第八章-流量资料推求设计洪水.ppt
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第八章流量资料推求设计洪水,第八章由流量资料推求设计洪水,8.1概述,8.2洪水资料的分析处理,8.3设计洪峰及洪量的推求,8.4设计洪水过程线的拟定,主要内容,8.5设计洪水的地区组成,8.6分期设计洪水,8.1概述,发电,航运,防洪,兴利,除害,运行期承受洪水威胁,工程本身的安全很重要,8.1概述,工程本身的防洪安全,保护对象的防洪安全,防洪安全,Eg:
水利水电枢纽,Eg:
城市,由重要性等级决定,等级标准,防洪标准,设计洪水,8.1概述,8.1概述,8.1概述,8.1概述,设计洪水,实质上是指具有规定功能的一场特定洪水,其具备的功能是:
以频率等于设计标准的原则,求得该频率的设计洪水,以此为据而规划设计的工程,其防洪安全事故的风险率等于指定的设计标准。
某水库设计标准以重现期千年,频率为0.1%表示,就是指该频率下的设计洪水经过调洪推求的水库设计洪水位,在未来水库长期运行中,每年最高库水位超过该设计水位的概率是0.1%,【例】,8.1概述,设计洪水,校核洪水,设计洪水出现时,工程应该能保证正常运行,一旦出现超过设计标准的洪水,则水利工程一般就不能保证正常运行了,洪水在短时期内超过设计标准时,主要水工建筑物不允许破坏,仅允许一些次要建筑物损毁或者失效,这种情况就是非常运用条件或标准,按照非常运行标准确定的洪水为校核洪水,设计洪水,8.1概述,设计洪水,融雪洪水,冰川洪水,暴雨洪水,8.2洪水资料的分析处理,由实测的流量和时段洪量资料来推求设计洪峰流量Qp和设计时段洪量WTp,这是本章所要介绍的方法。
8.2洪水资料的分析处理,一、洪水资料的选样,8.2洪水资料的分析处理,所谓选样是指由洪水流量资料中,确定逐年的洪水特征值。
洪水流量在时间上是连续变化的,可作为随机过程来分析研究,可选取一些洪水的特征值做样本(如Wt,Qm).,暴雨洪水,一、洪水资料的选样,洪水统计时段长度的选择,应根据当地洪水过程的历时长短、水库泄洪能力和调洪方式,以及下游河道防洪要求等因素确定。
对连续多峰型洪水河流或设计的水库泄洪能力小,预留的防洪库容相对较大,则时段宜取长些。
反之,宜取短些。
8.2洪水资料的分析处理,满足独立随机的要求;洪水形成条件具有同一基础;符合防洪安全标准。
选样的基本原则,控制时段长度选择,一、洪水资料的选样,8.2洪水资料的分析处理,年最大值法,超定量法,年多次法,超大值法,每年选取一次最大值,n年资料可选出n项年极值,包括洪峰流量和各种时段的洪量。
这是目前水利水电部门所采用的方法。
每年选取最大的k项,则由n年资料可选出nk项样本系列,K对各年取固定不变。
选定洪峰流量和时段洪量的阈值Qmo、Wto,超过该阈值的洪水特征均选作为样本,每年选出的样本数目是变动的,把n年资料看作一连续过程,从中选出最大的n项洪水特征。
选样方法,一、洪水资料的选样,8.2洪水资料的分析处理,规范推荐使用年最大值法,一、洪水资料的选样,8.2洪水资料的分析处理,二、洪水资料的审查,可靠性,代表性,一致性,三性审查,
(一)可靠性主要审查由于人为或天然原因的造成的资料错误或时空不合理现象。
审查的具体内容一般包括:
8.2洪水资料的分析处理,二、洪水资料的审查,水位资料的审查(Z)检查流量测验情况(Q)水位流量关系曲线的延长部分是否合理(ZQ)检查上下游河道及人类活动影响历年流量资料整编成果,
(一)可靠性,2)检查流量测验情况检查测验方法、仪器及人员等情况。
如浮标测流系数是否合理,断面布设是否合理,水位流量关系有无问题。
I)水位资料的审查了解水位基准面的情况,水尺零点高程有无变化,检查施测断面有无变动。
8.2洪水资料的分析处理,二、洪水资料的审查,
(一)可靠性,3)水位流量关系曲线的延长部分是否合理,8.2洪水资料的分析处理,二、洪水资料的审查,如:
大渡河泸定站19591962年水位流量关系高水位部分明显偏低,同样水位下流量偏大,记录59-62年用浮标测流,用外包线明显偏大。
因此,同一水位59-62的Q偏大。
【例】,5)历年流量资料整编成果,误差分析评定及平差情况。
4)检查上下游河边整治、溃堤、分洪、改道、堵口等情况及人类活动的情况。
8.2洪水资料的分析处理,辽河万家峡站降雨径流系数,可见,54,55年的明显偏小,因大洪水上游溃堤被分走了,可还原计算使之一致。
【例1】,后发现江界河浮标系数R采用0.85,而应采用0.9-1.0。
又如:
贵州乌江渡水量平衡发现W乌+W区W江,如图:
8.2洪水资料的分析处理,【例2】,
(二)一致性,洪水资料一致性是指资料记载的洪水是在一致的流域下垫面和气候条件下形成的,即各洪水形成的基本条件未发生显著变化。
8.2洪水资料的分析处理,审查样本是否来自同一总体(同基础)。
(二)一致性,大型水库建库后的资料可用水量平衡原理还原到建库前如不建库情况下的资料,也可以建立相关关系来修正不一致的资料。
如上游水库修建蓄水、引水、分洪、滞洪等工程,或发生决口、溃堤、改造等事件,两种不同样本不能混在一起进行频率计算,必须进行还原,使样本具有一致性。
8.2洪水资料的分析处理,【例】,(三)代表性,8.2洪水资料的分析处理,样本愈短抽样误差愈大,提高样本代表性的主要方法是增加样本长度。
一般可采用插补延长,历史洪水调查,组合频率,随机模拟等方法。
代表性是指样本与总体接近的程度。
反映在样本系列的统计特性是否能代表总体的统计特性。
一般认为,洪水系列较长,并能包含大、中、小等各种洪水,则推断该系列的代表性较好。
Howto增加系列的代表性?
(三)代表性,如以实测最大计算其频率p=1/(32+1),经历史洪水调查为1878年以来第二,则p=2/(106+1);而1878年Qm=18300m3/s,p=12/(106+1),将原32年资料延长到106年。
其中55年洪水频率的确定比以前更正确了。
例如:
江西省交通设计院委托我院承担伐江通航枢纽四个梯级,梅港的较长的流量资料为5283年(共32年),其中55年Qm=13600m3/s。
8.2洪水资料的分析处理,8.2洪水资料的分析处理,三、洪水资料展延,洪水资料的插补延长,历史洪水调查,增加资料的代表性,一、洪水资料的插补延长
(一)根据上下游测站的洪水特征值相关关系进行插补延长上下流量站同次洪水峰和量的相关图由参证站的洪水数据来插补设计站。
如设计断面无资料,则无法建立相关关系,参证站与设计站相距很近时可考虑直接移用。
1、如两者集水面积F3,则可直接移用。
2、如两者集水面积3F1020,则可进行面积修正后再使用。
公式:
Qs=Qo*(Fs/Fo)n其中,Qs、Qo设计断面和参证断面洪峰或洪水总量Fs、Fo设计断面和参证断面流域面积,8.2洪水资料的分析处理,n指数,洪量可取1,洪峰可取小于1大中流域n=0.50.7,小流域n0.73、当设计断面上下游站不远处各有参证站并有同期观测资料,则:
Qs=Qu+(Qd-Qu),Fs-Fu,Fd-Fu,其中,Qu、Qd分别代表上游和下游洪峰流量或洪量Fu、Fd分别代表上游和下游集水面积,8.2洪水资料的分析处理,
(二)利用本站峰量关系进行插补延长对于面积较小流域,暴雨分布均匀,汇流时间短,峰量关系常呈单一关系,则可建立本站同次洪水峰与量的关系。
由调查到历史Qm或由其它相关求得的缺测年份的Qm可插补其相应的量。
而对于面积大的流域,峰量关系受到降雨历时、分布和峰型的影响,因此常引进适当的参数建立峰量关系。
8.2洪水资料的分析处理,(三)利用降雨径流关系进行插补延长一般用XTWT(Qm)建立相关关系,一般雨量资料长,可由雨量来插补流量资料。
(四)根据相邻河流测站的洪水特征值进行延长若有与设计流域自然地理特征相似、暴雨洪水成因致的邻近流域,如果资料表明该流域同次洪水的各特征值与设汁流域的洪水特征之间确实存在良好的相关关系,也可用来插补延长。
8.2洪水资料的分析处理,【注意事项】
(1)参证站和设计站在成因上有密切的联系,参证站具有充分长的资料,两站有一段相当长的平行观测资料。
(2)避免辗转相关如甲丙关系很差,先建立甲乙和乙丙的关系,由甲查出乙的值,再由查出的乙值查出丙的值,建立甲与查出的丙的相关关系,得出一种虚假的相关关系。
如下图所示:
8.2洪水资料的分析处理,(3)展延系列的年数一般不宜超过实测年数(4)外延不宜太远一般不超过实测资料的30,(5)要有较大的相关系数,可取0.8。
RETURN,8.2洪水资料的分析处理,
(一)、洪水调查的意义洪水峰量频率计算成果的可信程度是与所用资料的代表性密切相关的,而资料的代表性又主要受到资料系列长短的制约资料愈长代表性愈好,抽样误差愈小。
我们只有增加n,犯取伪、弃真两类错误的概率才能同时减小。
目前我国洪水的实测资料一般都3040年,用如此短的资料去推求百年、千年、甚至万年的洪水,其抽样误差是相当大的。
因此,将历史洪水加入实测样本中相当于把样本容量从n扩大到N。
因此历史洪水调查和特大洪水的处理是很有意义的。
8.2洪水资料的分析处理,二、洪水调查,
(二)历史洪水的实地调查和文献考证我国具有悠久的历史,这给我们调查历史洪水提供了依据,主要调查Qm,T。
1、调查前的准备工作和注意事项
(1)收集有关资料流域地形图、有关文献、水文资料、水旱灾情报告、有关河边资料等。
(2)调查访问首先向当地领导机关汇报我们的工作目的,取得当地领导的支持,在他们的协助下我们的工作得以顺利进行。
8.2洪水资料的分析处理,2、洪水发生年份的调查方法
(1)根据群众的记忆,实际调查访问
(2)文献的考证(3)对碑记、石刻、歌谣等形式记载的资料进行考证(4)根据上下游及邻近河流的历史洪水来考证,3、洪水痕迹的调查
(1)注意标记物有否变动
(2)在同一地点力求从不同人、不同实物得出同次洪水的n个洪痕高程进行比较(3)评定成果精度,8.2洪水资料的分析处理,4、河边及流域情况调查尽量在河床断面变化较小的河段上进行,只要对冲淤变化有较详细了解,以便进行改正。
5、注意事项历史文献有可能存在转抄、夸大、缩小、遗漏、错误,因此,要去伪存真进行分析。
8.2洪水资料的分析处理,8.2洪水资料的分析处理,(三)洪峰流量与洪量的推算,目标:
调查Q、W(t),问题:
无法直接调查,解决:
进行间接推算,验证:
合理性检验,洪峰和洪量推求,
(2)比降面积法由水力学公式推算,Q=A*R2/3*J1/2/nA、R可根据洪痕以及实测大断面资料确定,J可由实测洪痕比降或实测大洪水比降确定,n可由实测大洪水反推,或由河边情况选取,或利用河边模型试验确定。
8.2洪水资料的分析处理,1、洪峰流量的推算
(1)水位流量关系曲线法利用附近水文站水位流量关系曲线的外延查值,(三)洪峰流量与洪量的推算,8.2洪水资料的分析处理,
(1)根据历史洪水涨落过程线确定,
(2)峰量关系插补把实测峰量关系曲线延长,由历史洪峰流量求洪量,2、洪量(WT)的推求,(3)典型过程放大,3、可靠性论证通过上下游,支流及邻近河流地区综合进行分析检验。
8.2洪水资料的分析处理,(四)历史洪水重现期的分析历史洪水峰量确定后,还必须确定其重现期,也就是对历史洪水在某一时期内进行排位分析。
某一时期愈长则估计的洪水经验频率的抽样误差愈小。
系列不同时期,实测期:
包括实测和插补延长的年份,调查期:
实测前至能调查到历史洪水最远,文献考证期:
调查期以前,历史洪水分段,非常洪水,特大洪水,大洪水,一般洪水,8.2洪水资料的分析处理,4、洪水重新期及排位分析如果没有遗漏比其更大的洪水,则选择一个最长序列相应的长度N,并确定各洪水在N中的序位M;如果不能肯定是否遗漏更大的洪水,就重选一个比N短的序列排位。
8.2洪水资料的分析处理,历史洪水精度,能定量,不能定量,可以确定位置和属哪一段,只有大小情况,例:
安康站1935年未有实测流量记录,其中48年期间缺测5年,对安康站上游400KM河段近600年间的历史洪水做了分析,情况如下(课本201页):
排位原则:
不漏掉比其更大的洪水,选择一个最长序列相应长N,并确定各Q在N中的序位M,如果不能肯定是否遗漏更大的洪水,就只能重选一个较短的序列排位。
8.2洪水资料的分析处理,例2:
安康站19351990年间有56年实测流量记录(19391942年为插补),1983年洪峰31000m3/s是其中最大流量。
通过调查和考证,历史洪水情况表明,安康站大洪水分成3个量级:
(1)非常洪水,文献记载1583年洪水冲毁了安康城,而在近600年的连续文献记载期间,这是至今最大的一次洪水。
同时通过考证发现,安康城西有一防洪堤,史称“万春堤”,建于(10681077年间),证明安康城址至少900余年。
在此期间,不可能遗漏其它大洪水的毁城记录。
所以1583年的洪水可确定为自1068年以来900余年的最大洪水。
通过实地调查,其量级约在3600040000m3/s。
8.2洪水资料的分析处理,
(2)特大洪水,通过调查与考证,1583年至今,又发生了5场量级接近的洪水,分别是1693年、1770年、1852年、1867年和1983年的洪水,其量级在在3000036000m3/s。
其中1693年最大,1983年次之,1852最小,而1770与1867谁大谁小难以定位。
这5场洪水是否就是1583年后的最大洪水呢?
通过文献考证,1583年大水后安康城一度迁移到地势较高的城南山脚下(后来又迁回原处)。
那么在迁出的这段期间内是否发生比这5个洪水量级大的洪水?
无从考证。
但可以肯定,自1693年后文献记载连续,漏掉这一量级洪水的可能性很小。
所以,这5场洪水应该以16931990年这298年作为其排位期。
8.2洪水资料的分析处理,(3)大洪水,另一类是量级相对较小的大洪水,包括1832年、1921年等的洪水,量级约在2500030000m3/s。
这类洪水在自1693以来的文献中可能被漏记,但文献考证发现,这类洪水从1832年以后被遗漏的可能性不大,所以可以在18321990年这159年中排位。
8.2洪水资料的分析处理,8.2洪水资料的分析处理,8.2洪水资料的分析处理,例1:
某站有自19492005年实测洪峰系列57年,其中1954年洪峰6300m3/s是最大洪峰,1998年洪峰5800m3/s是次大洪峰,1969年洪峰5300m3/s排第三位,1970年1250m3/s为最小洪峰。
根据历史洪水调查,1921年洪峰5700m3/s是自1880至实测期开始这个期间的最大洪水。
另据文献考证,自1775年以来没有遗漏比1954年更大的洪水。
根据上述信息对各年洪水进行排位分析。
8.2洪水资料的分析处理,洪水排位分析,8.2洪水资料的分析处理,一、连序和不连序样本系列,连序样本(完全样本)无特大洪水值(历史洪水调查或实测中大洪水的考证),n年实测资料由大到小的次序是连续的。
不连序样本(不完全样本)有特大洪水加入,特大洪水与其它洪水间有空位,排序是不连续的。
8.2洪水资料的分析处理,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,排频分析,频率适线,设计值推求,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,合理性检验,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,样本序列,连续样本,不连续样本,由于历史洪水资料之后,仅调查历史大洪水,因此实际中常常是不连续样本,一、不完全系列的绘点位置计算方法完全样本:
由n年实测资料系列组成的,并无特大值的样本不完全样本:
有历史洪水加入的,或有特大值的N年样本,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,分别处理法,统一处理法,经验频率计算,
(1)历史洪水和特大值,频率P=M/(N+1),8.3设计洪峰流量及洪量的推求,1、分别处理法,N表示调查期n表示实测期a表示特大洪水个数,将特大值系列和实测系列看成是从总体中独立抽出的两个随机序列,各项洪水在各自的系列中分别排序。
【基本思想】,N表示调查期a表示在N年调查期中有a个特大洪水M表示特大洪水的排序,范围(1a),
(2)实测资料(去掉特大值),频率P=m/(n+1),8.3设计洪峰流量及洪量的推求,1、分别处理法,n表示实测序列长度l表示在实测序列中的特大洪水个数m为实测序列中洪水排序,其中前L项为空m的范围(L+1n),1)历史洪水和实测中的特大值一起在N中排队2)实测n年系列中有l项特大值,则l项仍在n中排位,但前l项频率空位3)若N可以分为几个N1、N2,历史洪水与特大值分别在各自N中排位,说明,2、统一处理法,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,历史洪水和特大值与实测资料去掉特大值作为一个容量为N的样本。
【基本思想】,N表示调查期n表示实测期a表示特大洪水个数L表示实测期中大洪水个数,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,特大洪水频率:
实测去掉特大频率:
书上公示P203,m的取值范围有问题,例:
课本203204,在我国,上述两种方法均在使用,两种算法的结果往往也是非常接近的。
在使用分别处理法时,可能会出现历史洪水与实测洪水重叠的不合理现象,即末位几项特大洪水的经验频率大于首项实测洪水的经验频率。
统一处理法则不会出现这种现象,加之该法的理论基础较强。
所以倾向于使用统一处理法。
8.3设计洪峰流量及洪量的推求,适线法确定参数适线法是目前生产上一致采用的方法,也是洪水规范规定的方法。
(1)计算步骤由矩法初估参数EX和Cv,根据面上的资料分析Cs/Cv的值;样本由大到小排列,由期望公式确定各项经验频率(分开处理方法)在海森机率格纸上点绘经验点据,注意:
这里所指的适线法是目估适线法,对计算机适线法只是在科研上为使适线准则统一而采用的。
8.3设计洪峰流量及洪量的推求,有P型理论曲线进行配线由确定适线确定参数Cv、Q、Cs/Cv,列表如下,Q=CV=CS=,求相应的频率设计值Qp=Q*(1+Cv*p),8.3设计洪峰流量及洪量的推求,
(2)关于经验频率公式,缺点:
Cs2Cv时,曲线下端会出现负值,当Cs2时,曲线呈“乙”型,特征值愈小,出现机率愈大,与水文现象不符。
优点:
此曲线与水文实测点据配合较好,参数个数适中,计算较方便。
(3)理论分布P型分布曲线,缺点:
在纵向准则下适线,此公式是有偏的,点据偏右,Pm偏大。
期望公式优点:
简单,有一定理论基础,偏安全,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,(4)参数对曲线形状的影响EX、Cs相同的情况下,Cv愈大曲线愈陡;EX、Cv相同的情况下,Cs愈大曲线愈弯曲;Cv、Cs相同的情况下,EX愈大曲线上移上端的愈多。
如图:
8.3设计洪峰流量及洪量的推求,三、历史洪水在推求设计洪水中的作用历史洪水应用于频率计算就会使频率曲线外延多些依据从而起到展延系列的作用,提高样本代表性,减少样本抽样误差,使计算成果更加合理。
8.3设计洪峰流量及洪量的推求,由于资料短使计算所得的各项参数X,CV,Cs以及各种通频率的设计值Xp带有或大或小的误差,必须对单站的计算成果通过面上比较合理性分析。
如左图:
增加相同的t,有ab,一、本站的洪峰及各种历时洪量之间对比1、本站时段洪量的频率曲线在适用范围内不应相交2、时段洪量的均值随历时的增加而增加,增率随历时的增加而减小,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,对于调蓄作用大且连续暴雨次数多的河流,随历时的增加WT的Cv反而增大,至T达到某一历时时Cv达到最大值,然后再逐渐减小,在Cv增加的范围内,峰量关系呈向下凹形,只有当峰量关系是直线时,Q的CV与WT的CV不相等。
3、对于调蓄作用小而连续暴雨少的河流,时段洪量WT的Cv随历时的增加而减小,峰量关系呈上弯曲线,峰增加的快而量增加的慢。
4、Cs计算误差大规律不明显,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,二、上下游及干支流洪水关系的合理性分析上下游地理、气候、地形条件一致洪峰流量的均值Q从上向下游递减,而模数Q/Fn则递增,Cv自上向下递减。
上游,下游,但也有特殊的情况:
如黄河自包头以下暴雨大,地形陡,CV反而自上向下增大。
8.3设计洪峰流量及洪量的推求,三、邻近河流洪水统计参数及设计值的地区分布规律合理性分析a)绘制洪峰、洪量的均值或设计值与流域面积关系,b)看看是否与暴雨地形关系相适应,c)绘制洪峰、洪量均值模数Qm/Fn,WT/Fn及CV等值线,进行分析。
五、从暴雨径流之间的关系进行分析XTPWTP,CVXTCVWT,四、稀遇设计值的分析,8.3设计洪峰流量及洪量的推求,一、防洪安全设计的两类课题1、水工建筑物本身的防洪问题2、水工建筑物的修建为下游的防洪二、水利水电工程的洪水设计标准我国洪水设计标准:
根据经济上比较原理、防洪对象的重要性、工程规模以及发挥的效益,确定的统一的洪水频率P(设计标准风险率),但并非经济上最优。
三、设计洪水过程的概念
(一)基本概念所谓设计洪水过程指经水库调洪以后,出库最大流量qp(或水库剩余库容VP)达到相应设计值P,称此洪水过程为频率为P的设计洪水过程。
RETURN,8.4洪水过程线的拟定,
(二)设计洪水过程的特性时间上是连续的与一定的出现频率相联系设计洪水未必只有一个确定的解一般讲,设计洪水过程峰和量要达到设计值,8.4洪水过程线的拟定,8.4洪水过程线的拟定,洪峰、洪量已推求,现实需要洪水过程线,如何推求洪水过程线,基本思路,放大,典型,典型洪水过程线选取,典型洪水过程线放大,1、典型洪水过程线的选择(总结),8.4洪水过程线的拟定,1、资料完整,精度高2、选择峰高、量大,接近设计情况3、符合峰形接近平均情况,但又较为不利的情况,即峰高量大峰偏后。
2、典型洪水过程线放大两种放大方法
(一)同倍比放大1、概念:
按峰或按控制时段洪量放大典型洪水过程线的方法称为同倍比放大法。
又称为峰放大或量放大。
2、做法:
对整个典型洪水过程线采用同一倍比放大。
用于堤防:
峰放大K=Qp/Qd用于蓄泄洪区:
量放大K=WTP/WTD则QP(t)=K*Qd(t)如图:
3、特点优点:
方法简单,对峰量关系较好时使用(即峰量同频率可能性较大)缺点:
受典型影响大,8.4洪水过程线的拟定,
(二)、同频率放大1、概念放大典型洪水过程线时,按洪峰和不同时段洪量分别采用不同倍比放大,使放大后的设计洪水过程线峰和时段洪量分别等于设计值。
又称峰量同频率放大。
目前大、中型水库规划设计中,主要用此法,2、基本步骤
(1)不同倍比放大计算洪峰放大倍比为KQ=QP/Qd,8.4洪水过程线的拟定,洪量的放大倍比分别为K1=W1P/W1DK3-1=(W3PW1P)/(W3DW1D)K7-3=(W7PW3P)/(W7DW3D)K15-7=(W15PW7P)/(W15DW7D)式中:
W1P、W3P、W7P、W15P分别为1、3、7、15日的设计洪量W1D、W3D、W7D、W15D分别为1、3、7、15日的典型洪量将不同时段的洪量按不同倍比放大,峰按峰的倍比放大。
(2)绘图在放大过程中,由于放大倍比的不一致,放大交界处会产生不连续现象,使过程线呈锯齿形。
应徒手修匀,使成为光滑曲线。
但要保持设计洪峰和各历时的设计洪量不变。
8.4洪水过程线的拟定,3、特点优点:
放大后,峰值Qm和不同时段WT均符合设计值,受典型洪水过程影响小。
缺点:
有时会较大的改变典型洪水过程线的形状。
如图:
8.4洪水过程线的拟定,(三)两种放大方法的比较同频率放大典型影响较小,常用于峰量关系不够好,峰型差别大的河流。
适用于有调洪作用的水工建筑物。
(如水库)同倍比放大计算简单,常用于峰量关系好的河流,特别是长历时、多峰的洪水过程。
适用于洪峰或时段洪量控制的水工建筑物。
(如洪堤、分洪区),8.4洪水过程线的拟定,【算例】某枢纽百年一遇设计洪峰和不同时段的设计洪量计算成果见表35,试用同频率法推求设计洪水过程线。
8.4洪水过程线的拟定,8.5设计洪水地区组成,1、概念,都需要一年中分几个时期,分期取年最大值,进行各分期设计洪水计
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- 第八 流量 资料 推求 设计 洪水