山地城市雨水系統(tǒng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì).pdf_第1頁
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1、城市化過程改變了城市下墊面特性,導(dǎo)致城市水文環(huán)境發(fā)生變化,徑流系數(shù)增大,匯流速度和效率增加,使流域雨洪總量、洪峰流量增加,峰現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)提前,加劇了城市內(nèi)澇的風(fēng)險(xiǎn)。山地城市因其地形坡度起伏明顯,致使徑流特性改變更為顯著,徑流過程、雨水管網(wǎng)設(shè)計(jì)參數(shù)也與平原地區(qū)不盡相同。
   為優(yōu)化城市排水系統(tǒng),國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了一系列的暴雨徑流數(shù)值模擬研究,建立了很多水量、水質(zhì)模擬的模型,取得了廣泛的應(yīng)用,但關(guān)于山地城市的研究還較為鮮見。山地城市

2、雨水系統(tǒng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì)工作亟待解決,該項(xiàng)工作對(duì)改善山地城市雨水系統(tǒng)防洪排澇能力、提高雨水設(shè)計(jì)系統(tǒng)的科學(xué)合理性具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
   本文主要研究以重慶為代表的典型山地城市雨水系統(tǒng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì),包括以下幾方面:
   ①基于降雨資料,確定了重慶市的典型降雨過程線,建立了降雨子模塊。設(shè)計(jì)了歷時(shí)為120min,重現(xiàn)期為2年的中前鋒型降雨過程線。
   ②基于產(chǎn)流物理過程和理論(地面徑流量等于降雨量扣除植物

3、截留量、填洼量和下滲量),分為三種類型下?lián)疵?透水、不透水、綜合)模擬計(jì)算流域綜合產(chǎn)流量,采用基于非線性水庫(kù)的變動(dòng)單位線法模擬匯流過程,建立了產(chǎn)匯流子模塊。率定子模塊參數(shù),參數(shù)率定結(jié)果:最大填洼量Umax,最大植物截留量Smax、初始含水量W0、最大含水量Wm、含水量變化系數(shù)ξ、穩(wěn)定下滲率fc、下滲衰減系數(shù)β分別取值3.5mm、7.0mm、44mm、136mm、1.3min-1、0.476mm/min、0.330min-1,參數(shù)的值可以

4、為研究山地城市地表特性和城市徑流模擬提供參數(shù)參考。
   ③基于描述雨水管網(wǎng)一維流動(dòng)的圣維南方程,概化山地城市管網(wǎng)匯流過程,建立管網(wǎng)匯流子模塊。把降雨子模塊、產(chǎn)匯流子模塊、管網(wǎng)匯流子模塊組合,建立山地城市雨水管網(wǎng)數(shù)值模擬模型,應(yīng)用2場(chǎng)實(shí)驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果為:徑流總量模擬值與實(shí)測(cè)值的誤差分別為:7.5%與8.3%,徑流峰值模擬值與實(shí)測(cè)值的誤差分別為:5.56%與9.4%,誤差在可接受的誤差范圍內(nèi),證明了模型的合理性。<

5、br>   ④基于降雨-徑流實(shí)驗(yàn)優(yōu)化了集流時(shí)間t1:對(duì)規(guī)范規(guī)定的5~15min進(jìn)行了分類細(xì)化,得到坡度0°~5°、5°~10°、10°~15°下,水泥道路的集流時(shí)間為1~5min;天然綠地的集流時(shí)間分別為:35~85min、30~70min、20~60min;O°~5°瀝青屋面的集流時(shí)間為4~10min;O°~5°綠色屋頂?shù)募鲿r(shí)間為20~40min。
   ⑤基于降雨-徑流實(shí)驗(yàn)優(yōu)化了徑流系數(shù)ψ:對(duì)規(guī)范規(guī)定的道路、屋面徑流系數(shù)

6、0.85~0.95進(jìn)行了分類細(xì)化,得到坡度0°~5°、5°~10°、10°~15°下,水泥道路的徑流系數(shù)分別為0.88~0.99、0.84~0.99、0.85~0.99;天然綠地的徑流系數(shù)分別為:0.08~0.2、0.09~0.26、0.12~0.42;0°~5°瀝青屋面的徑流系數(shù)為0.89~0.92;0°~5°綠色屋頂?shù)膹搅飨禂?shù)為0.54~0.59。
   ⑥基于降雨-徑流實(shí)驗(yàn)優(yōu)化了折減系數(shù)m值:分析得折減系數(shù)使用與否、使用不

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