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2008年10月长江上游秋季异常洪水分析 总被引:1,自引:1,他引:0
针对2008年10月底至11月初,长江上游除嘉陵江外,干支流均发生的同期异常洪水,主要从雨情、水情的发展过程和特征等方面对此次秋季异常洪水进行阐述。其雨情呈现出降雨持续,落区集中,降雨强度大,暴雨笼罩面积大的特点;水情呈现出洪水发生时间较晚,洪峰峰值高、量级大的特点。重点对导致本次洪水发生的暴雨成因、气候背景以及洪水组成重现期等进行了深入分析。分析表明,西北太平洋副热带高压强度偏强,脊线偏北是导致此次秋季异常降水的最明显气候因素,造成此次长江上游秋季洪水宜昌相应洪峰约为100 a一遇。 相似文献
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2016年安徽省长江流域暴雨洪水特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
2016年6月18日至7月21日,安徽省长江流域发生暴雨洪水(主降雨集中在6月18日至7月5日),最大3,7 d降雨量位居历史第一,重现期大于50 a一遇,最大15 d降雨量位居历史第二,重现期接近50 a一遇,至7月5日长江安徽段全线超警戒水位。通过收集、整理此次暴雨洪水的资料,对该次暴雨的过程和成因进行了分析,结合历史特征年资料进行比较,指出强降雨的空间分布以及前期长江底水等是影响此次洪水历史排位(即汛情危急程度)的重要因素。根据此次暴雨洪水的分析,以便为今后防汛减灾,洪水预报等提供借鉴。 相似文献
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受超强厄尔尼诺事件影响,2016年6~7月西太平洋副热带高压偏强偏西,导致长江梅雨期降雨异常偏多、暴雨频发,中下游地区发生了3场区域性大洪水。通过干支流控制性水文站和水利工程的观测资料,还原出天然来水量过程,统计了洪峰流量和不同时段洪量,结合现有历史洪水资料和工程设计成果,分析了2016年洪水特征和重现期。分析结果表明,宜昌以下干流河段均出现超警戒水位,洪水重现期在5~10 a之间;清江、资水、水阳江、鄂东北诸支流等发生特大洪水,水位、流量超过历史最高纪录,重现期为100~200 a一遇;修水、饶河等发生一般洪水,重现期在20 a一遇以下。 相似文献
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为了评估西控工程对望虞河西岸地区造成的防洪影响,以望虞河西岸为研究区域并结合其水文特性,构建了适合于模拟平原河网地区产汇流过程的MIKE11水文水力模型并利用当地降雨、水位等实测资料进行了率定。通过模拟50年一遇设计暴雨情况下的不同工况,得到研究区域内水系各节点的水位等要素变化情况,并依此分析了西控工程对望虞河西岸地区造成的防洪影响。结果表明:西控工程运行后,研究区域内重要节点的最高水位抬升明显,部分地区有遭受洪水淹没的风险;MIKE11水文水力模型对于分析平原河网地区河流沿线闸控影响具有较高的应用价值。 相似文献
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《中国防汛抗旱》2021,(7)
受城市雨岛、热岛效应影响,北京城区极端降雨持续增多,城区流域遭受河道洪水、区域内涝双重考验,防御难度极高。以杨洼闸以上北运河流域为研究对象,基于气象、水文中长期降雨预测结果,结合历史典型暴雨洪水变化规律及可能性,基于底线思维开展洪涝情景构建与模拟,量化了暴雨洪涝风险。研究结果表明:2021年汛期降雨比气象常年同期略偏多,属正常偏旱年份,北京城区下垫面不透水面积比例大,导致降雨洪峰高度相关,因此发生极端暴雨时,城区积水频发。从最不利情景考虑,预计北关闸上洪峰将超过20年一遇,城区六环内可能出现149处积水内涝点。应加强北运河预泄、控泄及错峰调度措施,并在北京城区东部、东南部严重积水点和北部连片积水点提前布控抢险单元,研究结果可为2021年城市洪涝灾害防御提供借鉴。 相似文献
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矿山开采过程中废弃矿渣堆积对流域水文过程有着一定的影响作用。建立了基于水动力方法的二维雨洪过程数值模型,分析5种不同重现期暴雨下矿渣堆积引起的地形改变对于大西岔流域行洪能力的影响。研究发现:矿渣堆积对于流域出口断面具有一定滞洪效果;5种不同降雨重现期中,10年一遇降雨时洪峰削减效果最为显著,当降雨重现期小于10年一遇时,地形对洪峰大小、到达时间起主要影响作用,反之,降雨成为主要影响因素;洪峰削减率随着断面向下游移动而逐渐增大。研究成果对于降低矿渣堆积流域下游洪水风险具有一定积极意义。 相似文献
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《人民珠江》2016,(2)
通过对西江干流红水河天峨、迁江站1971—2007年的257场实测同场场次洪水进行整理统计,结合红水河干流一维河网水动力模型对红水河天峨—岩滩河段洪水演进进行模拟,详细分析该河段主要大型水电站岩滩修建前后的洪峰传播时间变化特点,对比发现:1建库后洪峰传播时间有缩短趋势;2建库前后洪峰传播时间随洪峰量级的变化趋势不同,对于较小量级洪水(QP=50%),建库后平均洪峰传播时间比建库前缩短,而对于较大量级的洪水(QP=50%),建库前后洪峰平均传播时间相差不大;3建库后各量级洪水洪峰传播时间变化幅度减小。研究成果可为西江流域防洪或生态调度提供参考依据,也可为其他相似问题提供借鉴。 相似文献
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降雨模拟洪水预报是在降水未发生或发生初期,根据天气形势进行河道洪水估报,根据气象预报未来可能发生的降雨过程、量级.文中根据大洋河流域当前土壤前期影响雨量情况,选取流域的典型暴雨洪水制作单位线,根据降雨预报的不同量级区间,选用典型暴雨过程进行比例分配模拟降雨过程,并选取典型洪水单位线进行未来可能发生暴雨洪水的过程推求.预报其洪峰流量及洪峰可能发生的时间,为防汛决策提供更长的洪水预见期. 相似文献
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我国干旱半干旱地区,强烈的人类活动干扰引起城市河流洪水过程的显著变化,影响防洪与水资源规划设计结果。基于改进的网格化分布式降雨径流模型MCDRM(Modified Cell Distributed Rainfall Run-off Model),定量研究土地利用变化、水库建设运行对不同重现期暴雨洪水过程变化的影响。以秦岭北麓城市型河流灞河为例,结合流域典型人类活动干扰产汇流下垫面条件的实际情况,构建暴雨洪水模型,并依据推理公式法计算结果率定模型参数。研究结果表明:2000年后,西安市城镇加速扩张,并启动"八水润长安"工程建设,使得流域内城市用地及水域面积增加、水资源开发利用强度增加明显。强烈的人类活动改变了流域降雨产流、汇流的下垫面条件,引起流域洪水过程变化;秦岭北麓灞河流域1980-2015年设计洪水洪峰、洪水总量均减少。与1985年相比,2015年流域内重现期为10、20、50、100年一遇的设计洪峰流量平均减少22. 98%,设计洪水径流总量平均减少约21. 4%。其中,100年一遇标准设计洪峰径流减少23. 88%,20年一遇标准设计洪水径流总量减少21. 51%。基于改进的网格化分布式降雨径流模型,开展城市河流人类活动干扰的暴雨洪水模拟与响应变化研究,结果可为干旱半干旱区中小流域设计洪水复核与计算提供新的参考。 相似文献
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石家庄市通过对2012年7月29日至31日暴雨洪水特性分析,掌握暴雨洪水规律,最大1h暴雨量级达到10年一遇,次降雨相当于3年一遇,受短历时强降雨影响,鹿泉及石家庄市区出现较为严重的城市内涝。形成了石家庄市2012年最大的一场暴雨洪水过程。 相似文献
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“94.6”特大暴雨洪水初步分析 总被引:1,自引:1,他引:0
9403号台风后,华南地区6月上、中旬普降暴雨,大暴雨、局部特大暴雨,造成珠江流域西、北江中下游并发超50年一遇大洪水,两江洪峰几乎同时到达思贤滘,此时又处在潮水上涨期,西北江三角洲水位在洪湖共同作用下迅猛上涨,部分水位站达到50~100年一遇,给两广带来严重的灾害。本文在阐述流域概况基础上,分析了天气系统暴雨时空分布和暴雨洪水特点,分别论证北江洪水、西江洪水及西北江三角洲洪水情况,供有关部门参考。 相似文献
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随着经济社会的不断发展,暴雨洪水带来的灾害日益加大。县级、乡镇级以及村级行政区因缺少资料对暴雨洪水无法进行预警,造成了大量的人财物的损失。本文通过对某无资料地区的实际调查和对已有大量水文气象资料分析,深入分析了暴雨、洪水相关参数,充分运用数理统计和成因推理方法,分析暴雨特征统计参数,对无资料地区暴雨洪水的设计计算进行了一定深度的研究。通过分析计算,得出不同降雨条件下可能产生的暴雨洪水,并计算出不同重现期雨量值可能产生的洪水的洪峰、洪量和洪峰水位,为该地区防洪预警提供了科学参考。 相似文献
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平原水网区圩垸建设改变了防洪排涝格局,引发的城市洪涝风险转移尚不清楚。综合运用城市洪涝耦合模拟与风险评估方法,通过典型洪水模拟分析,定量揭示了常州城区圩垸防洪引起的城市洪涝风险转移,提出了洪涝风险的协调方案。结果表明:(1)启用圩垸防洪使包围内淹没面积下降56%~64%、严重淹没(>1.0 m)面积下降70.2%,同时会加剧包围外南部和东部的洪涝灾害;(2)启用圩垸防洪加快了洪涝风险从城区向郊区的转移,使包围内4~5个子汇水区的洪涝风险下降超50%,而包围外南部和东部的3个子汇水区洪涝风险显著增加;(3)基于“风险共担”原则,将圩垸防洪启用的水位条件增加0~0.1 m,可作为今后常州防洪调度的备选方案。研究成果可为平原水网区的城市防洪减灾和洪水优化调度提供参考。 相似文献
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历史洪水一般都来自于调查考证,存在着一定的误差,如何评估历史洪水误差对设计洪水计算成果的影响具有重要意义.现有研究通常只考虑了量级或重现期的单独影响,而对量级和重现期误差的联合影响研究较少.本文基于P-Ⅲ型分布和线性矩法(LM)构建P-Ⅲ/LM洪水频率计算模型,在实测资料基础上加入不同量级、不同重现期和量级与重现期联合扰动的历史洪水,研究历史洪水误差对设计洪水的影响.赣江栋背水文站的应用结果表明:历史洪水量级误差对设计洪水的影响比重现期误差更加显著.量级与重现期两者存在交互关系,当量级与重现期联合扰动时不仅有正向的增强效果,还有负向抵消减弱的情况,在量级与重现期联合扰动-20%~20%情况下,2000年一遇、1000年一遇和100年一遇洪水设计值最大偏差比例分别为9.12%、8.53%、6.20%和-5.86%、-5.50%、-4.02%.重现期误差偏大或偏小20%,可大致抵消量级误差偏大或者偏小10%的影响. 相似文献