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。
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。
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。
表达水位所用基面,通常有两种:一种是绝对基面,一种是测站基面。我国截止2014年采用的绝对基面是黄海基面,是以黄海口某一海滨地点的特征海水面为零点的。在以前我省还曾采用过吴淞基面,为使各站的水位便于比较,在“水文年鉴”中均注明了黄海与吴淞基面的换算关系。如长沙水位站,所使用的基面为吴淞基面,将其换算为黄海基面起算水位,则:黄海基面以上水位=现观测水位(吴淞基面)―2.280米测站基面,是水文测站专用的一种固定基面,以略低于历年最低水位或河床最低点作为零点来计算水位高程。为便于比较各站水位,在刊布水文资料时,均注明了该基面与绝对基面的关系,换算关系可将测站基面水位换算为绝对基面水位。
1、充水时的水位可用水位标尺测定。 2、充水至设计水深可进行渗水量测定时,应采用水位测尺测定水位。水位测尺的读数精度应达到1/10mm。 3、充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于2...
填砾(05~13石子),套石子垫层子目,镀锌滤管,---套安装定额镀锌钢管安装子目;双层塑料滤网---补充子目,以市场价进。
基本概念不清楚。 抗浮水位是针对未来建筑使用期内地下水位可能达到的标高;当前水位+年变幅,是告诉设计和施工,基槽开挖时不需要考虑施工降水问题,这是两个概念。 设计要求的没错
水位观测水尺设计及施工方法 1 水位观测水尺设计 根据观测断面的地形条件选用直立式水尺、倾斜式水尺和矮桩式水尺。选择水尺形式时,应优 先选用直立式水尺,当直立式水尺设置或测读有困难而断面附近有固定的岸坡或水工建筑物的护坡 时,可选用倾斜式水尺;在易受流冰、航运、浮运或漂浮物等冲击以及岸坡十分平坦的断面,可选 用矮桩式水尺。当断面情况复杂时,可按不同的水位级分别设置不同形式的水尺。 直立式水尺: 直立式水尺的水尺板应固定在垂直的靠桩上,靠桩宜做流线型,靠桩可用型钢、 铁管或钢筋混凝土等材料做成,或用直径 10~20cm 的木桩做成。当采用木质靠桩时,表面应作防 腐处理。安装时,应将靠桩浇注在稳固的岩石或水泥护坡上,或直接将靠桩打入或埋设至河底。有 条件的测站,可将水尺刻度直接刻绘或将水尺板安装在阻水作用小的坚固岩石上,或混凝土块石的 河岸、桥梁、水工建筑物上。水尺靠桩入土深度宜为 1.0 ~
1.死水位(Z死)
死水位是水库在正常运用情况下,允许消落的最低水位。当年调节水库在设计枯水年时,水库水位降落到死水位,水库放空。在规划设计水库时,首先要确定死水位,然后才能进行兴利调节的计算,求得兴利库容和正常蓄水位,所以死水位的确定至关重要。
死水位确定主要从以下4个方面进行考虑:
①满足自流灌溉引水要求;
②满足水库泥沙淤积要求;③满足水电站最低水头的要求;
④满足其他兴利要求。
2.正常蓄水位(Z蓄)
正常蓄水位是指在正常运行情况下,为满足设计的兴利要求,在开始供水时应蓄到的高水位,因此正常蓄水位又称正常高水位、兴利水位、或设计蓄水位。如果水库为自由泄洪的无闸门溢洪道,溢洪道的堰顶高程就是正常蓄水位。如果溢洪道上设有闸门,水库的正常蓄水位一般是闸门关闭时的门顶理论高程,实际的门顶还要高一些,也就是正常蓄水位比闸门顶稍低一些。
3.防洪限制水位(Z限)
防洪限制水位是指汛期洪水未到之前允许蓄水的上限水位,又称汛前限制水位、简称汛限水位。该水位可根据洪水特性与防洪要求,在汛期不同时段分期拟定。防洪限制水位以上的库容称为滞蓄洪水的库容,只有在发生洪水时,为了滞洪,水库水位才允许超过防洪限制水位,当洪水消退时,水库应尽快地泄洪,使水库水位回降到防洪限制水位。
4.防洪高水位(Z防)
防洪高水位是指当下游出现防洪要求的设计洪水经水库调节所能达到的最高水位。只有当水库承担下游防洪任务时,才需确定这一水位。此水位可采用相应下游防洪标准的各种典型洪水,按拟定的防洪调度方式,自防洪限制水位开始进行水库调洪计算求得。
5.设计洪水位(Z设)
当发生水库本身设计标准洪水时,该洪水经水库调节后所能达到的最高水位称之为设计洪水位。
6.校核洪水位(Z校)
当水库遇到比设计洪水更大的校核洪水时,由于水库滞洪建筑物尺寸的限制,水库水位超过了设计洪水位,这时所达到的最高水位称为校核洪水位。它是水库在非常运用情况下,允许临时达到的最高洪水位,是确定坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据。此水位可采用相应大坝校核标准的各种典型洪水,按拟定的调洪方式,自防洪限制水位开始进行调洪计算求得。
潮位是防波堤工程设计中一个重要的水文条件,它不仅直接影响防波堤标高的确定,而且也影响防波堤结构的计算。防波堤工程的设计水位一般包括:设计高水位、设计低水位、校核高水位和校核低水位四种。
设计水位是指建筑物在正常使用条件下的高、低水位。对于海港的设计高、低水位,欧美和日本常采用大潮平均高、低潮位;前苏联通常采用潮位历时累积频率(一般称为保证率)1%和99%的水位;我国海港水文规范规定采用高潮(即潮峰)累积频率10%和低潮(即潮谷)累积频率90%的水位。以高潮10%(或低潮90%)来看,在总潮次中将有10%潮次的水位比它更高(或更低)。
校核水位是指建筑物在非正常工作条件下的高、低水位。这种水位通常不是由单纯的天文因素所造成的,而是由于寒潮或台风造成的增减水(气象潮)与天文潮组合而成的。校核高、低水位的出现周期是以几十年计的,因此,在这种水位条件下,要求建筑物在各种校核荷载作用下,断面结构及地基仍具有必要的安全度。防波堤的校核水位,可采用重现期为五十年一遇的高、低潮位。
在防波堤设计中,还要考虑施工水位;施工水位与具体工程的施工方法、工作量大小和施工能力等有关,故无统一标准,可大致采用平均水位 。
水库水位不是水的高度,水位是自由水体表面到某一基准面的高差,水库水位有很多种,譬如死水位,最高水位,还有就是一个我们平时监测的随时在变动的库水位,表示当时的水库水面到基准面的高差,这个基准面可以是85基准,也可以是吴淞高程,也可以是56黄海,也可以是建成水库时认定的假定基面,这个不一定的,所谓水位,必须要直到基面才行。
水位,是水体面高出固定基面的高程。固定基面有两种。一种是绝对基面,即我国所采用的黄海某海域海平面。得出的水位为水面海拔。一种是测站基面即相对基面,以河流历年最低点,或河床最低点为零点面。两种基面可以转换。
最高水位线等同城最高水位限,即水平面最高的位置极限,不能超过这个高度。
警戒水位是指在江、河、湖泊水位上涨到河段内可能发生险情的水位,一般来说,有堤防的大江大河多取决于洪水普遍漫滩或重要堤段水浸堤脚的水位,是堤防险情可能逐渐增多时的水位。
保证水位是堤防工程所能保证自身安全运行的水位。