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软件绘制频率曲线时,可能会导致几场大洪水与拟合线偏离较大,但这几场水往往影响百年一遇洪水的确定,应人工拟定频率曲线)。对桥位河段已有相关设计洪水成果时,应加强对比,合理选择。
2洪水位计算基于洪水位数据的关键性,应采用曼宁公式、能量方程(计算水面线)、数学模型等多种方法相互校核;若桥位附近有水文站或水位站,可采用比降法进一步校核洪水位成果。设计洪水位的选用,应遵循不利原则:当河段有设计水平年成果时,要采用该成果,即对防洪不利;冲刷计算时,要用现状实测断面资料进行计算,即对工程冲刷不利。4、冲刷最大水深计算结果合理性的分析(1)与洪水断面最大水深的对比,计算的一般冲刷后最大水深应大于测量断面最大水深。(2)300年一遇冲刷后最大水深大于100年一遇的情况,但河床冲刷深度有时反而小了。这种由于经验公式计算所导致的不合理现象,应加强分析。(3)河槽绝对冲刷深度(最大冲刷水深现状水深)应大于滩地绝对冲刷深度。5、冲刷计算关键参数选取(1)河槽部分桥位所在河段河床为非粘性土,可采用《公路工程水文勘测设计
f规范》(JTGC302002)642修正式进行一般冲刷计算,公式如下:
090066Q2



hP104AdQCBC1Bcghcm(1)
修正式
hcm桥位断面最大水深m;2
hcq桥位断面河槽平均水深m;
计算断面应为天然情况下桥址处计算冲刷不利的断面。从规范公
式结构分析看出,简化式冲刷不利的断面系桥位断面最大水深
hcm最大的断面;修正式冲
刷不利的断面系桥位断面hcmhcq比值大的断面。
典型案例计算表明,一般冲刷水深受河槽最大水深点(地形)影
响很大。滩地一般冲刷受地形影响更为突出,可见,由于地型存
在沙坑等突变情况,局部最大水深可能异常,计算结果可能存在
不合理情况,是否需要分析调整,要慎重。
(2)局部冲刷计算
局部冲刷受河床粒径、桥墩尺寸及布置影响很大。
①河床粒径的影响
局部冲刷水深与不同粒径关系,局部冲刷深度随粒径增大而减
小,d50从001mm到01mm变化范围时,局部冲刷深度变化幅
度较大;从05mm变化到1mm,局部冲刷深度约增大了约05m,
d50大于05mm后,局部冲刷深度随粒径
的变化而变化幅度减小。
f②桥墩尺寸的影响在桥跨不变(或不作大的调整)情况下,局部冲刷深度随主槽桥墩尺寸增大而变大。当然,在不同河床条件下其变化规律不一。6、壅水计算对工程施工临时建筑物占用河道过水断面的项目.不能只进行工程建成后的壅水计算,忽视了施r
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