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        八道河龍灣水文站測(cè)流垂線精簡(jiǎn)分析

        2020-05-07 03:25:00程瑞修
        黑龍江水利科技 2020年2期
        關(guān)鍵詞:龍灣測(cè)流精簡(jiǎn)

        程瑞修

        (遼寧省丹東水文局,遼寧 丹東 118000)

        1 測(cè)站特征

        龍灣水文站主要監(jiān)測(cè)八道河水文要素,地處遼寧省丹東市鳳城市大堡鎮(zhèn)紀(jì)家村,E124°11′,N40°36′,集水面積854km2,為區(qū)域代表站,流量測(cè)驗(yàn)精度為三類(lèi),承擔(dān)向國(guó)家防總、松遼委、遼寧省防總、丹東市防總的報(bào)訊任務(wù)。水文站測(cè)驗(yàn)河段順直長(zhǎng)約1000m,主流偏左,洪水時(shí)比降大、水流急?;舅邤嗝嫦掠渭s300m處有一處彎道,左岸為砂土緩坡,右岸砂石陡坡,河床為沙卵石組成,沖淤變化不大(詳見(jiàn)圖1),歷年水位流量關(guān)系較為穩(wěn)定。

        圖1 龍灣水文站大斷面圖

        2 水位等級(jí)劃分及寬深比分析

        2.1 水位等級(jí)劃分

        本站水位基本處于天然狀態(tài),通過(guò)暢流期頻率水位計(jì)算,將水位等級(jí)劃分為高、中、低、枯4個(gè)時(shí)期,詳見(jiàn)表1。

        表1 龍灣水文站水位等級(jí)劃分

        2.2 寬深比分析

        根據(jù)《河流流量測(cè)驗(yàn)規(guī)范》(GB 50179-2015),選取了 2018年測(cè)流水位在 93.50m以上的30份測(cè)流數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)中河流的水面寬度(B)和平均水深(D),進(jìn)行了寬深比(B/D)分析。30份數(shù)據(jù)計(jì)算出的寬深比值在100-146.8之間,且從30份實(shí)測(cè)流量數(shù)據(jù)中可以得出,河流水面寬基本在57.2-190m之間波動(dòng)。龍灣水文站的河床主要為砂卵石,兩岸為石砌防洪堤,為該水文站監(jiān)測(cè)斷面的穩(wěn)定性提供了支撐[1]。

        3 精簡(jiǎn)方案

        3.1 常測(cè)法測(cè)速垂線數(shù)目要求

        根據(jù)《水文測(cè)驗(yàn)手冊(cè)》中常測(cè)法測(cè)速垂線數(shù)的布設(shè)要求,當(dāng)河道水面寬與平均水深之比值(B/D)>100時(shí),河道為寬淺河道。通過(guò)對(duì)龍灣水文站寬深比分析得出,該水文站值寬深比值范圍為100-146.8,故而龍灣水文站所處河段屬于寬淺河道,其采用常測(cè)法時(shí)測(cè)速垂線數(shù)目應(yīng)布設(shè)10-14條,在不影響精度的前提下確定保留的垂線數(shù)目。

        3.2 精簡(jiǎn)分析

        繪制垂線平均流速、水深橫向分布圖(圖2)。分別繪制有代表性的及精度較好的中、低水位垂線平均流速,96.0-94.5m處于中水位級(jí),94.5m以下處于低水位級(jí)。

        圖2 龍灣水文站垂線平均流速橫向分布曲線及綜合斷面

        根據(jù)《水文測(cè)驗(yàn)手冊(cè)》中常測(cè)法垂線﹑測(cè)點(diǎn)綜合精簡(jiǎn)的要求,結(jié)合本站的斷面情況及上圖所示的垂線流速橫向分布變化趨勢(shì),選取起點(diǎn)距為140m、150m、160m、170m、180m、190m、200m的垂線作為分析對(duì)象,以斷面平均流速為縱坐標(biāo),各所選取垂線的流速為橫坐標(biāo)分別建立相關(guān)關(guān)系。通過(guò)相關(guān)關(guān)系圖篩選相關(guān)關(guān)系較好的三條垂線。

        1)布設(shè)一條測(cè)速垂線簡(jiǎn)測(cè)法精簡(jiǎn)分析:

        根據(jù)所選取各垂線流速與斷面平均流速的相關(guān)關(guān)系圖,起點(diǎn)距為160m時(shí),垂線流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系最好,其線性關(guān)系為:Y=0.597X+0.511,R=0.947,如圖3所示。

        圖3 起點(diǎn)距160m垂線平均流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系圖

        2)布設(shè)兩條測(cè)速垂線簡(jiǎn)測(cè)法精簡(jiǎn)分析:

        篩選垂線流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系較好的兩條垂線(起點(diǎn)距160m、170m),以?xún)蓷l垂線的流速平均值為橫軸,斷面平均流速為縱軸建立相關(guān)關(guān)系(圖4),通過(guò)相關(guān)圖可以看出兩者相關(guān)關(guān)系較好,其線性關(guān)系為:Y=0.537X+0.688,R=0.962。

        圖4 兩條垂線平均流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系圖

        3)布設(shè)三條測(cè)速垂線簡(jiǎn)測(cè)法精簡(jiǎn)分析:

        篩選垂線流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系較好的三條垂線(起點(diǎn)距140m、160m、170m),以三條垂線的流速平均值為橫軸,斷面平均流速為縱軸建立相關(guān)關(guān)系(圖5),由圖得出兩者相關(guān)性較強(qiáng)。其線性關(guān)系為Y=0.660X+0.434,R=0.985。

        圖5 三條垂線平均流速與斷面平均流速相關(guān)關(guān)系圖

        3.3 誤差分析

        根據(jù)《水文測(cè)驗(yàn)手冊(cè)》,將一條測(cè)速垂線(起點(diǎn)距160m)、兩條測(cè)速垂線(起點(diǎn)距160m、170m)、三條測(cè)速垂線(起點(diǎn)距140m、160m、170m)折算得的流量與精測(cè)流量相比,分析各測(cè)量方案誤差是否符合規(guī)定。把30份實(shí)測(cè)流量數(shù)據(jù)按上述三種精簡(jiǎn)方案重新計(jì)算流量,統(tǒng)計(jì)精簡(jiǎn)前后數(shù)值的相對(duì)誤差,計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)表2。根據(jù)計(jì)算結(jié)果將各誤差值由負(fù)到正、有小到大依次排列,統(tǒng)計(jì)其累積頻率(表3)。

        表2 精簡(jiǎn)前后流量對(duì)比分析表

        續(xù)表2 精簡(jiǎn)前后流量對(duì)比分析表

        表3 流量誤差統(tǒng)計(jì)分析表

        由流量誤差統(tǒng)計(jì)分析表可以看出,采用140m、160m、170m三條垂線平均流速代替斷面平均流速算出的流量誤差值最小。按照規(guī)定,可將累積頻率為50%的誤差數(shù)值作為精簡(jiǎn)方案的系統(tǒng)誤差,統(tǒng)計(jì)出140m、160m、170m三條垂線累積頻率為50%的誤差數(shù)值為1.2%,即該精簡(jiǎn)方案的系統(tǒng)誤差為1.2%<2%,滿(mǎn)足常測(cè)法誤差界限。此外,以河道水位為縱坐標(biāo),以精簡(jiǎn)前后流量為橫坐標(biāo)作圖(圖6),由圖可以看出兩種方法的流量擬合度較好,滿(mǎn)足測(cè)驗(yàn)和報(bào)汛的要求。以上分析表明140m、160m、170m三條垂線簡(jiǎn)測(cè)法成立,可用該方法作為經(jīng)常性測(cè)流方法。

        圖6 常測(cè)法與精簡(jiǎn)后測(cè)法計(jì)算的流量圖

        4 結(jié) 論

        龍灣水文站屬于暴漲暴落的山區(qū)性河流,洪峰持續(xù)時(shí)間較短。流速儀測(cè)流斷面在沒(méi)有經(jīng)過(guò)精簡(jiǎn)方案分析前,水位在93.50米以上時(shí),測(cè)流垂線需10條以上,導(dǎo)致測(cè)流時(shí)間過(guò)長(zhǎng),易錯(cuò)失搶測(cè)洪峰時(shí)機(jī),所測(cè)流量精度也不夠準(zhǔn)確。通過(guò)精簡(jiǎn)分析,若使用新的施測(cè)方案(140m、160m、170m三條測(cè)速垂線簡(jiǎn)測(cè)法),將在節(jié)省測(cè)流時(shí)間、及時(shí)搶測(cè)到洪峰流量的同時(shí),又能夠保證實(shí)測(cè)流量成果的精度,且流量成果達(dá)到整編規(guī)范的要求,有效地提高了工作效率,增加了報(bào)汛的時(shí)效性。

        通過(guò)精簡(jiǎn)分析得到的施測(cè)方案,只需監(jiān)測(cè)140m、160m、170m三條垂線的流速,通過(guò)水位、大斷面圖查得斷面面積,進(jìn)而即可求得相應(yīng)的流量。該方法不僅提高了測(cè)流工作效率,而且為下一步能夠?qū)崿F(xiàn)流量的實(shí)時(shí)在線測(cè)量提供了便利條件,為今后的水文現(xiàn)代化應(yīng)用提供了參考和理論支撐。

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