行洪论证基本参数
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行洪论证企业商机

6. 1. 1建设项目与所在河段有关水利规划关系分析简述建设项目与所在河段的综合规划及防洪规划、治导线规划、岸线规划、河道(口)整治规划等水利规划之间的相互关系,分析项目的建设是否符合有关水利规划的总体要求与整治目标。6. 1. 2项目建设对规划实施的影响分析分析项目建设对有关水利规划的实施是否产生不利的影响,是否会增加规划实施的难度。6.2项目建设是否符合防洪防凌标准、有关技术和管理要求根据建设项目设计所采用的洪水标准、结构型式及工程布置,分析项目的建设是否符合所在河段的防洪防凌标准及有关技术要求,分析项目建设是否符合水利部门的有关管理规定。 6.3项目建设对河道泄洪影响分析根据建设项目壅水计算或试验结果,分析工程对河道行洪安全的影响范围和程度。对施工方案占用河道过水断面的建设项目,还需根据施工设计方案及工期的安排,分析工程施工对河道泄洪能力的影响。6.4项目建设对河势稳定影响分析6. 4. 1根据数学模型计算和(或)物理模型试验结果,结合河道演变分析成果,综合分析工程对河势稳定的影响。防洪评价由专业化的咨询机构,就涉河(或湖泊、水库、蓄滞洪区)建筑物对防洪可能造成的影响进行分析评估。建筑行洪论证设计

建筑行洪论证设计,行洪论证

地下水类型勘察期间,部分钻孔揭露有稳定地下水位,主要分布于丘间洼地、山前平坝区域。根据地下水特性分为以下类型:上层滞水:赋存、运移于人工填土、粉质黏土。水位埋深不一,受大气降水及地表水补给,水位随季节性变化较大,水量小。水量小,受大气降水影响较大,地势高往地势低方向排泄。施工期间应做好排水措施。基岩裂隙水:赋存于基岩各风化带,略具承压性,其水量大小和迳流受岩体节理裂隙发育程度、连通性和构造的控制,其地下水压力场和渗流状态具明显的各向异性,该层地下水主要受地下水迳流侧向补给,且未形成稳定连续的水位面,整体随裂隙面沿地势低洼处排泄。实测水位埋深0.2~5.0m,标高为603~608m,水位有顺山方向逐渐降低趋势,主要分布于前期洼地,水量较少,施工期间可考虑明抽排水措施。拟建场地地表水大气降水、山洪爆发影响大,年影响幅度一般为1~5m。广元公路行洪论证评估对相关水文资料进行审查与复核、水文分析计算及成果合理性分析,提供现状条件设计频率下的洪水水面线成果。

建筑行洪论证设计,行洪论证

在现场查勘和充分搜集桥位附近河段水文泥沙、历史洪水、河道冲淤及河势变化、河道整治工程现状及规划资料的基础上,依据相关法律、法规,根据河道地形条件、河势变化、河道冲淤、设计洪水等基本条件,结合桥位附近河段的现状和河道整治工程现状及规划布设情况,采用统计分析、理论(经验)公式计算和数学模型论证的方法,分析桥位所在河段河道行洪、河道冲淤、河势变化的规律,预估大桥使用期限内河道冲淤变化趋势,核定桥位所在河段的设计洪水流量及洪水位,计算大桥的壅水和冲刷情况,然后根据河道管理的有关规定及防洪要求,分析大桥建设可能给河道防洪、河势变化、安全渡汛、工程管理等方面造成的不利影响,并对不利影响提出防治、补救措施,***提出防洪评价结果。

5.1.4建设项目工程规模较大的或对河势稳定可能产生较大影响、所在河段有重要防洪任务或重要防洪工程的建设项目,除需结合河道演变分析成果,对项目实施后河势及防洪可能产生的影响进行定性分析外,还应进行数学模型计算或物理模型试验研究进行分析。5.1.5在选用数学模型时,可根据实际情况,在满足工程实际的需要条件下,选用一维、二维数学模型的各自优点,或者联合运用。在进行壅水分析计算时,考虑河道实际情况,可选用一维数学模型用于分析计算。关于冲刷与淤积分析计算,对于长系列条件下的预测分析计算,建议用一维数学模型,二维数学模型可用于局部、典型场次洪水条件。下文中只列出二维数学模型的选用方法。5.1.6对可能影响已有水利工程安全运行的建设项目,应进行工程施工期和运行期已有水利工程的稳定复核计算;5.1.7当建设项目建在排涝河道管理范围内或附近有重要排涝设施,且项目建设可能引起现有排涝设施附近内、外水位较大变化时,应进行排涝影响分析计算。在来水来沙的作用下河流形态与河床边界的变化称为河流的河床演变。

建筑行洪论证设计,行洪论证

项目的建设对评价河段行洪和河势影响主要取决于上游来水、桥梁等涉河建筑的建设规模、渠道改建规模、河段两岸地形地质及其组成、河床组成和评价河段落差等因素。本次行洪论证与河势稳定评价分析计算主要采用一维模型对评价河段的水位、流速等水力要素进行计算。根据工程所在地理位置、流域情况、河段情况以及地形地貌特征、控制流域面积的大小和流域内水文(雨量)站点的实测资料、历史洪水调查资料及附近流域水文站点资料加以分析研究,摸清流域暴雨洪水形成的特征和规律。采用研究路线为:首先对工程所在河段进行实地察勘、河道过水断面测量、流域暴雨洪水调查,计算工程区设计洪水。其次根据计算所得设计洪水成果及河道地形资料等,绘制控制断面水位~流量关系曲线,并用一维数学模型(Hec—Ras)推求河道工程河段水面线,进行各断面水力要素计算及冲刷计算。根据上述计算结果确定工程建设对评价河段的防洪安全、行洪能力、河床演变、河势稳定以及对已建水利工程和其他设施防洪安全的影响进行行洪论证和河势稳定评价。本工程评价河段范围内无相关水电规划。眉山堤防行洪论证设计资质单位

亚热带湿润季风气候区,具有气候温和,四季分明,冬季暖和少霜雪,春温回升早不稳定。建筑行洪论证设计

名山区日照少。累年平均日照数*1018小时,是同纬度**小的地区,且分布不均,多集中在夏半年,6~8三个月占全年的39.2%,其中8月**多,为155.2小时,冬半年**少,其中11月*52.6小时。太阳辐射总量为83.88千卡/cm2-年,生理辐射能为41.62千卡/cm2·年,是全国比较低地区之一。期间差异是:6~8月占全国的41.62%,其中8月份比较高,为10.83千卡/cm2,冬季**少,其中12月份*为3.92千卡/cm2。名山河流域径流由降水形成,径流的年内分配、年纪变化与降雨的年内、年纪变化基本一致。名山河径流年内分配不均,7、8月水量**丰,6、9月次之,11月~次年4月为枯水期。5~10月径流量占全年的75%左右,其中7~9月约占50%,枯水期1~3月*为年内的10%左右。径流年际变化不大,比较大年平均流量与**小年平均流量倍比值约1.85,年最小流量多出现在1月和2月,每年3月,随着气温升高,降水增加,径流过程开始回升。建筑行洪论证设计

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