浅谈暴雨洪水管理模型的城市内涝淹没模拟

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水利毕业论文浅谈我国城市内涝的原因及景观缓解途径

水利毕业论文浅谈我国城市内涝的原因及景观缓解途径

水利毕业论文浅谈我国城市内涝的原因及景观缓解途径一、引言城市内涝作为城市发展中的常见问题之一,给城市的可持续发展带来了巨大的挑战。

为了解决城市内涝问题,研究城市内涝的原因及寻找景观缓解途径变得尤为重要。

二、城市内涝的原因1. 天气条件降雨量大、频繁的暴雨和雷暴天气是城市内涝的主要原因之一。

当城市的排水系统无法及时排除降水量时,积水将会引发城市内涝。

2. 土地利用方式城市化进程中,大量的背街小巷、建筑物集中区、道路等硬质物体密集分布,限制了雨水的渗透和排放。

此外,过度的水泥化和建筑密度过高也导致了城市内涝的加剧。

3. 排水系统不完善城市内涝的根本原因在于城市的排水系统不完善。

老旧的排水管网容易发生堵塞和泄漏,无法有效地排除雨水。

此外,由于城市规划和建设中考虑排水问题不足,新建区域的排水系统建设不完善也是造成城市内涝的重要因素。

三、景观缓解途径1. 绿化建设通过增加城市的绿化覆盖面积,可以提高城市的土壤持水能力,减少径流量。

同时,绿化还能够降低城市的气温,改善城市的生态环境。

2. 水体规划合理规划城市的水体,包括河流、湖泊、水塘等,可以增加城市的水体面积,提高城市的自然排水能力。

同时,合理规划的水体还能够提供城市的生态功能,改善城市环境。

3. 雨水收集与利用通过建设雨水收集系统,收集城市的降水量,并将其用于农田灌溉、城市绿化和景观水体充养等方面,减少径流量的同时实现资源的再利用。

4. 构建海绵城市海绵城市概念的引入可以有效缓解城市内涝问题。

通过提高城市的渗透性和水保持能力,减少水泥用量,增加屋顶、道路和绿地的渗水性能,实现雨水的自然滞留和渗透。

四、结论城市内涝是一个复杂的系统工程,其原因涉及天气、土地利用与排水系统等多个方面。

解决城市内涝问题需要全面深入的研究,并采取有效的景观缓解途径。

在实际工程中,应根据具体情况综合考虑并采取相应的解决方案,共同推动我国城市内涝问题的改善与解决。

参考文献:1. Jin, W. & Yang, Y. (2020). Research on sponge city construction and management strategies in China: A case study of Wuhan. Urban Planning, 44(6), 62-69.2. Li, M. & He, C. (2019). Study on urban waterlogging prevention measures based on the concept of sponge city-A case study of Guangzhou. Journal of Water Resources and Water Engineering, 30(2), 58-63.3. Wu, J. & Zhang, Y. (2018). Research on rainwater utilization planning in sponge cities. Urban Problems, (6), 33-38.。

城市淹涝灾害的多尺度模拟与预测

城市淹涝灾害的多尺度模拟与预测

城市淹涝灾害的多尺度模拟与预测一、城市淹涝灾害概述城市淹涝灾害是指由于极端天气事件、城市排水系统不足或河流水位上升等原因,导致城市地区出现大量积水,对城市运行和居民生活造成严重影响的现象。

随着全球气候变化和城市化进程的加快,城市淹涝灾害的频率和强度都在增加,给城市规划、建设和管理带来了严峻挑战。

1.1 城市淹涝灾害的特点城市淹涝灾害具有以下特点:- 突发性:通常由突发的极端天气事件触发,如暴雨、台风等。

- 影响广泛:影响范围广泛,可能涉及多个区域和行业。

- 持续性:积水消退缓慢,可能持续数小时甚至数天。

- 破坏性:对城市基础设施、交通、环境和居民生活造成严重破坏。

1.2 城市淹涝灾害的影响城市淹涝灾害对城市的影响主要体现在以下几个方面:- 基础设施损坏:道路、桥梁、隧道等基础设施可能因长时间浸泡而受损。

- 交通中断:积水导致交通中断,影响市民出行和紧急救援。

- 环境破坏:积水可能携带污染物,对城市环境造成二次污染。

- 经济损失:淹涝灾害可能导致直接和间接的经济损失,影响城市经济发展。

二、城市淹涝灾害的多尺度模拟多尺度模拟是指在不同空间和时间尺度上对城市淹涝灾害进行模拟,以更全面地理解和预测灾害的发生和发展。

多尺度模拟包括以下几个方面:2.1 宏观尺度模拟宏观尺度模拟主要关注城市整体的淹涝情况,包括城市排水系统的能力和城市地形对淹涝的影响。

通过宏观尺度模拟,可以评估整个城市的淹涝风险和制定相应的防洪措施。

2.2 微观尺度模拟微观尺度模拟则关注城市局部区域的淹涝情况,如单个街道、小区或建筑物。

通过微观尺度模拟,可以识别易涝区域和关键设施,为局部防洪措施提供依据。

2.3 动态尺度模拟动态尺度模拟关注城市淹涝灾害随时间的变化过程,包括降雨、排水和积水的动态过程。

通过动态尺度模拟,可以预测淹涝灾害的发展趋势和持续时间。

2.4 多尺度模拟的关键技术多尺度模拟的关键技术包括:- 高分辨率地形数据:获取高精度的城市地形数据,为模拟提供基础。

城市雨洪模型原理

城市雨洪模型原理

城市雨洪模型原理说起城市雨洪模型的原理,我有一些心得想分享。

你看啊,每次下大雨的时候,城市里有的地方就会积水,像一个个小湖泊似的。

这其实就和城市雨洪有点关系了。

那就先说说降雨吧,降雨就像是老天爷在往地上倒水,城市里地面有屋顶、马路、绿地这些不同的地方。

屋顶和马路呢,就像硬邦邦的壳儿,水不容易渗进去,大部分就只能流走,这就是所谓的地表径流。

城市雨洪模型就是要模拟这些水的流动过程。

这当中涉及到好多因素呢。

打个比方吧,这就好比一个超级复杂的管道游戏。

城市的排水管道系统就像游戏里那些错综复杂的管道,水得通过这些管道排出去。

但是,管道有粗有细,还有可能堵塞或者不够用,就会导致积水。

在模型里,我们要考虑地面的粗糙度,这是什么呢?就是地面的坑洼啊、不同的覆盖物的影响。

比如说,绿地就像一块吸水的海绵,它会吸收一部分雨水,减少径流量。

而那些柏油路就完全相反,水在上面跑得可快了。

有意思的是,城市里建筑物也会影响雨洪。

高楼大厦就像一个个巨大的屏障,会改变风的方向,风又会影响降雨的分布,甚至雨滴的大小和速度。

这就使得雨水的流向变得更加复杂。

说到这里,你可能会问,那这些原理怎么应用到实际当中呢?其实,工程师们会根据雨洪模型来规划城市的排水系统。

比如说,如果一个地方老是积水,通过模型分析发现是因为绿地太少,地表径流太大,那可能就会在附近规划多一些绿地或者增加排水管道的管径。

老实说,我一开始也不明白为啥模型里要考虑那么多看似无关紧要的因素。

但随着学习,我渐渐理解,城市就像一个庞大的生态系统,每一个小元素都会影响到雨洪。

像人口密度这个因素,人口多的地方,地面活动多,杂物可能就更多地堆积在排水口附近,影响排水效果。

这在雨洪模型里就是一个变量。

不过呢,城市雨洪模型也不是完美的。

比如说,它很难完全准确地预测短时间内特大暴雨的情况。

因为这种暴雨可能会带来一些意想不到的因素,像泥石流冲进城市排水系统、大规模的城市基础设施受损等,这些特殊性很难提前都放在模型里考虑。

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市内涝问题日益突出,给城市居民的生活和城市的可持续发展带来了严重的影响。

因此,建立一套有效的城市内涝积水量计算模型,对于预防和治理城市内涝具有重要意义。

本文旨在研究城市内涝积水量计算模型,探讨其应用及实际效果。

二、城市内涝积水量计算模型研究(一)模型构建城市内涝积水量计算模型主要包括以下几个部分:降雨量数据收集、汇水区域划分、汇水模型建立、积水量计算及结果分析。

模型采用分布式水文模型,结合地理信息系统(GIS)技术,对城市内涝进行模拟和预测。

(二)模型参数模型参数主要包括降雨量、汇水区域划分、下垫面性质、河道流量等。

其中,降雨量数据可来自气象部门发布的实时降雨数据;汇水区域划分则是根据地理信息、地貌特征和道路布局等对城市进行划分;下垫面性质则涉及到地表覆盖类型,如建筑、道路、绿地等;河道流量则是根据河流实际情况进行计算。

(三)模型应用该模型可应用于城市内涝预警、排水系统规划、城市规划等多个领域。

通过模拟和预测城市内涝情况,为城市规划和排水系统规划提供科学依据。

同时,该模型还可用于实时监测和预警,及时发布内涝预警信息,减少内涝灾害的发生和损失。

三、城市内涝积水量计算模型的应用(一)在城市规划中的应用通过建立城市内涝积水量计算模型,可以更加准确地了解城市内涝的分布和程度,为城市规划提供科学依据。

在规划过程中,可以根据模型预测的内涝情况,合理规划城市排水系统、道路布局、绿地分布等,从而减少内涝灾害的发生。

(二)在排水系统规划中的应用排水系统是防止城市内涝的重要措施之一。

通过建立城市内涝积水量计算模型,可以更加准确地了解城市排水系统的运行状况和存在的问题。

在排水系统规划过程中,可以根据模型预测的内涝情况,优化排水系统的布局和设计,提高排水系统的运行效率和可靠性。

(三)在实时监测和预警中的应用城市内涝积水量计算模型还可以用于实时监测和预警。

城市雨水排放管理的水环境模拟与仿真

城市雨水排放管理的水环境模拟与仿真

城市雨水排放管理的水环境模拟与仿真随着城市化进程的加快,城市面临着日益严重的雨水排放问题,这不仅对城市的水环境造成了威胁,也对城市的可持续发展产生了不利影响。

因此,城市雨水排放管理的水环境模拟与仿真成为了当下亟需解决的问题。

城市雨水排放管理的水环境模拟与仿真是指通过数学模型和计算机仿真技术,模拟分析城市雨水排放过程及对水环境的影响,以了解和预测污染物的传播和浓度分布规律,从而为城市的雨水排放管理提供科学依据。

首先,水环境模拟与仿真可以帮助确定城市雨水排放管理的目标和措施。

通过模拟和仿真,可以对城市雨水排放过程及其对水环境的影响进行定量分析,了解污染物的浓度、扩散范围和传播路径。

这样,决策者可以根据模拟结果,制定相应的目标和管理措施,例如合理规划雨水管网、修建雨水花园和湿地等,以降低污染物的浓度和传播范围,改善水环境质量。

其次,水环境模拟与仿真可以评估城市雨水排放管理措施的效果。

通过比较不同管理措施的模拟结果,可以评估它们在改善水环境质量方面的效果。

这样,决策者可以选择最佳的管理措施,优化城市雨水排放管理的效果。

另外,水环境模拟与仿真可以帮助预测城市雨水排放的影响,为风险评估和灾害预警提供科学依据。

通过模拟和仿真,可以预测雨水排放过程中的污染物浓度和传播范围,以及可能引发的水环境问题,如水体富营养化、水生态系统破坏等。

这样,决策者可以提前采取措施,减少或避免可能造成的水环境灾害。

此外,水环境模拟与仿真可以帮助优化城市雨水排放管理的方案。

通过模拟和仿真,可以模拟不同排放管理方案的污染物浓度和传播路径。

根据模拟结果,可以调整和优化排放管网的布局、设计和控制策略,以最大限度地减少污染物的浓度和传播范围。

需要注意的是,水环境模拟与仿真需要建立准确可靠的数学模型,并根据实际情况进行参数校正和模型验证。

同时,模型的建立还要考虑城市地理信息系统的数据支持,如地形、降水和污染源分布等。

只有建立了准确可靠的模型,才能得出科学有效的模拟结果,为城市雨水排放管理提供可行的方案。

浅析城市内涝治理

浅析城市内涝治理

浅析城市内涝治理随着全球城市化进程的加快,越来越多的人口集中于城市,城市的土地开发与利用逐步趋于极限。

与此同时,气候变化导致极端天气事件频发,城市内涝问题日益凸显。

内涝不仅严重影响了城市居民的日常生活,还对城市的经济、环境和社会稳定造成了巨大威胁。

本文旨在通过深入剖析城市内涝的成因,探讨现有治理策略的不足,并提出针对性的解决方案,助力城市可持续发展。

1. 城市内涝的成因分析1.1 自然因素1.1.1 气候变化的影响:气候变化导致极端降雨事件的频率和强度增加,使得城市面临的降水量在短时间内急剧增加。

这种情况下,城市排水系统往往无法迅速排除积水,导致内涝问题的发生。

例如,郑州的“720”特大暴雨事件中,短时间内降水量超过了城市排水系统的设计能力,导致大面积内涝。

1.1.2 城市地形和水文特征:城市的地形地势对内涝的发生具有重要影响。

低洼地区、河流两岸及湖泊周边等地势较低的区域更易发生内涝。

此外,城市的水文特征,如河流分布、地下水位等,也会对内涝产生重要影响。

由于城市化过程中对自然河道的改造和填埋,导致河道蓄水、排水能力下降,加剧了内涝风险。

1.2 人为因素1.2.1 城市化进程中的不合理规划:随着城市快速扩张,大量自然土地被硬化为不透水的混凝土、沥青地面,减少了地表的自然渗透能力,导致更多的雨水成为地表径流。

与此同时,城市规划过程中对排水系统的忽视,未能同步扩容或更新排水设施,导致新建区域内涝频发。

例如,北京市的一些新区由于开发速度快,排水系统建设滞后,每逢大雨即发生严重内涝。

1.2.2 排水系统的设计标准与现实需求脱节:许多城市的排水系统建设于数十年前,设计标准较低,无法满足现代城市的排水需求。

随着城市人口和建筑密度的增加,原有排水管网的设计能力逐渐无法满足暴雨等极端天气下的排水需求,导致排水不畅、管道堵塞等问题频繁出现。

此外,部分老旧管网由于维护不善,年久失修,进一步降低了其排水能力。

1.2.3 城市绿地和水体减少:城市开发过程中,绿地和水体的减少使得雨水的自然滞蓄功能大幅降低。

极端暴雨下城市内涝模拟与应急响应能力评估

极端暴雨下城市内涝模拟与应急响应能力评估
排水系统优化
目前的排水系统模型主要基于经验设计,缺乏对复杂地 形、气候等因素的考虑,未来需要进一步优化模型,提 高排水系统的适应性和效能。
对未来研究的建议与展望
加强合作研究
建议未来研究加强跨学科的合作,如地理、水利、环境等学科的专家可以共同参与,以提 高研究的全面性和深度。
精细化模拟
随着计算机技术的发展,未来可以开展更精细化模拟,如对城市地表径流、地下水流动等 进行精细化建模和分析。
01
02
03
数据收集
收集历史气象数据、地理 信息、降雨量等数据。
数据分析
对收集到的数据进行处理 和分析,了解极端暴雨发 生的规律和特点。
模型建立
基于数据分析结果,建立 极端暴雨模型,为模拟提 供数据支持。
城市内涝模拟方法与流程
模拟准备
选择合适的模拟软件和设 置模拟参数。
模拟执行
根据建立的极端暴雨模型 和城市地理信息,模拟城 市内涝情况。
考虑更多影响因素
未来的研究应考虑更多的影响因素,如气候变化、城市化进程、土地利用变化等对城市内 涝的影响。同时,也需要关注城市内涝对生态环境、人类生活以及经济发展的综合影响评 估。
感谢您的观看
THANKS
05
研究结论与展望
研究结论回顾
01
城市内涝形成机制
在极端暴雨下,城市内涝的主要原因是地表径流无法及时排除,导致
积水现象。此外,城市排水系统的效能也是影响内涝的重要因素。
02 03
模拟方法的有效性
本研究采用数值模拟方法,通过建立城市水文模型和排水系统模型, 成功地模拟了极端暴雨下的城市内涝情况。模拟结果与实际观测数据 对比显示,该方法具有较高的准确性。
评估实施

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》范文

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》范文

《城市内涝积水量计算模型研究与应用》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市内涝问题日益突出,给城市居民的生活和城市的可持续发展带来了严重的影响。

因此,建立一套有效的城市内涝积水量计算模型显得尤为重要。

本文旨在研究并应用城市内涝积水量计算模型,为城市内涝防治提供科学依据。

二、研究背景与意义城市内涝是指由于暴雨等自然因素导致的城市低洼地区积水现象。

随着全球气候变暖,极端天气事件频发,城市内涝问题愈发严重。

因此,建立一套科学的、实用的城市内涝积水量计算模型,对于提高城市防洪排涝能力、保障城市安全具有重要意义。

三、模型建立与理论分析1. 模型建立城市内涝积水量计算模型主要包括水文学模型、水动力学模型和综合模型三种。

本文采用综合模型,结合水文学和水动力学的原理,考虑地形、气象、管网等多种因素,建立了一套适用于城市的内涝积水量计算模型。

2. 理论分析该模型基于水文循环理论、水动力学原理和城市排水理论,通过分析降雨、地表径流、管网排水等过程,计算城市内涝积水量。

同时,该模型还考虑了城市地形、地貌、气候、管网布局等因素,提高了计算的准确性和可靠性。

四、模型应用与实证分析1. 模型应用该模型可应用于城市内涝预警、城市规划、防洪排涝等多个领域。

通过该模型,可以预测城市内涝发生的可能性、积水量及影响范围,为城市内涝防治提供科学依据。

2. 实证分析以某城市为例,采用该模型进行实证分析。

首先,收集该城市的地形、气象、管网等数据;其次,利用该模型计算城市内涝积水量;最后,将计算结果与实际观测数据进行对比,验证模型的准确性和可靠性。

实证结果表明,该模型能够较好地反映城市内涝积水量,为城市内涝防治提供了有力的支持。

五、结论与展望1. 结论本文研究并应用了城市内涝积水量计算模型,该模型综合考虑了地形、气象、管网等多种因素,能够较好地反映城市内涝积水量。

通过实证分析,验证了该模型的准确性和可靠性,为城市内涝防治提供了科学依据。

2. 展望尽管本文建立的模型在实证分析中取得了较好的效果,但仍存在一些不足之处。

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浅谈暴雨洪水管理模型的城市内涝淹没
模拟
摘要:伴随着城市化进程脚步的不断加快,城市内涝灾害作为城市发展中不
可忽视的问题。

为进一步控制城市内涝灾害发生,我国随之提出了暴雨洪水管理
模型。

该模型虽然能给城市内涝灾害处理给予一定的参考价值。

但实际实施中我
们仍可发现,该模型无法模拟城市地表淹没的过程。

对此,为改善该模型存在的
不足,本文将提出一种改进后的SWMM内涝灾害模拟方式。

经研究结果表明可知,SWMM模拟方式能够模拟出城市地表的淹没深度与淹没范围,并且能给予城市内涝
防治一定参考。

关键词:暴雨洪水管理模型;城市内涝淹没;模拟
引言:城市内涝灾害作为我城市发展中不可忽视的事。

随着近年来我国部分
城市内涝灾害的频繁发生,城市内涝灾害风险评估随之得到了人们的高度重视。

就风险评估而言,其研究重点在于应用水力模型对城市排水管网系统进行模拟,
进而得到不同重现期降雨下的淹没过程,判断出相应的淹没范围等,并以此为基
础给予城市排水系统评估。

暴雨洪水管理模型(SWMM)作为一种先进的模拟技术,其现阶段在城市排水系统模拟中的应用十分广泛。

但不可否认该模型在应用上仍
存在有部分问题。

主要可表现在:部分管网汇流只能模拟管网节点的溢流量,不
仅无法模拟出水体从节点溢流后在地表的淹没情况,而且不能模拟内涝灾害的淹
没过程。

对此,改进SWMM模型,让其变得更加完美已迫在眉睫。

针对该类容,
本文首先将分析暴雨洪水管理模型地表淹没模拟的原理,其次,阐述该模拟方法
的实现,以供参考。

1.暴雨洪水管理地表淹没模拟原理
对于暴雨洪水管理模型而言,其模拟管网节点一流的方式主要为:当某一节
点产生溢流时,水体将从该节点流出,并累计溢流的水量[1]。

随着模拟进行,当
该节点不在溢流时,累计的溢流水量将通过该节点流回到管网系统中,最终实现
节点溢流与回流的过程。

然而在这个过程中,由于该过程根本没有考虑地形因素,所以对于实际情况来说,在某个节点溢流之后,溢流水体将按照地形沿地表流动。

如果水体流经其他非溢流节点,那么则需要通过该节点回流进入到官网。

将反如
果没有金牛其他溢流节点,则需要继续按照地形流向低洼处。

由此可见,暴雨洪
水管理模型的节点溢流方式根本无法满足溢流水体在地表淹没流动的模拟。

为改
善这一问题实现淹没流动,则需要对暴雨洪水管理模型进行一定的改善。

其分别
为将地形因素融入到模型中与让溢流水体依据地形流动。

本文主要将通过改进SWMM模型的构建方式进而实现[2]。

1.1数字高程模型数据的概化
水池作为暴雨洪水管理模型在模拟排水管网系统时不可忽视的一部分。

水池
在此过程中的作用主要为调蓄。

加上水池在模型中可以输入一个水深面积曲线,
并实现对蓄水池的形状与尺寸设置。

所以,可以在暴雨洪水管理模型中给每个汇
水区对应添加一个水池,根据每个汇水区范围当中所包含的数字高程模型数据计
算出一个反映汇水区表面地形的高度面积曲线。

然后再将这个曲线转换成水池的
水深面积曲线,并设置到对应的水池中。

这样就可概化汇水区表面的地形,形成
一种概化水池。

此外,由于每个汇水区对应概化水池的结合,其池底形状能反映
出整个研究区域的地形。

所以用这种方式还可将城市地表的数字高程模型数据概
化融入到暴雨洪水管理模型中[3]。

1.2水体的淹没流动
在排水官网模型中,每一个汇水区都对应着一个检查井。

通过上述描绘可知
每一个汇水区的地形概化都将形成一个水池。

对此,如果想要溢流水体沿着地形
流动,那么就需要在模型中实现:1.水体从井口溢出之后直接流入对应的汇水区
所概化的水池当中,然后根据水池底部地形进行流动。

2.水体流入水池之后要在
相邻的两个汇水区对应的概化水池中流动。

当溢流水体流入概化水池后,可通过
在检查井与对应的概化水池之间添加一个连接管,保证检查井与水池的联通。


接管在模型中的设置方法有:1.上游节点为检查井,下游节点为对应的概化水池。

2.不管是上游管底高程还是下游管底高程,都需要与井盖高晨保持一致。

3.因连
接管只能起到一个连通作用。

所以可设置管长为较短长度,连接管段。

面为较小断面。

4.在完成连接管属性设置之后,接下来需要做的就是设置检查井的属性,进而让检查井满足有关要求[4]。

也就是当井内水位上升到井口后,直接经过连接管进入水池,而不是从井口溢出。

为实现这种井口被封闭但不溢流的效果,可通过设置检查井的超载深度这一属性实现。

1.3淹没深度与范围的计算
首先,在每个栅格所对应的概化水池获取上可根据每个汇水区的范围,确定每个栅格是被哪个汇水区所覆盖的也就是每个栅格对应的汇水区是哪个。

如果栅格处于两个相邻汇水区的交界线,那么则需要选择其中一个与之对应即可。

其次,每个栅格淹没过程的计算。

因每个概化水池的池底形状都是由和其对应的栅格高程概化而来的。

所以对于某一时刻,每个栅格的淹没水深可以通过以下公式计算[5]。

把所有淹没深度超过0的栅格结合在一起就可计算出淹没范围,而把所有时刻结合在一起则可获取到淹没过程。

2.方法的实现
本文将基于暴雨洪水管理模型与ArcEngine的二次开发技术,实现以上理论具体实施方法如下:(1)建立暴雨洪水管理基础模型。

把降雨数据、汇水区数据以及管网系统数据输入到暴雨洪水管理模型中,进而构建一个基础的暴雨洪水管理模型。

(2)建立概化水池。

根据数字高程模型栅格数据与每个汇水区的范围计算出每个汇水区的高程面积曲线,并将其转换成水池的水深面积曲线,最终计算出池底高程。

与此同时,需要在暴雨洪水管理基础模型中为每个汇水区生成一个概化水池,然后输入对应的水深面积曲线与池底高程。

(3)需要为检查井和概化水池添加一个连接管。

在暴雨洪水管理模型中,为每个检查井和其相对的概化水池添加一个连接管。

在此过程中,除了需要对管的上下游节点与偏移量等进
行设置之外,还应注重检查井的超载深度设置。

(5)模拟已经构建完成的暴雨
洪水管理模型。

根据概化水池的水位过程,计算出栅格的淹没深度与淹没范围[6]。

结束语:总而言之,切实解决城市内涝灾害是推动城市高速发展的关键。


过上述对该内容的深入分析可知,由于SWMM在模拟城市排水管网系统的时候,
只能模拟出管网节点溢流量的过程,而不能模拟出溢流水体在地表的淹没过程。

所以SWMM根本无法应用于城市内涝灾害的模拟。

为改善这一问题,本文主要分
析了一种改进的SWMM内涝灾害模拟方式。

该方式不仅改善了SWMM的构建方式,
而且应用到了数字高程模型的优势,不仅实现了对地表淹没过程的计算,而且为
解决城市内涝问题奠定了良好基础。

参考文献:
[1]韩媛雯,鲍学英.基于暴雨洪水管理模型的铁路车站片区雨洪模拟及低影
响开发效果评价[J].水土保持通报,2020,40(01):123-129.
[2]郑志宏,段晓涵,赵飞.基于暴雨洪水管理模型的低影响开发设施应用研究[J].水利水电技术,2018,49(09):32-40.
[3]吴馨怡,李智. 沿海城市内涝淹没模拟改造的方法[A]. 《工业建筑》编
委会、工业建筑杂志社有限公司.《工业建筑》2018年全国学术年会论文集(下册)[C].《工业建筑》编委会、工业建筑杂志社有限公司:工业建筑杂志
社,2018:6.
[4]贾赛君. 基于SWMM的城市暴雨内涝模拟研究[D].辽宁师范大学,2018.
[5]侯倩倩. 基于SWAT与SWMM模型的城市内涝预警技术研究[D].杭州师范
大学,2017.
[6]位路阳. 基于WebGIS的郑州市区暴雨洪水预警系统设计与实现[D].郑州
大学,2017.。

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