河段

  • 黄河宁蒙河段冬灌期引退水对河道流量影响分析
    候影响,黄河宁蒙河段冬季寒冷而干燥,大部分河段为稳定封冻河段。宁蒙河段首凌多出现在11 月中下旬,首封多出现在11 月下旬至12 月上中旬[1]。宁蒙引黄灌区地处我国西北内陆干旱半干旱地区,降水稀少,蒸发强烈,当地地表径流量很小,农业灌溉主要依靠引黄河水。由于洗盐压碱的需要和便利的引水条件,宁蒙引黄灌区形成了“大引大排”的灌溉特点。宁蒙灌区灌溉方式对河段河道流量变化影响显著,加之河段流凌封河期与灌区冬灌期有交叉,故灌区冬灌期引退水势必将影响河段流凌及封河形

    中国防汛抗旱 2023年2期2023-03-05

  • 黄河宁蒙河段2018—2019 年度凌情特性分析
    引 言黄河宁蒙河段位于黄河流域最北端,自宁夏中卫市黑山峡入境,至内蒙古准格尔旗马栅乡出境,全长1 217 km。 其中,宁夏河段从黑山峡入境,至石嘴山麻黄沟出境,河段长397 km。 石嘴山以下河段是纬度最高的河段,也是黄河防凌重点河段,河道宽浅,浅滩弯道较多,主流摆动大。 宁蒙河段大部分年份11 月中下旬开始流凌,12 月上中旬封冻,翌年3 月中下旬解冻。由于宁蒙河段地理位置特殊,因此封河从高纬度低气温的下游内蒙古河段开始逐渐向上游宁夏河段发展,解冻开

    人民黄河 2022年10期2022-10-19

  • 河流中氨氮、总氮和总磷污染情况及相关性分析
    下游的3个断面(河段1~河段3)的21个水样的氨氮、总氮和总磷的监测结果,对水质状况进行了评价,探讨了氨氮、总氮和总磷的相关性和其对水质的影响,能为预防和治理地表水中氮、磷污染提供一定的技术支持。1 样品的采集与分析地表水采样时间为2020年7~10月。采样的河流的上、中、下游的3个监测断面分别命名为河段1、河段2和河段3,河段1与河段2间距为815 m,河段2与河段3间距为990 m。河段1周边居住着大量居民,河段2周边有大面积蔬菜种植、鱼类养殖,河段3

    安徽化工 2022年5期2022-09-28

  • 水电开发利用金沙江自然河段的分析与建议
    会对水电工程所在河段的天然河流形态产生影响,水电工程的坝上部分区域将自然河段直接淹没成湖泊水库型环境,使水流、泥沙被截留,包括水库上端回水变动区的河流形态也发生改变;坝下区域,水电站的建成运行一定程度改变了下游河段的水文情势和水沙条件,引水式电站的坝下至机组尾水之间还会出现减脱水河段。现阶段各河流在开发水电的同时,均在研究通过采取下泄生态流量、设置水温减缓设施等生态保护措施减少对自然河段的影响,部分河流还通过梯级联合生态调度使得水电工程坝下保留的自然河段

    水力发电 2022年1期2022-06-21

  • 榆社县河道历史洪水调查分析
    量推算方法1)当河段顺直、稳定、洪痕点较多,可用比降—面积法推算。a)匀直河段洪峰流量按下式计算:(1)式中:Q为洪峰流量,m3/s;A为过水面积,m2;R为水力半径,m;J为水面比降;n为河床糙率;K为输水率。b)非匀直河段洪峰流量按下式计算:(2)(3)式中:Je为比降;Q为洪峰流量,m3/s;hf为断面摩阻损失,m;L为断面间离,m;h为断面水面落差,m;V上、V下为计算上、下断面的平均流速,m/s;Km为平均输沙率;g为重力加速度。c)考虑扩散损失

    黑龙江水利科技 2022年3期2022-04-13

  • 黄河宁蒙河段新悬河成因及治理对策
    州)黄河上游宁蒙河段,即黄河自宁夏下河沿至内蒙古头道拐河段,全长990 km。 受两岸地形控制, 全段由峡谷河段与平原河段构成,其中内蒙古巴彦高勒至头道拐河段是典型的平原冲积性河段。20 世纪80 年代以来,因主要冲积性河段淤积萎缩,宁蒙河段主槽过流能力减少, 先后发生了6次凌汛决口和1 次汛期决口,防凌防洪形势十分严峻。2019 年9 月18 日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时指出,黄河“地上悬河”形势严峻,上游宁蒙河段

    中国水利 2021年18期2021-11-02

  • 黄河宁夏段近期水沙特性及冲淤量变化预测
    km[1],该河段具有水少、沙多、水沙异源、水沙不协调、冲淤变化频繁等特点。本文利用宁夏段下河沿、青铜峡、石嘴山水文站1950年11月至2018年10月实测水沙资料,通过沙量平衡法、实测断面法计算、预测了河段冲淤变化情况,以期为后期河道整治工程建设和洪水灾害防治提供参考。表1 下河沿站1950年~2018年月年水沙特征值统计1 干流来水来沙1.1 干流来水来沙特点(1)来水来沙异源。黄河宁夏河段的水量主要来自上游吉迈至唐乃亥和循化至兰州区间,该区间汇集了

    水力发电 2021年5期2021-08-11

  • Association between estradiol levels and clinical outcomes of IVF cycles with single blastocyst embryo transfer
    s.项目组对调查河段(图1)进行了4次采样,分别为2014年10月(秋季)、2015年1月(冬季)、2015年5月(春季)和2015年7月(夏季)。具体采样站位信息如表1所示。2.2.Ovarian stimulationAll research participants were subjected to controlled ovarian stimulation using antagonist protocol and different form

    Asian Pacific Journal of Reproduction 2021年2期2021-04-01

  • 复合水动力条件对重庆主城河段推移质运动影响分析
    0公里;重庆主城河段正好处于变动回水区之间。河道特征在天然河道与库区河道之间循环切换,导致重庆主城河段水流条件更加复杂。因此,在多重水流影响因素作用下,重庆主城河段水流条件极为复杂,可认为是受到复合水动力条件作用。重庆主城河段目前以卵石质推移质浅滩河段为主,约占重庆河段总数的79%,代表碍航河段有猪儿碛、胡家滩、滩脑壳等。沙质推移质河段约占重庆河段总数的21%代表碍航河段有三角碛和落中子等。本文拟根据搜集到的实测资料,以三角碛代表沙质推移质河段;以猪儿碛代

    内江科技 2021年1期2021-02-08

  • 黄河龙羊峡以上干流河道形态特征及空间分异规律研究
    羊峡水电站库尾的河段。研究河段自上而下地貌特征主要表现为:从鄂陵湖出口—达日县,黄河干流穿行于起伏不大的高原丘陵盆地地带,支流纵横、沼泽湖泊星罗棋布,河谷开阔,河床平坦;从达日县—久治县,河道穿行于巴颜喀拉山东南段与阿尼玛卿山中段—南段之间,两岸山势渐高,坡度较缓,河谷略有收缩,宽谷和峡谷间有分布;从久治县—玛曲县,河流经过开阔的沼泽区,支流黑河、白河等汇入,水量大增,成为黄河第一大产流区;从玛曲以下,河道从高原下切成为深谷,河谷狭窄,水流湍急,落差较大。

    水电站设计 2020年3期2020-09-23

  • 黄河上游刘家峡以上河段水电开发对土著鱼类资源影响及保护措施体系分析
    河上游刘家峡以上河段是我国重要的水电基地之一,分析已建水电站对土著鱼类资源造成的影响,提出河段水电开发鱼类保护措施体系,有助于从全流域角度系统筹划鱼类保护,把握保护方向和重点,从而更好地保护黄河上游土著鱼类资源。黄河上游刘家峡以上至鄂陵湖湖口河段全长约1 837 km,按照不同水电规划河段及开发情况,划分为湖口至尔多河段(1 256 km)、茨哈至羊曲河段(161 km)、龙羊峡至刘家峡河段(420 km)。湖口至尔多河段规划实施4座水电梯级,其中玛尔挡水

    水电站设计 2020年3期2020-09-23

  • 河道阻隔对滁河襄河口至马汊河段浮游生物群落的影响
    滁河襄河口至马汊河段浮游生物群落的影响张家路,郑 艳,王 欢,王银平,杨彦平,代 培,刘 凯(农业农村部长江下游渔业资源环境科学观测实验站//中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,江苏 无锡 214081)【】研究河道阻隔对滁河及其支流浮游生物群落的影响。2015年11月对滁河及2条支流共23个采样点的浮游生物及水环境指标进行调查研究。调查河段水体未受到有机污染,氮磷含量适宜藻类生长,不同区段水体营养盐含量存在显著差异。本次调查共检出浮游植物57属105种,

    广东海洋大学学报 2020年5期2020-07-24

  • 塔里木河干流上游河段造床流量计算分析
    防洪规划的平原区河段河段造床流量对应的水位与陆域的交线用来作为岸线控制线的临水线[1],而临水控制线用来指导河道生态空间管控,因此确定河段的造床流量则成为了划定河段临水控制线的基础性工作。为了更好地保护和利用河道(湖泊)岸线的空间,实现生态的可持续性发展,新疆维尔自治区于2018年启动河湖岸线划定工作,由于南疆地区大部分河段都属于平原区河段,并且很多河段还未做防洪规划,此外以往对南疆平原区河段造床流量研究较少,能够指导划定工作的例子有限,因此全面了解不同

    陕西水利 2019年10期2019-11-22

  • 水电梯级开发对河流生境质量及纵向连通性影响评价 ——以五布河和藻渡河为例
    泊、湿地、季节性河段等;后者包括水坝、涵洞、排污口、捕捞等。自然阻隔导致的河流生境自然片段化存在于各类河流中,并且在长时间尺度上可以成为新物种产生的基础[5]。人为阻隔往往数量众多且通过性差,产生广泛的边缘效应,形成新的水文环境,会对河流生态系统产生明显的负面效应[4,6]。水坝是人为阻隔中生态影响最为突出的一类。流域内的水电梯级开发对连续的河流生境产生强烈的分割作用。梯级电站每一级水坝都把河流分割成相对孤立的生境单元,水生物种形成若干片断化的种群。被梯级

    生态学报 2019年15期2019-09-04

  • 不经意地有了善意(组诗)
    十六公里娄星广场河段,从西向东架着一大桥与二大桥我端详过这处河段大白天里,垂钓爱好者在放线对于河段的水质他们并不关心也不在乎河段的素面朝天但河段会化妆霓虹倒影于河段的水色光怪陆离背后的本质没有人愿意揭穿因为越美之物越让人宁信其有,不信其无河段,不过是与人相处久了就不经意地有了善意的謊言月光下多有沉静之美。蓝得让人忧伤的天空寄往流水的梦和花草的童话奇异在于你把自己当成一棵树这时候,一块石头也会呻吟伸出无形的手,会对着行人的路口默然而歌至于以后,是所有的石头都

    湖南文学 2019年3期2019-04-21

  • 新薛河溪流生境底栖动物群落结构季节动态
    向选择5个代表性河段进行了调查,每个河段设3个采样点。A河段,位于石嘴子水库坝下,以缓流和静水为主,沉积物较多。B河段下游紧挨枣庄市山亭区,人口较为密集,流量受上游水库排水量限制,河道频繁出现断流、干涸现象。C河段位于山亭区下游,城市污水在经过沉积处理后,直接排到该河段。D河段距离城区较远,生境质量相对较好,作为对照河段。E河段间歇性受人为干扰(衣物涮洗、家禽活动)[18- 19]。1.2 底栖动物采集与鉴定2012年4、10、12月,每月中旬用40目网径

    生态学报 2019年5期2019-04-17

  • 塔里木河干流河道水量损失规律分析
    塔河源流和干流各河段下达限额用水指标和下泄水量目标[1]。年终核算时,往往限额用水指标能够完成[2],而实际下泄水量与目标存在较大差距[3]。其主要原因是与下泄水量密切相关的河损规律不清,使得确定的下泄水量目标不完全切合客观实际。探究塔河干流河损特征,查明年际间或年内不同时段各个河段水量损失的影响因素及其变化规律,是加强内部管理,落实分河段管理责任,进行水量预测,确保按目标落实水量下泄任务的一项基础性工作,可为塔河干流实行最严格的水资源管理制度提供技术支撑

    水利规划与设计 2019年2期2019-03-18

  • 塔里木河干流上中游河损与断面来水关系分析
    从断面来水到向下河段下泄的过程中,势必会因为天然蒸发和渗漏产生巨大的水量损失,特别对于来水本身就不丰沛的枯水年,这必然会加剧水资源供需矛盾[9-11]。所以,对塔里木河干流河道水量损耗与断面来水之间关系的研究已经成为当前亟待解决的重要问题。河道径流量渗漏与蒸发是导致河流损失的主要因素,为此国内学者对其开展了大量的研究[12-16],例如孙建光等利用河道渗漏生态水权计量模型,确定了塔里木河渗漏的集中河段[17];赵少军基于水文实测资料对叶尔羌河河道水量进行了

    水利技术监督 2019年1期2019-02-21

  • 新薛河上游溪流典型生境底栖动物群落结构比较研究
    征,对5个代表性河段底栖动物进行了调查。A河段,位于石嘴子水库坝下,以缓流和静水为主,沉积物较多;底质以粗砂粒为主(256 mm)和鹅卵石(64—256 mm)为主。D河段距离城区较远,生境质量相对较好;底质以大鹅卵石(64—256 mm)为主。E河段间歇性受人为干扰(衣物涮洗、家禽活动);底质以大鹅卵石(64—256 mm)为主。1.2 底栖动物采集与鉴定2012年4、10、12月(夏季A、B河段干涸,故未采集),每月中旬用40目网径、采样面积0.09

    生态学报 2018年16期2018-09-28

  • 三峡水库库尾重庆主城区河段冲淤特性
    覆盖到重庆主城区河段,汛后受坝前水位抬高的影响,河段走沙期推迟,历时缩短,年均冲刷强度下降。随着水库运行年限的增长,如何保证重庆主城区河段较少淤积量,或者始终使其处于天然的冲刷状态,对保障河道防洪、航运及码头正常作业具有十分重要的意义。已有关于三峡水库正常蓄水后重庆主城区河段泥沙冲淤的研究以模型成果居多[1-3],均认为坝前水位抬高后,会造成汛后河段水位壅高,流速减小,挟沙能力减弱而淤积,使得洪水位抬高。三峡水库175 m水位试验性蓄水以来,河段虽未出现明

    长江科学院院报 2018年5期2018-05-17

  • 黄河宁蒙河段冲淤时空分布特征与淤积原因
    3)黄河上游宁蒙河段自宁夏下河沿至内蒙古头道拐全长990 km,受两岸地形控制,形成峡谷河段与平原河段相间出现的格局,其中内蒙古巴彦高勒至头道拐河段是典型的平原冲积性河段。1986年以来宁蒙河段尤其是内蒙古巴彦高勒至头道拐河段河道淤积萎缩严重[1],严重威胁宁蒙河段防洪防凌安全[2-3],先后发生了6次凌汛决口和1次汛期决口,防凌形势十分严峻。河道冲淤与凌汛关系密切[4-5],是影响凌情变化的重要影响因子,研究宁蒙河段淤积时空演变特征与成因,有助于宁蒙河段

    水利学报 2018年2期2018-03-27

  • 河下游河势演变浅析
    游河势西安~咸阳河段:2005~2011年该段河势总体变化不大,主流南靠,形成单一河道,部分河势相对变化较大,其中老铁路桥到渔王工程河势相对变化较大,有部分形成新的沙洲,水流相对散乱,但是整体河段主流仍靠北岸。2005年后渭淤33~34河湾变小,受控导工程影响,水流顶托右岸作用减弱,河道向左岸摆动。2011~2015年该河段河势总体稳定,部分河段湾顶上提下挫,主槽刷深。渭淤34断面下皂河口上游处,受支流水流顶托作用,河道向左偏移,至2015年河道整体向右岸

    陕西水利 2017年6期2017-04-07

  • 三峡工程运用后宜枝河段平滩流量调整特点
    峡工程运用后宜枝河段平滩流量调整特点周美蓉1,夏军强1,邓珊珊1,许全喜2(1. 武汉大学 水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 430072;2. 长江水利委员会 水文局,武汉 430010)三峡水库蓄水运用后,清水下泄使得坝下游宜枝河段发生显著冲刷,河道过流能力也相应调整。宜枝河段(包括宜昌及宜都两河段)断面形态复杂,且过流能力沿程差异较大,河段平均的平滩流量更能反映其综合过流能力。采用基于对数转换的几何平均与断面间距加权平均相结合的方法,分别计算

    长江科学院院报 2016年10期2016-12-09

  • 渭河干流用水规律分析
    点,划分渭河干流河段,根据河段主要取用水户历年(2001年~2010年)逐月用水情况,分析各河段用水年际与年内变化趋势,对比各个河段之间的用水情况,总结渭河干流重要河段的用水规律,为渭河水量调度方案编制提供依据。关键词渭河;干流;河段;用水渭河发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,流域涉及甘肃、宁夏、陕西三省(自治区),在陕西省潼关县注入黄河。渭河流域面积13.48万km2,其中甘肃占44.1%、宁夏占6.1%、陕西占49.8%。渭河干流全长818km,宝鸡峡以上为上

    陕西水利 2016年1期2016-07-19

  • 双控制河段船舶通行指挥系统设计与实现
    6000)双控制河段船舶通行指挥系统设计与实现吴关胜(长江泸州航道局,泸州646000)针对双控制河段缺乏有效船舶通行指挥方法的现状,在考虑工程实际因素的基础上,应用网络、通信、计算机、人工智能等理论和技术手段,设计了一种基于智能控制算法的双控制河段船舶通行指挥系统。该系统以船载自动识别系统(automatic identification system,AIS)作为主要信息源,采用改进卡尔曼滤波方法实现对船舶位置的实时跟踪预测,以船舶到达和通过控制河段

    水道港口 2016年4期2016-02-16

  • 三峡水库蓄水后娄溪沟河段河床演变分析
    43000)1 河段自然条件1.1 地理位置、平面形态娄溪沟河段上起苏家湾,下至舀鱼背,全长8.5 km,河段平面形态较为平顺,上接倒钩碛急弯,下连九龙滩细沙浅滩,中间有砖灶子、粗柄碛等暗礁伏于河心,右岸有乱掘地、舀鱼背向航槽凸伸(图1),航道条件十分恶劣,是重庆主城河段主要滩险河段之一[1],枯水航深不足而影响通航能力。1.2 地质条件娄溪沟河段属川江大比降山区河流,河岸岩石组成较为坚硬,河床变形主要以推移质为主。当江水流经“向斜”地段,由于页岩和砂岩的

    现代交通技术 2015年3期2015-05-08

  • 长江黄陵庙至南津关河段河势分析
    江黄陵庙至南津关河段河势分析周银军1,2,王 军1,2,徐育平3,钱 圣1(1.长江科学院 河流研究所,湖北 武汉 430010;2.三峡地区地质灾害与生态环境湖北省协同创新中心,湖北 宜昌 443002;3.重庆市水利电力建筑勘测设计研究院,重庆 400020)随着通航、调度及生态方面需求的提高,对葛洲坝和三峡大坝两坝间河段进行新一轮治理已迫在眉睫。根据葛洲坝工程运行以来的实测资料,对该河段30余年来的河势变化进行了分析。分析表明:葛洲坝工程运行后至19

    水利水运工程学报 2015年1期2015-01-20

  • 黄河上游宁蒙河段平滩流量变化过程研究
    响,致使进入宁蒙河段的水沙过程发生了较大变化,水沙搭配不尽合理,河道淤积日趋严重,致使主河槽萎缩、河道排洪输沙能力不断降低,使得该河段的防洪防凌形式日趋严峻[1-7],因此,进一步加快宁蒙河段的治理是十分必要的。由于平滩流量是指某一断面的水位与该断面滩唇相平时该断面所通过的流量,它是河道主河槽过流能力的重要标志,故对宁蒙河段平滩流量变化过程及其与来水量的响应关系的研究,可为宁蒙河段河道的治理提供必要的技术支持。由于黄河上游宁蒙河段受大型水利工程、引水渠、支

    浙江水利科技 2014年5期2014-10-16

  • 三峡工程坝下游河段控制节点演变及护底试验效果分析
    43000)1 河段概况宜昌至杨家脑河段上起宜昌市镇川门,下至枝江市百里洲尾的杨家脑,全长约115.5 km,为低山丘陵地区过渡到平原地区的连接段,河道蜿蜒曲折,洲滩较为发育,沿程弯道、洲滩与深槽并存(见图1)。按照河段特点通常将该河段细分为宜昌、宜都和枝江3个河段。其中宜昌河段为镇川门至虎牙滩,长19.4 km;宜都河段为虎牙滩至枝城水文站,长39.6 km;枝江河段为枝城至杨家脑,长56.5 km。2 水沙变化特性图1 长江宜昌至杨家脑河段河势图水量变

    长江科学院院报 2014年6期2014-08-16

  • 黑龙江黑河段河床大面积缩水露江底
    黑龙江黑河段河床大面积缩水露江底本刊记者张建军黑河日报社记者邱齐龙 5月14日报道:黑龙江黑河段河床大面积缩水显露出江底。受去年“暖冬”和今年“暖春”气候影响,进入5月中旬,中俄界江——黑龙江黑河段出现河床大面积“缩水”,中方江岸一侧纵深出现100米至200米不等河床干涸显露江底现象,流水量和储水量均是近10年来历史平均水平的二分之一左右。据悉,今年黑龙江黑河段的开江日期提前与去年冬天封江日期延后创历史记录相呼应,中国北部去冬今春气候变暖,致使中俄界江整体

    黑龙江水产 2014年3期2014-03-14

  • 基于信息熵的河床演变分析
    观权重,定量计算河段年份信息熵,并结合实际情况对计算结果进行验证.1 信息熵的基本概念熵是热力学中的一个基本概念[9],用来表示系统的一个状态函数,一般用符号S表示.1948年,Shannon首次将熵的概念引入信息论,称其为信息熵,用以表示系统的不确定性、稳定程度和信息量.信息是系统有序程度的一个度量,信息熵是系统无序程度的一个度量,二者绝对值相等,符号相反.对于一个不确定性系统,若用随机变量X表示其状态特征,对于离散型随机变量,设x的取值为,每一取值对应

    天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2013年4期2013-11-27

  • 三峡变动回水区猪儿碛河段冲淤特性分析
    间[1],猪儿碛河段位于变动回水区中段,是重庆河段的主要碍航段,对研究三峡库区变动回水区泥沙冲淤规律有良好的代表性。笔者通过物理概化模型试验以及实测资料,分析了该河段的冲淤特性和影响冲淤的主要因素,对充分认识三峡库区变动回水区冲淤规律、制定合理的水库调度计划有重要意义。1 河段概况猪儿碛河段是重庆主城河段的一个浅滩段,位于重庆海棠溪弯顶处,河段长3.5 km,河段上游有连续急弯,河段下游距长江与嘉陵江交汇处约1.5 km,洪水期河宽大于800 m。该河段

    重庆交通大学学报(自然科学版) 2013年5期2013-08-16

  • 长江中游河床下切与节点控制治理初步研究
    用后,其下游荆江河段沙质河床下切了3~6 m,对两岸的护岸工程、供水工程以及三口分流分沙将带来不利影响。为了抑制荆江河段冲刷、稳定控制枯水位下降,开展节点控制组合工程治理方案的初步研究,提出护底工程组合和护底+潜坝工程组合的治理方式。经数学模型计算分析,提出的治理方式可减少荆江河段冲刷,控制枯水位不降或少降,同时还可缓解三口分流分沙减少趋势,但对城陵矶至武汉河段的冲刷会带来一定影响,其利弊关系还有待今后深入研究。河床下切;枯水位下降;节点控制工程;治理效果

    长江科学院院报 2013年11期2013-08-09

  • 淮河流域河流治理保护普查成果分布特点
    河流的规划情况、河段防洪标准、已治理河段长度、治理河段达标程度、未治理河段长度、河流水功能区划情况等。二、淮河流域河段成果分布特点根据淮河流域特点,将治理保护河流主要指标分省、分水系按普查统计成果进行对比分析。1.治理保护河流主要指标分省对比分析淮河流域涉及湖北、河南、安徽、江苏和山东五省,根据河流治理保护普查统计成果,对治理保护河流主要指标分省进行对比分析。(1)河段数量及长度。淮河流域各省已治理保护河段数量山东省最多,其他依次为江苏省、河南省、安徽省和

    治淮 2012年12期2012-01-26

  • 多种因素对某河段凌汛的影响
    凌汛概况及特征某河段以上河道冰凌洪水,主要集中在12—2月中旬,其下河段可延至3月上旬。冰凌洪水的主要类型有冰塞、冰坝,以及由多个小型的冰塞、冰坝类型的冰凌堆积体因动力作用导致连续溃决,形成较集中的溃决性凌洪。河段以上70余公里干流河段,既可形成相当数量的岸冰,又能在急降温过程中形成相当数量的水内冰,可形成为局部小型冰塞、冰坝型冰堆体堵塞壅水,在一定的条件下,形成具有一定规模的冰塞、冰坝型溃决洪水。2 冬季流量丰枯与气温高低对凌汛的影响冬季流量丰枯与气温高

    东北水利水电 2010年8期2010-04-04