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水利工程建設目的在于通過各種施工調節、改變區域水量分布狀況和

日期:2021/7/17 Click:837
平均排除法按澇區積水總量和設計排澇歷時計算排水流量和排澇模數,其計算公式為:  式中:Q――設計排水流量(m3/s);在用平均排除法計算泵站排澇流量時,應扣除水閘排水量和相應排水時間。(2)排水閘、主干排水溝、截洪溝等排澇設施的布局及規模  根據澇區水文水利計算,確定排水閘、主要排水溝、渠的設計排澇流量和排澇特征水位、主要建筑物尺寸等特征參數。
【摘要】天然狀況下的河流,有著年內和年際的變化,而且地區間的分布也不均衡,因此不能滿足國民經濟各用水部門對水資源利用的要求。水利工程建設的目的是通過各種施工調節、改變區域水量分布情況和區域水利條件,滿足工業、農業等各部門的需要。

引言:水利工程從建設到運用,一般經過計劃設計、施工、管理三個階段,每個階段都需要水利計算。水文工作中的水利計算、水文預報和水資源評價為工程在各個階段提供了必要的數據,水文水利計算是這些數據的基礎,通過分析,決定工程規模和建筑尺寸,制定水量調整方案,權衡工程經濟性和安全性,制定對策本次設計從這一點出發,通過對興趣調節、防洪調節和水能計算等各種任務的運算,尋求死亡倉庫容量、興利倉庫容量、防洪倉庫容量和保證力量等,可以應用于生產。

關鍵詞;庫興調節;庫防洪調節計算;庫水可計算。

1.設計暴雨要求有資料地區,設計暴雨要求采用實測雨量分析的資料地區采用2003年發表的《廣東省暴雨參數等值線圖》進行調查。

2.設計排水流量

設計排水流量一般采用平均排用排水模數經驗公式法。濕區內有較大的濕區時,一般需要采用生產、匯流方法設計排水流量過程線,用于排水演算。
1)、平均排除法;
廣東省一般采用平均排除法計算排水流量,該計算方法適用于集水面積小的濕區排水設計。平均排除法根據濕區積水總量和設計排水時間計算排水流量和排水模數,其計算公式為:愛情·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾·卡爾
治濕區內有閘門、泵站共同運用時,一般先用閘門排隊,然后再排隊。用平均排除法計算泵站的排水流量時,必須扣除閘門的排水量和相應的排水時間。
2)排水模數經驗公式法律法規。
如果需要最大的排水流量,其計算公式為:洪水
公式中:
K-綜合系數(反映河網輔助程度、排水溝坡度、降雨時間及流域形狀等因素)的壓力
m-峰量指數(反映洪峰與洪水的關系)
n-遞減指數(反映排水模數與面積的關系)。
我省目前沒有關于排水模數各參數選定的統計分析。建議參考湖北省平原湖區的分析:集雨面積在500km2以上的地區,K=0.0135,m=1.0,n=-0.201的集雨面積在500km2以下的濕地區,K=0.017,m=1.0,n=-0.238。   

3.設計外河水位   

根據澇區暴雨與承泄區(外河)水位的遭遇情況分析,計算當澇區發生設計標準暴雨時相應的外河水位。外河設計水位一般采用實測資料進行分析,如無實測資料,參照《廣東省防洪(潮)標準和治澇標準》:潮區可采用5年一遇的最高水位,其余地區采用外江多年平均洪峰水位。近年來,在河道上建設工程,加強堤防,修理河道的河道段,采用工程建設后的設計水面線,考慮河道下切的影響。

4.排水工程的布局和規模計算。

(1)調節水域的布局和規模。
1)對于范圍廣的平原濕區,有條件時可以規劃一定的河道、溝、湖、洞作為蓄水容積。儲水容積的規模應與排水門、車站規模的關系分析相比較確定,平原區水面率可采用5%~10%的其他地區稍低,湖北等地可采用5萬m3/km2~15萬m3/km2的儲水率。蓄水容積可減少雨洪峰量,減輕排水負擔,減少排水工程規模,節約投資,還可利用蓄水容積養殖、航運、建設人工湖公園等。
2)正常蓄水位置一般根據濕區內大部分農田可以自流排水的原則確定,配置在濕區的低洼處。無閘門控制的儲水區,其正常儲水位置一般低于附近地面0.2m~0.3m的設計低水位置主要考慮綜合利用要求,一般在設計低水位置保留0.8m~1.0m的水深,滿足養殖、航運、景觀、環境生態要求。   
(2)排水閘、主干排水溝、截洪溝等排澇設施的布局及規模   
根據澇區水文水利計算,確定排水閘、主要排水溝、渠的設計排澇流量和排澇特征水位、主要建筑物尺寸等特征參數。   
1) 主干排水溝、截洪溝   
主干排水溝一般根據最大排水流量設計,當有蓄澇容積時,采用調蓄后的最大排水流量。截洪溝以設計洪峰為設計流量,為了避免排水流量過大,通常必須設置一定的積蓄容積峰,在此基礎上制定適當的設計流量排出大部分洪水。
2)排水閘門,排水閘門的設計水位包括閘門設計水位和閘門設計水位。對于沒有儲水區的閘門,閘門的水位采用閘門前排水河道的設計水位,儲水區采用儲水區設計儲水水位。閘下水位汛期根據搶奪要求確定,選擇低于閘上水位0.1m~0.2m的冬春排除內河濕水的閘門,設計下水位一般采用外江多年平均枯季水位。閘門下面有引水渠時,必須考慮外江到閘門前引水渠的水頭損失。
(3)機電排水站的布局和規模規模
根據濕區水量的平衡和治濕措施,合理確定所需的機電排水流量的機電排水站的位置、電源的配置等。計算設計內外水位,設計揚程,確定排水站的設置規模。
1)進水池水位。
最高內水位:指車站前最高防洪水位,一般取排水區建設車站后10~20年遇到的內濕水位。
最高運行水位:取排水區允許最高濕水位推算到車站前的水位。   
設計內水位:取由排水區設計排澇水位推算到站前的水位。   
2)出水池水位   
最高外水位:按泵站工程水工建筑物設計洪水標準的設計洪水位確定。最高運行外水位:建議珠江三角洲采用最高外水位的其馀地區以最高外水位降級采用。
設計外水位:根據我省規定,潮區可采用5年一遇的最高水位,其馀地區采用外江多年平均洪峰水位,獲得排水期平均外水位多年平均值。
3)特征揚程,排濕揚程包括設計揚程、平均揚程、設計最大、最小揚程、凈揚程等。揚程計算如下:
設計純揚程=設計外水位-設計外水位-設計內水位-br/>平均純揚程=平均外水位-設計內水位-br/>最大純揚程=設計最高外水位-設計內水位

泵站總揚程的計算必須計力損失,h總=h凈+△h,計劃階段阻力水頭損失△h一般取凈揚程h凈的15~20%。泵站堤防排水管道長時,可根據實際情況用水力學公式計算。

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