1、如何进行水位测量
常用的有水尺和水位计。水尺是传统的有效的直接观测设备。实测时,水尺上的读数加水尺零点高程即得水位。水位计是利用浮子、压力和声波等能提供水面涨落变化信息的原理制成的仪器。水位计能直接绘出水位变化过程线。水位计记录的水位过程线要利用同时观测的其他项目的记录,加以检核。
水尺、水位计设置在河道顺直、断面比较规则、水流稳定、无分流斜流和无乱石阻碍的地点;一般避开有碍观测工作的码头、船坞和有大量工业废水和城市污水排入的地点,使测得的水位和同时观测的其他项目的资料具有代表性和准确性;为使水位与流量关系稳定,一般避开变动回水的影响和上下游筑坝、引水等的影响。
监控中心: 主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块DATA-6123。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
通信网络:INTERNET公网 + 中国移动公司GPRS网络。
终端设备:微功耗测控终端DATA-6216,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
测量设备:水位计或水位变送器。
(1)洪水水文要素摘录表扩展资料:
观测时间和测次
水位观测的时间和次数的安排,要满足测得的资料能反映出一日内水位的变化过程,要满足水文情报预报的需要。平水时每日观测1~2次。有洪水、结冰、流凌(流冰)、冰凌堆积、冰坝和冰雪融水补给河流等现象时,增加观测次数,以取得水位变化过程的完整资料。
水位资料与人类生活和生产建设关系密切。水利工程的规划、设计、施工和管理运用,都需水位资料;其他工程建设如航道、桥梁、船坞、港口、给水、排水等也要应用水位资料。
在防汛抗旱中,水位是水文情报和水文预报的依据。水位资料是建立水位流量关系推算流量变化过程、水面比降等必需的根据。在泥沙测验和水温、冰情、水质等观测中,水位是掌握水流变化的重要标志。
2、水文要素重现期大于50年的洪水称为什么
水文要素重现期大于50年一遇的洪水,为特大洪水。
水文要素可以根据降水量、洪峰流量等观测调查资料,按其出现的稀有程度,来衡量它的大小和等级,在水文学上习惯称为“频率”。
”洪水频率”常以%表示,水文上一般采用0.01%、0.1%、1%、10%、20%来衡量不同量级的洪水。洪水频率越小,表示某一量级以上的洪水出现的机会越少。如,洪水频率为1%,则为百年一遇洪水。
表示:
水文上除采用洪水频率衡量洪水的大小外,也常用重现期(以年为单位)来表示,重现期是指某量级的洪水在很长时期内平均多少年出现一次的概念。
如某一量级的洪水的重现期为百年(俗称百年一遇洪水),是指这个量级的洪水在很长时期内平均每百年出现一次的可能性,但不能理解为每隔百年出现一次。实际情况是这种洪水可能100年内不止出现一次,也可能一次都不出现。
洪水频率和重现期实际上是衡量洪水量级的一个标准,是确定水利工程、堤防建设规模和等级的重要依据。
(2)洪水水文要素摘录表扩展资料:
重现期通常有两种定义。第一种定义为:随机试验中,发生在第一次遇到某一关注事件(D≥D0,D0为一个临界值或设计值)之前平均随机试验次数。
例如,若D0为某一设计洪峰值,若在某工程运行之前已发生过大于D0洪水事件,且距运行时刻为有限的τ(τ=0,1,…)个时段,那么工程开始运行后,第一次将会遇到大于这一设计洪峰所需要的平均时段数N(即为重现期)。
第二种定义为:某一关注事件(D≥D0)相继发生之间的平均时段数W。
第二种定义中关注的是随机事件(D≥D0)的平均重现间隔时间,即该事件平均间隔多少时间出现一次,也是通常所说的多少时间遇到一次,而第一种定义中强调工程第一次遭遇该随机事件(D≥D0)需要的时段数。
若在工程刚开始运行时刻发生了随机事件(D≥D0)即τ=0(见图1),此时随机变量N与随机变量W取值相同,则第一种定义与第二种定义所表达的重现期大小相同。由于水文频率分析计算中,采样方法通常采用某一个时段内最大值,样本独立性较容易满足,故本文主要研究在一致性与非一致性条件下的重现期计算问题。
参考资料:
特大洪水_网络
水文要素_网络
3、1m³/h 水的流量等于多少吨? 还有2m³什么的 怎么换算的?公式有没有 谢谢
1m³=1000L。100m³/h=100*1000/60=16666.7L/min。
1M3/h水流量就是1吨/h水流量。2M3水就是2吨水。水的密度是1000kg/m3。1立方的水就是1吨,1m³/h 水的流量就是每小时出水1吨。一般普通住宅用水量是3.5吨,根据管径DN25和流速取2m/s可以算出来。
(3)洪水水文要素摘录表扩展资料:
在较长时期内,某断面的实测流量与相应水位的点据呈密集带状分布,可用一条单一曲线来表示。这就是稳定的水位流量关系。水位流量关系维持稳定,必须具备下列条件之一:断面面积、水力比降和糙率等水力因素在同一水位时。
维持不变在同一水位时,上述各因素虽有变动,但其变动对水位流量关系的影响可以互相补偿。在这种条件下,同一个水位,就只有一个相应的流量,水位流量关系就成为单一的曲线。水文测站断面总是尽可能选择在那些具备基本稳定条件的地方。
必要时,用人工铺设固定河床或在断面下游附近建造拦河低堰等方法来创造这种稳定条件。应用稳定的水位流量关系对于编制逐日平均流量、洪水水文要素摘录表和因工程设计或防汛需要推求各种水位或流量都十分方便。
4、洪水等级划分标准是啥
自2009年1月1日开始实施的国家标准《水文情报预报规范》[GB/T 22482-2008],根据我国防洪管理工作的实际需要,对洪水等级划分标准重新进行了修订,按洪水要素重现期小于5年、5-20年、20-50年、大于50年,将洪水分为小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水四个等级,具体如下:
⑴洪水要素重现期小于5年的洪水,为小洪水;
⑵洪水要素重现期为5年~20年的洪水,为中洪水;
⑶洪水要素重现期为20年~50年的洪水,为大洪水;
⑷洪水要素重现期大于50年的洪水,为特大洪水。
(4)洪水水文要素摘录表扩展资料
洪水的形成原因:
洪水是由暴雨、急骤融冰化雪、风暴潮等自然因素引起的江河湖海水量迅速增加或水位迅猛上涨的水流现象。当流域内发生暴雨或融雪产生径流时,都依其远近先后汇集于河道的出口断面处。
当近处的径流到达时,河水流量开始增加,水位相应上涨,这时称洪水起涨。及至大部分高强度的地表径流汇集到出口断面时,河水流量增至最大值称为洪峰流量,其相应的最高水位,称为洪峰水位。
5、新建水库需要哪些水文资料
一是降水资料,包括25年以上系列的短历史暴雨、时段降雨、日降雨;二是本流域水文站的水位资料,包括洪水位要素摘录和日表;三是流量资料,包括包括洪水位要素摘录和日表。如果本流域无水文站时,就应收集邻近流域多个雨量、水文站相同资料移植到本流域。
6、水位的水位观测
水位观测的作用是直接为水利、水运、防洪、防涝提供具有单独使用价值的资料,同时也为推求其他水文数据提供间接运用资料。水位观测包括基本水尺和比降水尺的水位。基本水尺的观测,当水位变化缓慢时(日变幅在0.12m内),每日8时和20时各观测一次,也称2段制,枯水期日变幅在0.06m以内,用1段制观测,日变幅在0.12-0.24m时,用4段制观测,有峰谷出现时,应加测。比降水尺的观测目的是计算水面比降,分析河床糙率,观测次数随需要而定。 主要包括日平均水位、月平均水位、年平均水位的计算。对于日平均水位,常用算数平均法或面积包围法进行计算。由逐日平均水位可计算月平均水位、年平均水位和保证率水位。水文年鉴中载有各观测站日平均水位表和月、年平均水位,月、年极值水位数据。汛期水位过程记载于汛期水位要素摘录表中。
7、水文资料的水文资料整编项目有
水位、 流量、 泥沙、水温、冰情、 水质、 地下水、降水、蒸发及水文调查资料等。主要刊布形式有:“逐日表”,内容包括逐日数值(平均值或总量)和月、年统计值(平均值、总量及极值);实测成果表,反映瞬时变化过程的摘录表;极值,一般为挑选月、年最高值和最低值或最大值和最小值。对降水量资料来说,还要统计不同时段从若干分钟到若干天的最大降水量。各个项目的工作一般包括考证、定线、制表及合理性检查。考证是把水文测站与水文测验有关的基本情况考查论证清楚,作为选择整编方法和使用资料的依据。定线是按照整编需要,确定两个水文要素(如水位与流量)的关系曲线,作为用一个要素(如水位)的资料去确定另一个要素(如流量)的依据。制表是按照要求编制刊印底表。最后进行合理性检查,根据各种图表来检验整编成果是否符合水文要素变化的规律,以便发现和处理资料中存在的错误,保证资料质量。水文资料整编已可用计算机进行。原始资料经过转换存储于磁带或磁盘,输入计算机后,借事先编好的定线、计算、统计、排表等程序,进行整编。最后输出供制版用的底表或直接经过排版机器作出印刷底版,刊印成水文年鉴。水文调查的历史洪水资料或流域资料,可按河流、流域或区域整编成专册。
水文图集是历年水文资料分析、综合的成果,用等值线和分区的办法来反映区域内一般的水文规律,以供人们对区域水文情况一般了解或查算用。
水文统计值为一定时段(日、月、年、多年)内的水文要素特征值,如最大值、最小值、平均值等。常用的水文特征值有流量、 径流总量、 径流模数、径流深、径流系数、降水量、蒸发量及含沙量等。
8、洪水三要素是什么
洪水三要素是洪峰流量、洪水总量以及洪水过程线。
一次洪水过程,它的涨退水总时间称为洪水总历时,洪水流量过程线与横坐标所包围的面积为洪水总量,洪水流量过程线中的流量最高值称为洪峰流量,这被称为洪水三要素。
根据洪水形成原因,主要有暴雨洪水型和融雪洪水型。
暴雨洪水型主要发生在热带、亚热带和温带地区的河流。这种类型的洪水,受暴雨雨量、强度、历时和空间分布的影响,具有多变性。
(8)洪水水文要素摘录表扩展资料
洪峰流量和洪水总量是衡量洪水量级大小的主要指标。长江中下游防洪特点是:城陵肌以上长江干流河段防洪主要以洪峰流量控制;城陵机以下河段由于有鄱阳湖等通江湖泊的调节作用,防洪主要以洪量控制。
1998年长江上游洪水总量大,但洪峰流量小于1954年,宜昌洪峰流量相当于6~8年一遇。长江中下游主要水文站洪峰流量与1954年、1931年比较,1998年大通等站洪峰流量均小于1954年,汉口洪峰流量大于1931年。
1998年宜昌的最大30天洪量和60天洪量与1954年、1931年比较,30天洪量与1954年相当,比1931年多314亿立方米;60天洪量比1954年多97亿立方米,比1931年多652亿立方米,从洪水总量看,洪水重现期约为100年。
9、常说的水位指的是什么?
水位是指自由水面相对于某一基面的高程,水面离河底的距离称水深。计算水位所用基面可以是以某处特征海平面高程作为零点水准基面,称为绝对基面,常用的是黄海基面;也可以用特定点高程作为参证计算水位的零点,称测站基面。
水位是反映水体水情最直观的因素,它的变化主要由于水体水量的增减变化引起的。水位过程线是某处水位随时间变化的曲线,横座标为时间,纵座标为水位。
(9)洪水水文要素摘录表扩展资料:
1、水位观测常用设备:
常用的有水尺和自计水位计。按照水尺的构造形式不同,可分为直立式、倾斜式、矮桩式、和悬锤式。观测时,水面在水尺上的读数加上水尺零点的高程就是当时的水位值。
自计水位计能将水位变化的连续过程记录下来,也能将所观测的数据以数字或图像的形式传送至数据库,使得水位观测工作趋于自动化和遥测化。
2、水位观测数据的整理工作:
主要包括日平均水位、月平均水位、年平均水位的计算。对于日平均水位,常用算数平均法或面积包围法进行计算。
由逐日平均水位可计算月平均水位、年平均水位和保证率水位。水文年鉴中载有各观测站日平均水位表和月、年平均水位,月、年极值水位数据。汛期水位过程记载于汛期水位要素摘录表中。