江西省中小河流洪水成因及规律分析

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鄱阳湖水文情势变化及其成因分析

鄱阳湖水文情势变化及其成因分析

鄱阳湖水文情势变化及其成因分析徐卫明;段明【摘要】The basic characteristics and the discharging runoff variation feathe rs of Poyang Lake are stated. The feathers of the channel scour and silting and lower water level of Poyang Lake in recent yeaers is analyzed. The influence factor of lower water level variation of Poyang Lake is introduced. At last,the relevant countermeasures and suggestion are proposed.%阐述了鄱阳湖水位基本特征和出湖径流变化特点,分析了近年来河道冲淤和鄱阳湖区低枯水位特点,阐明了鄱阳湖区低枯水位变化的影响因素,提出了相应的对策建议。

【期刊名称】《江西水利科技》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P161-163)【关键词】鄱阳湖;低枯水位;成因分析【作者】徐卫明;段明【作者单位】江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室,江西南昌 330046;江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室,江西南昌 330046【正文语种】中文【中图分类】TV882.9;P33鄱阳湖位于江西省的北部、长江中游南岸,是我国最大的淡水湖泊,它承纳赣江、抚河、信江、饶河、修河(以下简称“五河”)及博阳河等支流来水,经调蓄后由湖口注入长江,是一个过水型、吞吐型、季节性湖泊,也是长江中下游洪水的重要调蓄场所。

受自然及人为因素影响,长江与鄱阳湖的关系不断发生变化,并集中体现在长江干流九江河段和鄱阳湖的蓄泄、冲淤变化。

水文情势的变化对长江中下游及鄱阳湖区的防洪治理、水资源利用、水环境和水生态保护有着重要影响,因此,科学认知长江鄱阳湖间的水文情势,研究采取合适的对策措施,是维护健康长江、建设秀美鄱湖的关键和核心。

农业自然灾害对农业的影响及防范措施

农业自然灾害对农业的影响及防范措施

第14卷 第1期2024年1月农 业 灾 害 研 究Journal of Agricultural CatastrophologyVol. 14 No. 1 Jan. 2024农业自然灾害对农业的影响及防范措施谭捷,笪耀文江西科技学院,江西南昌 330098摘 要:我国疆土辽阔,地形地貌多种多样,农作物种类繁多,是当之无愧的农业大国。

然而区域的不同、气候条件的不同会发生不同的农业自然灾害,我国的农业自然灾害种类繁多、影响区域广、发生频率高,呈季节性的特点。

分析出自然灾害的发生会大幅度削减农作物的产量,降低农民的收入,打击农民耕种的信心,阻碍了农业经济的发展。

探讨如何有效抵御农业自然灾害带来的威胁,减少农业气象灾害带来的不利影响,并就江西省农业自然灾害趋势进行分析,提出解决的措施。

关键词:自然灾害;农业经济;季节性中图分类号:X43 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)01–0052-03江西省作为我国南方的一个典型农业省份,其农业生产面临洪涝、干旱等多种自然灾害的挑战。

这些灾害不仅会破坏农业生产设施,降低农产品质量,还会增加农业生产成本,从而影响农民增收和农业的整体效益。

因此,研究如何有效抵御农业自然灾害的威胁,减少其带来的不利影响,对于保障江西省农业经济的可持续发展具有一定的现实意义。

1 农业自然灾害的特点我国的自然灾害有4个特点:一是灾害种类多,包含气象灾害、地质灾害和生物灾害等。

大气圈变异活动通常会导致气象灾害的发生,对社会经济活动造成一定程度的损害。

我国气象灾害通常包括台风、暴雨、冰雹、大风、雷暴、暴风雪等,常见的干旱、洪涝、持续高温、雪灾也属于气候灾害的类型。

由岩石圈活动所引起的灾害被称为地质灾害,主要包括地震、火山喷发、海啸、滑坡、泥石流、地裂等,一旦发生会对人们的生命安全产生威胁。

生物灾害是指由于人类的生产生活不当、破坏生物链或在自然条件下某种生物过多、过快繁殖而引起的对人类生命财产造成危害的自然事件,包括动物灾害、植物灾害和微生物灾害。

武宁暴雨天气过程分析

武宁暴雨天气过程分析

武宁暴雨天气过程分析
武宁是位于江西省南部的一个县级市,该地区在2021年6月7日至8日遭遇了一次强降雨天气,导致该地区水灾严重。

下面是对该次暴雨天气过程的分析。

1. 大气环境分析
该次暴雨发生在夏季,属于江南地区的典型夏季气候。

在大气环境方面,东北风和东南风的交汇造成了较为不稳定的大气环境。

此外,夏季时,高温高湿的环境也为暴雨的形成提供了条件。

2. 降雨分析
该次暴雨主要发生在6月7日晚上至次日凌晨间,降雨强度较大且持续时间长,导致地面积水及山洪爆发等灾害。

据当地气象部门发布的数据显示,全市平均降雨量为221.3毫米,其中市区最大降雨量为330毫米,鹅公山水库最大降雨量为512.2毫米。

3. 影响分析
由于降雨强度大,加之持续时间长,导致该地区的多个河流水位急剧上涨,出现了严重的洪涝灾害。

武宁市区、沙洲、洛口、左滩等地的街道、广场、居民楼等区域大面积积水。

其中,武宁市中心广场积水深度高达一米。

该次暴雨还造成了道路、桥梁的损坏,部分农作物遭受了严重的受损。

此外,该地区发生的山洪灾害也给人员和财产造成了极大的损失。

综上所述,该次暴雨是由于地区气候和大气环境不稳定造成的。

在未来,应当加强对气象预报的监测,及时发布暴雨预警,以减轻暴雨灾害的影响。

同时,地方政府和公众也应该提高对自然灾害的认识和防范意识,加强预备和救援措施,确保人民生命财产的安全。

2011年春夏季江西旱情水文分析

2011年春夏季江西旱情水文分析

2011年春夏季江西旱情水文分析谭国良【摘要】文章介绍了2011年春夏季江西旱情,并对未来旱涝并存的情况作了阐述.【期刊名称】《江西水利科技》【年(卷),期】2011(037)003【总页数】4页(P153-156)【关键词】2011年;春季夏季;江西;旱情【作者】谭国良【作者单位】江西省水文局,江西南昌330001【正文语种】中文【中图分类】S4322011年春夏季旱情是长江中下游流域性的旱情。

截至5月底,长江中下游各省降水量比常年同期偏少5至8成。

1月至5月份,湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江等7省(市)区域平均降水量为272.5 mm,比常年同期偏少 267.8 mm,江西省降水量 421.3 mm,较常年同期均值偏少一半,为1950年以来同期最少;赣、抚、信及修河支流潦河,鄱阳湖湖区持续出现且至今为历史同期最低水位;4月下旬鄱阳湖通江水域面积约400 km2,为有记录以来历史同期最小水面;1月至5月鄱阳湖总出湖水量304.5亿m3(多年同期均值643亿m3),约为多年同期均值的一半;全省受旱面积6.36万km2,与历史上江西省 1971、1974、1986、2007 年发生的春旱相比,受旱面积明显偏大。

2010年这个时候江西省已连续出现了8次暴雨过程,人们忙着抗洪抢险救灾。

而2011年主汛期就出现了极其严重的旱情,历史上少见。

我们需密切关注旱情未来的发展变化趋势。

1 干旱特性当前,江西省干旱具有干旱强度强、持续时间长、受旱范围广、影响程度重、未来旱涝并存等特点。

1.1 干旱强度强2011年1月至5月,全省总降水量421.3 mm,比常年同期均值819 mm少49%,比1963年同期均值484 mm少13%,为1950年以来同期最少值。

全省1月至5月的逐月降水量分别为43.6、55.2、 88.4、89.9、144.2 mm,较全省多年同期均值70.4、106.4、171.7、217.8、253.1 mm,分别偏少3.2 、4.8、4.9 、5.9、 4.3 成,其中 4 月份降水量89.9 mm,为历史同期最小值。

西河“8.13”洪水灾害成因分析

西河“8.13”洪水灾害成因分析

资料可 以 看 出: 体 高 程 53 3 坝 上 游 河 床 高 程 坝 1.0m, 54 1 I坝体下 游河床5 20 失事前 坝下游河床 高 1.7I, T 1. 2m。
程 是 5 7 5 失 事 后 实 测 拦 河 坝 后 深 槽 处 的 高 程 0 .0m, 55 4 以 上 数 据 显 示 : 事 前 坝 后 河 床跟 18 年 相 比 0 .3m。 失 91 已经 下 降 了4 5 I失 事 后 河 床 又下 降 了20 , 且 在 .21, T . 7i 而 n 坝 后 100m 就有 一 2 I 0 处 0I以上 的采 砂 深 坑 。原 坝 后 齿 槽 F 深 度 本 身 就 有 限 , 旦 遭 遇 洪水 , 础 掏 空 、 塌 , 而 导 一 基 垮 从
[ 收稿 日期 ] 2 1 0 0—1 2—1 3 [ 作者 简介 ] 罗 志 春 (9 9一) 男 , 16 , 四川 崇 州 人 , 工程 师 , 事 灌 区水 文 工 作 从

70 —
罗志春 : 西河 “ . 3 洪水灾 害成 因分析 81”
位 6 89 警 戒 水 位 为 6 77 , 应 流 量 19m / , 8 . 3m( 8. 7m) 相 1 s 另一条 山 溪 支 流 螃 蟹 河 在 1 日 2 1 3 : 8达 到 洪 峰 水 位 76 1 警 戒 水 位 为 75 2 ) 相 应 流 量 15m / , 0 .5m( 0 .8I , n 0 s沙 沟 河 干 流 友 谊 报 汛 站 ,1 日 2 5 3 :7第 一 次 洪 峰 水 位 出 现

经初步估 算 , 次 洪水 造成 3座 拦 河 坝 工 程 损 失 达 到 此
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江西省干旱洪涝的时空变化特征分析

江西省干旱洪涝的时空变化特征分析

江西省干旱洪涝的时空变化特征分析摘要:根据1981-2010年江西省83个气象观测站的降水统计资料,采用Z指数作为旱涝等级评价的划分标准,分析了江西省旱涝灾害出现的频率,并采用趋势分析、Mann-Kendall 检验、小波分析、等方法,分析了江西省旱涝灾害发生的空间、时间变化趋势。

结果表明,江西省近30年旱涝灾害较为严重,整体上表现为增加趋势,且存在涝-旱的循环转换交替,年代际变化比较明显。

旱涝事件的周期振荡显著,洪涝灾害具有16年、9年和5年的周期,干旱灾害具有18年和5年的周期。

从旱涝灾害频次的空间分布上来看,干旱主要发生在江西省和福建交界的武夷山西侧和赣南,而洪涝主要发生在赣北沿九江一带和吉泰盆地。

关键词:干旱;洪涝;Z指数;空间特征;周期Analysis on Temporal and Spatial Trends Characters of Droughtand Flood in Jiangxi ProvinceAbstract: Based on the precipitatio n data observed by meteorological stations in the Jiangxi province during 1981 to 2010, the temporal and spatial trends of drought and flood was analysis by M-K mutation test,wavelet analysis and IDW interpolation based on Z index. The conclusions are as follow: drought and flood in nearly 30 years became more serious increasing trend in overall, The flood-drought cycle convert alternating interdecadal variations, an obvious interdecadal variations can be detected. Periodic oscillations of drought-flood event significantly, flood shows16 -9 years and 5year cycle, drought has18 years and 5 years cycle. Frequency of drought and flood on the spatial distribution shows that drought mainly occurred at the junction o f Jiangxi province and Fujian province by the west side of Wuyishan Mountain and southern Jiangxi province, flood mainly occurred in the north of Jiangxi along the Jiujiang region and Guiter basin.KeyWords: Drought; flood; Z index; Spatial character;Periodic variation1 引言干旱、洪涝灾害作为主要的气象灾害,是目前世界上造成经济损失最多的自然灾害,影响范围大,持续时间长,所造成的经济损失也非常严重。

江西省防洪堤汛期险情的分析与处理

江西省防洪堤汛期险情的分析与处理

江西省防洪堤汛期险情的分析与处理张俊晖【摘要】江西省境内水系发达,堤防工程繁多,圩堤一般修筑在河湖岸坡上,堤基多为二元地质结构,在高水头压力作用下堤基薄弱部位极易形成渗漏通道;堤身填土多为黏土和粉质粘土甚至杂填土,经洪水长时间浸泡,易产生散浸、滑坡等;在暴雨和洪峰的影响下,洪水还可能漫堤而过,影响堤身的稳定.因此在汛期,应根据圩堤产生的各种险情,制定处理方案.本文结合2016年7月江西境内圩堤防汛期间出现的险情及处理方案对各类圩堤险情及处理方案进行详细的介绍,并针对江西省圩堤工程中存在的主要问题提出了一些建议,以期能为我省的防汛抢险工作提供一些参考.【期刊名称】《江西水利科技》【年(卷),期】2019(045)004【总页数】5页(P308-312)【关键词】堤防工程;防汛;险情;处理方式【作者】张俊晖【作者单位】江西省南昌市新建区廿四联圩管理局,江西南昌 330122【正文语种】中文【中图分类】TV871.30引言堤防工程是防御洪水最为古老和最为有效的措施之一,为人类抵御洪水发挥了积极的作用,我国堤防工程建设的历史长达2000多年。

江西省境内水系发达,长江傍省而过,“五河一湖”分布其间,省内现有一至五级堤防工程共计1 068条,总长7 586.8km。

随着鄱阳湖区历次单项工程、五河治理及中小河流整治工程的实施,省内大多数重点圩堤都得到了修缮和加固,正为防御洪水发挥着积极的效益。

圩堤一般修筑在河湖岸坡上,堤基多为二元地质结构,在高水头压力作用下堤基薄弱部位极易形成渗漏通道;堤身填土多为黏土和粉质粘土甚至杂填土,经洪水长时间浸泡,易产生散浸和滑坡。

2016年7月,江西境内遭受严重的洪涝灾害,30余条重点圩堤超警戒线水位运行,期间许多圩堤发生了散浸、渗漏、管涌及堤顶漫溢等危情,在江西省防汛抗旱总指挥部的统一领导和部署下,险情一一被处理。

本文按险情[1]的分类及处理方式并结合2016年7月防汛过程中的实践进行介绍和说明。

近12年江西省雨水情特征与防汛抗旱形势分析_近12年江西省雨水情特征与防汛抗旱形势分析

近12年江西省雨水情特征与防汛抗旱形势分析_近12年江西省雨水情特征与防汛抗旱形势分析

本文分析江西省 1995 ~ 2006年雨 、 水情特征 , 结合防汛抗旱体 系的现状与发展 , 探讨江西 省近 12 年来 防汛 抗 旱 形 势 的 变 化 及 今 后 的 防 汛 抗 旱 对 策 , 供有关工作参考[ 1 ~ 3] 。
一 、 雨情特点及其变化
(一 )雨情概况
1995年江西省的降水主要集中在 4 ~ 6月 , 全 省平均降水量达 1080 mm, 比多年同期平均降水量 偏多 4 成 (见 表 1), 其中 6 月全省 平均 降水 量 518 mm, 是该月多年平均降水量的 2倍 , 创 1950 年以来的最高记 录 。 持续时 间最长 、 笼罩范围 最 大的一场 暴雨过程发生 在 6月 22 日 ~ 7 月 6日 , 全省平均降水量达 311 mm, 比出现全省 性特大洪 涝的 1954年和出现全省性大洪涝的 1983年同期一 次降雨量均多 。这次暴雨过程先发生在江西北部 , 7月 3日后南压到南部地区 。 暴雨中心有两个 :一 个在修河上游 , 以铜鼓县的 581 mm最大 ;另 一个 在乐安河流域与 信江流域交界处 , 以上饶县 茗洋 关的 636 mm为最大 。 200 mm、 400 mm和 600 mm以 上暴 雨 笼 罩 面 积 分 别 为 117700 km2 、 40900 km2 和 2100 km2 。
【关键词 】 雨 、 水 情特征 ;防汛抗旱形势 ;江西省
江西省地处低纬度, 属亚热带湿润季风区 , 距水汽源地 较近 , 冷 、 暖气团的 进退对 江西省天 气变化和气候形成有极 大影响 。 冬季 一般受极地 南伸的冷气 团控制 , 寒冷少雨 ;夏季极 地大陆气 团逐渐减弱北退 , 低 纬海洋暖湿气团 逐渐加强北 移 , 降水增强 ;夏季冷 暖气团常 在江西 境内交汇 形成静止锋 , 南北摆动致使江西境内暴雨频繁 ;7 ~ 9月海洋暖湿气团加强 , 在 “副高 ” 控制下晴热 少雨 ;9月后北方大陆冷气团又加强南气旋 影响 , 产 生暴雨 。江 西省各 地多年平 均年降水量 为 1400 ~ 1900 mm, 4 ~ 9 月为 汛期 。 但 4 ~ 6 月降水最为集中, 约占汛期降水量的 67%, 为主汛期 。 各地最大年降水量与最小年降水 量的比值在 2.0 ~ 3.5 之间 (多 在 2.0 ~ 2.5范围 内 ), 年 降水量变差系数 CV在 0.15 ~ 0.25 之间 , 可见江西省年降水量的 年际变化很大 , 汛期和主 汛期 (4 ~ 6月 )降水量的年际变化更大 。
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Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2019, 8(5), 456-464Published Online October 2019 in Hans. /journal/jwrrhttps:///10.12677/jwrr.2019.85052Analysis on the Floods in Smalland Medium Rivers in Jiangxi ProvinceJiawei Fu, Delong Li, Xiaohua Xu, Siying LiJiangxi Provincial Institute of Water Science, Nanchang JiangxiReceived: Jul. 31st, 2019; accepted: Aug. 21st, 2019; published: Sep. 16th, 2019AbstractThe main causes of flood in small and medium rivers in Jiangxi Province are meteorological factors, rainstorm factors and topographic factors. Based on the data of more than 600 floods from 19 hydrolog-ical stations of small and medium rivers in Jiangxi Province, the flood characteristics of small and me-dium rivers are analyzed. The results show that there are characteristics and regularities of strong sea-sonality, high frequency and strong sudden occurrence of flood in small and medium rivers, mainly local floods; rainstorm floods in May-June are frequent. The flood peak presents the characteristics of double peak, multi-peak or single peak with a long duration. In July-September, the flood is usually single peak, and the duration is relatively short.KeywordsJiangxi Province, Small and Medium-Sized Rivers, Flood Characteristics, Cause Analysis江西省中小河流洪水成因及规律分析付佳伟,李德龙,许小华,李斯颖江西省水利科学研究院,江西南昌收稿日期:2019年7月31日;录用日期:2019年8月21日;发布日期:2019年9月16日摘要江西省中小河流洪水成因主要有气象因素、暴雨因素和地形地貌因素。

结合江西省地区19个中小河流水文站600多场洪水资料数据,分析江西省中小河流洪水特征规律,其结果表明:江西省中小河流洪水存在季节性强、发作者简介:付佳伟(1985-),男,汉,江西省樟树市,工程师,研究方向:防洪减灾及水利信息化。

江西省中小河流洪水成因及规律分析生频率较高、突发性强等特点和规律,以局部性洪水为主;5~6月份暴雨洪水往往持续时间比较长,洪峰呈现双峰、多峰或者持续时间很长的单峰特征,7~9月份一般是单峰洪水,持续时间相对较短。

关键词江西省,中小河流,洪水特征,成因分析Copyright © 2019 by authors and Wuhan University.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/1. 引言在我国,一般将流域面积在200~3000 km2之间的河流称为中小河流。

在过去几十年中,我国在大江大河防洪工程建设方面取得了巨大的进展,大江大河洪水灾害防治能力得到明显加强,其洪水灾害损失也得到有效控制。

由于中小河流多处于流域源头,分布范围广,防洪工程措施建设难度大,近年来已成为我国洪水灾害的重灾区。

为了防治中小河流洪水灾害,我国于2010年启动了全国中小河流水文监测系统等项目建设,中小河流已成为各地防洪规划和洪水灾害防御的重要组成部分,中小流域洪水预报预警技术及其洪水规律分析已成为当前热点研究问题之一[1]。

江西省中小河流数量较多,分布较广,大部分中小河流河堤都修建于20世纪50、60年代,很多中小河流堤岸现已“千疮百孔”,虽然,近些年,江西省加大中小河流治理力度,然而由于资金有限,较难在短期内完成全部中小河流的治理工作[2]。

本文结合区域内19个水文站600多场洪水数据,统计分析了江西省中小河流洪水特点与规律,其研究成果对开展江西省中小河流洪水预报预警技术研究、防治中小河流洪水灾害等具有重要的参考价值。

2. 研究区自然概况江西省位于长江中下游南岸,地跨东经113˚34'~118˚29'、北纬24˚29'~30˚05'之间,东邻浙江和福建省,南接广东省,西连湖南省,北毗湖北和安徽省,边缘山岭构成省际天然界线和分水岭。

全省总面积16.69 × 104 km2,以山地、丘陵为主,其面积占全省77.18%,地形地质条件复杂。

境内水系发达,河流众多,流域面积10 km2以上河流有3771条;赣江、抚河、信江、饶河和修河五大河流为省内主要河流,纵贯全省,五河来水汇入鄱阳湖后经湖口注入长江,鄱阳湖流域面积占全省97.7%。

赣江是鄱阳湖流域5河之首,由南至北纵贯江西全境,其水系支流众多,河长大于30 km的干、支流共125条,集水面积大于1000 km2的有19条;抚河位于江西省东南部,发源于赣、闽边界武夷山西麓广昌县,集水面积大于500 km2的支流有4条;信江位于江西省东部,发源于浙赣边境的怀玉山,集水面积大于500 km2的主要支流有9条;饶河位于江西省东北部,由乐安河和昌江两支组成,主流乐安河发源于赣皖边界的五龙山,集水面积在500 km2以上的主要支流有12条;修河位于江西省西北部,发源于湘赣边境大围山北麓,集水面积在500 km2以上的支流有5条;除五河以外,直接汇入鄱阳湖的中小河流主要有清丰山溪、潼津河、漳田河和博阳河等,流域总面积约7000 km2。

江西省是全国多雨的省区之一,各地多年平均年降水量一般为1400~1900 mm,由于受季风影响及地形的差异和距海远近的不同,全省形成四个高值区和两个低值区,4个高值区为怀玉山山区、武夷山山区、九岭山山区和罗霄山山区,年降水量在1700~2000 mm,2个低值区为赣中南盆地区和赣北滨湖区,年降水量在1400 mm 左右[3] [4]。

降水量在年际间的变化很大,且年内分配也极不均匀,如1954年降水量为1429~2736 mm,出现了江西省中小河流洪水成因及规律分析罕见的洪涝灾害;1978年降水量868~1418 mm,出现了少见的干旱灾害。

降水量在年内的分配为:1~3月平均降水量占全年降水量的16%~21%,4~6月占42%~53%,7~9月占18%~27%,10~12月占10~15%;多年平均降水日数(日降水量≥ 0.1 mm)在150~170天之间,日降水量≥ 10 mm的天数全省大部分地区都在45~55天。

3. 洪水成因分析江西省中小河流洪水灾害频繁,基本上每年都有不同程度洪水灾害发生,发生特大洪水频率较高。

据统计,1991~2015年间,江西省洪涝灾害受灾面积平均每年为64.40万hm2,平均每年直接经济损失89.87亿元、死亡人数76人,洪涝灾害导致的人员伤亡和财产损失严重。

江西省中小河流洪水灾害已经成为当前防洪减灾中的突出问题之一,其洪水成因主要因素如下:3.1. 气象因素江西省地处亚热带季风气候区,日照充足,雨量丰沛,气候温和,属于温暖带多雨气候。

降雨主要受季风影响,其水汽主要来自太平洋西部的南海,其次是东海和印度洋的孟加拉湾。

江西省的暴雨多由低槽、低涡、切变线、冷锋、静止峰造成,台风也常造成大暴雨。

一般每年从4月前后起,暖湿的夏季风开始盛行,雨量逐渐增加;5~6月冷暖气流交绥于江南地带,且经常出现于江西境内,降水量猛增,这一时期由于气候条件导致的降雨以锋面气旋雨为主,降雨持续时间往往较长;7~9月受副热带高压控制,除有地方性热雷雨及偶有台风雨外,全省雨水稀少,但是这一时期受台风影响也会给全省局部地区产生强降雨或暴雨[5],持续时间往往短于5~6月的锋面气旋雨。

3.2. 暴雨因素全省省内有四个暴雨中心,江西省地区又为长江全流域地区五大暴雨中心之首。

据统计:江西省实测1 h 最大暴雨为126.1 mm,3 h为287.5 mm,6 h为358 mm,24 h为624 mm。

4~6月是全年降水最集中的时期,全省大部分地区占全年降水量的百分比在45%~50%之间。

根据江西省的暴雨特性以及流域、地理特性,4~9月为江西省的汛期;对暴雨在时间上的变化,一般而言可大致分为四个阶段:渐盛阶段,4月初~6月上旬前后,全省相应的进入了春雨季节;相对集中阶段,6月中旬~7月初前后,进入长江流域的梅雨季节;急剧减少阶段,7月初~8月中旬前后,进入伏、秋旱;少暴雨阶段,8月下旬~9月底。

暴雨可以分为局部暴雨和地区性暴雨、区域性和大范围的暴雨,从全省特性来讲暴雨几乎影响全境。

强降水天气往往可引发洪水暴发、洪涝等一些重大灾害,像1954年、1973年、1998年全流域性连续性暴雨曾造成重大洪涝灾害。

江西省暴雨分布总体呈北多南少,北部又呈东部多于西部,赣东北和庐山最多,吉泰盆地最少;大暴雨分布与暴雨类似,其中上饶市中部地区最多,时间上以6月份最为集中,夏半年多,冬半年少,12月份无大暴雨日[5]。

3.3. 地形地貌因素江西省的地形地势和岩土类型决定了洪水灾害分布的基本格局和大致范围,江西省是江南丘陵的重要组成部分,地貌以山地丘陵为主,山地丘陵面积占全省总面积的77.18%,低海拔平原占11.07%,台地占10.19%,湖泊占1.56%;地面坡度小于10˚的面积为10.26 × 104 km2,占全省面积的61.55%,10˚~25˚的面积为6.09 × 104 km2,占36.52%,大于25˚的面积为0.32 × 104 km2,占1.93%。

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