Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 08:50, курсовая работа
В период половодья (паводка) часть излишков воды временно задерживается в водохранилище. При этом происходит некоторое повышение уровня воды сверх НПУ, за счет чего образуется форсированный объем и гидрограф половодья (паводка) трансформируется (распластывается) в гидрограф сбросных расходов. Образование форсированного объема, равного аккумулирующейся части стока высоких вод, позволяет снизить максимальные расходы воды, поступающие в нижний бьеф, и тем самым предотвратить наводнения на нижерасположенных участках реки, а также уменьшить размеры водосбросных гидротехнических сооружений.
1.Введение…………………………………………………………………………3
2. Исходные данные……………………………………………………………………………….…4
3. Определение среднюю многолетнюю величину (норму) годового стока при наличии данных наблюдений…………………………………………………………………………..…….8
4. Определение коэффициент изменчивости (вариации) Сv годового стока………………………………………………………………………………….10
5. Определение норму стока при недостатке данных методом гидрологической аналогии………………………………………………………………………………12
6. Построить и проверить кривую обеспеченности годового стока…………………………………………………………………….……………14
7. Рассчитать внутригодовое распределение стока методом компоновки для целей орошения с расчетной вероятностью превышения Р=80%....................................................................................................................21
8. Определение расчетного максимального расхода, талых вод Р=1% при отсутствии данных гидрометрических наблюденийпо формуле……………….23
9. Построение батиграфических кривых водохранилища…………………………………………………………………………………24
10. Определение минимального уровня воды УМО……………………………………………………………………….……..26
11. Расчет водохранилища сезонно-годичного регулирования стока…………………………………………………………………………………28
12. Определение режима работы водохранилища балансовым таблично-цифровым расчетом………………………………………………………………..……………...30
13. Интегральные (календарные) кривые стока и отдачи………………………………………………………………………………….34
14. Расчет водохранилища многолетнего регулирования………………………………………………………………………………...36
15. Библиографический список………………………………………………………………………………
Министерство
образования и науки Российской
Федерации
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Факультет горных технологий и транспорта
Кафедра
обогащения полезных ископаемых
Курсовая работа
по дисциплине «Гидрология и регулирование
стока»
Выполнил: студент гр. ГВР-07
Шаяхметова А.С.
Проверил: к.т.н., доцент
Орехова
Н.Н.
Магнитогорск 2010г
Содержание
1.Введение……………………………………………………
2. Исходные данные………………………………………
3. Определение среднюю
многолетнюю величину (норму) годового
стока при наличии данных наблюдений……………………………………………………
4. Определение коэффициент
изменчивости (вариации) Сv
годового стока…………………………………………………………………
5. Определение норму
стока при недостатке данных методом гидрологической
аналогии…………………………………………………………
6. Построить
и проверить кривую
7. Рассчитать
внутригодовое распределение
8. Определение
расчетного максимального
9. Построение
батиграфических кривых
10. Определение
минимального уровня воды УМО……
11. Расчет водохранилища
сезонно-годичного
12. Определение
режима работы водохранилища
балансовым таблично-цифровым
13. Интегральные
(календарные) кривые стока и
отдачи………………………………………………………………
14. Расчет водохранилища
многолетнего регулирования…………
15. Библиографический
список………………………………………………………………
Введение
В
период половодья (паводка) часть излишков
воды временно задерживается в водохранилище.
При этом происходит некоторое повышение
уровня воды сверх НПУ, за счет чего образуется
форсированный объем и гидрограф половодья
(паводка) трансформируется (распластывается)
в гидрограф сбросных расходов. Образование
форсированного объема, равного аккумулирующейся
части стока высоких вод, позволяет снизить
максимальные расходы воды, поступающие
в нижний бьеф, и тем самым предотвратить
наводнения на нижерасположенных участках
реки, а также уменьшить размеры водосбросных
гидротехнических сооружений. Вместе
с тем повышение уровня воды в водохранилище
выше НПУ влечет за собой увеличение высоты
плотины и приводит к дополнительному
затоплению и подтоплению земель. В связи
с этим оптимальный объем, предназначенный
для снижения максимальных расходов половодья
или борьбы с наводнениями устанавливается
на основе гидрологических расчетов.
Исходные данные для курсового проектирования приводятся на бланке заданий, и включают:
год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ma, л/c*км2 |
1963 | 40,88 | 73,95 | 77,31 | 929,19 | 528,53 | 208,30 | 123,27 | 105,96 | 90,98 | 86,48 | 78,87 | 74,56 | 6,66 |
1964 | 47,64 | 70,83 | 90,31 | 770,25 | 351,53 | 147,40 | 97,88 | 88,14 | 82,60 | 83,80 | 79,65 | 93,04 | 4,55 |
1965 | 40,62 | 75,27 | 210,08 | 539,74 | 219,36 | 107,23 | 85,38 | 75,50 | 75,54 | 75,50 | 77,05 | 68,53 | 3,23 |
1966 | 75,85 | 59,10 | 63,28 | 447,69 | 216,79 | 106,05 | 79,54 | 79,81 | 70,00 | 70,55 | 65,97 | 61,00 | 4,24 |
1967 | 40,88 | 51,36 | 82,50 | 1018,63 | 355,00 | 140,98 | 131,08 | 87,81 | 75,18 | 77,27 | 86,49 | 39,76 | 6,22 |
1968 | 40,88 | 42,57 | 38,46 | 838,83 | 307,76 | 131,19 | 114,94 | 94,54 | 81,22 | 105,19 | 125,49 | 125,99 | 8,19 |
1969 | 65,79 | 91,54 | 85,02 | 1479,59 | 478,91 | 159,54 | 100,99 | 85,84 | 85,36 | 89,33 | 108,29 | 83,02 | 7,98 |
1970 | 75,85 | 72,63 | 145,60 | 769,55 | 292,65 | 118,80 | 92,10 | 78,11 | 68,05 | 81,59 | 99,63 | 106,58 | 3,74 |
1971 | 61,94 | 52,62 | 78,93 | 453,87 | 182,66 | 95,85 | 79,37 | 52,49 | 49,29 | 62,32 | 78,95 | 99,09 | 3,03 |
1972 | 47,51 | 58,84 | 64,28 | 416,75 | 198,66 | 106,23 | 95,66 | 108,95 | 100,78 | 111,08 | 150,82 | 122,69 | 5,85 |
1973 | 49,59 | 78,90 | 85,31 | 937,99 | 622,91 | 262,51 | 145,25 | 119,36 | 102,52 | 96,42 | 88,30 | 82,97 | 8,16 |
1974 | 68,10 | 76,32 | 97,43 | 780,64 | 430,61 | 183,91 | 113,62 | 98,96 | 92,36 | 93,01 | 88,87 | 102,30 | 5,67 |
1975 | 70,42 | 80,52 | 221,68 | 561,82 | 274,15 | 129,98 | 97,00 | 84,76 | 82,98 | 83,85 | 85,64 | 77,21 | 3,97 |
1976 | 72,73 | 67,70 | 69,66 | 454,09 | 261,85 | 128,19 | 90,41 | 88,44 | 78,68 | 78,23 | 73,49 | 69,20 | 5,15 |
1977 | 49,04 | 56,55 | 90,14 | 1027,96 | 457,86 | 177,38 | 146,17 | 101,62 | 84,66 | 85,22 | 94,59 | 48,28 | 7,49 |
1978 | 77,36 | 46,72 | 42,76 | 842,91 | 391,97 | 162,53 | 129,05 | 106,97 | 91,41 | 114,36 | 137,02 | 140,06 | 7,00 |
Характеристика водохранилища
Таблица 2
Отметки Н, м | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 9 | 94 |
Площадь F, км2 | 0 | 7 | 20 | 44 | 105 | 148 | 199 | 210 | 276 |
Характеристика сезонного использования воды водохранилища
Таблица 3
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
U, млн м3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 310 | 310 | 190 | 190 | 150 | 90 | 110 | 2140 |
П, мм | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 105 | 110 | 130 | 100 | 80 | 30 | 30 | 895 |
Полученную норму в виде среднего многолетнего расхода воды требуется выразить через другие характеристики стока: модуль, слой, объем и коэффициент стока. Для расчёта используют следующие формулы.
Величина среднего многолетнего стока, м3/с
Qо=
где Qi – средний годовой стока за i-й год, м3/с; n – число лет наблюдений.
Qо= 169,79м3/с
Модуль стока, л/с*км2
Мо=
где F – площадь водосбора, км2.
Мо=4,79 л/с*км2.
Средний многолетний объем стока за год, м3:
Wo=Qo*T , (3)
где Т – число секунд в году, равное приблизительно 31,54*106 с.
Wo=5351767,7 м3.
Средний многолетний слой стока, мм
ho=
h0=151,21 мм/год.
Коэффициент стока
α=
где хо – средняя многолетняя величина осадков в год, мм.
Принимаем x0=800;
α=0,19.
Расчёт ведут по формулам:
Сv= , где – среднеквадратическое отклонение годовых расходов от нормы стока.
= , если n<30, то = .
Если сток за отдельные годы выразить в виде модульных коэффициентов к= , то Сv= , а при n<30 Сv= .
Дальнейший
расчёт ведут используя