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考虑降雨空间变化的流域产流模型 总被引:7,自引:1,他引:7
本文从确定性与随机性相结合的途径出发,将超渗产流模型与降雨空间变化的频率特性有机结合,引入流域降雨产流计算中,经在黄土地区四个流域的初步应用,表明模型具有模型具有物理概念明确,弹性大的特点,对不同面积大小的流域均具有良好的适用性。 相似文献
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考虑土壤特性空间变异的流域产流模型 总被引:1,自引:1,他引:1
为了模拟流域产流的空间变化,本文从土壤物理学与水文学相结合的途径出发,将标定理论引入流域产流计算中,用一个反映土壤特性空间变异程度且符合对数正态分布的标定因子将流域划分单元,通过对单元下渗曲线的标定和应用,建立了一个考虑土壤特性空间变异的流域产流模型。经在两个实际流域的初步应用证明,本模型具有物理概念明确,弹性大,适应面广,能够直接模拟产流面积的变化等特点,已获得较满意的计算结果。 相似文献
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喀斯特流域产流特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
全面分析喀斯特流域产流特性,揭示出喀斯特地区以蓄满产流为主的产流特性,并指出地貌类型是影响喀斯特流域产流模式和产流面积变化的主要因素,最后指出了喀斯特地区今后产流研究的重点. 相似文献
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本文从研究流域上大中型水库及小水库塘堰群,在防洪、灌溉、发电中调蓄作用及运用基本规律出发,在天然流域产汇流预报原理基础上,提出了一整套考虑上游水利水电工程影响的产流预报方法。该法应用于广东枫树坝流域,使产流预报方案的合格率从原来的85.1%提高到91.7%,并克服了原方案的汛初及久旱后预报洪水的产流量偏大的问题。 相似文献
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流域产流计算方式的确定,直接影响着洪水预报结果和洪水分析计算结果,通过对近30年来海河流域中部地区的洪水资料进行分析,认为海河流域中部地区的流域产流方式大部分是从超渗产流开始,随着降雨的增加,下渗率逐渐减少,到达临界条件后变为稳渗,转化为蓄满产流。 相似文献
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本文着重流域产流的主要环节,以流域下渗容量分配曲线与产流过程的关系为依据,吸收斯坦福流域水文模型的优点,简化总体结构,改进提高,减少模型参数,并与常规的前期影响雨量算法结合起来,建立流域产流事件模型。此模型只有4个优选参数,它克服了现有模型计算复杂和难于掌握应用等缺点,力求简便易行,能用于实际洪水预报,提高使用效果。在汉江支流丹江和洵河两个流域应用此模型,共模拟了21年102次洪水,并用6年26次洪水资料检验模型;又在汉江月河与渠江州河东林站应用此模型,它们的产流合格率均达80%以上,经验表明,此模型简便易行,使用效果好,是值得研究推广的新模型。 相似文献
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那曲流域草地覆盖变化对降雨产流过程的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究那曲流域草地覆盖变化对产汇流过程的影响,采用室内人工降雨模拟试验结合数据分析的方法,通过设置坡度和雨强等不同情景,研究草地覆盖度变化下地表径流和壤中流的变化规律。结果表明:随着草地覆盖度的增大,地表径流和壤中流开始产流的时间渐渐延长,草地覆盖度每增20%,地表径流和壤中流开始产流时间分别延长19.86%和13.36%;随着草地覆盖度增大,对应地表径流累积产流量减少,壤中流累积产流量增加,草地覆盖度每增加20%,地表径流累积产流量减少4.69%,壤中流累积量增加6.66%;雨强、坡度以及草地覆盖度都是影响径流开始时间和径流量的主要因素,但雨强对产流影响的贡献值最大,坡度次之、草地覆盖度最小。 相似文献
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采用以地形为基础的HSC产流模型(HAND-based storage capacity curve),以典型半干旱丘陵区的辽宁省叶柏寿流域为研究区,检验模拟效果。在只改变产流模块的情况下,把HSC线型同HBV(hydrologiska byrans vattenbalansavedlning)模型的beta函数、新安江模型的蓄水容量曲线、基于雨强阈值的超渗模型进行比较后发现,在进行长时间序列模拟时,极端高洪峰流量过程对径流的模拟结果有很强的影响。传统模型依赖参数率定,普遍存在参数过拟合现象,即为了提高洪峰流量模拟精度,导致优化的产流参数严重背离物理意义和假设。研究提出的产流模型基于HSC线型并耦合根系区蓄水容量反演的MCT方法,参数物理意义明确且无需率定,可避免传统模型存在的为提高对少数洪峰流量的模拟精度而产生的参数过拟合现象,因此在率定期和验证期其洪水模拟精度表现更为可靠和稳定。 相似文献
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流域产流计算是作好洪水预报的重要基础,本文以梯级电站流域为研究对象,选择适当的产流模型,分析确定模型参数,并对其进行全流域综合,以应用于缺乏资料的梯级流域。 相似文献
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针对雨量站分布稀疏的新庙流域,采用Philip公式、南京水文所公式(NRIHM)和SCS模型三个特色各异的方法进行了该流域产流计算,经检验对比选定计算精度较高的南京水文所公式为该流域产流计算模型,可供其它雨量站分布稀疏流域产流计算参考。 相似文献
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海河流域中部地区是指大清河、永定河、北运河、潮白河、蓟运河等河的中下游地区。年降雨平均在400-700毫米,属于半干旱地区。年降雨的时空分布极不均匀,70%的降雨集中在6-9月份,特大暴雨和特大洪水一般都发生在7月下旬至8月上旬。在此期间的暴雨量大,强度也大。 廊坊市通过大量的实际资料分析,初步摸清了暴雨径流参数、产流方式以及单位线型变化的规律,并逐步摸索到确定暴雨径流参数、产流方式和单位线不同线型的方法,经过5年的验证实践,证明洪水预报计算精度大大提高了。 一、流域最大初渗是变动参数 流域最大初渗是指在流域内从入春至发生暴雨之前无有效降 相似文献
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春季径流主要来源于融雪水和冻土条件下的降雨径流,但是,如何定量进行各产流模式阶段划分和各水源量的估算,一直是春季径流研究的挑战。为了评价多年平均状态下的春季水源组成及其产流模式阶段,结合丰满流域1944—2017年的日径流量资料,根据典型年(2017年)春季日径流过程总结出东北春季径流过程由3种产流模式构成,即融雪产流模式、冻土条件下融雪-降雨产流模式、冻土条件下降雨产流模式。通过Eckhardt递归数字滤波法进行基流分割,定义地下径流与总径流之比为基流比,根据总径流量和基流比曲线变化趋势分析产流模式起止日期及历时,并采用箱形图对历年产流模式起止日期及历时进行统计分析。结果表明:丰满流域在多年平均状况下,融雪产流开始日期为3月21日,冻土条件下融雪、降雨产流开始日期为4月21日,融雪产流结束日期为5月11日,冻土消融日期为5月28日;融雪产流模式历时为31 d,冻土条件下融雪、降雨产流模式历时20 d,冻土条件下降雨产流模式历时18 d;多年平均状况下,丰满流域春季总径流中,融雪产流约占39.4%,冻土条件下融雪、降雨产流约占35.3%,冻土条件下降雨产流约占25.3%;丰满流域年总径流中,融雪产流约占10.3%,冻土条件下融雪、降雨产流约占9.2%,冻土条件下降雨产流约占6.6%。研究成果对北方地区流域春汛来水预报具有参考价值。 相似文献
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