南昌市管道排水与河道排涝设计标准衔接研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 我国排水现状 | 第9-10页 |
1.1.2 选题背景 | 第10-12页 |
1.1.3 两者衔接的必要性 | 第12页 |
1.2 管道排水与河道排涝的内涵 | 第12-15页 |
1.2.1 管道排水 | 第12-13页 |
1.2.2 河道排涝 | 第13页 |
1.2.3 管道排水与河道排涝的关系 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究进展 | 第15-21页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第17-21页 |
1.4 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第22页 |
1.5.2 论文特色 | 第22-23页 |
1.5.3 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 南昌市设计暴雨及资料分析 | 第24-63页 |
2.1 南昌市基本情况 | 第24-26页 |
2.1.1 概况 | 第24页 |
2.1.2 水资源状况 | 第24-26页 |
2.2 南昌市排水现状分析 | 第26-31页 |
2.2.1 自然环境变化的影响 | 第27页 |
2.2.2 南昌城市化带来的影响 | 第27-29页 |
2.2.3 排水系统老化、设计标准偏低的因素 | 第29-30页 |
2.2.4 城市内调蓄能力降低 | 第30-31页 |
2.3 暴雨资料选样方法 | 第31-33页 |
2.3.1 年最大值法 | 第31-32页 |
2.3.2 年超大值法 | 第32页 |
2.3.3 超定量法 | 第32页 |
2.3.4 年多个样法 | 第32-33页 |
2.4 设计历时的选择 | 第33-35页 |
2.4.1 管道排水的设计历时 | 第33-34页 |
2.4.2 河道排涝的设计历时 | 第34-35页 |
2.5 设计暴雨时空分布的研究 | 第35-36页 |
2.5.1 暴雨场次的划分 | 第35-36页 |
2.5.2 设计暴雨时间分布 | 第36页 |
2.5.3 设计暴雨空间分布 | 第36页 |
2.6 暴雨频率计算 | 第36-61页 |
2.6.1 P-Ⅲ型曲线 | 第37页 |
2.6.2 海森概率格纸的绘制 | 第37-38页 |
2.6.3 统计参数分析及适线 | 第38-59页 |
2.6.4 重现期转换分析 | 第59-60页 |
2.6.5 设计雨量分析 | 第60-61页 |
2.7 本章小结 | 第61-63页 |
第3章 计算方法以及相关参数分析 | 第63-71页 |
3.1 管道排水系统的特点 | 第63页 |
3.2 管道排水计算方法分析 | 第63-66页 |
3.2.1 最大径流量法 | 第63-64页 |
3.2.2 空隙容积利用法 | 第64-65页 |
3.2.3 容量平衡法 | 第65页 |
3.2.4 模拟法 | 第65-66页 |
3.3 管道排水相关参数分析 | 第66-68页 |
3.3.1 径流系数 | 第66-67页 |
3.3.2 管道汇流时间及折减系数 | 第67-68页 |
3.4 河道排涝系统的特点 | 第68页 |
3.5 河道排涝计算方法分析 | 第68-69页 |
3.5.1 调蓄演算法 | 第68页 |
3.5.2 曼宁公式法 | 第68-69页 |
3.5.3 推理公式法 | 第69页 |
3.6 河道排涝相关参数分析 | 第69-70页 |
3.6.1 汇流参数 | 第69页 |
3.6.2 河道调蓄能力及汇流时间 | 第69-70页 |
3.7 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 南昌市管道排水与河道排涝衔接 | 第71-78页 |
4.1 概述 | 第71-72页 |
4.2 各选样方法设计雨量关系分析 | 第72-73页 |
4.3 不同设计历时各选样方法重现期分析 | 第73-75页 |
4.4 管道排水与河道排涝重现期分析 | 第75-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 结论和展望 | 第78-80页 |
5.1 本文总结 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录 | 第84-95页 |
附录A 海森概率格纸数据 | 第84-92页 |
附录B 概率P(%)格纸数据 | 第92-93页 |
附录C 海森概率格纸 | 第93-94页 |
附录D 年最大值法理论频率曲线 | 第94-95页 |
附录E 年多个样法理论频率曲线 | 第95页 |