1.一种模块化鱼坡结构的设计方法,其特征在于,鱼坡为靠近鱼类上溯障碍布置的斜坡,该斜坡上布置有若干排和若干列的阻流体群,每排和每列阻流体群包括多个阻流体;每排阻流体群的主轴线与水流流向垂直,每列阻流体群的主轴线与水流流向平行;每排阻流体群中的多个阻流体呈锯齿形布置,且同一排相邻阻流体之间留有过鱼缝,相邻两排阻流体群中间形成池室;在每个阻流体的背水面设置有凹槽结构形成鱼类藏匿场所;在所述斜坡上铺设有卵砾石;所述斜坡为多列单体A模块和多列单体B模块拼接而成,每列单体A模块设包括多块单体A,每列单体B模块包括多块单体B,每块单体A的中部横向设置有一块阻流体,每块单体B靠近顶部位置设置有一块阻流体;单体A和单体B横向交错拼接后形成锯齿形布置的每排阻流体群;在每块单体A以及每块单体B的四角位置处设置有连接件;设计方法包括以下步骤:步骤S21、调查并采集基础参数数据集S{x i };i表示基础参数不同类别,该基础参数类别包括目标坝堰坝址处河流水文数据、过鱼对象生态习性和坝体结构参数三种,x i 表示各类别对应的基础参数;步骤S22、根据基础参数数据集,确定限制指标集X{x i ,y i }可接受数值范围,y i 表示与基础参数x i 相关的限制指标;步骤S23、根据基础数据和确定的限制指标数值,通过对应相关函数,初步拟定鱼坡结构尺寸,并判断过鱼缝水力宽度是否满足要求;步骤S24、根据基础数据和拟定的鱼坡结构尺寸,通过水体能量耗散值评估池室结构是否满足要求;步骤S25、计算鱼坡不同诱鱼、过鱼效果工况对应的流量范围;步骤S26、计算过鱼效果最佳工况和诱鱼效果最佳工况对应的流量范围和对应工况下运行时间百分比,并据此对鱼坡运行效果进行评估;在步骤S21中:所述水文数据包括上游来流流量Q river 、库区引水流量Q d 、鱼坡断面河道流量Q a 、坝址要求下泄的最小生态流量Q e 和坝下河床高程H 0 ;所述过鱼对象生态习性包括目标鱼类体高H F 、摆尾幅度W F 和最大克流能力V Fmax ;所述坝体结构参数包括坝顶高程H weir 、过流堰堰宽W weir 和过流堰过流长度L weir ;则基础参数数据集S{x i }={Q river ,Q d 、Q a 、Q e 、H 0 、H F 、W F 、V Fmax 、H weir 、W weir 、L weir };在步骤S22中:限制指标集X{x i ,y i }可接受数值范围与相关的基础参数数据集S{x i }具有对应的函数关系:S{x i }→X{x i ,y i };所述限制指标包括鱼坡坡度β、鱼坡最小流量Q RMIN 、阻流体背水面水深h 2 、鱼坡最大流速V max 、鱼坡相邻池室水面高程差Δh、相邻阻流体之间的过鱼缝水力宽度W h 、鱼坡池室水体能量耗散率Pd,各限制指标组成的指标集是影响鱼坡有效性的变量,则鱼坡效果函数F=f(β,Q RMIN ,h 2 ,V max ,Δh,W h ,Pd m );根据步骤S21调查并采集到的基础参数数据集,结合限制指标与相关的基础参数具有对应的函数关系和推荐阈值,获取限制指标计算方法和确定可接受数值范围;各限制指标可接受数值范围为:所述鱼坡坡度限制范围为:0.001≤tanβ≤0.1;所述鱼坡最小流量限制范围为:Q RMIN ≥Q e ;所述鱼坡池室最小水深限制范围为:h 2 ≥3H F ,且不小于0.1m;所述鱼坡最大流速限制范围为:V max ≤V Fmax ;所述鱼坡相邻池室水面高程差限制范围为: g为重力加速度;所述相邻阻流体之间的过鱼缝水力宽度限制范围为:W h ≥1.5W F ,且不小于0.1m;所述鱼坡池室水体能量耗散率限制范围为:Pd≤200W/m 3 ;在步骤S23中,鱼坡结构尺寸包括阻流体高度Hb、一排阻流体群对应的阻流体个数N、鱼坡排数N row 、池室数量N p 、相邻阻流体过鱼缝几何宽度c、鱼坡爬升高度H R ;基于最小生态流量Q e 确定的鱼坡最小流量Q RMIN ,根据函数关系计算每排过鱼缝数量、通过单个过鱼缝的流量Q g 和过鱼缝水力宽度W h ;每排过鱼缝数量等于N-1;其中过鱼缝水力宽度W h 根据鱼坡最小流量Q RMIN 、一排阻流体群对应的阻流体个数N、阻流体背水面水深h 2 、两个相邻池室之间的水位差 进行确定,其函数表示为 判断所得到的过鱼缝水力宽度W h 是否满足步骤S22中限制指标可接受范围,如果满足,则计算值可被接受;在步骤S24中,先假设阻流体直径Db和阻流体宽度Wb,在指标数据范围内选取鱼坡坡度β、同排相邻阻流体位移角α值,并根据相关函数计算相邻阻流体过鱼缝横向距离a、相邻阻流体过流过鱼缝垂向距离b、池室宽度W p 、池室长度L p 、池室水体容量V p 、池室流量Q p 和鱼坡长度L R ;将池室流量Q p 、阻流体背水面水深h 2 、阻流体迎水面水深h 1 、池室长度L p 、池室宽度W p 指标代入函数Pd=f(Q p 、h 2 、h 1 、L p 、W p ),确定池室水体能量耗散值Pd;对计算所得Pd是否满足限制指标可接受数值范围要求进行判断,如果不满足要求,则调整阻流体直径Db和β值,重新上述计算,直到池室水体能量耗散值Pd在限制指标值范围内,则得到对应的Db、Wb、β值鱼坡结构相关设计值;在步骤S25中,根据基本参数集、确定的限制指标集数值和鱼坡结构尺寸,确定鱼坡阻流体刚要被淹没时鱼坡运行流量Q RMAX 和对应的坝堰过流流量Q weir ;当坝上水流只通过鱼坡流往下游,坝堰不过流时,即库区水面与坝顶溢流面高程差ΔH小于等于0时对应的工况为诱鱼效果最佳工况,这种工况下鱼坡断面河道流量范围为:Q RMIN ≤Q a ≤Q R ;当鱼坡阻流体不被淹没时对应的鱼坡运行工况为过鱼效果最佳工况,所述阻流体不被淹没是为了保障有利于鱼类上溯的上坡流产生,此时鱼坡断面河道对应的流量范围为:Q RMIN ≤Q a ≤Q RMAX +Q weir (h weir );当鱼坡阻流体被淹没且坝堰过流时,不但影响阻流体上坡流的产生,且从坝顶通过的水流与从鱼坡流出的水流均为诱鱼水流,这两股诱鱼水流相竞争影响鱼坡诱鱼效果,这种工况属于非有效工况,对应的鱼坡断面河道流量范围为:Q a >Q aMAX ,其中:Q aMAX =Q RMAX +Q weir (h weir );QR为库区水面高程刚好与坝堰过流面的高程相等时,即ΔH等于0时对应的河段流量值;Q RMAX 为鱼坡阻流体刚要被淹没时,鱼坡过流流量值;h weir 为阻流体刚好被淹没时坝前水面与坝顶溢流面高差,Q weir (h weir )为鱼坡阻流体刚要被淹没时,通过坝堰过流的流量值;ΔH=0时Q R 确定方法为:(1)根据步骤S23确定的阻流体高度Hb,计算库区水面高程与坝堰过流面的高程差ΔH等于0情况下对应的阻流体迎水面水深h 1 和阻流体背水面水深h 2 ;(2)根据步骤S23中所述的函数关系,计算单个过鱼缝的流量Q g (ΔH=0)和过鱼缝流量系数Cs,则Q R (ΔH=0)=Q g (ΔH=0)×(N-1);(3)根据S23计算结果和步骤S24中给出的鱼坡池室水体能量耗散值Pd计算方法,计算Q R (ΔH=0)情况下的鱼坡池室水体能量耗散值;(4)如果池室水体能量耗散值超过步骤S22给出的限制值范围,则重新回到S23,对参数进行重新假设,再计算,直到满足鱼坡池室水体能量耗散率Pd要求;所述Q aMAX 确定方法为:(1)计算阻流体刚要被淹没情况下对应的阻流体迎水面水深h 1 (Q RMAX )和阻流体背水面水深h 2 (Q RMAX );(2)根据步骤S23中所述的函数关系,计算阻流体刚好要被淹没情况下对应的单个过鱼缝过流流量Q g (Q RMAX )和过鱼缝流量系数Cs,则鱼坡阻流体刚要被淹没时鱼坡运行流量Q RMAX =Q g (Q RMAX )×(N-1);(3)根据步骤S23计算结果和步骤S24中给出的池室水体能量耗散值Pd计算方法,计算鱼坡阻流体刚要被淹没时鱼坡运行流量Q RMAX 情况下对应的池室水体能量耗散值;(4)如果池室水体能量耗散值超过步骤S22给出的限制值范围,那么重新回到步骤S23,对参数进行重新假设,再计算,直到满足池室水体能量耗散值Pd要求;(5)根据相关函数确定鱼坡阻流体刚要被淹没时通过坝堰过流的流量值Q weir (h weir );在步骤S26中,鱼坡运行效果评估时,结合调查所得的水文基础参数,绘制鱼坡目标运行时期的水文频率图,将根据步骤S25确定的流量范围Q RMIN ≤Q a ≤Q aMAX 代入水文频率图,计算流量Q RMIN 对应的保证率和Q aMAX 对应的保证率,那么流量Q RMIN 对应的保证率减Q aMAX 对应的保证率则为鱼坡在目标运行时期有效工作时间百分比;方法中涉及的函数包括:式中:N为不小于3的单数,C s 为过鱼缝流量系数,β 0 、β 1 为过鱼缝流量系数计算系数,β 0 =0.812,β 1 =0.335;根据坝顶高程H weir 、坝下河床高程H 0 、库区水面与坝顶溢流面高程差 阻流体背水面水深h 2 、两个相邻池室之间的水位差Δh,以及S23确定的h 1 和W h ,通过相关函数即可得到阻流体高度Hb、鱼坡排数N row 、池室数量N p 、鱼坡爬升高度H R 和相邻阻流体过鱼缝几何宽度c,所述相关函数为:N p =N row -1式中h weir ≥0.15m; 为上游流量为Q RMIN 时,坝前水面线与溢流坝面的高差;int为取整函数符号;a=c×cosαb=c×sinαW p =N×Db+(N-1)aQ p =Q g ×(N-1)L R =H R /tanβ式中Cd weir 溢流堰流量系数,W weir 为过流堰的堰宽,L weir 为过流堰的过流长度。