Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Определение максимальных расходов при отсутствии или недостаточности наблюдений.
Расчет максимальных расходов талых вод равнинных рек. Расчетный расход определяется по формуле
(5.3)
где Qmaxp — расчетный мгновенный максимальный расход талых вод в м³ /сек, вероятность превышения которого р%; qmaxр — модуль максимального расчетного расхода воды Qmaxp/F м³ /сек с 1 км²; hp — расчетный слой суммарного (без срезки грунтового питания) стока половодья той же вероятности превышения р%, что и искомый максимальный расход воды, в мм; F – площадь водосбора до замыкающего створа в км²; – коэффициент дружности половодья на элементарных (малых) бассейнах (при F→ 0 и δ 1δ 2=1); n – показатель степени, характеризующий редукцию (уменьшение) коэффициента дружности половодья в зависимости от площади водосбора; δ 1 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды рек, зарегулированных озерами (δ 1) и водохранилищами (δ 1'); δ 2 — коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных и залесенных бассейнах. На рис. 5.2. приведена номограмма степенной функции . Параметры формулы (5.3) определяются следующим образом. Значения n и k0 находятся в зависимости от природной зоны (района) и категории рельефа по табл. 5.1. Природная зона, указанная в этой таблице, в пределах которой расположен бассейн реки, устанавливается по карте (рис. 5.3). Для бассейна, расположенного в двух смежных зонах, принимаются средние значения n и k0.
Рис. 5.2. График степенной функции Рис. 5.3. Районирование России применительно к расчету максимальных расходов талых вод.
Таблица 5.1 Значения параметров n и k0
Для сильно заболоченных бассейнов с площадями водосборов более 10 000 км². Зависимости , по которым определены параметры n и k0, приведенные в табл. 5.1, построены по равнообеспеченным значениям модулей qmaxp. И слоев половодья hp с вероятностью превышения р=1%. Категория рельефа определяется по гипсометрической карте в зависимости от степени расчлененности бассейна. К первой категории рельефа относятся бассейны, расположенные в пределах холмистых и платообразных возвышенностей, ко второй – бассейны, в пределах которых холмистые возвышенности чередуются с понижениями; к третьей — бассейны, большая часть которых расположена в пределах плоских низменностей, а также реки, имеющие широкие заболоченные поймы. Признаком для установления категории рельефа служит отношение средневзвешенного уклона главного водотока расчетной реки Iср к типовому уклону Iт
(5.4) где (величины уклонов в %).
При а> 1, 0 бассейн относится к первой категории рельефа, при а=1, 0 ÷ 0, 5 – ко второй, при а< 0, 5 – к третьей. Слой стока весеннего половодья заданной вероятности превышения hp определяется по трем статистическим параметрам: среднему многолетнему слою стока половодья , коэффициентам вариации Cυ h и асимметрии Csh слоя стока. Величина определяется по карте изолиний среднего слоя стока половодья (рис 5.4.). Для рек с F< 100 км² на Европейской и F< 1000 км² Азиатской территории России в величину h, установленную по карте, вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие отличие условий стока в их бассейнах по сравнению со средними зональными. Величина этих коэффициентов устанавливается по табл.5.2. Таблица 5.2
При особо неблагоприятных условиях стока (сосновые леса на песках, значительное распространение туфогенных пород и др.) допускается снижение величины А, снятой с карты, до 50% В засушливых районах и полупустынной зоне Западной Сибири и Казахстана учитывается зависимость = f(F). Для F< < 3000 км2 к Л, снятым с карты, вводятся коэффициенты по табл. 5.3. Таблица 5.3 Поправочные коэффициенты к среднему слою стока половодья, определенному по приложению
Рис. 5.4. Средний слой стока весеннего половодья, мм 1 – районы, где расчетными являются максимальные расходы дождевых паводков; 2 – горные районы, в которых весеннее половодье не выделяется; 3 – районы интенсивного развития карста.
Для промежуточных площадей водосборов, не приведенных в таблице, значения поправочных коэффициентов определяются интерполяцией. При озерности бассейна fоз> 2% учитывается снижение по сравнению с его зональным значением согласно табл. 5. 4.
Таблица 5.4
Снижение слоя стока половодья в зависимости от озерности
Таблица 5.5 Изменение Cvh в зависимости от площади водосбора
Значения Сτ h для бассейнов с F > 200 км2 снимаются с карты изолиний (рис. 5.5.). Для малых бассейнов, F < 200 км2, к снятым с карты Cvh вводится поправочный коэффициент, величина которого принимается по табл. 5.5 в зависимости от площади водосбора. Значение СSh принимается по соотношению CSh = 2Cvh,. Для Северо-Запада и Северо-Востока России, где в формировании максимального стока половодья в значительной мере участвуют дождевые осадки, принимается соотношение Csh, = 3Cvh Ординаты кривых обеспеченности kp для определения расчетного значения слоя стока половодья hp = kph принимаются по таблицам Н. С. Крицкого и М. Ф. Менкеля или рис. 5.6. Коэффициент δ 1 учитывающий снижение максимального стока рек, зарегулированных озерами, определяется по формуле Рис. 5.5. Коэффициент вариации слоя стока половодья 1 – районы, где расчетными являются максимальные расходы дождевых паводков; 2 – горные районы, в которых весеннее половодье не выделяется; 3 – районы интенсивного развития карста.
Рис. 5.6. Ординаты кривых трехпараметрического гамма–распределения. , (5.4)
где С — коэффициент, величина которого в зависимости от среднего слоя стока половодья колеблется от 0, 2 (при > =100 мм) до 0, 4 (при < 100 мм): f'оз — средневзвешенный коэффициент озерности
, (5.5)
(здесь F — площадь водосбора в створе проектируемого сооружения, Si — площадь зеркала озера, fi— площадь частного водосбора озера). Поправочный коэффициент δ '1 на снижение максимальных расходов воды рек, зарегулированных водохранилищами, вводится с учетом проектных материалов. Коэффициент δ 2, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных и заболоченных бассейнах, определяется по формуле
, (5.6)
где fл — степень залесенности бассейна в %; fδ — степень заболоченности бассейна в %; γ — эмпирический коэффициент, равный 0, 8. Величины δ 2при γ = 0, 8 в зависимости от приведены в табл 5.6. Таблица 5.6 Величины поправочных коэффициентов δ 2
Примечания: 1. fл менее 10% и fδ менее 5% не принимаются во внимание при расчете максимальных расходов. 2. При β > 8 принимается δ 2 = 0, 30. 3. При fоз> 20% влияние fл и f δ не учитывается. При наличии данных многолетних наблюдении по смежным бассейнам или створам расчетный максимум может быть уточнен или вычислен методом аналогии. Для этого путем обратных вычислений по бассейну-аналогу определяется параметр k0 по формуле
, (5.7)
где n — районный параметр, определяемый по табл. 5.1; Fa, q1%a, h1%a; δ 1а δ 2а — параметры бассейна реки-аналога, определяемые известными методами и по формулам (5.4), (5.6). Значение hp для бассейна в створе проектируемого сооружения определяется по вышеизложенным рекомендациям или принимается по данным бассейна-аналога. Максимальный расход талых вод в створе сооружения определяется по формуле (5.3). В качестве аналогов принимаются бассейны, расположенные в одной и той же природной зоне, с одинаковым показателем редукции n, имеющие продолжительные и надежные гидрометрические наблюдения и близкие с расчетным бассейном факторы подстилающей поверхности. Расчет максимальных расходов талых вод горных рек. Максимальные расходы талых вод горных рек с весенне-летним половодьем (Урал, Карпаты, Алтай, Саяны, Камчатка, Сахалин, горные реки Северо-Востока России) определяются по формуле
, (5.8)
Обозначения здесь те же, что и в формуле (5.3). Параметр k0 формулы (5.10) принимается по табл. 5.7. Параметр k0 уточняется по реке-аналогу. Его значение для аналога определяется по формуле
, (5.9)
k0, вычисленное по формуле (5.9), подставляется в формулу (5.8). Значения и Сυ h определяются по рис. 5.4., 5.5., Csh принимается по соотношению Csh=(3÷ 4)Сυ h. Таблица 5.7 Значения параметра k0
Максимальные расходы талых вод рек с летним половодьем (высокогорные районы) вычисляются по формуле
, (5.10)
где hpr — расчетный слой годового стока вероятностью превышения р%. hpr определяется по указаниям расчета нормы годового стока и обеспеченных значений годовых расходов. k0 рассчитывается по бассейну-аналогу (5.11) При выборе бассейна-аналога в горных районах, кроме уже известных требований, учитывается положение бассейна в горной системе, его удаленность и защищенность от влагоносных ветров, амплитуда высот, доля площади, расположенная выше снеговой линии. Пример 5.1 Определить максимальные расходы весеннего половодья р. Ней у с. Парфеньева обеспеченностью 1 и 5%, пользуясь формулой (5.3). Река Нея является левобережным притоком р. Унжи, протекает в лесной зоне ET. Площадь водосбора, замыкаемая створом у с. Парфеньева F=954 км², залесенность бассейна fл =75%, заболоченность fб менее 1%, озерность foз менее 1%, средняя высота бассейна 170 м над уровнем моря, средневзвешенный уклон главного водотока I=0, 7%o. По формуле (5.4) бассейн относится ко второй категории рельефа . Установим по формуле (5.3) значения ее параметров для бассейна р. Ней у с. Парфеньев. . k – коэффициент дружности половодья по табл. 5.1 принимается равным 0, 008; п – показатель степени редукции по той же табл. 5.1 принимается равным 0, 17; h – среднее значение слоя половодья устанавливаем по карте (рис. 5.4) равным 140 мм CVh – коэффициент вариации слоя стока половодья по карте (рис. 5.5) равен 0, 38. Принимая CS = 2CV – 0, 76, по табл. 3.10 получаем значения модульных коэффициентов k1%=2, 09 и k5%=1, 7и обеспеченные значения слоя половодья k1%= 2, 09 140 = 293 мми k5%=1, 70 140 = 238 мм . δ 1 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода за счет зарегулированности озерами, принимаем равным 1, 0, так как fоз менее 1%'. δ 2 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода за счет залесенности и заболоченности, равен По установленным расчетным параметрам вычислим значения максимальных расходов весеннего половодья: м3/сек м3/сек
Пример 5.2 Определить максимальные расходы весеннего половодья реки Подкаменная тунгуска обеспеченностью 1, 5, 25, 75, 99 %. Река в лесной зоне. Площадь водосбора F= = 1844 км2, залесенностъ бассейна fл = 85%, заболоченность fб менее 1%, озерность fоз менее 1%, средняя высота бассейна 140 мнад уровнем моря, средневзвешенный уклон главного водотока I=0, 5%. Пример 5.3. Определить максимальные расходы весеннего половодья реки обеспеченностью 10 и 75%. Река в степной зоне. Площадь водосбора F= = 1450 км2, залесенностъ бассейна fл = 15%, заболоченность fб менее 1%, озерность fоз менее 1%, средняя высота бассейна 100 м над уровнем моря, средневзвешенный уклон главного водотока I=0, 5%0.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-16; Просмотров: 2174; Нарушение авторского права страницы