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1.
首先构建一个以自然子流域为计算单元的分布式水文模拟系统,每一个计算单元内,利用土壤水蓄水容量曲线表示张力水的空间分布,在单元之间,认为坡度大的单元土壤层厚度和蓄水容量小,同样的降雨先产流。通过建立计算单元蓄水容量与地形坡度间的关系,考虑了地形坡度对产流的影响。在淮河流域上游大坡岭流域的应用结果表明,所用方法得到了理想的模拟结果。 相似文献
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提出了一个基于统计理论的产流模型,该模型考虑了降雨、土壤下渗能力及土壤蓄水容量的空间变异性。假定每个时段的降雨量在空间上可以用概率密度函数或分布函数描述,根据实测降雨资料通过统计拟合优度途径估计各时段降雨的空间概率分布;采用抛物线型函数分别描述土壤下渗能力和土壤蓄水容量的空间分布。按照超渗产流机制计算地表产流量,通过降雨量和土壤下渗能力的联合分布推导得到地表径流量的统计分布,进而得到平均产流量的解析表达式。下渗水量补充土壤含水量,假定满足田间持水量后形成地下径流,其产流量根据下渗量和土壤蓄水容量的空间分配曲线进行计算。以半湿润的黄河支流伊河东湾流域为例,对模型进行了验证和应用,并与新安江模型的结果进行了对比。结果表明,模型对所研究的半湿润区的洪水模拟预报有较好的模拟效果。 相似文献
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基于饱和产流理论,针对辽宁中部平原“三水”转化规律,在实验研究资料分析基础上,建立了“三水”转化水文模型,模型将包气带土壤计算层分为上,下两层进行双层和损计算,对土壤张力水,应用指数型张力蓄水容量曲线计算总产水量,对土壤重力水,应用抛物线型重力水容量分布曲线进行地下水库调节,计算出地表径流量和地下径流量。 相似文献
6.
以van Genuchten模型表述的土壤水分特征曲线为基础,推导出流域单点缺水量,并结合TOPMODEL模型中地形指数与地下水位关系,建立了反映地形和土壤特征共同影响的蓄水容量模型,通过统计方法从栅格尺度蓄水容量获得流域尺度蓄水容量曲线,取代传统新安江模型中率定的蓄水容量曲线。以淮河流域紫罗山子流域为例,分析地形特征与土壤类型对蓄水容量的影响;并与实测流量过程以及原新安江模型模拟的流量过程对比,表明模型能较好地模拟场次洪水过程。模型将蓄水容量曲线显式表述,减少了新安江模型参数,为无资料地区的水文模拟提供了分析方法。 相似文献
7.
为实现中小流域降雨径流过程精细化模拟, 合理估算水文模型参数的空间分布具有重要意义。基于新版全球数字土壤制图系统(SoilGrids)构建栅格新安江模型(GXM)参数化方案, 对陕西省陈河流域2003—2012年16场洪水进行模拟, 与新安江模型计算结果进行对比, 开展基于洪水过程划分的自由水蓄水容量敏感性及空间分布特征量化分析。结果表明: GXM模拟的峰现时间误差水平降低约0.31 h, 洪峰和洪量模拟精度较高, 模型能够对土壤水饱和度等水文要素的动态空间分布进行较合理的模拟; 自由水蓄水容量参数对洪峰和涨洪过程的确定性系数以及涨洪段的洪量相对误差影响较大, 对退水过程影响小; 自由水蓄水容量在陈河流域河谷和山脊附近较大, 坡段中部较小。 相似文献
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本文流域产流的主要环节,以流域下渗容量分配曲线与产流过程的关系为依据,吸收斯坦福流域水文模型的合理结构,并与常规的前期影响雨量算法结合起来,建立产流事件模型。模型在汉江支流丹江和洵河两个流域应用,其产流合格率达80%以上,经验表明,此模型简便易行,使用效果好,值得研究推广。 相似文献
9.
从新安江模型中的包气带厚度的物理意义出发,考虑土地覆盖因素、地形坡度因素、土壤质地结构因素以及气候条件等因素,分别采用了土地覆被相关法、地形指数回归法以及综合要素法对研究区域的包气带厚度进行了估算。据此计算模型参数流域自由水蓄水容量,并在金沙江下游横江流域进行模拟对比试验。相比之下,综合要素法能更为准确的计算出特定空间尺度下的包气带厚度,模型模拟效果更好,更适用于此区域的模型参数定量计算及水文模拟。 相似文献
10.
基于垂向混合产流模型,结合辽宁叶柏寿流域和凉子河24场洪水统计数据,对流域洪水进行适用性模拟,通过与实测洪水数据对比分析,结果可知:垂向混合产流模型在模拟精度上较传统辽宁非饱和水文模型有较为明显的改善,传统模型精度为丙级,采用垂向混合模型后,其洪水模拟精度可达到乙级。 相似文献
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现行几个主要产流模型的剖析 总被引:5,自引:0,他引:5
目前广泛应用的几个主要产流模型各有特点,但以往对它们的综合比较及其相互关系研究得不多,从而造成了用户选择模型的困难。通过深入剖析与对比,搞清了这几个模型之间的联系与区别,以及应用中需要注意的问题,一般情况下,应优选用综合产流模型。 相似文献
12.
黄河数字流域模型是“数字黄河”的重要组成部分,在数字流域模型框架下,以坡面为基本单元,建立了包括植被截留、融雪、地表蓄滞、表层土蓄滞、中层土蓄滞和深层土蓄滞共6层的产流模型.模型在垂向上考虑3层出流:地表超渗产流、表层土侧向渗流和中层土侧向渗流,既反映当前的降水过程,又体现前期降水过程和土壤前期含水量的影响,比较适合黄河流域的产流特点.在坡面产流的基础上,还给出了坡面单元侵蚀产沙公式,用于建立流域产沙数学模型.应用建立的模型,给出了3个计算实例:黄河全流域水量计算、小花区间汛期洪水模拟和多沙粗沙区产沙计算.实践表明:建立的模型基本具备了在黄河全流域进行降雨-径流模拟、侵蚀产沙计算的功能,辅以降雨预报模块则可进行洪水预报. 相似文献
13.
Alexander Yakirevich Avraham Dody Eilon M. Adar Viacheslav Borisov Mebus Geyh 《Hydrogeology Journal》1998,6(1):50-65
Temporal distributions of the isotopic composition in arid rain storms and in the associated runoff were investigated in
a small arid rocky basin in Israel. Customized rain and runoff samplers provided sequential water samples hermetically sealed
in high-density PVC bags. In several storms where the runoff was isotopically depleted, compared with the rainfall, the difference
could not be explained by fractionation effects occurring during overland flow. A water-balance study relating the runoff
discharge to rainfall over a rocky watershed showed that the entire discharge is produced by a very small segment (1–2 mm)
of the rain storm. The major objective, therefore, was to provide quantitative relations between segments of rainfall (rain
showers and rain spells) and runoff. The time distribution of the composition of stable isotopes (oxygen and hydrogen) was
used to quantify the correlation between the rain spell's amount and the consequent runoff. The aim of this work was to (a)
utilize the dynamic variations in the isotopic composition in rainfall and runoff and model the magnitude of surface-storage
capacity associated with runoff processes of overland flow, and (b) characterize the isotopic composition of the percolating
water with respect to the isotopic distribution in rainfall and runoff events. The conceptual model postulates an isotopic
mixing of overland flow with water within the depression storage. A transport model was then formulated in order to estimate
the physical watershed parameters that control the development of overland flow from a certain rainfall period. Part I (this
paper) presents the results and the assessment of the relative depression storage obtained from oxygen-18 and deuterium analyses
that lead to the physical and mathematical formulation of a double-component model of kinematic-wave flow and transport, which
is presented in Part II (accompanying paper).
Received, February 1997 · Revised, September 1997 · Accepted, September 1997 相似文献