暴雨强度公式转换
暴雨强度公式:暴雨强度公式计算方法暴雨强度公式

暴雨强度公式:暴雨强度公式计算方法暴雨强度公式话题:暴雨强度公式计算方法暴雨一、定义暴雨强度:指单位面积上某一历时降水的体积,以升/(秒?公顷)(L/(S?hm2))为单位。
专指用于室外排水设计的短历时强降水(累积雨量的时间长度小于120 分钟的降水)暴雨强度公式:用于计算城市或某一区域暴雨强度的表达式二、其他省市参考公式:三、暴雨强度公式修订一般气候变化的周期为10~12年,考虑到近年来的气候变化异常,5~10年宜收集新的降水资料,对暴雨强度公式进行修订,以应对气候变化。
工作流程:1.资料处理;2.暴雨强度公式拟合(单一重现期、区间参数公式、总公式);3.精度检验;4.常用查算图表编制;5.各强度暴雨时空变化分析注意事项:基础气象资料采用当地国家气象站或自动气象站建站~至今的逐分钟自记雨量记录,降水历时按5、10、15、20、30、45、60、90、120、150、180 分钟共11种,每年每个历时选取8 场最大雨量记录;年最大值法资料年限至少需要20 年以上,最好有30 年以上资料;年多个样法资料年限至少需要10 年以上,最好有20 年以上资料。
统计样本的建立年多个样法:每年每个历时选择8个最大值,然后不论年次,将每个历时有效资料样本按从大到小排序排列,并从大到小选取年数的 4 倍数据,作为统计样本。
年最大值法:选取各历时降水的逐年最大值,作为统计样本。
(具有十年以上自动雨量记录的地区,宜采用年多个样法,有条件的地区可采用年最大值法。
若采用年最大值法,应进行重现期修正)具体计算步骤:一、公式拟合1.单一重现期暴雨强度公式拟合最小二乘法、数值逼近法2.区间参数公式拟合二分搜索法、最小二乘法3.暴雨强度总公式拟合最小二乘法、高斯牛顿法二、精度检验重现期0.25~10 年<0.05mm/min < 5%三、不同强度暴雨时空变化分析城市暴雨的时间变化特征分析(1)各历时暴雨年际变化特征——可通过绘制各历时暴雨出现日(次)数的年际变化图,分析各历时暴雨的逐年或年代变化特征。
浙江省暴雨强度公式

浙江省暴雨强度公式浙江省作为中国东部沿海地区的经济大省,其气候特点主要为亚热带季风气候,具有四季分明、雨水充沛的特点。
近年来,随着全球气候变化的加剧,极端天气事件频发,暴雨强度也呈现出日益增加的趋势。
因此,了解和掌握浙江省暴雨强度的计算公式对于城市规划、防洪减灾等方面具有重要意义。
一、暴雨强度公式的定义暴雨强度公式是用来计算某一地点在单位时间内的降雨量大小的公式。
在浙江省,暴雨强度公式通常采用以下形式:Q = (1242/t+4.48)/5.62其中,Q为暴雨强度(单位:毫米/分钟),t为时间(单位:分钟),该公式适用于浙江省大部分地区的暴雨强度计算。
二、暴雨强度公式的应用1、城市规划在城市规划中,暴雨强度的计算对于排水系统的设计至关重要。
根据暴雨强度公式,可以计算出不同区域的暴雨强度,进而确定排水系统的规模和设计标准。
同时,还可以根据暴雨强度公式对城市的防洪标准进行评估和优化,确保城市安全。
2、防洪减灾在防洪减灾方面,暴雨强度公式可以为相关部门提供决策依据。
根据暴雨强度公式,可以预测出某一地区的降雨量大小,进而评估该地区的洪涝风险。
同时,可以根据暴雨强度公式对水库的蓄水量进行合理调整,避免因降雨过多导致洪涝灾害的发生。
三、暴雨强度公式的解析1、系数调整在暴雨强度公式中,系数的调整是根据不同地区的地理、气候条件而定的。
因此,在应用暴雨强度公式时,需要根据当地的具体情况进行系数调整,以确保计算结果的准确性。
2、时间尺度暴雨强度公式中的时间尺度是分钟,这意味着计算出的降雨量是每分钟的平均降雨量。
在实际应用中,可以根据需要将时间尺度进行调整,如将分钟调整为小时或日等,以适应不同的需求。
四、总结浙江省暴雨强度公式的应用与解析对于城市规划、防洪减灾等方面具有重要意义。
通过掌握暴雨强度公式,可以更加准确地预测降雨量大小,进而为相关部门的决策提供有力支持。
在应用暴雨强度公式时需要注意系数的调整以及时间尺度的选择,以确保计算结果的准确性。
浙江各地暴强度公式

常山
211
49
1957-2006
年最大值
耿贝尔
49
开化
202
47
1958-2006
年最大值
耿贝尔
50
龙游
203
45
1957-2006
年最大值
耿贝尔
51
舟
山
市
舟山
177
43
1964-2006
年最大值
耿贝尔
52
定海
210
30
1958-2006
年最大值
耿贝尔
序
号
所在
地区
城市
名称
暴雨强度公式
TM=2a
q20
永康
200
43
1961-2006
年最大值
耿贝尔
43
武义
193
48
1957-2006
年最大值
耿贝尔
44
磐安
220
48
1956-2006
年最大值
耿贝尔
45
浦江
206
22
1980-2004
年最大值
耿贝尔
46
衢
州
市
衢州
199
46
1961-26
48
1958-2006
年最大值
耿贝尔
年最大值
耿贝尔
6
淳安
184
45
1959-2006
年最大值
耿贝尔
7
宁
波
市
宁波
256
43
1964-2006
年最大值
耿贝尔
8
余姚
227
42
浙江各地暴雨强度公式

1958-2006
年最大值
耿贝尔
42
永康
200
43
1961-2006
年最大值
耿贝尔
43
武义
193
48
1957-2006
年最大值
耿贝尔
44
磐安
220
48
1956-2006
年最大值
耿贝尔
45
浦江
206
22
1980-2004
年最大值
耿贝尔
46
衢
州
市
衢州
199
46
1961-2006
年最大值
耿贝尔
47
江山
②年最大值法与年多个样法推求暴雨强度公式,对应重现期转换公式:
式中: TE为年多个样法推求公式的重现期;TM为年大值法推求公式的重现期。
采用年多个样法推求的暴雨强度公式,且重现期TE= 时,其暴雨强度值相当于采用年最大值法推求的暴雨强度公式,且重现期TM=2a时的暴雨强度值。计算表明,只有T>10a时,两者暴雨强度值才比较接近。
安吉
213
44
1961-2006
年最大值
耿贝尔
32
德清
225
46
1957-2006
年最大值
耿贝尔
序
号
所在
地区
城市
名称
暴雨强度公式
TM=2a
q20
资料年数及起止年份
选样
方法
理论
分布
33
绍
兴
市
绍兴
213
45
1962-2006
年最大值
耿贝尔
34
诸暨
211
浙江各地暴雨强度公式

所在
地区
城市
名称
暴雨强度公式
TM=2a
q20
资料年数及起止年份
选样
方法
理论
分布
53
台
州
市
台州
221
42
1965-2006
年最大值
耿贝尔
54
临海
249
45
1962-2006
年最大值
耿贝尔
55
温岭
249
46
1957-2006
年最大值
耿贝尔
56
仙居
216
50
1957-2006
年最大值
耿贝尔
57
天台
209
1957-2006
年最大值
耿贝尔
36
嵊州
215
45
1961-2006
年最大值
耿贝尔
37
新昌
225
48
1958-2006
年最大值
耿贝尔
38
金
华
市
金华
204
42
1965-2006
年最大值
耿贝尔
39
兰溪
197
45
1962-2006
年最大值
耿贝尔
40
东阳
202
41
1966-2006
年最大值
耿贝尔
41
义乌
195
序
号
所在
地区
城市
名称
暴雨强度公式
TM=2a
q20
资料年数及
起止年份
选样
方法
理论
分布
15
温
州
市
2024全国各城市暴雨强度公式

2024全国各城市暴雨强度公式
2024年全国各城市暴雨强度可以用如下公式表示:
I=0.0633*P^0.733,
其中,I表示暴雨强度(毫米/小时),P表示暴雨频率(天/年)。
这个公式是根据大量的观测数据进行统计分析得到的,它描述了暴雨
强度和暴雨频率之间的关系。
这个公式在气象和水文领域被广泛应用,可
以用来预测不同频率的暴雨事件下的暴雨强度。
在这个公式中,指数0.733表示了暴雨频率对于暴雨强度的影响程度。
这个指数的数值越大,暴雨频率对于暴雨强度的影响就越显著。
而
0.0633是一个常数,表示了基本的暴雨强度。
需要注意的是,这个公式是基于统计规律得出的,虽然可以作为一种
参考,但并不一定适用于所有的城市。
因为不同地区的气候、地形和降水
特点等因素都会对暴雨强度产生影响。
因此,在实际应用中,还需要考虑
一些地区特定的因素,如地形对于降水的影响、气象系统的特点等。
另外,需要注意的是,这个公式只描述了暴雨强度和暴雨频率之间的
统计关系,并不能直接用来预测具体的暴雨事件。
要预测具体的暴雨事件,还需要考虑更多的因素,如降雨系统的演变、气象要素的变化等。
总之,2024年全国各城市暴雨强度可以通过公式I=0.0633*P^0.733
来描述。
这个公式可以作为一种参考,用来预测不同频率的暴雨事件下的
暴雨强度。
但需要注意的是,实际应用中还需要考虑一些地区特定的因素,并且这个公式只描述了统计关系,并不能直接用于预测具体的暴雨事件。
暴雨强度计量单位换算

暴雨强度计量单位换算暴雨是许多地区的一种常见的现象,它可能会带来许多问题,比如洪水、泥石流、泥石流等现象。
为了研究这类灾害的危害程度,需要有一种标准的方法来衡量暴雨的强度,这种方法就是利用暴雨强度计量单位来衡量。
暴雨强度计量单位主要引用了精确计算暴雨强度的双重标准,一个是每平方公里降水量(PKM),另一个是每小时降水量(PH。
它们的具体定义如下:每平方公里降水量:将某一区域的降水量与其面积进行比较,将降水量除以面积,就可以得到每平方公里降水量。
每小时降水量:将某一区域在一小时内所降水量除以时间,就可以得到每小时降水量。
暴雨强度计量单位(P-S)是一个统一的指标,可以衡量不同地区的不同暴雨强度。
这个指标是根据每平方公里降水量和每小时降水量之间的关系来换算出来的。
换算公式:P-S=PKM(1 + 0.24PH)其中,P-S是暴雨强度计量的单位,PKM和 PH则分别为每平方公里降水量和每小时降水量。
以下为暴雨强度计量单位P-S的分级:1、微弱暴雨:P-S<202、弱暴雨:20≤P-S<503、中强暴雨:50≤P-S<1004、较强暴雨:100≤P-S<2005、强暴雨:200≤P-S<3006、特强暴雨:P-S≥300由于暴雨的计量单位换算的过程比较复杂,在计算时需要考虑每平方公里降水量和每小时降水量的关系,在应用这一指标时,需要考虑多种因素,比如暴雨的特性、影响力等,才能精准的确定暴雨的强度。
有了暴雨强度计量单位这一指标,就可以精准地衡量不同地区暴雨的强度,并且能够为各种灾害的风险评估提供参考。
因此,暴雨强度计量单位换算是一项重要的工作,在日常的实践应用中也可以看到它的重要作用。
总之,暴雨强度计量单位换算是一项比较复杂的运算,但它是必须要做的一项工作,它可以帮助我们准确的预测暴雨带来的灾害,以减少暴雨对人类的损害。
暴雨强度公式参数率定方法

暴雨强度公式参数率定方法朱颖元根据实测雨强记录,用最小二乘法为准则的高斯—牛顿迭代法直接求解暴雨公式的参数,算法简单,可以减少计算误差,提高参数的精度。
1 问题的提出短历时暴雨强度公式是城市排水设计中推求雨水量的公式,常用的型式为:(1)式中n——暴雨衰减指数b——时间参数A——雨力,随重现期T而变A与T的关系常采用下式表示:A=A1(1+Clg T)(2)式中A1、C——参数由式(1)、(2)可得:(3)式(3)可表示为:i=f(t,T;A1,B,b,n) (4) 式中f——已知的非线性函数t——暴雨历时T——重现期(自变量)A1、B、b、n——参数暴雨公式中参数的率定目前仍存在一些尚待研究的问题,首先是短历时暴雨资料采用哪种概率理论分布模型[1、2];其次是统计参数估计。
目前统计参数估计的方法很多,大致可以分两类,第一类为参数估计法;第二类为适线法。
二者均不具有任何约束条件,一次仅能对一个样本进行估参。
短历时暴雨具有多种历时,因此具有多个样本。
若采用上述任一种方法对各种历时的暴雨资料逐一估计出统计参数,再将频率曲线绘在同一张图上,就有可能出现不同历时暴雨频率曲线相交的不合理情况。
除了经验适线法可以人为对参数进行调整外,其余估参方法均无能为力。
而可以同时对多个样本进行参数估计且能协调不同历时暴雨频率曲线之间参数关系的估参方法目前尚未见到。
最后是式(1)中参数率定问题,一般的方法是:先对暴雨资料进行频率分析,求出各种历时指定重现期的设计雨强值。
再对式(1)进行线性化变换,即式(1)两端取对数使之成为一线性方程。
根据设计雨强值用图解法或最小二乘法确定出参数A、b和n。
最后,根据式(2)及算出的A值用最小二乘法推求出参数A1和C。
这种计算方法实际上是多次辗转相关,而辗转相关已被证明是不可能提高计算精度的[3]。
暴雨公式的精度取决于暴雨资料的可靠性和公式中参数的合理性。
笔者认为,在暴雨资料已定的情况下,参数的合理性取决于暴雨公式对实测原始数据的拟合程度,而非对从频率曲线上摘取的数据的拟合程度。
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Q=k1×Fh5÷3600
Q----屋面雨水设计流量,L/s
F-----屋面设计汇水面积,m2
q5----当地降雨历时5min时的暴雨强度,L/(s·104m2)
h5----当地降雨历时5min时的小时降雨厚度,mm/h
k1----设计重新期为一年时的屋面径流系数
qk1fq510000100qk1fh53600q屋面雨水设计流量lsf屋面设计汇水面积m2q5当地降雨历时5min时的暴雨强度ls104m2h5当地降雨历时5min时的小时降雨厚度mmhk1设计重新期为一年时的屋面径流系数暴雨强度公式使用即给水排水全国民用建筑工程设计技术措施2009版附录e1查表q5对应的上面的值计算q需乘以100h5对应的下面的值直接计算
暴雨强度公式使用,即(给水排水全国民用建筑工程设计技术措施2009版)附录E-1
查表q5对应的上面的值,计算Q需乘以100
h5对应的下面的值,直接计算。(公式为i的计算公式)