КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основы гидрологических расчетов
Тема 4
1. На любом водном объекте (река, озеро, водохранилище, болото и т.д.) происходят постоянные изменения уровня и стока воды, её температуры и химизма, режима наносов, русловых деформаций и пр. Изменения наблюдаются в течение минут, часов, суток, года и многолетнего периода. Многие из них влияют на работу ГТС: систем водоснабжения и водоотведения, плотин, мостовых переходов и водопропускных сооружений на авто и ж/дорогах. Причем это влияние в перспективе может быть катастрофическим. Поэтому, оно обязательно должно быть учтено при проектировании и эксплуатации этих ГТС, т.е. их конструкции и параметры необходимо гидрологически обосновать (параметры мостовых переходов и очистных сооружений, диаметр труб, высота плотин, мощность насосного оборудования, мероприятия по защите от наводнений и загрязнения и т.д.). Гидрологическое обоснование ГТС состоит прежде всего в производстве гидрологических расчетов, целью которых является определение расчетных гидрологических характеристик (РГХ), используемых при проектировании ГТС. Основными РГХ являются: - осадки, испарение и сток – основные элементы водного баланса, используемые при воднобалансовых и водохозяйственных расчетах, - максимальные расходы воды половодья и дождевых паводков – расчеты водопропускных сооружений, - минимальные расходы воды за 30 дней (месяц) – расчеты выпусков сточных вод, ПДС, - объемы стока за год, половодье, сезон и т.д. – расчеты водохранилищ, - наивысшие и наинизшие уровни воды – границы зон затопления, судоходство, отметки труб насосов и т.д. Методы определения РГХ приведены в СП 33-101-2003 В основу методов определения РГХ положены гидрометрические данные наблюдений на водных объектах, которые проводятся Роскомгидрометом на сети станций и постов. Наиболее важными являются данные по стоку и уровням воды – это основные характеристики водных объектов. 2. Наблюденные их значения являются случайными или слабозависимыми друг от друга значениями. Это связано с тем, что гидрологические процессы являются многофакторными и на современном уровне изученности их невозможно достоверно описать детерминированными математическими моделями. Поэтому, в гидрологических расчетах используют методы математической статистики, которые позволяют определять вероятные значения РГХ, базируясь на так называемых предельных теоремах теории вероятности и в частности законе больших чисел. Эти методы рассматривают статистические ряды наблюденных случайных значений ГХ: Х1, Х2……….Хп-1, Хп, где п – число членов этого ряда, т.е. выборки наблюдений из генеральной совокупности значений, насчитывающей N членов. п<< N. Как правило, число членов выборки не превышает 50 лет. Для очень небольшого числа крупных водных объектов, «п» достигает 80…90 лет. Проведем ранжирование этой выборки в убывающем порядке. Например, для максимальных расходов воды весеннего половодья: 380, 360, 315, 280…………40, 28, 21. Определим количество интервалов изменения этой характеристики в указанной выборке: А = 5* На практике кривые обеспеченности строят на специальной клетчатке вероятности по соответствующим величинам ГХ и эмпирической обеспеченности Рм, которая определяется по формуле: Рм = 100*М/(п+1), %, где М – порядковый номер члена ранжированного ряда ГХ. С обеспеченностью тесно связана повторяемость величины ГХ, т.е. количество лет, в которых она повторится в среднем 1 раз: N = 100/Р при Р≤50% N = 100/(100-Р) при Р≥50%. Принято считать, что при Р ≤ 25% рассматриваемый период является многоводным, т.к. наблюденные в этот период величины стока будут больше стока 25% обеспеченности. Если сток воды был меньше стока 75% обеспеченности, то такой период считается маловодным. Все расчетные гидрологические характеристики определяются с заданной вероятностью превышения или обеспеченностью, которая регламентируется нормативными документами по проектированию. Так, при расчете водопропускных сооружений на дорогах в зависимости от их категории обеспеченность максимальных расходов воды изменяется в пределах 0,33…2%, т.е. в период эксплуатации он может быть превышен 1 раз в 50…300 лет. Предельно допустимый сброс (ПДС) сточных вод, сбрасываемых в водотоки, должен определятся, исходя из фоновых концентраций ЗВ при пропуске минимального 30-ти дневного расхода воды 95…97% обеспеченности, т.е. для условий очень маловодных лет, которые будут повторяться не чаще 1 раза в 20…30 лет. Таким образом, при гидрологических расчетах нас интересует, как правило, гидрологические величины редкой повторяемости (в зонах верхней и нижней квантилях кривой обеспеченности). Учитывая недостаточность наблюдений в этих зонах, ошибки их определения могут достигнуть 100…200% и более. Все будет зависеть от точности экстраполяции эмпирической кривой обеспеченности (КО), которую можно существенно повысить при использовании аналитических КО, наиболее адекватных эмпирической КО. Степень их адекватности в математической статистике устанавливается с помощью различных критериев соответствия (Фишера, Колмогорова и пр.). В гидрологических расчетах рекомендуется использовать трехпараметрическое гамма распределение ежегодной вероятности превышения (трехпараметрическую кривую обеспеченности) или биномиальную кривую обеспеченности (при должном обосновании) как наиболее адекватно описывающих гидрологические процессы формирования стока воды в РФ. При неоднородности ряда наблюдений допускается применять усеченные или составные КО. 3. Как эмпирическая, так и указанные аналитические КО характеризуются тремя основными параметрами: - средней величиной выборки (ряда) или математическим ожиданием для генеральной совокупности величин ГХ. - коэффициентом вариации С v = σ/Хс (σ – среднеквадратическое отклонение, Хс – среднее значение), - коэффициентом ассиметрии Сs или соотношением Сs/Сv. Для определения этих параметров используют: - метод моментов, - метод наибольшего правдоподобия, - графоаналитический метод (для биномиальной КО при Сs≥2*Сv). Метод моментов. Под моментом понимается произведение ординаты кривой распределения вероятностей на расстояние до той ординаты, для которой производятся вычисление. Расчет моментов (начального и второго цнтрального) и параметров Сv и Сs, зависящих от них, производится по формулам СПа и МУ, которым вы будете руководствоваться при выполнении практических заданий. При этом СП рекомендует корректировать параметры в зависимости от числа членов выборки (смещенность оценки коротких рядов относительно генеральной совокупности), а также коэффициента корреляции между членами ряда (автокорреляции). Метод наибольшего правдоподобия. Суть его состоит в том, что оценка параметров С v и Сs производится исходя из условия, что произведение вероятностей членов ряда ГХ будет наибольшим. Для этого вычисляют две статистики для рассматриваемого ряда и по номограммам находят величины искомых параметровс учетом внутрирядной корреляции. Графоаналитический метод. Применяется на ранних стадиях проетирования. На эмпирической КО выбирают три опорных точки Р=5,50 и 95% обеспеченности. Определяют нормированные значения ординат биномиальной КО для этих обеспеченностей: Ф5, Ф50 и Ф95 и коэффициент скошенности. По нему находят параметр Сs и далее Сv и среднее значение. С этим методом знакомятся при выполнении практического задания. 4. При определении РГХ кроме материалов систематических гидрометрических наблюдений должны также использоваться данные о выдающихся значениях ГХ, например, максимальных расходах воды (по меткам ГВВ, опрос старожилов, архив). Они тщательно анализируются и затем используются для уточнения параметров КО. Способы определения РГХ, регламентированные СП, зависят от наличия данных гидрометрических наблюдений на водном объекте. Если их достаточно - то используются непосредственно эти данные. При недостаточности данных – имеющиеся данные за короткий период приводятся к многолетнему периоду по данным рек-аналогов. Наконец, если они отсутствуют, то рекомендуется применять расчетные формулы и карты с изолиниями ГХ (тема 5). На практических занятиях решаются конкретные задачи по определению расчетных гидрологических характеристик различными способами.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |