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城市内涝是指强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象.内涝灾害发生时,城市交通、网络、通信、水、电、气、暖等生命线工程系统瘫痪,社会经济活动中断,其灾害损失已远远大于因建筑物和物资破坏所引起的直接经济损失.随着社会经济的迅猛发展,城市规模不断扩大、人口快速增长,大量的硬质铺装,硬化路面越来越多,使雨水无法下渗透或渗透慢,容易造成积水,城市内涝灾害日趋严重. 2007年7月16-19日,重庆出现了百年以来范围最广、持续时间最长、强度最大的强降雨天气,道路中断积水严重,造成的巨大损失已引起各级政府的高度重视,故迫切需要针对城市内涝的有效预警和区划方法来为政府提供服务.
城市内涝预警预报的关键是确定城市内涝临界雨量,目前有关临界雨量的计算方法主要有实测雨量分析法、降雨灾害频率分析法、产汇流对比分析法及暴雨临界曲线法、分布式水文模型法等[1-12],也有很多专家学者开发了针对城市内涝的仿真预警模型:如天津市暴雨沥涝仿真模型[13]、城市排水系统非恒定流模拟模型[14]等.应用这些方法可以计算得出内涝发生时的临界雨量,但是由于此类物理模型法涉及城市排水管网数据,而城市管网的数据获取难度大,且随着年代久远很可能由于杂物堵塞等因素造成其排水功能与设计不符.
重庆属山地城市,地形分布复杂,针对城市内涝预警和区划方面的研究较少.本文采用了德国研发的二维水动力模型“FloodArea”(Geomer,2003)建立城市内涝情景模拟,以不同重现期下的暴雨雨型为输入,研究沙坪坝区致灾临界雨量的计算方法和基于GIS栅格叠加运算原理的风险区划方法.
Risk Waterlogging Assessment Methods Based on the FloodArea Model——A Case Study of Shapingba District of Chongqing
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摘要: 基于FloodArea二维水动力模型、数字高程模型和土地利用数据, 以重庆市沙坪坝区为研究区域, 对其24 h历时5 a重现期暴雨雨型进行模拟计算, 得到面雨量与淹没水深关系, 并根据3个淹没等级计算出内涝隐患点的致灾临界雨量; 同时对24 h历时的10, 20, 30, 50和100 a重现期暴雨雨型进行了模拟, 并根据风险矩阵法研制了沙坪坝区城市内涝风险区划图.实验结果表明:FloodArea水文模型在城市内涝对于面雨量和地表径流关系上拟合较好, 为城市内涝风险区划计算也提供了物理基础.Abstract: Based on the 2D hydrodynamic model FloodArea, Digital Elevation Model (DEM) and land-use data, taking the Shapingba District of Chongqing City as the study area, simulated calculation was made of its 24-hour short duration storm rainfall pattern of 5-year return period, and the relationship of area precipitation with submergence depth was obtained, Then, the disaster-causing critical precipitation of waterlogging potential spots was calculated based on the 3 grades of submergence. Meanwhile the 24-hour short duration storm rainfall patterns of 10-year, 20-year, 30-year, 50-year and 100-year return periods were simulated, and an Urban Waterlogging Risk Zoning Map of Shapingba District was developed based on the risk matrix method. The experimental results showed that the hydrological model FloodArea could well simulate the relationship of area precipitation and surface runoff in the urban waterlogging study area, and could be used to offer a physical basis in order to calculate the urban waterlogging risk.
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Key words:
- FloodArea /
- urban waterlogging /
- disaster-causing critical area precipitation /
- Shapingba District /
- risk zoning .
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表 1 沙坪坝皮尔逊—Ⅲ型分布曲线拟合的24 h历时各重现期设计暴雨量
重现期/a 5 10 20 30 50 100 设计雨量/mm 133.4 162 190 205.9 225.7 252.3 表 2 沙坪坝24 h历时设计暴雨过程雨型
% 时间/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 逐时雨量/总雨量 1.89 5.93 27.22 45.86 7.42 4.27 1.96 1.4 0.88 0.48 0.44 0.58 0.41 0.36 0.15 0.14 0.11 0.09 0.1 0.08 0.04 0.08 0.06 0.12 表 3 土地利用类型及其糙率
土地覆盖分类 居民地 水体 旱地 水浇地 林地 Strilker系数 12.5 33 28 20 12 表 4 淹没深度、DEM和坡度分级
影响因子 等级 1 2 3 4 淹没深度(h)/m h<0.6 0.6≤h<1.2 1.2≤h<1.8 1.8≤h DEM值/m 536~688 300~536 190~300 171~190 坡度影响因子/° 35~55 15~35 5~15 0~5 表 5 沙坪坝区5 a重现期暴雨过程模拟分时淹没面积
km2 时间 淹没水深<0.6 0.6≤淹没水深<1.2 1.2≤淹没水深<1.8 1.8≤淹没水深 淹没超0.6 m以上面积合计 1 h 418.7 0 0 0 0 4 h 402.8 12.1 3 0.8 15.9 7 h 395.4 16.7 4.4 2.2 23.3 9 h 393.7 17.6 4.9 2.5 25 14 h 392.1 16.9 7.1 2.6 26.6 17 h 391.8 16.4 7.7 2.8 26.9 19 h 391.5 16 8.2 3 27.2 24 h 391.3 15.9 7 4.5 27.4 表 6 5 a重现期24 h历时暴雨过程模拟结果分析
隐患点名称 隐患点淹没深度与面雨量关系式 相关系数R2 致灾临界阈值/mm 0.6 m 1.2 m 1.8 m 巴渝职业技术学院 y=-6.515x2+37.48x+3.382 0.811 23.5 39.0 49.7 磁器口街道 y=-7.737x2+40.35x+3.558 0.796 25.1 40.8 51.1 二十八中 y=-13.68x2+53.04x+4.465 0.784 31.4 48.4 55.6 重师地理及生命学院 y=-6.923x2+37.04x+1.722 0.732 21.5 36.2 46.0 沙坪坝区井口医院 y=22.76x2+7.881x+4.245 0.944 17.2 46.5 92.2 表 7 5,10,20,30,50和100 a重现期不同淹没等级面积比重统计
等级 不同重现期淹没面积比重/% 5 10 20 30 50 100 1 43.45 43.45 43.43 43.39 43.33 43.25 2 49.67 48.86 48.25 47.88 47.54 47.04 3 5.50 5.51 5.76 5.96 5.92 5.96 4 1.38 2.19 2.55 2.77 3.21 3.75 -
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