洪水特性与松花历史洪水特征值
白盆珠水库8.16洪水实时调度分析及建议

白盆珠水库8.16洪水实时调度分析及建议刘海洋;刘宇【摘要】洪水实时调度是水库遭遇大洪水时的实际操作过程,调度直接影响防洪效益的发挥和水库建筑物的安全,是对水库防洪调度原则的现实检验.结合白盆珠水库建库以来发生的洪水特点及实时调度情况,通过实时调度和设计调度的分析比较,研究洪水实时调度的合理性,同时对水库防洪调度提出相应的对策和建议,为水库遭遇大洪水提供调度参考.【期刊名称】《广东水利水电》【年(卷),期】2019(000)005【总页数】3页(P35-37)【关键词】白盆珠水库;8.16洪水;洪水实时调度【作者】刘海洋;刘宇【作者单位】广东省水利电力勘测设计研究院, 广东广州 510635;广东省水利电力勘测设计研究院, 广东广州 510635【正文语种】中文【中图分类】TV697.1+1白盆珠水库是东江流域西枝江上游的大型防洪水库,对东江中下游地区防洪具有重要作用。
2013年8月16日是白盆珠水库建成30 a以来遭遇的第1场大洪水,其洪水特点和实时调度方案直接影响水库的防洪效益及大坝安全,研究洪水实时调度过程,分析其合理性,为日后水库防洪调度提出对策和建议,对水库防洪调度运行和管理具有十分重要和现实意义。
1 白盆珠水库概况白盆珠水库位于东江支流西枝江上游的惠东县白盆珠境内,是一座以防洪、供水为主,兼顾灌溉、发电的大型水库,也是东江流域三大水库之一,作为东江流域防洪体系中的骨干工程,对东江中、下游地区(包括惠州、东莞等市)防洪具有重要作用。
水库控制集雨面积为856 km2,属多年调节水库。
水库按500年一遇洪水设计,相应设计洪水位为84.58 m。
2007年经论证将水库正常蓄水位从75.0 m提高到76.0 m。
2008年对水库进行安全鉴定评定为二类坝。
2 流域8.16洪水分析2.1 洪水频率分析成果2013年8月16日洪水是白盆珠水库自建成以来遭遇到的第1场大洪水。
从表1可以看出,总体可判定8.16洪水量级大于200年一遇。
2020年汛期长江中下游河道洪水过程及特性分析

2020洪涝调研INVESTIGATION ON FLOODS IN 2020Feb.2021NO.2VOL.312021年2月第2期第31卷0引言长江中下游宜昌站至大通站干流河段长约1183.0km ,其中宜昌站至湖口站为中游河段,长约955.0km ,其间接纳清江、洞庭湖四水(湘、资、沅、澧)、汉江、鄱阳湖五河(赣、抚、信、饶、修)及其他支流入汇;宜昌站至枝城站河段长约60.8km ,属山区性河道向冲积平原河道过渡河道,枝城站至城陵矶河段(俗称荆江河段)全长约347.2km ,城陵矶至湖口站河段长约547.0km ;湖口站至大通站河段长约228.0km ,大通站受潮汐影响不大(图1)。
2012年8月,国家防汛抗旱总指挥部批复了《2012年度长江上游水库群联合调度方案》,进行水库群联合调度;2019年,联合调度范围已扩展至全流域,包括40座控制性水库、46处蓄滞洪区、10座重点大型排涝泵站、4座引调水工程等在内的100座水工程,充分提高了武汉防洪调度的灵活性。
三峡工程蓄水运用以来,汛期水库拦洪削峰引起坝下游洪水过程发生一定的改变[1-3],大量学者研究了三峡水库汛期调蓄对长江中下游防洪的影响,有的学者利用数学模型计算了三峡水库不同调度方案对长江中下游洪水过程的影响[4-6],也有部分学者采用还原计算方法分析了三峡水库汛期调蓄的防洪效益[7-9]。
尹志杰等[10-11]以实时报汛数据为基础分析了长江“2012.7”“2017.7”暴雨洪水特性,认为三峡水库防洪效益十分明显。
1雨情概况根据长江水利委员会水文局统计的长江流域雨情概况(图2),2020年6—8月,长江流域累计面雨量636mm ,其中长江中下游面雨量735mm ,大部分地区降雨量超过800mm ,中游干流北部部分地区超过1200mm 。
6—7月,2020年汛期长江中下游河道洪水过程及特性分析姚仕明郭小虎陈栋刘心愿(长江科学院水利部江湖治理与防洪重点实验室,武汉430010)摘要:受厄尔尼诺现象影响,2020年长江流域出现了历时长、范围广的强降雨过程,7月3日至8月17日,长江流域共发生5次编号洪水,长江中下游河道洪水过程及特性变化直接关系到长江流域的防洪安全。
水利水电工程可行性研究报告编制规程

水利水电工程可行性研究报告编制规程主编单位:水利水电规划设计总院电力工业部批准部门:中华人民共和国水利部电力工业部中华人民共和国水利部关于发布行业标准《水利水电工程可行性研究报告编制规程》DL502093的通知电办(1993)112号水利水电规划设计总院根据能源部水利部颁发的水利水电勘测设计技术标准体系(能源技[1988]12号文)所编制的水利水电工程可行性研究报告编制规程经审查批准为强制性行业标准现予发布其名称为水利水电工程可行性研究报告编制规程,编号DL502093,自一九九三年九月一日起实行原水力发电工程可行性研究报告编制规程SD12384(试行)同时废止。
本规程由水利电力出版社出版发行各单位在执行本规程的过程中要注意积累资料总结经验为本规程今后的修订提供依据并请将意见和有关资料寄水利水电规划设计总院。
一九九三年三月三十日1总则1.0.1水利水电工程可行性研究报告是确定建设项目和编制设计文件的依据根据国家计委有关规定结合水利水电工程实际情况特制定本规程 1.0.2本规程适用于大中型水利水电工程项目规模较小条件简单的中型水利水电工程可适当简化特别重要的大型和利用外资的水利水电工程项目其工作内容和深度可根据需要由主管部门提出补充要求不同类型工程应根据工程任务特点对本规程的条文内容有所取舍。
1.0.3可行性研究报告应根据江河流域(河段)规划区域综合规划或水利水电专业规划的要求贯彻国家基本建设的方针政策遵循有关规程和规范对工程项目的建设条件进行调查和必要的勘测在可靠资料的基础上进行方案比较从技术经济社会环境等方面进行全面分析论证提出可行性评价。
1.0.4可行性研究报告的主要内容和深度应符合下列要求:(1)论证工程建设的必要性确定本工程建设任务和综合利用的主次顺序。
(2)确定主要水文参数和成果。
(3)查明影响工程的主要地质条件和主要工程地质问题。
(4)选定工程建设场址坝(闸)址厂(站)址等。
(5)基本选定工程规模。
大清河流域“8·04”暴雨洪水分析

大清河流域“804”暴雨洪水分析丛梅梅【摘要】2012年8月3-4日大清河流域普降大到暴雨,局部地区出现特大暴雨,最大点雨量达341.1mm,流域平均降水量达253.4mm.通过对本流域内12处雨量站及大清河下游区域代表站望宝山水文站实测数据对此次暴雨洪水的时间和空间的分布情况来进行分析,这对本流域防汛、规划、洪水预报等具有较大意义.文章主要阐述了大清河流域“8·04”暴雨洪水的形成过程,并对该暴雨洪水进行数理统计分析,为本流域的防汛测报、洪水预报以及水利规划提供参考依据.【期刊名称】《黑龙江水利科技》【年(卷),期】2016(044)002【总页数】3页(P28-30)【关键词】暴雨;洪水;特性;频率【作者】丛梅梅【作者单位】辽宁省营口水文局,辽宁营口115003【正文语种】中文【中图分类】P333.22012年8月3日—4日大清河流域普降大到暴雨,局部地区出现特大暴雨,最大点雨量达341.1 mm,流域平均降水量达253.4 mm。
通过对本流域内12处雨量站及大清河下游区域代表站望宝山水文站实测数据对此次暴雨洪水的时间和空间的分布情况来进行分析,对本流域防汛、规划、洪水预报等具有较大意义。
大清河上游分东西2个支流,东支流发源于大石桥市建一镇八盘岭山的东大岭下。
西支流发源于海城市英洛镇,西支称西大清河。
两支流于高屯镇汪户屯上游汇合,流经海城市、大石桥市和盖州市的20个镇。
大清河共有一级支流有21条,还有板手峪、厢房峪、腰道沟、海龙川、头道沟、后仙峪、小错草峪、大错草峪、大庙沟、大王寨沟、天宝沟、大胡峪、三道岑、大金寺、泥河子等15条小支流汇入大清河流域,流域形状呈扇型,地势由东向西倾斜。
本流域东邻大洋河,西向辽东湾,北靠海城河,南界碧流河。
流域总面积1 482 km2,其中营口市境内1 361 km2,河流全长100.7 km,中东部低山丘陵面积占71%,西部平原占29%,多年平均径流量32 952 万 m3[1]。
洪水特征值与频率相关曲线在中小型水库防洪调度中的应用

1 00 2 黑龙江省水利勘测设计 院 , 5 4; . 0 黑龙江
1(7 ) 5 ̄ 6 , 0
哈尔滨
[ 摘 要 】 洪水特征值与频率相关 曲线 , 是在水库工 程已定 , 已知水库 特性 曲线 , 允许最 高洪水位 的前提下 , 经 计算 不同频率洪水相对应的洪峰、 洪量、 最大下泄量及其最高洪水位 出现的时间 , 建立频率与洪水特征值关 系曲
( 起设水位) 开始 起调 , 定设计 洪水位 或校核 洪水位 。而 确 且 目前在工 程投 有达到 设计标 准的情 况下 , 允许最 高洪 水
位已定 , 反求最大来水 。因为该频率洪水是未知数 . 以无 所 论是哪一 种调 洪方式 试调 , 都不能立 即得 知多大标 准洪 水 与预定 的最高洪水位 相符。故在 参照原设计 、 枝核 两个 标 准, 插补计算 2— 个 不同频率洪水 , 3 进行调洪演算 , 建立频 率相关 曲线 , 内插得出现状工 程允许最 高洪水位相 对应的 洪水频 率及相关 特征值 。
线 而成的 . 可对尚未达到设计标准的中小 型水库的抗淮能 力进行复核及在汛期进行洪水预报 , 提供科学依据 。
[ 关键词 ] 洪水特 征值 ; 频率相关曲线 ; 水库 ; 调度 ; 应用 [ 中圈分类号] T 67 V 9 [ 文献标识码 ] C [ 文章 编号 ] 10 77 ( ̄2o — 0o一 06— 152o )l o 2 啦
2 频 率相 关 曲线 的应 用
在频率相关 曲线上 , 由允许 最高洪水位 查横坐标得相 应洪水频率 , 由这一 洪水 频率查纵 坐标得相应 的洪水特 征 值, 由此确定水库现状最大抗洪能力。 根据 同频率 暴雨形成 同频率洪 水的原理 , 由洪水频 率 求 同频 率暴雨 ( 面雨量 ) 即起 调水位 至 已知 最高洪水位 允 , 许一次最大降雨 , 或汛期根据 目前水位 和预报降雨 , 通过降 雨 径 流关 系 曲线 算 得 预报来 水 量 , y= IW/ , = 即 O F 0 1 凡 由 预报 来 水 量 查 P .r % 、 % 尸 P % 、 尸% 一 关系 图与 P% 相关 线相交 , 该洪水 频 得 率, 由该频率查纵坐标得其它洪水 特征值 。
溃堤洪水分析的一、二维水动力耦合模型及应用

溃堤洪水分析的一、二维水动力耦合模型及应用苑希民;薛文宇;冯国娜;李长跃【摘要】A coupled one-and two-dimensional hydrodynamic model was developed to simulate the flood wave propagation through the breaches. The Preissmann scheme was used for the one-dimensional model and the Roe scheme on unstructured meshes was used for the two-dimensional model. The special boundaries, such as roads and irrigation ditches, were generalized as broad crested weirs and were linearized. A coupled model with real terrain was established through coupling the unstructured mesh and special boundaries, and the dry and wet depth theory was used to optimize this model. The model was applied to simulation of a levee-breach flood that occurred in the West Irrigation Area of the Qingtongxia Gorge of the Yellow River. The results show that the model can truly simulate the flood wave propagation and flood inundation area in the calculation area, and can simulate the water-blocking effect of roads and irrigation ditches and water-passing effect of bridges and culverts.%建立一、二维水动力耦合数学模型以模拟溃堤洪水的演进过程,其中一维模型采用Preissmann格式离散,二维模型利用基于非结构网格的Roe格式离散。
湘江2017年与2019年两场特大洪水的对比分析

Vol.41 No.2Apr., 2021第41卷第2期2021年4月水文JOURNAL OF CHINA HYDROLOGYDOI: 10.19797/ki.1000-0852.20190461湘江2017年与2019年两场特大洪水的对比分析沈倩娜1,张霞2(1.湖南省湘潭水文水资源勘测中心,湖南湘潭411100; 2.湖南省娄底水文水资源勘测中心,湖南娄底417000)摘 要:2017年6月下旬到7月初,2019年7月上旬到中旬,湘江干流接连发生特大洪水。
通过分析湘 江流域多个测站的水文整编资料,结合部分实时信息,从降雨过程时空分布、干支流有关测站洪水水位 流量过程、洪水组成、洪量、洪水传播时间与宣泄速度等方面,对2017年洪水与2019年洪水的暴雨洪水特征进行了对比分析。
2017年洪水,湘潭站上游的衡山、衡阳、冷水滩站水位过程与流量过程对应呈 双峰形状,而湘潭站水位过程没有出现双峰;2019年洪水,湘江干流上下游站点的水位过程与流量过程基本对应,均呈双峰形状;2017年洪水宣泄慢,2019年洪水宣泄极快。
2017年洪水与2019年洪水流量 过程与水位过程起伏不对应、洪水宣泄速度的差异主要是由于洞庭湖水位顶托因素影响导致。
关键词:流域;暴雨;洪水;湘江;洞庭湖中图分类号:TV 122文献标识码:A文章编号:1000-0852(2021)02-0080-061引言湘江是湖南省最大河流,湘江流域特别是下游长 株潭城市群人口密集,经济发达,汛期湘江下游常年受上游来水影响,叠加洞庭湖水的顶托,江湖关系复杂。
洪水在空间上具有突发性、随机性、不均匀性等复杂性 特点[1],有资料记录以来,湘江流域大小洪水频发,且多发生在5~6月份,较大洪水有1994年6月湘江大洪水[2],1998年6月的湘江大洪水[3],也有部分大洪水 发生在7~8月,如2002年8月的湘江大洪水[4误2006 年7月湘江大洪水[5]°洞庭湖也是在5~6月份逐渐进入汛期,7月份径流量达到最大峰值[6]°洞庭湖洪水的组成主要来自湘江、资水、沅水、澧水四大水系和长江淞滋口、太平口、藕池口三口,区间对湖区洪水的影响 不大叫其中湘江占洞庭湖三口四水多年平均入湖洪 量的20.5%,且比例呈升高趋势[8]°湘江干流2017年、2019年接连发生特大洪水,导致湘江流域均发生多处险情,且根据中国城市水灾危险性评价图[9],湘江流域 部分城市遭受水灾风险较大,受多种因素影响,湘江总控制站湘潭站水位流量关系复杂,由于两次洪水期间降水过程时程分布比较相似,空间分布差异较大, 且两次洪水发生仅间隔一年,流域内下垫面变化很小,通过对2017年、2019年两场洪水进行对比分析研究,为湘江下游防洪减灾以及工程规划设计提供技术参考。
蛟流河务本水文站历年洪水特性

流。全长 24k 流域面积 6 10k 。 6 m, 7
蛟流河务本水文站位于蛟流河下游 , 控制流域 面积 460k 2 区间流域系荒 山秃岭 , 4 m 。 植被较差 , 沿河两岸为开 阔地谷 地 ,根 深叶茂床为砾 卵石 。 洮 南市于 17 97年在 支流那金河 上修建一 座拦河 水库 , 即群 昌水库。 19  ̄ 9 9 ,0 平均年 径 流量 为 40 亿 m ; 90 19 年 i 年 .9
蛟流河务本水文站 以上属于 山区半 山区 。 涨
频 率c
流
l ( 3) - / m s
洪历 时与 降雨强度 、 雨量有 密切关 系 。 降 降雨强
度大 , 降雨量大形成地表径流速度快 , 涨历时短。
由 于 务 本 水 文 站 洪 水 组 成 不 同 . 洪 历 时不 涨
同。 一般情况蛟流上游来水为主 , 涨洪历时为 2 ~ 4
20  ̄ 04年 , 00 20 5年 平 均 年 径 为 0 43亿 m3 .5 0 ;
16  ̄ 04年 ,5 平均年 径流 量 为 1 8亿 m ; 90 20 4年 . 9 3 19 年最 大 ,年 径流量为 1. 亿 m3 04 最 98 31 9 ; 0年 2 小 , 径流量为零。水文 站系列年径流量见表 2 年 。
3 ; 库 放 水 为 主 , 洪 历 时 为 6 1 , 间 暴 6h 水 涨 ~ 0h 区
吲矧 邶
4 年 实测洪水资料 中, 5 历年最 大洪峰流量平 均值 为 28m, , 0 I 小于平均值 有 3 年 。 s 3 仅有 1 年 2 超过平均值 , 占实测 4 年 的 2 . 不难 看出, 5 67 %。 多 数年份处于 中小洪水。
雨 形 成洪 水 , 洪 历 时约 1 右 。 涨 0h左
长江中游武汉河段2020年特大暴雨洪水特性分析

引用格式:王佳妮,罗倩.长江中游武汉河段2020年特大暴雨洪水特性分析[J ].水利水电快报,2021,42(5):1-5.收稿日期:2021-01-27作者简介:王佳妮,女,硕士研究生,工程师,主要从事水文监测工作。
E-mail :****************长江中游武汉河段2020年特大暴雨洪水特性分析王佳妮,罗倩(长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局,湖北武汉430012)摘要:2020年7月长江中下游发生流域性特大洪水,长江中游干流河段高水位持续居高不下。
基于汉口水文站暴雨洪水资料,对此次暴雨强度、洪水特性等进行了全面分析,并与典型年1998年和2016年大洪水进行了多方面比较,对此次特大洪水特点进行了分析总结。
结果表明:2020年梅雨期降水总量大,降雨历时长;2020年洪水峰高量大;2020年汉口站洪峰比1998年和2016年同流量的水位偏高,洪峰水位落差相比1998年和2016年要低。
研究结果可为后期水文测报工作提供参考。
关键词:暴雨洪水;洪水特性;洪水过程分析;汉口水文站;武汉河段;长江中游中图法分类号:TV122.1文献标志码:ADOI :10.15974/ki.slsdkb.2021.05.001文章编号:1006-0081(2021)05-0001-051概述2020年入汛以来长江流域出现了大范围持续性强降雨,遭遇恶劣暴雨洪水袭击,从7月2日起,长江干流在上游相继形成5次编号洪水。
三峡水库出现自2003年建库以来最大入库洪水,洪峰流量75000m 3/s 。
长江中游干流发生特大洪水,河段高水位持续居高不下,多数控制站点超警。
为对此次暴雨洪水进行全面分析,选取了代表控制站和不同典型年。
(1)控制站选取。
长江干流武汉河段内主要控制站为汉口(武汉关)站,该站始建于1865年,位于湖北省武汉市武汉关,为长江中游干流汉江入汇长江后的第一个国家重要控制站(位置示意见图1)。
本文将以汉口站为代表站,对此次暴雨洪水进行全面分析,并与历史典型洪水特征进行比较,研究结果具有实质性意义。
库如克山洪沟洪水特性及水文资料“三性”分析

2021年3月第43卷第2期地下水Ground waterMar.,2021Vol.43 NO.2D01:10. 19807/ki.D X S.2021 -02 -056库如克山洪沟洪水特性及水文资料“三性”分析王振梁(新疆阿克苏水文勘测局,新疆阿克苏843000)[摘要]库如克山洪沟地处天山南部中段,由于库如克山洪沟上无任何水文监测资料,选用距离洪水调查点 9k m的卡拉苏水文站作为参证站,基于2018年以前的长系列水文资料作为计算依据,对流域洪水特性和水文资料”三性”进行研究。
结果可知:库如克山洪沟一般洪水主要为冰雪融水形成的融雪型洪水;而发生的较大的洪水则一 般是高温融雪型与暴雨混合型洪水;水文资料的可靠性、代表性和一致性满足规范要求。
研究结果以期为库如克山 洪沟水利工程开发建设和水资源管理工作提供基础支撑。
[关键词]洪水特性;水文资料;时空分布;“三性”分析;库如克山洪沟[中图分类号]P331.1 [文献标识码]B[文章编号]1004 -丨丨84(2021 )02 -0169 -021库如克山洪沟概况及参证站的选取库如克山洪沟地处天山南部中段,河流流经中、低山带,河流的补给主要来自雨水和冰雪融水。
整个河流位于拜城县城东北方向,地势西北高,东南低,从源头至峡口河流长度为37.0 km,集水区面积为377 km2,河道纵坡平均为66%,最终一并汇人了木札特河。
库如克山洪沟上无任何水文监测资料,为满足本次研究要求,同时考虑该河与卡拉苏水河距离较近,且洪水调查点距离卡拉苏水文站9 km左右,综合考虑,选用卡拉苏水文站作为参证站,收集整理2018年以前的水文站的长系列水文资料作为本次计算分析的主要基础依据。
长,资料具有一定的代表性,并且水文资料严格执行《水文测 验试行规范》及部颁《水文年鉴编印规范》(S D -244 -87)进 行了资料整编,技术方法正确,基础资料可靠。
表1选用卡拉苏水文站资料情况一览表站名项目地理位置集水面实测完整系东经北纬积/k m2年份列长度卡拉苏82〇08,42°00;11141959 -201860年3洪水特性分析2卡拉苏水文站基本情况卡拉苏站是卡拉苏河水量、水质控制站,地理位置东径82°08',北纬42。
大工13秋《工程水文学》答案

网络教育学院《工程水文学离线作业》题目:同频率放大法计算设计洪水过程线1 基本知识1.1 典型洪水过程线的选取与推求仅有设计洪峰流量和设计洪水量还难以确定水库的防洪库容和泄水建筑物的尺寸,这是因为洪峰流量出现的迟早和洪量集中的程度不同,即洪水过程线形状的不同,会得到不同的设计防洪库容和最大泄量。
因此,设计洪水过程线亦是设计洪水的一个不可缺的重要内容。
设计洪水过程线指符合某一设计标准的洪水过程线,生产实践中一般采用放大典型洪水过程线的方法。
思路:先从实测资料中选取一场典型洪水过程,然后按设计洪峰流量、设计洪量进行放大,即得设计洪水过程线。
选择资料完整精度较高且洪峰流量和洪量接近设计值的实测大洪水过程线;具代表性,洪水发生季节、洪水的历时、峰量关系、主峰位置、峰型等均能代表该流域较大洪水特性的实测洪水过程;选择对工程防洪不利的典型洪水过程线,尽量选择峰高量大的洪水,而且峰型集中,主峰靠后的过程。
1.2 放大方法同倍比放大法用同一放大系数放大典型洪水过程线,以求得设计洪水过程线的方法。
该法的关键是确定以谁为主的放大倍比值,有以下两种方法:以洪峰流量控制的同倍比放大法(以峰控制)适合于无库容调节的工程设计,如桥梁、涵洞及排水沟及调节性能低的水库等。
以洪量控制的同倍比放大法(以量控制)适合于蓄洪为主的工程设计,如调节性能高的水库,分洪、滞洪区等。
放大倍比按上述方法求到后,以放大倍比乘实测的典型洪水过程线的各纵坐标,即得设计洪水过程线。
该法简单易行,能较好地保持典型洪水过程的形态。
但该法使得设计洪水过程线的洪峰或洪量的设计频率不一致,这是由于两种放大倍比不同(KQm KW )造成的。
如按KQm放大后的洪水过程线所对应的时段洪量不一定等于设计洪量值。
反之如按KW 放大洪水过程线,其洪峰值不一定为设计洪峰值。
故为了克服这种矛盾,为使放大后过程线的洪峰和各时段洪量分别等于设计洪峰和设计洪量,可用下述的同频率放大法。
长江水文信息
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长江流域的水文特征(1987)
稿件来源:水资源研究编辑部 发布时间:2007-3-1 作者: 金栋梁 编辑: 刘予伟
长江流域的水文特征
(1987年)
长江流域的水文观测,早在公元前约250年就有都江堰的石人水则。公元764年起,四川涪陵白鹤梁的石鱼,刻载各个朝 代的最枯水位,说明长江流域的水文观测是很早的,但正规的水位观测工作,乃始于1865年的汉口江汉关海关水尺的设立。 1873年上海徐家汇开始观测降水量。1922年才开始施测汉口、九江等处的流量。中华人民共和国成立以前,全流域的水文站 网不多,且时续时断,精度较差。建国后,全流域已建设测站6401处,其中水文站894个,水位站1410个,雨量站4097个。 另外还有径流实验站,蒸发实验站等实验研究站网,基本上满足收集水文基本资料的需要。根据这些站网的观测资料,兹就 水位、流量、年径流、洪水、枯水、泥沙、潮汐等方面的基本特性分述如于下。
/doc/jd/07-3-1-93044823457687/
2012/2/18
长江水文网
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江等主要支流及区间来水,流量增加很多,虽经河槽调蓄,但洪峰流量仍很大。宜昌以下纳入清江来水,经松滋、太 平、藕池分流入洞庭湖,加上汛期较早的湘、资、沅、澧四水入汇,经洞庭湖区调蓄削减。故洞庭湖出口站城陵矶的峰形平 缓肥大。历时一般达5个月左右。至汉口有汉江加入,流量更大。汉口以下有倒、举、巴、稀等水入汇,至江西湖口又有 赣、抚、信、饶、修诸水经鄱阳湖调节后注入长江,至大通峰形更大,历时更长。大通以下受潮汐影响流量变化复升。
历年水 位变幅
15.90
15.05 31.56 36.09 17.45 11.68 13.56 10.44 14.38 11.59 17.28 8.81 7.96 10.99
湖南省暴雨洪水特征值重现期查算手册
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湖南省暴雨洪水特征值重现期查算手册引言湖南省是中国中部地区的一个省份,地处南岭山系和东南丘陵地带,地势起伏,多山多水。
由于地处于副热带湿润气候区,湖南省每年都会遭受到暴雨和洪水的影响。
为了研究和预测暴雨洪水的特征值,方便防洪和减灾工作,特编写本手册,介绍湖南省暴雨洪水的特征值重现期查算方法。
1. 暴雨洪水特征值的概念暴雨洪水特征值是指描述暴雨洪水频率分布的统计指标,它们反映了不同重现期下的暴雨洪水量。
常见的暴雨洪水特征值包括年最大洪水量、洪峰流量、洪水过程平均降雨量等。
了解这些特征值对于制定防洪预测措施和规划城市排水系统具有重要意义。
2. 湖南省暴雨洪水特征值重现期的计算方法湖南省暴雨洪水特征值的重现期是指某一特定的暴雨洪水特征值在给定年限内重复出现的平均时间间隔。
常用的计算方法包括经验公式法、频率分析法和集合资料法。
2.1 经验公式法经验公式法是根据历史观测数据和经验公式推算出特定重现期下的暴雨洪水特征值。
该方法适用于数据较少或观测历史较短的情况下。
常用的经验公式有曼宁公式、赛吕斯公式等。
2.2 频率分析法频率分析法是根据暴雨洪水观测资料进行统计分析,得到不同重现期下的暴雨洪水特征值。
常见的频率分析方法包括经验分布函数法、极值分布函数法和多重现期分析法。
2.3 集合资料法集合资料法是利用最新的全球气象和水文数据库,采用模型计算的方式,得到不同重现期下的暴雨洪水特征值。
该方法适用于数据较为充足的情况下,可以提高计算结果的可靠性。
3. 实例演算以某湖南省某地区的暴雨洪水资料为例,演示暴雨洪水特征值的重现期查算过程。
包括收集气象和水文资料,对数据进行处理和分析,计算不同重现期下的洪水特征值,并绘制相应的频率曲线图。
4. 结论在湖南省范围内,通过使用不同的计算方法可以得到不同重现期下的暴雨洪水特征值。
根据实际情况选择合适的计算方法和参数,以提高计算结果的准确性和可靠性。
本手册提供了几种常用的计算方法,并以实例演算的方式进行说明,方便读者在实际工作中进行暴雨洪水特征值的查算。
水文学第四章(2010)
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资料的代表性分析 资料的代表性分析 代表性 资料的代表性: 资料的代表性: 是指样本的统计特性能否很好地
反映总体的统计特性。 反映总体的统计特性。 样本与总体的离差越小,代表性越好; 样本与总体的离差越小,代表性越好; 样本与总体的离差越大,代表性越差。 样本与总体的离差越大,代表性越差。
A站:设计站,资料系列30年 30年 设计站,资料系列30 B站:参证站,资料系列50年 50年 参证站,资料系列50 分布参数: 分布参数: A 站: R B 站: R
资料一致性的分析 资料一致性的分析 一致性
水文系列资料的成因前后应一致。 水文系列资料的成因前后应一致。当 水文系列资料的成因前后不一致时, 水文系列资料的成因前后不一致时,应 该还原修正到天然状态的水平。 该还原修正到天然状态的水平。
ห้องสมุดไป่ตู้
W天然 = W实测 +W还原
根据水量平衡原理,采用各种方法还原。 根据水量平衡原理,采用各种方法还原。 (1)分时段还原; )分时段还原; (2)总量还原; )总量还原; (3)过程还原。 )过程还原。
4.设计洪水的计算方法 4.设计洪水的计算方法
设计洪水的内容: 设计洪水的内容: 设计洪水包括 包括: 设计洪水包括: 一定频率的设计洪峰流量 率的设计洪峰流量; 1 一定频率的设计洪峰流量; 不同时段的设计洪水总量; 不同时段的设计洪水总量; 设计洪水过程线。 设计洪水过程线。 设计洪水的计算方法 : (1)由流量资料推求设计洪水 ; 由流量资料推求设计洪水 (2)由暴雨资料推求设计洪水 (2)由暴雨资料推求设计洪水 ; (3)由经验公式推求设计洪水 (3)由经验公式推求设计洪水 ; (4)由水文气象资料推求设计洪水 (4)由水文气象资料推求设计洪水 。
讲义《工程水文学》大学教材课件-由流量资料推求设计洪水(附例题)
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可处在非常情况下运行,即允许保持较高水位,电站、船闸等正
常工作允许遭到破坏
第一节
概
述
二、水工建筑物的等级和防洪标准
表6.1
水利水电工程分等指标
防洪
治涝
灌溉
供水
发电
工程 工 程规 总库容 防护城镇及
等别
模
(108m³) 工矿企业的 保护农田 治涝面积 灌溉面积 供水对象 装机容量
(104亩) (104亩) (104亩) 重要性 (104kw)
Q~t 情况下,为了不使洪水漫溢坝顶造成毁坝
灾害,所需要的坝顶高程等工程规模数据。
如何设计调洪库容和泄洪建筑物?
——水工建筑物的设计洪水
第一节
概
述
2. 下游地区防洪问题,一般是水库下游河道
要求水库下泄流量不超过某一流量值。
如何设计防洪库容?
——防护对象的设计洪水
第一节
概
述
一、设计洪水
1. 设计洪水概念
空位,由大到小是不连序的
历史调查期
历史调查期
第二节
设计洪峰、洪量的计算
1. 特大洪水序列
历史特大洪水:通过洪水痕迹,查水位流量关系获得;实测特大洪
水:通过资料观测得到
特大洪水确定以后,要分析其在某一代表年限内的大小序位,以便
确定洪水的重现期
目前我国根据资料来源不同,将与确定特大洪水代表年限有关的年
➢
确定特大洪水重现期实例
[例]1992年长江重庆~宜昌河段洪水调查
同治九年(1870年)川江发生特大洪水,沿江调查
到石刻91处,推算得宜昌洪峰流量Qm=110000m3/s。
如此洪水为1870年以来为最大,则N=1992-1870+1=123(年)。
山洪灾害分析评价方法指南
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第6章“预警指标分析”,细化和进一步明确了预警指标分析中的有关内容, 包括一般性规定、雨量预警指标分析、水位预警指标分析,并给出了分布式流 域水文模型法、临界雨量曲线法、水位流量反推法、降雨驱动指标法以及降雨 径流关系曲线插值法等典型预警指标分析方法的步骤和示例。
(二)附图
包括山洪灾害重点防治区内防灾对象的防洪现状评价、危险区划分以及预 警指标3方面成果,具体包括:
(1)附图1防洪现状评价图;
(2)附图2危险区图;
(3)附图3预警雨量临界线图。
附图3指采用模型分析法,根据实时降雨或预报信息,按时段实时计算的 预警雨量临界线图。
(三)分析评价报告
各省(市)提供全省(市)的分析评价总报告,并提供以县为单位的分析 评价报告,报告以“行政区代码+年份”进行编号,以纸质版和电子版两种形式提
《指南》进一步明确和细化了山洪灾害分析评价的总体技术要求,包括《指 南》的编写目的、评价内容以及对成果的总体要求。
i
《指南》较为详细地说明了山洪灾害分析评价的技术流程,进一步细化了 《要求》中技术路线的内容,包括工作准备、暴雨洪水计算、分析评价以及成 果整理各阶段的主要工作内容和技术方法。
在此基础上,结合小流域暴雨山洪短历时、强降雨、陡涨陡落、比降大的 特征,《指南》细化和明确了山洪灾害分析评价中暴雨历时、暴雨频率以及设计 雨型的确定方法,以及净雨分析中的注意事项、需要分析得出的洪水要素、防 灾对象控制断面水位流量关系分析中需要注意的问题,并重点说明了推理公式 法、经验公式法、单位线法以及流域水文模型法等设计暴雨洪水计算方法,并 给出了详细的案例,为山丘区小流域暴雨山洪特性分析提供支撑。
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松花江干流 哈尔滨 396 12 A 533 6 879 60 5 △ 0 0
12 9 3
2 洪 水的特 性
洪水 按成 因和地理位 置 的不 同, 又常分 为暴 雨洪水 、 融 雪洪水 、 冰凌洪水 、 山洪 以及 渍 坝洪水 等。海 啸 、 暴 潮等 , 风 也可 以引起洪水灾害 , 中国大部 分地 区以暴雨洪水 和 山洪 但 为主。各类洪水 的发生与 发展都 具有 明显 的季 节性 与地 区 性 。洪水最主要的特性有 : 落变化 , 涨 汛期 , 年内与年 际变化 等。 2 1 涨落变化 . 次洪水过程 , 一般有起涨 、 洪峰 出现和落平 3个 阶段 。 山区性河流坡度缓 、 流速 小 , 落相 对缓慢 。大江大 河 由于 涨 流域面积大 , 汇集水 量 多 , 水往 往 出现多 峰 ; 中小 流域 , 洪 而 则多单峰 ; 持续降雨往往出现多峰 , 孤独 降雨易于 出现单峰 。 冰雪融化 补给的河 流 , 有时一次洪水 延续整 个汛期 。冰凌 洪 水, 由于冰冻融解或 冰坝 溃决 , 水流 相应 呈现缓 慢或 突然 泄 放。溃坝 洪水 和山洪 , 具有猝发性 , 大量水 体有时伴 以沙石 , 以很 高的水头 瞬间奔腾而下 , 破坏力 的季节 , 有春 汛 、 汛、 汛之分 。中国 伏 秋 幅员辽 阔, 候的地 区差异很 大 , 气 因此 各地汛期 很不相 同 , 但 有 明显规律 。 23 年 内与 年 际 变 化 . 每年发生的最大洪水流量与年平 均流量 的比值 , 可作 为 表示洪水年内变化 的一个指 标 , 比值 出现在 江淮地 区 , 该 一 般达 2 0 , 的可达 30~ 0 这是 由于该地区正处于南 0~10 有 0 40, 北暴 雨天气变化 的过渡地 带。其 次是 黄河 、 辽河 部分 地 区, 比值 一般 在 4 0—10 5 。最 小的 比值 发生 在青藏 融雪 补给 区, 仅 7~9 。洪水 的年 际变化也很 大 , 比河流 多年最 大状况 。 对 以海滦河流域 为例 , 滦河潘 家 口, 流域 面 积3 0 m , 370 k 比值
3 1 15 . 8 6~16 9 9年洪水特征值 松花江是我国七大河流 之一 , 域面积5. 流 4 6万 k 源 m。 头为嫩江和第二松花 江 , 于三 岔 口交 汇后称 松花 江干 流, 全 长约9 9k 据 资料统计 , 2 4年中 , 3 m, 近 0 松花 江干流发生洪水 年 为 :7 4 15 、 92 15 、9 6 15 、 9 9 16 、9 5 19 、 86 13 、 9 3 15 、 97 15 、9 0 18 、 18 、98 19 、9 4和 19 9 6 18 、9 11 9 9 8年共 计 1 4个洪水 年。下面列 出 15 86~16 9 9年份的洪水特征值 , 见表 1 。 表 1 松 花 江 干 流 与 主 要支 流 历 史洪 水 特 征 值
大洪水的最大洪 峰流量与最高洪水位。 关键词 : 洪水 ; 分类 ; 特性 ; 松花江 ; 历史洪水 ; 特征值 中 图 分 类 号 :V 2 T 1 文 献标 识 码 : B
夏禹治水 的传 说几 乎家 喻户 晓 , 是在 公元 前 20 那 0 0年 前, 中国尧舜时代 , 奴隶社会初期 , 政治上 的部落联 盟 向国家 转变, 青铜器已经出现的时代 。相 传在 禹以前有共 氏及 禹父 崇伯鲧 治水 , 因只用堤 防 壅堵 的方法 , 到失败 。禹 因地 都 遭 制宜 , 采用疏导的原则 , 水土 , 平 治理成 功 , 因而 被拥护 为全 国共 主 , 建立夏朝 , 成为 中国奴隶制 国家的第一个 朝代 。《 尚 书》 记尧时共工不能治水 , 鲧治水9a 未成功 , 当政驱逐 了他 舜 们, 任命禹负责。禹走遍 全 国水陆 山泽 , 勤奋工 作1 , 于 3a 终 开成九川 ( 多大河 ) 许 通海 , 浚沟渠 通川 , 疏 洼地 用为 蓄水陡 泽, 水落土出 , 民从高山迁往平 原 , 居乐业 。为纪 念大禹 人 安 的功绩 , 浙江 绍兴 市 修建 了大 禹陵 , 为驰 名 旅游 胜地 。 在 成 上述故事 , 只为说 明治水首先要 掌握洪水 的特性 , 因地制 宜 , 因势利导 , 以下 阐述洪水 的特性与一般分类 。
为 6 ; 白河密云 , 3潮 流域面积 1 8 m , 57 0k 比值 为 16 清漳河 4; 匡门口, 流域 面积50 0k 比值 为 19 子牙河朱庄 , 9 m , 2; 流域面 积12 0k 比值高达 8 6 2 m , 5 。流域 的年际变化更大。
3 松花 江的历 史 洪水
利 电 力 出版 社 ,9 0 19 .
[ 收稿 日期 ]0 9— 6— 4 20 0 2 [ 作者简介 ] 杨晓旭( 94一) 女 , 18 , 山东费县人 , 助理 工程 师; 王春雨( 9 6一) 男, 16 , 黑龙江肇源人 , 高级工程师。
一
5 一 O
3 2 19 . 98年特大洪水基本情况 19 9 8年 6月中下旬起 , 江主要 支流普 降大雨 和暴 雨, 嫩 自6月下旬起 , 嫩江干流 出现 4次 洪峰 , 并逐渐加 大。嫩江齐 齐 哈 尔 江 段 第 四 次 洪 峰 水 位 高 达 19 3I,流 量 约 4 . I T 14 . 8万 i / , n s为了3 0a 0 一遇特大洪水 , 江桥站第四次洪峰水 位最高水位 为12 3 流量约 为17 4 .7m, .5万 m / , 0 一遇 s达50a 特大洪水 。松花江哈尔滨段 第三次洪 峰最高水 位10 8 l 2 .9n, 流量 约 为 17 .4万 i / , 过 15 n s超 9 7年 最 高 水 位 0 5 近 .9m, 30a 遇 特 大 洪 水 。 0 一 上述历史洪水年中 , 大庆地 区( 明水 、 青冈及 安达闭 流区 等市县 ) 均发生 较大 和历史最 大洪 水。因此 , 积累 降水特别 是强降雨资料掌握滞 洪 区进 水及 泄水流 量并分 析发 生规律 对大庆地区防洪安全 调度甚为重要 。
一
江江 木2 8 4 6 花花 佳 2 1 4 1 篓桃流 斯5 4 5 0 9 干 斯 8 0 6 0 松 7 0 7
嫩 江 江桥 126 659 1 0 00 6 25 1 6 0
…
1 9 1 0 13 9 50 6 6 92
第二松花江 丰满
松
文章编号 : 0 7 9 (0 0 0 — 0 0— 2 1 7— 5 6 2 1 ) 1 0 5 0 0
洪水 特 性 与松 花 历 史 洪水 特 征 值
杨 晓旭 , 王春 雨
( 庆地 区 防 洪工 程 管 理 处 , 龙 江 大 庆 13 1 ) 大 黑 6 3 1
摘 要 : 阐述了洪水的特性 与分类 , 附录了 15 ~ 99 86 16 年松花江及主要 支流 的洪水特征值 , 概述了松花江 、 嫩江 19 年发生历史特 98
463 11 △ 5 0 29 50 5 0
43 00 22 1
1 5
1 5
1 3 1 0 15 9 50 5 3 86
15 1 0 1 6 93 50 3 8 5
拉 林河 蔡家沟 139 83
江 呼 河 兰 27 5 0 38 兰 西 72 6 1 0 2
支 流 汤 旺河 晨明 1 5 8 7 8 58 2 0 3. 74
1 5
1 5
12 6 0 9 5 6 4
1 1 9 6
l 州1 : 9 1
…
牡丹江 长江屯 389 120 4. 57 00 50
1 5
1 4 1 0 1 2 9 10 6 6 9 3
1 何 谓洪 水
洪水是指河流中在较 短 时间 内发生 的水位 明显 上 升的 大流量水流。洪水往往 来 势凶猛 , 有很 大 的 自然破 坏力 , 具 淹没河中滩地 , 漫溢两岸堤防 。因此 , 研究 洪水特性 , 掌握其 发生与发展规律 , 极采取 防治措 施 , 积 是研 究洪 水 的主要 目 的 。中国 自古 以来 就有 大量 的关 于洪水 的记载 。
参考 文献 :
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[ ] 马 延 迁 , 洪达 , 彦 峰 .松 花 江 历 史 洪 水 与 反 思 .黑 龙 江 水 2 赵 绘
利科技 , 9 , 1 : — . 1 9 ( )1 3 9 [ ] 崔宗培 , 3 徐乾清 , 吴以鳌 , .中国水利百科全书[ . t 水 等 M] j 京:
21 00年 第 1 期 ( 3 第 8卷 )
黑
龙
江
水
利
科
技
No 1 2 0 . . 01
H i njn c n eadT cnlg f t osr ny e og agSi c n ehooyo e C nev c l i e Wa r a
( oa N . 8 T di o3 )