导读:本文包含了水位流量关系论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:水位,流量,关系,水文站,水电站,回水,水口。
水位流量关系论文文献综述
曹世文[1](2019)在《岫岩水文站水位流量关系曲线分析》一文中研究指出水文测站资料经分析证明,两水文要素如水位流量间历年关系稳定,或其变化在允许误差范围内,可对其中一要素,如流量停测一段时间后再行施测。文中利用岫岩水文站近10年中高水水位流量资料,开展分析计算,制定综合水位流量关系曲线,分析误差,从而实现该站中高水流量间测,提高工效,减少测验人员的数量,节省人力、财力和物力。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年11期)
黄烈敏,徐清涛,胡家彬[2](2019)在《监利水文站水位流量关系单值化方法初探》一文中研究指出受洞庭湖顶托、河段冲淤、洪水涨落等多因素综合影响,监利水文站水位流量关系通常呈复杂的绳套关系。各因素在年际、年内各场次洪水中存在差异,且相互之间亦有影响,难以有效利用单值化进行分析,使得水文测验、河道行洪能力分析、洪水调度与预报等工作的开展较为困难。采用监利水文站2010~2017年的实测水位、流量资料,通过落差指数法校正,并结合水位-过水面积关系进行分析,综合确定以2016年的水位-校正流量关系及水位-过水面积关系作为参照基准,对各年份的河段冲淤影响进行校正。结果表明,对于发生整体趋势性冲淤而年内随机性冲淤不大的年份,其水位-校正流量单值化关系得到较好地改善,具有较高的定线精度。(本文来源于《水利水电快报》期刊2019年11期)
李同青[3](2019)在《水电站利用下游消落水位发电时厂房水位流量关系探讨》一文中研究指出对水电站而言,厂房断面水位流量关系是确定水头的依据之一,其分析计算是电站水能计算中很重要的工作。一般情况,水位流量关系分天然和受回水顶托影响两种,贵州省洪渡河上红毛洞水电站下游沙坝水电站已建并运行多年,上游冉渡滩水库正在建设中,红毛洞水电站利用了下游电站3m的消落水头,其水位流量关系有一定的特殊性。文章以红毛洞水电站为例,对利用下游电站消落水位发电时的厂房水位流量关系进行探讨。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年10期)
望建成[4](2019)在《北盘江马马崖一级水电站厂房尾水水位流量关系复核》一文中研究指出北盘江马马崖一级水电站于2015年6月投产运行,为复核电站厂房尾水水位流量关系及对发电量影响,对下游河道断面进行实测并分析淤积变化,根据其下游马马崖二级坝址水位站拟定的天然水位流量关系,采用伯努利方程复核计算马马崖一级水电站厂房水位流量关系,复核分析发现厂房尾水中低水段较原可研设计时明显抬高,马马崖一级水电站的发电量略有减小,但不影响厂房防洪安全。(本文来源于《红水河》期刊2019年05期)
徐利永,王媛媛,顾盼,连雷雷[5](2019)在《基于校正因数法和落差指数法混合影响下的水位流量关系单值化分析》一文中研究指出黄家港水文站位于丹江口大坝与王甫洲大坝之间,受上游电站调节及下游顶托影响,本站水位流量关系复杂。为更好的分析黄家港站水位流量关系的相关性,采用校正因数法和落差指数法混合影响的两因素同时校正方法,采用最小二乘法求得最优参数,用于该站水位流量单值化分析计算。计算结果表明,该方法单值化精度基本可以达到叁类精度水文站定线精度要求。相对于单一采用水位流量相关曲线,该方法可以充分考虑影响水位流量的有关因子,为单值化的分析提供新思路。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年10期)
王文种,刘宏伟,彭安帮,王欢,翟劭燚[6](2019)在《水口水电站坝下治理工程实施后尾水位—流量关系分析》一文中研究指出水口水电站坝下治理工程实施后,电站坝下尾水位—流量关系发生变化,直接影响电站平稳运行。为分析这种变化,基于一维恒定非均匀流水力学方法,对水口水电站坝下工程实施后水电站坝下尾水位—流量关系进行数值模拟,并结合河道来沙量、采砂量及河道大断面变化资料,分析工程建设前、后水电站尾水位—流量变化规律。结果表明,河道地形变化是尾水位—流量关系变化的主要原因,坝下治理工程建成后,水电站尾水位—流量关系与现状相比整体升高1.20~3.01m,发电净水头减小。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年09期)
梁存锋[7](2019)在《万年饱水文站高水期水位—流量关系曲线单值化分析》一文中研究指出为了将多人固守水文站监测向巡测、驻测、间测、应急监测相结合转变,有效解决水文监测任务增加、服务业务拓展和人员不足的矛盾,确保高水期水文驻测向水文巡测转变,根据《水文巡测规范》和《水文资料整编规范》等相关要求,利用实测资料,试用■关系曲线法的基本原理,对万年饱站2004-2016年的高水期水位—流量关系进行了单值化分析。试验结果表明,高水期的各项指标(叁种检验、系统误差、随机不确定度)精度较高,均在相关规范的允许误差范围之内,该站高水期可以开展巡测工作。该项研究,优化了高水期的水文测验推流方法,可以采用单值化推流,具有较高的推广应用价值。(本文来源于《山西水土保持科技》期刊2019年03期)
李守浩[8](2019)在《杨桥闸水文站水位流量关系特性分析》一文中研究指出根据排除万难杨桥闸水文站老闸、新闸大修后形成新的资料系列,文章对杨桥新、老闸流量系数与河床断面之间的关系进行相关分析并得出结论。(本文来源于《安徽水利水电职业技术学院学报》期刊2019年03期)
吴海燕[9](2019)在《小古菉水文站水位流量关系线变动的影响因素分析》一文中研究指出小古菉水文站是浈江流域最重要的区域控制站之一,其所控制的河流流经区域是水土流失最严重的南雄盆地,据小古录水文站观测,浈江年输沙量从1959年的0.2915公斤恶化到1982年的0.42公斤。南雄县城河床,自1950年至1987年,年平均淤高7厘米,38年共淤高2.66米。南雄境内航道原有112公里,1970年起,南雄县城以上已不通航。境内航道仅剩下南雄至始兴30公里,也只能在洪水期通航小木船、竹木筏。本文采用趋势统计分析法,揭示小古菉水文站水位流量关系线变动的内在因素,并进一步进行深入探讨。(本文来源于《珠江水运》期刊2019年17期)
吴剑,杨洁,胡晓燕[10](2019)在《基于改进的RBF网络拟合水位~流量关系》一文中研究指出RBF网络(Radial Basis Function Neural Network)在函数逼近方面具有最佳逼近的性质,根据其基本原理,采用最近邻聚类分析算法,利用受水库回水影响的水文测站的水位及其与下游水库坝前水位之间的落差作为输入,建立RBF网络拟合该水文测站的水位~流量关系。通过实例计算表明,RBF网络对受回水影响的水位~流量关系拟合效果好,可以进行推广应用。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年09期)
水位流量关系论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
受洞庭湖顶托、河段冲淤、洪水涨落等多因素综合影响,监利水文站水位流量关系通常呈复杂的绳套关系。各因素在年际、年内各场次洪水中存在差异,且相互之间亦有影响,难以有效利用单值化进行分析,使得水文测验、河道行洪能力分析、洪水调度与预报等工作的开展较为困难。采用监利水文站2010~2017年的实测水位、流量资料,通过落差指数法校正,并结合水位-过水面积关系进行分析,综合确定以2016年的水位-校正流量关系及水位-过水面积关系作为参照基准,对各年份的河段冲淤影响进行校正。结果表明,对于发生整体趋势性冲淤而年内随机性冲淤不大的年份,其水位-校正流量单值化关系得到较好地改善,具有较高的定线精度。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
水位流量关系论文参考文献
[1].曹世文.岫岩水文站水位流量关系曲线分析[J].东北水利水电.2019
[2].黄烈敏,徐清涛,胡家彬.监利水文站水位流量关系单值化方法初探[J].水利水电快报.2019
[3].李同青.水电站利用下游消落水位发电时厂房水位流量关系探讨[J].黑龙江水利科技.2019
[4].望建成.北盘江马马崖一级水电站厂房尾水水位流量关系复核[J].红水河.2019
[5].徐利永,王媛媛,顾盼,连雷雷.基于校正因数法和落差指数法混合影响下的水位流量关系单值化分析[J].陕西水利.2019
[6].王文种,刘宏伟,彭安帮,王欢,翟劭燚.水口水电站坝下治理工程实施后尾水位—流量关系分析[J].水电能源科学.2019
[7].梁存锋.万年饱水文站高水期水位—流量关系曲线单值化分析[J].山西水土保持科技.2019
[8].李守浩.杨桥闸水文站水位流量关系特性分析[J].安徽水利水电职业技术学院学报.2019
[9].吴海燕.小古菉水文站水位流量关系线变动的影响因素分析[J].珠江水运.2019
[10].吴剑,杨洁,胡晓燕.基于改进的RBF网络拟合水位~流量关系[J].东北水利水电.2019