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公开(公告)号:CN117807353B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311853157.4
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局 , 湖南省常德水文水资源勘测中心
摘要: 考虑时变径流系数的小型水库纳雨能力动态迭代试算方法,包括如下步骤:步骤1,收集小型水库特征值;步骤2,计算前期影响雨量Pa,并结合最大蓄水容量Im计算纳雨能力试算开始的初始值InitP纳雨;步骤3,根据初始值InitP纳雨和小型水库P‑Pa‑α曲线查算对应的径流系数α查,进而得到纳雨能力计算值CalP纳雨;步骤4,统计纳雨能力计算值CalP纳雨和初始值InitP纳雨之间的差值ΔP纳雨,并根据ΔP纳雨迭代试算纳雨能力。本方法计算结果具有较高精度与可靠性,数据来源稳定可靠,函数关系明确,有利于考虑时变径流系数的小型水库纳雨能力动态迭代试算方法的快速自动执行,同时保证了结果的客观合理性,可以进一步促进小型水库洪水预警预报的深入发展。
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公开(公告)号:CN117809428B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311842452.X
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G08B21/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
摘要: 一种考虑不同水库运行阶段的纳雨能力分级预警方法,包括如下步骤:1,收集小型水库特征值;2,收集小型水库实况水位Zc数据,若实况水位Zc低于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至泄流底坎高程Zx之间的纳雨能力Pcx;3,收集预见期内的降雨量数据Pf,计算泄流底坎高程Zx至设计水位Zs之间的纳雨能力Pxs;4,若实况水位Zc高于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至设计水位Zs之间的纳雨能力Pcs;5,根据预见期内降雨Pf和不同水库运行阶段的纳雨能力值的相对大小,决定是否需要分级发布小型水库纳雨能力预警。该方法量化了小型水库不同运行阶段对于纳雨能力计算的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,函数关系明确,有利于分级预警的快速自动执行。
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公开(公告)号:CN117809428A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311842452.X
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G08B21/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
摘要: 一种考虑不同水库运行阶段的纳雨能力分级预警方法,包括如下步骤:1,收集小型水库特征值;2,收集小型水库实况水位Zc数据,若实况水位Zc低于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至泄流底坎高程Zx之间的纳雨能力Pcx;3,收集预见期内的降雨量数据Pf,计算泄流底坎高程Zx至设计水位Zs之间的纳雨能力Pxs;4,若实况水位Zc高于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至设计水位Zs之间的纳雨能力Pcs;5,根据预见期内降雨Pf和不同水库运行阶段的纳雨能力值的相对大小,决定是否需要分级发布小型水库纳雨能力预警。该方法量化了小型水库不同运行阶段对于纳雨能力计算的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,函数关系明确,有利于分级预警的快速自动执行。
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公开(公告)号:CN117216989B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311173409.9
申请日:2023-09-12
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 一种考虑不同洪水阶段的水文模型参数敏感性分析方法,其包括如下步骤:步骤1,计算河道断面的流量Q随时间t的变化率Q′;步骤2,对变化率Q′进行滤波,得到变化趋势线Q′sth;步骤3,根据变化趋势线Q′sth,将洪水过程划分为涨前阶段、上涨阶段、包含洪峰阶段、持续消退阶段和回归稳定阶段;步骤4,设置参数值域,在不同阶段内,按照一定的步长使水文模型参数由大到小逐渐变化,模拟得到洪水过程,并与实测洪水比较,计算不同洪水阶段的确定性系数方差σ作为评价指标,量化分析不同洪水阶段的水文模型参数敏感性。该分析方法数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,计算效率高,有利于不同洪水阶段的水文模型参数敏感性的快速合理分析。
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公开(公告)号:CN118094051B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311865965.2
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 一种乏资料地区小型水库入库洪量快速估算方法,包括以下步骤:步骤1,查算小型水库所在分区的径流系数设计校正点;步骤2,计算邻近流域的多场洪水过程的产流量R、降雨量P和前期影响雨量Pa,并拟合邻近流域的P+Pa‑α曲线;步骤3,结合径流系数设计校正点以及邻近流域拟合的P+Pa‑α曲线,校正得到适用于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线;步骤4,基于预热期内的降雨过程计算得到当前时刻对应的前期影响雨量Pa;步骤5,基于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线查算得到预见期内的平均径流系数αave,并计算得到预见期内的小型水库入库洪量。该方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于考虑了不同运行阶段的小型水库纳雨能力分级预警,值得推广。
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公开(公告)号:CN118036487B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311842457.2
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 一种基于土壤墒情的小型水库纳雨能力快速分析方法,包括如下步骤:步骤1,收集小型水库实况水位Zc、库容曲线、泄流曲线、水库特征水位、集水面积A及所在流域的土壤最大蓄水容量Wm;步骤2,计算土壤含水量W,并结合卫星遥感反演土壤水产品对计算的土壤含水量W滚动校正;步骤3,基于校正后的土壤含水量W′、土壤最大蓄水容量Wm以及小型水库实况水位Zc计算纳雨能力。该方法量化了土壤墒情对于小型水库纳雨能力的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,有利于考虑土壤墒情的小型水库纳雨能力分析的快速自动执行,同时保证了结果的客观合理性,进一步促进小型水库洪水预警预报的深入发展。
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公开(公告)号:CN118094051A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311865965.2
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 一种乏资料地区小型水库入库洪量快速估算方法,包括以下步骤:步骤1,查算小型水库所在分区的径流系数设计校正点;步骤2,计算邻近流域的多场洪水过程的产流量R、降雨量P和前期影响雨量Pa,并拟合邻近流域的P+Pa‑α曲线;步骤3,结合径流系数设计校正点以及邻近流域拟合的P+Pa‑α曲线,校正得到适用于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线;步骤4,基于预热期内的降雨过程计算得到当前时刻对应的前期影响雨量Pa;步骤5,基于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线查算得到预见期内的平均径流系数αave,并计算得到预见期内的小型水库入库洪量。该方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于考虑了不同运行阶段的小型水库纳雨能力分级预警,值得推广。
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公开(公告)号:CN116737858B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310735379.X
申请日:2023-06-20
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06F16/29 , G06F16/215 , G06V20/13 , G06V20/10 , G06T17/05
摘要: 基于卫星遥感数据反演的林间穿透雨计算方法,包括如下步骤:1,提取流域内卫星遥感数据反演植被指数NDVI,并在数据缺省处进行插补;2,基于植被指数NDVI数据计算植被叶面积指数LAI,并估算植被冠层截留能力Sc和植被冠层的累积截留量Icum;3,根据植被冠层的累积截留量Icum和植被冠层渗漏率Sf动态更新植被冠层蓄水量S;4,根据植被指数NDVI估算植被覆盖率flc;5,基于降雨量P、植被冠层的累积截留量Icum、植被冠层渗漏率Sf、植被冠层蓄水量S和植被覆盖率flc计算林间穿透雨IP;其中,步骤4的顺序不固定,在步骤1和步骤5之间即可。该计算方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于植被冠层降雨截留的动态计算,值得推广。
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公开(公告)号:CN117216989A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311173409.9
申请日:2023-09-12
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 一种考虑不同洪水阶段的水文模型参数敏感性分析方法,其包括如下步骤:步骤1,计算河道断面的流量Q随时间t的变化率Q′;步骤2,对变化率Q′进行滤波,得到变化趋势线Q′sth;步骤3,根据变化趋势线Q′sth,将洪水过程划分为涨前阶段、上涨阶段、包含洪峰阶段、持续消退阶段和回归稳定阶段;步骤4,设置参数值域,在不同阶段内,按照一定的步长使水文模型参数由大到小逐渐变化,模拟得到洪水过程,并与实测洪水比较,计算不同洪水阶段的确定性系数方差σ作为评价指标,量化分析不同洪水阶段的水文模型参数敏感性。该分析方法数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,计算效率高,有利于不同洪水阶段的水文模型参数敏感性的快速合理分析。
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公开(公告)号:CN117828865B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311865956.3
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/08
摘要: 一种适用无资料地区的径流系数动态估算方法,包括如下步骤:步骤1,根据邻近流域水文模型查算无资料地区的设计校正点;步骤2,基于邻近流域的P‑Pa‑R曲线制作邻近流域的P‑Pa‑α曲线;步骤3,根据设计校正点和邻近流域的P‑Pa‑α曲线校正并修编得到无资料地区的P‑Pa‑α曲线;步骤4,计算无资料地区的前期影响雨量Pa和预见期降雨量Pf;步骤5,计算无资料地区的未来影响雨量Pc,结合无资料地区的前期影响雨量Pa在无资料地区的P‑Pa‑α曲线上查算预见期内的平均径流系数αv。本发明利用数值降雨预报产品以及邻近站点的径流观测数据,合理量化降雨量、流域下垫面对于径流系数估算的影响,数据来源稳定可靠、计算效率高,有利于无资料地区的径流系数动态估算,值得推广。
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