
- •Курсовая работа
- •Содержание
- •3. Расчет водохранилища 23
- •1.Описание реки Западная Двина в створе п. Устье Горяне и его гидрологическая характеристика
- •2. Определение расчетных гидрологических характеристик стока
- •2.1. Годовой сток разной обеспеченности
- •2).Затем находим модульный коэффициент Ki:
- •2.2. Расчет внутригодового распределения стока
- •2.3. Расчет максимального расхода талых вод
- •2.4.Расчет максимального расхода дождевых паводков
- •2.5.Расчет и построение гидрографа весеннего половодья
- •2.6.Расчет минимальных расходов воды
- •2.7.Определение стока взвешенных наносов
- •Расчет водохранилища
- •3.1. Расчет и построение кривых морфометрических характеристик водохранилища
- •3.2 Установление объемов притока и потребления воды
- •3.3 Расчет сезонного регулирования без учета потерь воды
- •3.4 Установление мертвого объема
- •3.5. Расчет сезонного регулирования стока с учетом потерь воды на испарение, фильтрацию, льдообразование
- •3.5.1. Дополнительное испарение
- •3.5.2. Потери воды на фильтрацию
- •3.5.3. Потери воды на образование льда
- •3.5.4. Расчетсезонногорегулирования стока табличным методом с учетом потерь воды
- •4.Определение расчетного расхода воды для проектирования водосборных сооружений
- •Заключение
- •Литература
2.2. Расчет внутригодового распределения стока
Внутригодовое распределение стока зависит от водности реки. Рассчитаем внутригодовое распределение стока по месяцам для очень многоводного года, характеризующегося обеспеченностью p = 5 %, среднего по водности и очень маловодного с обеспеченностью p= 95 %.
Все расчеты сводим в таблицу 2.4
Таблица 2.4 |
||||||||||||||||
Характеристика стока |
Месяцы |
Год |
||||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
|||||
|
Очень многоводный год, p=5% |
|
||||||||||||||
v,% |
4,0 |
24,1 |
8,2 |
3,0 |
4,2 |
10,1 |
5,6 |
7,2 |
12,2 |
9,1 |
6,6 |
5,7 |
100% |
|||
Q,м3/с |
5,08 |
30,60 |
10,41 |
3,81 |
5,33 |
12,8 |
7,11 |
9,14 |
15,49 |
11,55 |
8,38 |
7,24 |
|
|||
|
Средний по водности год |
|
||||||||||||||
v,% |
14,8 |
23,8 |
9,0 |
8,3 |
4,2 |
4,8 |
5,6 |
6,1 |
7,1 |
6,5 |
5,3 |
4,5 |
100% |
|||
Q,м3/с |
14,63 |
23,53 |
8,9 |
8,21 |
4,15 |
4,75 |
5,54 |
6,03 |
7,02 |
6,43 |
5,24 |
4,45 |
|
|||
|
Очень маловодный год, p=95% |
|
||||||||||||||
v,% |
16,9 |
29,6 |
13,0 |
6,5 |
5,0 |
4,4 |
3,8 |
4,4 |
5,4 |
4,3 |
3,7 |
3,0 |
100% |
|||
Q,м3/с |
13,71 |
24,01 |
10,55 |
5,27 |
4,06 |
3,6 |
3,08 |
3,6 |
4,38 |
3,49 |
3,00 |
2,43 |
|
Значения υ выписываются [2, табл. 53] для 1 района (подрайон б).υ-месячная доля стока в процентах от годового.
-значения
расходов многоводного, среднего по
водности и очень маловодного годов,
вычисленные в п.2.1(
=146,327,
м³/с).
За 100% приняты среднегодовые расходы соответствующей обеспеченности, умноженные на 12 (12 месяцев)
Расход за конкретный месяц равен
,
м³/с.
По найденным данным строим ступенчатые гидрографы стока для каждого года на рисунке( рис. 1).
2.3. Расчет максимального расхода талых вод
Для случая отсутствия данных наблюдений в створе реки производим расчет максимального расхода талых вод по формуле:
,
м3/с;
ho – средний многолетний слой максимального стока, значение которого определяем по [3, прил.1, лист 6],ho=86,15 мм;
Сv – коэффициент вариации стока половодья, значение определяем по карте [3, лист 8,прил 1],Сv=0,47;
Сvтакже можно вычислить по формуле:
;
Параметр А для данного гидрологического района равен 14 по[2].A=14.
1).Kо– параметр, характеризующий дружность половодья. Для определения Kоопределяем значение параметра α:
По [4, табл.2] в зависимости от значения α=0,22, находим, чтоKо=0,006.
Фp,Cs -отклонение ординаты кривой обеспеченности от середины (отК=1) при Cv=1, значение Фp,Csвыписывают из таблицы Фостера-Рыбкинапо [1,прил. 2], Фp,Cs=2,98;
2).Кр – модульный коэффициент, определяемый по формуле:
3).hp – расчетный слой суммарного весеннего стока, определяется по формуле:
4).Значение Cs получают из формулы:
Для водосборов рек Республики Беларусь значение α можно приближенно принять α = 2-2,5 (принимаем α=2).
5).δ1 – учитывающий снижение максимальных расходов в заселенных бассейнах:
δ1 = а1/(ƒ л +1)п;
а1– параметр, учитывающий расположение леса на водосборе, определяется по [3, табл. 21, с.55] (принимаем а1=1);
n – показатель степени редукции, для лесной зоны принимаем 0,22;
fл – залесенность водосбора, fл =39;
δ1=1/(39+1)0,22=0,44;
6).Далее определяемδ2 – коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов воды заболоченных водосборов:
δ2 = 1- βlg(0,1fб+ 1);
относительная площадь болот, заболоченных лесов и лугов на водосбореfб =25%;
β – коэффициент, учитывающий тип болот; определяем по [3, табл. 22, с.55]. Для болот различных типов на водосборе принимаем β=0,7.
δ2 = 1-0,7lg(0,1∙25+1)=0,62;
δз-коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода вследствие распашки водосбора под сельскохозяйственные угодья; так как F =1200 км²> 200 км², значение δз =1.
Т.к. у нас лесная зона, установили мы это по карте[3,прил.1,лист 5], принимаем коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и максимальных расходов воды μ= 1.
Следовательно
Qр=
,м3/с;
После определения значения расчетного расхода Qр вычисляем его модуль:
м³/с·км2.
При невозможности подобрать реку-аналог воспользуемся формулой:
,
где kвычисляется по формуле исходя из наших исходных данных и получается, что k=2.0056. затем мы подставляем все в исходную формулу.
Qр=
,м3/с;
После определения значения расчетного расхода Qр вычисляем его модуль:
м³/с·км2.