[VIP专享]贵州省暴雨洪水计算实用手册49

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贵州省小汇水流域暴雨洪水计算

贵州省小汇水流域暴雨洪水计算

H60 ' CV 60 '
H24
110
m m
[ 注
多雨区 一般雨区 较少雨区 少雨区
110 0.55 47 0.47
100 0.5 43 0.43
90 0.45 38 0.33
80 0.4 35 0.35


Qp
0.357
0.922 1
f
0.36
J 0.240
F 0.716 (CK pH24 )1.23
0.81 0.74 ~ 0.88
0.86 0.8 ~ 0.94
0.89 0.84 ~ 0.92
0.91 0.87 ~ 0.94
0.93 0.9 ~ 0.95
0.94 0.92 ~ 0.96
Ⅱ2
(三都 推荐)
Ⅱ2 Ⅱ3
山区或部分山 区:中等岩溶
植被较好
平均C 变化范围

Hf
~ 造
[ 注
都 P(%) 0.1 0.2 0.33 0.5
皮甲河流域 平桥站以上
0.24
0.22~0.26
Ⅱ1
高山间山丘区,少量岩溶植被差
松坎河流域 松坎站以上
0.43
0.41~0.45

Ⅱ2
山区间山丘,少量岩溶,植被一般或较 好
黔东北部分 地区
0.38
0.36~0.4

Ⅱ3 山区间山丘,非或少量岩溶,植被好
f
J
F C
~ 流~ 主~ 汇~ 洪
f F / L2 104
× 0.1484313 ^ 0.36 × 0.01611
× ( 0.786 × 1.83 × 110
式 中
1
~ 汇

贵州省暴雨洪水计算实用手册

贵州省暴雨洪水计算实用手册

贵州省暴雨洪水计算实用手册(修订本)小汇水流域部分二零零四年九月一、基本思路推理公式法,是最早用作根据暴雨资料间接推求设计洪水最大流量的方法之一。

我国于建国后,在铁路、公路、城市和工业区防洪排洪、城市排水以及中小型水电建设等方面,都广泛使用推理公式法计算设计洪水。

本次修订小汇水面积雨洪计算公式,主要考虑了影响雨洪计算公式结构的关键性的经验关系即汇流参数地区综合经验关系以及有关的边界条件,参照外省的类似经验关系并结合我省的实际情况进行修订,主要有以下几个方面:1、汇流参数m和流域几何特征值θ之间的地区综合关系m~θ,由于面积较小的小流域及特小流域中坡面汇流随着面积逐渐起主导作用,不同θ值的流域汇流条件相对的差异较小,因而m~θ线坡度较缓;随着面积的增大,河槽汇流比重加大,汇流速度增加较快,汇流参数m增长较多,汇流m~θ线坡度较陡。

所以,m~θ线是转折的。

参照《小流域暴雨洪水计算》一书综合国内几个地区m~θ关系及邻近省区m~θ关系的趋势,结合我省某些自然地理分类(如Ⅰ2类)点据分布情况,我省m~θ线大约在θ=30处转折,当θ>30,m~θ线坡度较陡,即原《手册》确定的m=γθ0.73;当θ<30,m~θ线坡度较缓,如附图中所定m=γ1θ0.22。

2、确定小面积m~θ的趋势时,由于我省实测小面积资料特少,因此,除考虑点据分布外,还对我省可能出现的最小θ和m值进行估计,假定流域汇水面积为1平方公里时,对于主河道坡降很大(如100%)的特小流域,设若干种流域形状系数,其最小的θ不小于3.0,取θ=3为应用范围的最小值。

由我省实测水文资料分析的汇流参数m值,最小值为m=0.4,原《手册》在与邻省区典型流域汇流参数比较的综合材料中,我省最小汇流参数为m=0.31~0.39,结合我省分类m~θ关系点据分布,Ⅰ2类(丘山间谷坝,强岩溶,植被差)的m值最低,其小面积的点据较多,依照其点据分布趋势,确定m~θ线在θ=30处转折后通过θ=3.0,m=0.3处,m~θ线与Ⅰ2类点据配合得还比较好,亦即在应用范围内取我省的最小汇流参数m=0.3。

某生态清洁小流域沟道整治工程设计要点

某生态清洁小流域沟道整治工程设计要点

《河南水利与南水北调》2023年第9期农村水利·水电某生态清洁小流域沟道整治工程设计要点贺元波(贞丰县水务局,贵州贞丰562200)摘要:沟道整治工程设计是生态清洁小流域项目建设的重要技术依据,对小流域生态文明建设具有重要的工程意义。

为此,结合洛项河生态清洁小流域项目平夯沟道整治工程设计实践典型案例展开分析研究。

结果表明,在熟悉工程概况的基础上,首先完成沟道整治水面线推求,其次实施沟道堤防工程设计(主要包括沟道堤线布置原则、堤型与堤顶高程、沟堤结构设计、沟堤稳定计算和堤基抗冲刷计算)。

可为类似生态清洁小流域沟道整治工程设计提供借鉴参考。

关键词:生态清洁小流域项目;沟道整治工程;设计;分析中图分类号:S157文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)09-0054-021工程概况洛项河生态清洁小流域位于贞丰县的鲁贡镇的鲁贡社区、管路村、板怀村和毛闷村等四个村,距县城约30km。

根据数据统计资料及现场调查,结合《土壤侵蚀分级分类标准》判别统计,洛项河生态清洁小流域总面积18.81km2,其中流域内微度流失面积9.60km2,占总失面积的51.03%;流域内轻度流失面积1.40km2,占总面积的7.45%;中度流失面积7.65km2,占总流失面积的40.66%;强烈流失面积0.16km2,占总流失面积的0.85%。

洛项河生态清洁小流域的土壤侵蚀类型以侵蚀方式主要以水力侵蚀为主,土壤平均侵蚀模数为1988.30t/(km2·a),年均土壤侵蚀量为3.74万t。

大量的水土流失是由坡耕地和郁闭度不高的林地造成的。

洛项河生态清洁小流域为低中山峡谷地貌,土壤主要为黄壤、黄棕壤。

小流域植被属典型的亚热带常绿阔叶林混交林地带,整个小流域林草覆盖率为60.06%。

2沟道整治水面线推求设计对板怀村地段平夯沟道进行生态治理,改善河岸生态环境,防止河岸侵蚀,促进小流域内旅游业的发展,经现场实地勘察,洛项河是洛项河的一级支流,北盘江的二级支流。

暴雨流量计算方法和步骤

暴雨流量计算方法和步骤

暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二OO八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流;<t c.)1、 F 全面汇流,从地形图上量取;f 部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L 从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J 主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J = { (Z +Z )・U +(Z +Z ) «L + ............................... (Z +Zn) «L 一2Z ・L}/0 1 1 12 2 n-1 n 0L2当Z0 =0时,上式变为:J= {Z «L +(Z +Z ) «L +……(Z +Zn) -L }/L2fa 1 . _ 1 1 2 2 n-1 n3-1、J1/3 .计算3-2、J1/4 ;计算4、H24 年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、C v、Cs : Cv ------ 变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5 Cv 梅雨期:Cs=3〜4 Cv台风期:Cs=2〜3. CvCv>0.6 的地区:Cs芸3.0 Cv Cv<0.45 的地区:CsW4.0CvCv〃最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、K p 24查皮尔逊III型典线的模比系数表;7、以设计频率p的最大24小时雨量(mm);H =Kp - ^8、n2崔暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时:n取值箍常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n ;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>11小时这一状况:取n=n ;2求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊III型典线的模比系数Kp表供naan查用。

应用贵州省雨洪公式计算施工期

应用贵州省雨洪公式计算施工期

应用贵州省雨洪公式计算施工期设计洪水需注意的问题汪德麟刘彦祖贵州省水利水电工程咨询中心·贵州·贵阳550002摘要:贵州省雨洪公式主要是分析研究主汛期设计洪水的计算公式及参数,要将它应用于施工期设计洪水计算,只是权宜之计。

若将公式所用参数的下延部分处理得当,计算的施工期设计洪水仍有较好精度。

本文在尊重原分析成果的前提下,提出公式参数下延的应用,供设计单位参考。

关键词:雨洪公式;施工期设计洪水;暴雨时面深;产流;按规律下延;汇流;检验1、问题的提出贵州省雨洪公式含《贵州省暴雨洪水计算实用手册》(简称“手册”)及其修订本-小汇水流域部分(简称“修订本”)两部分,它们为我省无实测水文资料地区的设计洪水计算,提供了一套应用设计暴雨推算设计洪水的办法,经实践检验,基本上适用于我省不同自然地理条件下,小于1000km2流域的河流上使用。

上世纪八十年代编制“手册”与“修订本”的着重点是放在推求主汛期的稀遇洪水,甚至是用P.M.P推求P.M.F方面。

对于常遇洪水(P≥5%)部分以及非汛期洪水却研究不足。

但是在设计工作中,要求计算施工期(枯水期)的设计洪水,省内各设计单位多应用贵州省雨洪公式,根据施工期设计暴雨推求设计洪水,往往由于产流系数与汇流系数使用不一致,导致设计洪水成果差别较大。

本文欲对枯水期小暴雨洪水部分的计算,在基本保持贵州省雨洪公式原貌的基础上,对“手册”与“修订本”不完善的部分,进行补充修正,使其能适应小量级的暴雨洪水计算,尽量避免计算的任意性。

2、施工期的暴雨特点施工期一般都安排在枯水期,该期的降水量较小,雨强也不大,一般情况不会出现暴雨,若施工期开始较早(10月、11月),结束较迟(4月)少数年分也可能出现暴雨。

对这期间暴雨的时、面、深关系,缺乏研究。

在贵州省雨洪公式中,已经将主汛期暴雨的时、面、深关系概化处理在公式中,即暴雨衰减指数n,暴雨点面关系已经概化在公式中。

使用贵州省雨洪公式计算施工期设计洪水,其前提就要假设施工期暴雨的时、面、深关系与主汛期暴雨一致,此假设可能有一定误差,估计误差不大。

贵州无资料地区小型水库水文分析计算

贵州无资料地区小型水库水文分析计算

贵州无资料地区小型水库水文分析计算[摘要]采基水库位于威宁县西南部黑石头镇河坝河左岸支流安家沟上,坝址以上流域面积为9.1km2,河长为6.9km,平均坡降为16.88‰。

设计流域属于无资料地区,采用降水径流频率相应法对水库坝址径流进行推算;设计流域无实测洪水资料,且面积较小,故水库坝址设计洪水采用“雨洪法”计算。

[关键词]:无资料小型水库降水径流同频相应法雨洪法0引言采基水库位于威宁县西南部黑石头镇河坝河左岸支流安家沟上,所在河流为长江流金沙江水系河坝河左岸一级支流。

安家沟发源于水箐老营(2450m),由南向北流经大海子,于白龙梁子进入河坝河(入口高程2130m)。

坝址以上流域面积为9.1km2,河长为 6.9km,平均坡降为16.88‰。

流域地处黔西北高原山区,流域主要以溶丘洼地地貌为主,丘山与溶蚀低丘结合,属于岩溶较强发育区。

采基水库规模为小⑵型,水库正常蓄水位2215.00m,校核洪水位2216.87m,水库总库容90.60万m3,年可供水量114.70万m3。

大坝为砼砌毛石重力坝,最大坝高39.5m,坝顶宽3.0m,最大坝底宽29.63m。

采基水库属于无资料地区小型水库设计采用降雨径流频率相应法计算径流,采用“雨洪法”计算洪水的方法是适合的。

1径流计算1.1径流特性流域属典型的山区雨源型河流,径流主要由降水补给,径流特性与降水特性基本一致,即年际变化小而年内分配不均,径流主要集中在5~10月,占全年径流总量的88%,枯季径流相对平稳。

径流洪枯悬殊,年内分配不均,年际变化较大。

查贵州省1956~2000年年径流深均值等值线图可知采基水库所在流域年径流深在300mm~400mm等值线之间,查贵州省1956~2000年年径流变差系数等值线图可知年变差系数在0.3左右。

1.2径流计算设计流域无水文观测资料,其径流以黑石头雨量站、斗古坪雨量站和威宁气象站为参证站,采用降水径流频率相应法推求。

设计流域内多年平均降雨量为三个参证站降雨量的平均值,以黑石头雨量站相应年份降水分配率进行径流分配。

贵州省暴雨洪计算实用手册_修订本_

贵州省暴雨洪计算实用手册_修订本_
S p 24 n 1 K p H 24
F L2
则 L F 0.5 f 0.5
m 1 0.22 将 V、τ、θ、λ、m、Sp、L 等代入(3-4-1)式并经转换后,即得设计洪峰流量 Qp 的基本 计算式:
3
QP 0.357 10.922 f 0.360 J 0.240 F 0.716 CK p H 24
域及特小流域中坡面汇流随着面积渐小而逐渐起主导作用,各站参与地区综合的 m 稳系反映 大洪水的汇流特征,不同θ值的流域汇流条件相对地差异较小,因而 m ~ θ线坡度较缓。 随着面积增大,河槽汇流比重加大 汇流速度增加较快,汇流参数 m 增大较多,汇流 m ~θ
线坡度较陡, 所以 m~θ线是转折的。 参照 《小流域暴雨洪水计算》 一书综合国内几个地区 m~ θ关系及邻近省区 m~θ关系的趋势,结合我省某些自然地理分类(Ⅰ2 类)点据分布情况, 我省 m~θ线大约在θ=30 处转折,当θ>30,m~θ线坡度较陡,即原《手册》确定的 m=r θ0.73;当θ<30,m~θ线坡度较缓,如图中所定 m=rθ0.22。 ⑵确定小面积 m~θ的趋势时,由于我省实测资料特少,因此,除考虑点据外,还对我省
贵州省暴雨洪计算实用手册
(修订本)
小汇水流域部分 王继辉 (贵州省水文总站)
(在本次修订过程中,省水利水电勘察设计院史学政高级工程师和省水文总 站汪德麟高级工程师参加讨论在和确定修订方案及成果报告,对各应用单位对 《贵州省暴雨洪水计算实用手册》以关心并提出许多宝贵意见,特在此表示感 谢! 本修订报告经贵州省水力电力厅黄付华副总工程师、 吴焕德总工程师审阅。 )
产流 分类 相应汇 流分类 流域特征 丘山间谷坝、 Ⅰ Ⅰ1Ⅰ2 中等岩溶、植 被较差 山区、少量岩 Hp(mm) 项目 平均 C 变化范围 100 0.65 0.52~ 0.77 0.72 0.61~ 0.81 0.66 0.53~ 0.77 150 0.76 0.63~ 0.85 0.81 0.74~ 0.88 0.77 0.66~ 0.85 200 0.82 0.74~ 0.88 0.86 0.80~ 0.94 0.82 0.74~ 0.88 250 0.86 0.79~ 0.91 0.89 0.84~ 0.92 0.86 0.83~ 0.91 300 0.88 0.83~ 0.92 0.91 0.87~ 0.94 0.88 0.83~ 0.92 400 0.91 0.87~ 0.94 0.93 0.90~ 0.95 0.91 0.87~ 0.94 500 0.93 0.90~ 0.95 0.94 0.92~ 0.96 0.93 0.90~ 0.95

暴雨产流计算(推理公式贵州省)

暴雨产流计算(推理公式贵州省)

Ⅱ1
Ⅱ1
山区、少量岩溶、植被差
Ⅱ2
Ⅱ2、Ⅱ3
山区或部分山区:中等岩溶植被较好
年最大平均24h、1h点降雨量(mm)与Cv表 多雨区 H24h Cv24 H1h Cv1 110 0.55 47 0.47 一般雨区 100 0.5 43 0.43 较少雨区 90 0.45 38 0.38
暴雨衰减指数n=0.4(用于n值范围0.25~0.55)特小流域 土类 前期土壤 水 分 时间 t(h) 0.1 高低山 0.01~1 流域面积F(km2) 丘陵 平坦 20 0.78
300≤F<1000 25≤F<300 θ >30 0.673 0.923 0.125 0.083 0.724 1.231 2.21 -0.174 0.75 0.73 0.357 0.923 0.125 0.083 0.834 1.231 1.32 -0.084 0.75 0.73
25≤F<300 3≤θ ≤30 0.357 0.923 0.360 0.240 0.717 1.231 1.32 -0.084 0.75 0.22
1
流域面积F(km2) 高低山 0.01~1 1.01~5 5.01~20 20.01~50 50.01~100 0.01~1 1.01~5 5.01~20 20.01~50 50.01~100 0.01~1 1.01~5 5.01~20 20.01~50 50.01~100 丘陵 平坦 20 0.87 0.8 0.76 0.73 0.71 0.69 0.61
500 0.93 0.9~0.95 0.94 0.92~0.96 0.93 0.9~0.95 Q计算(m3/s) 2997
0.63~0.85 0.74~0.88 0.81 0.74~0.88 0.77 0.86 0.8~0.94 0.82

贵州山区小流域引洪工程水文分析计算方法研究

贵州山区小流域引洪工程水文分析计算方法研究

1960—1961 4.64 7.57 4.66 7.06 5.70 5.51 0.24 0.58 0.26 0.66 0.20 1.45 38.5
50%);SP 为设计频率为 P 的最大 1 h 降雨量,mm。
洪水总量按下列公式计算:
W总 = 0.1 × F × ( H24P - HS - △HS )
(3)
式中:W总 为次洪水总量,万 m3;F 为流域集水面积,
km2;H24P 为设计频率下的最大 24 h 暴雨,mm;△HS
为稳定雨损,mm;HS 为附加雨损,mm。
2 余家寨小河拦水坝引水量计算
本次设计余家寨小河引水断面以上控制流域 面积较小,引水方式采用无压隧洞引水,引水隧洞 根据施工最小断面要求布置。本次引水量分析计 算主要步骤为:
(1)根据引水断面布置,分析计算该引水断面 的最大过流能力。
(2)根据设计暴雨推求引水断面不同频率的设 计洪水。
(3)对比分析引水断面的最大过流能力与引水 断面的不同频率设计洪水,得出该引水断面最大过 流能力对应的设计洪水频率,并根据设计频率分析 得出相应的设计暴雨。
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广西水利水电 GUANGXI WATER RESOURCES & HYDROPOWER ENGINEERING 2021(3)
表 5 余家寨小河拦水坝引水量
万 m3
年份
5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 年值
1959—1960 1.13 7.25 6.97 5.97 4.19 3.62 0.85 0.59 0.49 1.25 0.82 3.06 36.2
经计算,余家寨拦水坝控制流域设计暴雨及洪
水成果见表 2。

洪水计算

洪水计算

洪水计算㈠、洪水设计标准大乐亭水库属小(二)型水利工程,其等级划分按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000),该工程为五等五级建筑,对山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑的洪水标准其重视期按30—20年一遇设计,300—200年一遇校核,因此,洞甲水库采用防洪标准按30年一遇设计,300年一遇校核。

㈡、洪水复核大乐亭水库坝址以上集雨面积为1.35km2,由于集雨面积及其上下游无水文站,无法取得确切的水文资料,其洪水计算采用《贵州省暴雨洪水计算实用手册(修订本)小汇水流域部分》中简化公式进行计算。

①、洪峰流量的计算采用公式QP=ψp″F0.89式中:Qp—相应频繁下的洪峰流量(m3/S)ψp″—经验性系数(设计时为23.8,校核时为43.0)F—坝址以上集雨面积km2即设计洪峰流量为16.89m3/S,校核洪峰流量为30.51 m3/S,②、洪峰总量的计算采用公式W p=0.1CH24F式中:W p—洪水总量(万m3)C—径流系数(设计时0.86,校核时为0.88)H24—最在24小时降雨量(设计时254mm,校核时为390mm)F—集雨面积即设计洪水总量为14.85万m3,校核洪水总量为23.34万m3㈢、水库调洪计算水库流域面积小,库容也很小,暴雨汇流时间短,无合适的流量过程线可套用,因此,采用三角形概化法进行水库的调洪计算。

水库的泄洪流量按下式计算:q=MEBH3/2式中:m—流量系数,取m=0.36E—侧收缩系数,E=0.95B—溢流堰宽,B=7.6mH—堰上水头(m)水库水量平衡用下式计算:(Q1+Q2)/2▽t-(q1+q2)/2▽t=V2-V1=▽V式中:Q1、Q2—进段▽t始、未的入库流量(m3/S)q1、q2—时段▽t始、未的水库蓄水量m3▽t—计算时段(秒)水库泄流方程式:q=f(V)联解水量平衡方程和泄流高程,用公式算法,即可求得最大泄洪流量和最高洪水位,详见附表2、附表3、附表4,设计洪洪水过程公式的推求:洪水过程线采用概化三角形线,洪水历时采用下式计算:T=2W p/Q m小时式中:W—洪水总量(m3)Qm—洪峰流量(m3/S)涨洪历时t1与退洪历时t2的比例,即:t1:t2=2据此作出洪水过程线图。

流量法计算设计洪水时的修正与应用

流量法计算设计洪水时的修正与应用

第36卷第3期2017年6月红水河HongShui RiverVol.36 No.3June.2017流量法计算设计洪水时的修正与应用刘彦祖(贵州省水利水电工程咨询有限责任公司,贵州贵阳550002)摘要:贵州省规划新建的水利工程项目,多为流域面积小于500km2的中小型项目,且大部分工程所在河流属于无水文资料地区。

针对无资料地区,笔者利用贵州省雨洪公式及流量法计算水库坝址处设计洪水成果,当两种方法的计算成果存在较大差异时,提出考虑洪水形成因素,对流量法成果进行修正的应用方法,供设计人员参考。

关键词:设计洪水;水文计算;修正中图分类号:TV122+.3 文献标识码:A 文章编号:1001-408X(2017)03-0008-041问题的提出根据《贵州省水利建设生态建设石漠化治理 综合规划》,计划从2011年至2020年10年时间,建设432处(座)水库工程,其中大中型水库146 处,小型水库286处。

本文以贵州省遵义县苟江水 库工程为例,就采用贵州省雨洪公式及流量法两种 方法计算设计洪水时发现的问题进行分析,并提出 个人处理思路。

苟江水库位于鱼塘河干流中游河段上,鱼塘河 是乌江左岸一级支流,坝址位于遵义县苟江镇东侧 红山村附近,坝址以上流域面积为93.4 km2,河流 长度为27.5 k m,河道加权平均比降为5.71知。

水库 所在河流水系及周边水文气象测站分布情况如图1。

《水利水电工程设计洪水计算规范》规定:根据工程所在地区或流域的资料条件,设计洪水计 算可采用下列方法。

1)工程地址或其上、下游邻 近地点具有30年以上实测和插补延长的流量资料,应采用频率分析法计算设计洪水(以下简称流量 法)。

2)工程所在地区具有30年以上实测和插补 延长的暴雨资料,并有暴雨洪水对应关系时,可采 用频率分析法计算设计暴雨,并由设计暴雨计算设 计洪水(以下简称雨洪法)。

经综合分析后,选定 邻近流域的湘江水文站为设计的水文参证站,选定 遵义县气象站作为设计气象参证站。

贵州遵义镍钼矿尾矿库设计

贵州遵义镍钼矿尾矿库设计

贵州遵义镍钼矿尾矿库设计周建华;周吉谦;杨珊;李涛【摘要】尾矿库是矿山企业不可缺少的建设工程,是矿山安全、经济、高效生产的重要保障.介绍尾矿库的组成、特点及作用.结合贵州遵义镍钼矿基础资料,选择桃子台库址作为镍钼矿开发项目配套的尾矿库选址,对初期坝、库容及其等级进行确定.并对尾矿库的排洪系统、排水系统进行设计,其中坝顶为1 097m,总库容1 881.52×104 m3,能堆存选厂45年产生的尾矿量.【期刊名称】《有色金属(矿山部分)》【年(卷),期】2011(063)006【总页数】4页(P62-65)【关键词】尾矿库;库址选择;库容;排洪系统;排水系统【作者】周建华;周吉谦;杨珊;李涛【作者单位】贵州西部矿业信成资源开发有限公司,贵州毕节553200;贵州西部矿业信成资源开发有限公司,贵州毕节553200;中南大学,长沙410083;贵州西部矿业信成资源开发有限公司,贵州毕节553200【正文语种】中文【中图分类】TD926.4+1尾矿库是由筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

尾矿库是矿山重要的组成部分,是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险以及尾矿外泄污染事故,一旦失事,容易造成重特大事故。

所以,尾矿库的建设工作是矿山安全、经济、高效生产的重要保障[1-3]。

1 尾矿库的组成、特点及作用1.1 尾矿库的组成尾矿库一般由尾矿堆存系统、尾矿库排洪系统和尾矿库回水系统等几部分组成[4-5],如图1所示。

1)尾矿堆存系统主要包括坝上放矿管道、尾矿初期坝、尾矿后期坝、浸润线观测、位移观测以及排渗设施等。

2)尾矿库排洪系统一般包括截洪沟、溢洪道、排水管、排水井、排水隧洞等构筑物。

3)尾矿库回水系统该系统大多利用库内排洪井、管道澄清水引入下游回水泵站,再扬至高位水池。

也有时在库内水面边缘设置活动泵站直接抽取澄清水,扬至高位水池。

贵定供水(水文)

贵定供水(水文)

2水文2.1流域概况贵定县位于贵州省中部,黔南布依族苗族自治州的北部,东经106º59′~107º22′,北纬26º05′~26º47′。

东邻福泉县、麻江县、都匀市,南接惠水县、平塘县,西靠龙里县,北与开阳县毗连。

全县总面积为1631km2,东西长38km,南北宽76km,公路距都匀70km、贵阳60km。

县城位于县域中部偏北,贵定河贯穿整个城区,呈带状,南北长约6km,东西宽0.5~2km,现有城区面积10.2km2。

本次应急供水工程选用水源为贵定河干流及其两条支流龙洞河、红岩河。

西门河属长江流域乌江水系独木河的一级支流,发源于贵定县定南乡偏山,从南向北流经虎场、定南、坪寨、贵定县城区,至县城下游垮岩(桃花寨)右纳东门河,转西向流经铜堡、中寨,于上安(化肥厂)右纳沙坝河,至洛北河乡流入独木河。

西门河全长26.5km,流域总面积217.5km2。

龙洞河发源点高程1666m,河流自东向西流,流经胡家冲、上草苗、姊妹岩、五娘坝、燕子洞、乐芒等,在定南乡政府所在地附近汇入西门河。

红岩河发源点高程为1565m,河流自东向西流,流经半坡、水冲、瓦厂田、红岩等,在岩底处汇入西门河。

贵定县城供水工程远期规则选择的两个水源点—龙洞河水源,远期规划修建乐芒水库;红岩河水源,远期规划修建小河水库,均位于西门河的上游。

两规划水库的坝址位置也是本次应急供水拟建拦水堰位置。

龙洞河拦水堰以上流域集雨面积为11.9km2,堰址处高程为1062m,河长6.44km,主河道平均比降64.2‰。

红岩河拦水堰以上流域面积为10.5km2,堰址处高程为1064m,河长7.41km,主河道平均比降为67.6‰。

本次应急供水工程选择平寨村境内水泥厂下游磨子岩处已建拦河堰为主要应急供水源,坝址以上集水面积78.3km2,河长15.1km,比降12.7‰。

该取水点位于被取缔的西门河水厂上游2km处。

各取水点流域特征值见表2-1.2.2气象贵定县属亚热带季风气候区,其特点是:气候温和,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,多阴雨,少日照,无霜期长。

贵州省暴雨洪水计算实用手册应用概述

贵州省暴雨洪水计算实用手册应用概述

贵州省暴雨洪水计算实用手册应用概述刘冬梅;罗永强;郭应洁【摘要】For the data absence areas of middle and small watersheds,the adjacent valley rainfall station data often used to calculate the flood storm.Guizhou Province Storm Flood Practical Calculation Handbook and Guizhou Province Storm Flood Practical Calculation Handbook (revised version)are widely used to calculate the design flood for data absence areas in Guizhou Province.The calculation principle and application of the handbook are introduced in the paper,according to the working experiences over the years,some suggestions are provide in terms of existing problems in the application software.%对于无实测流量资料的中小流域,常常借助本流域及邻近流域雨量站的资料,通过暴雨途径计算设计洪水。

《贵州省暴雨洪水计算实用手册》及《贵州省暴雨洪水计算实用手册(修订本)》是目前贵州省中小流域无资料地区设计洪水计算的基本方法之一。

文章阐述了《手册》的计算原理及其应用,并根据多年实践经验,针对软件应用中的一些问题提出处理意见。

【期刊名称】《黑龙江水利科技》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】5页(P4-8)【关键词】暴雨洪水;计算实用手册;贵州省;软件编制;应用【作者】刘冬梅;罗永强;郭应洁【作者单位】贵州省水利水电勘测设计研究院,贵阳550002;贵州省水利水电勘测设计研究院,贵阳550002;贵州东方世纪科技有限责任公司,贵阳550002【正文语种】中文【中图分类】P333贵州省水利厅1983年编制完成的《贵州省暴雨洪水计算实用手册》(以下简称《手册》),多年来在贵州省各个部门得到广泛应用,对中小流域,特别是无实测洪水资料地区设计洪水的计算、复核发挥了重要作用,已成为全省中小流域无资料地区设计洪水计算的“实用手册”。

工程水文分析计算集成应用软件[v228]_使用说明书

工程水文分析计算集成应用软件[v228]_使用说明书

工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28使用说明书贵州省水利水电勘测设计研究院2011年8月18日目录1概述 (1)2主要计算内容和结构特点 (1)2.1 计算内容和单元 (2)2.2 软件结构和特点 (2)3软硬件环境要求 (3)4使用说明 (3)4.1 系统安装 (3)4.2 系统启动 (5)4.3 一般性的Windows窗口操作 (5)4.4 数据库通用操作 (5)4.5 计算过程简述 (7)4.6 各计算单元使用说明 (8)4.6.1 P—Ⅲ型频率曲线分析计算 (8)4.6.2 河道加权平均比降计算 (11)4.6.3 水库库容曲线计算 (13)4.6.4 径流及降水系列统计分析 (16)4.6.5 暴雨洪水计算 (21)4.6.6 洪水过程线同频率法放大 (27)4.6.7 水位流量关系计算 (30)4.6.8 水库泥沙淤积计算 (33)4.6.9 河道水面线推算 (38)4.6.10 农作物灌溉定额计算 (43)4.6.11 水库灌溉及乡镇供水计算 (46)4.6.12 水能计算 (50)4.6.13 洪水调节计算 (53)4.6.14 渠道设计流量计算 (56)4.6.15 绘制相关线等水文常用曲线 (58)4.7 主窗口的编辑功能 (59)4.7.1 文本编辑环境 (59)4.7.2、图形绘制环境 (61)4.8 其它操作及事项 (62)5、结束语 (64)1 概述水文是水利水电工程勘测设计的主专业之一,主要任务是对水利水电工程的水文、水利进行分析计算,以确定工程规模、等级和将发挥的效益,涉及到流域特性、气象、径流、洪水、泥沙、水利动能等内容。

其中大量的工作发生在数理统计、水文系列资料统计和水量平衡等方面上,分析计算工作是水文专业的主要特点。

一直以来,作为水文工作者,我们都力求从繁琐的计算工作中解脱出来,因此,从八十年代的PC—1500机到当初简陋的苹果机,后来再由DOS到Windows操作平台,我们的软件开发工作就从未间断过,1998年推出《工程水文分析计算集成应用软件PHAC v1.0》,采用全新的Windows界面,不再是过去那种单打一的小计算程序,而是将水文专业大部分计算内容集成化的大软件,所有的输入数据及主要计算结果均以数据库存档,计算结果以各种图表输出,还可自动生成常用的AutoCAD图形,可以说,本软件是一个大型的计算机辅助设计集成应用软件。

何家湾水库工程设计洪水分析计算

何家湾水库工程设计洪水分析计算

《河南水利与南水北调》2024年第2期防汛抗旱何家湾水库工程设计洪水分析计算罗洪武(贵州省水利水电工程咨询有限责任公司,贵州贵阳550081)摘要:水库工程设计洪水分析计算对水库工程科学规划设计具有关键性的工程意义。

为此,结合何家湾水库工程设计洪水分析计算典型案例展开分析研究。

概述水库工程基本情况,完成设计暴雨分析计算;同时着重围绕水库坝址历史洪水调查、设计洪水计算(主要包括流域特征值、设计洪水及设计洪水过程线计算)和洪水成果合理性分析等方面实施何家湾水库工程设计洪水计算分析;并注重施工洪水与跨河(沟)建筑物洪水计算。

为类似何家湾水库工程设计洪水分析计算实践提供借鉴参考。

关键词:水库工程;设计洪水;分析计算中图分类号:TV122.3文献标识码:A文章编号:1673-8853(2024)02-0011-02Analysis and Calculation of Design Flood of Hejiawan Reservoir ProjectLUO Hongwu(Guizhou Water Resources and Hydropower Engineering Consulting CO.LTD.,Guiyang 550081,China )Abstract:The flood analysis and calculation of reservoir engineering design have the key engineering significance to the scientific planning and design of reservoir engineering.Therefore ,combined with Hejiawan reservoir engineering design flood analysis and calculation,the analysis and study of the typical cases are conducted.Summarize the basic situation of the reservoir project ,complete the analysis and calculation of the design rainstorm.At the same time,the design flood analysis of Hejiawan reservoir project is mainly carried out in the aspects of historical flood investigation,design flood calculation,which includes watershed characteristic value,design flood and design flood process line calculation,and rationality analysis of flood results.And pay attention to construction flood and cross river and ditch building flood calculation.It can provide a reference for the design flood analysis and calculation practice,which is similar to Hejiawan reservoir project.Key words:reservoir engineering;design flood;analysis and calculation作者简介:罗洪武(1990.10—),男,工程师,主要从事水文水资源方面工作。

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典型代表地区
黔中地区
皮甲河流域平桥 站以上
松坎河流域松坎 站以上
黔东北部分地区
平均 0.335 0.240 0.430 0.380
变化范围 0.32~0.36 0.22~0.26 0.41~0.45 0.36~0.40
山区间山丘,非或少量岩溶, 黔东南部分地区 0.310 0.29~0.32 Ⅱ3 植被好
4、根据我省暴雨时面深综合分析的实际情况,当流域汇水面积
小于 25 平方公里时,暴雨点面折减系数 =aFb=1,流域重心点暴雨
量即为流域面平均雨量,此时,a=1,b=0。

6、其他概化条件,在简化雨洪计算公式时再予叙述。
二、小汇水面积雨洪基本计算公式修订公式的推导:
1、当 25≤F<300 km2,并且 θ≤30 时,
2、确定小面积 m~θ 的趋势时,由于我省实测小面积资料特 少,因此,除考虑点据分布外,还对我省可能出现的最小 θ 和 m
GDP “” “After all t“”h:e“”se years, we a/r/e+/s(tilYlovueraryemsuoc“bh/,oi/”r/“in/”tn/Iegrn)teestresdtinge“”ach other.”
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值进行估计,假定流域汇水面积为 1 平方公里时,对于主河道坡降
Ⅰ2 类(丘山间谷坝,强岩溶,植被差)的 m 值最低,其小面积的 点据较多,依照其点据分布趋势,确定 m~θ 线在 θ=30 处转折后
通过 θ=3.0,m=0.3 处,m~θ 线与Ⅰ2 类点据配合得还比较好,亦 即在应用范围内取我省的最小汇流参数 m=0.3。
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如此,小汇水面积流域的 m~θ 关系拟定为 m=γ1θ0.22。 3、鉴于其他各自然地理分类(Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3)小汇水面 积流域的点据更少,同时考虑推导小汇水面积雨洪计算公式的方便,
GDP “” “After all t“”h:e“”se years, we a/r/e+/s(tilYlovueraryemsuoc“bh/,oi/”r/“in/”tn/Iegrn)teestresdtinge“”ach other.”
其他各自然地理分类的 m~θ 定为与Ⅰ2 类 m~θ 平行的一组线,
即均在 θ=30 处转折,m=γ1θ0.22。地区综合汇流参数的非几何特
征系数 γ1 值综合如下表。
汇流参数 γ1 系数统计表
类 大类 Ⅰ

别 分类 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅱ1 Ⅱ2
流域主要特征
丘山为主,中等或部分强岩 溶,植被较差 丘山间谷坝,强严重,植被 较差 山区间山丘区,少量岩溶, 植被差 山区间山丘,少量岩溶,植 被一般或较好
GDP “” “After all t“h”:e“s” e years, we a/r/e+/s(tYillovuearyremsuocb“h/,oi/”rn/“i/”nte/Ignr)etesrtedstinge“a” ch other.”
一、基本思路 推理公式法,是最早用作根据暴雨资料间接推求设计洪水最大
贵州省暴雨洪水计算实用手册 (修订本)
小汇水流域部分
二零零四年九月
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推理公式法推求洪峰流量的基本方程为:
Qm=0.278
ht t
F
1
V=mJ 3 Q m
取 ht = cs
t n
且 0.278 L
V
θ= L 11 J 3F 4
aF b
λ= 1
4
68 40035 5—05—“8”4“0”“0” “D”IY“”“7b5u7il1de“r”“b”u“il!”d“er18” 18 “”“ ” 2070 2—7—“”— …… “”2060 “”“”2“0”90—“6”—0—— 2—050
很大(如 100%)的特小流域,设若干种流域形状系数,其最小的
θ 不小于 3.0,取 θ=3 为应用范围的最小值。
由我省实测水文资料分析的汇流参数 m 值,最小值为 m=0.4,
原《手册》在与邻省区典型流域汇流参数比较的综合材料.39,结合我省分类 m~θ 关系点据分布,
流量的方法之一。我国于建国后,在铁路、公路、城市和工业区防 洪排洪、城市排水以及中小型水电建设等方面,都广泛使用推理公 式法计算设计洪水。
本次修订小汇水面积雨洪计算公式,主要考虑了影响雨洪计算 公式结构的关键性的经验关系即汇流参数地区综合经验关系以及有 关的边界条件,参照外省的类似经验关系并结合我省的实际情况进 行修订,主要有以下几个方面:
1、汇流参数 m 和流域几何特征值 θ 之间的地区综合关系 m~θ,由于面积较小的小流域及特小流域中坡面汇流随着面积逐 渐起主导作用,不同 θ 值的流域汇流条件相对的差异较小,因而 m~θ 线坡度较缓;随着面积的增大,河槽汇流比重加大,汇流速 度增加较快,汇流参数 m 增长较多,汇流 m~θ 线坡度较陡。所以, m~θ 线是转折的。参照《小流域暴雨洪水计算》一书综合国内几 个地区 m~θ 关系及邻近省区 m~θ 关系的趋势,结合我省某些自 然地理分类(如Ⅰ2 类)点据分布情况,我省 m~θ 线大约在 θ=30 处转折,当 θ>30,m~θ 线坡度较陡,即原《手册》确定的 m=γθ0.73;当 θ<30,m~θ 线坡度较缓,如附图中所定 m=γ1θ0.22。
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