水文站(hydrological station)是觀測及搜集河流、湖泊、水庫等水體的水文、氣象資料的基層水文機構。水文站觀測的水文要素包括水位、流速、流向、波浪、含沙量、水溫、冰情、地下水、水質等;氣象要素包括降水量、蒸發量、氣溫、濕度、氣, 以下是為大家整理的關于水文站實習報告6篇 , 供大家參考選擇。
水文站實習報告6篇
第一篇: 水文站實習報告
在水文站水文與水資源學實習報告
一、實習時間:年月日~月日二、實習地點:市縣水保站、縣水文站三、實習目的:、了解和掌握水文觀測的常用方法和手段,在條件允許的情況下實地觀察和動手操作;、根據所學專業知識,分析當地的徑流常設計的優缺點,了解水土保持的基本工作內容及其發展前景;、試驗分析不同植物的截留,和土壤下滲情況。
四、實習方法:實地考察:觀察水保站和水文站的水文觀測設施,聽老師和技術人員講解其觀測對象和使用方法。
實際測量:在水文站里用現有條件測量了河水的流速。
查閱資料:查閱書籍,了解了更多的水文測量的方法。
五、實習內容:(一)水文觀測的常用方法水文觀測是《水文與水資源學》教學當中的重要講授內容,通過實習、在課堂所學和自己查閱書籍和資料,對水文觀測的手段和方法都有了很多的掌握。
水文觀測的對象包括很多方面,下面分別簡述。
、降水量:降水量的觀測最常用的方法為利用雨量器進行測定。
雨量器有自記式的和非自記式的。
自記式雨量器有三種主要類型:沉重式、浮筒及虹吸式、翻斗式。
自記雨量器能夠自動記錄累計降雨量,一般還配有遙測設備,以便實時傳送數據。
雨量器由于風的影響而具有誤差,特別是山嶺和森林中。
雪的觀測誤差更大。
對大面積區域進行降雨觀測需要根據區域的形狀、地形、面積布設較多的點,以取得一個流域的平均降雨資料。
最簡單的計算一個流域的降水量的方法是算術平均法,適用于雨量器分布均勻密集的情況。
另外還有泰森多邊形法、網格法。
對于林內降雨常用受雨器法,制作一個面積較大的受雨器,布設在標準地內,最后根據公式即可計算得出。
傳感器測雨:雷達覆蓋面廣,并具有高度的時空分辨能力,能提供時段小至分鐘和空間小至的雨量估測值。
利用紅外成象,衛星可以測定地球上廣大面積的降雨量。
這些方法在國外運用的較多。
、樹冠截留截留包括很多過程,主要是樹干流和樹冠截留。
一般不直接測定,而是通過林冠水量的平衡方程計算:=林內++干式中:——降雨量()林內——林內降雨量()——林冠截留量()干——樹干流()降雨量和林內降雨的測量方法已經做了敘述,現在介紹樹干流的測定方法:樹干流指沿著枝條和分枝流動并最后順著主干到達地面的那部分水。
其測定通常為在樹干基部用不透水的柔軟材料做成槽狀,承接樹干莖流的水,導入到測量裝置中,即可得出一棵樹的樹干凈莖流流量,再根據其樹冠投影面積,即可換算得出樹干流干。
六、實習體會:本次實習共三天,野外部分兩天,在之前我們還前面進行了《土壤侵蝕原理》的實習,都在同一地點,但課程內容不一樣所以實習的內容也不一樣。
第一天上午主要是對水保站里的各種水文觀測方法的熟悉,實地參觀了氣象站、徑流小區,看到了水保站里的很多設備及其使用,老師給我們講到了每一種設備觀測的對象、方法,和它的有缺點,讓我們課堂上學到的知識有一個實踐的機會,有些有和書本上的不完全一樣,讓我們思考,通過這個過程,對水文觀測的方法有了更深的了解和記憶。
第一天下午我們做了一些試驗,測量了不同植物的截流量、土壤的下滲速率等。
第二天我們參觀了水文站,秦站長為我們演示了流速儀法測流速。
天氣已經比較冷了,樹葉落了滿地,站長衣服穿得比較薄,但一點不覺得冷樣的,滿臉發紅,兩只大手熟練得操作著儀器,精神讓我們感動。
然后我們又自己用簡單的方法測量了流速。
第三天我們小組做了討論,整理了數據。
這次實習的住宿條件不是很好,晚上不脫衣服睡在床上也覺得冷,但吃的很好,又便宜又吃得飽。
周圍沒有好的景色,讓我們感到了水土保持就是這樣一個非常現實的事業,在有限的條件里做著基本的科學工作,它的作用卻非常巨大。
老師對我們做了很多的指導,一直帶領著我們上坡下坎,對大家也非常好。
水保,讓人走過了很多的山山水水,讓人的性格也跟自然一樣,心胸寬廣、腳踏實地。
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第二篇: 水文站實習報告
重慶水利電力職業技術學院
09級水利施工技術(監理)
作者:易中華
水
文
地
質
實
習
報
告
書
目錄
1、 前言
2、 實習目的
3、 實習內容
4、 實習心得
一、 前言
1、課程的性質
《工程水文、工程地質實習》課程是研究各種水文要素的測量、計算與資料整編的原理和方法的學科,是水文學的一個重要的組成部分。水文實習的內容包括水位、流量、降水、泥沙、水質、水溫等項目的觀測與計算。
2、課程的任務
(1)水位部分主要是水尺的形式與設置、水位觀測記錄和計算方法;
(2)流量部分主要是流量的測量、記錄方法;
(3)泥沙部分主要是泥沙的種類和特性、泥沙的運動規律及其觀測和計算方法等,其他內容作為了解認識的內容;
(4)熟悉各類典型巖石的識別,了解各種地質地貌,了解河流形態。
3、實習班級、時間、地點
班級:水電工程1班(施工)
時間:2010年11月15日至2010年11月19日
地點:北碚
二、 實習目的
1、 品得目標:熱愛勞動,熱愛集體,團結協作的工作作風;
2、 知識目標:將理論知識運用于實踐,在實踐中強化知識,使知識強化提高;
3、 能力目標:學會實習的方法和技術:
4、 技能目標:能夠單獨適應水文測驗的能力:
5、 職業目標:水利職業實踐能手。
三、 實習內容
1、 工程水文實習
11.16號我們來到了北碚,11.18號我們全班來到了北碚水文站。北碚水文站位于嘉陵江上是長江支流嘉陵江上最大的水文站,是嘉陵江,沱江,渠江上最重要的水文站。北碚水文站是全自動化的水文站,全部由電腦自動控制實施對流量,流速,降雨量,河沙等的監控,然后再做出分析,工作人員只需將分析的結果傳到上級就可以了。
水文站的選址也是有要求的,水文站的選址一般在河流比較平直的河道,這樣有利于對流量,流速的測量,測量流速的工具是鉛魚,北碚水文站的鉛魚有530公斤重,鉛魚的頭部是可以打開的里面裝上一個像量筒一樣的東西用來測量流沙含量,當鉛魚放進江里,鉛魚的頭部一個像尖杯的東西是用來測流速的,鉛魚也是由電腦控制它的上升與下降,當完成了所有的測量便會把數據傳到控制室水文站的工作人員只需動動手就可以獲得想要的數據。測量降雨量的設備原始的是一個20厘米的量筒,這種原始的方法需要人為的監控,而現在測降雨量也是由電腦控制這樣不但減輕了工作人員的工作量,也使得得到的數據更加可靠,更加準確。流量的測量是用一個階梯,在階梯上標有數值。
來到北碚水文站的時候北碚水文站的副站長給我們講老北碚水文站的歷史和北碚水文站的重要性,北碚水文站是嘉陵江上最重要的水文站,如果嘉陵江上要建設橋梁都要在北碚水文站獲取相關的數據,如果沒有北碚水文站的數據嘉陵江上就不會有這么多漂亮的大橋。北碚水文站也可以給三峽大壩提供資料為三峽大壩的蓄水放水提供資料。
黃站長給我們講了很多關于水的知識,在結束北碚水文站的參觀時,黃站長還親手給我們演示了水文站測流量,流速的過程,我們親眼目睹了鉛魚的工作全過程,還有鉛魚所測出來的數據讓同學們大開眼見,更豐富老我們對水文站的認識,也讓我們了解了科技的魅力,黃站長給我們做完演示同學響起了掌聲,臨走時我們還依依不舍。
2、 工程地質實習
11.17下午我們來到了北碚的關鷹巖,這里有一個礦石開采場,我們可以看清巖石。這里有明顯的地質分層地帶,我們可以清晰的看出分別,這里主要的是灰巖。我們可以看到一些巖石上還有石英。我們還了解并看到了巖石的解理,解理也就是巖石受外力的作用后,沿一定方向破裂成光滑平面的性質。
在這里我們也看到了巖溶現象。巖溶是指可溶性巖石主要是石灰巖,白云巖及其他可溶性鹽類巖石。巖溶現象主要發育在碳酸鹽類巖石分布地區,巖溶現象又稱為喀斯特現象。
巖溶形成需要四個條件:1,巖石的可溶性,2巖石的透水性,3水的溶蝕性,4水的流動性。在具備這樣的條件下才可以形成巖溶。由于巖溶發育使得建筑物場地和地基造成很大的威脅,所以在建筑選址的時候盡量避免在巖溶地區。
四、 實習心得
這次來到北碚水文站我們更加了解到我們生活身邊的水文現象。
在北碚水文站我們了解到了這是重慶最大的水文站也是長江上游很重要的一個水文站,作為一個重慶人我為之驕傲。北碚水文站之行讓我們學到了我們從書本上學不到的東西。來到水文站時北碚水文站的黃站長就給我們講個很多關于他們年輕時的事情,在他們那個時代根本沒有這樣好的條件,一切的測量工作都是由人親手去完成而不是像現在坐在電腦面前動動手就可以完成所有的工作,那時他們為了解流量每天夜里相隔一段時間就要打著手電到河邊去查看,這樣不但不安全,還很麻煩。讓我們這代人明白我是多么的幸福。黃站長還說他們那時很好找工作而我們的競爭壓力是多么的大,也讓我們明白如果不好好的學習掌握一門技術要在這個競爭激勵的社會上生活是多么的困難。離開水文站后我們全班人來到了一座大山的公路邊,看是不起眼的地方卻已有相當大的年齡,它可以追溯在白堊紀時代,在這里我們還了解到巖石的分層,和巖石的結構以及巖溶現象。我們老師還現場教我們怎么使用羅盤,在學校里我們在是在書本上知道怎樣使用羅盤而根本沒有親手操作過以往只是紙上談兵而已,而這次的實習我們可以親手去測量巖層的傾向,走向,以及傾角讓我們真正的了解掌握了羅盤的使用,也更加徹底的了解了傾向,走向,傾角的知識,我們受益匪淺。雖然這次北碚實習只有短短的四天但是我們學到的東西卻遠遠超過了我們在學校學習一個星期。古語有云讀萬卷書不如行萬里路我想說的就是這個道理吧。
短短的幾天實習結束老我們學到很多東西,但這短短幾天的實習卻還不能讓我們了解關于水的所有知識,北碚水文站的黃站長說的對在學校學習幾年的知識還不如到水文站工作半年學到的東西多真的是這樣的,如果以后有機會我會選擇在水文站工作,雖然工作簡單,但它的重要性卻很大。
第三篇: 水文站實習報告
河西地區水文站概況一、酒泉水文局
1昌馬堡水文站本站屬河西內陸河流域疏勒河水系昌馬河中游, 地處甘肅省玉門市昌馬鄉東灣村。地理位置:東經96°51′,北緯39°49′,集水面積 10961Km2,距河口距離270Km,四周為戈壁灘。
2潘家莊水文站本站屬河西內陸河流域疏勒河水系中下游,地處甘肅省安西縣布隆吉鄉,地理位置:東經96°31′,北緯40°33′。集水面積 18496Km2,距河口距離410Km。
3雙塔堡水庫水文站本站屬河西內陸河流域疏勒河干流中下游,地處甘肅省安西縣布隆吉鄉雙塔堡水庫,地理位置:東經96°20′,北緯 40°33′。集水面積 20197km2。
4黨城灣水文站本站屬河西內陸河流域疏勒河水系黨河干流中游,地處甘肅省肅北蒙古族自治縣,地理位置:東經94°53′,北緯 39°30′。集水面積 14325km2。
5黨河水庫水文站本站屬河西內陸河流域疏勒河水系黨河,地處甘肅省敦煌市南湖鄉黨河口沙棗園,位于:東經94°20′,北緯 39°57′。集水面積 16970Km2。
6鴛鴦池水庫水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系討賴河,地處甘肅省金塔縣鴛鴦池水庫,地理位置:東經98°50′,北緯 39°54′。集水面積 12439km2。
7新地水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系洪水河,地處甘肅省酒泉市西洞鄉新東一村,地理位置:東經98°25′,北緯 39°34′。集水面積 1581Km2。
8豐樂河水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系豐樂河,地處甘肅省肅南裕固族祁豐鄉,地理位置:東經98°49′,北緯 39°21′。集水面積 568Km2。
張掖水文局9扎馬什克水文站本站屬甘肅河西內陸河流域黑河水系,地處青海省祁連縣扎麻什克鄉地盤子村,地理位置:東經100°07′,北緯 38°13′。集水面積 4986km2。
10鶯落峽水庫水文站本站屬河西內陸河流域黑河干流中游,地處甘肅省張掖市甘州區龍渠鄉,地理位置:東經100°11′,北緯 38°49′。集水面積 10009km2,至河流源頭河長303km,下游流入居延海。
11高崖水文站本站屬內陸河流域黑河水系黑河,地處甘肅省臨澤縣板橋鄉土橋村,位于東經101°24′,北緯 39°08′。集水面積 20299km2。
12 正義峽水文站本站屬內陸河流域黑河干流中游最后一個基本水文站,該站位于高臺縣羅城鄉天城村,地理位置:東經99°28′,北緯 39°49′。集水面積35634km2,搜集黑河灌區下游水文資料,為黑河治理、水量統一調度提供重要水文數據。
13祁連水文站本站屬內陸河流域黑河水系八寶河,地處青海省祁連縣八寶鎮下莊村,地理位置:東經100°14′,北緯 38°12′。集水面積2452 km2。
14李橋水庫水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系馬營河,地處甘肅省山丹縣李橋鄉高廟村,地理位置:東經100°14′,北緯 38°28′。集水面積 1143km2。
15雙樹寺水庫水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系洪水河,地處甘肅省民樂縣永固鄉上灣村,地理位置:東經100°49′,北緯 38°21′。集水面積 578km2。
16瓦房城水庫水文站本站屬河西內陸河流域黑河水系大渚麻河,地處甘肅省肅南裕固族自治縣大渚麻鄉李家溝村,地理位置:東經100°31′,北緯38°29′。集水面積229km2。
17肅南水文站本站屬內陸河流域黑河水系梨園河,地處甘肅省肅南縣大河鄉喇嘛灣村,地理位置:東經99°38′,北緯 38°51′。集水面積 1080km2。
18鸚鴿咀水庫水文站本站屬內陸河流域黑河水系梨園河,地處甘肅省肅南裕固族自治縣白銀鄉孟家莊,地理位置:東經99°51′,北緯 38°57′。集水面積 1620km2。
三、武威水文局19蔡旗水文站本站系石羊河把口站,下游距紅崖山水庫約25km,位于民勤縣蔡旗鄉,地理位置:東經102°45′,北緯38°13′,集水面積10209Km2。
20紅崖山水庫水文站本站距上游蔡旗水文站約25 Km,位于甘肅省民勤縣重興鄉紅崖山,地理位置:東經102°54′,北緯38°24′,集水面積14242 Km2。
21哈溪水文站本站位于天祝藏族自治縣哈溪鎮以北約2km,地理位置:東經102°36′,北緯37°27′,集水面積325km2,至河口(黃羊河)距離0.5km。
22黃羊河水庫水文站本站位于甘肅省武威市中路鄉夾臺黃羊水庫,地理位置:東經102°44′,北緯37°34′,集水面積828 Km2。
23雜木寺水文站本站位于甘肅省武威市古城鄉上河中莊,地理位置:東經102°34′,北緯37°42′,是石羊河最早的水文站,集水面積851 Km2,。
24南營水庫水文站本站位于甘肅省武威市南營鄉南營村,地理位置:東經102°31′,北緯37°48′,集水面積841 Km2。
25九條嶺水文站本站地處甘肅省肅南縣鏵尖鄉九礦村,地理位置:東經102°03′,北緯37°52′,集水面積1077 Km2。
26古浪水文站本站位于甘肅省古浪縣定寧鄉馬家沿村,地理位置:東經102°54′,北緯37°27′,集水面積878 Km2。
27紅水河水文站本站位于武威市涼州區九墩鄉紅水河橋,地理位置:東經102°46′,北緯38°10′,集水面積3361 Km2,紅水河在該站下游約3 Km處匯入石羊河。
28西大河水庫水文站本站位于甘肅省肅南裕固族自治縣馬營鄉,地理位置:東經101°23′,北緯38°03′,集水面積788 Km2。
29金川峽水文站本站位于甘肅省永昌縣北海子鄉金川峽,地理位置:東經102°00′,北緯38°16′,集水面積2053 Km2。
第四篇: 水文站實習報告
2.自然條件2.1金山嘴水文站自然條件2.1.1水文
1.潮汐和潮位
杭州灣的潮汐特性可分為三類:涌江口附近屬非正規半日潮海區,大戢山附近屬正規半日潮海區,灣內大部分屬于淺海非正規半日潮類型。杭州灣內高潮位變化自灣口內向沿程逐漸增高,低潮位逐漸減低。
金山嘴站的設計高潮位分析,采用金山嘴站1951~2002年間實測潮位系列,其統計分析結果見表2.1(上海吳淞基面,下同)。
表2.1 潮位特征值
潮位名稱
金山嘴水文站
歷史最高潮位(m)
6.57(1997年)
歷史最低潮位(m)
-1.87
多年平均高潮位(m)
3.75
多年平均低潮位(m)
-0.23
平均潮位(m)
1.76
最大潮差(m)
5.93
平均潮差(m)
4.01
重現期
0.1%
7.35
0.2%
7.12
0.5%
6.83
1%
6.60
2%
6.37
5%
6.06
10%
5.82
50%
5.20
99%
4.82
2.潮流
杭州灣潮流為往復流,流向大體與等深線平行,潮波具有駐波特性,最大流速在中潮位時出現。杭州灣內實測最大潮落流速一般在2.0m/s以上,而灣外最大漲落潮流速略小一些。漲落潮流流速從整個杭州灣斷面漲潮流速來看,隨著斷面縮窄,由灣口向里逐漸增大,如蘆潮港—鎮海斷面漲潮平均流速為1.42m/s,落潮流平均流速1.32m/s,但近岸區潮流速縱向分布,在蘆潮港—奉賢—金山岸段,潮流速是逐步減小的,且漲潮流大于落潮流。
金山區水文站在金山3號丁壩頭于2003年8月7日(農歷七月初十)進行水文測量,測點在壩頭外120m處,主要測量成果如下:
漲潮歷時約5小時左右,落潮歷時約7.5小時。漲潮流最大流速出現在漲急后2小時左右,最大測點流速為1.58m/s,落潮流最大流速出現在落急后3小時,最大測點流速為0.87m/s。
最大流速時垂直流速分布水深0.2H,0.6H,0.8H處分別為:漲潮1.58m/s,1.36m/s,0.92m/s;落潮0.87m/s,0.68m/s,0.51m/s。
因測量時間為小潮汛期間,所測流速值小于大潮汛。
3.泥沙
杭州灣上海段沿海水域泥沙來源主要為海域來沙及河底沙再浮。錢塘江徑流量(澉浦)為442億m3,年輸沙890萬t,因而通常情況下,錢塘江來水來沙對杭州灣的影響較小。強勁的潮流是控制杭州灣泥沙輸移的主要動力因子,大進大出是該水域的泥沙輸移特點。水域含沙量有3個高含沙區和2個低含沙區。在上海市沿岸水域,含沙量由口外向口內逐漸減少(表2.2),南匯嘴灘面為高含沙區,平均含沙量1.0~2.0kg/ m3:乍浦至金山一帶北岸為低含沙區,平均含沙量為0.5~1.0kg/ m3。水域含沙量不僅與潮汐大小有關,而且與年內季節性變化密切。金山嘴平均含沙量季節性變化如表2.3。杭州灣泥沙粒徑分布受水流和地形的影響和制約,總趨勢是從灣頂到灣口由粗變細,鄰近南北岸較粗,中間地帶較細。北岸乍浦、金山一帶中值粒徑為0.031~0.125mm。
表2.2 金山咀、金匯港、蘆潮港潮流泥沙要素
斷 面
站
號
水深
(m)
平均流速
(m/s)
流向
(o)
平均含沙量
(kg/ m3)
漲潮
落潮
漲潮
落潮
漲潮
落潮
金山咀
1
-2
0.68
0.38
191~235
42~63
0.61
0.47
2
-5
0.98
0.53
213~217
40~83
0.72
0.52
金匯港
1
0
0.42
0.26
256~267
68~80
0.84
0.65
2
-2
0.85
0.66
248~256
66~68
1.01
0.72
蘆潮港
3
-5
0.88
0.70
236~237
68~82
0.99
0.67
1
-2
0.96
0.60
262~274
53~88
2.59
3.61
表2.3 金山嘴年內月平均含沙量表 (單位:kg/ m3)
月份
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
資料
年份
含沙量
0.87
1.18
1.02
1.03
0.60
0.52
0.49
0.38
0.35
0.31
0.52
0.74
1978
4.波浪
杭州灣內波浪主要以風浪為主,約占全年波浪頻率的80%,涌浪次之約占20%。水域波高年內季節性變化較大,一般夏季波高較大,冬季波高較小。金山石化水文站實測夏半年(5~9月)平均波高0.5~0.6m,最大波高3.90m。杭州灣是典型的涌潮型河口,外海潮波進入杭州灣后,受到喇叭口平面形態的壓縮,以及由于水深變淺底摩擦效應作用,潮波逐漸由前進波變為駐波性質,在杭州灣內形成涌潮。
5.鹽度
杭州灣的鹽度受制于海流與徑流。實測統計,蘆潮港夏季平均含鹽度為7.56‰,冬季為10.83‰,金山夏季平均含鹽度為8.02‰,冬季為9.96‰。
2.1.2氣象
本工程位于杭州灣北岸,屬北亞熱帶氣候區,四季分明,降水充沛。
1.風況
杭州灣位于亞熱帶季風區,主導風向可分為夏半年(5~9月)和冬半年(10月~次年4月)兩個時間段,夏半年以E、SE風向為主,冬半年以NE風向為主,季節性變化明顯。
按16方位繪制的實測最大風速與風向頻率玫瑰圖,對海塘工程起控制作用的8級以上大風,其風日數歷年以8月份最多,10月份最少,在1949年至1983年,共35年,臺風中心經過杭州灣計19次,每次臺風過境影響時間為1~3天。
2.氣溫
工程所在地區平均氣溫15.5℃,最高平均氣溫16.4℃,最低年平均氣溫15℃,極端最高氣溫39.6℃(2003年8月),極端最低氣溫-10.8℃(1977年1月31日),常年高于35℃(含35℃)的高溫日平均為6天,常年低于0℃的平均為44天。
3.降雨
根據1959年~1989年的統計資料:本工區的年平均降雨量1112.8mm,雨日135.3天,汛期(6~9月)雨量:多年平均534.2mm,最多794.6mm(1963年),月最大雨量419mm(1963年9月),一日最大雨量135.2mm(1972年9月12日),一小時最大雨量為93.7mm。
2.2堡鎮水文站自然條件2.2.1水文
1.徑流
長江為我國第一大河流,入海徑流充沛。據大通站1904年至1987年七十六年的資料統計,多年平均流量為29600m3/s,歷史上最大洪峰流量達92600m3/s(1954.8.1),最小枯水流量4620m3/s(1979.1.31)。歷年水文測驗資料統計表明,徑流年內分配具有季節性,5~10月為洪季,徑流量占全年的70%。
2.潮汐和潮位
長江口屬淺海非正規半日潮潮汐河口,每天兩漲兩落,日潮不等現象較為顯著。在一個太陰月中,潮汐作兩次周期變化,最高高潮位在朔望以后1~3天,此時潮差較大,最低高潮發生在上、下弦后1~3天,此時潮差較小,年最高潮位一般發生在8~10月間,最低潮位出現在12~2月之間。根據堡鎮港實測潮位資料統計,其潮位特征值如表2.4。長江口的徑流量大,潮量亦大,洪季大潮潮量可達53億m3,枯季大潮亦有39億m3,洪季小潮潮量為16億m3,枯季小潮為13億m3。長江口漲落潮流速受上游徑流、大小潮及臺風的影響較大,一般洪季大潮漲落潮流速較大,枯季大潮漲落潮流速較小,南港漲落潮流速如表2.5。
表2.4 堡鎮港潮位特征潮位 (單位:m)
潮位名稱
金山嘴水文站
歷史最高潮位(m)
5.99
歷史最低潮位(m)
-0.46
多年平均高潮位(m)
3.26
多年平均低潮位(m)
0.89
最大潮差(m)
4.36
平均潮差(m)
2.36
重現期
0.5%
6.27
1%
6.07
2%
5.87
5%
5.61
10%
5.40
50%
4.87
表2.5 南港漲落潮流速表 (單位:m/s)
洪季平均漲潮流速
0.66
洪季平均落潮流速
0.94
洪季年均漲潮流速
0.63
洪季年均落潮流速
0.73
3.波浪
長江口波浪通常是風浪和混合浪,單純的涌浪很少見。根據外高橋水文站多年實測資料統計分析,水域無浪、波高小于1.0m和大于1.0m的頻率各為29.4%、69.3%、1.3%,產生較大風浪的主要氣候因素是寒潮和臺風。
4.泥沙
長江口地區的泥沙有兩個來源:一是隨徑流從上游河段帶下來的泥沙;二是潮流和風浪對床面泥沙的搬移和揚動造成的局部來沙。據統計,大通水文站多年平均含沙量為0.54kg/m3,年平均輸沙量達5.01億噸。長江口地區由于潮汐作用,含沙量在一個潮周期內變化較大,一般在漲落急后1~2小時含沙量達最大值,在憩流附近達最小值。全潮含沙量南支漲潮為1.55kg/m3,落潮為1.6kg/m3;北支漲潮為2.54kg/m3,落潮2.34kg/m3。泥沙粒徑分布變化較大,顆粒中值粒徑約為0.025~0.147mm,其分布大致可分為:外側河床值粒徑0.119~0.14mm,岸灘顆粒漸細,中值粒徑0.058~0.072mm,灘地顆粒最細,在0.025~0.039mm變化。長江口北支在枯季大潮期凈瀉量為負值,泥沙隨潮流倒灌南支,實測枯季大潮最大倒灌沙量達3600萬噸(1984年11月)。
5.鹽度
長江口鹽淡水以緩混合為主,口外年均含鹽度在16‰左右。在洪季小潮汛短時間內亦有分層現象,枯季大潮亦有強混合的情況,但大多數情況下是屬緩混合類型。在長江口北支,由于枯季大潮期凈瀉量為負值,潮流倒灌南支,鹽量隨潮帶入,影響南支水質。根據實測,枯水期大潮向南支倒灌的鹽量為75萬噸(1987年2月)~150萬噸(1974年)。1978年11月~1979年3月,由于長江徑流特枯,北支倒灌的咸潮繞過崇明島西南向東,曾使崇明島受咸潮包圍達5個月之久,嚴重影響了崇明島及南支沿岸工農業生產和人民生活。
2.2.2氣象
1、風
本地區根據記錄資料分析的特征風速、風向數據如下表2.6。
表2.6 長江口地區特征風速、風向表 (單位:m/s)
風向
N
NNW
NE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
C
平均
風速
4.5
4.5
4.4
4.2
4.4
4.1
4.6
4.1
3.9
3.1
3.5
3.6
4.6
4.9
5.2
JBC
風速
18
24
18
18
18
16
16
16
11
10
14
16
16
20
18
平均
風速
5
9
6
9
12
8
8
3
4
3
4
3
5
4
9
3
從表中可知,長江口區常風向為ESE—SE,強風向為NW—NE,春夏盛行東南風,秋季盛行東北風,冬季盛行偏北風。熱帶臺風是影響本地區的重要氣象因素,根據長江口各有關氣象臺站1949年至2002年資料統計,影響上海的強熱帶風暴共有68次,平均每年1.3次。
2.日照
日照比較充足。全年日照時數為2082.6小時(1958-1992年的平均數,以下略),平均每天5.7小時。以8月份最多,達253.1小時,2月份最少為130.1小時,日照的年際變化較大,1967年最多為2408.2小時;1970年最少為1817.2小時,常年以3、4、5、6、9月由于雨日較多,而日照百分率偏低。
3.氣溫
崇明島平均氣溫為15.3℃,年內以7、8月最高,月平均分別為27.5℃和27.9℃。以1月份最低,月平均為2.9℃,日極端最高氣溫37.3℃,發生在1978年7月4日;日極端最低氣溫-10.5℃,發生在1958年1月16日,初霜期平均為11月4日,終霜期為3月29日,全年有霜期136天,無霜期229天。
4.降水
崇明島年均降水量為1042.7mm。由于每年季風強弱不同,降水年際變化較大,1985年達1538.1mm,而1978年僅599.6mm,相差938.5mm。一年內降水主要集中在4~9月份,以夏季最多,占37.9%;冬季最少,占11.5%,春、秋季分別占21.4%和29.2%。另外,全年明顯存在著兩個降水期,4月下旬至5月中旬為春雨期,雨量112.8mm,雨日13天;6月中旬至7月上旬為梅雨期,雨量156.5mm,雨日13.3天,全年降水日數達130.1天,平均以4月份雨日最多,12月份最少,6月份雨量最大,1月份雨量最少。
3.工程地質3.1金山嘴水文站工程地質
本工程目前尚未作地質鉆探,地質資料參考《金山車客渡碼頭至5號丁壩間的保灘工程》的地質鉆探報告。本鉆探資料由安徽省水利水電勘測設計于2004年5月提供。報告顯示:本工程場地屬濱海平原地貌單元,在所揭露深度范圍內的地基土均屬第四系沉積物,為濱海~淺海、濱海~沼澤相沉積,主要由表層淤泥、粘性土、砂質粉土等組成,根據土的成因、結構及物理力學性質劃分為4個主層次(其中⑤層分為2個亞層)。各土層的土性描述見表3.1,土層物理力學性質參數見表3.2,勘探孔平面位置圖見圖3.1,土層地質剖面見圖3.2。
本場地抗震烈度為6度,Ⅳ類場地,根據國家標準《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)及上海市工程建設規范《巖土工程勘察規范》(DGJ08-37-2002)的相關規定,本擬建場地可不考慮地基土液化問題,擬建場地為可進行建設的一般場地。
3.2堡鎮水文站工程地質本工程岸段地質資料由安徽省水利水電勘測設計院2003年4月提供,經勘察查明,自地面以下25m深度范圍內,鉆遇的地基上層共分3大層,其中除表層耕作土及素填上層為近代人工墾作或堆填外,其余諸層均屬第四紀全新世(Q1-34)的濱海~河口、淺海~濱海及濱海~沼澤相沉積層,主要由飽和的粉性土、砂土和粘性土組成,土層分布較穩定。
各土層特性見表3.3,各土層物理力學性質參數見表 3.4,工程地質鉆孔平面圖3.3,工程地質剖面圖3.4。
4.1.1 杭州灣北岸岸灘自然演變規律
杭州灣為東西走向的喇叭形強潮河口,潮流急,潮差大,海水含沙量高。杭州灣灣口與長江口緊密毗鄰,杭州灣北岸灘涂與長江口南匯東灘連成一片,消長相應。長江口具有豐富的泥沙來源,每年約有4.86億噸泥沙輸移出海(近年入海泥沙已減為3.5億噸/年),其中有相當數量泥沙經南匯東灘輸沙通道或隨外海潮流進入杭州灣,是杭州灣的主要泥沙來源。由于長江上游來水來沙條件的變化,長江口與杭州灣水沙交換也發生了變化,從而對杭州灣的演變產生了影響。
杭州灣北岸岸灘歷史上經歷了大幅沖蝕后退和東延、內坍的過程。但近百年來,由于長江上游水土流失,長江口泥沙在南匯嘴沉降淤積,并隨潮流進入杭州灣,北岸呈淤積趨勢,蘆潮港~金山咀之間-5m線緩慢向外推移,最大漲幅約3km;0m線向外推移最大約2km。北岸演變成微彎岸線,奉賢處于中段,其高灘淤漲速度大于低灘,經六十年代~八十年代多次圍墾,奉賢岸線外移最大近5km。
隨著近代海塘的修建,對杭州灣北岸岸灘的穩定發揮了重要作用,現今杭州灣北岸的岸線即是在自然演變和人工控制的共同作用下逐漸形成的。
由于杭州灣北岸強勁的沿岸潮流基本穩定在與水深線一致的方向上, 漲落潮流主流向與岸線走向基本一致,流向穩定,這對人工海岸線的穩定甚為有利,成為近年來杭州灣北岸地形宏觀上穩定的基本保證。
在垂直岸線方向的灘地橫斷面上,不同水深處的潮流強度,由海向岸方向逐漸減弱,進入0m以上淺灘,流速遞減十分迅速,流向上漸趨分散,漲落潮流的不對稱加大,漲潮流明顯大于落潮流,流向上岸分量明顯,這就十分有利于泥沙向灘面的輸移而造成中潮位以上灘面的淤積。
杭州灣北岸岸灘演變,是自然和人工控制相互作用的結果,近年來一線海塘工程先后達標,整個海岸線已基本成為人工海岸,岸灘沖淤演變已被限制在海堤以外的海灘和水下斜坡范圍。
4.1.2 工程岸段灘槽演變分析
新建金山嘴水文站位于金山車客渡碼頭至5號丁壩(龍泉港出海閘西側) 保灘范圍的3號丁壩位置(詳見工程位置圖),該段岸線長度約4km, 其西側即為金山石化海堤, 由6次圍堤組成, 在1972年12月第一次圍墾以外由東向西分別為第二次圍堤、第六次圍堤、第三次圍墾、第四次圍堤、第五次圍堤,臨海一線海堤長11.4km, 金山海堤西側即為金絲娘橋, 外側灘涂為白沙灣;該工程東側為剛實施完工的化學工業區西部圈圍工程,占用岸線約5.3km, 與漕涇化工區圍堤順接。
杭州灣北岸金山岸段,東至大、小金山島,西至白沙灣,緊靠岸線有一條長約14.5km, 寬1.0~2.5km, 深20~30m的漲潮沖刷槽, 俗稱金山深槽(見圖4.1), 是杭州灣北岸著名的深槽, 最深處水深達50m左右, 主槽線大致呈E~W方向, 與漲落潮流方向一致, 深槽主體部分由幾個大于40m的深潭串連而成, 深槽大致呈東西向間斷分布。據研究,金山深槽的形成有五、六百年的歷史,12世紀中葉,杭州灣北岸塌坍后退,大、小金山淪為海島,受東南、東北潮流的交匯加速作用,大、小金山束水集能作用,北岸局部岸線突出及島嶼的繞流渦流作用,以及杭州灣平面收縮,南岸庵東淺灘的挑流作用,是形成金山深槽的主要因素。金山深槽具有漲潮沖刷性質,深槽長度不斷向西伸展,根據有關文獻資料表明,1919年-20m等深線在金山戚家墩正南,1958年-20m線伸至金山第6次圍堤中部1號出水口前沿,1972年則向西移至緯六路前沿,西伸了約4km,1972年以來金山深槽沖淤變化如下:①深槽展平淤淺,深槽(-20m線)上部擴展,下部淤積,斷面積略有增大,深槽仍在緩慢發展。②深槽-20m以上南邊坡的沖刷擴大,北邊坡變化很小,深槽尾部沖淤幅度大,尤其是尾部-15m線西南支的迅速沖刷迅速回淤,南支不斷北移西伸,與深槽主線方向趨于一致。③深槽東段(戚家墩至大、小金山)受大、小金山間漲潮流控制,水流強度及沖淤變化較小,屬深槽基本穩定段,有關地形資料表明,在龍泉港以外近岸海床上受金山深槽水流影響,發育了一條-10m深槽自西向東延伸,其前端擺動于漕涇與南竹港之間,以縱向擺動為主,橫向擺動幅較小。深槽西段(戚家墩至緯六路),大體上位于第6次圍堤前沿,岸線受深槽水流影響大,深槽尾部軸線有南偏趨勢。
金山深槽上擴下淤及深槽-10m線東移,對本工程海堤近岸灘地變化影響較大。據近年水下地形資料,金山深槽在車客渡碼頭東側有一向岸凸出支汊,方向直指岸側,在落潮流作用下對海塘灘地沖刷有一定影響,使近年來1號~2號丁壩間堤前灘面嚴重沖蝕,海塘堤腳護坡損壞。另外,由于本工程岸段屬微彎海岸,受東南向風浪強勁作用下,在沿岸漲潮流的頂沖作用,也是該岸段堤前岸灘沖刷的主要原因。
隨著化工區西部圍墾工程和金山車客渡碼頭至5號丁壩之間保灘工程的實施,本段岸線的堤前岸灘沖刷形勢將趨緩和。
4.2堡鎮水文站4.2.1崇明南沿下段岸灘演變特征
長江口河勢歷史和近代發生了復雜的變化,造就了崇明、長興、橫沙三島,大量沙洲北靠歸并海門、啟東;而人類的活動又在一定程度上影響河勢的變化。長江口河勢的大變化以及局部變化都會對岸灘產生不同程度的影響。崇明自唐初出露于長江口以來,歷經變遷,至1681年(清康熙二十年)始初步奠定輪廓。近三百年來,特別是十八世紀中葉以來長江主泓南偏,崇明島岸線南沖北淤,南岸沖蝕后退,北岸淤漲擴展,直至十九世紀末加固堤防才制止了大規模南坍,而北岸迅速淤漲,近50年以來崇明北沿多次圍墾,成陸面積達50余萬畝。
堡鎮河段岸灘沖淤變化主要表現在通北港分流通道的上下移動,導致落潮主流對岸灘頂沖點位置的變化;八十年代初,上游崇明邊灘下移至堡鎮岸灘(即堡鎮沙);后受落潮流頂沖下移,形成北港中堡鎮~奚家港狹長沙脊。近年來,沙頭已移至堡鎮東4#丁壩以下,而堡鎮河段岸灘呈急劇沖刷、刷深后退趨勢。如堡鎮港西離岸300m左右灘面高程1986~1998年由1.0m刷深至-10.0~-11.0m左右,1998年的-1.0m線至2001年刷深至-3.5~-4.5m左右,-5m線從離岸750~800m后退至200m左右,1998~2001年又后退了60~100m。堡鎮港以東近岸2~3km間河床,1989~1994年呈淤積狀態(淤高6~9m),1994~1998年又沖刷恢復原狀,在近岸2km范圍內十年普遍沖深3m左右,最大達4m。1998~2001年近岸邊灘又平均刷深2.0~3.0m左右。-10m線內侵600~650m,距岸僅400~600m,進入1998年至2001年-10m線進一步內侵,平均內侵80~120m,0~-5m灘面坡度為1/8~1/12,丁壩壩身及壩頭嚴重損壞。堡鎮東1#~4#丁壩間岸灘后退,東1#壩~2#壩中間局部地區堤腳灘面2002年刷至0.9m高程左右,造成護坡底坎淘空,護坡破壞,同時丁壩受損,其動力因子除落潮流頂沖外,崇明邊灘沙頭下移,該河段正處下游漲潮溝上口,漲潮流的頂沖也是重要原因之一;而壩間距過大也是造成壩田區高灘沖刷內移的重要原因。
北港堡鎮~奚家港河段為優良的微彎河勢,主槽偏于崇明一側,八十年代崇明邊灘下移及青草沙切灘,使主槽演變成復式河槽,崇明岸灘遂遵循漲潮河槽性質的沖淤變化規律,江中沙體特別是北側沙體的向岸淤積壓,造成“外沙內泓”形勢對岸灘的沖蝕;同時該沙體仍在緩慢向下游移動,目前沙尾在團結沙河段以西,沙頭退至堡鎮東4#丁壩以東,相應兩端亦在變化,該河段近岸灘地的穩定,保灘丁壩群起了重要作用,其中尤以堡鎮港東2#、3#丁壩作用為主,是該河段的保灘控制節點。
4.2.2目前灘地現狀
擬建堡鎮水文站新址位于上海市海塘保灘工程(2003)崇明新建港河段的東1#丁壩位置,根據崇明縣水利勘測設計所2003年4月實測的1:1000局部水下地形和1:100的斷面圖分析,0m線以上灘地較為開闊,距離一線主堤約在110~200m之間,
第五篇: 水文站實習報告
金華水文站實習報告
2015年4月26日10:00~11:30,我們在吳老師及水文站工作人員的帶領下參觀了金華水文站,了解水文相關的基礎知識及部分水文站測量儀器的測量方法。
1 金華水文站概況
金華江發源于大盤山山脈,屬錢塘江流域,干流長為160km,流域總面積為6840km2,東陽江和武義江兩大支流在市區通濟橋上游匯合后稱為金華江,金華水文站(圖1)是金華江水系上的控制性測站,控制集水面積5953km2,其中金華水文站以上東陽江集水面積為3385.6km2,占金華水文站控制面積的56.87%;武義江集水面積為2567.2km2,占金華水文站控制面積的43.13%。
金華水文站設于1961年1月,其設站目的是長期收集水文資料掌握金華江流域的水文信息,探索其變化規律,為防汛抗旱、水資源綜合開發利,用水環境保護提供科學依據,為國民經濟建設和社會服務。設站以來曾開展過諸多水文測驗項目,如水位降水量蒸發量懸移質輸沙率、懸移質泥沙顆粒級配,水溫水質化驗土壤含水率低下水等。現存檢驗項目有水位流量、降水量、增發量,水質化驗等。
金華水文站設站以來出現的最高水位為37.23m(85黃海,下同)發生在1962年9月7日,相應實測最大流量為5210m3/s;出現的最低水位為29.88m,發生在1999年11月22日;出現的最小流量為0,即斷流,發生在1978年9月9日。歷年平均降水量為1441.3mm,最大年降水量為2109.4mm,發生在2010年;最小年降水量為916.7mm,發生在1978年。
金華水文站歷史最高水位為38.56m,發生在1922年,相應流速為9150m3/s,為洪水調查資料,其次是37.56m,發生在1955年6月11日,相應流量6380m3/s,為通濟橋水位換算而來。
圖 1 金華水文站
2 水位的觀測——水位臺
水位是指水體的自由水面高出某一基面以上的高程。高程起算的固定零點稱基面,分為絕對基面和測站基面。金華站對水位的高程測量是測站基面,即我站假定基面,河道斷面最深處為0;報汛采用85黃海基面。
水位的測驗設備有水尺和自記水位計,站點外面水尺高1.5m,水尺的設置如圖2所示。水位等于水尺零點高程加上水尺讀數。斷面上各水尺零點高程是不一樣的,因此,在讀取水尺讀數時必須記錄水尺編號。金華站一共有9根水尺,從江堤到江心(從上到下)編號依次為。
圖 2 金華站水尺分布示意圖
水文站的西側大橋橋墩上標注了水位標記(圖3),藍色表示保證水位,黃色屬于警戒水位,而紅色則是危險水位。金華江的警戒水位為36.5m,危急水位為38m。當河流水位達到警戒水位時,就需要安排人員疏散,以免造成重大人員財產損失。
圖 3 水位標尺
金華水文站記錄自記水位計是通過自記井、浮筒和引水管等設備來實現自動記錄水位的功能(圖4),自己水位計24小時工作,工作人員每24小時取一次數據,校核水尺,一般每日定時進行一次校測和檢查。金華站為每日早上8點,下午16點進行校測。
圖 4 自記水位計(左、中)、遙測水位計(右)
遙測水位計(圖4)能實現實時監測,每5min記錄一次,并向水利局發送數據。
3 流量的觀測
流量是單位時間內流過江河某一橫斷面的水體體積,單位以m3/s計。流量是反映水資源和江河湖庫等水體的水量變化的基本資料,也是河流最重要的水文特征值。在進行流域水利規劃,各種水工建筑物的設計、施工、管理及運用,防汛抗旱,水質監測和水源保護等,都需要流量的資料。
金華站測量流量的測驗方法是流速面積法,具體是:是通過測量流速和斷面面積來推求流量。它是目前國內外廣泛使用的方法,在今后一個相當長的時期內,仍將是測流的主要方法。流速-面積法主要有流速儀測流法(包括動船法)、浮標測流法、航空測流法和比降面積法等。其中流速儀法測流是最常使用的流量測驗方法。它是通過用流速儀來測定流速,同時施測水道斷面,通過流速和斷面面積來計算流量。斷面的測量主要要依靠纜道(圖5、鉛魚(圖6)等過河設備。
圖 5 過河設備(左)及控制裝置(右)
圖 6 鉛魚
金華站采用的就是此法。自動化纜道系統通過控制纜道電動機使鉛魚在固定位置固定水深通過轉子流速儀轉子的轉速與水流速度成正比例來測定轉子的轉速而推算流速。流速儀主要分為旋杯式流速儀和旋槳流速儀(圖7)。旋杯式流速儀沒有方向性,斜流、橫流,甚至倒流,都會使其轉動。因此,流量測驗時,若流向不垂直于斷面方向,會使測得的流量偏大。
圖 7 旋杯流速儀和旋槳流速儀
流速儀法測流中,流速測量是其重要內容。流速測量的思路是布設一定的測速垂線,在垂線上布設一定的測點,在測點上按一定的測速歷時施測流速。測量時采用的方法有一點法、二點法、三點法、五點法等。其方法的不同采用的公式也不同;但有經驗公式,即謝才公式,也可利用此公式計算流速。由于流速脈動的影響,流速的大小有一定的波動。其時均流速隨著歷時的增加而趨于穩定。測點測速的歷時較短,會造成測點流速較大的誤差,但歷時較長,會造成一次流量測驗的歷時太長,我國《河流流量測驗規范》中給出測點的測速歷時絕大多數方案都在60~100s,只有少數特殊情況下允許采用30s,金華站為100秒。
流量的具體計算方法有部分面積、部分平均流速和部分流量的分割,都是以測速垂線作為分界線。用三角、梯形公式計算。
圖 8 部分面積法
金華站采用的是部分面積法,計算分三種情況:(1)靠近岸邊的測深垂線間面積用三角形公式計算;(2)若相鄰的兩測速垂線間無測深垂線,則部分面積為兩測速垂線的水深和兩測速垂線間距(部分寬)的乘積,即;(3)若測速垂線間有另外的測深垂線,其部分面積應把測速垂線間的各測深垂線間面積累加起來。。因而斷面流量等于各部分流量(設共有n個)之和,為。
圖 9 遙測河道截面
流量所斷面的影響較大,比如經過洪水的沖刷會使水位下降,又如2007年由于金華江水面上的水草影響,水位較高。
通過水位與流量的觀測,可綜合繪制成一張水位-流量圖(圖10)。
圖 10 2014年金華江金華站水文-流量關系曲線
4 蒸發、降水的觀測
本測站沒有氣象輔助項目,因而場地長寬為12m×12m,如圖11。為保護場內儀器設備,場地四周設圍柵,并在北面安設小門,減少圍柵對場內氣流的影響。為保護場地自然狀態,場內鋪設0.5m寬的小路。儀器之間距離,南北向不小于3m,東西向不小于4m,與圍柵距離不小于3m。
圖 11 金華水文站蒸發、降水觀測
為觀測蒸發量,進化水文站采用E-601型蒸發器(圖12),它主要由蒸發桶、水圈、溢流桶和測針等四部分組成。蒸發器每天8:00觀測一次,將當天與前一天的度數對比即可得到當天的蒸發量。如果前一天8時到當天8時期間存在降水,則將度數與降水量作差可得到當天蒸發量。蒸發器的度數依靠測針,測針上附有游標尺,可使讀數精確到0.1mm。
圖 12 E-601型蒸發器、測針和側的數據
遙測雨量使用的設備是自記雨量計,其作用為自動記錄降雨過程中的降水量,常用的自記雨量計有三種類型:稱重式、虹吸式和翻斗式。本站使用的是翻斗式自記雨量計(圖13),它的傳感器由感應器及信號記錄器組成,它可遠傳到控制中心的接收器內,實現有線遠傳和無線遙測。翻斗式雨量計刀口內徑20mm,分辨率為0.5mm,每隔5min生成一組數據,每15min已短信形式發送至防汛平臺。翻斗式雨量其工作原理為:測雨時,雨水經承雨器進入對稱的小翻斗的一側,當接滿0.1mm的降雨量時,且使小翻斗向一側傾倒,水即注入儲水箱內。同時,另一側處于進水狀態。當小翻斗傾倒一次,即接通一次電路,向記錄器輸送一個脈沖信號,記錄器控制自記筆將雨量記錄下來。自記筆記錄100次后,將自動從上到下落到自記紙的零線位置,再重新開始記錄。
圖 13 翻斗式雨量計
人工雨量器(圖14)是直接觀測降水量的器具。它是一個圓柱形金屬筒,由承雨器、漏斗、儲水瓶和雨量杯組成。承雨器口徑為20cm,分辨率為0.1mm。用雨量器觀測降水量的方法在金華水文站采用2段制進行觀測,即每日8時及20時各觀測一次,雨季增加觀測段次,雨量大時還需加測。
圖 14 雨量器側視(左)、俯視(右)圖
5 小結
通過在金華水文站為期近兩個小時的實習,金華水文站工作者專業的、不厭其煩的講解讓我們獲益匪淺。他們不僅教會了我關于水位、流量、蒸發量的測驗的儀器、方法,也教會了我實踐的重要性,每一次實踐都是對新知識的學習,也是對已學知識的回顧。因而我們要抓住每次實踐的機會,讓自己的專業素養在實踐中得到提升。
第六篇: 水文站實習報告
夾江水文站考察報告
2017年6月10日早上7:30,我們在毛老師、楊老師和盧老師的帶領下,前往四川省樂山市夾江縣的夾江水文站進行實地考察,了解和學習水文觀測的常用方法和手段。
一、夾江水文站概況
夾江水文站成立于2012年1月,地處于四川省樂山市夾江縣千佛巖景區。其設站目的主要是長期收集水文資料掌握青衣江流域的水文信息,探索其變化規律,為防汛防災、水資源綜合開發利用、水環境保護提供科學依據,為國民經濟建設和社會服務。設站以來曾開展過諸多水文測驗項目,如水位、降水量、蒸發量、懸移質輸沙率、懸移質泥沙顆粒級配,水溫、水質化驗、土壤含水率、地下水等。現存檢驗項目有水位、流量、流速、降水量、增發量,水質化驗等。
四川省主要河流水系有金沙江、岷江、嘉陵江、沱江、涪江等河流,而岷江支流—青衣江橫穿整座雅安城,并且雅安河流的支流多,河網密,主要是以大渡河為主干的支流,因而大渡河為雅安的震源。夾江水文站主控洪雅線路之后的流域,包括大渡河在內,因此夾江水文站對雅安市的防災減災工作具有重大影響,其重要性不可忽視。
二、測量項目
1.流量觀測
流量是單位時間內流過江河某一橫斷面的水體體積,單位以m3/s計。流量是反映水資源和江河湖庫等水體的水量變化的基本資料,也是河流最重要的水文特征值。在進行流域水利規劃,各種水工建筑物的設計、施工、管理及運用,防汛抗災,水質監測和水源保護等,都需要流量的資料。
夾江水文站測量流量的測驗方法是流速面積法,具體是:是通過測量流速和斷面面積來推求流量。它是目前國內外廣泛使用的方法,在今后一個相當長的時期內,仍將是測流的主要方法。流速-面積法主要有流速儀測流法(包括動船法)、浮標測流法、航空測流法和比降面積法等。其中流速儀法測流是最常使用的流量測驗方法。它是通過用流速儀來測定流速,同時施測水道斷面,通過流速和斷面面積來計算流量。斷面的測量主要要依靠纜道、鉛魚等過河設備。
夾江水文站采用的就是此法,并且其使用的流速儀為25-1流速儀。自動化纜道系統通過控制纜道電動機使鉛魚在固定位置固定水深通過轉子流速儀轉子的轉速與水流速度成正比例來測定轉子的轉速而推算流速,整個過程幾乎是全自動、電腦檢測,因此步驟簡單、精度較高。流速儀主要分為旋杯式流速儀和旋槳流速儀。旋杯式流速儀沒有方向性,斜流、橫流,甚至倒流,都會使其轉動。因此,流量測驗時,若流向不垂直于斷面方向,會使測得的流量偏大。
流速儀法測流中,流速測量是其重要內容。流速測量的思路是布設一定的測速垂線,在垂線上布設一定的測點,在測點上按一定的測速歷時施測流速。測量時采用的方法有一點法、二點法、三點法、五點法等,但實際測量時一般采用一點法。
測點測速的歷時較短,會造成測點流速較大的誤差,但歷時較長,會造成一次流量測驗的歷時太長,我國《河流流量測驗規范》中給出測點的測速歷時絕大多數方案都在60~100s,只有少數特殊情況下允許采用30s,夾江水文站為100秒。
流量的具體計算方法有部分面積、部分平均流速和部分流量的分割,都是以測速垂線作為分界線。用三角、梯形公式計算。夾江水文站采用的是部分面積法,計算分三種情況:(1)靠近岸邊的測深垂線間面積用三角形公式計算




