- •2. Характерные уровни воды и объемы водохранилища
- •1.Построение экспериментальных кривых обеспеченности расходов
- •2. Фазы водного режима. Гидрограф реки
- •4.1 Меандрирование рек. Коэффициент извилистости. Силы, действующие на изгибе русла. Сила Кориолиса. Закон Бэра.
- •1.Круговорот воды в природе.
- •2.Расчет полезного объема.
- •1. Гидрограф. Типовой гидрограф и его расчленение.
- •7.2 Ультразвуковой способ измерения скорости течения воды
- •2. Определение расчетных расходов воды при недостатке наблюдений.
- •7.1 Устойчивость русел рек. Критерий устойчивости
- •8.1 Факторы, определяющие сток рек
- •8.2 Кривые распределения и их параметры
- •1.Источник питания рек.
- •1 Определение максимальных расходов весеннего половодья при отсутствии гидрометрических наблюдений
- •1 Определение максимальных расходов весеннего половодья при отсутствии гидрометрических наблюдений
- •2 Гидравлические параметры русла (площадь живого сечения, площадь живого сечения, гидравлический радиус, коэффициент шероховатости ) и их определение
- •2.Построение батиграфических (марфометрических) характеристик водохранилища
- •1.Определение мертвого объема водоранилища
- •2. Графический и графо- аналитический способы приведения короткого ряда наблюдений к многолетнему
- •1. Определение среднемноголетнего значения расхода реки методом корреляции с рекой-аналогом.
- •2. Определение потерь воды из водохранилища на испарение.
- •2.Определение скоростей с помощью поплавков-интегратов
- •1.Принципиальная схема гидрометрической вертушки. Тарировочная кривая, определение по ней местной скорости потока.
- •2. Построение теоретических (аналитических) кривых распределения. Определение их параметров.
- •1.Корреляция. Коэффициенты корреляции. Уравнения и коэффициенты регрессии.
- •2. Измерение скоростей гидрометрическими трубками.
- •1.Формирование рек. Гидрографическая сеть. Коэффициэнты извилистости и густоты речной сети. Типы руслового процесса..
- •2. Определение расчетного годового стока при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.
2. Построение теоретических (аналитических) кривых распределения. Определение их параметров.
По эмпирическим кривым при достаточном радионаблюдении можно установить величину расхода заданной обеспеченности (вероятность их превышения) или с какой вероятностью будет обеспечиваться заданный расход за период наблюдений.
(рисунок)
Однако при проектировании некоторых сооружений может потребоваться определение величины расхода с обеспеченностью, выходящей за пределы экспериментальной кривой. Такая кривая не даёт возможности непосредственно решить вопрос о расходах за пределами фактических наблюдений, т.к. экстраполяция её не определена. Поэтому в гидрологии применяют теоретические (аналитические) кривые распределения для более точной экстраполяции эмпирической кривой обеспеченности. Теоретические кривые строят на основании математических кривых распределения, наиболее полно отражающих характер изменчивости гидрологических характеристик. В гидрологических расчётах для сглаживания и экстраполяции эмпирических кривых распределения в последние годы преимущественно используются кривые трёхпараметрического γ–распределения, разработанные советскими учёными Критским и Менкелем, практически применимые при любом соотношении (CV / CS). При (CS ≥ 2 *CV) СНиП допускает применение биноминальной кривой распределения (кривой Пирсена 3-его типа).
Ординаты аналитических кривых распределения определяются по 3-ём параметрам:
- среднему многолетнему значению расхода воды Qср. = ∑ (Qi / n);
- коэффициенту вариации СV = σa / Qср.;
- и отношению СS / CV.
Коэффициенты CV и CS устанавливаются по гидрометрическим рядам наблюдений методом наибольшего правдоподобия или методом момента. В инженерной гидрологии широкое применение получил метод наибольшего правдоподобия. Сущность его заключается в том, что в качестве оценки численного параметра аналитической кривой принимается такое его значение, при котором произведение вероятностей наблюдаемых величин (функция правдоподобия) достигает наибольшего возможного значения, т.е. максимального произведения плотности вероятности. Этот метод практически незаменим при большом изменении стока CV > 0,5, т.к. учитываются логарифмы модульных коэффициентов. Значение коэффициента CV, отношение CV / CS устанавливается по специальным монограммам в зависимости от логарифмических статистик λ2 и λ3, т.е.:
(CV ; CS / CV ) = f (λ2; λ3).
Статистики λ2 и λ3 определяются по формулам:
λ2 = ∑ lg ki / (n - 1) и λ3 = ki * ∑ lg * ki / (n - 1), где ki = Qi / Qср., где:
ki – модульный коэффициент;
Qi – погодичные расходы воды;
Qср. – среднее многолетнее значение расхода.
Следует иметь в виду, что эти монограммы разработаны применительно к кривым трёхпараметрического γ–распределения. Модульные коэффициенты (kP) определяются по таблицам, составленным для этого типа распределения при значениях обеспеченности (Р), изменяющихся от 0,01 до 99,9%. Отношение CV / CS = 0,5…6; CV = 0,1…2.
Зная kP, расход воды заданной обеспеченности находят: QP = kP * Qср..
Билет №26
