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相似文献
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1.
水布垭库区汇水面积占坝址以上不面积的73%,水库建成后回水区内原有的产,汇流条件均会发生变化。因此,在设计洪水计算中除坝址设计洪水外,还分析了入库设计洪水和可能最大洪主址设计兴水采用频率分析法计算,选择了1968,1969,1997年洪水作为设计洪水典型。  相似文献   

2.
以汉江流域的丹江口水库为研究对象,基于水库建库前后的洪水资料,采用流量叠加法、水量平衡法、马斯京根演算法等方法推求入库洪水和坝址洪水,建立入库洪水与坝址洪水的洪峰流量和不同时段洪量的关系,研究不同方法推求的入库设计洪水成果的差异。研究结果表明:丹江口入库洪水与坝址洪水的关系可近似用线性关系表示,洪峰流量较时段洪量的相关性略差,随着时段的增长,入库洪量与坝址洪量趋于接近;采用典型年法推求入库设计洪水,不同典型年推求的入库设计洪峰和短历时洪量成果差别较大,用入库洪水与坝址洪水关系法推求的入库设计洪水成果代表平均值。研究成果可为丹江口水库防洪调度运行提供参考。  相似文献   

3.
根据暴雨洪水特性和洪水地区组成分析了三峡水库入库洪水特性。选择代表洪水峰型、槽蓄量、洪水地区组成等不同影响因素的量化指标,采用投影寻踪法进行洪水分类。在此基础上,进行了入库洪水与坝址洪水关系研究。结果表明,分类别的入库洪水与坝址洪水系列具有较高的相关性,其相关关系可作为坝址洪水转换为入库洪水的参考依据,以更好地指导水库调度运行实践。  相似文献   

4.
入库洪水与坝址洪水的关系,过去都用峰比值作为水库设计依据的判据,但这种方法是经验性的,任意性大,难于应用。为解决此问题,我们运用系统概念,用成因方法建立了严格表达两洪水关系的多维线性汇流系统方程。由此揭示出两者差异,不仅取快于产汇流条件的改变,而且还取决于洪水过程的形状因素。而后便提出了以洪水峰部形状因数为参数的,入库与坝址两洪水的一阶矩比值的理论公式,从而能够运用此关系式来预计两洪水的峰比值及各  相似文献   

5.
长江 《人民长江》2006,37(3):13-14
乌江为长江上游南岸最大支流,流域面积87 920 km2.构皮滩水电站是乌江干流开发的控制性工程,总库容64.51亿m3,装机容量3 000 MW.电站主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其它.介绍了在分析乌江暴雨洪水特性的基础上,运用乌江干流江界河等站实测水文资料和大量历史洪水调查资料进行的水电站坝址设计洪水、区间洪水、入库洪水等主要水文分析计算成果.采用干支流流量叠加法,计算入库洪水系列,以频率分析法计算入库设计洪水.干流入库站为乌江渡,区间采用黄鱼塘和洞头站流量过程叠加放大;同时也采用水量平衡法推算区间入库进行比较.根据坝址洪水和入库洪水相关关系,分别插补出1830、1912、1920年入库洪水洪峰及4个时段洪量值.各历史洪水年份的重现期采用与坝址洪水取为一致.入库设计洪水的计算,采用与坝址设计洪水计算相同的方法,计算洪峰及各时段洪量系列的经验频率;按矩法计算参数,采用P-Ⅲ型适线,得到100 a一遇洪峰流量为22 500 m3/s,24 h径流量为17.9亿m3.  相似文献   

6.
“95.7”特大暴雨洪水,暴雨中心一直在我省南部偏北地区徘徊,暴雨重心则在柘溪库区局地徘徊,雨界明显并且时空分布极不均匀,资水全流域共有5站出现了超历史最高水位的特大洪水。柘溪坝址最大流量11000m^3/s,为建库以来第一位,此次柘溪水库拦蓄洪量9.1亿m^3,占总入库洪量的25%,其防洪作用是显著的。  相似文献   

7.
一、前言传统计算设计洪水的方法是坝址设计洪水。前些年提出了入库设计洪水问题,原因是:水库建库前后库区的产汇流条件发生了变化,特别是汇流条件发生了变化,建库后理论上应以入库设计洪水进行调洪  相似文献   

8.
采用Preissman四点隐式差分格式对圣维南方程进行离散,应用三级联解法求解方程,构建三峡库区一维水动力模型,2020年和2021年的汛期洪水演进过程模拟结果与实测值吻合良好,表明模型可精准计算三峡库区的洪水演进过程。使用模型探究库区洪水的传播规律,结果显示:上游高洪来水对库尾水位抬升明显,坝址水位顶托作用影响至寸滩站附近;在不同的流量条件下,库区洪水从朱沱演进到坝址约23~44 h,传播时间与坝址水位成负相关,与洪峰流量成正相关;利用模型模拟结果分析寸滩站水位流量关系,模拟值与实测值吻合良好,并且寸滩站洪水过程的水位流量关系曲线呈现复杂的“绳套”状,相关研究成果可为库区各站的洪水调度与预报提供技术支撑。  相似文献   

9.
陈桂亚 《人民长江》2000,31(8):21-22,31
作为枢纽设计依据的入库洪水,其分析计算历来是比较棘手的问题,特别是资料缺乏的水库则更为突出。入库洪水下坝址洪水相比一般峰现时间早前、洪峰增高、短时段洪量增另,而入为洪水成果在水库建成之前没有实测资料可以检验。因此入库洪水的计算、成果的合理性分析非常重要。目前对区间示控面积占比重的水库入库不研究较少。针对上述问题,对入库洪水分析计算的几种方法加以总结,通过典型的实例剖析,阐述了资料缺乏、区间未控面积  相似文献   

10.
一、入库洪水概说水库建成后,库区被淹没,坝址以上形成了一个水面宽广的人工湖泊,水面面积和水深增大,水库回水末端至坝址处,沿程水深急剧增加,洪水从水库周边汇入水库,产流、汇流条件有所改变.从许多水库的实测资料及分析计算表明,建库后的入库洪水与建库前的坝址洪水比较,出现入库洪水的传播时间缩短、洪峰出现时间提前、洪峰增高、峰形变瘦、洪水历时缩短、洪量增大(特别是涨水段的洪量增大)、调洪计算结果库水位增高等现象.  相似文献   

11.
一、入库洪水的概念及特性天然河道上修建水库以后,库区被淹没,形成了一个水域宽广比降平缓的人工湖泊。洪水沿水库周边汇入,回水末端至坝址处水深急剧增加,产汇流条件及水力特性发生了较大的变化。与建库前河道的洪水比较,洪峰流量增大,峰现时间提前,一次洪水的洪量有所加大,涨水段洪量比较集中,洪水历时缩短。在洪水调节计算中,在同一降雨情况的条件下。入库洪水要比天然情况下的坝址洪水恶劣。因此,在推求水库设计洪水时,从安全出发,需要考虑入库洪水的影响。  相似文献   

12.
水库“库区洪水演进”是当前水文计算中的新问题,该文根据大藤峡水库实测的入库流量过程,库区实测水位,以及计算和无控区间各单元块的入库洪水过程,采用一维非恒定流数值法进行了水库调洪计算,而应用一维非恒定流理论进行水库库区洪水调节计算,在珠江流域的水利工程设计中获得圆满成果的,尚属首次。  相似文献   

13.
马斯京根法反演主要是用于河道面资料缺乏的地区,通过下断面的洪水流量过程来反推求上断面的洪水过程。当上断面资料缺失时,可以通过马斯京根法反演,分析建立入库洪水与坝址洪水的关系,使建库前后资料满足一致性。  相似文献   

14.
马斯京根法是我国现行的河道流量演算方法中最常用的一种,在线性运动波演算中具有较高精度.马斯京根法反演主要用于河道断面资料缺乏的地区,通过下断面的洪水流量过程来反推求上断面的洪水过程.当坝址洪水资料缺失时,可以通过马斯京根法反演,分析建立入库洪水与坝址洪水的关系,使建库前后资料满足一致性.  相似文献   

15.
浅谈泾河东庄水库入库设计洪水计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合东庄水库的实际情况,根据水库入、出库洪水的实测资料,提出了用马斯京根反演进法推求东庄水库的入库设计洪水.通过分析比较"坝址设计洪水过程"和"实测典型洪水过程"的计算成果,发现当p=0.01%和0.1%时,前种方法分别比后种方法大1.4%和3.2%,从水库安全角度考虑,提出采用前种方法计算成果.最后做了入库洪水成果的合理性分析.  相似文献   

16.
根据龙滩水电站所在流域的实际情况,建立多维自回归随机模型,由龙滩坝址以上流域内四个站区的日流量随机模拟入库设计洪水。通过对所建模型和模拟生成的洪水系列进行检验,表明利用多维自回归随机模型模拟龙滩水电站入库洪水是可行的。  相似文献   

17.
一、概述动态库容系水库上游干支流回水末端的入库流量和坝址同时泄量及水位所形成的库区回水水面线,与坝址同时水位水平线之间所包含的水体的容积。这部分水体参加调洪与只用静  相似文献   

18.
龙滩水电站入库洪水随机模拟研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
根据龙滩水电站所在流域的实际情况,建立多维自回归随机模型,由龙滩坝址以上流域内4个站区的日流量随机模拟入库设计洪水。通过对所建模型和模拟生成的洪水系列进行检验,表明利用多维自同归随机模型模拟龙滩水电站入库洪水是可行的。  相似文献   

19.
在三峡工程的规划与设计中,为研究三峡工程设计洪水的地区组成、上游干支流水库群对三峡工程的影响以及三峡水库对长江中下游的防洪作用,在已有的实测短系列的基础上,应用洪水变量的随机特性,分别建立了三峡坝址宜昌站、坝址以上屏山-宜昌段、坝址以下的宜昌-城陵矶段及包含三峡坝址的寸滩-大通段的洪水随机模型。这些模型的建立,使得过去由设计洪水典型年法难以完成的梯级水库群对设计洪水的影响以及具有水库、堤防、分蓄洪工程所组成的防洪系统防洪效益计算成为可能。并得出了长江上游干支流水库建库后对三峡入库洪水的影响以及三峡水库对中下游防洪调度的巨大作用这一实用结论,为三峡工程设计提供了重要依据。  相似文献   

20.
夏军  叶守泽 《人民长江》1993,24(8):30-34
本文探讨入库洪水与坝址洪水之间过程关系的系统描述和参数识别,并通过与水库尺度因子建立相关方程,提出一种入库洪水判别的水文参数分析方法。采用国内10个典型水库资料验证分析说明,所建立的定量判别式有一定代表性,可供生产设计部门参证。  相似文献   

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