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相似文献
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1.
求小桥涵的汇水面积,有山岭区与平原区两种不同情况。在山岭区,地形起伏大,分水岭明显,不论是实测或在大比例尺的地形图上勾绘都较方便;在平原区,则因地势平坦,分水岭不明显,不论实测或勾绘都较困难。“公路”月刊1958年6月号曾介绍了陈则麟同志的“用十万之一地形图求小桥涵的汇水面积”。该法只适用于山岭区,前公路勘察设计三分院1955年在福建山岭地区就曾使用过,优点是节省了实测汇水面积的人力,对于汇水面积在图上大于4平方公分左右的河沟较适宜(因分水岭较明晰,勾绘容易)。但其不足之处是:1.大比例尺地形图等高线间距大,一  相似文献   

2.
近年来, 随着城市化的发展,基础设施的建设规模日益扩大。道路设计过程中的桥梁和涵洞布设需要满足防洪要求,构筑物设计前必须经过桥涵水文计算, 其是确定桥梁跨径、 涵洞孔径的基本参数之一。桥涵水文计算前的重要基础工作是进行现场洪水调查, 获得流域的汇水面积。汇水面积一般在实测地形图上根据分水岭勾勒, 但项目推进过程中尤其是前期方案阶段,很难获得大比例的地形图。网上的卫星地图是可以参考的资源之一,利用Global Mapper软件, 结合某市政道路工程,进行流域汇水面积计算, 利用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》中的暴雨推理法,计算暴雨流量, 并以某桥跨布设进行过流断面复核。  相似文献   

3.
读了“公路”1957年第8期上的“用经纬仪及小平板或大平板测量汇水面积的方法”之后,我以个人实践体会,再介绍一种平板交会法,供同工者参考。以图1为例,测汇水面积。  相似文献   

4.
东宝河新安特大桥主桥通航主跨156 m,是我国首座采用混合梁结构的波形钢腹板桥梁。该桥排水采用横向桥面排水和纵向排水管排水相结合,根据降雨强度,复核汇水量和管径排水量设计,同时依据广东地区降雨重现期降雨历时,计算总结容许最大汇水面积所对应的管径大小表格,便于其他桥梁排水设计参考和查询。  相似文献   

5.
杨平 《公路》1960,(11)
大跃进以来,在测量汇水面积时,感到仪器不够分配。现介绍两种不用仪器测量小汇水面积的方法如下: 一、用花杆皮尺测量汇水面积用具:花杆三支,皮尺一盘,小旗若干支。测量方法: 1.先在公路上,找出分水岭处的百米桩位置,而求出A、B点之间的距离(图1); 2.在汇水面积的弯折处各插小旗一支(如图1中之1,2,3,4,5等点); 3.在A点立一花杆,然后在AI方向线上距A点5米插一花杆C,在AB方向上距A点5米处亦插一花杆d; 4.量cd之距离,即得<1AB的度数。 5.同法测得<2AB,<3AB,<4AB,<5AB,的度数。 6.同法在B点竖立花杆,同在A点一样测法而测得  相似文献   

6.
铁路、公路桥梁的桥位在永久性水库下游而区间汇水面积又大(往往有流量站或水位站)设计流量的现有计算方法(如形态法)已不适用,本文以某铁路特大桥计算为例提出较精确的计算方法。限于个人的理论水平和经验,缺点错误在所难免。  相似文献   

7.
该文针对北方平原城市的地形地貌特征、河道水位顶托、夏季降雨集中以及雨水口的收水情况,对集流时间、汇水面积、径流系数、暴雨重现期、淹没流速、雨水口等几个市政雨水管网设计中的要素进行分析,提出了如何选取最佳取值,达到优化设计的目的。  相似文献   

8.
杨平 《公路》1958,(11)
1.工具:皮尺1只,不同颜色的测旗3~4面,六分仪1个(或用罗盘亦可),手水准一个。 2.测量方法: (1)先在汇水面积的中部,插旗三面(红、蓝、白各一面),大致近似等边三角形(设此三点为A、  相似文献   

9.
在桥涵勘测设计工作中最感困难的就是水文勘测和资料的整理与分析。因为在进行勘测调查中,不是发现资料不全,就是汇水面积内的自然条件变化很大。如利用汇水面积法推算流量时,其推算结果不易得到合理的数值。因此,笔者提出另一种间接推算流量的办法。这种办法在新线勘测工作中试用的结果颇能使人满意,但因时间较短,调查到的历年洪水资料较少,不能说是已达到相当完善的地步,仅能说是水文推算办法中的另一方法而已。兹将这种办法介绍于后:  相似文献   

10.
宁文伟 《公路》2013,(1):119-123
通过ASTER数字高程模型(ASTER GDEM),快速生成项目水系图,获取汇水面积、河床比降等参数,并进行了冲积平原和中山地貌地区应用精度的比较。  相似文献   

11.
一、涵洞的位置涵洞是排泄地面水流的一种构造物,一般设置在公路路基与汇水面积较大的溪流交叉处。山岭区的溪流一般是坡度较陡,所以涵洞设在最低的位置,形成了高填土路基。川滇东路上路基填土在5~10公尺高的涵洞很多,这就使得修复涵洞时发生很大困难。例如盖石断裂、边墙冲垮或局部沉陷等修复工作,很难开挖路基对  相似文献   

12.
针对现行高速公路路表排水边沟横截面偏大的现实问题,提出了应结合高速公路各路段的边坡、路面的汇水面积大小以及降雨强度等实际状况,进行具体分析计算,推导了关于路堑、路堤边沟横截面面积的简易计算公式,并给出了简易的计算结果表。  相似文献   

13.
为解决辽宁山区公路村屯段的排水问题,文章研究了一种新型预制装配式排水边沟。通过收集实际工程所在地10a以上日最大降雨量资料来推求设计重现期的日雨量,利用Google Earth和Auto CAD两种专业软件描绘地形图并量取出汇水面积F值,利用规范查找径流系数,后由水力学公式计算出辽宁山区村屯公路边沟的适用设计流量;根据计算的设计流量确定边沟经济断面尺寸,结合工程实际来划分预制构件长度,再对边沟的构造与配筋进行设计;同时,还论述了新型预制装配式边沟的施工工艺及质量控制要点。最后通过对新型预制装配式边沟在实际工程应用,表明新型预制装配式排水边沟在村屯公路中排水效果良好,能缩短施工工期,提高边沟整体质量,便于后期养护清理,延长村屯公路的使用寿命。  相似文献   

14.
大比例尺地形图是适应道路工程建设需要施测的,精度要求较高,专业性较强,通常面积较小,是工程测量主要工作内容之一。本文主要论述大比例尺地形图测绘过程。  相似文献   

15.
针对现行高速公路路表排水边沟横截面偏大的现实问题,文章提出了应结合高速公路各路段的边坡、路面的汇水面积大小以及降雨强度等实际状况,进行具体分析计算,推导了关于路堑、路堤边沟横截面面积的简易计算公式,并给出了简易的计算结果表,可供高速公路路表排水边沟设计参考。  相似文献   

16.
作法:将汇水面积F的4/5次方值,按一定的比例尺寸点绘汇水面积F尺。如F=0.01平方公里,则0.01~4/5=0.026,在F尺上0.026的长度,写上0.01,F=0.02平方公里,则0.02~4/5=0.046,在F尺上0.046的长度写0.02……如此点绘成F尺。取任一比例长度在适当的位置点绘ψ=0.1的流量尺,以各值的ψ,对ψ=0.l的比值长度,在ψ=0.1的流量Q尺下面点绘各种数值ψ的流量Q尺。令(h-Z)为一参数,点绘(h-Z)各值的斜线。如(h-Z)=30,则(h-Z)~3/2=165。任意取F尺上的值,  相似文献   

17.
以间接法确定设计流量时,与桥涵水文工作者的经验、调查分析工作的深入细致程度关系很大。在使用上还有实际困难,所得结果往往精度不高。近年来,我们用我国多年平均洪水流量模数及其参数进行大、中桥设计流量的计算。这一方法不会因经验不足而造成大的差误。它是基于对一些河流观测到的洪水资料的分析,找出其中流量与某些参变数的关系,再应用到条件类似的河流中去。若在同一地区内,气候条件相似,汇水区内的土壤条件、地表植物情况都相同,则洪水流量只与汇水面积的某些几何数值有关,  相似文献   

18.
黄金强 《摩托车》2007,(6):46-47
中国西部大州——四川甘孜藏族自治州是《康定情歌》所描述的地方,它位于川藏青滇结合部,是新中国成立的第一个民族区域自治洲,人口以康巴藏族为主,地处中国内陆通往青藏高原的唯一过渡带上,是长江上游的生态屏障,民族文化的走廊,面积十五万三千平方公里,占四川省面积的三分之一。[编者按]  相似文献   

19.
采用"围起来,打出去"的方式,即在下穿立交通道两侧适当位置设置挡墙,阻挡纵向两侧来水,在下穿立交通道两侧适当位置设置驼峰(并与挡墙接顺),形成反坡点,人为的创造条件阻隔来自驼峰外的路面雨水,并新建一体化雨水泵站,将汇水面积内的雨水打到邻近河道,达到解决下穿立交道路积水的目的。  相似文献   

20.
彭帝  王立路 《西北公路》2000,(4):49-51,44
随着计算机技术的日益提高及普及,公路设计更多的采用计算机辅助设计,路线设计更多地依靠地形图,由于大量的数据依靠人工判别及输入,数据精度不高且速度慢,已成为路线优化设计的瓶颈。地形图数字化的引进成为必然。本文根据在实际工作中数字化地形图的应用所遇到问题进行研究,为日后路线优化设计提供一个基础。  相似文献   

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