峡大学洪水调节课程设计
洪水调节设计试算法和半图解法带试算C语言程序
洪水调节设计试算法和半图解法带试算C语言程序Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】《洪水调节课程设计》任务书一、设计目的1.洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2.掌握列表试算法和半图解法的基本原理、方法、步骤及各自的特点;3.了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计基本资料1.某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104kw·h,水库库容亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高。
溢洪道堰顶高程,采用2孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。
水库正常蓄水位。
电站发电引用流量为10 m3/s。
2.本工程采用2孔溢洪道泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
3. 上游防洪限制水位(注:X=+学号最后1位/10,即),下游无防汛要求。
三、 设计任务及步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以及相应的库容、水位变化过程。
具体步骤:1. 根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2. 用列表试算法进行调洪演算:① 根据已知水库水位容积关系曲线V ~Z 和泄洪建筑物方案,用水力学公式求出下泄流量与库容关系曲线q ~Z ,并将V ~Z ,q ~Z 绘制在图上;② 决定开始计算时刻和此时的q 1、V 1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q 2、V 2进行试算;③ 将计算结果绘成曲线:Q ~t 、q ~t 在一张图上,Z ~t 曲线绘制在下方。
洪水调节课程设计计算书详细(三大)
word洪水调节课程设计《洪水调节课程设计》任务书一、设计目的1、洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2、掌握列表试算法和半图解法的根本原理、方法、步骤与各自的特点;3、了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;4、培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计根本资料某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104kw·h,水库库3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用2孔8m×6m〔宽×高〕的弧形门控制。
水库正常蓄水位525.00m。
电站发电引用流量为10m3/s。
本工程采用2孔溢洪道泄洪。
在洪水期间洪水降临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
上游防洪限制水位Xm〔注:X=524.5+学号最后1位/10,即524.5m-525.4m〕,下游无防汛要求。
三、设计任务与步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以与相应的库容、水位变化过程。
具体步骤:1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2、用列表试算法进展调洪演算:a)根据水库水位容积关系曲线V~Z和泄洪建筑物方案,用水力学公式求出下泄流量与库容关系曲线q~Z,并将V~Z,q~Z绘制在图上;b)决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q2、V2进展试算;c)将计算结果绘成曲线:Q~t、q~t在一图上,Z~t曲线绘制在下方。
洪水调节课程设计
洪水调节课程设计
一、课程目标
使学生了解洪水的形成和危害;
让学生掌握一些基本的洪水调节方法;
提高学生的环保意识和责任感。
二、课程内容
洪水的形成和危害:通过图片和视频等形式,向学生展示洪水的形成过程以及对人类和生态环境造成的危害。
同时,引导学生思考如何减少洪水的发生。
基本的洪水调节方法:介绍一些常见的洪水调节方法,如筑堤、疏浚河道、建设水库等。
同时,让学生了解这些方法的优缺点以及适用范围。
环保意识和责任感:通过讨论和案例分析等方式,引导学生认识到环境保护的重要性,并培养学生的环保意识和责任感。
三、教学方法
讲授法:老师通过讲解的方式向学生传授知识;
讨论法:老师提出问题或案例,让学生进行讨论和分析;
实践法:组织学生到实地考察或参观相关设施,让他们亲身体验和感受。
四、评估方式
平时表现:包括课堂参与度、作业完成情况等;
期末考试:主要测试学生对于课程内容的理解和掌握程度;
实践报告:要求学生撰写一篇关于自己所学知识的应用实践报告。
三峡大学水文水利计算课程设计
水文水利计算课程设计说明书姓名:班级:2013学号:2013学院:水利与环境学院指导老师:2016年1月目录第1章设计任务 (1)第2章设计资料....................................................错误!未定义书签。
2.1工程概况.....................................................错误!未定义书签。
2.2计算资料 (1)第3章设计年径流分析计算 (2)3.1设计年径流计算 (2)3.2设计年内分配的推求 (5)第4章兴利调节 (7)4.1兴利库容 (7)4.2死水位计算 (8)第5章防洪计算 (8)5.1设计洪水计算 (8)5.2水库防洪调节计算 (20)5.3坝顶高程的确定 (41)第6章设计体会 (41)第1章设计任务在流域上拟修建一水库,因而要进行水库规划的水文水利计算,其任务如下:(1)求丰水年(P,具体P 值见EXCEL 表)、平水年(P=50%)、枯水年(1-P%)3种典型年的年径流量及其年内分配。
(2)不同频率设计洪水及其过程线推求(坝址、水文站、区间三部分)相应的采用由流量资料推求与推理公式法推求。
(3)兴利调节计算、兴利库容及正常蓄水位的推求。
(4)泄洪建筑物尺寸选择、水库设计洪水调洪计算。
(5)水库死水位、正常蓄水位、坝顶高程的确定。
(6)成果整理与分析。
第2章设计资料2.1 工程概况拟在湖北省某流域A处修建一水库。
水库坝址以上区域为山区或半山区,流域多年平均降雨1843mm,多年平均径流深1250mm。
汛期为5-9月,丰水、枯水期较为明显。
降雨主要集中于5-9月,约占全年降雨量的70%,最大年水面蒸发值为1108mm,库区渗漏损失按中等地质条件考虑。
该水库开发目标以防洪、灌溉为主。
水库下游有一城市(防护地区),人口42万,在防护区位置B处有一水文站,拥有该河流的水位及流量资料。
洪水调节课程设计三峡大学
《水资源规划及利用》课程设计计算说明书姓 名:何明明 学 号:2013101227 专 业:水利水电工程三峡大学水利与环境学院2016年1月1、设计目的.................................................. 1.2、设计基本资料............................................ 1..3、洪水标准确定............................................. 1..3.1设计洪水标准......................................... 2.3.2校核洪水标准......................................... 3.4、洪水调节方案 (3)4.1 设计标准洪水调节.................................... 3.4.1.1下泄流量计算................................... 3.4.1.2列表试算法调洪演算 (5)4.2校核标准洪水调节.................................... 9.5、成果分析及结论......................................... 1.26、小结 (12)洪水调节1设计目的1)洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2)掌握列表试算法的基本原理、方法、步骤及各自的特点;3)了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;4)培养学生分析问题、解决问题的能力。
2、设计基本资料大峡水电站枢纽位于湖北省竹溪县境内,泉河流域规划中梯级电站的第三级,工程距天宝乡3km,距竹溪县城83km。
【设计】洪水调节设计
试算法(校核洪水0.1%)
时间h
入库流量
时段平均入库流量
下泄流量
时段平均下泄流量(m3/s)
时段内水库存水量变化(万m3)
水库存水量v(万m3)
水库水位z(m)
Q(m3/s)
q(m3/s)
0
54
54
4529.95
524.02
1
296
175
296
175
0
4529.95
【关键字】设计
洪水调节课程设计
姓名:冯渊
学号:02
班级:
专业:水利水电
指导教师:王卓娟
洪水调节课程设计
1、
2、
3、
4、
1
由设计基本资料中的水库库容0.55亿m3,查表,知工程等别是III级,再查表,知设计洪水标准是100—50年(频率1%—2%),校核洪水标准是1000—500年(频率0.1%—0.2%)。
7
1190
1240
952.8082
907.3878
119.7404
5363.38
528.75
8
853
1021.5
968.978
960.8931
21.81849
5384.65
528.86
9
647
750
916.3976
942.6878
-69.3676
5316.14
528.5
10
483
565
832.3675
11252.778
11297.09
11208
521.5
2.5
123.71
7665
(完整word版)洪水调节设计课程(word文档良心出品)
洪水调节课程设计选课班级:。
姓名:。
学号。
21指导老师:玄英姬一、题目:某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000kW,年发电量1372×104 kW·h,水库库容0.55亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用2孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。
水库正常蓄水位525.00m。
电站发电引用流量为10m3/s。
上游防洪限制水位X=(524.5+1/10)=524.6m,下游无防汛要求。
二、分析:该水利枢纽没有下游防洪要求,一般在洪水来临时,水库将预泄库水至水库防洪限制水位,以便有足够的库容蓄洪或滞洪。
防洪限制水位是水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,调洪计算从水位524.6m起调。
本工程设计洪水和校核洪水均采用2孔溢洪道泄洪,在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q 并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位Z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
由题设的条件可以将此工程级别定为中型,则对应的设计洪水重现期可以定为百年一遇(P=1%),校核洪水可以定为千年一遇(P=0.1%),由下表可以定出来水流量,进行演算。
1、工程分等分级规范和洪水标准2、设计洪水过程时刻(h)Q实测(m3/s)各频率Q(M3/S)0.1%1% 2% 5%0 3.32 50 35 29 201 136 296 196 162 1212 312 680 524 432 3573 349 1300 727 602 5244 960 2000 1220 1040 7395 1670 2300 1390 1130 8066 1290 2100 1290 1090 7757 919 1750 1190 1010 6988 543 1180 853 706 5419 402 895 647 505 38710 324 817 483 400 32711 294 709 437 362 27012 264 606 398 326 24313 234 549 348 289 21614 204 477 294 251 19515 191 440 283 230 17616 177 414 263 219 16217 164 385 245 204 15118 150 351 224 187 13919 137 320 204 170 125 20 123 286 183 152 113 21 110 257 171 142 106 22 102 240 154 127 96 23 97 226 144 119 89 249021213511183三、设计原理及公式:水量平衡原理:()()()t V V q q Q Q ∆-=+-+/2/2/122121Q 1, Q 2—分别为计算时段初、末的入库流量,m 3/s ;v 1,v 2—分别为计算时段初、末水库的蓄水量,m 3 ; q 1,q 2—分别为计算时段初、末的下泄流量,m 3/s ; t ∆--计算时段,本题中取1小时。
《洪水调节课程设计》设计说明书
《洪水调节课程设计》设计说明书1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准:大M山水库是小(一)型水库,挡水建筑物是浆砌石重力拱坝,则可确定其设计洪水标准的频率为3.33%,校核洪水标准的频率为0.5%。
2、设计洪水调洪演算:2.1 用列表试算法进行调洪演算2.1.1计算并绘制V-Z线,q-V线,q-Z线表一水库水位容积关系及水库q=f(V)关系曲线计算表其中:起调水位为227.2m,此时库容根据内插法算出为16万m3,流量系数由内插法算得,下泄流量由水力学公式算出。
2.1.2列表试算起调水位是227.2m,从0时开始计算,此时q1=0,V1=16万m3表二设计洪水下泄流量列表试算计算表列表试算:q1=0,V1=16,假设一个q2,则由水量平衡方程可以算出相应的V2,再由q-V曲线可以查的V2所对应的q2,如果此q2与假设的q2相同,则假设正确,如果不同,则重新假设并计算,并把假设正确的q2和V2作为下一时段的q1和V1,继续计算,以此类推,直至算出整个洪水过程线,其中应注意再洪峰段应对时间进行加密。
最后算得:最大下泄流量为1582.01m3/s,最高库水位为232.81m。
2.1.2根据列表试算结果绘Q—t、q—t曲线,Z—t曲线2.2 用半图解法进行调洪演算2.2.1 绘制V/△t+q/2=f2(Z)曲线及q=f(Z)曲线表三半图解法单辅助曲线计算表根据以上表格可绘出下列曲线2.2.2 进行图解计算,结果如下表表四水库设计洪水调洪半图解法计算表半图解法计算:对于第一时段,已知q1=0,则由单辅助曲线可以得出(V1/Δt+q1/2)的值,再由水量平衡方程可得出(V2/Δt+q2/2)的值,再由单辅助曲线可以得到q2的值,同法以此类推,可以求出其他时段的泄量。
最后可算出:最大下泄流量为1593.53m3/s,最高库水位为232.84m.2.3 比较分析试算法和半图解法调洪计算的成果利用试算法得出的最大下泄流量为1582.01m3/s,最高库水位为232.81m;利用半图解法得出的最大下泄流量为1593.53m3/s,最高库水位为232.84m。
洪水调节设计(知识材料)
洪水调节课程设计姓名:冯渊学号:2009401202班级:20094012专业:水利水电指导教师:王卓娟2012年1月9日洪水调节课程设计目录1、洪水调节课程设计根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准2、用列表试算法进行调洪演算根据已知水库水位容积关系曲线V~Z绘制V~Z曲线图根据设计洪水标准进行设计设计标准洪水q~v关系曲线计算表确定设计标准洪水调洪的起始条件设计洪水调洪演算表(P=1%)根据校核洪水标准进行设计绘制校核标准洪水q~v关系曲线计算表确定校核标准洪水调洪的起始条件校核洪水调洪演算表(P=0.1%)3、采用半图解法进行调洪计算根据设计洪水标准进行设计计算设计洪水q~V/△t+q/2辅助线设计洪水调洪计算q~t过程和库水位过程(P=1%)根据校核洪水标准进行设计计算校核洪水q~V/△t+q/2辅助线校核洪水调洪计算q~t过程和库水位过程(P=0.1%)4、比较分析试算法和半图解法调洪计算的成果计算成果表成果分析1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准由设计基本资料中的水库库容0.55亿m 3,查表2.1.1水利水电工程分等指标,知工程等别是III 级,再查表3.2.1山区.山陵区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准【重现期(年)】,知设计洪水标准是100—50年(频率1%—2%),校核洪水标准是1000—500年(频率0.1%—0.2%)。
2.采用列表试算法进行调洪演算根据已知水库水位容积关系曲线V ~Z 绘制V ~Z 曲线图已知水库水位容积关系表:高程(m ) 450 460 470 480 490 500 505库容(104m 3) 0 18 113.5 359.3 837.2 1573.6 2043.2 高程(m )510515520525530535 540 库容(104m 3) 2583.3 3201.3 3895.7 4683.8 5593.966707842.6根据已知水库水位容积关系表绘制V ~Z 曲线有水位z—库容v(104m3)100020003000400050006000700080009000440460480500520540560水位(m)库容(万m 3)库容(104m3)。
《洪水调节课程设计》任务书
《洪水调节课程设计》任务书一、设计目的1、洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2、掌握列表试算法和半图解法的基本原理、方法、步骤及各自的特点;3、了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;4、培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计基本资料潘口水电站地处堵河干流上游河段,位于湖北省十堰市竹山县境内,下距竹山县城13km(公路里程),经鲍峡镇至十堰市162km,经房县至十堰市184km。
堵河为汉江中上游南岸一大支流,发源于大巴山北麓,有西、南两源:西源名泗河,为堵河上游主流,发源于陕西省镇坪县境内;南源官渡河,发源于渝鄂交界的阴条岭及乌云顶,两源在两河口汇合后始称堵河,再由西南流向东北汇入汉江。
堵河全长(包括上游泗河)354km,总落差500多m,全流域面积12502km2,年径流量达60亿m3左右。
潘口水电站水库正常蓄水位355.00m,总库容23.38亿m3,具有完全年调节性能。
属一等大(1)型工程,工程枢纽由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸引水隧洞、坝后地面厂房等组成,其中大坝、溢洪道、引水隧洞进水口为1级水工建筑物,正常运用洪水重现期为1000年,非常运用洪水重现期为10000年。
潘口水电站承担下游防洪任务,为使下游城市及农田不受淹没,同时减少上游水位雍高带来的经济损失。
具体防洪要求如下:防洪限制水位为340.00m,遭遇设计洪水位时,最高库水位不得超过357.0m,允许下泄流量为12500m3/s;遭遇校核洪水位时,最高库水位不得超过360.0m,允许下泄流量为15300m3/s。
潘口水电站采用溢洪道泄流,溢洪道设有闸门,溢洪道溢流孔数为3孔,单孔宽度为Xm(注:X=20.0+学号最后1位/10,即20.0m-21.0m),溢洪道溢流孔高18.0m,闸顶高程362.0m,进水渠底板高程330.0m,为WES型低实用堰,堰顶高程337.0m。
[VIP专享]《洪水调节课程设计》设计说明书
int level(BinTreeNodlesevt}r*Beutsl,icnBt(rtrTuiontrcaoTetgtert,_eyapNnpetg)oy;oeN_pddinoeeodtd;fde*esreafc*ttrphsB*au{l)ti;cilrn/duh/tT;ciB/lr/tdo1eiTt;u1ea//NcnrNgoto_loiu(fdn(dtnbe*oetpivdlt{(roe(e}TbidpEititrcfrl(ero!-pbmu>tintrTvritgaey-l(>hlpbulteeie,rtrf=xdt)e,=apr{xkextta,)rt;ru{;k,kr)sd+n;tra+;u1t;ac}0txyBpieTNxv},ooidi{ndet&m*lkac)hi}nil(de)}l;s/e/ js+tr}+uj;cBf+BtoB.+Bid.r.L(;+adikTe+taanN=;t[agojB]e[tdkh=l.se+L+eA1e*+]nr.i;dfc=g(d.-[d;{aiB]1a/it;f/a.;t(dkaA[}ia[]>.kBtdB<}=a];aii.T[BLjt+;aNke.+d[Loni;-]aed-g>t)netahg,B[jt*]+h.)wBd+]{avhi;T=otilareiAedi[n(Be.i{dtm;.<Laive=etAoarngi.0[dLgie],e;jt2Ch=n(o{Sg-0ut9q1h,n/kAL])/t)/iL/[;2s1/e1AtA…aABBmf"…,.S(h+Bq"mniLT6m+irsnet8]e&mhBTen),amidn+dtn&a2Ot*acx(7o10u)n+t)0x{11*ixf=0( nT+o1)d*{ex2i_1f c(+(o!uT2/xn/-*10>tx+l2+cxh=1il;+dnx)o&2/d/h&e=tt_(pn!c:To0o//-duw>1enrw*_c2t/wchx-oi0.1ldu;xon)/)1c*t;cinx6o42.1ucleonfmtt+d/+5ap;t-a5//r7iLg9Cihs4ot8lNuet5nmof9ttdreLp4iegme.=h*ap3tMfAmBol(a[aTrTlit]ex(-;(><i2)nAlccetl[ha0i]}ise=l=ds1,0}A…Tc;[yoine2pu<-nT6ein=-yH>12tp)(]Te;v;enn[Co1-A-ti1o3m1d[u]nA)pHin-[/;in(tv-kL21]ene;]1reyais=A+)nef=[+(t-nm(k1Ta])eAT-p){y>nyA;r-p%c2eh…1iAld3e[2,1]3c,2e1oi20Vn0(u3e=bt×n4i{)n3t1a5)B0);,5b20A}{7,B(2ce[2a150,(l0)ds0cn(a20e,a)]×ie[13j1)1cnr2,a17Af2e0A4,i58g2jtB]b1u(B03}(a5r4,21[En)]06a1B;=07A51([}{0]b937S<A/3)56/HaL([06C0c,sT1b3)]uo[A.>81A0c5u,493]cBn<B0.]=taC5H[L8(0,A1De(4g]k/,Aa5>2EBef0,[)Fy,<]*4C[G)G]b[=2B1,,DHk)g+[]e>,I1AEJy,/[<(,81%C1c]-[8,a5bD1)]C>3C]B,D1<[D1]2Bd62,GFc3E>=41A,V5</1I5EdH475,Gf1231>01+0*J5,91<420G4+0e*30G241,7W1d+*787>13P031,4*9<1L74=41f=0+,515a24953>**/546,17<5+15=0g37413,2*0c5572>/4+517,5<6451*g524,0d+3>956,*5<0315f9+2,3e5W12>14P,12*<3L157g+=56,52f13053>105*693}64*1,{73+80217+9596510*77046873+1*71249264+*9503182+79012*176208590=*2092+8123169831731237*793}W2+531P352L5*0313173+s3T3125158*,21T2052=5,2…915W063…303P5,LTS Tini k1i(2i={a1b,2c,d…e…fg}S0)1,1k10in1i011k11k10n+1kk1Pn21>r+0ikm…00…11+1k0s1=0n11+n21K…ru…snkas1l ns,s=nk,nk a11a121a02K1)aru2s2kaa=2l203*:9(a1i+03/1jA2-03aB(3a131+Aa12=3B+42[…0+]3A…+a3aij1+n3inn149-+iH10-41au+jnfi84+fnm4+16a5B8n+58F1544):52=5706305306.986,2T76:0150,D811:00148110683171,F10ST6:06D413S024H515,1H12:007412101402H*1291u60+22f{f7m4*63a2+n58307*71836+21102*72306+722774*0674128+493}*()4+86*312=513219 5:13/5671(130+7822+6261+p03a1+341352+401143,41)p0=83,21a.8425,913,,p66331:121,0A1a24B13G,,CP4pJ9AD3KG21EHD12AFDaJ3GBH,EPaDHKBApGIBM3J2HEKIF1AJMCKCAEFCMFIIM
洪水调节课程设计计算书详细(三大)
- .洪水调节课程设计"洪水调节课程设计"任务书一、设计目的1、洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2、掌握列表试算法和半图解法的根本原理、方法、步骤及各自的特点;3、了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;4、培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计根本资料某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104kw·h,水库库容0.55亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用2孔8m×6m〔宽×高〕的弧形门控制。
水库正常蓄水位525.00m。
电站发电引用流量为10m3/s。
本工程采用2孔溢洪道泄洪。
在洪水期间洪水降临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐翻开;当闸门到达全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
上游防洪限制水位Xm〔注:X=524.5+学号最后1位/10,即524.5m-525.4m〕,下游无防汛要求。
三、设计任务及步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以及相应的库容、水位变化过程。
具体步骤:1、根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2、用列表试算法进展调洪演算:a)根据水库水位容积关系曲线V~Z和泄洪建筑物方案,用水力学公式求出下泄流量与库容关系曲线q~Z,并将V~Z,q~Z绘制在图上;b)决定开场计算时刻和此时的q1、V1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q2、V2进展试算;c)将计算结果绘成曲线:Q~t、q~t在一图上,Z~t曲线绘制在下方。
三峡大学洪水调节课程设计
16001200100080080 12 20 24姓名:***/学号.********** 指目录、设计说明........、计算过程.........(一)设计洪水的计算..(二)校核洪水的计算..、调洪计算结果及分析错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签(一)调洪计算成果表................................... 错误!未定义书签(二)成果分析及结论................................... 错误!未定义书签四、参考文献.......................................... 错误!未定义书签洪水调节课程设计一、设计说明由《洪水调节课程设计》任务书中提供的材料可知,该水利枢纽工程工程等别为川,工程规模为中型,故采用100年一遇(1%)洪水进行设计,1000年一遇%) 洪水进行校核。
防洪限制水位为Z o=0二、计算过程根据高程库容关系表(表一)绘出水利枢纽Z~V关系曲线(图一)如下。
表图一、水利枢纽Z-V关系曲线(一)设计洪水的计算A、试算法1、计算并绘制q-V曲线根据堰顶溢流公式:q n bm&2gH;2 (1)其中b=8m,e=,m=,g=,H o=Z-519,在设计洪水下n=2。
将Z=[519, 540]中的每个整数带入公式计算出所对应的q值,填入表二如下。
由表二中的数据可绘制水库q=f(Z )曲线如图由图二和图一可绘制水库q=f(V)关系曲线如图三。
2、调洪计算求q~t过程和Z~t过程由起调水位Z限=可从图二中查得需要调节的起始流量为q o=3s,因在前两小时内q均小于q o,故q=Q。
从第三小时开始调洪,取△ t=1h=3600s。
根据水量平衡方程1 1(Q q) t2(Q1Q2) t評q2)t V2 V1 V•……⑵结合水库q=f(V)关系曲线逐时段对设计洪水进行试算,计算结果如表三所示在表三中,t=17h后水库水位将小于防洪限制水位,所以不须再进行调洪, 只须操作闸门将库水位控制在防洪限制水位即可。
洪水调节课程设计
洪水调节课程设计计算书学院:水利与环境学院专业:水利水电工程姓名:学号:指导老师:一、按照工程规模和建筑物的品级,肯定洪水标准水库库容0.55亿m3,装机为5000KW ,挡水建筑物为混凝土面板坝,查附表可肯定该该水电工程的品级为Ⅲ,设计洪水的重现期为100年,频率为1%;校核洪水的重现期为1000年,频率为0.1%。
二、采用列表试算法进行调洪演算1、 按照已知水库水位容积关系曲线V ~Z 和泄洪建筑物方案,利用堰顶溢流公式:2/302q H g m nb ⋅=ε计算并绘制下泄流量与库容关系曲线q ~V ,计算结果如下:q-V 关系曲线计算表531 12 1300.98 10 1312.98 5809.12 531.5 12.5 1383.13 10 1395.63 5916.73 532 13 1466.94 10 1479.94 6024.34 532.5 13.5 1552.38 10 1565.88 6131.95 533 14 1639.42 10 1653.42 6239.56 533.5 14.5 1728.03 10 1742.53 6347.17 534 15 1818.17 10 1833.17 6454.78 534.5 15.5 1909.84 10 1925.34 6562.39 535 16 2002.99 10 2018.99 6670.00 535.5 16.5 2097.61 10 2114.11 6787.26 536 17 2193.67 10 2210.67 6904.52 536.5 17.5 2291.16 10 2308.66 7021.78 537 18 2390.05 10 2408.05 7139.04 537.5 18.5 2490.33 10 2508.83 7256.30 538 19 2591.96 10 2610.96 7373.56 538.5 19.5 2694.95 10 2714.45 7490.82 539 20 2799.26 10 2819.26 7608.08 539.5 20.5 2904.89 10 2925.39 7725.34 540 21 3011.81 10 3032.81 7842.60图1图2二、列表试算并肯定调洪起始条件由于本水库有上游防洪限制要求,所以起调水位为上游防洪限制水位,即525.3m,相应的库容为4738.46×10^4m³,查Z-q曲线可知需要调节的起始流量为505.17m³/s,初选计算时段△t=1h=3600s。
(完整word版)三峡大学洪水调节课程设计
在此先预祝老师新春快乐,合家幸福,万事如意!课程名称:洪水调节课程设计指导老师:玄英姬班级:网选1班学号:姓名:洪水调节课程设计一、课程设计目的洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据。
分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以及相应的库容、水位变化过程。
二、设计基本资料某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104 kw·h,水库库容0.55亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用3孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。
水库正常蓄水位525m,电站发电引用流量为10m3/s。
本工程采用3孔溢洪道泄洪,设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q 随水库水位Z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
三、洪水调节演算一、洪水标准的确定1.工程等别的确定由设计对象的基本资料可知,该水利枢纽工程以发电为主,并兼有其他综合效益,电站装机为0.5⨯104kW,水库库容0.55⨯108m3。
若仅由装机容量0.5⨯104kW 为指标,根据下表所示的“水利水电工程分等指标”,可将工程等别定为Ⅴ;若仅以水库总库容0.55⨯108m3为指标,则可将工程等别定为Ⅲ。
综合两种指标,取等级最高的Ⅲ等为工程最终等别。
水利水电工程分等指标工程等别 工程类型工程规模水库总库容(亿方)防洪治涝灌溉供水发电保护城镇及工矿企业保护农田(万亩)治涝面积(万亩)灌溉面积(万亩)供水对象重要性装机容量(万千瓦)Ⅰ大(1)型≥10特别重要≥500≥200≥150特别重要≥120Ⅱ大(2)型10~1.0重要500~100200~60150~50重要120~30Ⅲ中型1.0~0.1中等100~3060~1550~5中等30~5Ⅳ小(1)型0.10~0.01一般30~515~35~0.5一般5~1Ⅴ小(2)型0.01~0.001 <5<3<0.5 <12.洪水标准的确定该水里工程的挡水建筑物为混凝土面板坝(基本资料可知),由已确定的为Ⅲ等的工程等别,根据下表《水工建筑物洪水标准》,可查得,该工程设计洪水标准为100—50年,校核标准为1000—500年,不妨取设计标准为100年,校核洪水标准为1000年。
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04812162024
姓名:***
学号:**********
指导老师:***
班级:洪水调节课程设计1班
目录
一、设计说明........................................ 错误!未定义书签。
二、计算过程........................................ 错误!未定义书签。
(一)设计洪水的计算................................ 错误!未定义书签。
(二)校核洪水的计算................................ 错误!未定义书签。
三、调洪计算结果及分析.............................. 错误!未定义书签。
(一)调洪计算成果表................................ 错误!未定义书签。
(二)成果分析及结论................................ 错误!未定义书签。
四、参考文献........................................ 错误!未定义书签。
洪水调节课程设计
一、设计说明
由《洪水调节课程设计》任务书中提供的材料可知,该水利枢纽工程工程等别为Ⅲ,工程规模为中型,故采用100年一遇(1%)洪水进行设计,1000年一遇%)洪水进行校核。
防洪限制水位为Z
=。
二、计算过程
根据高程库容关系表(表一)绘出水利枢纽Z~V关系曲线(图一)如下。
表一:
(一)设计洪水的计算
A、试算法
1、计算并绘制q-V曲线
根据堰顶溢流公式:
2
302n q H g bme (1)
其中b=8m ,e=,m=,g=,H 0=Z-519,在设计洪水下n=2。
将Z=[519,540]中的每个整数带入公式计算出所对应的q 值,填入表二如下。
表二:
由表二中的数据可绘制水库q=f(Z)曲线如图二。
由图二和图一可绘制水库q=f(V)关系曲线如图三。
2、调洪计算求q~t 过程和Z~t 过程
由起调水位Z 限=可从图二中查得需要调节的起始流量为q 0=³/s,因在前两小时内q 均小于q 0,故q=Q 。
从第三小时开始调洪,取△t=1h=3600s 。
根据水量平衡方程
V V V t q q t Q Q t ∆=-=∆+-∆+=
∆-122121)(2
1
)(21)q Q (·
······(2) 结合水库q=f(V)关系曲线逐时段对设计洪水进行试算,计算结果如表三所示。
表三:
在表三中, t=17h后水库水位将小于防洪限制水位,所以不须再进行调洪,只须操作闸门将库水位控制在防洪限制水位即可。
3、绘制调洪曲线
利用表三中第(1)、(2)、(5)三栏的数据绘制成Q~t,q~t关系曲线,如图四所示。
然后利用表三中(1)、(10)两栏数据绘成Z~t 关系曲线,如图五所示。
查图四与图五可知,最大下泄流量q m 发生在t=时刻,正好是q~t 曲线与Q~t 曲线的交点,即为所求,q m =995m ³/s , Z m =。
B 、半图解法
1、计算并绘制单辅助线
计算中V 取溢洪道堰顶以上库容,计算时段取△t=1h 。
计算过程见表四。
表四:
利用表四中第(5)、(7)两栏相应的数据绘制成单辅助线如图六所示。
2、调洪计算求q~t过程和Z~t过程
调洪的起始条件与试算法相同,计算过程见表五。
表五:
在表五中,t=17h后库水位将于洪限制水位524.8m,所以不需再进行调洪,只需操作闸门将库水位控制在防洪限制水位即可。
3、绘制调洪曲线
利用表五中第(1)、(2)、(5)三栏相应的数据绘制成Q~t,q~t关系曲线,如图七所示。
然后利用第(1)、(6)栏相应的数据绘制成Z~t关系曲线,如图八所示。
查图七与图八可知,最大下泄流量q
m
发生在t=时刻,正好是q~t曲线与Q~t
曲线的交即为所求。
Q
m =993m³/s,Z
m
=。
(二)校核洪水的计算
A、试算法
1、计算并绘制q-V曲线
根据堰顶溢流公式:
2
302.n q H g m b ε= (1)
其中b=8m ,ε=,m=,g=,H 0=Z-519,在校核洪水下n=3。
将Z=[519,540]中的每个整数带入公式计算出所对应的q 值,填入表六如下。
表六:
由表六中的数据可绘制水库q=f(Z)曲线如图九。
由图九和图一可绘制水库q=f(V)关系曲线如图十。
2、调洪计算求q~t 过程和Z~t 过程
由起调水位Z 限=可从图九中查得需要调节的起始流量为q 0=³/s,因在前两小时内q 均小于q 0,故q=Q 。
从第三小时开始调洪,取△t=1h=3600s 。
根据水量平衡方程
V V V t q q t Q Q t ∆=-=∆+-∆+=
∆-122121)(2
1
)(21)q Q (·
·········(2) 结合水库q=f(V)关系曲线逐时段对校核洪水进行试算,计算结果如表七所示。
表七:
在表七中,t=16h后水库水位将小于防洪限制水位,所以不需再进行调洪,只需操作闸门将库水位控制在防洪限制水位即可。
3、绘制调洪曲线
利用表三中第(1)、(2)、(5)三栏的数据绘制成Q~t,q~t关系曲线,如图十一所示。
然后利用表三中(1)、(10)两栏的数据绘制成Z~t关系曲线,如图十二所示。
查图十一与图十二可知,最大下泄流量q
m
发生在t=时刻,正好是q~t曲线与
Q~t曲线的交点,即为所求。
q
m =1772m³/s,Z
m
=。
B、半图解法
1、计算并绘制单辅助线
计算中V取溢洪道堰顶以上库容,计算时段取△t=1h。
计算过程见表八。
表八:
利用表中第(5)、(7)两栏相应的数据绘制成单辅助线如图十三所示。
2、调洪计算求q~t过程和Z~t过程
调洪的起始条件与试算法相同,计算过程见表九。
表九:
在表九中,t=16h后库水位将于洪限制水位524.8m,所以不需再进行调洪,只需操作闸门将库水位控制在防洪限制水位即可。
3、绘制调洪曲线
利用表五中第(1)、(2)、(5)三栏相应的数据绘制成Q~t,q~t关系曲线,如图十四所示。
然后利用第(1)、(6)栏相应的数据绘制成Z~t关系曲线,如图十五所示。
查图十四与图十五可知,最大下泄流量q
m
发生在t=时刻,正好是q~t曲线与
Q~t曲线的交即为所求。
Q
m =1777m³/s,Z
m
=。
三、调洪计算结果及分析
(一)调洪计算成果表
(二)成果分析及结论
1、两种标准下的洪水均用两种方法进行调洪计算,从成果表的成果对比可以看出两种计算方法所得结果均在允许误差范围内,且基本一致,从而验证了计算的精度。
2、因为是用手算,在计算过程中列表试算法用时较多,但精度较高;半图解法过程相对简单些,可达一定精度,适用于手算。
3、遇设计洪水(百年一遇)时,调洪后水库最大泄量为994 m³/s,水库最高水位为528.915m;
遇校核洪水(千年一遇)时,调洪后水库最大泄量为1774.5 m³/s,水库最高水位为530.235m。
四、参考文献
[1].何俊仕,林洪孝主编.水资源规划及应用.北京:中国水利水电出版社,2006。