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相似文献
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1.
冻土的存在使土壤的水文特性发生了很大变化,文章在分析受冻土影响下的寒冷地区水文特性的基础上,将新安江模型应用到泥鳅河流域,结果证明,该方案产流预报精度达到81.8%.远高于传统方法的精度.  相似文献   

2.
基于清河水库流域气候特点并结合垂向混合产流模型的结构特征,对模型结构进行改进应用,通过分时段双源蒸散发计算和改进的格林—安普特下渗公式的应用计算,在此基础之上进行洪水模拟计算,分析对比模型在清河水库流域改进前后的结果,使模型在北方干旱冻土地区具有一定的适应性、成熟性和有效性。  相似文献   

3.
改进SCS模型在老挝南乌河流域中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
卜慧  邵骏  欧阳硕  梁忠民 《人民长江》2018,49(22):88-92
为使SCS模型在老挝境内有更好的适用性,基于老挝南乌河流域下垫面条件及资料情况对SCS模型进行改进,即用前期影响雨量Pa代替前5 d降雨量来反映前期土壤的湿润程度;通过线性内插增加曲线号码CN值的分级数,并重新拟合滞留量S与CN的关系,修订了原模型S值的计算公式。应用结果表明:改进的SCS模型较原模型精度明显提高,可应用于南乌河流域的产流计算,同时可为其他无资料或缺资料地区的降雨径流模拟提供参考。  相似文献   

4.
文中根据蓄满产流模型,从降雨径流的成因分析入手,探讨了寒冷地区降雨径流的转换式系和计算方法,分析发现,寒冷地区受冻土蓄水调节影响,降雨径流滞后作用极为显著。  相似文献   

5.
本文依据冻土影响下的寒冷地区水文特性,将新安江模型应用到科洛流域,取得了较好的效果。  相似文献   

6.
以恭城河流域为应用实例,介绍了HEC-HMS模型在恭城河流域的构建方法和过程。分别构建两种HEC-HMS水文模型方案对恭城河山洪过程进行模拟并对比两种方案的模拟精度,结果表明HEC-HMS水文模型可应用于恭城河流域山洪预报;并且以初损后损法为产流模块、Snyder单位线法为直接径流模块、退水曲线法为基流计算模块、马斯京根法为河道汇流计算模块的方案在径流深精度、洪峰流量精度、峰现时差和确定性系数上均略优于以SCS曲线法为产流计算模块、SCS单位线法为直接径流计算模块、退水曲线法为基流计算模块、马斯京根法为河道汇流计算模块的组合方案。  相似文献   

7.
对黑龙江省区域蒸散发能力ZM及流域最大蓄水量IM进行分析,以寻求IM和ZM的地区分布规律,研究冻土对产流参数的影响,有助于探索降雨产流的成因规律,对解决缺乏实测资料地区的降雨径流预报,也有重要的意义.  相似文献   

8.
区域陆面蒸散发的估算对于计算区域水资源总量,合理配置水资源具有重要意义。针对处于大汶河流域上游、受人类活动影响较小的雪野水库、黄前水库、东周水库控制子流域的实际特点,分别利用MODIS遥感方法、SWAT模型法、水面蒸发折算系数法对这三个子流域2000年-2008年的多年平均年陆面蒸发量及多年月平均陆面蒸发量进行估算,并基于水量平衡方程,结合各子流域的同期降雨与天然径流资料,对估算结果进行了分析比较。结果表明:在大汶河流域内,采用MODIS遥感方法估算实际陆面蒸散发的精度较低;水面蒸发折算系数法具有一定精度;SWAT模型法精度较高、适应性较好,估算误差仅在3%左右。研究结果可为半湿润区陆面蒸发估算方法的选择提供参考。  相似文献   

9.
SWAT模型在三川河流域的应用   总被引:8,自引:1,他引:7  
利用黄河中游干旱半干旱区三川河流域20世纪80年代的降雨径流资料.构建了三川河流域的分布式水文模型SWAT(Soil and Water Assessment T001),并对三川河流域的月平均流量过程进行了模拟,分析了月径流量的变化特征.模拟结果表明,月平均流量较实测的结果偏大,模型率定期和验证期的Nash-Sutticliffe效率系数分别为0.711和0.725.虽然Nash-Sutticliffe效率系数基本符合精度要求,但是模型中一些参数已经达到模型设置的临界值,进一步分析得出,由于流域上雨量站的数据不够,以及中国与美国土壤、土地利用数据库编码的差异.使得模型模拟结果受到影响,并且三川河流域自70年代以来水土保持措施蓄水效益较为显著,在一定程度上使得径流量减少.使得模拟结果偏大.  相似文献   

10.
泗河设计洪水计算采用由暴雨资料推求,分汇流单元计算设计洪水的方法.从计算结果来看,20世纪80年代以来该流域持续干旱,对水文系列代表性有一定影响,但影响程度不大.  相似文献   

11.
现有的水槽试验资料及天然河流实测资料表明,在水流输沙计算中考虑泥沙级配对水流挟沙力的影响,能够深入地把握水流挟沙的力学机制,进而提高输沙计算的精度。  相似文献   

12.
赣江吉安-峡江河段从50年代开始水文观测以来,一直存在水量不平衡问题。1991年在进行赣江峡江水利枢纽可行性研究时,开展了该河段的水量平衡计算分析研究,初步弄清了该河段水量不平衡的原因是流向偏角、采用浮标系数、区间产水量计算方法和区间工农业用水等环节的处理欠妥造成的。  相似文献   

13.
寒冷地区月降雨径流预报模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
西沟水电站地处高寒地区,受冰雪和冻土影响,降雨径流关系有其独特的规律和特点。本文在编制月降雨径流预报方案中,考虑冻土的不透水作用和蓄水调节作用,分别确定相应的参数,用不同分层模型计算取得了满意结果,提示了寒区降雨径流规律,如果通过计算机优选拟合,准确度和精度会更高,值得进一步研究与推广。  相似文献   

14.
针对雨量站分布稀疏的新庙流域,采用Philip公式、南京水文所公式(NRIHM)和SCS模型三个特色各异的方法进行了该流域产流计算,经检验对比选定计算精度较高的南京水文所公式为该流域产流计算模型,可供其它雨量站分布稀疏流域产流计算参考。  相似文献   

15.
新安江模型在清河水库产流预报中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
王金忠  胡环 《东北水利水电》2001,19(9):36-36,40
新安江模型适用于湿润、半湿润地区。清河水库产流预报.借临新安江模型产流计算部分.应用分为模型参数率定、产流计算两部分。文中介绍了模型的计算原理及程序功能,模型的应用为清河水库产流预报精度的提高、预报手段的多样化提供了参考。  相似文献   

16.
对受冻土影响较明显的永翠河流域下垫面自然地理和洪水规律特征进行了分析。在分析流域下垫面冻土的种类组成、分布特点、以及对雨水的下渗和蒸发影响规律的基础上,利用经验相关图和回归方程模型探讨性地提出了流域下垫面受冻土影响期间的洪水预报方法。所用方法洪水影响因素和物理成因比较明确,实际应用简便高效,为提高受冻土影响时的流域洪水预报精度做了尝试。  相似文献   

17.
SCS产流模型的改进   总被引:14,自引:2,他引:12  
王白陆 《人民黄河》2005,27(5):24-26
针对SCS产流模型对于降雨初损的计算在我国大部分地区存在明显偏差这一问题,通过加入相关变量及比例放大系数,从模型优化和线性相关优化两个方面对该模型进行了改进。结果表明,改进后产流模型的计算精度得到了明显提高。  相似文献   

18.
混合产流模型及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
华北地区呈半湿润、半干旱状态,产流计算模型,既不宜单独采用湿润地区的蓄满产流模型,也不直单独采用干旱地区的超渗产流模型,因此,根据蓄满产流和超渗产流的产流原理,综合利用二者的计算方法,提出了混合产流模型。  相似文献   

19.
SC S模型在无资料地区产流计算中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于ArcG IS软件,依据土地利用、土壤类型等遥感数据确定SCS模型参数,根据流域降水资料对东西汊湖集水域不同时段的径流量进行了模拟,并采用径流系数法对SCS产流模型的模拟精度进行了验证。结果表明:SCS模型计算结果是可靠的。  相似文献   

20.
我国北方流域春汛来水水源组成多元,影响径流过程的因素众多,且各因素的作用过程复杂,给春汛来水预报带来了挑战。春汛是白山流域第二个集中来水期,准确的春汛预报是科学合理制定水库调度方案的前提和基础,既可以保证农业供水需求、航运用水需求,又能为后期防汛预留库容,实现水资源高效利用。依托白山水库1958—2016年春季长系列日入库流量过程资料,通过Eckhardt递归数字滤波法进行基流分割并绘制基流比过程,根据基流比过程演化趋势将春季径流的水源组成划分为融雪产流、冻土条件下融雪、降雨产流和冻土条件降雨产流等3个阶段。多年平均状况下,白山流域融雪产流开始日期为3月28日,冻土条件产流开始日期为4月28日,融雪产流结束日期为5月20日,冻土消融日期为6月15日;多年平均状况下,融雪产流历时为28 d,冻土条件下融雪、降雨产流历时为26 d,冻土条件下降雨产流历时为24 d。以白山流域内3个气象站1960—2016年日降雨、温度、辐射和风速数据为影响因素,以白山水库日入库径流量(径流深)为目标变量,在融雪产流期(3月28日—5月20日)内,采用全局灵敏度分析法识别出日总辐射和平均风速无时滞效应、最低温度具有1 d的时滞效应、平均温度和最高温度具有2 d的滞后效应,继而识别出基于时滞的日总辐射、平均风速、平均温度和降水为融雪产流的关键影响因素;采用遗传算法拟合融雪产流经验公式,1960—2010年校准期内模拟精度较好,在径流系数小于等于1时和大于1时,拟合优度分别为97.1%和77.5%,平均相对误差为7.5%和22.5%,效率系数分别为96.8%和71.2%;在2011—2016验证期内,在径流系数小于等于1时和大于1时,拟合优度分别为99.3%和99.8%,平均相对误差分别为7.4%和16.8%,效率系数分别为97.8%和94.6%。  相似文献   

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