工程水文学课程设计报告书
工程水文学第二版课程设计
工程水文学第二版课程设计一、课程背景工程水文学是水利工程中的重要一环,具有广泛的应用领域,包括水利设计、水资源开发利用等。
随着水资源日益紧张,水文学的研究和应用越来越受到关注。
本课程旨在使学生了解水文学相关基础理论和实际应用,在实际工程中具有一定的应用能力。
二、教学目标本课程的教学目标如下:1.掌握水文学相关基础理论,包括水文循环、径流计算等;2.熟悉水文学相关软件和工具的使用,如SWMM软件、Hec-HMS软件等;3.能够进行水文学实际工程的设计和计算,具有一定的工程实践能力。
三、教学内容1.水文学基础理论:水文循环、降雨径流关系、水文统计学等;2.水文学计算方法:三水过程模型、单位线法、水文自回归模型等;3.水文学实际应用:城市排水设计、水能开发评价等;4.水文学相关软件和工具:SWMM软件、Hec-HMS软件等。
四、教学方式本课程采用课堂授课和实践操作相结合的教学方式。
1.课堂授课:由专业教师进行课堂授课,介绍相关理论和知识,并示范软件和工具的使用;2.实践操作:学生在实验室进行水文学实际工程的设计和计算,并使用相关软件和工具进行模拟分析。
五、教学评估1.作业:课程期间布置作业或项目,要求学生进行实际操作和计算,并提交相关报告;2.考试:期末考试,占总成绩的70%;3.平时表现:包括出勤情况、课堂讨论、课堂作业等,占总成绩的30%。
六、参考书目1.王一乐. 工程水文学[M]. 第2版. 北京: 人民交通出版社, 2011.2.周志勇, 李肇波. 水文学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.3.杨钟民, 付荞铭, 王建次. 变化环境下水文循环的新视角 [J]. 水文,2017(1): 1-6.以上为工程水文学第二版课程设计的相关内容,希望能对学生有所帮助。
工程水文学课程设计
湖南农业大学工学院课程设计说明书课程名称:工程水文学题目名称:新塘水库除险加固设计水文计算班级:20 13级水利水电工程专业2班姓名:张雄亮学号:201340616226指导教师:张文萍评定成绩:教师评语:指导老师签名:20 年月日工程水文学课程设计任务书一、内容新塘水库除险加固设计水文计算二、设计资料2.1 流域概况新塘水库属湘江支流白水江水系,大坝坝址位于汨罗市川山坪镇清泉村,地理坐标位置东经113°01′11",北纬28°36′01",距清泉村庄约1.3km,距川山坪镇约5.0km,距汨罗市城区约35km。
新塘水库集雨面积0.5km2,干流长度0.572km,干流平均坡降为14.2‰。
新塘水库流域未设入库水文站,水库未开展任何水文水情观测;仅有断断续续的水位及雨情观测,并且其观测资料极不完整,不能满足规范要求。
故该水库洪水复核按无资料地区对待。
2.2 气象新塘水库地处亚热带季风气候区,属于湿润的大陆性气候。
冬季多为西伯利亚干冷气团控制,气候干燥寒冷;夏季为低纬海洋暖湿气团所盘据,温高湿重。
夏季之交,流域正处在冷暖气流交汇的过渡地带,形成阴湿多雨的梅雨天气。
根据汨罗气象站1957~2006年实测的气象站资料统计,多年平均气温为16.9℃,历年最高气温为40.1℃,最低气温为-14.7℃。
多年平均日照时数1987小时。
多年平均降雨量为1367.2mm,历年最大降雨量为2294.60mm(1998年),最小降雨量为1184.7mm(1972年),最大一日降雨量为208.00 mm。
历年最大风速24m/s,风向NNE,历年平均最大风速14.0m/s。
多年平均蒸发量为1104mm,全年无霜期266天。
6~8月气温高,蒸发量也大。
多年平均月蒸发量最大在7月份,达214.8mm。
2.3 水文基本资料新塘水库所在的河流没有水文站,建库后水库管理所也没有开展入库流量观测,为无资料地区,没有实测的水文气象资料,本次洪水复核按湖南省水利厅1984年编制的《湖南省暴雨洪水查算手册》查算设计洪水。
工程水文学课程设计说明书
第一章 概况 ................................................................................................................................................... 3 1.1 自然地理概况 ......................................................................................................................................... 3 1.2 基本资料 ................................................................................................................................................ 4 1.2.1 径流 .................................................................................................................................................. 4 1.2.2 洪水 .................................................................................................................................................. 4 1.2.3 蒸发 .................................................................................................................................................. 4 1.2.4 用水 .................................................................................................................................................. 6 第二章 年径流分析计算 ............................................................................................................................... 8 2.1 资料审查 ................................................................................................................................................. 8 2.1.1 可靠性分析 ...................................................................................................................................... 8 2.1.2 一致性分析 ...................................................................................................................................... 8 2.1.3 代表性分析 ...................................................................................................................................... 9 2.2 设计年径流的计算 ................................................................................................................................. 9 2.2.1 年径流频率分析 ............................................................................................................................ 10 2.2.2 对实测径流年内变化过程分析 .................................................................................................... 10 第三章 设计洪水计算 ................................................................................................................................. 12 3.1 资料审查 ............................................................................................................................................... 12 3.1.1 可靠性审查 .................................................................................................................................... 12 3.1.2 一致性审查 .................................................................................................................................... 12 3.1.3 代表性审查 .................................................................................................................................... 13 3.2 特大洪水的处理 ................................................................................................................................... 13 3.3 设计洪水分析 ....................................................................................................................................... 14 3.3.1 进行洪峰流量频率曲线的绘制 .................................................................................................... 14 3.3.2 夕昌水库洪峰流量分析成果表和不同历时洪量分析成果表 .................................................... 14 3.4 成果合理性分析 ................................................................................................................................... 15 3.5 设计洪水过程线 ................................................................................................................................... 15
水文学课程设计任务书
工程水文学课程设计一、基本资料拟在某河上修建蓄水工程。
坝址断面水文站内有1960-2006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=14720m3/s,m1901年为Q=22100m3/s,为1901年以来的最大洪峰流量,1942年为8400m3/s。
m1878-1900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2 典型洪水过程二、设计任务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。
三、设计内容和步骤1、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;1.1.均值计算1.2.变差系数Cv值计算1.3.频率计算(统一样本法)特大洪水:末项频率:普通洪水: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;1.1.洪峰放大倍比计算1.2.最大三天洪量放大倍比计算1.3.最大七天洪量放大倍比计算5、推求设计洪水过程线。
四、设计要求1、根据由流量资料推求设计洪水的方法进行相关计算分析。
2、设计报告层次清楚、语言通顺、用语规范,绘图正确、书写整洁。
五、提交成果每人提交计算说明书一份,用A4纸打印或手写。
课程设计指导书一、设计洪峰流量的推求(1)有资料知,实测系列n为46年,调查考证期N=2006-1878+1=129年,1901年和1878年洪水为N年中第一、第二大洪峰流量。
用独立样本法计算经验频率,结果见表1。
表1 某坝址断面年最大流量经验频率计算(2)点绘洪峰流量经验频率曲线。
σ=2808.7m 3/sQ ==6056.5=m 3/s2808.70.466056.5v C Q σ=== (3)经多次适线,最后取Q =6056.5m 3/s,C v =0.46,C s =3.5C v ,查K p 值表,得出相应于不同频率P 的K p 值,K p 值乘以Q 得相应的Q p 值,绘出理论频率曲线。
工程水文课程设计参考版
工程水文课程设计参考版一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握工程水文的基本概念、方法和应用,包括降水、蒸发、流量、泥沙等水文要素的观测和计算方法。
学生应能够运用所学的知识分析和解决实际工程中的水文问题。
在技能方面,学生应具备较强的水文数据采集、处理和分析能力。
在情感态度价值观方面,学生应认识到水文工作在工程建设中的重要性,培养对水文事业的热爱和责任感。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括工程水文的基本概念、水文观测方法、水文计算方法和工程水文应用。
具体包括以下几个方面:1.工程水文的基本概念:降水、蒸发、流量、泥沙等水文要素的定义和关系。
2.水文观测方法:降水、蒸发、流量、泥沙等水文要素的观测设备、方法和步骤。
3.水文计算方法:降水、蒸发、流量、泥沙等水文要素的计算公式和计算方法。
4.工程水文应用:水文成果在工程设计、施工和运行中的应用案例。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本节课采用多种教学方法相结合的方式,包括讲授法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:通过讲解工程水文的基本概念、方法和应用,使学生掌握水文工作的基本知识。
2.案例分析法:分析实际工程中的水文案例,让学生学会如何运用水文知识解决实际问题。
3.实验法:学生进行水文实验,培养学生的动手能力和实际操作技能。
四、教学资源本节课的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备等。
教材和参考书用于提供理论知识和案例分析,多媒体资料用于辅助讲解和展示实验结果,实验设备用于开展水文实验。
这些教学资源应具备较高的科学性和系统性,以支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验。
五、教学评估本节课的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分,以全面客观地评价学生的学习成果。
平时表现主要考察学生的课堂参与、提问和小组讨论等情况,占总评的20%。
作业包括课堂练习和课后作业,占总评的30%。
考试为闭卷考试,内容涵盖本节课的全部知识点,占总评的50%。
水文学课程设计报告书
目录摘要 (3)一、设计任务 (3)二、流域资料 (4)三.规划设计 (5)3.1 由设计暴雨推求设计净雨 (5)3.1.1 设计暴雨的查算 (5)3.1.2 设计净雨过程的计算 (6)3.2 由设计净雨推求设计洪水 (7)3.2.1试算法 (7)3.2.2 洪水过程线的推求 (9)3.2.3 设计洪水总量的计算 (9)3.3洪水复核结果的合理性检查和洪峰模数的计算 (11)3.3.1洪水复核结果的合理性检查 (11)3.3.2洪峰模数 (11)3.4调洪演算 (12)3.4.1调洪演算的基本原则 (12)3.4.2调洪演算方法、水位~容积、水位~下泄流量 (12)3.5水库大坝坝顶高程 (15)3.5.1大坝坝顶高程复核 (15)3.5.2坝顶在水库静水位以上的超高 (18)3.5.3 大坝心墙顶部高程复核 (18)3.5.4溢洪道控制段导墙顶部高程确定 (18)3.5.5计算结论 (18)四.参考文献 (20)五.附表 (21)4.1各频率净雨强度计算表 (21)4.2大陆山水库各频率洪水过程线. (23)4.3大陆山水库各频率洪水调洪演算 (23)大山路水库除险加固设计水文计算任务书摘要:大路山水库枢纽工程是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养鱼等综合利用的小(二)型水利工程,其属湘江水系潇水河支流,水库坝址以上控制流域面积F=6.2km 2,干流长度5.84km ,干流平均坡度0.07838。
设计要求规定此次设计采取20年一遇设计,200年一遇校核,10年一遇消能防冲的标准。
该水库控制流域缺少实测降雨资料,所以采用查算《湖南省暴雨洪水手册》(上、下)中的数据资料进行相关计算推求设计暴雨,然后由设计暴雨推求设计净雨,再由设计净雨推求设计洪水过程。
并在完成洪水复核之后,进行调洪演算,得出各种特征洪水位数据。
最后,由所得数据对大坝建筑物高程进行复核,从而对水库建筑物进行除险加固。
注:文中所有计算以二十年一遇设计标准为例,200年一遇校核和10年一遇消能防冲标准的计算与此相同,不再赘述,其相应计算成果列于附表中。
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
湖南农业大学工学院课程设计说明书课程名称:工程水文学题目名称:赋石水库水利水电规划班级:2009 级水利水电专业01 班姓名:学号:指导教师:评定成绩:教师评语:指导老师签名:20 年月日赋石水库水利水电规划一、设计任务在太湖流域的西苕溪支流西溪上,拟修建赋石水库,因而要进行水库规划的工程水文及水利计算,其具体任务是:1. 设计年径流分析计算;2. 选择水库死水位和确定兴利库容;3. 选择正常蓄水位;4. 推求防洪标准、设计标准和校核标准的设计洪水过程线;5. 推求各种洪水特征水位。
二、设计提纲(一)水文气象资料的搜集和审查熟悉流域的自然地理情况,广泛搜集有关水文气象资料(见基本资料)。
经初步审查,降雨和径流等实测资料是可靠的、具有一致性的,可用于本次设计。
(二)设计年径流量及其年内分配1.设计年径流量的计算先进行年径流量频率计算,求出频率为90%、50%、10%的丰、中、枯年径流量。
2.设计年内分配根据年、月径流资料和代表年的选择原则,确定丰、中、枯三个代表年。
并按设计年径流量为控制用同倍比方法缩放各代表年的逐月径流量,推求丰、中、枯年径流量的年内分配。
(三)选择水库死水位和确定兴利库容1.绘制水库水位容积曲线和水电站下游水位流量关系曲线;2.根据泥沙资料计算水库的淤积体积和水库相应的淤积高程(按百年运用估计);3.根据水轮机的情况确定水库的最低死水位;4.综合各方面情况确定水库死水位。
5.确定兴利库容(四)选择正常蓄水位根据本地区的兴利要求,发电方面要求保证出力不低于800 千瓦,发电保证率为90%,灌溉及航运任务不大,均可利用发电尾水得到满足,因此,初步确定正常蓄水位,通过水能计算后能满足保证出力要求就作为确定的正常蓄水位。
(五)推求各种设计标准的设计洪水过程线本水库为大(2)型水库,工程等别为Ⅱ等,永久性水工建筑级别为2 级。
下游防洪标准为5%,设计标准为1%,校核标准为0.1%,需要推求5%、1%、0.1%设计洪水过程线。
《工程水文学》课程设计
安徽农业大学工学院工程水文学课程设计计算书设计题目石门卡水库调算姓名李腾辉学号12100842专业2012级农业水利工程指导教师朱梅完成时间2014年5月14日设计成绩中国·合肥二〇一四年五月目录1.设计任务 (3)2.基本资料 (3)3.设计内容 (6)3.1 典型年选取 (6)3.2 水库来水量计算 (6)3.3 农业用水量计算 (6)3.4 工业用水量计算 (7)3.5 渗漏损失量计算 (7)3.6 蒸发损失计算 (8)3.7 生态需水计算 (9)3.8 本项目用水计算93.9 水库蓄水量及弃水量计算93.10 水库调算计算103.11 设计结果10附表及附图 (11)附表1广德县流洞镇流洞村流洞桥雨量站1966-2010年长系列降雨资料 (11)附图1 频率曲线图 (24)附表2 水库调算计算表 (25)一、设计任务分析某建设项目每年从石门卡水库取水,水量是否够用(95%保证率对应年型)。
二、基础资料(1)广德县流洞镇流洞村流洞桥雨量站1966-2010年长系列降雨资料(见附表1);(2)石门卡水库的基本资料;石门卡水库的基本资料:石门卡水库控制流域面积 6.85km²,死水位为75.93m 对应的死库容为3万m³,设计洪水位85.85m,校核洪水位86.16m,正常蓄水位85.03m,总库容277.3万m³,兴利库容214.6万m³,调洪库容62.9万m³。
根据石门卡水库除险加固工程初步设计报告水库水位库容关系见下表。
说明:起调水位为81.2m,相应的库容为?万m³。
(3)旬降雨量和产流系数关系表;水库的来水量主要是降雨径流补给,经过对降雨量的计算分析,选取典型年进行水库的调算。
区间降水来水量按产流系数法推求,计算公式为:Q区间=P×α×F上式中,Q区间—区间产水量(万m3),P为旬面降雨量(mm),α为径流系数,F为区间面积(km2)。
[工学]水文 课程设计
[工学]水文课程设计[工学]水文课程设计《水文计算》课程设计任务书天古崖水库水文分析计算太原理工大学水利学院二OO九年二月一、课程设计的性质和意义为了加强学生对基本理论、基本方法的理解和熟悉中小型水利水电工程水文分析与计算,培养学生具有独立分析问题和解决问题的能力,在讲完该门课程内容后,安排1.5周的课程设计,通过进一步的课程设计训练,使学生进一步熟悉和理解水文计算的基本原理和方法,以提高学生综合运用知识的能力。
课程设计又是知识深化、拓宽的重要过程,也是培养学生动手能力、实践能力和分析问题、解决问题的能力重要途径,同是也是实现本专业培养目标的重要手段。
二、课程设计基本要求课程设计是综合性很强的专业能力及技能训练过程,对学生综合素质的提高起着重要的作用。
基本要求如下:1、时间要求:1周;2、任务要求在教师指导下,每位学生独立完成一项给定的课程设计任务,编写出符合综合能力及技能训练要求的设计说明(计算)书以及相关图件。
3、综合能力及技能训练要求在课程设计中,能综合应用本门课及相关课程的知识与技能,分析解决课程设计中的问题,使理论深化,知识系统拓宽,专业能力及技能得到进一步延伸。
通过课程设计,使学生基本学会依据设计任务和所给资料能正确运用所学知识和规范,初步掌握工程水文及水资源的基本理论、基本方法,达到课程设计任务之要求,提高技术报告的编写能力,提高计算机的应用能力。
三、基本资料 1 基本情况(1)自然地理特征岚猗河流域位于山西省西部,东经111°27′~111°52′,北纬38°26′~38 °52′,跨越岚县、岢岚、兴县、五寨、保德等五县,北与保德县朱家川流域相邻,东与汾河流域相望,南与兴县尉汾河流域相连,西以黄河为界。
河流为东西向流向,属于黄河的一级支流。
岚猗河发源于岢岚县境内的饮马池山,流经河口、岢岚及兴县的魏家滩,最后由裴家川汇入黄河。
流域内海拔最高为2222m,位于河源处饮马池山顶;最低为870m,位于流域出口处。
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
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: 201 ~201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。
水文课程设计--水利水电规划
课程设计(综合实验)报告( -- 年度第学期)名称:工程水文水利计算课程设计题目:赋石水库水利水电规划院系:班级:学号:学生姓名:指导教师:设计周数:成绩:日期:2013年1月15日一、设计任务在太湖流域的西苕溪上,拟修建赋石水库,因而要进行水库规划的水文水利的计算,其具体任务是:1选择水库死水位2选择正常蓄水位3计算电站保证出力和多年平均发电量4选择水电站装机容量5推求设计标准和校核标准的设计洪水过程线6推求洪水特征水位和大坝坝顶高程二、流域自然地理简况,流域水文气象资料概况1流域和水库情况简介西苕溪为太湖流域一大水系(图KS2-1),流域面积为2260km2,发源于浙江省安吉县天目山,干流全长150km,上游陡坡流急,安城以下堰塘遍布,河道曲折,排泄不畅,易遭洪涝灾害,又因流域拦蓄工程较少,灌溉水源不足,易受旱灾。
图KS2-1 西苕溪流域水系及测站分布赋石水库是一座防洪为主,结合发电、灌溉、航运及水产养殖的综合利用水库,位于安吉县丰城西10km,控制西苕溪主要支流西溪,坝址以上流域面积328km2。
流域内气候温和、湿润,多年平均雨量1450km。
流域水系及测站分布见图KS2-1。
2水文气象资料情况在坝址下游1Km处设有潜渔水文站,自1954年开始有观测的流量资料。
通过频率计算,得各设计频率的设计年径流量,选择典型年,计算缩放比,成果见表KS2-3。
典型年径流过程见表KS2-4。
根据调查1922年9月1日在坝址附近发生一场大洪水,推算得潜渔站洪峰流量为1350m3/s。
这场洪水是发生年份至今最大的一次洪水。
缺测年份内,没有大于1160m3/s的洪水发生。
三、设计年径流量及其年内分配1设计年径流量的计算先进行年径流量频率计算,求出频率为85%、50%、15%的年径流量。
见表一:表一设计年径流量及典型年径流量代表年设计频率设计年径流量(m3/s)典型年典型年径流量(m3/s)缩放倍比枯水年P=85% 5.56 1973 5.35 1.039中水年P=50% 7.5 1957 7.11 1.055丰水年P=15% 10.37 1967 9.95 1.0422设计年径流量的年内分配根据年、月径流资料和代表年的选择原则,确定丰、中、枯三个代表年。
工程水文课程设计
《工程水文学》课程设计书二〇一二年六月十二日第一部分年径流分析计算一、径流系列选择刁崖水电站渠首控制流域面积250平方公里,其下游白土岗水文站控制流域面积1130平方公里,现搜集到1961~1999年共39年实测径流系列资料,该系列较长,项目较全。
虽然渠首与白土岗控制流域面积相差较大,但经过综合分析,两处均为白河上游,自然地理条件、降雨情况、汇流下垫面情况类似,可以根据白土岗水文站的实测径流系列间接推算刁崖电站渠首径流。
根据设计规范要求,本次采用系列大于20年,满足规范要求。
二、径流资料分析与处理(一)白土岗水文站实测径流分析根据白土岗水文站实测径流系列通过计算,多年平均流量为12.65秒立米,其中大于或等于14秒立米的年份10年;大于等于11秒立米小于14秒立米的年份15年;小于11秒立米的年份14年。
丰、平、枯年份分布合理,其间除经历了1961~1965、1979~1985两段连续5~6年丰水,1985~1990年连续5年枯水外,其余连续丰、平、枯的年份均不超过4年,说明此系列有较好的代表性,因此本次设计对此实测系列进行分析。
以白土岗水文站39年平均流量为样本系列,采用现行水文频率计算方法——配线法,对白土岗站年平均流量进行频率计算。
表1、白土岗水文站年径流经验频率计算表年径流量序号模比系数Ki-1 (Ki-1)²(Ki-1)³P1 3.565217 2.565217 6.58034 16.88 0.0252 1.944664 0.944664 0.89239 0.843009 0.053 1.620553 0.620553 0.385086 0.238967 0.0754 1.565217 0.565217 0.319471 0.18057 0.15 1.478261 0.478261 0.228733 0.109394 0.1256 1.391304 0.391304 0.153119 0.059916 0.157 1.328063 0.328063 0.107625 0.035308 0.1758 1.320158 0.320158 0.102501 0.032817 0.29 1.280632 0.280632 0.078755 0.022101 0.22510 1.264822 0.264822 0.070131 0.018572 0.2511 1.098814 0.098814 0.009764 0.000965 0.27512 1.083004 0.083004 0.00689 0.000572 0.313 1.051383 0.051383 0.00264 0.000136 0.32514 1.051383 0.051383 0.00264 0.000136 0.3515 1.043478 0.043478 0.00189 8.22E-05 0.37516 1.019763 0.019763 0.000391 7.72E-06 0.417 1.011858 0.011858 0.000141 1.67E-06 0.42518 1.011858 0.011858 0.000141 1.67E-06 0.4519 0.996047 -0.00395 1.56E-05 -6.2E-08 0.47520 0.964427 -0.03557 0.001265 -4.5E-05 0.521 0.956522 -0.04348 0.00189 -8.2E-05 0.52522 0.932806 -0.06719 0.004515 -0.0003 0.5523 0.916996 -0.083 0.00689 -0.00057 0.57524 0.885375 -0.11462 0.013139 -0.00151 0.625 0.87747 -0.12253 0.015014 -0.00184 0.62526 0.86166 -0.13834 0.019138 -0.00265 0.6527 0.814229 -0.18577 0.034511 -0.00641 0.67528 0.679842 -0.32016 0.102501 -0.03282 0.729 0.671937 -0.32806 0.107625 -0.03531 0.72530 0.670356 -0.32964 0.108665 -0.03582 0.7531 0.641107 -0.35889 0.128804 -0.04623 0.77532 0.554941 -0.44506 0.198078 -0.08816 0.833 0.53834 -0.46166 0.21313 -0.09839 0.82534 0.433202 -0.5668 0.32126 -0.18209 0.8535 0.388933 -0.61107 0.373403 -0.22817 0.87536 0.348617 -0.65138 0.4243 -0.27638 0.937 0.333597 -0.6664 0.444093 -0.29595 0.92538 0.218972 -0.78103 0.610004 -0.47643 0.9539 0.18498 -0.81502 0.664257 -0.54138 0.975 年径流均值为12.65m3/s,Cv=0.56,Cs=2Cv时,白土岗水文站年径流理论频率计算见表2。
华电工程水文课设报告
课程设计报告(-- 年度第一学期)名称:工程水文及水利计算课程设计题目:天福庙水库防洪复核计算院系:可再生能源学院班级:水电班学号:学生姓名:指导教师:设计周数:成绩:日期:年月日一、课程设计的目的与要求1.设计目的天福庙水库在1975年技术设计时,水文系列年限仅20年,系列太短,也缺乏大洪水资料,此次课程设计的目的就是在延长基本水文资料的基础上,按现行规范要求对水库的防洪标准进行复核。
2.设计要求(1)选择水库防洪标准(2)历史洪水调查分析及洪量插补(3)设计洪水和校核洪水计算(4)调洪计算(5)坝顶高程复核二、设计正文(一)水文气象资料的收集和审查<一>流域自然地理概况天福庙水库位于湖北省远安县黄柏河东支的天福庙村,大坝以上流域面积553.6平方千米,河长58.2千米,河道比降1.06%,总库容6367万立方米,是一座以灌溉为主,结合防洪、发电、拦沙、养殖等综合利用的水利工程。
<二>流域水文资料1.气象特征天福庙流域地处亚热带季风区,四季分明,夏季炎热多雨,冬季低温少雨,秋温高于春温,春雨多于秋雨,气温年内变化大,无霜期长。
多年平均气温16.8℃,历年最高气温达40℃,最低气温—12℃,平均风速1.2m/s,多年平均最大风速15.5 m/s,风向多为NE。
流域多年平均年降雨量1036.3mm,流域暴雨频繁,洪水多发,4—10月为汛期,汛期雨量占全年降雨量的86.7%左右,尤其以7月最大,占全年的19.5%。
12月降雨量最少,仅占全年降雨量的1.3%。
2.水文测站黄柏河干流上1958年设立池湾河水文站,1971年设立小溪塔水文站,1961年在东支设立分乡水文站。
天福庙水库建成之后,先后开展了降雨、水位、泄流观测,有比较完整的运行资料。
分乡水文站是重要的参证站,控制流域面积1083.0平方千米。
3.分乡站历史洪水根据1982年湖北省洪办对宜昌市历史洪水调查结果的审定,分乡站洪水的排位为1935年、1984年、1826年、1930年、1958年,资料可靠,可直接采用,经审定认为,分乡站1935年洪水为1826年以来的第一位,重现期为176年,1984年洪水与1926年、1930年洪水相当,分别确定为1826年以来的2-4位,1958年洪水为1926年以来的第五位。
最新福州大学工程水文学课程设计终稿
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。
工程水文学课程设计报告书
农业大学工学院课程设计说明书课程名称:工程水文学题目名称:新塘水库除险加固设计水文计算班级:20 13级水利水电工程专业 2班姓名:雄亮学号:201340616226指导教师:文萍评定成绩:教师评语:指导老师签名:20 年月日工程水文学课程设计任务书一、容新塘水库除险加固设计水文计算二、设计资料2.1 流域概况新塘水库属湘江支流白水江水系,大坝坝址位于汨罗市川山坪镇清泉村,地理坐标位置东经113°01′11",北纬28°36′01",距清泉村庄约1.3km,距川山坪镇约5.0km,距汨罗市城区约35km。
新塘水库集雨面积0.5km2,干流长度0.572km,干流平均坡降为14.2‰。
新塘水库流域未设入库水文站,水库未开展任何水文水情观测;仅有断断续续的水位及雨情观测,并且其观测资料极不完整,不能满足规要求。
故该水库洪水复核按无资料地区对待。
2.2 气象新塘水库地处亚热带季风气候区,属于湿润的大陆性气候。
冬季多为西伯利亚干冷气团控制,气候干燥寒冷;夏季为低纬海洋暖湿气团所盘据,温高湿重。
夏季之交,流域正处在冷暖气流交汇的过渡地带,形成阴湿多雨的梅雨天气。
根据汨罗气象站1957~2006年实测的气象站资料统计,多年平均气温为16.9℃,历年最高气温为40.1℃,最低气温为-14.7℃。
多年平均日照时数1987小时。
多年平均降雨量为1367.2mm,历年最大降雨量为2294.60mm(1998年),最小降雨量为1184.7mm(1972年),最大一日降雨量为208.00 mm。
历年最大风速24m/s,风向NNE,历年平均最大风速14.0m/s。
多年平均蒸发量为1104mm,全年无霜期266天。
6~8月气温高,蒸发量也大。
多年平均月蒸发量最大在7月份,达214.8mm。
2.3 水文基本资料新塘水库所在的河流没有水文站,建库后水库管理所也没有开展入库流量观测,为无资料地区,没有实测的水文气象资料,本次洪水复核按省水利厅1984年编制的《省暴雨洪水查算手册》查算设计洪水。
工程水文学课程设计(新)
2006级工程水文学课程设计一、设计题目周村水库水文计算二、目的和要求:由降雨资料推求设计洪水三、计算内容与步骤(一)基本资料1、流域概况周村水库位于泰沂山南区,柴汶河上游支流上,流域面积 F=189km2,河道干流平均坡度J=0.0042m/m,干流长度L=30.9km。
设计流域内皆为山丘区,土壤为壤土和砂壤土,植被条件一般,每年7--9月份为该流域的主雨期,降水量可达全年的60%以上,多为气旋雨和锋面雨。
2、暴雨洪水特点据1961~2003年资料统计,水库流域多年平均年降雨量为800mm,多年平均径流量约为340mm,多年平均最大二十四小时降水量约为103mm。
根据周村库区雨量站1973年~2004年32年的实测暴雨资料,最大24小时降雨量与最小24小时降雨量量比为6.6倍;最大三日降雨量与最小三日降雨量丰枯比6.3倍。
且流域内山坡较陡,暴雨后产汇流速度快、洪水来势凶猛,洪峰流量大。
3、实测暴雨资料周村水库流域内只设有周村雨量站和北庄雨量站两个雨量观测点,记录有1973年~2004年32年的降雨资料系列,符合规范要求。
依据《水文资料整编规范》的要求,对以上实测资料进行统编整理,各计算时段的点暴雨量采用年最大值法进行统计计算,在场次降雨量过程中滑动挑选,得出周村站各年“24小时”和“三日”最大降雨量系列资料。
见附表1、附表2。
(二)设计暴雨推求1、周村水库各设计频率的点雨量计算,见表1通过对周村站各个时段的点降雨量的频率、离差系数的计算及理论频率曲线的拟合可以得到周村水库各设计频率的点雨量成果表,具体计算过程见下表6和表7由附表1可以得到周村站最大1d(24h)年降雨量频率计算表如表2:差系数:当Cv=0.38,Cs=3Cv 时画出经验频率曲线,然后进行配线,得到理论频率曲线,理论曲线配线表如下表3表3 周村站年最大1d (24h )降雨量理论频率配线计算表0.38Cv ===时得到理论频率曲线见附表3由附表2可以得到周村站最大(3d)年降雨量频率计算表如下表4表4 周村站年最大3d降雨量单位:mm由以上周村站年最大3d降雨量计算成果表可以得到周村站年最大3d点降雨量的离差系数:配线表如下表5理论频率线见附表4库流域的点面换算系数:K24h=0.93、K3d=0.96,经点面换算可得到不同频率的年最大24小时、3日面雨量,计算成果见表4。
工程水文学课程设计总结
.第一部分一、设计任务推求江西良田站设计洪水过程线(P=0.1%),校核P=0.01%二、流域基本情况(如右图)2, 良田站以上控制流域面积仅44.5km年降雨1500-1600毫米,暴雨季节3-8月,历时2-3天,邻近有四个站(峡江,吉安,桑庄,寨头)有多年降雨资料。
三、资料方案与计算方案拟定1、资料情况与方案良田站水文资料很短,无法采用实测洪水资料推求设计洪水。
因此,利用本地区暴雨资料推求设计暴雨,而后再推求设计洪水。
(表1)表1 良田站及其邻近地区的实测暴雨系列、历史洪水、特大暴雨情况页脚..的推求(t)四、点设计暴雨Xp点暴雨等直线图2))单站点暴雨频率计算。
(点设计暴雨的计算方法有:(1 3)分区综合法。
本次采用分区综合法。
大致步骤如下:法。
(选典型4)(t=3h,6h...) X,XP 3)在转换成2 1)以点代面)求旧的t,p1日放大已经检验完成,四站为同一总体P ,2、频率计算求最大一日暴雨X日1所以可以采用均质法进行点暴因为前面我们一直到四站来自同一总体,雨频率曲线的推求,其要点是将气候一致区内各站暴雨资料系列的经验分布点经验分布点据呈带状分布在总体附近,点绘在同一张几率格以上,因此可以据,通过点群中心拟合一条理论频率曲线,作为总体分布曲线。
页脚..①采用经验频率公式P=m/n+1,及分开处理的方法计算各年点暴雨的经验频率。
(见表二(Ⅰ-Ⅳ))②线型:对各种历时的暴雨量采用皮尔逊Ⅲ型曲线。
③采用图解适线法估计参数X均,Cv,Cs。
将各站经验频率点绘于几率格纸上。
通过适线软件,得出一条较为吻合的频率曲线。
X均=106.44 Cv=0.5。
(见图一)Cs=2.773、差频率曲线求良田X=812.44mm日,10.01%(二)、设计暴雨过程的计算用同频率缩放法求良田0.01%设计暴雨过程。
1.选用74.8.11-12日新干暴雨过程为典型见下表页脚..2.各时段同频率设计雨量计算公式求出t=3,6,9,12,15,18,21,24小时雨量及其相邻雨量差,为每隔三小时雨量,再以典型暴雨进行排位,即得设计暴雨。
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一、基本资料拟在某河上修建蓄水工程。
坝址断面水文站内有1960-2006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m Q =14720m 3/s, 1901年为m Q =22100m 3/s ,为1901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年份 洪峰流量m 3/s 最大1d 洪量(m 3/s )h 最大3d 洪量(m 3/s )h 年份 洪峰流量m 3/s 最大1d 洪量 (m 3/s )h 最大3d 洪量(m 3/s )h 19609200 110300 187230 1984 9812 115840 211570 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 32143850068490200632163948068654表2 典型洪水过程日 时 流量m 3/s 日 时 流量m 3/s 日 时 流量m 3/s 日 时 流量m 3/s 7 0 1240 18 3980 14 4890 9 4 4890 4 1652 20 3420 15 5634 8 4560 8 2430 24 3146 16 6572 10 4235 12 2880 8 4 2653 17 6310 12 3980 13 3832 8 3130 18 6150 14 3674 14 4430 10 3582 20 5648 18 332516 4100124200245260243000二、设计任务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。
三、设计内容和步骤1、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。
四、设计要求1、根据由流量资料推求设计洪水的方法进行相关计算分析。
2、设计报告层次清楚、语言通顺、用语规范,绘图正确、书写整洁。
3、设计时间:4月22——4月29日。
4月29日下午2:00提交设计报告,组织答辩。
五、提交成果每人提交计算说明书一份,用A4纸打印或手写。
六、成绩考核:综合成绩=设计报告书60%+设计答辩30%+出勤10%。
出现以下情况者设计成绩不及格:(1)没有完成设计任务;(2)没有按期提交报告;(3)抄袭他人设计报告;(4)答辩成绩为零者。
工程水文学课程设计一、设计洪峰流量的推求1.由题目可知,实测系列n为46年,调查考证期为129年,1878年和1901年洪水为N年中第一、第二大洪峰流量。
用独立样本法计算经验频率,计算结果见表1。
表1某坝址断面洪峰流量经验频率计算年份洪峰流量(m3/s)序号经验频率M(N=129年) m(n=46年) P M Pm1901 22100 1 0.771878 14720 2 1.541984 9812 1 2.13 1960 9200 2 4.26 1991 9120 3 6.38 1992 8845 4 8.51 1998 8515 5 10.64 1961 8500 6 12.77 1996 8451 7 14.89 1986 8421 8 17.02 1962 7512 9 19.15 1963 6524 10 21.28 1990 6487 11 23.40 1974 6328 12 25.53 1965 6325 13 27.66 1999 6278 14 29.79 1970 6245 15 31.91 1997 6243 16 34.04 1993 6124 17 36.17 2003 6120 18 38.30 1988 5671 19 40.43 1967 5486 20 42.55 1989 5421 21 44.68 1966 5412 22 46.81 1981 5412 23 48.94 2004 4832 24 51.06 1987 3264 25 53.19 1975 3261 26 55.32 1985 3248 27 57.451973 3245 28 59.57 1969 3241 29 61.70 2006 3216 30 63.83 1982 3214 31 65.96 1995 3210 32 68.09 2000 3164 33 70.21 2001 2489 34 72.34 1978 2458 35 74.47 1994 2456 36 76.60 1968 2400 37 78.72 1976 2369 38 80.85 1964 2100 39 82.98 1977 1620 40 85.11 1972 1600 41 87.23 1979 1540 42 89.36 1980 1200 43 91.49 2002 1189 44 93.62 2005 1006 45 95.74 19719804697.872.点绘洪峰流量经验频率曲线,从经验频率曲线上读取3点Q 5%=11400m 3/s,Q 50%=4010m 3/s,Q 95%=1250m 3/s ,按三点法公式计算洪峰系列的参数。
求得S=0.851。
由附表3 S=f (C s )关系得C s =3.42,由附表4 C s =f (Ф)关系得:Ф50%=-0.410,(Ф5%-Ф95%)=2.563。
35%95%5%95%1140012503960/2.563Q Q m s σ--===Φ-Φ350%50%40103960(0.410)5634/Q Q m s σ=-Φ=-⨯-= 39600.705634v C Q σ=== 3.选配理论频率曲线(1) 选定35634/Q m s =,0.70v C =,并假定 3.5s v C C =,查附录II p K 值表,得出相应于不同频率P 的p K 值,列入表2中第(2)栏,p K 乘以Q 得相应的m pQ值,列入表2中第(3)栏。
将表2中第(1)、(3)两栏的对应数值点绘在频率格纸上。
(2)改变参数,重新配线。
根据第一次适线结果,均值和v C 不变,减小s C 值。
取2s v C C =,再查p K 值表,计算m p Q 值,将p mp K Q 、列于表2中第(4)、(5)栏,再次点绘理论频率曲线,发现理论频率曲线与经验点据配合较好,即作为最后采用的理论频率曲线。
表2洪峰流量理论频率曲线选配计算表频率第一次适线第二次适线5634,0.70, 3.5v s v Q C C C === 5634,0.70,3v s v Q C C C === p Kp W p K p W ⑴ ⑵ ⑶⑷ ⑸ 1 3.68 20733.1 3.56 20057.0 5 2.41 13577.9 2.40 13521.6 10 1.88 10591.9 1.90 10704.6 20 1.37 7718.6 1.41 7943.9 50 0.75 4225.5 0.78 4394.5 75 0.53 2986.0 0.50 2817.0 90 0.45 2535.3 0.39 2197.3 95 0.44 2479.0 0.36 2028.2 99 0.432422.60.341915.6(3)由表2查得P=1%对应的设计洪峰流量为320057/m p Q m s =。
二、时段设计洪量的推求 1. 最大1d 设计洪量(1)用独立样本法计算最大1d 洪量的经验频率,计算结果见表3。
表3 最大1d 洪量经验频率计算年份最大1d 洪量(m3/s)h序号 经验频率m(n=46年)P m 198411584012.131960 110300 2 4.26 1991 105420 3 6.38 1992 103110 4 8.51 1998 102150 5 10.64 1996 101220 6 12.77 1961 100020 7 14.89 1986 97810 8 17.02 1962 90110 9 19.15 1990 76840 10 21.28 1965 76216 11 23.40 1999 75300 12 25.53 1970 74230 13 27.66 1997 74102 14 29.79 1993 73450 15 31.91 2003 72340 16 34.04 1988 68500 17 36.17 1967 65600 18 38.30 1989 65420 19 40.43 1981 64520 20 42.55 1966 58340 21 44.68 2004 58010 22 46.81 1975 39950 23 48.94 2006 39480 24 51.06 1969 39000 25 53.19 1985 38830 26 55.32 1987 38650 27 57.45 1982 38500 28 59.57 1973 37932 29 61.70 1995 37920 30 63.83 2000 36890 31 65.96 1994 29400 32 68.09 2001 28960 33 70.21 1968 28560 34 72.34 1978 27856 35 74.47 1976 27450 36 76.60 1964 25200 37 78.72 1977 18430 38 80.85 1972 18250 39 82.98 1979 17580 40 85.11 2002 14260 41 87.23 1980 13420 42 89.36 1963 13048 43 91.49 1974 12350 44 93.622005 12042 45 95.74 197110264 46 97.87(2)点绘最大1d 洪量经验频率曲线,从经验频率曲线上读取3点W 5%=107400(m 3/s)h ,W 50%=50000(m 3/s)h ,W 95%=12500(m 3/s)h ,按三点法公式计算参数。