The terrain characteristics of Riverside urban plains determine that the river drainage standard affects both pipe drainage and flood control. Respectively designed river drainage system and the pipe drainage system make the two standards and the hydrological conditions not matching, which influences the normal river drainage. Matching system of river drainage standard in riverside urban plains was taken as the research object. The relationship between the return period of analysis under different sampling methods was analyzed, and the matching relationship between pipe drainage standard and river drainage standard was found with full consideration of the different design time interval and broken frequency, the one between the return period of flood control and river drainage founded as well. Then the urban hydrologic-hydraulic model was developed. With the waterlogging conforming to the requirements of the urban construction as the goal, the impacts of different standard groups of flood control, river drainage and pipe drainage were studied to form a matching system of urban river drainage standard. The completion of this project can provide a new thought for the flood control with theoretical significance and practical value in riverside urban plains.
滨江平原区城市地形特点决定了滨江平原区城市排涝与城市内部排水及城市外围防洪三者之间有较大的相互影响。长期以来,河道排涝系统与管道排水系统的分别设计,造成排水与排涝系统的标准和交界水文条件不衔接,影响了正常的排水防涝。本课题以滨江平原区城市排涝标准匹配体系为研究对象,分析不同选样方法、不同设计历时及破坏频率下城市排水标准与排涝标准的衔接关系,并建立防洪与排涝重现期之间的遭遇组合关系;构建滨江平原区城市城市水文水力模型,以地面积水符合城市建设要求为目标,分析不同的防洪、排涝及排水标准组合对地面积水的影响,为形成匹配的城市排涝标准体系提供有效的技术手段。课题的完成将为滨江平原区城市洪涝灾害的防治提供一种新思路,具有重要的理论意义和实际价值。
课题以滨江平原区城市排涝标准匹配体系为研究对象,分析不同选样方法下的重现期关系分析,考虑不同设计历时及破坏频率下城市排水标准与排涝标准的衔接关系,并建立防洪与排涝重现期之间的遭遇组合关系,构建城市水文水力模型,以地面积水符合城市建设要求为目标,分析不同的防洪、排涝及排水标准组合对地面积水的影响,从而形成匹配的城市排涝标准体系。.对不同选样方法对应的重现期关系,如管道设计选样方法为年多个样法,河道排涝设计选样方法为年最大值法,则当管道设计暴雨重现期为1年时,河道相应的排涝设计暴雨重现期为7~18年;当管道设计暴雨重现期为2年时,河道相应的排涝设计暴雨重现期为16~29年;当管道设计暴雨重现期为3年时,河道相应的排涝设计暴雨重现期为17~31年以上。如果河道调蓄能力较小,可取下限,较大则取上限。.对于河道排涝标准与管道排水标准衔接,引入了破坏率的概念,分析管道排水与河道排涝之间的衔接关系。结果表明:当选取破坏率为3.33%条件时,建议管道排水2、3、5年设计重现期对应的河道排涝重现期分别为10、15、20年。.对于防洪与排涝标准衔接,利用支持向量机法衔接时,滁河中下游100年一遇暴雨与长江10~15年一遇设计潮位组合或滁河中下游10~20年一遇暴雨与长江50年一遇设计潮位组合。滁河中下游50年一遇暴雨与10年一遇长江潮位组合或滁河中下游10年一遇暴雨与50年一遇长江设计潮位组合。利用copula函数法衔接时,根据拟合出的流域暴雨与长江潮位频率组合相关趋势线,分析100a一遇暴雨、50a一遇暴雨、20a一遇暴雨、10a一遇暴雨对应的潮位重现期分别为15a、8a、3a、2a。对比分析两种方法计算结果:设计暴雨重现期为100a,用Copula法计算的最大概率遭遇潮位重现期为9a,比用支持向量机法计算的15a小,但100a一遇设计暴雨遭遇15a一遇潮位的概率也很大;50a一遇的设计暴雨遭遇潮位重现期,两种方法计算结果一致。
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数据更新时间:2023-05-31
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