中塬沟水库泥沙淤积形态分析与计算
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水库淤积量计算中的几个问题及其处理摘要:目前,水库淤积测验多采用断面法进行。
在测验方法合理、步骤到位的前提下,正确把握计算过程则是获得淤积量确切数值的关键。
文章介绍了使用断面法施测时淤积量计算中的几个相关问题及相应处理方法。
关键词:淤积量;计算;问题;处理使用断面法进行水库淤积测验时,其淤积量计算过程大致包括以下几个步骤:一,整理出大断面成果;二,计算各断面分级淤积面积;三,确定断面间距;四,逐段计算分级淤积量,并最终求得整个库区淤积量。
现就我们在计算潘家口水库、大黑汀水库等水库淤积量时遇到的几个问题及相应处理方法介绍如下。
1、起始岸别不同时大断面成果的处理断面法淤积测验是在整个库区设置若干测验断面,施测时,测船自一岸沿断面线方向向另一岸行进,同时,使用测深仪器测取水深(将水下地形绘于附有刻度线的记录纸上);岸上作业人员利用测距仪器测取基线长度,并读取瞄向测船的视线与基线间的夹角。
进行内业作业时,通过解平面三角形的方法,求得测船所在位置(即测深点)距起始点(断面端点)的距离,即起点距。
施测过程中,因每个断面所处地形各异,或因测验需要,起始岸别往往不同,有自左岸起始,也有自右岸起始。
进行内业作业时,如按读图习惯统一将起点距换算为自左岸起始,则大断面图上即无须标注“左岸”、“右岸”字样,既便于读图,又便于年际间同一断面测验结果的比较。
进行大断面成果处理时,结合水深测验成果,其每一定标点均应是水下地形转折点,如某一转折点处因故未定标,则应进行插补。
表1.a是某断面自右岸始测的一组起点距、水深数据。
现试将其转换成自左岸起始的一组数据。
首先根据左、右端点起点距,确定断面宽;以断面宽数值依次减各测点起点距,即得转换后的各测点起点距。
此时,起点距按由大到小顺序排列。
如表1.b所示。
表1.a 未经换算的起点距、水深数据序号起点距水深右端点 0右水边 6.5 01 18.0 3.92 97.0 12.43 154 18.84 201 10.25 346 4.6左水边 451 0左端点 459表1.b起点距转换过程序号起点距水深右端点 459右水边 453 01 441 3.92 362 12.43 305 18.84 258 10.25 113 4.6左水边 8.0 0左端点 0将测点序号按自左至右的顺序排列,相应地,起点距按由小到大顺序排列。
水库泥沙冲淤分析计算引言:水库是水资源调配、水能利用和洪水防治的重要工程,但是由于水库上游的河流携带大量的泥沙,常常造成水库的冲淤问题。
因此,对水库的泥沙冲淤进行分析和计算,对于合理设计水库以及有效防止泥沙淤积具有重要意义。
一、水库泥沙冲淤分析水库泥沙主要来自上游河流的冲刷、侵蚀和自然沉积等过程。
通过对上游河流的泥沙输沙率、输沙浓度、输沙密度等参数的测量和分析,可以预测水库的泥沙输入量。
2.泥沙输移分析:泥沙在水库中的输移过程是一个复杂的动力学过程。
通过建立泥沙输移模型,考虑水库的流动、湍流、沉积、悬移负荷等因素,可以分析泥沙在水库中的输移规律。
3.水库冲淤分析:水库的冲淤是指由于泥沙的淤积和冲刷作用,导致水库内部水深的变化。
通过对水库的水位和泥沙淤积的监测和分析,可以计算水库的冲淤量。
二、水库泥沙冲淤计算1.泥沙输入计算:根据上游河流的泥沙输沙率和水库上游面积,可以计算出每年输入水库的泥沙量。
泥沙输沙率的计算可以通过现场测量或者借助河流流量和泥沙浓度的关系公式进行计算。
2.泥沙输移计算:根据泥沙输移模型,考虑水库的流动特性、悬移负荷、沉积速率等因素,可以计算出泥沙在水库中的输移量。
输移过程可以采用数值模拟方法,结合实际数据进行计算和验证。
3.冲淤量计算:根据水库的水位和泥沙淤积的测量数据,可以计算出水库的冲淤量。
冲淤量可以通过净淤积量和淤积面积的乘积来计算,也可以通过冲淤前后水位和底床标高的差值来计算。
三、水库泥沙冲淤分析计算的应用水库泥沙冲淤分析计算在水库设计、建设和运营中具有重要的应用价值。
通过对泥沙输入和输移的分析,可以合理设计水库的泥沙过闸设施,有效控制泥沙的进入。
通过对冲淤量的计算,可以及时采取清淤措施,避免泥沙淤积对水库堆养生态环境和水能利用带来的影响。
结论:水库泥沙冲淤分析计算是水库设计和管理的重要内容,通过该分析和计算可以对水库的冲淤问题进行预测和控制,保证水库的正常运行和安全性。
水库泥沙淤积计算水库泥沙淤积是水库运行过程中不可避免的问题,它严重影响着水库的储水能力和防洪能力,因此需要进行淤积计算和淤积处理。
水库泥沙淤积计算是指根据水库来水量、悬移质含量及水库设计参数,预测和评估水库内泥沙的变动情况。
本文将从计算方法、影响因素、淤积处理等方面进行分析。
一、计算方法水库泥沙淤积的计算方法有多种,其中包括定量法、定性法和统计法等。
定量法一般是根据水库来水量、泥沙含量及输沙通量对泥沙淤积量进行量化计算。
其中,泥沙输沙通量可以通过测量泥沙的入库量和出库量来获得,来水量可以通过水文站点或流量站点的数据进行获取,泥沙含量可以通过定期对水库内的泥沙含量进行取样分析得到。
定性法则是根据水库淤积的观测结果、工程经验和相关理论,对淤积量进行近似估计。
统计法则是通过对历史水文数据和泥沙数据进行分析,建立统计模型,从而预测未来的泥沙淤积情况。
二、影响因素水库泥沙淤积的程度和速度受到多种因素的影响,其中包括来水量、泥沙输沙通量、水库设计和操作措施等。
来水量是泥沙进入水库的主要因素,来水量的大小直接影响着泥沙的输送和淤积情况。
泥沙输沙通量则是衡量泥沙进出水库的动态平衡度的重要指标,输沙通量的变化趋势会直接影响水库中泥沙的淤积速度。
水库设计和操作措施则是通过控制水库进出口流量、泄洪策略等手段来减少泥沙的淤积,它们对水库淤积情况的影响不可忽视。
三、淤积处理对于水库泥沙淤积问题,可以采取一系列的淤积处理措施。
其中,清淤是最常见也是最直接的处理措施,通过清除水库沉积物来提高水库的容积和防洪能力。
清淤可以采用机械清淤、人工清淤、水力冲刷等方法,根据淤积量的不同和水库的实际情况选择合适的处理方法。
此外,还可以通过在水库入库口设置泥沙过滤设施、改变水库运行策略等手段来减少泥沙的进入和淤积。
总之,水库泥沙淤积计算是水库管理中的重要环节,它关系着水库的正常运行和防洪能力。
通过合理的计算方法和淤积管理措施,可以预测和控制水库的淤积情况,保证水库的稳定和安全运行。
水库泥沙冲淤分析计算抽水蓄能电站初步设计阶段水库泥沙冲淤分析计算大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1996年10月抽水蓄能电站初步设计阶段水库泥沙冲淤分析计算大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3. 基本资料 (4)4. 水库泥沙冲淤计算 (6)5. 专题研究 (9)6. 应提供的设计成果 (9)附件A (10)附件B (11)附件C (14)1 前言项目概况抽水蓄能电站位于省县乡境内,总装机 MW。
抽水蓄能电站由上水库、水道系统、厂房及下水库组成。
水库泥沙冲淤分析计算2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程(或专业)的文件(1) 可行性研究报告;(2) 可行性研究报告审批文件;(3) 初步设计任务书和项目卷册任务书,以及其它专业对本专业的要求;(4) 泥沙专题报告。
2.2 设计规范(1) DL 5021-93 水利水电工程初步设计报告编制规程;(2) SDJ 11-77 水利水电工程水利动能设计规范(试行);(3) SDJ 214-83 水利水电工程水文计算规范(试行);(4) SL 104-95 水利工程水利计算规范;(5) 水库水文泥沙观测试行办法。
2.3 主要参考资料(1) 水利水电工程泥沙设计规范(报批稿)[echidi1][1];(2) 《泥沙手册》(中国水利学会泥沙专业委员会主编);(3) 《水库泥沙》(陕西省水利科学研究所河渠研究室、清华大学水利工程系泥沙研究室合编);(4) 《河流泥沙工程学》(武汉水利电力学院)。
3 基本资料3.1 水库概况(1) 水库地形图,施测时间;(2) 库区纵、横断面表,需要时给出横断面特征线;(3) 水库水位容积、面积曲线图及表(包括总库容与干支流库容)。
表 1 水库水位容积、面积表抽水蓄能电站装机容量 MW(共台),一般每日发电 h( 点至点);每日抽水 h( 点至点)。
水库一维泥沙淤积计算课程设计武汉大学水利水电学院2013-3-15目录一、目的与要求 (1)二、基本原理 (1)1、基本方程 (1)2、方程离散 (1)3、公式补充 (2)三、计算步骤 (3)四、计算框图 (4)五、计算结果 (5)1、历年输沙量特征值 (5)2、各年淤积总量 (5)3、各年水位库容关系 (6)4、水面线的变化 (7)5、深泓变化 (8)6、坝前断面变化 (9)六、结果分析 (12)1、剖面形态分析 (12)2、库容损失合理性分析 (12)七、计算程序 (13)一、 目的与要求通过课程设计,初步掌握一维数学模型建立数学模型的基本过程和计算方法,具备一定的解决实际问题的能力。
以水流、泥沙方程为基础,构建恒定流条件下的河道一维水沙数学模型,并编制出完整的计算程序,并以某个水库为实例,进行水库泥沙淤积计算。
水流条件:恒定非均匀流。
泥沙条件:包括悬移质,推移质的均匀沙模型,推移质计算模式为饱和输沙,悬移质计算模式为不饱和输沙,水流泥沙方程采用非耦合解。
二、 基本原理1、 基本方程水流连续方程:0=∂∂+∂∂xQt A ①水流运动方程()f i i gA x h gA AQ x t Q -=∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂02②或 034222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂RA n Q g x z gA A Q x t Q ③泥沙连续方程()())(*S S QS xSA t --=∂∂+∂∂αω ④ 河床变形方程)(*00S S xG t y b--=∂∂+∂∂αωρ ⑤ 推移质平衡输沙方程G=G * ⑥水流挟沙力公式采用张瑞瑾公式,推移质输沙率公式采用Mayer-_Peter 公式,MAYER-PETER 公式中的能坡J 按均匀流曼宁公式近似计算(每个断面不同)。
2、 方程离散方程 ①在恒定流情况下有0=∂∂xQ,离散为:Q=const 方程 ③变形为034222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂R A n Q x z A Qx gA Q 或 023422222=+∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂R A n Q x z gA Q x 上式离散为0)1((213434221212121222121=ψ-+ψ∆+-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-++++++jj j j j j j j j j j j R A Q R A Q xn z z A Q A Q g 方程(4)去掉时间项得到)(*S S qx S --=∂∂αω 该方程的解析解为:()()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆--∆-+⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆--+=+++q x x q q x S S S S S S j jjjj j αωαωαωexp 1exp 1***1*1 由方程(4-5)可得()()00'0=∂∂+∂∂+∂∂ty B x QS x BG b ρ 对2 号断面以下,上式可以离散为:()()()()0)1(1010'0=⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆ψ+ψ-+∆-+∆-++ty B y B xQS QS xBG BG j j j j b b ρ对于进口断面,推移质不考虑,悬移质采用单点离散 方程(5)可离散为: '01*10)(ραωtS S y ∆-=∆3、 公式补充mgR u k S ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ω3*K 取 0.124,m 取1.05,干密度'0ρ取1.3 恢复饱和系数 25.0=α均匀沙粒径为d=0.041mm (悬移质),d=2 mm (推移质)1、输入河床地形糙率等数据求得断面面积与水位的关系(A ~Z ),进而求得断面平均流速 A Q u =,水力学半径 χAR =2、读入一个时段的水沙数据 (特别注意,不要一次性将数据全部读入) 读入第一时段(Q,S )值3、计算水面线,同时得到各断面的水力要素求得各个断面的河宽、断面面积、水深、平均流速等值 计算前要注意在坝前输入水位,各断面均应对流量赋值 4、计算悬移质水流挟沙力mgR u k S ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ω3*K 取 0.124,m 取1.05。
水库淤积分析与多年输沙总量推求王学良;陈学林【摘要】河流上修建的控制性工程—水库除具备灌溉、发电、防洪、航运功能外,还有拦蓄泥沙的功能.而泥沙淤积程度大小又是衡量水库使用期限的一个重要指标.通过水库淤积测量和分析工作,对淤积来源、产生原因、测量、计算、库容修正方法的体会和认识进行阐述.同时介绍一种利用淤积量推求多年输沙总量的方法.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2012(034)005【总页数】2页(P163-164)【关键词】水库淤积;库容曲线修正;输沙总量推求;方法【作者】王学良;陈学林【作者单位】甘肃省水文水资源局,甘肃兰州730000;甘肃省张掖水文水资源勘测局,甘肃张掖734000【正文语种】中文【中图分类】TV697.2+2在干旱半干旱地区,森林覆盖率不高,植被条件差,水土流失严重;遇局部暴雨常发生高含沙量的山洪、泥石流、山体滑坡现象,以及水流对河床、边坡的冲刷引起的悬移质和推移质含沙量都是水库淤积的主要来源。
水流挟带着泥沙流入水库,由于入库洪水容重比库内存水大,入库洪水一般从水下底层到达库区,在底部摩擦阻力、周围水的粘滞、坝体回拦作用下静止。
洪水中泥沙容重大于水的容重,从而使泥沙很快沉降于库底产生淤积。
水库经过多年运行,淤积达到一定限度,就改变了库容,使水位库容关系与实际情况不相符合,反推入库流量与实际来水量出现矛盾,反推入库洪水过程线呈锯齿状。
来水较小时,反推入库流量出现负值现象。
这种情况的出现,严重影响了水库的调度运行,就得对库区地形重新测量。
2.1.1 淤积范围确定未了减轻繁重的重测地形工作任务,通过高程测量或库区内淤积上限水位留下的等水位线痕迹就可确定水库的大致淤积范围,可以只对发生淤积部分进行测量。
2.1.2 水上部分测量考虑到导线点互相通视,导线边长,视距影响,地形状况,平面控制测量需布设闭合导线或符合导线,有时遇到库区面积不大,地形条件复杂,导线量距工作十分困难,多采用小三角平面控制测量方法。
水利工程中的淤积问题分析与研究水利工程是人类为解决水资源短缺或水灾等问题而进行的一系列技术手段的集合体,水利工程中的淤积问题一直是一项困扰工程师的难题。
在这篇文章中,我们将探讨淤积问题在水利工程中的重要性、产生原因、主要影响效果以及目前的解决方法的应用。
产生原因淤积是由泥沙、泥土或其他杂质在河床或河道中沉积引起的,是水力沉积物和土壤侵蚀的结果。
淤积问题的产生主要涉及两种情况:一是由于河流泥沙沉积,河床上的物质不断增加而造成淤积;二是由于河床的坡度过小导致水流不畅,也容易形成淤积。
主要影响效果淤积问题在水利工程中危害极大。
首先,淤积会导致河流宽度变窄,水流面积变小,从而使水位上升,水流速度变慢,减小河道的吞吐量,降低水平运输能力,影响水文条件,影响水资源的储备和水文环境的改善,甚至威胁人类的生存。
其次,淤积会破坏河床结构,导致水流方向的变化,河岸逐渐被侵蚀,加重了岸线的侵蚀。
此外,淤积问题还会影响水电站发电及环保问题的关注,直接影响水土保持、河口管理以及水域生态系统的恢复和保护等。
解决方法在淤积问题的解决中,我们主要考虑如下解决方法:一、物理治理1. 力学清淤:通过工具或机械设备将淤积泥沙从河床中挖出来,是最基础的一种治理方式。
2. 疏浚治理:采用挖泥船等设备将淤积物体投放到河岸、悬浮在水中或抽泵出来加以处理。
3. 环保治理:通过建立水生态工程治理水清、除污、恢复生态的方式,实现水资源的合理利用。
二、工程治理1. 调节流量:通过袖口、船闸等附加设施来控制水流,保证河床负荷不被超过,防止产生淤积。
2. 河道整治:通过修建河堤、暗渠等工程手段,在既定水流条件下,使河床得到有效的治理与整建,实现河道的改善。
3. 科技治理:采用现代技术手段,如激光测量、三维模型、人工智能等手段,提高治理水平和水利工程建设的效率。
高新科技手段的发展,为淤积治理提供了新的可能性和选择性。
到目前为止,物理与工程治理仍然是应对淤积问题的最主要手段。
泥沙淤积计算范文一、泥沙淤积计算的基本原理泥沙淤积是指水流中悬浮的固体颗粒物沉降到水底形成堆积。
淤积的过程主要受到水流速度、泥沙浓度、水深和底床粗糙度等因素的影响。
根据分析泥沙淤积的基本原理,可以得到以下几个关键参数:1.水流速度:水流速度越大,悬浮固体颗粒物沉降的速度越快。
2.泥沙浓度:泥沙浓度越大,水中的固体颗粒物越多,淤积速度越快。
3.水深:水深越大,水流阻力越小,对泥沙的携带和沉降影响越小。
4.底床粗糙度:底床的粗糙度越大,对泥沙的携带和沉降影响越小。
根据以上参数,可以通过数学模型来计算泥沙淤积的情况。
常用的数学模型包括固体颗粒物输运方程、沉积方程和淤积速率方程等,通过建立方程组来求解泥沙淤积的情况。
二、泥沙淤积计算的方法1.实测法:实测法是指通过实地调查和观测来获取泥沙淤积的数据。
该方法可以直接测量水体中泥沙的体积、重量和粒径等指标,以及底床上的泥沙厚度等信息。
常用的实测工具包括水下测量仪器、沉积物采样器和探针等。
通过实测法可以获得准确的泥沙淤积数据,但是需要消耗大量的时间和成本。
2.理论计算法:理论计算法是指根据水流力学和泥沙输运原理,通过数学模型和计算方法来推算泥沙淤积的情况。
常用的计算方法包括泥沙输移模型、流场数学模型和近似计算方法。
根据实际情况选择适合的计算方法进行计算,可以获得快速和经济的计算结果。
三、泥沙淤积计算的实例分析以水库为例,水库是泥沙淤积的重要场所。
根据水库的实际情况和需要,可以采用不同的计算方法进行泥沙淤积的预测和计算。
假设水库的入库泥沙含量为100mg/L,出库泥沙含量为20mg/L,入库流量为1000m3/s,出库流量为500m3/s。
根据给定的数据,可以采用质量平衡法来计算泥沙淤积量。
通过以上实例分析,可以看出泥沙淤积计算的方法和步骤,以及计算结果的意义和应用。
综上所述,泥沙淤积计算是水利工程中的一个重要任务,它可以为工程设计和管理提供科学依据。
泥沙淤积计算的方法主要包括实测法和理论计算法,根据实际情况选择合适的计算方法进行计算。
浅谈水库泥沙淤积计算方法在工程中的应用摘要:某水电站为旬河梯级开发中的一级,该工程为小型水电站工程,水库回水与上游水电站尾水衔接,二级公路沿库区右岸通过。
计算水库泥沙淤积和回水高度,确定库区淹没范围,是主要设计内容,因此泥沙淤积计算是该电站设计的重点之一。
本次对水库淤积的纵、横剖面形态进行了计算,并采用美国陆军兵团水面线计算软件HEC-RAS推算了水库回水曲线。
关键词:泥沙淤积平衡比降水电站应用一、工程概况本工程水库正常蓄水位331.00m,总库容436.9万m3,电站装机容量9000kW,多年平均发电量2293万kWh。
大坝坝顶总长度124.50m,坝顶高程335.10m,最大坝高30.60m。
溢流坝段长64.50m,布置在主河床,堰高16.50m;左岸挡水坝长11.00m,坝高16.60m;右岸厂房坝段长49.00m,布置在主河床右侧,其中机组段长29.00cm,安装间段长12.00m。
水库采取“蓄清排浑”的运行方式,即当汛期入库流量大于分界流量182m3/s,小于造床流量729 m3/s时,水库降低至排沙水位329.00m运行,多余水量通过泄水闸门控制泄流。
水电站库区为山区型河道,多为“U”型,两岸大部分为岩质岸坡,库区河段天然平均比降J0=1.8‰。
河谷宽窄相间,库面平均宽度88m,回水长度4.1km。
水库悬移质多年平均输沙量111万t,推移质按悬移质的20%估算,为22.2万t,共计输沙量133.2万t。
二、水库泥沙冲淤分析及计算1. 水库泥沙淤积形态判别水库泥沙淤积形态判别采用《泥沙计算手册》中清华大学水利系及西北水利科学研究院公式:α= V / WS / J0式中:α—判别系数;V—水库正常蓄水位331.0m以下的库容(万m³),V= 265;WS—多年平均输沙量(万m³),WS =133.2;J0—水库库区原河床平均比降(‱),J0=18.0。
计算得α=0.11<2.2,库区纵向淤积形态为锥体淤积。