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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 77 毫秒
1.
沁河下游以防御小董站20年一遇洪峰流量4000m^3/s为目标,对超标准洪水,丹河口以上靠沁北自然滞洪区调蓄洪水,以下靠沁南蓄滞洪区调蓄洪水。沁河蓄滞洪区是沁河下游防洪体系中的重要组成部分,蓄滞洪区宜建设不宜废弃.但建设标准应区别对待:沁北滞洪区建设标准可适当提高,沁南蓄滞洪区建设标准可适当降低。另外,应尽快修建河口村水库,以减少蓄滞洪区的利用几率。  相似文献   

2.
南水北调东线第一期工程从长江下游取水利用梯级泵站提水、现有河道输水。输水河道堤防规划设计防洪标准为20年~50年一遇设计洪水,但其提水泵站工程为Ⅰ等1级建筑物工程,设计防洪标准规范规定为100年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核,泵站防洪标准远高于输水河道。本文以位于梁济运河上的长沟、邓楼泵站为例对平原区河道超标准洪水位的计算方法进行了初步分析与研究,推求泵站设计洪水和设计洪水位。  相似文献   

3.
孟锁兰  孙翠轻 《河北水利》2011,(7):25-25,27
1.工程概况沁河渠道倒虹吸位于河北省邯郸县齐村西1km处沁河上,是南水北调中线工程河北省邯邢段大型河渠交叉建筑物之一。沁河属滏阳河支流,源于邯郸县西部丘陵区,由西向东于苏里汇入滏阳河。倒虹吸上游控制流域面积116km~2,建筑物按100a一遇洪水流量  相似文献   

4.
为了更好地了解沁河中游漫堤洪水对当地经济的影响。利用GIS软件对沁河中游端氏河口至润城的一些基础资料进行处理,利用内插法,生成洪水淹没区实体地形图。利用损失率计算模型对淹没区内损失状况进行了预评估。沁河遭上游张峰水库入库100年一遇的洪水漫堤时,直接经济损失9 017.58万元,间接经济损失1 623万元。通过对沁河中游洪水漫堤的洪水淹没损失的计算分析,为防洪决策人员及地方管理人员做好人员调度提供科学合理的依据。  相似文献   

5.
我国目前大中河道的防洪标准规定:城镇一般为20年一遇~200年一遇(实际大都在20年一遇~50年一遇),农田一般为10年一遇~100年一遇。这个标准是较低的,而国外的防洪标准一般为300年一遇,因此河道极易出现超标准洪水。  相似文献   

6.
南水北调中线工程河北省北段总干渠长227.155km,沿途穿过太行山东麓浅山丘陵与平原交接地带,渠道沿线交叉建筑物共322座。其中渠道倒虹吸工程13座,总长13.335km,属总干渠上的主要建筑物,工程设计标准为一等,建筑物级别为1级,防洪标准为100年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。对口门宽度、结构型式、进出口布置等均进行了多方案比选和优化。  相似文献   

7.
河道持续的高水位和长历时洪水增大了堤防漫溢及溃决的风险,溃堤洪水不确定性强,一旦溃堤,威胁巨大,因此开展溃漫堤洪水风险分析是防洪实时管理的必然要求。使用侧向链接构建了河道及保护区一维-二维耦合模型,综合考虑青铜峡水库的影响,更真实地模拟了黄河宁夏段下河沿至石嘴山河段100年一遇设计洪水下的溃漫堤洪水过程,同时基于GIS平台进行溃漫堤洪水灾情评估得到量化的洪灾损失指标,为经济建设者和洪水管理者制定合理的洪水预案提供参考。  相似文献   

8.
河堤的防洪作用提高了河道的防洪能力和行洪量,当洪水造成河道溃堤后,其造成的危害将更大。因此,对洪水溃堤风险进行分析是非常必要的。通过收集流域水文、地形条件,建立水动力模型,分析长江干流安定街在不同洪水工况下的溃堤风险。计算结果表明,1954型300年一遇洪水淹没范围及淹没水深最大,其次为1954型洪水,1954型100年一遇洪水淹没范围最小。在后续的工作中,需要加强长江干流洪水监测、预警,及时采取应急救援方案,减少洪水暴发造成的溃堤风险。  相似文献   

9.
介绍了沈阳市历史上洪灾情况及解放后城市防洪建设情况。目前沈阳市北岸大堤已达到 300年一遇防洪标准。今后在防洪对策上要按防洪规划标准修筑大堤;解除建筑物隐患;搞好城市防汛;加强防汛非工程措施建设;当发生超标准洪水时,采取抗洪措施,确保沈阳市区安全。  相似文献   

10.
南水北调中线工程大型跨流域调水渠道倒虹吸工程设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
南水北调中线工程河北省北段总干渠长227.155km,沿途穿过太行山东麓浅山丘陵与平原交接地带,渠道沿线交叉建筑物共322座。其中渠道倒虹吸工程13座,总长13.335km,属总干渠上的主要建筑物,工程设计标准为一等,建筑物级别为1级,防洪标准为100年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。对15门宽度、结构型式、进出15布置等均进行了多方案比选和优化。  相似文献   

11.
1概况沁河渠道倒虹吸工程位于河南省温县徐堡镇北、博温公路沁河大桥下游约300m处,是南水北调总干渠与沁河的交叉建筑物。沁河是黄河北岸主要支流之一,总干渠在河南省温县白马沟村以沁河相交,交叉断面以上流域面积12870km~2。100年一遇洪峰流量4000m~3/s,300年一遇天然洪峰流量7690m~3/s。沁河渠道倒虹吸工程由进口渐变段、进口检修闸、倒虹吸管身段、出口控制闸和出口渐变段等组成。建筑物总长1197m,其中管身水平投影长1015m。倒虹吸设计流量265m~3/s,加大流量320m~3/s,设计水头0.63m。倒虹吸管身横向为3孔箱形钢筋混凝土结构,单孔孔径6.9m×6.9m(宽×高)。  相似文献   

12.
为避免在影响水流运动的构筑物附近进行网格加密而导致计算效率降低的问题,本文采用阻水和导水通道数值模拟方法,以辽浑防洪保护区为研究对象,构建了基于阻-导水通道的水动力学模型,分析了超标准洪水下溃堤洪水的淹没过程及对研究区内社会经济的影响.结果显示:遇超标准洪水,陶家险工和偏养子堤段溃决后,保护区内将进入7.458亿m3和...  相似文献   

13.
以"潮白河流域综合规划——超标准洪水课题研究"为对象,分3种方案5种工况,在100 a一遇超标准洪水条件下,分析河南村橡胶坝至箭杆河入河口河段的现状行洪能力,同时模拟河段上下游左堤分洪后可能引起的淹没状况。模拟结果表明,当该河段潮白河遭遇100 a一遇超标准洪水时,左堤将要承受着漫堤的洪水风险;另外不论在河段上游还是下游加设分洪口,对于河道的洪峰削减均不明显,分洪口的选择非常重要。  相似文献   

14.
以张家港市中心城区为例,选取1965—2015年水文数据,采用适线法和同频率法计算200年一遇设计暴雨,运用MIKE11搭建张家港市水文水动力模型,分析计算在超标准洪水条件下张家港市中心骨干河道最高水位,将超标准洪水与常水位下的河道槽蓄量进行比较,计算该条件下张家港市可利用的洪水资源量.结果表明,中心城区在遭遇200年一遇超标准洪水时,河道水位均未超过5.5 m,现有堤防高度基本可以满足该标准的要求,中心城区可利用洪水资源量约为333.63万m3.  相似文献   

15.
建立山洪沟道溃堤洪水演进一、二维水动力耦合数值模拟模型,分析评估溃堤山洪淹没风险。针对阻水道路和灌渠渠堤等特殊边界,将其概化处理为宽顶堰并利用非结构化网格加密剖分技术耦联特殊边界,同时采用干湿水深理论提高模型计算效率,使溃堤山洪耦合模型能够准确反映计算区真实地形以及水流的动态演进过程。将模型应用于宁夏大武口沟城区段100年一遇溃堤山洪演进计算,模拟了沟道与溃口分流洪水运动以及两者动态交互传递过程,并分析了洪水淹没风险分布特征及影响情况,研究成果可为山洪沟道溃堤洪水风险评价及防洪规划等提供技术支持。  相似文献   

16.
S29标标段工程位于河北省保定市唐县境内.桩号为:340+217~343+770,包括渠道工程、渠道上曲逆南支排水涵洞、北放水公路桥、南固城公路桥及其附属建筑物等工程项目。工程等级为Ⅰ等,主要建筑物的级别为1级,设计防洪标准100年一遇,校核防洪标准300年一遇。地震设计烈度6度。小型建筑物防洪标准按照100年一遇洪水设计。200年一遇洪水校核。  相似文献   

17.
张峰水库导流洞水力计算分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
张峰水库枢纽工程为Ⅱ等工程,主要建筑物拦河坝、导流泄洪洞、溢洪道及供水发电洞进水口为2级建筑物。枢纽工程主要建筑物的设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇。导流泄洪洞出口消能防冲建筑物采用50年一遇的设计洪水标准。  相似文献   

18.
该文以南安城区晋江西溪中小河流洪水风险为研究对象,运用Mike Flood对一、二维模型进行耦合,模拟超标准洪水下不同溃堤方案洪水演进情况,得到南安城区洪水最大淹没范围、淹没水深等洪水影响因子,评估洪灾损失,绘制洪水风险图图件,为当地防御超标准洪水、编制超标准洪水预案、避险转移提供参考。  相似文献   

19.
为准确模拟横阳支江洪水,采用一二维耦合水动力模型搭建横阳支江数值模型,综合考虑流域内复杂的地形特征和工况信息,对2003—2009年对横阳支江有影响的14场台风的水文数据进行模型率定和验证。柳水文站的水位平均确定性系数为0.83,平均最高水位相对误差为5.85%~6.09%,能较好地反映流域内的洪水过程。在此基础上,计算了超标准洪水造成的漫堤、溃堤等洪水淹没的复杂情况,实现了计算成果的动态展现,并分析了不同溃堤宽度对通溃口水量的影响以及淹没洪水在洪泛区的演进过程。  相似文献   

20.
李进 《治淮》2008,(6):34-35
一、工程概况 临淮岗洪水控制工程位于淮河干流中游,主要任务是当淮河上、中游发生50年一遇以上洪水时,配合淮河其他防洪工程调蓄洪峰,控泄洪水,确保沿淮重要工矿城市安全。姜唐湖进洪闸工程是临淮岗洪水控制工程的重要组成部分,位于老淮河主槽与49孔浅孔闸的主坝段中部,设计洪水标准为100年一遇,设计高程28.41m.校核洪水标准为1000年一遇,设计高程29.49m。主要建筑物为1级,导堤为3级。  相似文献   

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