Page 16 - 水库安全运行管理理论与模式研究
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水库安全运行管理理论与模式研究
            Research on the Theory and Mode of Safe Operation Management of Reservoirs


            形统计模型类似,可以表示为:







                式中:h 为上下游水位之差;i 为周期;θ 为 /100t;θ 为 0/100t;a 0 、a i 、
                                                                   0
            b 1i 、b 2i 、c 1 、c 2 为参数。
                (2)扬压力监控统计模型
                根据实践证明,坝基的扬压力主要与大坝上下游水位、坝基温度、时效因子
            以及降雨因子有关,一般混凝土大坝的坝体与坝基的温度计会随着大坝运行时间

            的加长而逐渐失效,因此选择周期项作为温度分量因子。考虑上述的各因子建立
            扬压力统计模型:







                式中: ui 为前期的平均上游水位,i=1,2,5,10,…,m 1 ;H d 为观测日期
            下游水位的测量值; i 为前期的平均降雨量,i=1,2,5,10,….,m 2 ;a ui 、a 2d 、
            d i 、b 1i 、b 2i 、c 1 、c 2 、a 0 为参数。

                (3)渗流量监控统计模型
                混凝土重力坝的渗流量包括了坝体渗流量与坝基渗流量,其影响因子较多:

            上游水位的一次方、二次方和下游水位的一次方对其大小都有影响,同时库水位
            对渗流量的影响存在着滞后效应,因此观测日前 i 天上游的平均水位也应考虑在
            内;对于由于坝体和坝基温度的变化而产生坝体裂缝以及坝基裂隙,从而导致渗
            流量大小的变化,应选用周期项为因子;随着时间的推移,坝前的淤积增多,帷

            幕的防渗效果也在减弱,这是时效特性的表现。因此渗流量的统计模型可以用下
            列式子表示:








                式中:H 1 为观测日当天的上游水位; 1i 前期平均的上游水位,i=1,2,5,


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