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1.
沈增成 《治淮》1991,(10):40-42
今年淮河洪水位高,洪水滞留中游,造成沿淮大面积内涝。将1991年的洪水情况与1956、1954等年比较,可以得出今年淮河水位、流量与往年的差异。一、1991年洪水与相关年水位、流量的差异 1、王家坝站在一般涨水情况下,王家坝水位28.83米,“91.6”与1956、1954年的河道流量分别为4570、7760、7030立方米每秒,“91.6”比1956、1954年分别减少泄量3190、2460立方米每秒。“91.6”王家坝洪峰水位29.54米,流量6630立方米每秒,1954年与此  相似文献   

2.
王邦雨 《治淮》2001,(12):20
一、澧河“7·15”洪水 2000年7月中旬,沙颍河支流澧河普降大暴雨、特大暴雨。澧河发生了多年罕见的大洪水。官寨7月15日5时出现水位70.45米、流量6000立方米每秒的洪峰,为建国以来的第二位,达50年一遇。澧河何口站7月15日8时,洪峰水位72.37米、流量达3020立方米每秒,为建国以来罕见。这次洪水,受灾人口135万人,受灾农作物  相似文献   

3.
一场百年不遇的特大洪水给发展中的广西柳州市以沉重打击。32900立方米每秒的强大洪峰流量及相随的高洪水位再一次让今日的柳州人民饱尝了水淹的滋味。 这场本世纪以来最大的洪灾,发生在今年7月19日20时。当时柳州市柳江水位高达92.42米,超出91.68米的百年一遇洪水位0.74米,比柳江本世纪初1902年的特大洪水水位91.47米还高,更  相似文献   

4.
’98长江洪水量级小于1954年,但荆江洪水位却普遍高于1954年,甚至超过历史记录。这一现象成为人们关注的焦点,许多专家对此进行了研究。尤其是在同一流量下,1998年比1954年水位有明显抬升的现象更加引人注目。例如沙市在50000立方米每秒流量左右,水位升高约0.5米;监利升高约1.0米;螺山升高约1.5米。那么,是否由于河道淤积导致的水位升高呢?  相似文献   

5.
汤长禄  刘万荣 《治淮》1994,(8):30-31
小淠河防洪闸位于淮河主要支流淠河下游左岸霍邱县冯瓴乡境内小淠河出口处。该闸汛期既负担排除小淠河上游来水入淠河,又可防御淠河高水位时洪水倒灌,保护小淠河西岸4万余亩耕地免受洪水灾害,同时兼有灌溉、交通等综合效益。该工程由六安地区水电规划设计院设计,霍邱县水利工程队施工,于1992年11月开工,1993年9月底基本建成。 一、规划设计与地质情况 该闸位于小淠河尾端,上游集水面积175.3平方公里,按淮河支流治理标准,十年一遇洪水设计,二十年一遇洪水校校,设计流量283.4立方米每秒,校核流量394.3立方米每秒,闸身共4孔,净过水宽20米。闸室为钢筋砼整体结构,底板高程21.00米,齿槽底高程19.40米,消力池基  相似文献   

6.
芦苇阻水 河道内众多滩地和改道段生长着芦苇,致使水道河床糙率增大,行洪水位全面抬高,严重削弱了行洪能力,给安全度汛带来了很大威胁。例如,淮河入江水道的三河段,由于芦苇茂密.1991年汛期,三河闸下泄流量为3000立方米每秒时,金湖站水位抬高到10.33米,相当于设计5000立方米每秒的水位,致使入江水道大堤堤脚普遍窨潮渗水,堤上三处出现裂缝,13座涵闸岌岌可危,被  相似文献   

7.
陆宗磐  郭潇 《中国水利》1998,(11):25-26,39
万家寨水利枢纽属一等大(Ⅰ)型工程,枢纽主要建筑物为Ⅰ级水工建筑物,拦河坝正常运用(设计)洪水标准洪水重现期为1000年(千年一遇),非常运用(校核)洪水标准洪水重现期为10000年(万年一遇),入库洪峰流量分别为16500立方米每秒、21200立方米每秒。 坝址控制流域面积39.5万平方公里,水库总库容8.96亿立方米,调节库容4.45亿立方米。水库最高蓄水位980米,正常蓄水位977米。 坝址岩层由寒武系灰岩、白云岩、页岩等组成,岩性致密坚硬,岩体完整,工程地质条件优良。场地地震基本烈度6度,工程主要建筑物地震设防烈度为7度。  相似文献   

8.
宿迁市中运河扩大工程是沂沭泗洪水东调南下工程的一部分,按20年,遇标准拓浚土中运河人骆马湖分洪道5044实。疏浚方230万立方米,设计行洪流量5500立方米每秒,设计洪水位运河镇26.5米,湾1125.0米,河道底宽170米,底高程19.5米,边坡1:3开挖区和弃土区分别位于宿豫县黄墩乡和新沂市窑湾镇村民的鱼塘群中,跨地区施工难度很大,自1977年5月开工以来,在各级领导的关怀支持  相似文献   

9.
正7月22日7时45分,三峡电站总出力达到2 250万千瓦,实现了2016年首次全部机组达到额定出力运行。近日,长江流域晴热少雨,为控制三峡水库水位涨幅,腾空库容迎接下一场洪水,20日上午,长江防总下达22号调度令,要求从21日8时开始三峡水库加大下泄、按28 000立方米每秒控制,三峡电站达到额定出力运行条件。22日7时45分,三峡库水位高程为158.46米,入库流量为27 400立方米每秒,出库流量为27 500立方米每秒,三峡电站全厂32台机组全开  相似文献   

10.
孔善能 《治淮》2005,(12):14-15
2005年沂沐泗流域是继2003、2004年后,连续出现的第三个丰水年,汛期流域平均降水量869毫米,较常年同期偏多57%,列1953年有连续资料记载以来第一位.沂河、沭河、中运河、新沂河等流域内各主要河流多次出现洪水过程,沂河临沂站最大流量5030立方米每秒;沭河大官庄最大流量1330立方米每秒;中运河运河站最大流量2680立方米每秒,为1974年以来最大流量;新沂河沭阳站最大流量4240立方米每秒.南四湖上级湖南阳站出现了1971年以来最高水位35.35米;下级湖微山站出现了1974年以来最高水位33.44米;韩庄闸最大泄量1840立方米每秒,列历史第一位.沂沭泗局在淮委的正确领导和地方政府及有关部门的大力支持与配合下,扎扎实实地落实各项防汛措施,科学决策,灵活调度,夺取了2005年防汛工作的全面胜利.  相似文献   

11.
随着沿黄地区社会经济的不断发展,黄河防洪任务越来越艰巨,治理难度越来越大,隐忧越来越明显。主要是黄河河道严重淤积,新老险点多,小流量、高水位、大险情的防洪形势严峻。据黄河水利委员会(以下称为黄委)初步估算,目前黄河防洪堤防只能防御花园口15000立方米每秒的洪水,大大低于设计防御22000立方米每秒的标准,一旦发生22000立方米每秒的洪水,两岸将有240公里长的堤防高度差0.5米以上,有680公里的堤防断面不足,堤防漫决或溃决的危险随时都可能发生,后  相似文献   

12.
黄河防洪工程的现状与加固处理建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、黄河防洪工程现状及存在的问题 近几十年来,黄河河床淤积严重,行洪能力急剧降低,“悬河”形势加剧,防洪水位逐年抬高。1950~1998年,高村、孙口、艾山、泺口、利津5个水文站3O00立方米每秒流量时水位分别抬高了3.94米、4.18米、3.72米、3.90米、2.70米。尤其是1987年以来,黄河来水量较小,主河槽淤积进一步加剧,1987~1997年黄河下游河道主河槽平均每年淤高0.12~0.16米,平槽流量由6000立方米每秒左右  相似文献   

13.
葛洲坝枢纽的主体工程大坝,横穿由葛洲坝、西坝分隔着的大江、二江和三江,而大江、二江和三江坝址处缺测水位流量资料。为满足工程规划、设计和施工所需的坝址水位流量关系,取用下游附近宜昌水文站实测的水位流量资料,应用水力学原理,计算了多汊道分流流量和水面线,从而确定大江、二江和三江坝址处的水位流量关系及其分流比值。一、坝址附近的河道概况坝址河段,上起南津关,下迄宜昌,全长8710米。上端南津关处河道狭而深,一般洪水河宽约300米,最大水深80~90米。出南津关峡谷后,河面骤然展宽达1000多米,最大水深  相似文献   

14.
1990年8月,沂沭河的暴雨洪水造成“小洪水、高水位、大抗洪”究其原因,主要有:①挡潮坝未能在洪水上滩前拆除,待洪水上滩后拆除困难。去年行洪时,4.5公里长的挡潮坝只炸除几处,总长约70米,严重阻水;②挡潮坝以下到海口3~5公里处,平均河宽3.1公里,近2万亩滩地芦苇丛生,阻水严重;③海口淤积严重,新沂河的五道泓子严重淤塞,挡潮坝以下的滩地平均淤高约0.9米;④行洪时正值大潮(1990年8月7日燕尾港潮位3.21米),河水入海被顶托。新沂河挡潮坝的设计水位6000立方米每秒时为4.7米,堤顶高程7.7米,去年行洪4890立方米每秒时水位高达5.86米,距堤顶只有1.84米。如遇10级大风,风浪高达2.3米,行洪6000  相似文献   

15.
采用各种洪水年型都包得住的水位作为防洪设计水位才是安全的,否则就会出现水位达到了历年最高,可流量还远未达到;或流量达到了设计频率而相应水位达不到设计值;筑堤洪水归槽,水位壅高,防洪水位还要加上壅高值。因此,河道上的防洪水位确定是很复杂的。由年最大水深计算频率推求设计洪水位和由年最大流量频率值推求设计洪水位,一般都采用外包线上限值。为此,提出两种洪水位计算方法对比,分析其优劣短长。  相似文献   

16.
韩庄闸枢纽工程包括韩庄节制闸、伊家河节制闸、老运河土坝。整个工程于1957年开始兴建,至1980年相继完成。自工程运用30多年来,综合效益显著,特别是在防洪排涝方面发挥了巨大作用,被称为是南四湖的太平门。该工程设计排洪流量,当微山湖水位33.5米时,总流量2500立方米每秒,其中韩庄闸2050立方米每秒,伊家河闸200立方米每秒,老运河土坝250立方米每秒;当微山湖水位36.8米时,总流量5600立方米每秒,其中韩庄  相似文献   

17.
南方山区水电站坝址多为狭窄河谷,在上游最高水位已限定情况下,为预留堰顶以上泄洪深度,往往要降低水库正常高水位,牺牲较大的调节库容。针对这个特点,提出在拱坝堰上安装水力自控翻板闸门方案,在不提高上游洪水位的情况下增加调节库容和正常高水位,在实际应用中效益明显,栏山区水电站工程设计中值得借鉴与探索。  相似文献   

18.
葛洲坝水利枢纽坝址处江面宽约2200米。江中的葛洲坝和西坝两岛把长江分割成大江、二江和三江。大江为主河槽,宽800米,河床最低高程30.0米,枯水季水深10米左右,为长江主航道。二江宽300米,河底高程43米,三江宽550米,河底高程46.0米,枯水季断流。长江水量丰沛,坝址年平均流量14300秒立米,近百年来实测最大流量71100秒立米,最小流量2770秒立米。导流设计洪水采用实测资料第三位66800秒立米(一九五四年),校核洪水采用71100秒立米(一八九六年)。根据坝址处流量大,河谷开阔,有江心岛葛洲坝把大江与  相似文献   

19.
一、水情 1999年6月下旬进入梅雨期后,长江流域大部分地区多次发生强降雨过程,各支流洪水频繁发生。长江干流和洞庭湖、鄱阳湖湖区水位大幅上涨,沙市以下各主要水文站自6月30日起相继超过警戒水位。宜昌站最大流量为57600立方米每秒,中下游干流最高水位接近1998年。沙市站最高水位44.74米,超过1954年水位,比1998年最高水位低0.48米;监利站最高水位38.30米,仅比1998年最高水位低0.01米;汉口站最高水位28.89米,居历史第三位;九江、湖口两站最高水位分别为22.43  相似文献   

20.
泄流量。溢流面轮廓为克里格——奥菲采洛夫非真空剖面,溢流面曲线和直线段在高程356.00m处相切,挑坎反弧段园弧半径为8.8195m和10.2330m,溢洪道按Ⅱ级建筑物设计。水库流域面积为1325平方公里,总库容641.77百万立方米,滞洪库容77.77百万立方米,防洪库容35百万立方米,为年调节水库。宣泄百年洪水时流量为2410m~3/s)单宽流量46.36米~3/秒·米);千年洪水加校正值流量为3190m~3/s(单宽流量61.35米~3/秒·米)。坝址下游河床岩石为坚硬但裂隙较为发育的流纹斑岩。  相似文献   

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