水文分析与计算

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水文分析与计算

中国与世界量大流业记录

资料摘自《World Catalogue of Maximumobserved FToods》IAHSPublication No.143。

J.E.Costa指出上述几个美国**记录的形成,是当地气象因素和自然地理因素两者 共同作用的结果。两者综合达到了一种*有利于洪水形成的状况。虽然这些流域的年雨量 为114~676mm,百年一遇的1小时雨量为15~105mm,都不是全美的*大值,远低于美 国东海岸湿润地区,但这些流域的下垫而条件却特别有利于洪水形成。它们的土层薄,植 波差,基岩裸露,儿乎全是不透水表面,流域内河网发育,沟壑纵横,流域的坡面短而 陡。这些气象和下垫面因素之间还存在相互作用、自相适应的过程。洪水促使土壤侵蚀, 沟整发育,植被率下降等下垫面因素变化。反过来,这些因素的发展又将加剧了洪水,形 成了恶性循环。

了.E.Costa选用各种流域下垫面特征与洪水作逐步回i分析,筛选出影响显著的因子。 分析结果表明流域面积的方差贡献**,其次是一级支流总数,这是一个反映下垫面情况 的综合指标 灾害性的特大洪水是水文研究中一个传统的课题,但目前对特大洪水特性的分析研究 工作还很不充分,主要是受到观测资料年限过短的限制,.E.Costa和骆承政充分利用地 质地层资科和历史调查资料,经过他们的深入研究分析得出了一些规律性的东西,这无论 在理论上或生产实践上都有重要的意义。

我们知道,设计洪水的数值定得是否正确将关系到工程投资、防洪效益和水库安全。 显然,如果设计洪水偏大,就要造成投资的浪费,而如果偏小,则又不够安全。根据现有 有限长度的资料推算出来的设计洪水总是带有误差的。因此,有人建议在求得设计数值以 后,再加上一个安全修正值,以繁安全。

那么安全修正值将如何确定呢?若",为峰、 量设计数值的抽样标准差,则安全修正值4x,应与 0成比例,即

、*设计数值的抽样标准差",,可按数理 统计理论推出,由下式计算:

其他p值计算成果,见下表,

x9.4=2350m'/s √28

P 0.01 0.1 0.5 1 AQ(m*/s) 3450 2350 1650 1350 Q(m*/s) 18350 14950 12550 11450 Q,+Q(m²/s) 21800 17300 14200 12800

某水文站自1923年至1970年共有断续的实测洪峰流量资料33年。实测*大洪峰为9200 m"/s,发生在1956年。实测次大洪峰为5470m"/s,发生在1963年。另外调查到1913. 1917、1928、1939及1943年等5年历史洪水,分别为6740m²/s、5000m*/s、6510m*/s

可通过矩法或三点法"确定统计参数的初值进行适线,本算例采用三点法,求得参 数如下:

Q=2210m²/s C,=α/Q=2380/2210=1.08

其站洪峰流量经验频率计算表

1X 内数字表示调查洪水资料,其中1849年和1870年两次洪水,分别超过和接近1956年洪水,不能确切 定展。 另外1932年洪水数量在1936年和1933年洪水之间,世不能定量。 2)*为设计时采用的经验额率值。 3)三种计算方案,分别按N:=122年(1849~1970年),N,=58年(1913~1970年)和n=37年(1923~1970年 期间有资料年份)。

内数字表示调企洪水资料, 其中1849年和1870年两次洪水,分别超过和接近1956年洪水,不能确训 世不能定量

第三章防洪安全设计与设计

某h大边坡支护施工组织设计(修改版)(45p)二、防洪安全事故风险率计算

Risk=p=p{R

在此基础上,可以间接求得荷载的概率分布函数:

F(l)= (L>I)

p,(z)=N(EZ, DZ)

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