设计洪水与及设计水位推算课件.ppt
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- 设计 洪水 水位 推算 课件
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1、桥 涵 水 文Hydrology of Bridge and Culvert第四章设计洪水与设计水位推算第一节第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法有观测资料的设计洪水流量推算方法第二节第二节 根据洪水调查资料推算(略)根据洪水调查资料推算(略)第三节第三节 根据暴雨资料推算(略)根据暴雨资料推算(略)第四节第四节 小流域设计洪水小流域设计洪水第五节第五节 设计洪水位的推求设计洪水位的推求 对公路桥梁工程来说,在发生洪水时,必须对公路桥梁工程来说,在发生洪水时,必须保证桥梁能安全宣泄洪水,公路能畅通。因此,保证桥梁能安全宣泄洪水,公路能畅通。因此,在规划设计公路桥梁时,桥涵的孔径、桥梁的高在
2、规划设计公路桥梁时,桥涵的孔径、桥梁的高度、墩台基础的埋置深度、调治构造物的尺寸等,度、墩台基础的埋置深度、调治构造物的尺寸等,都应根据洪水的大小来设计。都应根据洪水的大小来设计。 本章主要任务在于确定桥梁基本尺寸本章主要任务在于确定桥梁基本尺寸(桥孔长桥孔长度、桥面标高、墩台埋深度、桥面标高、墩台埋深)所依据的桥位河段的所依据的桥位河段的水水文要素文要素,即在桥渡设计使用期内可能出现的控制,即在桥渡设计使用期内可能出现的控制洪峰流量洪峰流量(设计流量设计流量)及其相应的水位及其相应的水位(设计水位设计水位)。 设计洪水设计洪水:在道路桥涵规划、设计中所指定:在道路桥涵规划、设计中所指定的各种
3、设计标准的洪水。的各种设计标准的洪水。 设计水位:设计水位:在规定的桥涵设计洪水频率标准在规定的桥涵设计洪水频率标准下的水位加上根据河流具体情况,即考虑壅水高下的水位加上根据河流具体情况,即考虑壅水高度、浪高、水拱、河湾超高、凹岸超高、局部股度、浪高、水拱、河湾超高、凹岸超高、局部股流涌高和桥墩冲高等影响的高度后的水位。流涌高和桥墩冲高等影响的高度后的水位。桥涵工程依据:桥涵工程依据: 交通部颁布的交通部颁布的公路工程技术标准(JTJ B01-2003)公路工程水文勘测设计规范(JTG C30-2002) 首先根据首先根据公路工程技术标准公路工程技术标准确定公路的确定公路的等级和桥梁的大小,然
4、后按照等级和桥梁的大小,然后按照公路工程水文勘公路工程水文勘测设计规范测设计规范,确定设计洪水频率(或重现期),确定设计洪水频率(或重现期),最后推求相应于该频率的设计流量,以及相应的最后推求相应于该频率的设计流量,以及相应的设计水位、设计流速和过水断面面积。设计水位、设计流速和过水断面面积。 桥梁涵洞分类桥梁涵洞分类桥涵桥涵分类分类公路桥涵公路桥涵多孔跨径总长多孔跨径总长L L/m/m单孔跨径单孔跨径 /m/m特大桥特大桥L L10001000150150大桥大桥100 100 L L 1000 100040 15040 150中桥中桥3030 L L1001002020 4040小桥小桥8
5、 8 L L30305 5 2020涵洞涵洞- - 5 5KLKLKLKLKLKL构造物构造物名名 称称 公公 路路 等等 级级 高速公路高速公路 一一 二二 三三 四四 特大桥特大桥 1/300 1/300 1/300 1/300 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 大中桥大中桥 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/ 50 1/ 50 1/ 50 1/ 50 小小 桥桥 1/100 1/100 1/100 1/100 1/ 50 1/ 50 1/ 25 1/ 25 1/ 25 1/ 25涵洞及小涵洞及小型排水构型排水
6、构造物造物 1/100 1/100 1/100 1/100 1/ 50 1/ 50 1/ 25 1/ 25按具体情按具体情况确定况确定 路路 基基 1/100 1/100 1/100 1/100 1/ 50 1/ 50 1/ 25 1/ 25按具体情按具体情况确定况确定公路桥涵设计洪水频率公路桥涵设计洪水频率注:二级公路的特大桥及三、四级公路的大桥,在水势猛急、河床易于冲刷的情况下,可提高一级洪水频率验算基础冲刷深度。铁路铁路等级等级 设计洪水频率设计洪水频率检算洪水频率检算洪水频率 桥梁桥梁 涵洞涵洞特大桥(或大桥)属于技术特大桥(或大桥)属于技术 复杂、修复困难者或重要者复杂、修复困难者或
7、重要者、 1/100 1/1001/501/501/3001/3001/501/50 1/50 1/501/1001/100 铁路桥涵设计洪水频率铁路桥涵设计洪水频率 设计标准越高(频率越小),设计洪水越大,设计标准越高(频率越小),设计洪水越大,设计的工程越安全,被洪水破坏的风险就越小,但设计的工程越安全,被洪水破坏的风险就越小,但工程的造价越高;反之,标准越低(频率越大),工程的造价越高;反之,标准越低(频率越大),工程耗资较少,但安全程度也相应降低,被破坏的工程耗资较少,但安全程度也相应降低,被破坏的风险就较大。风险就较大。设计洪水的计算途径设计洪水的计算途径1、由实测流量资料推求;、由
8、实测流量资料推求;2、由洪水调查资料推求;、由洪水调查资料推求;3、由暴雨资料推求。、由暴雨资料推求。 实际工作中,对重要的工程,为保证计算成果实际工作中,对重要的工程,为保证计算成果的可靠性,应根据水文资料的情况,采用多种途径的可靠性,应根据水文资料的情况,采用多种途径计算,相互比较,充分论证,合理采用。计算,相互比较,充分论证,合理采用。第一节第一节 有观测资料的设计有观测资料的设计洪水流量推算方法洪水流量推算方法一、资料的选样与审查一、资料的选样与审查水文资料:桥位断面实测年最大洪峰流量系列及若干次水文资料:桥位断面实测年最大洪峰流量系列及若干次历史调查洪水资料;实测水位历史调查洪水资料
9、;实测水位- -流量关系、水位流量关系、水位- -流速关流速关系、水位系、水位- -过水断面关系等。过水断面关系等。1 1、选样、选样年最大值法:年最大值法:组成容量为组成容量为n n的年最大洪峰流量系列,以的年最大洪峰流量系列,以及若干次历史调查洪水资料。及若干次历史调查洪水资料。年超大值法:年超大值法:观测年数较少时采用。观测年数较少时采用。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法一、资料的选样与审查一、资料的选样与审查2 2、审查、审查n资料可靠性:资料可靠性:资料的正确与否资料的正确与否n资料一致性:资料一致性:是指组成该系列的流量资料,都是在同是指组成该系列的流量资料,都是在同样的气
10、候条件、同样的下垫面条件和同一测流断面条件样的气候条件、同样的下垫面条件和同一测流断面条件下获得的下获得的n资料代表性:资料代表性:是指该洪水样本的频率分布与其总体概是指该洪水样本的频率分布与其总体概率分布的接近程度率分布的接近程度n资料独立性:资料独立性:水文资料彼此无关水文资料彼此无关第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法一、资料的选样与审查一、资料的选样与审查3 3、资料的插补与延长、资料的插补与延长(1 1)寻找参证站:采用水文统计方法推算设计流量时,)寻找参证站:采用水文统计方法推算设计流量时,如桥位附近水文站流量观测资料的观测年限较短或有缺如桥位附近水文站流量观测资料的观测年限较
11、短或有缺失年份,则应尽量利用参证站失年份,则应尽量利用参证站( (上、下游或邻近流域内上、下游或邻近流域内的水文站的水文站) )的观测资料,进行插补和延长,来提高可靠的观测资料,进行插补和延长,来提高可靠性。性。(2 2)用暴雨资料插补洪峰资料)用暴雨资料插补洪峰资料 插补和延长年数不宜超过实测洪水流量的年数插补和延长年数不宜超过实测洪水流量的年数,并,并应结合气象和地理条件作合理性分析。应结合气象和地理条件作合理性分析。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法二、设计洪峰流量的推求二、设计洪峰流量的推求连序系列:连序系列:即从大到小排位,序号是顺位连续排列即从大到小排位,序号是顺位连续排列的
12、系列。如:实测系列的系列。如:实测系列不连序系列:不连序系列:特大洪水加入系列后称为不连序系列,特大洪水加入系列后称为不连序系列,即从大到小排位,序号不连续,其中一部分属于漏即从大到小排位,序号不连续,其中一部分属于漏项、缺项位,其经验频率和统计参数计算与连序系项、缺项位,其经验频率和统计参数计算与连序系列不同。列不同。 第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法二、设计洪峰流量的推求二、设计洪峰流量的推求(1)连序系列)连序系列选取样本,一般采用选取样本,一般采用“年最大值法年最大值法”选取样本;选取样本;绘制经验频率曲线;绘制经验频率曲线;用适线法绘制理论频率曲线,并选定三个统计参数;用适线
13、法绘制理论频率曲线,并选定三个统计参数;用选定的三个统计参数计算设计洪水频率相应的设计用选定的三个统计参数计算设计洪水频率相应的设计流量;流量;审查计算结果。参照统计参数的地区经验值,审查所审查计算结果。参照统计参数的地区经验值,审查所选定参数值,并用其他方法推算设计流量,进行对比。选定参数值,并用其他方法推算设计流量,进行对比。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法(2)不连序系列)不连序系列 在水文站观测年份内,如果河流发生特大洪水,相在水文站观测年份内,如果河流发生特大洪水,相应地就会出现特大值。通过洪水调查和文献考证,往往应地就会出现特大值。通过洪水调查和文献考证,往往也会获得特大值
14、。这些特大值与其它数值之间有显著的也会获得特大值。这些特大值与其它数值之间有显著的脱节现象,是不连续的。在统计计算中,不能把这些特脱节现象,是不连续的。在统计计算中,不能把这些特大值与其它数值等同看待,需要进行适当处理,即所谓大值与其它数值等同看待,需要进行适当处理,即所谓特大值的处理特大值的处理。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法a1 个大洪水a2 个大洪水n实测期N调查期或考证期T2 T1 a1+ a2=a个大洪水什么是特大洪水? 至今人们对特大洪水还没有一个明确的量的定义。至今人们对特大洪水还没有一个明确的量的定义。在概率格纸上,它的频率点与一般洪水的频率点有明在概率格纸上,它的频
15、率点与一般洪水的频率点有明显的脱节、不连续现象。在历史洪水中、在实测洪水显的脱节、不连续现象。在历史洪水中、在实测洪水中都有可能出现特大洪水,需提出作单独处理。中都有可能出现特大洪水,需提出作单独处理。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法(2)不连序系列)不连序系列(2)不连序系列)不连序系列 为什么要进行特大值的处理?u通过特大值处理,可以延长系列资料,增强系列的代通过特大值处理,可以延长系列资料,增强系列的代表性,减少各参数值的抽样误差,从而提高计算成果的表性,减少各参数值的抽样误差,从而提高计算成果的稳定性和可靠性。稳定性和可靠性。u一般同时采用三种来源的资料:水文站观测资料、参一般
16、同时采用三种来源的资料:水文站观测资料、参证站插补和延长资料、调查洪水和文献考证资料。证站插补和延长资料、调查洪水和文献考证资料。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法1) 独立样本法此法是把包括历史洪水的长系列此法是把包括历史洪水的长系列(N(N年年) )和实测的短和实测的短系列系列(n(n年年) )看作是从总体中随机抽取的两个独立样本,看作是从总体中随机抽取的两个独立样本,各项洪峰值可在各自所在系列中排位。因为两个样本来各项洪峰值可在各自所在系列中排位。因为两个样本来自同一总体,符合同一概率分布,故适线时仍可把经验自同一总体,符合同一概率分布,故适线时仍可把经验点据绘在一起,共同适线。点
17、据绘在一起,共同适线。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法不连续系列的经验频率计算不连续系列的经验频率计算xP(%)1001221100%,=112 31MMaNaPMN TT特大洪水的经验频率, , ,22100%1,mmamPnan一般洪+1,+的经验2,水频率第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法【例例】某站自某站自19301930年至年至19781978年有年有4949个年头的连续实测资料,个年头的连续实测资料,另外还调查到另外还调查到19031903年和年和19211921年两个历史洪水资料,另知三个年两个历史洪水资料,另知三个历史洪水流量的排序历史洪水流量的排序1921194
18、91903QQQ实测期实测期考证期(调查考证期(调查期)期)第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法解:解:(1)(1)取取19031903年到年到19781978年年N=76N=76年作为一个系列。年作为一个系列。 根据调查考证,认为在此期间不会遗漏大于等于根据调查考证,认为在此期间不会遗漏大于等于19031903年年的洪水流量。那么在的洪水流量。那么在7676年为首的三项的频率为:年为首的三项的频率为:(2)(2)另取另取19301930年年-1978-1978年年n=49n=49年作为一个系列,按大小排队,年作为一个系列,按大小排队,各项频率为:各项频率为: 对于两个系列中都有的对于两个
19、系列中都有的19491949年流量,一般来说选取时期年流量,一般来说选取时期较长的系列所推算的经验频率。较长的系列所推算的经验频率。,1 2 376 1mPm、,12.,4949 1mPm, ,第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法2)统一样本法:将实测系列和特大洪水系列共同组成一将实测系列和特大洪水系列共同组成一个不连续系列,在考证期个不连续系列,在考证期( (或调查期或调查期) )内统一进行排队。内统一进行排队。 (1)(1)若在实测系列若在实测系列n n年之内,有年之内,有 个特大洪水,而在系列个特大洪水,而在系列之外又调查到在之外又调查到在N N年中有年中有 个历史洪水,则在个历史洪
20、水,则在N N年中为年中为首的首的a a个特大洪水可以按大小顺序排个特大洪水可以按大小顺序排, , 然后按维泊尔公然后按维泊尔公式求频率。式求频率。(2)(2)实测系列中所余下的项只有实测系列中所余下的项只有 个,它们作为个,它们作为总体中抽出来的样本,是有条件的,属于条件抽样,其总体中抽出来的样本,是有条件的,属于条件抽样,其频率为:频率为:121,2,. ,1MMPMaaaaN其中22(1)111mmaaaPNNna1a2a2()na第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法一般洪水的经验频率为:xP(%)100PMa最后一项的经验频率:剩下Na 项的频率范围为:1- PMa ,而实际只知n
21、-a2 项。先将 n-a2项在 0-1 内计算经验频率: 1MaaPN222(0 1)1,manaman+1,12100%112 3,MMaMPNa,特大洪水的经验频,率,第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法xP(%)100PMa 然后按( 1- PMa )为比例缩小,并接到 PMa 之后,最后得: 22222(1)1(1)111,mMaMamaPPPnamaaaNNnaman+1,第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法解:解:(1) (1) 在实测系列在实测系列n=49n=49中有中有1 1个特大洪水个特大洪水在实测期以外,又调查得到两个历史洪水在实测期以外,又调查得到两个历史洪水所以
22、:所以: 在在N=76N=76年中的序位是年中的序位是M=1M=1,2 2,3 3有:有:(2)(2)而在实测资料的而在实测资料的4949年中,因抽出年中,因抽出19491949年的流量后,尚余年的流量后,尚余4848项,各项的经验频率为:项,各项的经验频率为:192119491903123,777777PPP192119491903QQQ、1949Q19211903QQ、2 13a 331(1),2,.,49777749 1 1mmPm 第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法两种方法的比较:两种方法的比较:第一种显得方便,但没有坚强的理论基础,有时会出现经第一种显得方便,但没有坚强的理论基
23、础,有时会出现经验频率分布重叠的不合理现象。验频率分布重叠的不合理现象。第二种方法理论基础强,但所第二种方法理论基础强,但所要求调查的特大洪水个数要要求调查的特大洪水个数要准确可靠准确可靠,而这一点在有些情况下是不易做到的。当有特,而这一点在有些情况下是不易做到的。当有特大洪水遗漏时,将导致错误的计算结果。大洪水遗漏时,将导致错误的计算结果。 以上两种估算频率的方法已为以上两种估算频率的方法已为水利电力工程设计洪水利电力工程设计洪水计算规范水计算规范SD 122-79SD 122-79所采用。所采用。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法不连续系列的统计参数计算不连续系列的统计参数计算假定:
24、假定:缺测年份中的各最大值的平均数与连续缺测年份中的各最大值的平均数与连续n n年内年内除特大值之外的其它最大值的平均数及均方差均相等。除特大值之外的其它最大值的平均数及均方差均相等。第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法a2 个大洪水a1 个大洪水n实测期N调查期或考证期T2 T1 22N an aN an axx2211211,NnN aiin ai ai axxxxNana 2112Nniii ai aNaxxna N年系列的均值为:111aNNjiji axxxN 21121(3 86)anjiji aNaxxNna第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法N年系列的CV值为:由:由此
25、可证明:即:第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法222N an a222211211()()NnN an aiii ai axxxxNana 22211211()()NnNNiii ai axxxxNana 第一节 有观测资料的设计洪水流量推算方法222112()()NnNNiii ai aNaxxxxna 222211221121()() 11()() 1aNNNNjiji aanNNjiji axxxxNNaxxxxNna 22211211()() (3 87)1anNNNVNjiNNji aNaCxxxxNnaxx三、成果合理性检查及安全保证值三、成果合理性检查及安全保证值对水文计算
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