首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
基于最大熵法的河道行洪风险评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过随机模拟的方法将不确定因素引入河道水面线的推求过程,来定量描述河道水面线的不确定性。在此基础上,建立了基于最大熵原理(准则)的河道行洪风险评估模型,此方法可以得到水面线的最大熵密度函数具体表达式,再进行风险率的计算,并用实例验证了该模型的可行性和实用性,从而为河道行洪风险评估提供了一条简便可行的途径。  相似文献   

2.
通过大量的实测大断面资料和洪水调查资料,分析计算了连江干流180km河段的沿程洪水水面线。并以连江水面线推算为例,对水面线推算过程中容易遇到的一些主要问题提出了分析意见和处理方法。  相似文献   

3.
应用HEC-RAS和MIKE11模型对江西省高安市锦江河段进行水面线计算,并与实测水位数据进行对比,计算模型精度,综合考虑参与建模的主要水文参数初始水位和河道糙率,并对其进行敏感性分析。结论如下:MIKE11模型计算的水面线精确度更高,其水位结果也略高于HEC-RAS模型,两个模型对河道糙率的敏感性不同是造成水面线结果差异的一个重要因素。经计算,MIKE11模型对糙率更为敏感。MIKE11模型对锦江河道水面线的推算具有更加重要的意义。  相似文献   

4.
从应用角度出发探讨可能导致河渠水面线计算误差的几个关键问题:①应用条件的控制与水面线计算结果精度的把握,并以实例探讨河道底坡、计算河段的长度Δs和起推水位对结果精度的影响;②弯道水流的横向和纵向水面线计算;③扩散河段、收缩河段以及有支流汇入的河段在不同缓急状态下是否计入局部水头损失对水面线结果的影响。这些探讨可为堤防工程规划设计提供参考。  相似文献   

5.
湖南省灌区大多兴建于20世纪五六十年代,在规划、设计、施工及管理上存在许多问题,致使灌区效益锐减。通过对灌区现状分析,找出灌区存在的问题,并根据灌区改造前后的实际情况的变化,提出灌区改造必须调整设计水面线,并进一步提出水面线调整的原则和方法。  相似文献   

6.
河道治理的前期规划阶段,设计水位是控制性条件之一。但因为前期资料的细致程度所限,往往只能采用洪痕调查、既有成果确定设计水位,难以反映河道经多年演变的设计水位现状。介绍一种复核水面线的简化算法,在基础资料精度不高的情况下,对天然河道水面线进行复核,为前期设计提供可靠性相对较高的设计水位成果。  相似文献   

7.
湖南省黄石灌区工程兴建于五六十年代,在规划、设计、施工及管理上存在许多问题,致使灌区工程效益锐减,通过分析黄石灌区的现状,找出灌区存在的问题,并根据灌区改造前后实际情况的变化,提出黄石灌区改造必须调整干渠水面线,并进一步提出了水面线调整的原则及方法。  相似文献   

8.
现有以α_1 型壅水曲线简易计算法——抛物线法,其基本假定是曲线两端分别与水平线和正常水深线相切。该假定不符合明渠α_1 型水面线的基本水力特征——水面线应以水平线和正常水深线为渐近线。针对这一假定本文提出α_1 型曲线简易计算的新方法——双曲线法,并给出估计坐标原点的近似公式。算例表明本法物理概念清楚、应用简便、计算精度高。  相似文献   

9.
本文根据天然河道水面线计算的特点,运用分段插值法,以牛顿二次插值多项式替代基本方程式中的断面函数,将基本方程式转化为仅含待求断面水位这一个未知量的一元二次方程。通过解该一元二次方程直接推求水面线。本文中还引用了相对水位的概念,使计算进一步简化。  相似文献   

10.
用分析法推求时段单位线的过程中,地面径流的误差会被传播,并被累积,结果会对单位线的形状产生较大的负面影响。通过对地面径流误差传播规律的研究,找到了一种能有效改善地面径流的误差传播对单位线推求的影响的方法,即当相邻时段净雨的比大于1时,用逆时序法来推求单位线;当比值小于1时,则采用顺时序法来推求单位线。应用结果表明,该方法能有效地防止地面径流计算误差在单位线推求中被放大,从而获得更为合理的单位线。  相似文献   

11.
传统水足迹计算方法在评价水电开发中水资源消耗时,未考虑水电站建设前河流天然状态下已有水量蒸发,一定程度上会高估水力发电水足迹。改进传统水足迹计算方法,将水库库区水面年蒸发量E改为年新增蒸发量ΔE,更能直观反映水力发电能耗比。以澜沧江中下游6座已建成水电站为案例,对比水足迹传统及改进计算方法,评估水电开发的水资源消耗,结果显示:传统方法求出平均水足迹为2.38 m3/GJ,改进方法为1.93 m3/GJ;改进计算方法考虑了建坝前河流天然状态下已有水量蒸发,水力发电水足迹计算结果更准确;水电站建设前后水面面积改变程度是影响计算结果改进程度的关键因素。  相似文献   

12.
通过试验研究对土石坝坝体溢洪道采用曲线型堰的泄槽水面线起算水深进行了观测,发现圆弧曲线堰及翼型堰的起算水深均小于0.7倍临界水深hk。 利用已有的试验资料分析了泄槽设置掺气挑坎后对水面线产生的扰动影响。分析结果表明,由于掺气挑坎对水流的扰动和挑流作用 ,使得泄槽内的水深增大;掺气挑坎对水面线的影响程度与流速、掺气挑坎的体型等因素有关;当泄槽内设置多道掺气槽时,上一级掺气挑坎的体型对下一级掺气挑坎处的水深也有一定的影响。  相似文献   

13.
河流水资源可利用量是指导河流水资源开发利用的重要指标,目前河流水资源可利用量计算仍以水资源数量的方法居多,而考虑河流内在水质约束与水资源可利用量关系的研究较少,本文提出了一种基于水质约束的水资源可利用量计算方法,从河流内在水质约束的角度出发推求水资源可利用量,以此作为传统水量方法的补充及复核手段,对于科学确定河流水资源可利用量进而指导河流的合理开发利用具有一定的参考价值。  相似文献   

14.
为了探索U形渠道斜坎量水堰水力性能及影响因素,采用试验及计算流体力学软件(FLOW-3D)对量水堰体型参数不同时,在各流量工况下的过堰水流流场进行模拟,获得其水面线变化、断面流速分布以及量水堰最大堰高所在断面附近的佛汝德数。结果表明:数值模拟与试验所得的水面线变化情况具有较好的一致性,模拟所得佛汝德数和断面流速分布均与理论结果吻合。通过量纲分析法将试验数据运用spss进行拟合得到的测流公式具有较高的测流精度,相对误差最大为6.68%,最小仅为-0.13%,满足灌区量水设施精度要求。  相似文献   

15.
针对底坡大于1/200的U形渠道的量水设施匮乏,设计了一种斜坎量水堰,通过在U形渠道上对9种不同体型斜坎量水堰在8种流量下的72组过堰水力性能原型试验,分析了水面线变化趋势、堰高及量水堰坡度对上游壅水高度的影响,研究了各断面水深与流量的关系。结果表明:量水堰上游坡度和堰高对水面线、上游壅水高度影响较大,且堰高的影响大于量水堰坡度对其的影响;建立的斜坎量水堰测流公式精度较高,在量水堰堰高大于5 cm时误差基本分布在±8%以内。量水堰建议堰高P小于10 cm,堰长L为堰高P的10~12倍。  相似文献   

16.
基于MIKE软件构建了潖江蓄滞洪区一维水动力模型,并进行模型的率定和验证。通过分析北江干流(横石站)和支流潖江(大庙峡站)洪水遭遇情况,分为潖江为主、北江相应和北江为主、潖江相应2种工况,进而列出模型上、下边界条件。其中潖江各支流设计洪水采用集水面积内插法和面积比例法进行计算比较,2种方法结果非常接近,20 a一遇平均差0.9 cm,最大只差4.0 cm,推荐采用面积比例法计算成果。依此分别计算潖江其他频率水面线。潖江水面线可为潖江蓄滞洪区运行调度管理,以及水闸、泵站、堤防等工程设计提供依据。  相似文献   

17.
介绍了现行溢洪道水面线的分析及计算方法,进一步从实践和理论二个方面评述了现行溢洪道计算方法中关于控制断面水深确定所存在的主要问题,针对上述问题进行了水工模型试验研究,经过多种体型的对比试验,最后给出了在不同坡比情况下控制断面水深的新的计算公式。  相似文献   

18.
对马蹄形无压隧洞的恒定非均匀流沿程水面线进行了深入研究,基于恒定渐变流基本微分方程,通过采用数值分析理论,得到流程S与始、末段水深h1、h2的解析函数,通过该函数可直接计算沿程水面线。该方法比《水工隧洞设计规范》中推荐的分段求和试算法更简单、便捷,特别对水深较敏感段,规范推荐试算法误差较大,并且逐段试算推求水深将导致末端断面水深误差逐步累积,导致误差大,精度下降。最后通过工程实例计算比较得出:新解析法计算成果与规范推荐法(程序)计算成果基本一致,甚至优于规范推荐的分段试算法,完全满足工程实践要求。  相似文献   

19.
水酿塘水电站水库用库尾横江桥为控制点,反推坝前汛期控制蓄水位,经计算机推求出坝前汛期控制蓄水位为311.40m。以此推求的水库回水淹没线进行淹没实物指标调查统计和移民安置,收到了明显的经济效益和社会效益,对中小型水电站水库工程设计和运用有一定的参考价值。  相似文献   

20.
为拓宽Tennant法的适用性,针对北方地区补水城市河流与未补水河流定位存在较大差异,提出了使用流量还原或还现的方法对不同类型河流流量进行修正,同时利用典型年流量代替多年平均流量并考虑了鱼类产预期最低流速,对Tennant法进行改进。将改进后的Tennant法应用到小清河、沂河等河流,应用结果表明:改进后的Tennant法应用于未补水河流能够更好地反映天然水文情势,有助于保障河流流速及水面宽度、河水深度等生物指标的良性发展;应用于补水城市河流能够更好地体现了补水区河段的用水特点,易于满足流域经济、社会、自然发展的需求。综合结果表明:改进的Tennant法计算结果更为合理,同时兼顾了不同类型河流的需水要求,拓宽了Tennant法的适用范围,为河流生态基流量的计算提供了一个新思路。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号