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渠江流域暴雨洪水气候特征规律简析

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第39卷第14期 人 民 长 江 Vo1.39.No.14 2 0 0 8年7月 Yangtze River July, 2008 文章编号:1(301—4179(2008114—0056—02 渠江流域暴雨洪水气候特征规律简析 陈光兰 高攀宇 张 亮 (长江水利委员会长江上游水文水资源勘测局,重庆400014) 摘要:利用渠江流域14个代表水文或雨量站的2001~2007年逐日雨量资料,采用算术平均法计算该流域的逐 日面雨量,并对其进行统计对比分析,探索最近7 a渠江流域暴雨洪水的规律,以期能对以后水文气象预报人 员在进行降雨、洪水预报时具有一定的启示作用。对渠江流域概况,流域暴雨洪水的气候特征、规律及其成因 等作了简要介绍。 关键词:暴雨洪水;气候特征;水文气象;渠江流域 中图分类号:TV122.1 文献标识码:A 1概述 24 600 n】]/s,造成严重的洪涝灾害,因此研究渠江流域暴雨洪水 的气候特征规律,对长江上游流域降水预报和洪水预报具有一 渠江是嘉陵江左岸的最大支流,发源于川陕两省交界处的 定的指导意义。 铁船山,由东北向西南流动,在重庆市的合川城北7.5 km处注 入嘉陵江(图1)。全长723 krn,流域面积3.92万kJTl2,其控制站 2资料准备 罗渡溪站多年平均流量720 n1]/s。继21304年9月和2005年7月 2.1筛选代表站点 后,2007年7月嘉陵江流域再次发生强降雨过程,支流渠江出口 在渠江流域范围内,按照资料连续、易获取、代表性强等原 控制站罗渡溪站出现了有实测资料以来的最大洪水,洪峰流量 则,筛选出巴中、七里沱、风滩、赶场、通江、青峪、土黄、毛坝、黄 金口、东林、三汇、静边、长滩桥、罗渡溪共 计14个水文或雨量站点,作为该流域的雨 量代表站。 2.2资料收集与预处理 根据研究的需要,收集了2001—2OO7 年各代表站连续7 a的逐日雨量资料,并对 其中个别缺测记录进行了插补处理。以该 系列资料为基础建立数据表,计算并生成 该流域逐日面雨量数据库,并完成预处理。 3暴雨洪水气候特征 根据2001 2007年的资料,渠江流域 年平均面雨量为1 050 111121,其中4—10月为 1 009 111121,占全年总雨量的96%,而5—9月 为847 mm,占全年总雨量的80.6%。主汛 期面平均雨量的分布规律为:流域平均面 雨量各月分布不均,其中以7月为最多,6,9 月其次,8、5月再次(见表1)。经普查,渠江 流域大部分年份的7月几乎天天有降水, 且在月内常有几次较强的降水过程发生。 这主要是因为与其所处的地理位置受西太 图1嘉陵江流域水系 平洋副热带高压进退的影响有关。 收稿日期:2008—05—10 作者简介:陈光兰,女,长江水利委员会水文江上游水文水资源勘测局,工程师。 维普资讯 http://www.cqvip.com 第14期 陈光兰等:渠江流域暴雨洪水气候特征规律筒析 mm 57 表1渠江流域各月平均面雨量(2OOl~2007年) (2)面雨量R为20~30 mm降水主要集中在5—10月,为 50次,占同量级总次数的94.3%; 月份 平均面雨量 月份 平均面雨鱼 月份 平均面雨量 1 2 1.0 1.9 5 6 144.9 162.0 9 10 16o.2 99.2 (3)面雨量R≥30 mm降水主要集中在6—10月,为46次, 占同量级总次数的82.8%; 3 4 15.6 62.5 7 8 234.3 146.0 11 12 20.7 1.5 (4)面雨量R≥50 lllm降水在7月和9月期间出现次数为 6次,占同量级总天数的73.3%,5、6、8月各出现1次,即面雨量 不小于50 mm的暴雨出现在7月和9月的机会最多,在7月和9 月渠江流域发生极大暴雨洪水的可能性较大,历史上“81.7”、 “04.9”、“05.7”以及“07.7”洪水多集中在7月和9月,这与西太 3.1暴雨洪水开始与结束期特征 2001—2(107年,渠江流域暴雨洪水不小于20 mm的最早出 现时间是4月9日,最晚结束时间是l1月25日;不小于30 mm 平洋副高位置密切相关。 的最早出现时间是4月9日,最晚结束时间是10月23日;不小 于50 mm的最早出现时间是5月1日,最晚结束时间是9月6 日。渠江流域暴雨洪水开始和结束期基本与我国西南地区暴雨 洪水开始与结束时间一致,主要是由东亚夏季风和印度季风爆 发与结束时间决定的。 - 从表2可见,2001—2007年渠江流域日面雨量极大值发生 于7月的次数为3次,在6.9月各产生2次。历年面雨量极大值 为112.2 mm,出现在2007年7月6日。 表2 2001—2007年逐年日最大面雨量统计 最大面雨量/ 发生日期/ 最大面雨量/ 发生日期/ mm (年.月.日) mm (年.月.日) 37.1 2001.06.09 75.3 200 .07.08 46.9 20o2.06.23 34.3 2006.07.05 72.8 2003.o9.01 112.2 20o7.07.06 106.0 2004.o9.04 3.2暴雨洪水的年际变化分布 对2001—20o7年逐年分量级暴雨洪水次数进行统计分析 的情况列于表3,由表3可知: (1)各年面雨量不小于加mm的天数差异较大,次数最多 的年份依次为2003年和2005年,为23次,2007年16次,2004年 13次,2006年11次,2002年10次,2001年只有7次,最多年和最 少年相差超过2倍; (2)各年面雨量R为20—30 mm的次数无明显变化规律; (3)各年面雨量R为30—50 mm及R≥30 mm的次数较均 匀,均不超过10次。 表3 2001~2007年逐年暴雨洪水天数分量级统计 次 3.3暴雨洪水的季节变化分布 对2001—2(107年历年各月暴雨洪水天数进行分量级统计 分析情况列于表4,由表4可知: (1)面雨量R>120 mm降水主要集中在5—10月,为99次, 占总次数的96,1%,其间,又以6—8月出现次数最多,为印次, 占总次数的92%; 表4历年各月暴雨洪水次数分量级统计(2001~2007年) 面雨量 月统计欣 年统计, R/mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次 2o一30 0 0 O 2 11 12 1O 6 5 6 1 53 30一卯 O O O 1 2 6 13 8 6 5 O 41 ≥2o 0 0 O 3 14 19 26 15 14 11 1 103 ≥30 O O O 1 3 7 16 9 9 5 O 50 ≥50 O O O O 1 1 3 1 3 O O 9 3.4暴雨洪水的空间分布 渠江流域降水明显呈东北多、西南少的趋势(图2)。流域 东北正处于著名的大巴山暴雨区,暴雨强度极大。此规律与相 关文献记载相吻合。 图2 2001~2007年渠江流域年平均降雨等值线 (等值线间距20 mm)(单位:mm) 4暴雨洪水成因 4.1地形影响 渠江位于四川盆地东北部,渠县三汇镇以上由巴河、州河两 条支流组成,三汇以下称渠江。渠江流域东临川、陕两省边界大 巴山西南麓,北靠川、陕两省边界米仓山南麓。大巴山、米仓山 是渠江与汉水的分水岭,海拔高度在1 400 m以上,最高峰2 615 m。南江、通江、宣汉3县以上系高山地带,河流坡陡流急,植被 良好,河宽在250m以下,多高山峡谷,向南至广安为高山与丘 陵的过渡地带,海拔高度为400~1 400 m。州河主流后河发源 于城口县大巴山南麓,至普光与中河汇合,至宣汉有前河汇人始 称州河,在达州市城区北面有明月江人汇。其下游有麻柳等河汇 人,至三汇注入渠江。由于渠江流域地处盆地东部边缘山区,地 势由东北向西南倾斜,盆周地形有利于气流的辐合上升、产生暴 (下转第91页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 第14期 王国庆等:钱塘江西江塘段海塘渗流分析及防渗方案研究 9l 泥搅拌桩法虽然造价最低,但鉴于加固堤段多数堤身填筑料中 富含碎石、碎砖瓦等建筑垃圾,施工较为困难,成桩质量很难控 制,易形成“劣桩”、“断桩”,难以达到需要的防渗效果。高压喷 射注浆法工程造价适中,施工速度快,质量能得到较好的控制, 并在西江塘防渗加固中有成功的经验。鉴于以上情况,对钱塘 行防渗处理十分必要。综合海塘塘身环境与地质条件、施工难 易、工程造价等因素,认为在塘身渗透系数较低堤段采用后坡护 塘地加盖重法、在渗透系数较高堤段采用高喷灌浆法,对钱塘江 西江塘海塘进行防渗加固较为合适,符合海塘防渗要求。 参考文献: [1]钱塘江志编纂委员会.钱塘江志.北京:方志出版社,1998. [2] 浙江省水利水电勘测设计院、西江塘海塘安全鉴定阶段工程地质 勘查报告.杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2004. 江西江塘段海塘堤身防渗加固使用高压喷射注浆法最为合适。 图4为高喷注浆后塘体渗流线图。 旦 —十—工D一 ——业— —[3]毛昶熙.堤防渗流与防冲.北京:中国水利水电出版社,2003、 [4]陆付民,李建林.堤防防渗加固方法研究.人民黄河,2004,26(9),7 ~8. [5] 曹洪,张挺,陆培炎.北江大堤石角段强透水堤基渗流分析、岩石力 学与工程学报,2001,20(6):855—858. [6]陆付民,李建林、堤防防渗加固方法研究.人民黄河,2004,26(9):7 ~8. [7]赵超,许庆伟,朱建奎.堤防防渗墙施工工艺探讨.中国水利.2OO2. 图4 6+490断面高喷灌浆后的渗流线(单位:m) (8):65~68. 5结论 钱塘江西江塘海塘建造历史悠久,在钱塘江防汛中地理位 置非常重要。由于海塘地质条件复杂,塘基多处存在瓦砾,在 1997年“7.9”洪水中,西江塘海塘出现多处塘身渗漏。海塘虽 [8]昊著建.浅谈搅拌桩防渗墙施工技术与质量控制.人民长江,2007. 38(8):105~107. [9]黄家权,高喷技术在长江邱家湾段防渗工程中的应用.人民长江, 2OO2.33(8). [10]魏长法.高喷防渗墙在长江堤防建设中的应用.岩土工程界, 20(r2,5(8):22—24. 然在1997、1998年进行了加固,但许多塘段是在原有基础上进 行,没有进行防渗处理,通过地质勘探,海塘依然存在着安全隐 患。本文以“7.9”洪水同倍比放大为外界条件对海塘进行渗流 分析,得出多段海塘水力坡降大于允许值,因此对西江塘海塘进 [11]赵坚,盛金昌,刘庆、关于堤防搅拌桩防渗墙施工质量控制的探 讨.水电能源科学,2000,18(4):28 30. (编辑:常汉生) (上接第57页) 雨。渠江流域河道发育完善,河网均呈扇形分布,河道比降大, 汇流时间短,极易引发灾害性洪水。 雨量不小于50 mill的情况。掌握这些气候规律,将对提高渠江 流域暴雨洪水预报和防备具有很好的指导意义。 (2)渠江流域暴雨洪水年际变化较大,其暴雨最集中的月 份为每年的7月和9月,此时最易引起灾害性暴雨洪水。 (3)渠江流域暴雨洪水的时空分布极不均匀,明显呈东北 西南向,这与渠江流域河流汇流方向一致,渠江流域暴雨洪水主 要来源于流域东北部,因此在汛期洪水预报时应密切关注流域 东北部的降水。 (4)渠江流域不小于20 mill暴雨洪水最早出现时间是4月 上旬,最晚出现于11月下旬,所以在被传统定为枯季的4月和 4.2天气系统影响 渠江流域暴雨天气系统既受副热带系统控制,也受西风带 系统影响。暴雨天气期间,北半球500 hPa中高纬大气环流形势 大体上分为3类:①巴尔客什湖为一稳定大槽,贝加尔湖至东 西伯利亚维持一脊;②贝加尔湖地区为一大槽,贝加尔湖以东 和乌拉尔山一带各有一脊或阻塞高压,青藏高压和太平洋副高 之间形成切变,利于大槽南伸,可以形成稳定或移动性暴雨;③ 贝加尔湖地区有一较强的脊,其两侧为槽,我国东北至西南常有 横槽,巴尔客什湖附近亦有槽维持,且不断小槽东移,常 一l1月仍应该加强防汛值班,密切注意可能出现的暴雨洪水过 程。 易形成移动性暴雨。 渠江流域暴雨天气系统主要有:500 hPa上空高空槽(涡)、 700 hPa上空的西南低涡和切变线、850 hPa低空西南急流、地面 冷锋。渠江流域暴雨洪水的水汽主要来自于孟加拉湾,其次为 西太平洋。受西南季风和东南季风共同影响,渠江流域降水丰 本文揭示的规律如果能在更多的雨量站点和更长的年代序 列的支持下,作进一步的深入研究,将能更全面地揭示渠江流域 的暴雨洪水气候特征。 参考文献: [1] 李身渝,郭丽娟,曾适.2004年渠江流域“9.6”暴雨洪水浅析.水利 水电快报,2006.27(12):18~20. 沛,且多集中在5~10月。经普查统计,造成暴雨洪水的天气系 统以北方西风带的西北气流与南方副热带高压的西南气流形成 的冷切变为主,中低层为西南涡深厚的气流辐合上升运动。 [2] 艾秀,何敏.南北半球高低层环流切变与长江流域夏季降水异常的 关系.应用气象学报,2005,(16):48~55. [3]李崇银.气候动力学引论.北京:气象出版社,2000. 5结论 (1)2001—2007年,渠江流域12月至次年3月未发生日面 [4]朱乾根.天气学原理及方法.北京:气象出版社,1992. (编辑:赵秋云) 雨量不小于20 mill的情况,而11月至次年4月期间未出现过面 

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