Разделы презентаций


Гидрологические расчеты 1

Содержание

Половодье – фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется в данных климатических условиях и характеризуется значительным повышением водности, высоким и продолжительным подъемом уровня обычно с выходом воды на пойму. Паводок –

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Гидрологические расчеты


Гидрологические расчеты

Слайд 2Половодье – фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется в

данных климатических условиях и характеризуется значительным повышением водности, высоким и

продолжительным подъемом уровня обычно с выходом воды на пойму.

Паводок – это фаза водного режима, которая может многократно повторяться в различные сезоны года и характеризуется интенсивным, обычно кратковременным, увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Максимальный сток рек – основные понятия
и определения

Половодье – фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется в данных климатических условиях и характеризуется значительным повышением

Слайд 3Выдержки из СП 33-101-2003
4.1 Свод правил (СП) содержит основные методы

и схемы расчета…

При применении других методов расчетов следует провести анализ,

включающий сравнительную оценку погрешностей расчетов с результатами расчетов по методам, изложенным в настоящем СП.

4.3 Определение расчетных гидрологических характеристик должно основываться на данных гидрометеорологических наблюдений, опубликованных в официальных документах Росгидромета, и неопубликованных данных последних лет наблюдений.

При отсутствии данных гидрометеорологических наблюдений в пункте проектирования необходимо проводить гидрометеорологические изыскания.

4.2 Региональные особенности гидрологического режима и соответствующие методы определения расчетных характеристик учитываются и регламентируются территориальными строительными нормами (ТСН), имеющими статус нормативного документа субъекта Российской Федерации.
Выдержки из СП 33-101-20034.1 Свод правил (СП) содержит основные методы и схемы расчета…При применении других методов расчетов

Слайд 4Основные характеристики половодий и паводков:
Максимальный расход воды;
Слой (или объем

стока) за половодье (или паводок);
Даты начала, максимума и окончания половодья

(или паводка);
Продолжительность подъема, продолжительность спада, общая продолжительность половодья (или паводка).

По характеру происхождения максимальные расходы воды разделяют на:
сформированные в результате снеготаяния;
сформированные выпавшими дождями;
смешанного формирования – от снеготаяния и дождей, когда доли
каждого вида питания близки по величине или их трудно разделить.

Основные характеристики половодий и паводков:Максимальный расход воды; Слой (или объем стока) за половодье (или паводок);Даты начала, максимума

Слайд 5Факторы, влияющие на формирование весеннего половодья

Факторы, влияющие на формирование весеннего половодья

Слайд 6Факторы, влияющие на формирование дождевых паводков

Факторы, влияющие на формирование дождевых паводков

Слайд 7Расчет максимальных расходов дождевых паводков
при отсутствии данных гидрометрических наблюдений

Расчет максимальных расходов дождевых паводков при отсутствии данных гидрометрических наблюдений

Слайд 8 Редукционные формулы

Формулы предельной интенсивности стока

Объемные формулы
Основные

типы формул для расчета максимального стока

Редукционные формулы Формулы предельной интенсивности стока Объемные формулыОсновные типы формул для расчета максимального стока

Слайд 9Редукционные формулы, отражают убывание (редукцию) модуля максимального стока с возрастанием

площади водосбора.

В наиболее простом случае редукционная формула имеет вид
q1%

– максимальный модуль стока половодья или паводка;

F – площадь водосбора;

n – районный показатель редукции;

A – элементарный модуль стока.

(1)

Редукционные формулы, отражают убывание (редукцию) модуля максимального стока с возрастанием площади водосбора.В наиболее простом случае редукционная формула

Слайд 10Редукционная формула для расчета максимального дождевого стока средних рек при

отсутствии рек-аналогов (формула типа II)
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(4)

Редукционная формула для расчета максимального дождевого стока средних рек при отсутствии рек-аналогов (формула типа II)(1)(2)(3)(6)(5)(4)

Слайд 11Если используется относительная озерность fоз, то C0 для всех зон

принимается 0,11
Если используется средневзвешенная озерность,
для лесной и лесостепной зон

C0 = 0,2
для степной C0 = 0,4

(1)

(2)

fб - относительная площадь болот и заболоченных земель в %

(3)

Параметры редукционной формулы максимального дождевого стока

Для проточных озер:

Если используется относительная озерность fоз, то C0 для всех зон принимается 0,11Если используется средневзвешенная озерность, для лесной

Слайд 12Переходные коэффициенты р% от максимальных расходов воды ежегодной вероятностью превышения

Р = 1% к максимальным расходам воды другой вероятности превышения
(фрагмент таблицы

из СНИП 2.01.14-83)
Переходные коэффициенты р% от максимальных расходов воды ежегодной вероятностью превышения Р = 1% к максимальным расходам воды другой вероятности

Слайд 13Редукционная формула для расчета максимального дождевого стока средних рек при

наличии рек-аналогов (формула типа I)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Редукционная формула для расчета максимального дождевого стока средних рек при наличии рек-аналогов (формула типа I)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Слайд 14(1)
(2)
Ф - гидроморфологическая характеристика русла.

(1)(2)Ф - гидроморфологическая характеристика русла.

Слайд 15Определение коэффициента редукции n1
L – гидрографическая длина реки в км;

V

– максимальное значение средней скорости добегания воды
по

главному водотоку, м/с;

Iр – средневзвешенный уклон русла водотока, ‰ ;

m, mр – гидравлические параметры, характеризующие состояние
и шероховатость русла.

(1)

(2)

Определение коэффициента редукции n1L – гидрографическая длина реки в км;V – максимальное значение средней скорости добегания воды

Слайд 16Районирование показателей степени редукции n и n’ максимального модуля дождевого

стока (фрагмент карты из СНИП 2.01.14-83)

Районирование показателей степени редукции n и n’ максимального модуля дождевого стока (фрагмент карты из СНИП 2.01.14-83)

Слайд 17Графический метод определения параметра c
(1)
(2)
Использование редукционной формулы
для расчета максимального

стока малых рек

Графический метод определения параметра c(1)(2)Использование редукционной формулы для расчета максимального стока малых рек

Слайд 18Q1 = f1 h1
Q2 = f1 h2 + f2 h1


Q3 = f1 h3 + f2 h2 + f3 h1


Q4 = f1 h4 + f2 h3 + f3 h2
Q5 = f1 h5 + f2 h4 + f3 h3
Q6 = f2 h5 + f3 h4
Q7 = f3 h5

Формула предельной
интенсивности

Q1 = f1 h1Q2 = f1 h2 + f2 h1 Q3 = f1 h3 + f2 h2

Слайд 19Линейность модели – положение изохрон и время добегания принимаются постоянными
Используется

объемный коэффициент стока
Параметры редукции осадков

Время добегания

Коэффициент стока
Основные параметры формулы
Недостатки
Формула предельной
интенсивности
(1)
(2)
(3)

Линейность модели – положение изохрон и время добегания принимаются постояннымиИспользуется объемный коэффициент стокаПараметры редукции осадковВремя добеганияКоэффициент стокаОсновные

Слайд 20Природная зона

Тип почв

Морфологическое описание русла и поймы

Тип редукции осадков

(ТР)

Средневзвешенный уклон русла реки Iр, ‰

Средний уклон водосбора Iв,



Максимальный суточный слой осадков H1% , мм

Исходные данные при расчете по формуле предельной интенсивности

Природная зонаТип почвМорфологическое описание русла и поймы Тип редукции осадков (ТР)Средневзвешенный уклон русла реки Iр, ‰ Средний

Слайд 21Исходные данные
Порядок расчета по формуле предельной интенсивности

Исходные данныеПорядок расчета по формуле предельной интенсивности

Слайд 22С2 - эмпирический коэффициент принимаемый для лесной и тундровой зон

равным 12 для остальных природных зон - 13

n2 и 0

эмпирические коэффициенты, определяемые по табл.11 приложения 2 Пособия 1984 г., в зависимости от природной зоны, типа и механического состава почв;

n3 - принимается для лесотундры и лесной зоны равным 007 для остальных природных зон - 011

Блок 1

Iв - средний уклон водосбора, ‰

С2 - эмпирический коэффициент принимаемый для лесной и тундровой зон равным 12 для остальных природных зон -

Слайд 23Таблица 11 приложения 2 Пособия 1984

Таблица 11 приложения 2 Пособия 1984

Слайд 24Блок 2

Блок 2

Слайд 25Блок 3
продолжительность склонового добегания мин в первом приближении принимаемая для

водотоков расположенных в лесной и тундровой зонах
заболоченностью менее 20% -

60
от 20 до 40% - 100
более 40% - 150
в лесостепной зоне - 60
в степной зоне и засушливых степях - 30
в полупустынной зоне - 30
в горных районах - 10.

Таблица 9 приложения 2 Пособия 1984

Блок 3продолжительность склонового добегания мин в первом приближении принимаемая для водотоков расположенных в лесной и тундровой зонахзаболоченностью

Слайд 26(Фрагмент таблицы)

(Фрагмент таблицы)

Слайд 27Блок 4

Блок 4

Слайд 28Объемные формулы
В основе вывода объемных формул лежит схематизация гидрографа половодья

или паводка в виде той или иной геометрической фигуры. Рассмотрим

наиболее простой случай, когда гидрограф схематизируется в виде треугольника

В этом случае объем стока за паводок представляет собой площадь треугольника:

При схематизации гидрографа по треугольнику  = 2

(1)

(2)

(3)

Объемные формулыВ основе вывода объемных формул лежит схематизация гидрографа половодья или паводка в виде той или иной

Слайд 29Объемная формула Д.Л. Соколовского
tп – продолжительность подъема паводка в часах;
k

– коэффициент размерности; k = 0,28 если tп в часах,
hp%

– слой осадков за время расчетной продолжительности
паводка;
h0 – слой начальных потерь осадков;
p% – коэффициент стока;
F – площадь водосбора;
f – коэффициент формы гидрографа (0,48-1,20);
Qгр – расход грунтового питания;
и 1 – коэффициенты учитывающие снижение
максимального расхода под влиянием озер, болот
и лесов.

См. И.Ф. Горошков.
Гидрологические расчеты

Объемная формула Д.Л. Соколовскогоtп – продолжительность подъема паводка в часах;k – коэффициент размерности; k = 0,28 если

Слайд 30Вопросы для самопроверки
Классификация формул для расчета максимального стока.
Формула СП

33-101-2003 для расчета максимальных расходов весеннего половодья.
Формулы СП 33-101-2003 для

расчета максимальных расходов дождевых паводков средних рек.
Формула СП 33-101-2003 для расчета максимальных расходов дождевых паводков малых рек.
Объемные формулы.
Схема расчета максимальных расходов воды при различном объеме гидрометрической информации.

Рекомендуемые материалы для изучения
Владимиров А.М. Гидрологические расчёты;
СП 33-101-2003. «Определение основных расчетных гидрологических характеристик;
Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.

Вопросы для самопроверкиКлассификация формул для расчета максимального стока. Формула СП 33-101-2003 для расчета максимальных расходов весеннего половодья.Формулы

Слайд 31При отсутствии данных
При наличии короткого ряда
При наличии длинного ряда
Весеннее половодье
Дождевые

паводки
Средние и малые реки
Средняя река
Малая река
Редукционная формула
Редукционная формула типы

1 и 2

Формула предельной интенсивности

Восстановление по ряду аналога

Расчет по ряду статистических параметров

Вход в таблицу координат аналитической кривой обеспеченностей

Определение расхода расчетной обеспеченности

Схема расчета максимальных расходов по СП 33-101-2003

При отсутствии данныхПри наличии короткого рядаПри наличии длинного рядаВесеннее половодьеДождевые паводкиСредние и малые рекиСредняя рекаМалая рекаРедукционная формула

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика