农田水利学设计说明书
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XX省XX县小型农田水利(高标准农田建设)工程设计说明书仅供学习交流,图纸可联系作者目录前言 (2)Ⅰxxxx灌区末级渠系改造单项工程设计 (3)一、项目区工程概况 (3)二、设计依据 (3)(一)文件依据 (3)(二)规范依据 (3)三、xx灌区末级渠系改造工程设计 (4)(一)工程设计标准 (4)(二)末级渠系改造工程总体规划原则 (4)(三)灌区末级渠系改造工程设计 (5)(四)工程建设内容及工程量 (15)四、末级渠系改造工程总投资 (16)Ⅱ高效节水灌溉工程单项工程设计 (32)一、项目区工程概况 (32)二、设计依据 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
三、工程设计 (44)四、高效节水工程总投资 (81)Ⅲ小型水源工程单项工程设计 (87)一、项目区工程概况 (87)二、小型水源工程设计 (88)(一)设计依据 (88)(二)工程建设标准 (89)(三)塘坝典型设计 (89)(四)大口井典型设计........................................................................................ 错误!未定义书签。
三、小型水源工程总投资.................................................................................... 错误!未定义书签。
IV 工程综合效益 (90)附图前言根据省水利厅、省财政厅批复的山东省县小型农田水利重点县建设方案(2010-2012年)及小型农田水利重点县2012年度实施方案,县2012年度小型农田水利重点县的主要建设任务是:对xx中型灌区末级渠系(流量小于1m3/s)进行配套改造,面积0.9242万亩;维修加固塘坝6处、新建及维修机井25眼,其中河边大口井23眼,深井2眼;蓄水池13处。
土地平整、农田水利工程、田间道路工程设计说明土地平整工程设计说明一、设计依据及规范1、《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013—2000)2、《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1~16453.6~1996)3、《重庆市土地开发整理工程建设标准》(2007)4、《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012—2000)二、主要工程设计1、旱地坡改梯:旱地坡改梯施工包括定线、剥离表土、清基、砌筑田坎、回填平整、表土复位等工序。
旱地坡改梯流程(1)梯地定线a、根据梯地规划确定为梯地区的坡面,在其正中(距左右两端大致相等)上到下划一中轴线。
b、根据梯地断面设计的地块表面斜坡线,在中轴线上划出各台梯地的斜坡中线基点。
c、从各台梯地斜坡中线基点出发,用水准仪向左右两端分别测定其等高点;连各等高点成线,即为各台梯地的施工清基线。
d、定线过程中,遇局部地形复杂处,应根据大弯就势,小弯取直原则处理。
(2)清基以各台梯地的施工线为中心,上下各划出50-60cm宽,作为清基区。
在清基线范围内清除表土厚约25cm,暂时堆在下方,施工中与整个地面保留表土结合处理。
将清基区的基础清理稳固得基岩或底土层,并清除石砾等杂物(如有洞穴及时填塞),整平,夯实。
(3)修筑石坎块石之间应互相嵌实咬紧,石缝错开,分层砌筑,石坎基础必须臵于坚硬的基岩或土质上,从而保证石坎稳定,不垮塌。
(4)保留表土表土逐台下翻法。
适用于坡度较陡,地块表面较窄(10m以下)的梯地。
步骤如下:整个坡面梯地逐台从下向上改造,先将最下面一台地块表面修平,不保留表土。
当第一台梯地回填平整后,将第二台拟修梯地地块的表土取起,翻移到第一台地块表面上,均匀铺好。
第二台梯地修平后,将第三台拟修梯地地块的表土取起,翻移到第二台地块表面上,均匀铺好。
如此逐台进行,直到各台修平。
(5)修平田面将地块表面分成下挖上填和上挖下填(即挖高填低)两部分;地坎线上下各1.5m范围,采取下挖上填法,从地坎下方取土,填到地坎上方。
一.灌区开发缘由(二)灌区开发的必要性和可行性首先,该灌区灌溉面积近12万亩,其种植的作物包括有棉早稻、中稻、双季稻和棉花,都是相对来说耗水的经济作物,种植比为50:30:20:30。
其次,就目前来说,该灌区位于河流冲击所形成的平原带,其正南方有马清河通过,而在马清河上游有一兴利库容1.2×108m3总库容2.3×108m3的水库,同时其水源方便、水质良好,符合灌溉的条件。
最后,在灌区其现在仅有两条河流,但是只是小流量河流,并不能满足灌区对于水量的需要,因此修建渠道十分必要。
二.灌排渠系与渠系建筑物规划布置(一)水源与取水口选择Ⅰ.灌溉水源的选择A.灌溉水源的概念及其选择要求(理论依据)“灌溉水源”是可用于灌溉的地表水、地下水以及达到利用标准(见我国2005年国标)的非常规水的总称。
马清河属于地表水。
灌溉对于水源的要求十分严格。
因此,在选择灌溉水源之前,以我国对于灌溉水源的要求标准为基础,结合马清河各方面的实际情况进行了科学的客观分析,我们最终确定了马清河作为灌溉水源。
原因如下:(1)水位。
灌溉时要求水源有足够高的水位,以便能够自流引水或者使得壅水高度和提水扬程降低。
(2)水量。
来水过程应满足灌溉用水过程,以便尽量减小调蓄水量。
(3)水质。
灌溉水质主要指的是水的化学、物理性状、水中含有物的成分及其含量。
灌溉水源的水质应当符合作物生长和发育的要求。
水质的主要考察因素包括:①水温。
若水源的水温偏低,对作物的生长起抑制作用;水温过高又会降低水中溶解氧的含量并且会提高水中有毒物质的毒性。
在我国,旱作物种植要求的水温范围为15~20℃,最低允许温度不得低于2℃;水稻种植要求的水温则不得低于20℃;所有种类的作物种植要求的水温都不得超过35℃。
②含沙量。
水中含有的沙粒,若粒径较小(粒径<0.005mm),则具有较多的肥份,送入田间对作物生长有利,但过量输入,会影响土壤的通气性,不利于作物生长。
农田水利工程设计说明一、设计背景农田水利工程是农业发展的重要组成部分,对于提高农业生产效率、改善农民生活条件和促进农村经济发展具有重要意义。
然而,由于历史、地理和自然等多种因素的影响,我国农田水利工程建设存在诸多问题,如水资源短缺、灌溉系统不完善、水利设施老化等,严重制约了农业生产的可持续发展。
因此,本设计旨在解决这些问题,提高农田水利工程的建设水平和效益。
二、设计目标本设计的目标是建设一个高效、节能、环保的农田水利工程,以满足农业生产的需求,同时保障农民的利益。
具体目标包括:1、提高灌溉效率,确保农田得到充足的水源供应;2、优化水资源配置,减少水资源浪费;3、提高抗旱抗涝能力,保障农业生产的稳定性和可持续性;4、减少环境污染,保护生态环境。
三、设计原则本设计遵循以下原则:1、因地制宜,根据当地的气候、地形、水文等条件进行设计;2、注重生态环保,尽可能减少对环境的破坏;3、技术先进,采用先进的水利技术和设备,提高工程效率;4、经济合理,合理规划投资,确保工程的效益和农民的利益。
四、设计方案本设计主要包括以下内容:1、灌溉系统设计:根据农田面积和作物需求,设计合理的灌溉系统,包括水源、泵站、输水管网、灌溉设备等;2、水资源管理设计:通过建立水资源管理中心,对水资源进行实时监测和调度,确保水资源的合理分配和利用;3、抗旱抗涝设计:在考虑排水和灌溉的基础上,结合当地的气候条件,进行抗旱抗涝设计;4、生态环境保护设计:通过绿化、生态修复等措施,保护当地的生态环境。
道路工程施工图设计说明一、设计概述本设计旨在为某市的城市道路工程提供详细且合理的施工图设计。
设计主要依据城市规划、相关法规以及甲方的具体要求,同时结合实地勘察和气候条件进行。
设计的主要目标是确保工程的可行性、实用性和可持续性,同时兼顾美观和环保。
二、设计标准与规范本设计主要遵循《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)和《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)。
1. 基本资料1.1 设计地区的地理位置及流域概况设计地区位于太子河左岸,全部面积为7千多公顷。
其中大部分分布在M-B公路以西。
为4千多公顷。
公路以东为2千多公顷。
地区内地形平坦。
一般高程为150~160m。
东北高西南低,地面平均坡度约1/2000。
地区内部北侧和南侧都略高于中部而呈簸箕形。
太子河位于地区北面,过去常因洪水泛滥造成地区内部严重洪水灾害。
由于在地区北部修建了堤防。
已基本消除了洪水威胁。
地区中央有柳壕河自东北向西南流过,将地区分为南北两部分,承担了区内全部排水任务。
柳壕河河长近14公里,在阳家河滩地处流入太子河。
本区属水分不稳定地区,年内雨量分布极不均匀。
春季雨量少。
又加上正是大风季节,蒸发量大,故常发生春旱现象,特别是在地区南北两侧和东部地势较高地块春旱更为严重。
而在六、七、八月雨量集中。
本地区以发展农业为主,无可开采之矿藏和动力资源。
区内交通方便,主要交通线路有H-D公路。
H市与D市联络公路。
南北穿过该地区。
为地区向其他城市的交通要道。
地区另一公路为M-B公路。
为乡镇通向县城之交通要道。
另外在地区内有很多乡路沟通各大小村庄。
1.2 水文气象条件1.2.1 农业气候特点该区年平均气温为3.3度,7月份最高气温为39.1度,1月份最低为零下41.4度,仅7、8两个月平均气温在20℃以上,5~9月份农作物生长期之平均气温分别为13.9℃、19.9℃、23.2℃、21.6℃、14.3℃结冻日期一般从11月初开始,区内最大冻深为1.0m,解冻日期从3月末开始,二月末积雪即开始融化,随后地表土壤白天开化,夜间冻结,形成融交替作用,使土壤自然疏松,对改善土壤的通透性有一定的促进作用。
表1-1 该区历年各月最高、最低及平均气温统计表月 1 2 3 4 5 6 7 最高温度(℃) 1.4 12.3 19.3 29.6 5.6 39 39.1 平均温度(℃) -20 -15.8 -6 5.7 13.9 19.9 23.2 最低温度(℃)-41.4 -39.4 -29.1 -14 -5.7 3.8 9.6 月 8 9 10 11 12 — 全年 最高温度(℃) 37.8 32 18.8 18.8 6.1 — 39.1 平均温度(℃) 21.6 14.3 -6.4 -6.4 -16.4 — 3.3 最低温度(℃)6-3-31.6-31.6-35.6—-39.41.2.2 降水与蒸发平均年降水量为582.1毫米,但分布不均匀,在6、7、8三个月内降雨量占全年降水量的66﹪,其余34﹪分布在其他月份,该地区降雨量资料统计结果如下:表1-2 地区历年降水量各月平均值月 份 1 2 3 4 5 6 7 降水量(mm) 4.6 5.5 11.5 23.4 42.6 99.8 168.6 月 份 8 9 10 11 12 — ∑ 降水量(mm)117.660.830.911.85—582.1从表1-2中数据可以看出:4月多年平均降水量为23.4毫米,5月份为42.6毫米,6月份为99.8毫米,春季降水偏少,容易出现干旱现象。
一、设计依据(1)《四川省用水定额》(川府函〔2021〕8号)(2)《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)(3)《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB∕T50596-2010)(4)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)(5)《乡村机耕道通用技术条件》(DB51/T379-2017)(JTG3420-2020)(6)《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(7)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)(8)《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)(9)《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)(JTG/TF30-2014)(10)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(11)《四川省水文手册》及本地实测水文、气象资料二、建设标准(一)塘坝与雨水集蓄工程标准①塘坝除险加固工程:参照《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189—2013)和《碾压式土石坝施工规范》的有关要求进行,坝体高度应满足防洪要求,稳定性和渗流应满足要求。
①雨水集蓄工程:参照水利部颁发的《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB∕T50596-2010)执行。
①防洪标准:蓄水枢纽5级建筑物按5年一遇设计、校核;引水提水枢纽建筑物5级按10年一遇设计、20年一遇校核。
渠系配套率达到80%以上,灌溉水利用系数达到0.75,灌溉设计保证率两季田达到80%,旱耕地达到75%。
农田水分生产效率提高15%,排水设施可防御5~10年一遇洪涝灾害,中等旱(涝)灾年份粮食减产风险降至8%以下。
(二)田间道路标准1、机耕道机耕道建设分干道、支路两级。
干道要满足农产品运输和中型以上农业机械的通行;支路应便于农机进出田间作业和农产品运输。
平坝区通达度应不低于0.95,山地丘陵区通达度应不低于0.8。
机耕道建设应符合DB51/T379乡村机耕道通用技术条件有关规定。
干道路基宽一般≥4m,行车有效路面要求≥3.5m;支路路基宽一般≥3m,行车有效路面要求≥2.5m。
农田水利学课程设计指导书(07.11.22) - 农田水利学课程设计指导书编写:邱苑梅云南农业大学水利水电与建筑学院2021年11月三、主要内容与进度安排以管道灌溉工程规划设计为选题时,进度安排如下:序号 1 2 3 4 5 系统选型与总体规划主要内容时间(d) 1 1 1 1 1 喷头、灌水器或给水栓的选择与布置计算灌溉制度与工作制度管网设计、水泵和动力选型整理计算书及图纸、写课程设计报告喷灌系统规划设计基本资料某实验果园,面积95亩,种植苹果树共2544株,果树株距4m,行距6m,正值盛果期。
园内有十字交叉道路,路边与第一排树的距离南北向为2m,东西向为3m。
果园由道路分割成为4小区。
详见1:2000果园规划图。
该园地面平坦,土壤为砂壤土,果园南部有一眼机井,最大供水量60m/h,动水位距地面20m。
该地电力供应不足,每日开机时间不宜超过14h。
为了节约用水,并保证适时适量向果树供水,拟采用固定式喷灌系统。
据测定,该地苹果树耗水高峰期平均日耗水强度为6mm/d,灌水周期可取5~7天。
该地属半干旱气候区,灌溉季节多风,月平均风速为2.5m/s,且风向多变。
该地冻土层深度0.6m。
要求:(1)选择喷头型号和确定喷头组合形式(包括验核组合平均喷灌强度(?)是否小于土壤允许喷灌强度(?允);(2)布置干、支管道系统(包括验核支管首、尾上的喷头工作压力差是否满足《喷灌技术规范》的要求,下称《规范》);(3)拟定喷灌灌溉制度,计算喷头工作时间及确定系统轮灌工作制度;(4)确定干、支管管道直径,计算系统设计流量和总扬程。
3(5) 水泵和动力选型132m148m行数×株数120m22×3021×30+3622×3017×30×48120m132m100m果园平面图喷灌系统的规划设计内容包括:①勘测调查②喷灌系统选型,田间规划③水力计算,结构计算原则:技术上可行,经济上合理(一)喷灌区的调查勘测:收集资料1.自然条件:①地形②土壤③作物④水源⑤气象 2.生产条件:① 水利工程状况② 生产状况③ 喷灌区划、农业生产发展规划和水利规划④ 动力和机械设备⑤ 材料和设备生产供应情况⑥ 生产组织和用水管理3.社会经济条件①灌区的行政区划②经济条件③交通情况④市(县)镇发展规划(二)规划和设计1.喷灌系统形成固定式、半固定式、机组式 2.喷洒方式,喷头的组合形式① 喷灌方式:全园固定式平常采用扇形边角机组式② 喷头的组合形式:三角形,正方形③L、b的确定④ 基本要求a.组合均匀系数。
⼟地平整农⽥⽔利道路设计说明书实例***⼟地整理项⽬⼯程施⼯设计说明第⼀部分⼟地平整⼯程设计说明⼀、设计依据包括但不限于:1.《⼟地开发整理项⽬验收规程》(TD/T1013-2000)。
2.《**省坡改梯⼯程建设技术规程》。
3.《***省中部丘陵地区改造中低产⽥项⽬技术⼯作要点》(试⾏)(2005.5)。
4.**县**镇⼟地整理项⽬规划设计报告。
5.⼟地整理相关政策、⽂件及规范。
6.⼟地平整⼯程设计相关规范⼆、设计原则1.因地制宜,⼟层厚度达到60厘⽶以上,⼟壤耕作层20厘⽶以上,整理成⽔平梯地。
2.⼟⽅平整为局部平整原则,根据地形采⽤部分⽥块间区域平整。
3.坡地改梯地坡度不超过25°,⼟埂埂⾼根据坡度和梯⽥宽度确定,原则上不超过1.5m。
三、基本资料1.《**省**县**镇⼟地整理项⽬可⾏性研究报告》及报国⼟资源部⽴项材料。
2.《**省**县**镇⼟地整理项⽬初步设计报告》。
3.《**省**县**镇⼟地整理项⽬测量资料》。
四、主要建筑物设计1.旱地坡改梯⼯程:为满⾜⼟地整理项⽬对改善农业⽣产与农民⽣活条件,提⾼耕地质量等的要求,将整理区域内部分旱地进⾏改梯设计。
设计原则采⽤坡改梯区域内部平整⽅案,在坡改梯区域内进⾏⼟⽅挖填平衡。
丘陵区的坡耕地进⾏坡改梯设计,主要以耕作⽅便、埂坎稳定为原则。
采⽤部颁标准、TD/1012—2000标准所推荐的梯⽥设计公式,采⽤横断⾯法计算⼯程量:A 划分横断⾯采⽤横断⾯法计算坡改梯,横断⾯垂直等⾼线,各断⾯间的间距20m 。
B 计算⼟⽅量设各断⾯⾯积分别为F1、F2、…、Fn ,相邻两断⾯间的距离依次为l1、l2、…、ln ,则所求⼟⽅量为nn n l F F l F F l F F V 2221232121++++++=-式中:V——相邻两横断⾯间的⼟⽅量m3;F1、F2、…、Fn——相邻两断⾯的挖(或填)⽅断⾯⾯积m2;l1、l2、…、ln——相邻两横断⾯的间距m。
农田水利工程施工设计说明一、工程概况本项目为农田水利工程施工项目,位于我国某农业产区,主要包括灌溉系统、排水系统、水源保护设施等部分。
工程规模为中型,施工期限为一年。
工程旨在提高农田灌溉和排水条件,增加农业产量,提高农民收入,促进当地经济发展。
二、施工设计依据1. 农田水利工程设计规范;2. 农田水利工程可行性研究报告;3. 施工现场地质地貌、水文地质、气候条件等实际情况;4. 施工设备和材料供应情况;5. 施工技术和施工组织要求。
三、施工设计内容1. 灌溉系统(1)水源:利用附近河流水源,通过引水渠引入农田;(2)灌渠:根据农田分布,设置干、支、斗三级灌渠,实现农田全面灌溉;(3)田间管道:采用低压管道输水,灌溉水直接送到田间;(4)节水设施:采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式,提高水资源利用效率。
2. 排水系统(1)排水渠道:根据农田地势,设置排水沟、排水渠,实现农田内水排出;(2)排水泵站:在低洼地区设置排水泵站,提高排水效率;(3)排水口水保护设施:设置排水口水闸、桥梁等设施,保护农田水利工程安全。
3. 水源保护设施(1)水源地保护:设立水源地保护区,禁止污染源接入;(2)水质监测:定期对水源进行监测,确保水质达到农田灌溉标准;(3)水源涵养:采取措施,加强水源地涵养,保障水源稳定。
四、施工技术要求1. 土方工程:根据设计要求,开挖、填筑土方,保证工程地形地貌满足施工需求;2. 砌筑工程:采用符合设计要求的水工混凝土和砌体材料,砌筑渠道、泵站等建筑物;3. 管道工程:采用符合设计要求的管道材料,进行管道铺设、连接、试压等工序;4. 防渗工程:采用防渗材料,进行渠道、水池等工程的防渗处理;5. 附属工程:包括道路、桥梁、护坡等附属设施建设。
五、施工组织与管理1. 施工队伍:组织具有丰富经验的施工队伍,保证工程质量;2. 施工进度:制定合理的施工进度计划,确保工程按时完成;3. 质量控制:建立健全质量管理体系,对施工过程进行质量控制;4. 安全管理:制定施工现场安全管理制度,加强施工现场安全管理;5. 环境保护:加强施工现场环境保护,减少施工对环境的影响。
G农场灌溉渠系的规划设计-农田水利学课程设计说明书农田水利学课程设计说明书 G农场灌溉渠系的规划设计农田水利学课程设计说明书1设计题目西北某地山麓洪积——冲积扇处G农场灌溉渠系的规划设计。
2基本资料分析 G农场的基本资料如下:2、1地理位置 G农场位于我国西北某地,有可垦荒地和耕地约5万亩。
场区范围东起G河引水渠,西至叉路口(Z公路与W公路的交叉处),南依高山,北抵Z公路北边的北场界。
G农场地形图见附录Ⅴ。
2、2地形地貌农场处于G河及附近冲沟形成的洪积——冲积扇上,地势南高北低,地面坡度较陡。
在扇形地带上部,起伏较大,冲沟较多,土层薄而不均,多有卵砾石外露,故不宜作为耕作农田;在扇形地带中、下部,基本平坦,冲沟较少,土层较深厚,部分已开垦为农田。
2、3气象条件年平均降水量161、2mm,其中作物生育期(4~9月)降水量106、4mm,年平均蒸发量1733mm。
平均气温7、3,极端最高气温39、9,最低-30、1。
4~10月平均风速2、6m\s,最大风速11、8m\s,常风向NW,其次为E。
初霜期在9月上旬,晚霜期在4月上旬。
结冻期在11月上旬,解冻期在3月中旬,最大冻土深度91cm。
2、4土壤和水文地质土壤属灰棕色荒漠土,质地为轻壤。
在扇形地带上、中部,潜水埋深大于10cm,含水层为沙砾石,地下径流通畅,水质良好。
在扇缘地带(Z公路以北)潜水埋深3~5cm,含水层颗粒较细,地下径流弱,矿化度较高。
G 河(在图外)是G农场与T乡的共有水源。
发源于山区,主要由融雪、降水补给。
河长约35Km,砂卵石河床,沿程水量渗透较多,故流出山口后主要河槽逐渐消失,变为散射状冲沟。
该河丰水期(6~8月份)洪峰流量20~60m3\s;枯水期(11~3月份)仅有0、2~0、3。
2、5水源和场外水利工程场外引水工程已全部建成。
G河以水渠全长9、5Km,梯形渠道,干砌石灌浆防冲防渗护面。
在引水渠8+000,9+000及9+500桩号处在设计流量为4、6 m3\s时的设计水位为747、5,715、8,及702、0m。
《农田水利学》课程设计——灌区灌溉系统规划设计一、基本资料1.1概况灌区位于界荣山以南,马清河以北,(20m等高线以下的)总面积约12万亩。
气候温和,无霜期长,适宜于农作物生长。
年平均气温16.5℃,多年平均蒸发量1065mm,多年平均降水量1112mm,灌区地形图见附图。
灌区人口总数约8万,劳动力1.9万。
申溪以西属兴隆乡,以东属大胜乡。
根据农业规划,界荣山上以林、牧、副业为主,马头山以林为主,20m 等高线以下则以大田作物为主,种植稻、麦、棉、豆等作物。
灌区上游土质属重粘壤土,下游龙尾河一带属中粘壤土。
地下水埋深一般为4~5m,土壤及地下水的PH 值属中性,无盐碱化威胁。
界荣山 、龙尾山等属土质丘陵,表土属重粘壤土,地表5~6m 以下为岩层,申溪及吴家沟等沟溪均有岩石露头,马头山陈村以南至马清河边岩石遍布地表。
吴家沟等沟溪纵坡较大,下切较深,一般为7~8m ,上游宽50~60m ,下游宽70~90m ,遇暴雨时易暴发洪水,近年来已在各沟、溪上游修建多处小型水库,山洪已基本得到控制,对灌区无威胁。
灌区为马清河流域规划的组成部分。
根据规划要求,已在兴隆峪上游20km 处(图外)建大型水库一座,坝顶高程50.2m ,正常水位43.0m ,兴利库容1.2×1380m ,总库容2.3×1380m 。
马清河灌区拟在该水库下游A A -断面处修建拦河坝式取水枢纽,引取水库水发电则利用尾水进行灌溉。
A A -断面处河底高程30m ,砂、卵石覆盖层厚2.5m ,下为基岩,河道比降1/100,河底宽82m ,河面宽120m 。
水库所供之水水质良好,含沙量极微,水量亦能完全满足灌区用水要求。
1.2气象根据当地气象站资料,设计的中等干旱年(相当于1972年)4~11月水面蒸发量(80cm 口径蒸发皿)及降水量见表1及表2。
表1 设计年蒸发量统计表2 设计年降水量统计1.3种植计划及灌溉经验灌区以种植水稻为主,兼有少量旱作物,各种作物种植比例见表3。
农田水利工程设计说明一、项目背景随着农业现代化的不断推进,农田水利工程在保障农业生产、提高农作物产量和质量方面发挥着越来越重要的作用。
本农田水利工程旨在解决_____地区农田灌溉和排水问题,提高水资源利用效率,改善农田生态环境,促进农业可持续发展。
二、工程概况(一)工程位置本工程位于_____市_____县_____镇_____村,地理位置优越,交通便利。
(二)工程规模工程设计灌溉面积为_____亩,排水面积为_____亩。
(三)工程内容主要包括水源工程、渠道工程、泵站工程、排水工程等。
三、水源工程设计(一)水源选择经过实地勘察和分析,本工程选择_____河作为主要水源,该河水量充沛,水质较好,能够满足灌溉需求。
(二)取水方式采用泵站取水的方式,在河边建设泵站,通过水泵将河水提升至渠道。
(三)泵站设计1、泵站选址泵站选址在_____处,此处地形平坦,便于施工和管理。
2、泵站规模根据灌溉面积和用水量计算,泵站设计流量为_____立方米/小时,扬程为_____米。
3、泵站设备选用_____型号的水泵_____台,配套电机功率为_____千瓦。
四、渠道工程设计(一)渠道布置根据地形和农田分布情况,渠道采用干支斗农四级布置,干渠沿_____方向布置,支渠与干渠垂直布置,斗渠和农渠则根据农田形状进行布置。
(二)渠道断面设计1、渠道断面形式采用梯形断面,边坡系数为_____。
2、渠道尺寸干渠底宽_____米,深_____米;支渠底宽_____米,深_____米;斗渠底宽_____米,深_____米;农渠底宽_____米,深_____米。
(三)渠道衬砌设计为减少渠道渗漏,提高水资源利用效率,渠道采用混凝土衬砌,衬砌厚度为_____厘米。
五、排水工程设计(一)排水系统布置排水系统采用明沟排水的方式,在农田周边开挖排水明沟,将田间积水排入附近河流。
(二)排水沟断面设计1、排水沟断面形式采用梯形断面,边坡系数为_____。
农田水利学设计任务书1.1概况佐坝项目区灌溉面积为500亩。
灌区人口总数约1200,300户;河塌项目区灌区面积为400亩,灌区人口约为900人,250户;许岭项目区灌区面积为300亩,灌区人口约为800人,240户。
三个项目区均种植水稻。
牲畜按户均2头(大牲畜)计算,城镇人均用水定额采用120升/人·日,农村人畜饮用水分别采用70升/人·日和30升/头·日。
1.2气象宿松县属北亚热带湿润气候区,气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。
全县年平均气温16.6℃,年平均蒸发量为748.1mm,降雨量分布因地形而异,自山区向圩区逐渐减少,山区钓鱼台水库测站多年平均降水量1505mm,丘陵区宿松(王屋)测站多年平均降水量1323.1mm,圩区下仓埠站多年平均降水量1237mm。
全县多年平均日照时数2023.7h,无霜期254d。
常年主导风向为东北风,年平均风速为3.1m/s。
全县土壤可划分为红壤、水稻土、黄棕壤、潮土、紫色土、石灰(岩)土等6个土类,其中红壤土占全县总面积的27.1%,耕作土壤主要为水稻土,占全县总面积的17.12%。
大田作物中水田以各种稻类和红花草为主,旱地以棉花、小麦、荞麦、豆类、花生、芝麻、山芋、玉米、油菜等,以及各类蔬菜为主。
1.3种植计划及灌溉经验灌区以种植水稻为主,兼有少量旱作物,各种作物种植比例见表1.3-1。
表1.3-1项目区农作物种植结构表作物双早双晚中稻油菜棉花小麦复种植物比列48%48%40%28%12%3% 1.791.4种植面积及农业生产结构项目区内农业生产结构以种植业为主,粮食中以水稻为主。
目前农作物种植组成仍然是两稻一油,即“一油二稻”,水稻以双季稻为主,辅以种植油菜、小麦等,旱季作物主要以油菜为主。
根据本次调查分析,项目区农作物种植结构见表1.4-1。
表1.4-1项目区农作物种植结构表作物双早双晚中稻油菜棉花小麦复种植物比列48%48%40%28%12%3% 1.791.5水稻灌溉制度根据本灌区的地理位置和气候特点及群众的多年生产经验,多采用浅水勤灌和适时烤田的灌溉制度。
农田水利学课程设计指导书(指导教师:吴军虎、费良军)一、目的1. 通过课程设计使学生进一步巩固和更加系统地掌握本课程的基本知识。
2. 通过对灌区的规划设计,使学生能够运用本课程的理论解决实际工程问题,从而提高学生的独立分析问题和解决实际问题的能力。
二、课程设计内容1. 分析资料,确定灌区特征,作为灌溉设计的依据。
2. 确定灌区设计年的灌溉制度。
3. 灌溉制度与水源的配合;选择渠首取水方式,并绘出取水枢纽示意图。
4. 渠系布置及渠系重点建筑物型式选择(重点建筑物指干渠上的泄水,过沟及分水建筑物等);分析说明所选建筑物修建的必要性和作用,以及采取该型式的理由。
要求各级渠道上的建筑物一律按规定符号标注在平面图和纵断面图上。
5. 田间渠系布置(选择一典型地段布置)。
6. 渠道流量推算及干支渠纵横断面结构设计(干渠全做;支渠只选一条典型渠道)。
三、设计资料(一)灌区自然地理和经济概况本地区三面环河,西起清河,南频卫河,东至禹河;地势平坦,地形坡度多在0.0015~0.004之间。
过去由于卫河南移,在本区的下中部横凿下一道陡坎;同时,入禹河河口西北方形成一凹地和局部高地。
本地区土质肥沃,土壤质地属中粘壤土,微有结构,土壤含盐量为0.02%,宜于耕作。
土中粘土含量为10%~15%,孔隙率为44.3%,干容重为1.40t/m3, 透水性中等。
地下水埋深为5~15m,水质近于中性(PH=7.4),可溶性盐为0.05%。
本区多年平均降雨量为581.3毫米,但时间分配不均,经常出现季节性干旱,影响作物生长。
年最大降雨量为877.7毫米(1949年),年最小降雨量为363.3毫米(1963年),年内降雨变率很大,七、八、九三个月降雨量占全年降雨总量的70%。
暴雨多发生在八、九月,由于本区土壤透水性较强,且地下水位较深,因而形成的地面径流量不大,除凹地外,径流可及时排除。
多年平均蒸发量970毫米,月平均气温13~16℃,最高气温43℃,最低-10℃,每年12月下旬开始结冻,元月底解冻。
农田水利工程施工设计说明一、项目背景农田水利工程是农田灌溉、排水、输水、蓄水等水利设施工程的统称。
农田水利工程在农田规模化、现代化发展中起着至关重要的作用。
通过科学合理的工程设计与施工,可以有效改善农田水利条件,提高农田产量,保障农田水资源的合理利用,促进农业生产的可持续发展。
二、项目概况本项目位于XX市XX区XX镇,总面积约XXX亩。
主要工程包括灌溉渠道、水坝堰、水泵站等。
灌溉渠道总长约XXX公里,水坝堰总面积约XXX平方米,水泵站总装机容量约XXX千瓦。
本项目的施工设计依据《水利工程施工技术规范》等相关规范标准进行。
三、工程设计内容1. 灌溉渠道设计根据工程实际情况,设计采用开挖自然渠道和新建混凝土渠道相结合的方式。
根据灌溉需求和地形地貌,设计渠道总长、渠底宽度、渠壁坡度等参数,保证水流畅通稳定,以满足农田灌溉需求。
2. 水坝堰设计设计根据工程需要,选址定型,考虑综合效益、安全性和可操作性等因素,确定水坝堰的类型和布置方式。
设计水坝堰高度、长度、底宽、堰顶宽度等参数,保证工程安全可靠,满足灌溉、排水和蓄水等需求。
3. 水泵站设计设计水泵站选址、建筑结构、设备布置、水泵选型等内容,保证水泵站运行稳定、效率高、节能环保。
设计水泵站与灌溉渠道、水坝堰等设施的连接方式,保证工程整体协调运行。
四、工程施工要求1. 施工组织设计根据工程设计和实际情况,编制施工组织设计方案,明确施工分包商、施工队伍、设备材料供应商等相关责任,保证施工进度和质量。
2. 施工工艺与方案制定施工工艺流程和方案,根据工程要求和标准规范,采用适当的施工方法和措施,保证工程施工质量,确保工程安全、进度和效益。
3. 施工程序与验收制定施工全过程质量管理程序,包括材料验收、施工过程监控、工程验收等环节,确保施工质量和进度。
4. 安全防护和环保措施落实现场安全管理和环保要求,加强现场安全防护和卫生保障,确保施工过程安全可控,环境保护达标。
农田水利施工图设计说明农田水利工程设计说明一、灌溉工程设计标准1、《土地开发整理项目规划设计规范》TD/T1012-2000;2、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013-2000;3、川国土资发[2007]53号文。
4、《灌溉与排水设计规范》GB/-99;5、《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89;6、《农田排水工程技术规范》SL/T4-1999;7、《雨水集蓄利用工程技术规范》SL267-2001;8、设计灌溉保证率为P=75%;9、SL25-2006《砌石坝设计规范》;10、GB/T-2006《节水灌溉工程技术规范》;11、GB-94《防洪标准》;12、GB/T-97《泵站设计规范》;13、GB-2002《建筑地基基础设计规范》;14、SL18-2004《渠道防渗工程手艺标准》;15、GB/T-2006《农田低压管道输水浇灌工程手艺标准》;16、《**省水文手册》及当地实测水文、景象材料等。
17、本项目建筑物按5级建筑物设计;二、旱地蓄水池(一)、旱地蓄水池设计:1、选择有一定集水面积,且较平坦,不是石滩的地方建蓄水池。
2、施工时按图示位置建蓄水池,但根据上条原则,可适当在图示位置的附近作调解。
3、采用人工开挖土方,人工打眼放炮开挖石方,但应注意施工面,和一定的边坡,防止垮塌事故发生。
在接近迟底,约15cm时,截止爆破开挖,采用野生检打平池底。
4、先用C15砼现浇池底,厚度,宽度按设计图施工,砼一定要拌合均匀,采用平板式振动器,将砼原振捣密实,并原浆抹平。
5、待池底砼有一定强度后,用M7.5沙浆砌标准页岩砖池壁。
6、砖砌体要求:(1)、在施工前,应将砖浇水湿润,湿润程度根据沙浆、砖块性质和天气条件而定,要求能达到将砖块砍断后砖心还有10-15mm 的干心为宜,防止湿润不均或过度湿润。
(2)、施工前,应作砂浆配合比的实验,现场在按试验的合格配合比拌合砂浆,砂浆应随拌随用,不得积存。
(3)、砌筑前应按池子的设计尺寸放样,划线。
农田水利工程设计说明11 合同主体甲方(发包方):____________________________地址:____________________________法定代表人:____________________________乙方(设计方):____________________________地址:____________________________法定代表人:____________________________111 合同标的本合同的标的为农田水利工程的设计服务。
具体包括但不限于对农田灌溉系统、排水系统、蓄水设施等进行规划和设计,以提高农田的水资源利用效率和农业生产条件。
112 设计要求1121 乙方应根据甲方提供的农田基本情况和相关要求,进行科学合理的设计。
1122 设计方案应符合国家和地方有关农田水利工程的设计标准和规范。
1123 设计应充分考虑农田的地形地貌、土壤类型、农作物种植结构等因素,确保工程的实用性和可持续性。
12 权利义务121 甲方的权利义务1211 甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见和建议。
1212 甲方应按照合同约定向乙方支付设计费用。
1213 甲方应向乙方提供设计所需的农田相关资料和信息,并确保其真实、准确、完整。
122 乙方的权利义务1221 乙方有权按照合同约定收取设计费用。
1222 乙方应按照合同约定的时间和要求完成设计工作,并向甲方提交设计成果。
1223 乙方应保证设计成果的质量,对设计中的缺陷和错误负责免费修改和完善。
13 违约责任131 若甲方未按照合同约定支付设计费用,每逾期一天,应按照未支付金额的具体比例向乙方支付违约金。
逾期超过具体天数天的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作的设计费用及相应的违约金。
132 若乙方未按照合同约定的时间完成设计工作,每逾期一天,应按照设计费用的具体比例向甲方支付违约金。
逾期超过具体天数天的,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的设计费用及相应的违约金。
名山县红星镇余坝村、天王村、华光村土地整理项目施工单体图第二部分农田水利工程四川省地震局测绘工程院二〇一一年二月名山县红星镇余坝村、天王村、华光村土地整理项目施工单体图项目承担单位:名山县国土资源局项目编制单位:四川省地震局测绘工程院负责人:审核人:编制人:编制日期:二〇一一年二月总体设计说明一、设计依据1)《土地开发整理项目初步设计规范》(TD/T1012-2000);2)《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000);3)《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94);4《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-99);5)《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004;;6)《农田排水工程技术规范》SL/T4-1999;7)《雨水集蓄利用工程技术规范》SL267-2001;8)《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453.1-16453.6-1996;9)《四川省中部丘陵地区改造中低产田项目技术工作要点》(试行);10)地面水环境质量标准(GB3838-2002);11)农田灌溉水质量标准(GB5084-2005);12)1:500,1:2000实测地形图(GB/T7929-1995);13)堤防工程设计规范(GB50286-1997);14)渠道防治工程技术规范(SL18-1991);15)水利水电工程制图标准(SL73-1995);16)《四川省土地开发整理项目工程建设标准》(四川省国土资源厅颁,试行);17)《节水灌溉技术规范》,水利部农村水利司。
二、设计原则1)灌溉渠道、排水沟、灌排建筑物属于5级及以下工程。
水利交叉建筑物标准按SDJ217-1987规定的五级建筑物标准。
2)设计灌溉保证率为75%,保证设计的过水能力,边坡安全稳定和水流通畅;农田灌排工程建设本着因地制宜、因害设防的原则,布置灌溉排水渠道系统。
3)项目区灌溉水质应符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005),禁止用未经过处理过的污水灌溉农田。
《农田水利学》课程设计——灌区灌溉系统规划设计一、基本资料1.1概况灌区位于界荣山以南,马清河以北,(20m等高线以下的)总面积约12万亩。
气候温和,无霜期长,适宜于农作物生长。
年平均气温16.5℃,多年平均蒸发量1065mm,多年平均降水量1112mm,灌区地形图见附图。
灌区人口总数约8万,劳动力1.9万。
申溪以西属兴隆乡,以东属大胜乡。
根据农业规划,界荣山上以林、牧、副业为主,马头山以林为主,20m 等高线以下则以大田作物为主,种植稻、麦、棉、豆等作物。
灌区上游土质属重粘壤土,下游龙尾河一带属中粘壤土。
地下水埋深一般为4~5m,土壤及地下水的PH 值属中性,无盐碱化威胁。
界荣山 、龙尾山等属土质丘陵,表土属重粘壤土,地表5~6m 以下为岩层,申溪及吴家沟等沟溪均有岩石露头,马头山陈村以南至马清河边岩石遍布地表。
吴家沟等沟溪纵坡较大,下切较深,一般为7~8m ,上游宽50~60m ,下游宽70~90m ,遇暴雨时易暴发洪水,近年来已在各沟、溪上游修建多处小型水库,山洪已基本得到控制,对灌区无威胁。
灌区为马清河流域规划的组成部分。
根据规划要求,已在兴隆峪上游20km 处(图外)建大型水库一座,坝顶高程50.2m ,正常水位43.0m ,兴利库容1.2×1380m ,总库容2.3×1380m 。
马清河灌区拟在该水库下游A A -断面处修建拦河坝式取水枢纽,引取水库水发电则利用尾水进行灌溉。
A A -断面处河底高程30m ,砂、卵石覆盖层厚2.5m ,下为基岩,河道比降1/100,河底宽82m ,河面宽120m 。
水库所供之水水质良好,含沙量极微,水量亦能完全满足灌区用水要求。
1.2气象根据当地气象站资料,设计的中等干旱年(相当于1972年)4~11月水面蒸发量(80cm 口径蒸发皿)及降水量见表1及表2。
表1 设计年蒸发量统计表2 设计年降水量统计1.3种植计划及灌溉经验灌区以种植水稻为主,兼有少量旱作物,各种作物种植比例见表3。
表3 作物种植比例根据该地区灌溉试验站观测资料,设计年(1972)早稻及棉花的基本观测数据如表4及表5所示;中稻及晚稻的丰产灌溉制度列于表6。
表4 早稻试验基本数据注:全生育期需水系数a=1.0。
表5 棉花试验基本数据注:计划产量120kg;需水系数k=2.67m3/kg;土壤空隙率为48%(占土体的%);土壤适宜含水率上限为88%,下限为61.6%(占空隙%);田间最大持水率为88%(占空隙%);播种时,计划层土壤储水量为102m3/亩。
2、设计内容2.1根据基本资料用水量平衡法(列表计算)制定早稻及棉花的灌溉制度,建议编程计算或利用Excel计算。
2.2根据所制定的早稻及棉花的灌溉制度以及表6所给出的中稻及双季晚稻的灌溉制度资料,编制全灌区的灌水率图,并进行修正,使其符合要求。
在制定灌水率图时,建议采用的一次灌水延续时间如下:早、中稻泡田8~12昼夜;双季晚稻泡田5~7昼夜;各类水稻生育内一次灌水的延续时间3~5昼夜。
棉花生育期内一次灌水延续时间5~10昼夜。
表6 中稻、双季晚稻设计年丰产灌溉制度附注:早稻泡田日期为4月13日,定额为:80m3/亩。
2.3确定渠首枢纽的位置及形式。
在1/25000地形图上布置引水干渠、支渠,以及主要渠系建筑物。
在灌区中部选择一条支渠布置斗、农级渠道。
2.4推算典型支渠各级渠道的设计流量及灌溉水利用系数(田间水利用系数取0.92);推算其它各支渠渠首及干渠各段的设计流量。
2.5设计干渠各段的纵横断面及典型支渠纵横断面,干、支渠采用浆砌石衬砌梯形断面。
2.6设计典型斗渠和典型农渠横断面,斗、农渠采用混凝土衬砌矩形断面。
三、设计成果3.1设计说明书20~30页(手写,字体工整)。
要求说明设计的步骤、依据的理论、采用的公式或方法,必要时将计算成果列入表格(设计说明书中包括早稻及棉花的灌溉制度相关图表,修正前后的灌水率图)。
3.2设计图纸包括灌溉系统规划布置图。
干渠纵、横断面图,以及支、斗、农渠横断面图(共2张,均为A3图幅、CAD绘图)。
马清河灌区灌溉系统规划设计一 作物灌溉制度和灌水率的制定1. 早稻灌溉制度的制定1) 泡田期灌溉制度泡田定额(已给定):80亩/3m2) 生育期灌溉制度早稻生育期灌溉制度用水量平衡方程计算根据基本资料及公式可计算出作物相应生长阶段的蒸发量,有效降雨量,蓄水量,继而可得出逐日耗水量,计算过程见表1。
水量平衡方程21h d WC m P h =--++ 式中 1h —时段初田面水层深度;2h —时段初田面水层深度;P —时段内降雨量; m —时段内灌水量;WC —时段内田间耗水量; d —时段内排水量。
式中各数值均已mm 计。
S +=日ET WC式中 日ET —逐日需水量,mm ;S —稻田逐日渗漏强度,mm 。
nET i=日ET 式中 i ET —各生育阶段作物需水量,mm ; n —各生育阶段天数。
ET K ET i i 1001=式中 i K —需水量模比系数;ET —全生育阶段需水量,mm 。
0E ET α=式中 0E —全生育期水面蒸发量,mm 。
根据设计年蒸发量统计表以及生育期时间可算出。
本灌溉制度计算表取设计初始淹灌水层深度为20mm ,具体做法是:当淹灌水层减去逐日耗水量,加上逐日降雨量后若小于最小田间允许最小水层深度则 设计灌水,当大于最大田间允许水层深度则设计排水,计算过程见表2。
校核: h WC m d h =∑-∑+∑-∑+P 始mm 8.129.4642206.703.30820=-+-+与7月11日灌溉水层相符,计算无误。
由表2可得到表3。
2. 棉花灌溉制度的制定1)根据水量平衡方程ET M K P W W W r t -+++=-00式中 0W ,t W —时段初和时段末时的土壤计划湿润层内的储水量; r W —由于计划湿润层增加而增加的水量; 0P —保存在土壤计划湿润层内有效雨量; K —时段末的地下水补给量; M —时段末灌溉水量;ET —时段末的作物需水量。
全生育期的需水量—用以产量为参数的需水系数法亩/4.32012067.23m KY ET =⨯==各生育阶段田间需水量ET K ET i i =地下水补给量ET K β=由于计划湿润层增加而增加的水量亩)/()(667312m n H H W r θ-=近似取%80=θ有效雨量保存在土壤计划湿润层内有效雨量P P α=0minmin max max 667667θθnH W nH W ==棉花播前的灌水定额亩/1748.0)2%6.61%88%88(1.0667)(66730max m n H M =⨯+-⨯⨯=-=θθ表5 棉花各生育阶段耗水量计算表亩)/(3m表6 棉花灌溉制度计算表亩)/(3m3.灌水率计算早、中稻泡田8-12d ,双季晚稻泡田5-7d ;各类水稻生育期内一次灌水的延续时间3-5d ;棉花生育期内一次灌水延续时间5-10d 。
1164.8T m q α=4. 绘制初步灌水率图通过已知的中稻和晚稻的灌溉制度,得出全灌溉区的初步灌水率图如下图所示:5. 修正灌水率图修正原则:不影响主要作物的需水要求为原则,尽量不改变主要作物的关键用水时间,若要调整,以向前移动为主,前后移动不超过三天,调整其他各次灌水间间时,要使修正后的灌水率图连续、均匀,且最小关税率不小于最大水率的40%,修正后的灌水率图见图:从图中选取最大灌水率作为设计灌水率,即万亩净/m 65.03=q二 灌溉渠系的布置规划渠道布置:本灌区灌溉渠道分为干、支、斗、农四级固定渠道。
本灌区属于小坡度地区。
一支布置在整个灌区的西面,与等高线成一定的角度。
二支布置在吴家沟和申溪之间,三支布置在整个灌区的东面,即整个灌区由三条支渠控制。
第三支渠灌溉面积适中,可作为典型支渠,该支渠有8条斗渠,斗渠间距800m ,长3000m ,取第五斗渠为典型斗渠。
每条斗渠有10条农渠,长800m,间距200m ,可取五斗二农为典型农渠。
本灌区采用明沟排水,分别在吴沟和吴家沟之间及刘家湾和申溪之间的洪沟布置排水沟。
另外,在每个条田中均设置排水沟,防止因排水不畅,引起地下水抬升,使土壤发生次生盐碱化。
1.确定灌溉工作制度干支渠续灌,斗农渠轮灌(各两组) 2.计算典型支渠设计流量 灌区总面积约为12万亩,干渠长为16.5km ,各支渠的长度及灌溉面积列入下表。
(1) 计算农渠的设计流量 三支渠的田间径流量为:s m A Q /665.265.01.4q 333=⨯=⨯=设支支田净因为斗农渠分为两组轮灌,同时工作的斗渠有4条,农渠有5条;所以,农渠的田间净流量:s m Q Q /133.054665.2nk33=⨯==支田净农田净 取田间水利用系数92.0=f η,则农渠的净流量为:s m Q Q /145.092.0133.03f===η农田净农净 灌区土壤属于中粘壤土,查出相应的土壤透水性参数:A=1.9,m=0.4。
根据农渠每公里输水损失系数:041.0145.01009.11004.0=⨯==m Q A 农净农σ 农渠毛流量或设计流量为:()s m L Q Q /15.0)4.0041.01(145.013=⨯+⨯=+=农农农净农毛σ(2) 计算斗渠的设计流量 斗渠的净流量等于5条农渠的毛流量之和:s m Q Q /75.015.0553=⨯=⨯=农毛斗净农渠分两组轮灌,各组要求斗渠供给的净流量相等。
但是,第二轮灌组距斗渠进水口较远,输水损失较大,据此求得的斗渠毛流量较大,因此,以第二轮灌组灌水时需要的斗渠毛流量作为斗渠的设计流量。
斗渠平均工作长度km 4.1=斗L 。
斗渠每公里输水损失系数为:021.075.01009.11004.0m=⨯==斗净斗Q A σ 斗渠的毛流量或设计流量:()s m L Q Q /77.013=+=斗斗斗净斗毛σ(3) 计算三支渠的设计流量 斗渠也是两组轮灌,以第二轮灌组要求的支渠毛流量作为支渠的设计流量。
支渠的平均工作长度m 2.3=支L 支渠的净流量为:s m Q Q /08.3433=⨯=斗毛支净支渠每公里输水损失系数:012.008.31009.11004.0m 33=⨯==支净支Q A σ 支渠的毛流量为:()s m L Q Q /20.3133=+=支支支净支毛σ 2.计算三支渠的灌溉水利用系数为:83.033==支毛支田净Q Q f η3.计算一二支渠的设计流量(1)计算一二支渠的田间净流量s m Q /82.165.08.231=⨯=支田净 s m Q /315.365.01.532=⨯=支田净(2)计算一二支渠的设计流量 以典型支渠的灌溉用水系数作为扩大指标,用来计算其他支渠的设计流量。