Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
Кафедра: “Инженерная гидрология”
Задание №1, вариант №1
Выполнил: студент группы
МТ-802м-В Даниленко Р.И.
Проверил:
Санкт – Петербург 20.12
Исходные данные для выбранного варианта расчетов приведены в прил. 2.
Центр водосбора реки расположен в 150 км юго-западней г. Перми (лесная зона).
Площадь водосбора F = 361 км2.
Залесенность fл = 85% (лес на водосборе расположен равномерно).
Заболоченность fб = 3% (болота разных типов).
Озерность fоз = 1%.
Расчетная обеспеченность р = 0,5%.
Площадь малого водосбора с задернованной поверхностью Fm = 0.5 км2, длина водотока L = 1,5 км, уклон I = 0.1.
Отметка нормального подпорного уровня воды в водохранилище (НПУ) = 25,3 м.
Отметка форсированного подпорного уровня воды в водохранилище (ФПУ) = 26.3 м.
Топографические кривые зависимости площади зеркала и объемов воды в водохранилище от уровня воды в нем (прил. 5).
1. Определим максимальный мгновенный расход весеннего половодья 2% обеспеченности по формуле (20), предварительно установив величины, входящих в неё параметров.
а) параметр, характеризующий дружность половодья; принимаем по реке-аналогу Ко = 0,008;
б) средний слой весеннего стока принимаем по карте Пособия (лист 6 прил. 1) hо = 120 мм. Коэффициент вариации Cv = 0,25 (лист 8 прил.1 Пособие). Отношение Cs/Cv = 2 (лист 9 прил.1 Пособие). Величину ординаты кривой обеспеченности принимаем по прил. 4 (к заданию 2) при р = 0,5%, Cv = 0.25 и Cs/Cv = 2 К2% = 1,62. По формуле (21) вычислим слой стока 0,5% обеспеченности:
h2% = Kp% * ho = 1.62 * 120 = 194 мм.
в) коэффициент δ =1,0, так как fоз менее 2%;
г) коэффициент залесенности определим по формуле (22) с параметрами а, n’, которые принимаем по табл. 21 Пособия: а = 1,0, n’ = 0,22.
δ1 = а/ ( fл+ 1)n1 = 1/ (85 + 1)0.22 = 0,38;
д) коэффициент заболоченности определим по формуле (23), в которой параметр β принят по табл. 22 Пособия равным 0,7 (для болот разных типов):
δ2 = 1 – β * ℓg (0.1 * fb + 1) = 1 – 0.7 * ℓg (0.1 * 3 + 1) = 0.92.
е) коэффициент неравенства статистических параметров слоя стока и максимальных расходов принимаем по табл. 9 Пособия; μ = 1,01 при р = 0,5% (при р=0,5% µ=1,01 при р=1% µ=1, при р=3% µ=0,98, р=5% µ=0,97);
ж) параметры редукции принимаем по табл. 10 Пособия n = 0,17, b = 1 км2;
з) максимальный расход весеннего половодья:
Q2% = Ko * h2%* μ * δ * δ1 * δ2 * F / (F + b)n =
= 0,008 * 194 * 1,01 * 1 * 0,38 * 0,92 *361 / (361 + 1)0,17 = 72,66 м3/с.
2. Определим максимальный мгновенный расход дождевого паводка 2% обеспеченности по формуле (25), предварительно установив её параметры:
а) максимальный мгновенный модуль дождевого стока 1% обеспеченности принимаем по карте Пособия (лист 12а прил. 1) q200 = 0,2 м3/(с*км2);
б) переходной коэффициент к расходу 0,5% обеспеченности принят по Пособию (лист 13 прил. 1 и табл.8 прил.2) равным λ2% = 1,2 (при р=0,5% λ=1,2. при р=3% λ=0,75, при р=5% λ=0,7);
в) коэффициент редукции максимального модуля стока принимаем по Пособию (лист 10 прил.1) равным n = 0,30;
г) коэффициент влияния проточных озер принимаем равным δ = 1, так как проточных озер на водосборе нет;
д) коэффициент заболоченности вычислим по формуле (23) при β = 0,5:
δ2 = 1 – β * ℓg (0.1 * fb + 1) = 1 – 0,5 * ℓg (0.1 * 3 + 1) =0,94 ;
е) коэффициент, учитывающий влияние высоты водосбора принимаем равным δ3 = 1 (п. 4.16 Пособия); ж) максимальный мгновенный расход дождевого паводка:
Q2% = q200 * (200 / F)n * δ * δ2 * δ3 * λp% * F =
= 0,20 * (200/361)0,3 * 1 * 0,94 * 1 * 1,2 * 420 = 79,37 м3/с.
з) среднесуточный максимальный расход дождевого паводка 2% обеспеченности определим по формуле (28), в которой параметр Кτ вычислим по формуле (29):
Кτ = В / (F+ 1)m1 = 4,4 / (361 +1)0,2 = 1,35
Параметры В, m1 определены по табл. 15 прил. 2 Пособия (лист 11 прил. 1 для района 7): В = 4,4, m1 = 0,2.
Qс2% = Q2% / Kτ = 79,37 / 1,35 = 58,8 м3/с.
3. Определим максимальный расход дождевого паводка 2% обеспеченности для малого водосбора по формуле (25), предварительно установив:
а) интенсивность ливня ар% для ливневого района 5 при р = 2% принята равной ар% = 1,16 (при р = 0,33% ар% = 1,26, при р = 1% ар% = 0,97, при р = 0,5% ар% = 1,16, при р = 3% ар% = 0,75, при р = 5% ар% = 0,7 мм/мин) [8];
б) коэффициент условий стока Kt; принимаем по таблице 6 равным Кt = 0,86;
в) коэффициент площадной редукции максимального дождевого стока определим по формуле (27):
г) максимальный расход дождевого паводка:
Q2% = 16.7 * ap% * Kt * Fm * φ =
= 16,7 * 1,16 * 0,86 * 0,2 * 2,5 = 8,33 м3/с.
4. Определим трансформированный максимальный расход воды весеннего половодья в нижнем бьефе водохранилищного узла по формуле (30), в которой коэффициент, учитывающий форму гидрографа стока принимаем для треугольной формы равным βв = 1.
Максимальный расход весеннего половодья расчетной обеспеченности равен Q2% = 77,6 м3/с.
Объем стока половодья 2% обеспеченности (м3) определим по формуле:
W2% = h2% * F * 103 = 194 * 361 * 103 = 70,03 * 106 м3.
Величину Wрег находим по формуле (31), в которой
Wфпу, Wпол – объемы воды в водохранилище при отметках ФПУ и НПУ соответственно (млн. м3); определяются по топографической кривой W = f (H) (прил. 5).
Wфпу = 14,0 млн.м3, Wпол = 7,8 млн.м3.
Wрег = Wфпу - Wпол = 14,0 – 7,8 = 6,2 млн.м3.
Тогда, трансформированный водохранилищем максимальный расход воды весеннего
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.