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1.
处理DEM中闭合洼地和平坦区域的一种新方法   总被引:14,自引:5,他引:14       下载免费PDF全文
数字高程模型(DEM)中的闭合洼地和平坦区域影响着流域排水网络的自动提取.目前已提出很多方法来处理这两种地形,但均针对已经形成的DEM单元网格进行处理,结果往往生成伪河道及平行河道.在回顾分析了这些方法存在的问题后,提出了一种新的处理方法,该法认为DEM中的闭合洼地和平坦区域是由于低质量的资料输入、生成DEM时的内插误差等引起的.通过增加输入地形高程信息,避免了DEM中平坦区域和闭合洼地的生成,从而使由DEM生成的河网与实际河网能够精确拟合.实例分析表明,该方法效果明显.  相似文献   
2.
数字高程模型在流域水文模型应用中的若干问题   总被引:8,自引:1,他引:8  
孔凡哲  芮孝芳 《水文》2002,22(5):1-4
数字高程模型(DEM)在流域水文模型中得到了广泛应用,主要是因为DEM能够自动提取流域水文模型所需要的确定流域排水结构的水文信息。回顾并讨论了DEM在流域水文模型应用中的几个问题,主要包括河网自动提取的方法、DEM中排水方向的确定以及封闭洼地的处理,同时还包括在流域水文模型中应用时DEM的结构类型及尺度问题。由于由DEM生成的模拟河网与流域实际河网间存在一定的差别,最后还讨论了如何对模拟河网进行矫正的问题。  相似文献   
3.
TOPMODEL中地形指数计算方法的探讨   总被引:31,自引:2,他引:31       下载免费PDF全文
地形指数ln(α/tanβ)是一些以物理概念为基础的水文模型的重要参数。TOPMODEL是以计算ln(α/tanβ)指数及其分布为基础的。对于栅格DEM,α为上坡区域通过单位等高线长汇集到单元网格内的面积,反映径流在流域中任一点的累积趋势,tanβ为单元网格的坡角,反映重力使径流顺坡移动的趋势。目前普遍使用的计算该地形指数的方法为多流向法。方法中计算α和tanβ用的均是与流出单元网格流向垂直的等高线长。另外计算下坡单元网格累积汇流面积时没有考虑欲计算ln(α/tanβ)值的单元网格的面积。这些是不合理的。计算α值应该用与流入单元网格流向垂直的等高线长,据此提出了改进后的ln(α/tanβ)的计算方法。方法中计算下坡单元累积汇流面积时包括了欲计算ln(α/tanβ)的单元网格的面积。分析了两种方法计算结果间的差值。  相似文献   
4.
基于GIS对新安江模型的改进初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
李莉莉  孔凡哲 《水文》2006,26(5):33-37
新安江模型能较好解决降雨时空分布问题,但忽略了其他分布不均的影响。流域汇流特征在很大程度上取决于流域形状特征和地形分布。提出一种方法,利用数字高程模型(DEM)划分子流域,提取各单元流域的平均坡度和最大汇流路径长度,以最大汇流路径长度推求形状系数,并将形状系数和平均坡度引入模型结构中,建立其与汇流参数之间的相关关系,使新安江模型能同时考虑降雨、流域形状以及地形分布。将改进后的模型应用于沿渡河流域进行验证,效果良好。  相似文献   
5.
利用土壤水吸力计算潜水蒸发初探   总被引:9,自引:0,他引:9  
孔凡哲  王晓赞 《水文》1997,(3):44-47
通过对潜函数的实验研究,分析了潜水蒸发规律;利用土壤水吸力,探求了计算潜水蒸发的方法。  相似文献   
6.
下渗强度的计算是干旱半干旱地区超渗产流计算的关键环节。河北雨洪模型中的流域下渗强度计算公式由两部分组成,一部分为由张力引起的下渗强度,另一部分为由重力引起的下渗强度(稳定下渗能力)。计算以上两部分下渗强度时,公式所用的雨量有重复,致使总下渗强度普遍偏大,从而导致模型模拟的洪水过程的洪量及洪峰偏小。提出一个改进的流域下渗强度计算公式,计算张力引起的下渗时所用雨强为总雨强与稳定下渗能力的差值。利用改进前后的计算公式,分别对2mm/h到10mm/h雨强及0mm到140mm表层土湿条件下的下渗强度进行计算,并对结果进行对比分析。大阁流域的实例应用结果表明,改进后的下渗强度计算公式,对模拟洪水过程的洪量和洪峰流量的增加效果明显,增加值分别为实测值的14.14%和10.08%。  相似文献   
7.
一种时变分布式单位线计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
孔凡哲  郭良 《水科学进展》2019,30(4):477-484
为了解决由降雨强度引起的径流汇流的非线性问题,提出一种基于SCS(United States Department of Agriculture-Soil Conservation Service)流速公式的时变分布式单位线计算方法。引入参考雨强表征SCS公式中流速系数对应的水力条件。由降雨过程的时段雨强与参考雨强的比值构成一个量纲一因子,将该因子加入SCS公式后使其能够考虑降雨对流速的影响。改进后的流速公式用于计算一次降雨过程中不同降雨时段对应的时变分布式单位线,时变分布式单位线与新安江模型的产流模块构成降雨径流模型,将模型用于裴河流域率定参考雨强。率定后的模型用于谭家河流域进行应用检验,结果显示,确定性系数大于等于0.9的洪水场次,由时不变单位线的42%增大为83%。提出的方法能够显著提高流域水文模型的降雨径流模拟能力。  相似文献   
8.
一种地形指数计算方法在Topmodel洪水模拟计算中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
孔凡哲  芮孝芳 《水文》2003,23(3):16-19
介绍了Topmodel的基本理论,提出一种简单的地形指数ln(α/tanβ)计算方法,该方法分别提取数字高程模型(DEM)网格单元的α和tanβ,对坡度为0的网格单元进行专门处理,然后计算每一个网格单元的ln(α/tanβ)。以沿渡河流域为例,将计算的地形指数用于Topmodel进行洪水模拟计算,得到了比较满意的结果。  相似文献   
9.
分布式水文模型全局敏感性高效分析方法研究(英文)   总被引:4,自引:0,他引:4  
Sensitivity analysis of hydrological model is the key for model uncertainty quantification. However, how to effectively validate model and identify the dominant parameters for distributed hydrological models is a bottle-neck to achieve parameters optimization. For this reason, a new approach was proposed in this paper, in which the support vector machine was used to construct the response surface at first. Then it integrates the SVM-based response surface with the Sobol’ method, i.e. the RSMSobol’ method, to quantify the parameter sensitivities. In this work, the distributed time-variant gain model (DTVGM) was applied to the Huaihe River Basin, which was used as a case to verify its validity and feasibility. We selected three objective functions (i.e. water balance coefficient WB, Nash-Sutcliffe efficiency coefficient NS, and correlation coefficient RC) to assess the model performance as the output responses for sensitivity analysis. The results show that the parameters g1 and g2 are most important for all the objective functions, and they are almost the same to that of the classical approach. Furthermore, the RSMSobol method can not only achieve the quantification of the sensitivity, and also reduce the computational cost, with good accuracy compared to the classical approach. And this approach will be effective and reliable in the global sensitivity analysis for a complex modelling system.  相似文献   
10.
孔凡哲  宋晓猛 《水文》2011,31(5):1-5,14
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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