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详细阐述设计洪水过程线放大方法与原理,并提出根据流域面积大小对典型洪水过程线历时的修正,以及对典型洪水过程水量时程分配的修正。扩大了典型洪水过程线使用范围,进而可以满足各种设计要求。 相似文献
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本文提出一种同频率设计洪水过程线放大修匀新方法。该方法运算十分简便,具有放大和修匀一次完成的优点,有较大实用价值。 相似文献
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水库防洪安全设计以设计洪水过程线为依据,设计洪水过程线适用至关重要本文论述关于适用性的研究问题。重点阐明;研究的意义,国内研究现状,研究的技术路线和关键问题。 相似文献
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对现行设计洪水过程线方法适用性的统计试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文在拟定洪水过程总体的条件下,以统计试验的方法探讨了现行设计洪水过程线(同频率放大典型)作为水工建筑物防洪设计依据的适用性。结果表明,现行方法导致水工建筑物的防洪安全设计标准具有很大的不确定性,其适用性是有条件的。 相似文献
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在水文分析计算中,设计洪水过程线是水利工程防护安全的重要依据,在因采用的方法不同,所涉及的洪水过程线的方法也有较大的差异,也影响到防洪工程的设计指标,本文通过实例就水文设计规范中常用的同倍比放大法和同频率放大法[1]两种放大方法进行比较,分析其优、缺点和适用性,以便在实际中具体应用。 相似文献
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设计洪水过程线的放大,由于峰、量放大倍比不同,放大后的过程线衔接处常出现突变现象,需徒手修匀,有时可能会导致较大误差。为此,1984年5月鲍尔明提出了一种放大方法。由于鲍尔明法在应用中有一定缺陷,所以本文从理论上对其进行了改进。改进后的鲍尔明法在实用上比较先进,适用于各种情况下的设计洪水过程线放大,可以作为一种通用的设计洪水过程线放大方法。 相似文献
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本文在综合分析洪水过程特性的基础上,提出了一种新的计算设计洪水过程线的方法--退水曲线法,这种计算方法不仅能够同时控制设计洪水过程线的峰量大小和形状,保证计算成果的质量,而且适用范围广,又便于微机进行计算,很有实用价值。 相似文献
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以江垭水库某次洪水过程为例,探讨了洪水单位过程线的推求。由实际降雨量和流量过程线进行分析,并做了基本假定;所选的降雨洪水过程超过三个时段,且有一个最大值,故采用试错法进行推求,给出了推求过程及方法。将推求成果与降雨径流相关图配合使用,可对洪水过程进行预报。 相似文献
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Design Flood Estimation Using GIS Supported GIUHApproach 总被引:1,自引:0,他引:1
Quantitative understanding and prediction of theprocesses of runoff generation and its transmission to theoutlet represent one of the most basic and challenging areasof hydrology. Traditional techniques for design floodestimation use historical rainfall-runoff data for unithydrograph derivation. Such techniques have been widelyapplied for the estimation of design flood hydrograph at thesites of gauged catchment. For ungauged catchments, unithydrograph may be derived using either regional unithydrograph approach or alternatively GeomorhologicalInstantaneous Unit Hydrograph (GIUH) approach. The unithydrograph thus derived may be used for the simulation offlood events for the ungauged catchments. In this study Gambhiri dam catchment located inRajasthan, India is selected for applying this approach. Gambhiri river is a small tributary of the Berach/Banasriver of the Chambal basin in Rajasthan, India. Theobjective of the present study is to apply GeographicalInformation System (GIS) supported GIUH approach for theestimation of design flood. A mathematical model has beendeveloped at the National Institute of Hydrology, whichenables the evaluation of the Clark Model parameters usinggeomorphological characteristics of the basin. This modelhas been applied for the present study.From this study it is observed that the peakcharacteristics of the design flood are more sensitive tothe various storm pattern as well as method of criticalsequencing followed for the computation of design stormpatterns. Earlier estimates for the peak and time to peakhydrograph was 9143.74 cumec and 18 hrs. respectively.However, the estimates for the peak characteristics ofdesign flood hydrograph obtained from the GIUH basedapproach are 11870.6 cumec and 19 hrs. respectivelyconsidering the same design storm pattern. 相似文献
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为确定分布式模型法、地区瞬时单位线法及推理公式法在估算山区小流域设计洪水过程中的适用性,基于洪峰流量-流域面积比值,以重庆市綦江区蒲河水系为研究对象,采用3种方法分别进行设计洪水计算,并与重庆市实测100 a一遇洪峰流量进行对比。结果表明:①当流域面积<10 km2时,采用推理公式法更合理可靠;此时河道坡度较大,流域的产、汇流条件符合推理公式法假定条件,计算结果符合实际。②当流域面积为10~100 km2时,分布式模型法与地区瞬时单位线法均可合理计算设计洪水,但前者计算结果比后者更接近实测值。此类流域河道长、坡度平缓,流域的水动力在空间中可视为均匀的扩散;计算格栅单元间连续性强,各栅格向流域出口演算能合理反映真实的设计洪水过程。③当流域面积>100 km2时,3种方法计算结果与实测值均有不同程度的偏离,但分布式模型法偏离程度最低,可作为设计洪水计算的首选方法。研究结果将有助于合理选择设计洪水计算方法,为类似山区小流域设计洪水计算提供参考。 相似文献
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中小型水库调洪计算,如果设计洪水过程线为概化五边形模型,则防洪库容和相应的最大下泄流量可通过解析计算求得.推导中先假设洪水来临前库中水位为溢洪堰顶齐平并无闸门控制,为自由溢流,泄流过程线近似为直线.将洪水过程分为三个区,用解析方法建立各区的计算公式. 相似文献
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