
- •Введение
- •Условные обозначения
- •1. Гидрологические расчеты
- •1.1. Определение нормы стока при наличии ряда наблюдений
- •1.2. Построение эмпирической кривой обеспеченности
- •1.3. Построение аналитических кривых обеспеченности и методы определения их параметров
- •1.3.1. Расчет параметров аналитической кривой обеспеченности трехпараметрического гамма – распределения
- •1.3.2. Построение аналитических кривых обеспеченности
- •1.4. Расчет максимального стока на примере р. Алей, с. Староалейское
- •1.5. Расчет внутригодового распределения стока с расчетной вероятностью превышения 80%
- •1.5.1. Расчет внутригодового распределения стока методом реального года
- •1.5.2. Расчет внутригодового распределения стока методом компоновки
- •2. Регулирование стока
- •2.1. Расчет водопотребления, его дефицита и определение периода начала водохозяйственного расчета.
- •2.1.1. Расчет водопотребления
- •2.1.2. Определение дефицита водопотребления
- •2.1.3. Определение периода начала расчета
- •2.1.4. Построение совмещенного гидрографа стока и водопотребления
- •2.2. Построение батиграфических кривых водохранилища.
- •2.3. Определение мертвого объема и уровня мертвого объема
- •2.4. Расчет водохранилища сезонного регулирования
- •2.4.1. Расчет полезного объема водохранилища графическим способом
- •2.4.2. Определение полезной емкости водохранилища по суммарной интегральной кривой
- •2.4.3. Определение полезной емкости водохранилища по разностной интегральной кривой
- •2.4.4. Режимы работы водохранилища
- •2.4.5. Режим работы водохранилища по суммарным интегральным кривым
- •2.4.6. Режим работы водохранилища по разностным интегральным кривым
- •2.5. Расчет полезного объема водохранилища таблично-цифровым способом
- •2.5.1. Режим работы водохранилища без учета потерь
- •2.5.2. Определение полезного объема водохранилища с учетом потерь
- •2.6. Определение фпу- форсированного подпорного уровня
- •2.6.1. Построение расчетного гидрографа половодья
- •2.6.2. Приближенный способ расчета трансформации половодий
- •2.6.3. Технико-экономическое обоснование выбора фпу
- •2.6.4. Расчет пропуска паводка через водохранилище методом я.Д. Гильденблата
- •2.6.5. Расчет трансформации паводка способом м. В. Потапова
- •3. Расчет водохранилища многолетнего регулирования
- •3.1.1. Расчет сезонной составляющей объема
- •3.1.2. Определение многолетней составляющей
- •Приложения
- •Список литературы
2.4.2. Определение полезной емкости водохранилища по суммарной интегральной кривой
Проведя верхнюю касательную к кривой стока, параллельную кривой отдачи U(t), находим момент t1 окончания избыточного стока и перехода к периоду дефицита. С момента t1 (точка верхнего касания A) до конца расчетного периода t2 наклон кривой W(t) меньше наклона кривой U(t); очевидно, в течение этого периода расход притока Q меньше расхода отдачи q и имеет место дефицит. Нижняя касательная, проведенная к кривой стока параллельно кривой отдачи, определит окончание дефицита, а вертикальное расстояние между верхней и нижней касательной - суммарный объем дефицита Δd, который и будет соответствовать объему водохранилища, необходимому для регулирования стока, то есть полезному объему Vплз.
а) б)
Рис
5. - Определение полезной емкости
водохранилища по полной (а)
и разностной (б) интегральной кривой.
Следовательно, полезный объем Vплз равен вертикальному расстоянию между касательными, проведенными параллельно интегральной кривой потребления в начале дефицита (верхняя касательная) и в конце его (нижняя касательная).
Аналогично выполняется расчет водохранилища с помощью интегральных кривых и при двухтактной работе. Проводят верхние и нижние касательные к кривой стока W(t) параллельные кривой отдачи U(t), и находят избытки ΔV1, ΔV2 и дефициты Δd1, Δd2. Необходимый полезный объем Vплз определяют как наибольшее вертикальное расстояние между предыдущими верхними и последующими нижними касательными, проведенными к кривой стока W(t) параллельно кривой отдачи U(t). При этом верхняя касательная не должна пересекать кривую стока до точки нижнего касания.
2.4.3. Определение полезной емкости водохранилища по разностной интегральной кривой
Разностную интегральную кривую строят в прямоугольных координатах, откладывая по оси абсцисс время t и по оси ординат значение ∑W-∑U. В тот период, когда разностная кривая имеет подъем, наблюдаются избытки, а когда кривая имеет спад - дефициты; в верхней экстремальной точке (максимум) осуществляется переход от избыточного стока к дефициту, а в нижней (минимум) - от периода дефицитов к периоду избыточного стока.
Полезный же объем водохранилища Vплз определяется как наибольшая разность ординат максимальной и минимальной экстремальных точек разностной интегральной кривой. При этом на участке между указанными экстремальными точками касательная, проведенная к точке верхнего экстремума параллельно оси абсцисс, не должна пересекать разностную кривую.
2.4.4. Режимы работы водохранилища
Порядок наполнения водохранилища и сбросов излишков воды определяется правилами регулирования. Рассмотрим два варианта регулирования.
По первому варианту водохранилище наполняют до Vнпу за счет первых избытков и только после этого осуществляют сброс излишков воды через водосбросные сооружения.
При регулировании по второму варианту вначале при уровне Нумо сбрасывают излишки воды, а затем водохранилище наполняют до Ннпу.
Режим работы водохранилища удобно изображать графически. Графики работы водохранилища (наполнения и сбросы) при регулировании по первому и второму вариантам правил регулирования представлены на рис.6,7.