持续稳定。
以上就是水库设计洪水计算及防洪安全复核讲义的相关内容,希望对大家有所帮助。
4. 防洪安全复核的关键问题- 水库防洪设施的完整性和稳定性,包括堤坝、闸门、泄洪渠等;- 水库泄洪设计的合理性和有效性,考察不同频率洪水下的泄洪效果;- 水库预警系统和应急响应能力的可靠性,包括对洪水预测的准确性和应急预案的有效性;- 水库周边地区的洪水风险分析,考虑洪水对周边村镇、农田和交通设施的影响程度。
山东省大中型水库防御洪水方案编制大纲(试行)
山东省大中型水库防御洪水方案编制大纲(试行)山东省水利厅二〇二一年二月目录1 总则 (1)2 编制说明 (3)3 水库工程概况 (4)4 工程巡查监测与险情报告 (6)5 雨水情监测及洪水预警 (13)7 不同量级洪水风险分析 (18)8 应急组织体系 (19)9 工程险情处置 (23)10 中小及较大洪水处置 (25)11 超标洪水处置 (27)12 善后处理 (28)13 保障措施 (29)14 附件 (30)1 总则1.1 为规范和指导我省大中型水库防御洪水方案编制工作,提高枢纽工程汛期防御洪水的能力,特制定本大纲。
1.2 本大纲适用于我省具有防洪功能的大中型水库防御洪水方案的编制。
1.3 方案应与当地人民政府防汛抗旱应急预案相衔接。
1.4 方案应明确水库管理单位和水行政主管部门在水库防洪工作中的职责,其他相关部门的防洪职责分工应与当地人民政府防汛抗旱指挥部成员单位职责分工一致。
1.5 方案编制由水库管理单位或水行政主管部门组织,并履行相应的审批和备案手续。
1.6 方案编制应贯彻“以人为本,属地负责,预防为主、便于操作、协调一致、动态管理”的原则。
1.7 方案编制前,水库管理单位或水行政主管部门应先组织按《山东省水库汛期调度运用计划编制手册》(鲁水办字[2019]14号)的相关要求,编制《水库汛期调度运用计划》,并按规定程序报批,经批准后严格执行。
1.8 方案应根据工程情况及运行管理变化适时进行修订,并报原相关单位审批和备案。
修订后的方案应送达所有原发放对象,同时废止原版本。
1.9 本大纲编制依据:1《中华人民共和国防洪法》2《中华人民共和国防汛条例》3 《水库大坝安全管理条例》4 《水库大坝安全管理应急预案编制导则》5 《水库防汛抢险应急预案编制大纲》6 《土石坝安全监测技术规范》7 《混凝土坝安全监测技术规范》8 《山东省突发事件总体应急预案》9 《山东省防汛抗旱应急预案》10 《山东省水库汛期调度运用计划编制手册》11 《山东省水库工程运行管理规程》(试点)2 编制说明2.1 方案封面和扉页应注明方案版本号。
王家河河工程规划正文
第一章基本情况第一节流域自然地理概况王家河河位于宁阳县堽城镇境内,发源于皋山,流经堽城镇中部向西流入伏山镇,堽城境内河道全长7.2公里(从王家河水库算起),流域面积19.4平方公里。
王家河河主要承泄住山、伏庙、高桥等8个行政村的汛期洪水,是我县的主要排洪河道,属大汶河流域。
(一)地形地貌王家河河流域属我县山丘区,地势东高西低,地形浑圆微起伏,地面坡降0.0033m/m。
(二)工程地质宁阳县位于鲁西台斜北部,属于华北型地层沉积。
王家河河流域下伏基岩(三)水文地质该区大部分裸露基岩,地形隆起,沟谷切割深,降雨多呈地表径流。
(四)水文气象条件王家河河流域处于暖温带半湿润季风气候区,多年平均降雨量674mm,降雨总的特点是:春季少雨多干旱,夏季降水强度大,不易被土壤和植物吸收利用,大量降水形成径流,由于降水分配不均匀,旱涝灾害频繁。
流域内多年平均蒸发量为1213.6mm,多年平均气温13.4℃,多年平均干旱指数1.81,春、夏季多东南风,秋、冬季东南风和北风较多,年平均风速2.7米/秒。
水文气象条件见表1—1表1—1宁阳县防洪规划水文气象统计表第二节洪涝灾害与防洪工程现状由于受气候和地理条件的影响,王家河河流域经常受到洪涝灾害的威胁,特别是下游的高桥平均每5年一次,历年洪涝灾害调查见表1-2。
一、防洪工程现状建国后,党和各级政府将河道治理作为改善农业生产条件的重要任务,动员和组织广大群众先后于1961年、1990年对王家河河下游河道清淤加深,两岸弃土筑堤,高桥村前右岸600余米土堤修建了砌石护岸,尤其是上游住山、王家河两座小(二)型水库和伏庙等6座塘坝的修建,大大提高了该流域抗御洪涝灾害的能力。
以上工程共完成投资850万元。
流域内现状工程调查表主要有:1、河道现状断面要素表见表1-32、现有水库工程统计表见表1-43、现有公路桥设计指标统计表见表1-5表1-2宁阳县历年洪涝灾害调查表表1-3王家河河道现状断面要素表表1-4 防洪规划现有水库工程统计表二、现状工程防洪能力评价王家河河流域属汶河山区,洪水流势急,洪量大。
工程复核计算
工程复核计算2.1 建筑物等级依照«水利水电工程等级划分及洪水标准»SL252-2000,李家桥拦河闸工程建筑物等级为Ⅲ级。
2.2 设计标准该闸设计防洪流量658立米/秒,闸上设计防洪水位21.49/21.32米〔黄海高程,下同〕,设计排涝流量429立米/秒,闸上设计排涝水位20.17米,正常挡水位20.05米。
2.3 工程地质情形依照山东省水利勘测设计院革命委员会1970年7月的工程地质说明及地质剖面图,李家桥闸处的工程地质情形如下:闸基地址勘探钻孔3个,取土孔1个。
各地层地质情形如下:Ⅰ层亚粘土。
位于高程15.50——19.00m,褐色。
Ⅱ层污泥质亚粘土。
位于高程12.00——15.50m,灰色,可塑、软塑及流塑,夹腐殖质,由左岸到右岸含沙量逐步增多。
Ⅲ亚粘土。
位于高程11.00——13.00m,灰色与灰褐色,可塑、软塑及流塑。
Ⅳ粉砂。
位于高程9.50——11.70m,黄褐与灰色,夹土质及细粒。
Ⅴ亚粘土。
位于高程8.30——10.80m,灰与灰褐色,硬塑、软塑及流塑,夹杂粉粒、砂及少量水贝壳。
Ⅵ粉细砂。
位于高程6.60——9.20m,灰与灰褐色,夹杂中粒及泥隔。
Ⅶ亚粘土。
位于高程3.70——8.70m,灰褐与黄褐色,夹杂粉粒及砂隔,含水分少可塑或硬塑。
Ⅷ粉细砂。
位于高程1.00——4.50m,灰与黄褐色,夹杂中粒,局部夹杂少量土质。
Ⅸ粘土。
位于高程0.00——3.10m,灰色与灰褐色,可塑,夹少量水姜石。
地基土层的物理力学指标见表2-1。
2.4 地震设防烈度依照«中国地震烈度区划图〔1990〕»,设计地震烈度为6度。
2.5 安全检测中的有关资料1、混凝土碳化严峻,测点最大碳化深度40mm,而之相对应构件的钢筋爱护层设计厚度为5.0cm,实际厚度专门不平均,最薄处仅2-3cm,混凝土碳化深度的进展直截了当阻碍结构耐久性,已引起钢筋锈胀、砼产生顺筋裂缝,甚至多处砼爱护层脱落。
水库洪水计算
p=0.33%时
H3P 239
p=3.3%时
162
p=10%时
125
(5)计各种历时面雨量
本水库流域面积为1.5km2小于10km,直接采用点雨量 代表面雨量
(6)据附表3计算24小时设计雨量的时程分配
P=0.33%(H24P=445,H6P=313,H3P=239,H1P=156)
时段
1
2
3
4
雨量
p=10%
稳定入渗率 FC=3.47
(2)用Fc值分割时段的地表净雨和地下净雨
p=0.33%时分割地表,地下净流
时段
1
2
3
4
雨量
4.40
4.40 4.40 4.40
地表
0.00
0.00 0.00 0.00
地下
4.40
4.40 4.40 4.40
5
6
7
8
9
4.40
4.40 9.24 9.24 9.24
2.3
4.9
4.9
4.9
17
18
19
20
21
11.0
11.0
4.4
4.4
4.4
3、用推理公式法设计洪水
(1)计算净雨平均强度
净雨平均 强度
p=0.33%
单位:mm/ 小时
18.54
p=3.3%
12.46
p=10%
9.50
查附图7
稳定入渗率 p=0.33% FC=5.95
p=3.3%
稳定入渗率 FC=4.36
156 0.43
55
1.99
109
55
1.57
86
姚河坝水库大坝安全鉴定防洪能力复核计算分析
姚河坝水库大坝安全鉴定防洪能力复核计算分析姚河坝水库是位于某省的一座大型水库,拦截了姚河的水流,是供应当地居民生活用水和农田灌溉的重要水源。
水库大坝的安全鉴定和防洪能力复核计算分析是保障水库安全的重要步骤,也是水利工程管理的重要内容。
一、水库大坝安全鉴定水库大坝安全鉴定是对水库大坝结构、设施和运行情况进行全面评估和检查,以确保水库大坝能够安全稳定地运行。
安全鉴定主要包括以下几个方面:1. 结构安全评估:对水库大坝的结构进行细致的检查和评估,包括大坝的主体结构、边坡稳定性、防渗体系、泄洪设施等。
通过对结构的评估,可以了解大坝目前的结构状况,并对可能存在的安全隐患进行排查。
2. 设施完好性检查:对水库大坝的各项设施进行检查,包括泄洪设施、排水设施、监测设施、通讯设施等。
确保这些设施运行正常,能够在发生紧急情况时发挥应有的作用。
3. 运行情况评估:对水库大坝的运行情况进行评估,包括坝址周边环境的变化、水库水位变化、泄洪情况等。
根据评估结果,可以判断大坝当前的运行状态,并提出相应的改进建议。
4. 安全管理制度检查:对水库大坝的安全管理制度进行检查,包括对相关文件、记录的审查,以及对管理人员的培训情况的了解。
通过对安全管理制度的检查,可以评估管理能力和责任制度是否健全,从而提出改进意见。
二、防洪能力复核计算分析水库的防洪能力是指水库在发生洪水时,能够有效地减轻洪水对下游地区的影响,包括减小洪峰流量、延长洪峰过程、降低洪水水位等。
防洪能力复核计算分析是对水库的防洪能力进行重新计算和评估,以确保其符合当前的安全标准和防洪需求。
防洪能力复核计算分析通常包括以下几个方面:1. 洪水特征分析:对当前流域的洪水特征进行分析,包括历史洪水资料的统计和分析、流域的水文气象条件、洪水频率分析等。
通过对洪水特征的分析,可以了解当前流域的洪水情况和趋势,为防洪能力的评估提供依据。
2. 模型计算分析:利用流域水文模型和水动力模型,对水库的防洪能力进行计算和分析,包括对不同洪水条件下的水库运行情况进行模拟,评估水库的防洪效果和水位控制能力。
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山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法(78)鲁水勘字第12号关于按照《全国可能最大暴雨等值线图》进行大中型水库防洪安全复核的通知烟台、昌潍、泰安、济宁、临沂、惠民地区水利局(水利指挥部),淄博、枣庄水利局、崂山、历城县水利局:一九七五年八月河南发生特大暴雨以后,水电部在郑州召开了全国防汛和水库安全会议。
会议要求水电部和中央气象局共同编制《全国可能最大暴雨等值线图》(以下简称等值线图),作为核算全国水库保坝洪水的依据。
在未编出以前各省应参照河南发生的特大暴雨制定本省的洪水计算办法,作为水库加固的依据,七六年在张店召开了水库保安全设计会议,拟定了水库保坝洪水计算办法。
二年来,全省大中型水库据以进行了规划,大部分进行了施工,大大提高了水库抗洪能力。
今年一月水电部、中央气象局联合发出了《全国可能最大暴雨等值线图(试用稿)》,要求各地试用。
我局为应用此项全国统一的可能最大暴雨资料,编写了《山东省大中型水库防洪安全复核洪水计算办法》(试用稿)以下简称《办法(试用稿)》。
并邀请有关专家有关地区水利局同志进行了核算、讨论。
大家同意这个办法。
现随文转发,见附件(一)。
一九七六年二月全省水库保安全设计会议制定的“关于水库保坝的洪水计算方法”即行废止。
经用《办法(试用稿)》难处了二十七座大中型水库,除黄前水库外,其他水库雨量均较1976年采用的计算方法为小,水库加固规模一般都有所减少,希立即按照《办法(试用稿)》重新复核所属大中型水库的防洪通过能力,重新修订保安全加固工程措施,估算相应的工程量,投资,并将复核结果,按本文附件(三)的要求,在四月底以前报告送我局。
在计算中有些什么问题希及时与我局联系。
对于工程措施变动较大的,要重新编报《保安全工程修正规划》,按照我局(76)鲁水勘字第28号文规定的审批权限,逐级上报,待批准后再据以编制扩大初步设计。
附件:(一)《山东省大中型水库防洪安全复核灌水领教地(试用稿)》(二)防洪安全复核中需要注意的问题(三)**水库按全国可能最大暴雨等值线图保安全复核成果对比表一九七八年三月二十二日抄报:省革委、水利水电部、水电部规划设计管理局、水电部暴雨办公室、治淮委员会、黄河水利委员会、省计委、省建委、省家办。
抄送:省气象局、省治淮南四湖流域工程指挥部、青岛市城建局、各大中型水库所在县水利局、各大中型水库管理局(所)附件: (一)《山东省大中型水库防洪安全复核灌水领教地(试用稿)》 (二)防洪安全复核中需要注意的问题(三)**水库按全国可能最大暴雨等值线图保安全复核成果对比表一九七八年三月小型水库设计计算办法1、 计算流域综合特征参数K ,K=L/(J 1/3F 2/5),K=L/(J 0.333F 0.41)L 干流长度,J 干流坡度,F 流域面积2、 当J>0.1时,查泰沂山南区q m -H-K 关系线,H —24小时最大降雨,当J<0.1时,查泰沂山南区丘陵q m -H-K 关系线,求得洪峰模数q m 。
3、 计算设计Q m =F.q m 。
4、 以各设计频率H24*75%,加上设计前雨Pa=40mm 。
查P+Pa----R 线,求得洪量=0.1*F*R 。
5、 计算洪水历时mQ WT 18.06、 按概化三角形法,涨水段历时=1/3T ,落水段历时=2/3T ,分配洪水过程。
7、 按原调洪方案进行调计算。
附件一:山东省大中型水库防洪安全复核计算办法(试用稿)根据水电部(17)水电规字126号,中央气象局气业字第154号文件规定,结合我省两年来分析资料的结果,对“关于水库保坝的洪水计算方法”一文,作了新的修改,特提出本办法供各地使用。
一、设计暴雨采用我省分析并经全国拼图审定的成果“山东省二十四小时可能最大暴雨等值线图”。
此图用多种方法算出主要控制站点的可能最大暴雨如下表。
将表(一)各站可能最大暴雨数表(一)山东省部分主要站24小时可能最大暴雨成果表值(简称PmP值)点绘到1/100万图上,据此色绘等值线图,经过合理分析和上级主管部门批准,定出最后成果,见附图(1-3),这就是本次核算应采用成果。
由图查得24小时可能最大点雨量,经长短历时换算求出各种历时雨量如表(二)。
表(二) 山东省各种历时点雨量成果表(最大点处)查用可能最大暴雨等值线图时应注意如下几个问题:1、泰安地区泰山顶是一封闭的1000毫米小圈,此线是为了反映海拔1500米局部地形的特征而色绘,查用时,当工程位置在圈内可用1000毫米数值,工程位置在圈外一律考虑大地形的影响。
如狼猫山、锦绣川、卧虎山、钓鱼台位于蒙阴1000毫米和济南900毫米之间,查用时不考虑局部地形(即泰山小圈1000毫米线)影响,上述四处数值可采用900—910毫米。
2、烟台地区荣成、成山头和青岛崂山为1100毫米线,此线部分数值落海,等值线走向庆入海封闭,所以即墨、海阳、乳山、文登等县属1000毫米以南地区,采用1000毫米为宜。
3、临沂地区费县,位于两个1100毫米之间,说明费县应低于1100毫米数值,查用时参照1000-1100毫米等值线内插,日照位于1000毫米范围炎内,西北部有1100毫米小圈,查用时应为1000-1100毫米之间。
4、本图查用时仍采用直线内插法,先在图上找出工程位置,估绘流域面积界线,等分流域面积找出流域重心,最后,按等值线数值、直线比值内插本工程可能最大暴雨数值。
二、点面雨量关系在已知24小时可能最大点雨量后,要获得设计流域某一特定时段的可能最大面雨量。
我省习惯用点面关系转换法进行,本次根据我省大暴雨历时、面积、雨深资料,综合出本省点面雨量关系换算表如表(三)。
此表对中小流域面积使用简便,也保证精度,对大面积(500km2以上)水库,可套用典型雨图自行量算点面关系,使用雨图要求,将聊起图(6—7)套在相同比例尺的工程流域面积内,按雨图方位、雨量中心和流域面积重心重合允许顺逆转动不超过20度,然后量出本流域面积的点面关系乘以流域重心的可能最大暴雨数值即亿求的设计面雨量。
表(三)点面量关系换算系数表三、日程反时程分配(雨型)本次分析采用我省实测25场大暴雨时、面、深资料,按长包短取样,内包控制,分区综合确定我省各种历时的比值,如表(四),长历时三日雨量由下式求得:H3日=K*H24式中K由附图(五)查得。
表(四)山东省各种历时比值表(K)时雨型,如表(五~八)可供使用。
表(五)泰沂山南北区一小时雨型表表(六)泰沂山南北区二小时雨型表表(七)胶东地区一小时雨型表表(八)胶东地区二小时雨型表表(九)山东暴雨径流关系使用范围表注:平原面积占全面积大于20%,从所在地区线号查出R山,R平,用本表系数K按下式求出R混,R混=R山-K(R山—R平)。
表(十)山东省P+Pa~R关系表四、暴雨径流关系我省尚未测到可能最大洪水,因此设计情况下的产流计算仍采用底部配合上部外延。
本次根据1974年我省分析的1496次洪水资料,分区综合出降雨径流关系为依据。
上部外延参照一九七四年潍河大水,石埠子、九台、辉村、墙夼、牟山、峡山、三里庄、高崖等水文站资料,这些站流域面积变化范围是200~600平方公里,径流系数变化在0.72~0.95之间。
本次径流系数以0.95为上限控制,做成山东暴雨径流关系如表(九)、(十)。
查用时先根据工程位置在附图(4)中确定本工程划区,然后由表(九)中确定Pa 使用线号,再由表(十)查得相应净雨深R 值。
五、设计洪水流量过程计算 设计净雨过程(时程分配),经流域坡面及河槽调蓄后,在设计断面处形成一个地表洪水流量过程线。
我省过去推求过程线方法有单位线法、综合单位线法、瞬时单位线法。
本次讨论中各地建议采用我省综合的瞬时单位线法推求入流过程为好。
兹将瞬时单位线使用说明如下:1.应用公式瞬时单位线参数:17.020.027.033.01196.0Tc R J F M --=以上M 1公式中系数0.196为一般山丘地区的。
其他各类地区如下表: 表(十) M公式中0.196换取值如下表M 1公式中:F —流域面积 (平方公里)J —河道干流平均坡度 (米/米) R —净雨深 (毫米) Tc —净雨历时(小时) 2.应用方法根据F 、J 和选定的雨型求出每天的净雨深R ,以及每天产生净雨的总历时Tc ,代入M1公式,即可求出每天的M1。
如用的雨型时段为1小时,应以M1从“山东省山丘地区、山丘平原混合区瞬时单位线参数M1与1小时单位线关系表”(瞬表1)查出单位线,如用的雨型时段为2小时,应以M1从“山东省山丘地区、山丘平原混合区瞬时单位线参数M1与2小时单位线关系表(肯表2)”查单位线。
一般当M1小于2.0,最好用时段为1小时的雨型。
从(瞬表1)或(瞬表2)查出的线,均系时段净雨深R=10毫米,流域面积F=100平方公里。
如流域面积为F ,以F/100乘以上表查出的线流量,即得该流域的单位线;如时段净雨深为R ,则以R/10乘以上柱塞注出的单位线流量,即得该时段净雨深所产生的洪水流量过程。
根据所用的雨型求得的各时段净雨深,推求各时段净雨深抽产生 的洪水流量过程,错开时段,并予叠加,即可求出洪水流量过程。
以上求出的设计洪水流量过程应再加上基流,基流的大小,可按流域面积每100平方公里,基流为一秒立方米的比例计算。
3.各类地区的划分为便于洪水计算时分别采用M1公式中的系数,将我省各类地区区分如下:按流域内平原占全面积等于、小于10%、10%~90%、大于90%,依次区分为山丘地区、山丘平原混合区、平原地区(平原面积系指山区外的平原地带或山区内较大的盆地的面积,河道两侧狭长河谷台地不算平原面积)。
另外,径流流入黄河的地区,由于地质、暴雨成因等条件雨有所不同的性质,故其山丘地区、山丘平原混合区前面加“一般”二字,以示区别。
瞬时单位线参数M1与1小时、2小时单位线关系见本文附录(一)。
六、大中型水库算例某水库位于泰沂山北区,流域面积F=786km 2,河道干流坡度J=0.0042米/米,流域内无平原。
要求按工程现状求水库可能最大洪水过程及水库最大泄量、最高水位。
(1)由附图1“山东省24小时可能最大暴雨等值线图”查得该库H24=1000a 毫米,H 三日=KH24,K 值查附图(5)为1.238,则H 三日=1000*1.238=1238毫米。
(2)根据面积由表(三)查得点面积换算系数K24=0.82毫米,K 三日=0.84,由此逄得面雨为H 三日=1000*0.82=820毫米, H 三日=1238*0.84=1040毫米。
(3)降雨日程分配:由表(五)查得H 1日=(H 3-H 24)*0.35=77毫米,H 2日=(H 3-H 24)*0.65=143毫米,H 3=H 24=820毫米。