02第三章 水文观测.pptVIP

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02第三章 水文观测

部分面积的计算 因为断面上布设的测深垂线数目比测速垂线的数目多, 首先计算测深垂线间的断面面积 计算方法:距岸边第一条测深垂线与岸边构成三角形,按三角形面积公式计算(左右岸各一个);其余相邻两条测深垂线间的断面面积按梯形面积公式计算。??其次以测速垂线划分部分,将各个部分内的测深垂线间的断面积相加得出各个部分的部分面积。 第三节 流量测验 部分流量的计算 断面流量及其他水力要素的计算 由各部分的部分平均流速与部分面积之积得到部分流量,即qi=Vi×Ai 式中,qi、vi、Ai分别为第i个部分的流量、平均流速和断面积 断面流量 断面平均流速 第三节 流量测验 浮标法测流   浮标测流是通过观测水流夹带浮标的移动速度求得水面虚流速,利用水面虚流速推求断面虚流量,然后乘以浮标系数得测流断面流量   根据每个浮标的虚流速及浮标通过中断面的起点,在中断面图上绘制虚流速分布图,由于每个浮标经过中断面时的起点距不是固定的,不能直接求出断面各垂线上的虚流速,要在虚流速分布图上内插求得。然后根据断面垂线的起点距、水深和内插求得的虚流量,用上述流速仪测速的流量计算方法,算出测流断面虚流量,再乘以浮标系数,即得测流断面流量 第三节 流量测验 悬移质泥沙:泥沙悬浮于水中并随之运动 推移质泥沙:泥沙受水流冲击沿河底移动或滚动 河床质泥沙:相对静止而停留在河床上 一、河流泥沙分类 第四节 泥沙测验及计算 测验悬移质泥沙含沙量,一般运用横式采样器和瓶式采样器。测验时,先用采样器在每条垂线上的不同深度处取水样,然后经过量积、沉淀、过滤、烘干、称重等手续,可测得水样体积V和干沙重Ws,各测点含沙量可表示为下式。根据各相应测点的流速加权可计算垂线平均含沙量 计算思路 二、 悬移质泥沙测验及计算 第四节 泥沙测验及计算 单点含沙量表示 垂线平均含沙量表示 五点法 三点法 断面输沙率 第四节 泥沙测验及计算 计算思路 测验推移质泥沙时,首先在断面上有推移质泥沙的范围内布置若干测线,并尽可能与悬移质输沙率测验垂线重合。在河底放置采样器,直接采取推移质沙样。在测定沙样体积和沙样干重后,计算垂线的基本输沙率,从而推算断面推移质输沙率。垂线基本输沙率qb可用下式求取 式中Wb为推移质沙样重(g),t为取样历时(s),bk为取样器的进口宽度(cm) 三、 推移质泥沙测验及计算 第四节 泥沙测验及计算 二、地面水采样 第五节 水质监测 1. 采样断面和采样点的设置 在大量废水排人河流的主要居民区,工业区的上、下游 湖泊、水库、河口的主要出入口 舶河流主流、河口、湖泊水库的代表性位置.如主要的用水地区等 主要文流汇入主流、树流或沿海水域的汇合 在污染物完全混合的河段中,断面上的任一位置,都是理想的采样点;若各水质参数在采样断面上,各点之间有较好的相关关系,可选取一适当的采样点 第五节 水质监测 2. 采样垂线与采样点位置的确定 河流上采样垂线的布置 第五节 水质监测 2. 采样垂线与采样点位置的确定 湖泊(水库)采样垂线的分布 采样垂线上采样点的布置 第五节 水质监测 3. 采样时间和采样频率 采集的水样要具有代表性,并能同时反映出空间利时间上的变化规律 为使于进行资料分析,同一江河(湖、库)应力求同步采样、但不宜在大雨时采样。在工业区或城镇附近的河段应在汛前一次大雨和久旱后第一次大雨产流后,增加一次采样 第五节 水质监测 4. 采样方法 自来水的采集。先放水数分钟,使积累在水管中的杂质及陈旧水排除后再取样。样器须用采集水样洗涤3次 河湖水库水的采集。考虑其水深和流量,表层水样可直接将采样器放入水面下0.3~0.5m处采样,采样后立即加盖塞紧,避免接触空气 工业废水和生活污水的采集。常用采样方法有:瞬时个别水样法;平均水样法;比例组合水样法 第六节 水文调查和遥感 目前收集水文资料的主要途径是定位观测,由于定位观测受到时间、空间的限制,收集的资料往往不能满足生产需要,因此必须通过水文调查来补充定位观测的不足 流域调查、水量调查、洪水与暴雨调查、其它专项调查 洪水调查:包括洪水痕迹、发生时间、灾情测量、洪水痕迹的高程,河槽、断面情况,推算洪水总量、洪峰流量、洪水过程线及重现期,调查报告 暴雨调查:暴雨成因、暴雨量、暴雨起讫时间、暴雨变化过程及前期雨量、暴雨走向及当时主要风力变化等 一、水文调查的目的 二、水文调查的内容 第六节 水文调查和遥感 历史洪水调查 遥感技术使人们能从宇宙空间的高度上,大范围、快速、周期性的探测地球上各种现象及其变化。

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